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C. VAX EYK. 



la concentration H à la concentration H 1 , de telle sorte qu'à t- il 

 s'accomplit la transformation suivante: 



un 



xr -** 3 H , + xr x dans le rapport . 



La même transformation a donc également lien pour tous les con- 

 glomérats xr + à la même température. La ligne H. 2 HH X doit 

 donc être une droite horizontale. 



Il y a donc ici un vrai point de transformation, attendu qu'il y a trois 

 phases solides ] ). Le conglomérat x -f- x { se transforme donc instan- 

 tanément à t- en un conglomérat (3 -f- <x,\ ; la phase x disparaît complè- 

 tement, la quantité x x augmente; (3 prend naissance. Les rapports de 

 quantité intervenant dans la transformation d'un conglomérat déter- 

 miné se lisent aisément dans la figure. C'est ainsi que le conglomérat q 



renfermait d'abord x et x x dans le rapport ^-^jr et renferme plus tard 

 ' (3 et x x dans le rapport ^-jjp-. 



9. 2 



Les expériences sont complètement d'accord avec cette manière de 

 voir. Nous avons observé, chez des cristaux mixtes renfermant de 21,4 

 à 65,2 % KN0 2 , et par la méthode thermique une seule et même 

 température de transformation (1-33°); optiquement, les cristaux mixtes 

 renfermant de 20 % à 69,4 % ont fourni la même température (136°). 

 C'est la valeur de 133° qui est la plus exacte des deux. 



La limite de concentration H se laisse déterminer assez exactement 

 par voie graphique, en prolongeant la courbe de transformation FH, 

 construite jusque 15,9.%, de manière qu'elle aille couper la courbe 

 des températures de transformation à 133°. On trouve alors pour le 

 point H t 20 % KX0 2 . 



La deuxième limite de concentration H, est moins facile à détermi- 

 ner exactement. Suivant que le conglomérat se rapproche par sa com- 

 position de ce point, la portion qui se transforme à 133° devient plus 

 faible, et l'observation plus incertaine. L'observation optique mérite 

 ici certainement plus de confiance que l'observation thermique; c'est 



') Bakhuis Koozeboom, 1. c. 



