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ment de se rendre compte de cette conséquence. C'est princi- 

 palement pour cette raison que nous nous sommes occupés de 

 l'étude des systèmes comportant au moins une phase gazeuse. 

 Hâtons-nous cependant d'ajouter que l'intérêt qui s'attache 

 aux systèmes condensés n'en est pas moins grand. Les réactions 

 qui interviennent dans la croûte et le noyau terrestres, dont la 

 connaissance est si importante au point de vue géologique et 

 pétrogénétique, ne s'effectuent-elles pas toutes sous pression ? 

 Les recherches dans ce domaine présentent malheureusement 

 l'inconvénient d'exiger des compressions énormes, qu'il est 

 beaucoup plus difficile de réaliser au laboratoire. 



Les considérations précédentes nous conduisent ainsi à clas- 

 ser à part et à exposer en deux chapitres les études portant sur 

 les variations de l'équilibre et celles dans lesquelles les expéri- 

 mentateurs ont eu plus spécialement en vue les variations de la 

 vitesse de réaction. 



II. Action de la pression sur l'équilibre. 



Parmi les phénomènes rentrant dans cette catégorie, citons 

 la formation reversible de combinaisons solides ou liquides à 

 partir des produits gazeux ; celles-ci ne prendront naissance 

 et ne pourront être étudiées qui si la pression est supérieure à 

 leurs tensions de dissociation. 



Par exemple, le chlorure de phosphonium, découvert par 

 Ogier, et sur lequel nous avons eu l'occasion de faire quelques 

 essais. C'est un solide blanc qui, aux températures de 0° et 

 11°, n'est stable que sous des pressions supérieures respective- 

 ment à 8 et 15 atm. ; aux pressions inférieures, il se dissocie en 

 acide chlorhydrique et hydrogène phosphore. Tel est aussi un 

 composé d'anhydride sulfureux et d'oxyde de méthyle, que 

 nous avons obtenu par compression de ces deux gaz. 



On peut rapprocher de ces réactions la production du super- 

 oxyde du calcium CaO 2 , qui selon Bergius, ne réussit bien, à 

 partir de l'oxyde et de l'oxygène, qu'à des pressions et des 

 températures suffisamment élevées ; la tension de dissociation 

 de ce corps atteint, en effet, une centaine d'atmosphères à 

 200°. 



