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Nous fixons encore l’attention sur deux échantillons 
offrant de l’intérêt au point de vue de l’histoire naturelle de 
l’acide phosphorique : la lentille calcaire dont la masse, à 
l’exclusion des fossiles qui s’y trouvent empâtés, renferme 
plus de 3 °/ 0 d’acide phosphorique, et la lignite qui, proba¬ 
blement par l’imprégnation par une dissolution de phosphate 
de chaux dans l’acide carbonique, a complètement modifié 
sa nature et sa composition. L’analyse de tous les échan¬ 
tillons précédents est d’ailleurs une nouvelle preuve que le 
phosphate fossile est très répandu en Belgique ; toutefois, 
nous ne possédons que le gisement de Giply qui, pour le 
moment, est seul exploitable et exploité. 
Après ces analyses sommaires, dans le but de renseigner 
exactement sur la composition des nodules du Luxem¬ 
bourg, nous avons formé pour chaque groupe un échan¬ 
tillon moyen, en broyant ensemble les échantillons indiqués 
sous les numéros 1, 3, 4, 6 et T de la marne de Grandeourt, 
et sous les numéros 1, 3, 4, 5 et 6 du macigno. Ces 
échantillons moyens nous ont donné la composition sui¬ 
vante : 
NODULES 
DE LA MARNE DU MACIGNO 
DE GRANDCOURT. D’AUBANGE. 
Eau 0). 0,98 2,01 
Matières organiques ( 2 ). . 3,34 4,40* 
( ! j Perle à 105°. 
( 8 j Le dosage des matières organiques a été opéré en incinérant à douce 
chaleur la matière desséchée à 105° jusqu’à combustion complète des parties 
charbonneuses. Dans le but de transformer en carbonate la chaux libre qui 
aurait pu se former par une calcination trop forte, nous avons arrosé les 
cendres avec de l’eau distillée chargée d’acide carbonique sous pression, 
nous avons évaporé plusieurs fois à siccité et séché de nouveau à l’étuve 
avant de peser. Nous préférons maintenant l’eau chargée d’acide carbonique 
au carbonate d'ammoniaque employé ordinairement, d’abord parce qu’il est 
très difficile de préparer du carbonate d’ammoniaque volatil sans résidu et 
ensuite parce que son emploi exige une nouvelle calcination pour chasser 
l’excès du réactif. 
