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 On distinguera lacilement les radicaux multiples des 

 composes ordinaires, non-seulement par leur resistance a 

 la decomposition electrolytiqiie, mais encore par la difli- 

 culte a les faire reagir par double decomposition sur d'au- 

 tres composes. Par esemple , si I'acide chlorhydrique reagil 

 lacilement sur la potasse de maniere a produire de I'eau et 

 du chlorure de potassium, c'est que I'element electro- 

 negatif de I'acide tend a s'unir a I'element electro -positif 

 de la base, et reciproquement; de sorte que la moindre cir- 

 constance favorable doit produire I'echange des elements 

 des deux composes, c'est-a-dire la double decomposition. 

 La meme chose ne saurait avoir lieu en mettant un radical 

 multiple en presence d'un compose ordinaire, tel que le 

 cyanogene en presence de la potasse. Dans le premier, le 

 carbone, n'offrant plus sa qualite electrique propre, nc 

 sera plus sollicite a s'unir a I'oxygene de la potasse, et 

 I'azote ne tendra pas non plus a s'unir au potassium. Ainsi 

 si Ton n'obtient pas la reaction indiquec par le jeu naturel 

 des affinites et qui serait representee par I'equation 



C^N-4-5(KO, HO) = KG, C«0' -+- NH«K; 



c'est que les affinites, agissant toujours avec le concours 

 des attractions electriques, ne reprennent leur influence 

 sur les elements d'un radical multiple qu'au moment ou 

 celui-ci se delruit ou tend a se detruire, soit par I'action 

 du feu, soit par sa separation d'une combinaison en dehors 

 de laquelle son existence individuelle ou isolee ne serail 



3 pour I 



5 radicaux qui 



u etre obtenus a I'etat de liberte. Le fer en fll rougi 

 courant galvanique, decompose le cyanogene e 

 1 I'etat de carbure de fer. Un iil de platine rougi par 

 rant decompose egalcment I'ethylene C* H* '■ ^^^^ 



