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3° Le même chloroforme s'est conservé pur au contact de Vair pendant 

 plus de quinze mois, à la condition d'être scrupuleusement soustrait à la 

 radiation solaire. 



4° Le même chloroforme exposé alternativement à la lumière solaire 

 directe ou diffuse s'est conservé pendant plus de quinze mois, à la condi- 

 tion de rester en contact avec une atmosphère d'azote complètement privé 

 d'oxygène. 



5° Le chloral ne joue donc aucun rôle dans la destruction de la molécule 

 du chloroforme : l'oxygène de l'air est suffisant pour la déterminer lorsque 

 le mélange des vapeurs et du gaz est soumis à l'insolation. 



6° Nous avons vu avec M. E. Roux que l'insolation peut être remplacée 

 dans cette réaction par l'effluve. 



7° Ces expériences précisent et complètent, par leur durée et leur rigueur 

 minutieuse, les résultats obtenus en Amérique et en Allemagne, touchant 

 l'influence de l'air et de la lumière sur l'altération du chloroforme. 



8 Q L'action préservatrice de l'alcool éthylique C 4 H 6 2 sur le chloroforme 

 C 2 HCP énoncée par M. Rump (1868) est confirmée par une série d'essais 

 comprenant des mélanges à 1/100% l/500 e , 1/1000 6 . Ceux-ci n'ont éprouvé 

 aucune altération, bien qu'ils aient été soumis à l'influence simultanée de 

 l'air et de la lumière depuis le 21 juillet 1883 jusqu'au 15 novembre 1884. 



9° Les expériences subséquentes démontrent que cette action protectrice 

 n'est pas l'apanage exclusif de l'alcool éthylique. 



40° Le pouvoir préservateur des homologues C 2 "H 2,l+2 2 inférieur et supé- 

 rieur {alcool méthylique C 2 H 4 2 , alcool amylique C 10 H 12 2 ) n'est pas égal 

 à celui de C 4 H°0 2 . Il peut approximativement être évalué à un dizième. 



11° Dans le groupe des alcools monoatomiques (C 2 "H 2 "0 2 ) appartenant à 

 la série acétylique, nous avons pu expérimenter, grâce à l'obligeance de 

 notre savant et regretté collègue Henninger, l'alcool allylique C G H ô 2 à 

 l'état de pureté. Malgré la différence des constitutions, l'action préserva- 

 trice de cet alcool s'est montrée égale à celle de C 4 H G 2 à la dose de 1/1000 6 . 

 Il est bien entendu que le produit est trop rare pour qu'il s'agisse ici de 

 pratique. 



12° Parmi les dérivés alcooliques dont l'intervention peut être parfaite- 

 ment utilisée, je citerai l'éther ordinaire C 8 H 10 2 , qui, à la dose de 1/1000°, 

 a suspendu l'action de l'oxygène et de la lumière pendant une période de 

 plusieurs mois (du 4 avril 1884 au 15 novembre 1884). 



13° Deux carbures de la série benzénique (C 2n H 2 ~ ,,(! ), la benzine C 12 H 6 et 

 le toluène C 14 H S , ont fourni des résultats singuliers. Tandis que le carbure 

 C 12 H 6 associé au chloroforme dans le rapport de l/1000 e ne possède aucune 

 influence préservatrice, l'homologue supérieur le plus voisin C d4 H 8 a protégé 

 le chloroforme contre toute action de l'oxygène et des radiations solaires 

 depuis le 21 juillet 1883 jusqu'au 15 novembre 1884. Le premier (benzine) 

 est donc inerte, le second (toluène) exerce une influence dont l'intensité est 

 an moins égale et peut-être supérieure à celle de l'alcool éthylique. 



