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qu'à présent de déductions théoriques, et cela avec raison; 

 en effet l'alcool de la série grasse et l'hydrocarbure aroma- 

 tique constituent deux types si dissemblables de composés 

 chimiques qu'ils ne semblait pas y avoir lieu d'attacher de 

 l'importance au fait du croisement de leurs courbes d'ébul- 

 lition qui à 760 mm sont déjà à 2° seulement de distance. 

 Mais, d'après ce que je viens de montrer, il existe cer- 

 tains groupes de composés dans lesquels ce croisement 

 des courbes, bien loin d'être une exception, semble être 

 le phénomène le plus habituel. Des 9 dérivés du ben- 

 zène que j'ai étudiés, cinq le présentent; ce sont le phé- 

 nol, l'aniline, le benzonitrile, le nitrobenzène et l'alcool 

 benzylique; la courbe du benzonitrile coupe même celle 

 de l'aniline et celle du phénol. On ne peut méconnaître 

 la grande importance théorique de ce fait. 



La preuve que j'ai fournie, que la loi Volta-Dalton 

 n'est pas plus applicable aux acides gras qu'aux autres 

 corps, vient également porter une atteinte à celle de Kopp 

 qui dit que chez les acides, alcools, etc. de la série grasse, 

 une différence de composition de GH 2 entraîne une diffé- 

 rence constante de 19° en chiffres ronds entre les points 

 d'ébullition. Il est évident, en effet, que le choix du point 

 d'ébullition sous la pression de 760 mm comme point 

 d'ébullition normal étant le résultat d'une convention 

 toute arbitraire, la loi de Kopp, si elle n'est valable que 

 pour cette seule pression-là, perd tout intérêt théorique. 

 Mais, je tiens à l'ajouter, des observations du genre de cel- 

 les que je viens de présenter, desquelles il résulte qu'à 

 une pression de 760 mm le remplacement d'un hy- 

 droxyle par un groupe GN élève le point d'ébullition de 

 9°, qu'à 5 mm par contre il l'abaisse de 6°; des obser- 

 vations après lesquelles on n'est par conséquent plus en 



