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 cordanza grandissima fra il calcolo e l'esperienza; infatti si trova: 



/^ 2 ~ow = 0.27808 e P / H { ~~* = 53.95 

 ((Ih* ■+■ 2) d ((Ih* ■+- 2) d 



Valore calcolato 54.12. 



Potere rotatorio. La determinazione del potere rotatorio fu eseguito alla 

 temperatura di 26°,6. In queste condizioni la densità del lattone è 



d 260.5:=! .03738 



La deviazione prodotta da uno strato di sostanza pura dello spessore 

 di mm. 49,95 era per la luce gialla del sodio 



a = — 12.26 



Il potere rotatorio specifico si calcola quindi : 



a. 100 

 [a] D = — =-y— = — 23.66 



— Azione del cianuro potassico sulla sedanolide. 



Come lattone non saturo la sedanolide doveva addizionare 1' acido cia- 

 nidrico, secondo la reazione scoperta da J. Bredt e J. Kallen (1). Si 

 doveva cosi avere il nitrile saturo corrispondente. Cosi avviene appunto, e 

 anzi noi non ci siamo fermati al nitrile ma abbiamo senz' altro proceduto 

 alla saponificazione ottenendo il rispettivo acido idrosedanolidcarbonico. 

 Non abbiamo mai potuto avere l' acido dicarbonico giacché esso passa 

 immediatamente allo stato di anidride come accade per 1' alantolattone. 



C,H/ >0 , C&iCOOH)' >0 



x CO x co 



sedanolide acido idrosedanolidcarbonico 



Non ci siamo addentrati nello studio della costituzione dell' acido lat- 

 toncarbonico per mancanza di materiale, e perché anche nostro scopo 

 principale era quello di dimostrare che la sedanolide si comporta come 

 gli altri lattoni non saturi. 



Abbiamo fatto bollire 5 gr. di sedanolide con 2 gr. di cianuro potas- 

 sico sciolto in 100 ce. di alcool, per alcuni giorni a b. m. e dopo aver 



(1) Ann. d. Chemie, 293, pag. 352. 



