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que de minutes pour la mousse. C'est pourquoi les détermi- 

 nations faites avec les feuilles de palladium n'ont pas le même 

 degré de précision que les précédentes. 



Tableau 3. 

 Palladium en feuille à 100°. 



Tension 

 en 

 mm. 



Atomes H 

 par 1 at. 

 Pd. 



Tension 

 en 

 mm. 



Atomes H 

 par 1 at. 

 Pd. 



Tension 

 en 

 mm. 



Atomes H 

 par 1 at. 

 Pd. 



Tension 

 en 

 mm. 



Atomes H. 

 par 1 at. 

 Pd. 



730 



0,568 



303 



0,491 



293 



0,340 



280 



0,153 



590 



0,559 



288 



0,475 



296 



0,324 



288 



0,132 



511 



0,552 



292 



0,468 



299 



0,309 



292 



0,115 



447 



0,547 



298 



0,436 



286 



0,282 



281 



0,099 



427 



0,542 



297 



0,421 



282 



0,266 



304 



0,083 



406 



0,538 



288 



0,406 



280 



0,250 



269 



0,055 



355 



0,528 



289 



0,395 



273 



0,234 



240 



0,043 



349 



0,518 



301 



0,380 



298 



0,216 



235 



0,033 



328 



0,510 



290 



0,365 



276 



0,201 



230 



0,029 



321 



0,500 



291 



0,354 



274 



0,171 



224 



0,028 



Ces valeurs ont été portées dans le tableau 7. 



On voit que la courbe, pour les faibles teneurs de H, s'é- 

 carte notablement de celle obtenue à 100° avec la mousse, 

 mais s'en rapproche aux hautes teneurs. Je reviendrai à l'in- 

 stant sur cette différence. 



§ 4. Expériences de M, Bakhuis Roozeboom. 



Les expériences de M. Bakhuis Roozeboom ont déjà 

 été commencées dans le cours de l'année 1890. L'auteur se 

 servit de l'appareil représenté ûg. 9. 



Le petit ballon A peut être rempli, au moyen d'une tubu- 

 lure latérale, d'une quantité pesée de mousse de palladium. 

 Un courant d'hydrogène fut conduit pendant un long espace 

 de temps, et à 150°, sur le palladium, puis le vide fut fait 

 dans l'appareil, à 240°, au moyen de la trompe; finalement 

 le métal fut de nouveau saturé d'hydrogène à 0°, et la tubu- 



