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On peut constater en même temps que le papier tournesol 

 n'est pas rougi, comme il le serait par l'acide azoteux, facile 

 à confondre avec lui par d'autres réactions. Mais l'humidité 

 exerce une influence sur cette réaction. 



La méthode du papier ozorioscopiqiieiodi(ré-amidonné, laissé 

 à désirer, mais offre de réels avantages dans des études com- 

 paratives, à cause de sa simplicité et de la rapidité des obser- 

 vations 1 . 



On a pu l'employer à constater les effets du souffle électrique 

 en plaçant une feuille de papier sensible perpendiculairement à 

 lapointe d'une machine électrique médicale. Pour pouvoir com- 

 parer les pressions, malgré l'instabilité de l'iodure d'amidon, 

 on photographie chaque feuille aussitôt après l'expérience 2 . 



L'emploi d'un papier imprégné d'une solution S'hydrate de 

 thallium (T10H) fournit un 1res bon caractère, par suite de la 

 transformation de l'hydrate incolore en peroxyde brun (T1 2 3 ) 

 sous l'influence de l'ozone. On peut se servir d'un papier 

 imprégné ou du coton de verre lavé et mouillé de quelques 

 gouttes de solution d'hydrate de thallium. 



Pour s'assurer que l'on a réellement affaire à de l'ozone, 

 iïouzeau a conseillé d'introduire dans le gaz à essayer, en 

 même temps qu'un papier ozonoscopique, un autre papier 

 imprégné à'iodure de potassium et de tournesol rouge ; les 

 vapeurs nitreuses et le chlore sont sans action sur ce papier, 

 tandis que l'ozone le fait bleuir, par suite de la formation de 

 potasse libre. 



Le dosage de l'ozone dans l'air atmosphérique se fait en diri- 

 geant cet air dans une solution titrée à!'anhydride arsénieux 

 (As 2 3 ) en proportion connue. Lorsqu'on a fait passer un volume 

 déterminé de l'air à essayer, on dose volumétriquement l'acide 

 arsénieux restant au moyen d'une solution titrée de perman- 

 ganate de potassium KMnO 1 , ou par une solution titrée d'iode : 



As 2 03 + 20 2 = 202 _j_ As 2 H . 



i. Peyron, C. R., 1894. 

 ■2. Bormer, C. R., 1895. 



