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cennato, soltanto uua parte delle affinità riposano sul silicio , ed il resto si trova in 

 altra combinazione molecolarmente legata al silicato. Una circostanza più importante 

 sta in ciò che Weltzien introduce l'alluminio, come sostituto di sei equivalenti d'idro- 

 geno, mentrechè si riesce a ridurre la maggior parte di questi idrati inammissibili 

 ad idrati normali, quando l'alluminio si introduce come alluminile (A1 2 2 ), sostituendo 

 soli due equivalenti d'idrogeno. Oltre i silicati sopracitati, richiamo l'attenzione ancora 

 ai seguenti esempii di silicati saturati, essendo innumerevoli i silicati non saturati. 



Flllìte 





SP \ 

 (Al 2 2 ) / 07 

 2 (Mn fé) u 



Margarite 





Si 2 ) 

 2 (Al 2 2 ) O 7 + H 2 

 2 Ca ) 



Granato 



6 (M 



Si 3 ) 

 (Al fé) 2 2 5 O 10 

 n fé Ca Mg) ) 



Lievrite 





Si 3 } 

 2 (fé 2 2 ) O' 6 

 8 (Ca fé) ) 



Humboldilite 





Si fi 1 

 (Al 2 2 ) (P 

 12 Ca J 



Mejonite 





Si 9 \ 

 4 (Al 2 O 2 ) QM 

 10(MgCa) U > ecc ' ecc ' 



2 (K Na) ) 



Similmente devono essere formulati i silicati con borati, nei quali il boro come bo- 

 rile (B' 0) sostituisce un equivalente d'idrogeno p. e. 



Si 2 \ 

 Datolite e Botriolite 2 (B 0)' 0' -+- H 2 e 2 H 2 



4 Ca( 



Axinite 2 ^[voy } 



Si 8 \ 



12 Ca 



Ma anco in questa maniera non si riesce sempre di ridurre i silicati ad idrati nor- 

 mali, e questo pare dipendere da ciò che non dappertutto l'alluminio funziona come 

 costituente basico, ma in parte come alluminato, ammissione fatta già da parecchi chi- 



