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enfermés dans l'ampoule, pierre ponce dans le grand tube; 

 air atmosphérique. 10 juillet 1872. 



ce 

 Capacité du grand tube 53,0 



Pierre ponce 5,0 



Liquide 6,0 



Gaz primitif 42,0 



Gaz recueilli (nu renfermant ni oxygène ni acide carbonique) . 20,0 



Gaz disparu 22,0 



Oxygène dans les 42 c. c. de gaz primitif 8,4 



Azote dans les 42 c. c. de gaz primitif 33,6 



Azote final 20,0 



Azote disparu 13,6 



Azote disparu pour 100 d'azote introduit 40,4 



Non-seulement ces deux expériences étaient décisives, mais 

 encore elles conduisaient à interpréter les résultais tout autre- 

 ment qu'on ne l'avait fait jusqu'alors. Ainsi qu'il a été dit plus 

 haut, j'avais abordé ces recherches en supposant que les deux 

 éléments de l'air pouvaient s'unir pour donner de l'acide azotique 

 par suite d'un phénomène d'entraînement analogue à celui qui 

 se produit quand on fait détoner de l'hydrogène avec de l'air et 

 qu'on recueille, non-seulement de l'eau, mais encore un peu 

 d'acide azotique ; or, les expériences précédentes me conduisaient 

 à une conclusion tout à fait différente. En effet, pour former de 

 l'acide azotique, il faut que les volumes d'oxygène et d'azote 

 soient dans le rapport de 5 à 2 ; dans les expériences précédentes 



il aurait donc fallu que 1 -^ == 42 cc ,5 et 1 i^L>î£===3r,0 



d'oxygène aient pu se combiner avecl'azote; or, les tubes ne ren- 

 fermaient qu'une très-minime fraction de cet oxygène, puisque, 

 dans la première expérience, il n'en existait au commencement 

 que 9 C %5 au lieu de 42,5, et dans le second cas 8 00 ,/j. au lieu de 

 3/i,0. De plus, dans toutes les expériences où l'alcali n'est pas en 

 excès, on trouve toujours que l'oxygène est métamorphosé par- 

 tiellement en acide carbonique, ce qui diminue encore la quan- 

 tité de ce gaz disponible pour former une combinaison avec 

 l'azote. Il était donc clair que, contrairement à ce que j'avais 

 pensé jusqu'alors, ce n'était pas de l'acide azotique qui se for- 



