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».12. La force électromotrice nécessaire pour décomposer le bromure de - 
potassium pur (') a été trouvée voisine de 40%" : ce qui répond sensible- 
ment à la décomposition en brome et potassium (91“"), diminuée de la ré- 
génération de la potasse (47,5) et de la formation observable d’un 
perbromure (2 environ). 
» 13. Avec le fluorure de potassium la limite a été trouvée un peu supé- 
rieure à 50 ; ce qui paraît répondre à la séparation de la potasse et de l'acide 
fluorhydrique (16,5), jointe au dégagement de l’hydrogène et de l'oxygène 
de l’eau (34,5), que ces deux gaz résultent d’ailleurs de la réaction pri- 
mitive ou d’actions secondaires. 
» 14. Venons à l’iodure de potassium : les chiffres sont ici d'autant plus 
concluants qu’ils sont fort différents de ceux du chlorure. 1Zn-Pt(19%), 
ou 1% (24%,5) ne dégagent pas de gaz; mais 1Zn -Pt + 1Zn-Cd (27%) dé- 
veloppent de l’hydrogène et de l’iode. Or la séparation en K + I solide 
exigerait — 74%,7; valeur que la transformation du potassium en potasse 
abaisse à — 27%; ce qui concorde avec l'expérience. Ce chiffre représente la 
somme de la décomposition du sel en potasse et acide iodhydrique (13°*, 7), 
et de celle du dernier acide en iode et hydrogène (13,2). 
» 15. On voit par là que l’électrolyse des sels haloïdes offre précisément 
les mêmes caractères que celle du sulfate de potasse. Dans un cas comme 
dans l’autre, la plus petite somme des énergies capable d’opérer la dé- 
composition est fort inférieure à celle qu’exigerait la mise à nu préalable du 
métal alcalin. Elle équivaut à la séparation de l’acide et de la base, ajoutée 
soit à la séparation de l'oxygène et du métal aux dépens de la base, soit à 
la décomposition de l’eau acidulée. 
» Quelle que soit la représentation schématique de l’électrolyse, que l’on 
admette la séparation virtuelle du sulfate de potasse en métal alcalin et 
oxysulfion (SO'), ou bien celle du même sel en base et acide hydraté, 
susceptibles de fournir à leur tour l'oxygène et l'hydrogène constatés, le 
phénomène reste parallele à l’électrolyse du chlorure et à celle de l'io- 
S 
furique étendu. Or ce chiffre répond à 39,3 — 6; soit 39,3 pour la séparation en hydro- 
gène et chlore, et 6 pour les réactions secondaires du dernier élément, 
(+) La présence de l’ivdure, méme en petite quantité, abaisse la limite des forces électro- 
motrices, 
