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et il ne peut alors éprouver que des modifications tendant à le rap- 

 procher des conditions de stabilité. A. C. 



Sur le polymorphisme du phosphate de silice, par MM. P. Haute- 

 feuille et J. Margottet. [Comptes rend. Acad. des sciences, 



tXGIX, p. 7 8 9 .)[éq.] 



L'acide phosphorique diesout facilement au-dessus de 100 de- 

 grés la silice précipitée par décomposition du fluorure de silicium. 



Suivant qu'on laisse la solution chauffée à 260 degrés se refroidir 

 lentement, ou qu'on la porte à une température de 36o, 700 et 

 1,000 degrés, on obtient des cristaux qui présentent toujours la 

 même composition, mais affectent quatres formes cristallines dis- 

 tinctes. 



Leur composition est représentée par la formule Ph0 5 ,Si0 2 , les 

 formes cristallines sont : 



i° à 260 degrés, le prisme hexagonal; 



2 à 3 60 degrés, des lamelles ressemblant à la tridymite; 



3° entre 700 et 800 degrés, l'octaèdre régulier; 



h° entre 800 et 1,000 degrés, le prisme clinorhombique. 



D'autres phosphates, dont les auteurs ont commencé l'étude, 

 présentent les mêmes particularités. A. G. 



Sur les apatites fluorées, par M. A. Ditte. 

 [Comptes rend. Acad. des sciences, t. XGXÏX, p. 792.) [éq.] 



Dans une série de travaux que nous avons analysés, M. Ditte a 

 montré qu'on peut obtenir artificiellement tout un groupe de com- 

 posés, analogues aux apatites et wagnérites naturelles, dans lesquels 

 un phosphate arséniate ou vanadate est allié à un chlorure, bro- 

 mure ou iodure. Il était naturel de penser qu'on devait de même 

 préparer des combinaisons contenant un fluorure; c'est ce qui 

 arrive en effet, on obtient des composés offrant la même constitu- 

 tion et la même forme cristalline que l'apatite. Pour la chaux, on 

 obtient le corps : 



3(3GaOPh0 5 )CaFL 



