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F. A. H. SCHREINEMAK.JERS. 



dont les sommets sont P, C et Sj, de telle sorte que S c peut être 

 constitué aux, dépens des trois phases P, C et S d . Prenaut donc la 

 réaction 



P + C + S d ^- s c , 



nous verrons qu'il part de cette température Ty quatre équilibres 

 savoir : 



P+C + S d (2) 



P + S c + S d (1) 



P + C +S C (3) 



C + S d + S c (4) 



L'équilibre (1), c'est-à-dire P -\- S c -f- S,i qui se dirige vers les 

 hautes températures, est le même que T équilibre déjà décrit. Il est 

 représenté dans la figure par les deux courbes (1), qui se terminent cha- 

 cune eu un point sur la côté PA. 



Le système (3), c'est-à-dire P + C + S c n'est représenté que par 

 une seule courbe, savoir la courbe (3) ; il ne se forme en effet qu'une 

 seule couche liquide. La courbe (3) va de S c vers les hautes températures 

 et se termine en un point sur le côté PA, notamment entre P et C. Ce 

 point est le point de fusion commun des constituants P et de la com- 

 binaison C. Considérons à présent le système (I), savoir C -}- S c -\- Sj, 

 qui se dirige également vers les hautes températures. Comme il se forme 

 deux couches liquides, ce système est également exprimé par deux cour- 

 bes (-1), dont Tune part du point S c , l'autre du point S d . Je considérerai 

 ci-dessous le trajet complet de ces courbes. 



Le système (2) est représenté dans la figure par la courbe (2) ; il 

 part de Sa et va vers les basses températures. Il se terminera à une 

 température T g , où prend naissance une nouvelle phase; admettons 

 que ce soit de la glace. Nous obtenous donc un nouveau point quin- 

 tuple avec les phases : P -\- glace -f- C -f- 8 gs dans lequel S g exprime 

 la nouvelle solution. Le nouveau point S ;l est situé dans la figure dans 

 l'intérieur du triangle dont les sommets sont P, C et A, de sorte que 

 nous aurons la réaction : 



P + C + glace «fc Sy. 



Aux températures inférieures à T t , nous aurons donc le système P ~\- 



vers les basses T 

 „ „ hautes T 

 T 

 T 



