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40 cc ,4 d'acide carbonique pur, et il reste seulement ec , 4 d'air. 

 Dans le même tube gradué bien lavé avec de l'acide chlorhy- 

 drique étendu et de l'eau distillée pour qu'il ne reste pas de 

 potasse, on recueille sur le mercure exactement le même 

 volume de gaz dont la composition est maintenant connue, et 

 l'on fait passer les 40 cc ,5 d'acide carbonique dans l'eau dis- 

 tillée purgée d'air, sur le mercure, avec un entonnoir à gaz ; 

 l'eau absorbe complètement le gaz. Le récipient étant vide, on 

 fixe sur le tube de verre qui est au centre de la petite cuve à 

 mercure un long tube de caoutchouc capillaire à parois épaisses, 

 qui est rempli de mercure, et que l'on introduit dans le ballon 

 de verre jusqu'à la partie supérieure de la solution d'acide 

 carbonique; en tournant le robinet en position (4), on fait 

 passer dans le récipient la totalité du liquide, dont le volume 

 était égal à 315 centimètres cubes, et même un peu de mer- 

 cure, pour qu'il ne reste pas d'eau dans les conduits. 



Deux manœuvres de la pompe donnent 40 cc ,0 de gaz. 



La potasse absorbe 39 cc ,6 C0 2 . 



Reste OC ,4 d'air. 



Trois nouvelles manœuvres de la pompe donnent.... û ce ,55 de gaz 

 La potasse absorbe CC ,05 CO 2 . 



Heste 0",05 d'air. 



Ainsi, on a obtenu 40 cc ,l d'acide carbonique pur, c'est- 

 à-dire exactement le volume que l'eau avait absorbé, et CC ,45 

 d'air au lieu de CC ,4 que l'eau avait absorbé; ce résultat 

 montre combien est grande l'exactitude du procédé. 



Extraction des gaz du sang. — Je ne puis me dispenser de 

 parler ici de l'extraction des gaz du sang, qui se fait avec la 

 plus grande facilité à l'aide de mon procédé, car cette opéra- 

 tion nous fournira des données très importantes que je dois 

 compléter encoœen m'occupant de la mesure du plus grand 

 volume d'oxygène ou d'oxyde de carbone que le sang peut 

 absorber, ou de la capacité respiratoire de ce liquide. On savait 



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