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Brincr.) — La méthode suivie, basée sur l'élimination de 

 l'ammoniac par l'emploi des basses températures, est la 

 même que celle décrite dans la réunion de St-Gall en 1906. 

 On a mesuré le rendement dans différentes conditions d'in- 

 tensité primaire, de pression, de température, de distances 

 explosives, etc. La formation de l'ammoniac par ce moyen 

 peut s'expliquer d'une façon purement thermique en ad- 

 mettant que les températures élevées, réalisées par les dé- 

 charges, ont pour effet de dissocier les molécules N2 et H2 

 en leurs atomes; la formation de l'ammoniac aurait alors 

 lieu dans les régions plus froides, où ce corps est stable, 

 et à partir des atomes N et H. parvenus dans ces régions 

 par diffusion. Les autres synthèses, effectuées par les dé- 

 charges, s'expliquent d'une manière analogue. 



12. MM. E. Briner et E. Durand (Genè\ej: Recherclies 

 sur l'action chumque des décharges électriques aux basses 

 températures. (Communication faite par Mr. E. Briner.) 



r^ Action de l'étincelle sur les mélanges d'hydrocar- 

 bure et d'azote. Le tube laboratoire est maintenu à - 78" 

 pour éliminer le CNH formé. Il se produit en outre du car- 

 bone de l'hydrogène, de l'ammoniac et des hydrocarbures 

 supérieurs. Avec les hydrocarbures saturés la formation 

 de NH3 prédomine sur celle de CNH, avec les hydrocar- 

 bures non-saturés, c'est l'inverse. 



2" Action de l'eöluve sur l'oxygène. A la température 

 de 190", l'oxygène est intégralement transformé en ozone, 

 qui n'a pas de tension de vapeur et le rendement est no- 

 tablement amélioré. On a obtenu jusqu'à 55 gr d'ozone 

 par kilowatt-heure. 



8" Action de l'eiïluve sur le chlore. En opérant sur 

 du chlore pur et sec, à la température d'ébuUition du chlore, 

 on n'a pas constaté de diminution de pression. Il ne se 

 forme donc pas de polymère du chlore par- l'action de 

 l'effluve comme on l'a prétendu. 



