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Con questo procedimento si è ottenuto il numero molecolare dei 
diversi componenti per 100 parti in peso della sostanza. Quindi si è 
ridotto la somma dei numeri molecolari a 100 e i singoli quantitativi 
in proporzione. 
Il ferro fu pesato allo stato di Fe 2 0 3 e non fu determinato il 
rapporto FeO : Fe 2 0 3 contenuto nella roccia. 
La Tab. II, dà i risultati del calcolo per le 11 roecie retroindicate. 
Per l’interpretazione delle analisi eseguite dall’ing. Aichino io ho 
supposto con l’Osann che il ferro vi fosse tutto allo stato di FeO. 
Infatti, osserva giustamente l’Osann, la quantità di magnetite conte- 
nuta nella maggior parte delle roccie è piccolissima; nei silicati il 
ferro si trova per lo più allo stato di sale ferroso, salvo nella mole- 
cola deiraegirina e nella molecola di Tschermak di alcuni pirosseni; 
ma quando ciò avviene vi è abbondanza di ferro nella roccia e scar- 
sità di allumina rispetto al quantitativo degli alcali. Se talune analisi 
di roccie danno anche del Fe 2 0 3 , ciò significa che il sale ferroso si è 
posteriormente ossidato ; ma nell’interpretazione di un magma l’ossida - 
zione posteriore avvenutavi deve essere trascurata. Allorché vi è 
scarsità di allumina sarebbe a desiderarsi che l’analisi chimica dasse 
il rapporto di FeO: Fe 3 0 3 ; invece in ogni altro caso l’analisi può 
essere semplificata, limitandosi la stessa alla determinazione del ferro 
totale. 
E ora passiamo ai caratteri fondamentali introdotti dall’ Osann. 
Questi forma quattro gruppi fondamentali nel modo seguente: 
1. La quantità di silice, e ove ne sia il caso la somma di 
«Si 0 2 + Ti 0 2 + Zr 0 2 4- Questa quantità viene indicata con la 
lettera s. 
Nella roccia N. 1 è s = 55. 50. 
2. Grli alcali complessivamente sono riuniti con l’allumina for- 
mando il gruppo molecolare (Na K) 2 O. A1 2 0 3 . Questo gruppo viene 
designato con A; esso corrisponde in complesso al nucleo omotetico 
di Rosenbusch (Na K) Al Si 2 , con la differenza che il gruppo A non 
contiene una determinata quantità di silice. 
