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au bain-marie, un peu de ce sel se dépose et empêche le 
contact de l'acide avec les dernières parties de la fonte. 
Le fragment de courbe compris entre les concentrations 
58,454 et 29,297 se relève notablement; cette allure per- 
met de supposer que, pour toute dilution supérieure à 
29,227 HCI par litre, la quantité du résidu augmente rapi- 
_ dement; un acide ne contenant, par exemple, que 
5 grammes d’acide chlorhydrique par litre, n’attaquerait 
probablement qu’une très faible quantité de fonte. 
2° Influence de la concentration de l'acide sur la nature 
des résidus. (Voir tableaux B et C.) 
Comme le montre le tableau B, les résidus deviennent 
de plus en plus pauvres en carbone, hydrogène et phos- 
phore à mesure que la concentration des acides diminue. 
Le contraire a lieu pour le fer. De même que pour le 
résidu total, les différences sont surtout nettement accu- 
sées entre les acides forts (de 469,400 à 253,845) et les 
acides dilués, dont le premier terme contient 416:",917 HCI 
par litre. Si nous considérons les nombres qui expriment 
la quantité des différents éléments des résidus rapportés à 
100 parties de fonte (tableau C), nous constatons d’abord 
que, dans aucun cas, la totalité du carbone combiné ne 
s’est dégagée. La partie restante va en augmentant à 
mesure que les acides deviennent plus dilués. En réalité, 
cet accroissement ne s’observe qu’à partir de l'acide à 
104,998; mais l’anomalie, si l’on peut ainsi dire, que 
présente le nombre 0,187 obtenu avec l'acide à 469°°,400 
provient probablement d’une attaque rendue incomplète 
par suite de la grande concentration de la solution; une 
