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L'homogénéité chimique paraît ne pas devoir être prise ici dans !e 

 sens absolu, même pour les cristaux les plus transparents et incolores.- Car 

 dans le sens absolu, la substance qui constitue le cristal, devrait être dis- 

 posée avec une égalité parfaite d'élémens et de densité dans tout le volume. 

 Mais il est vraisemblable que le lieu géométrique que nous assignons aux 

 fissures, est rempli d'une matière de même nature que les lamelles, mais 

 moins dense et par conséquent moins capable de résistance mécanique. 

 Ainsi , à l'exception de cette variation de densité , dont il sera encore 

 question plus bas, nous devons admettre en principe que les cristaux par- 

 faits ne contiennent qu'une seule et même matière chimique; car nous 

 observons que dès qu'une matière étrangère non dissoute entre dans la 

 masse qui doit se cristalliser, la cristallisation en est affectée et perd même 

 par une certaine abondance de cette matière étrangère, non seulement la 

 conformation extérieure, mais aussi la faculté de former des fissures sy- 

 métriques. Les silex de toute espèce en offrent de nombreux exemples. 



Si, par contre, la substance mêlée à celle qui doit se cristalliser est en 

 état de solution et cristallisable, le tout cristallisera, mais avec modification 

 de figure extérieure et de structure intérieure. On peut même rappeler 

 ici un jeu de l'art par lequel on compose à desseiii des cristaux hétéro- 

 gènes en plongeant par exemple un cristal d'alun à base ammoniacale dans 

 une solution saturée d'alun à base potasslne, puis dans la solution d'alun à 

 base ammoniacale, puis de nouveau dans la seconde liqueur, puis de nou- 

 veau dans la première, et ainsi de suite. Le cristal gagne a chaque im- 

 mersion en masse, conservant sa forme première, parce que les cristaux 

 dalun de ces deux espèces ont la même forme de cristallisation; même si 

 l'on verse les deux liqueurs saturées l'une dans l'autre, l'on obtient la 



