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parallele a 001, e collocandoli sopra un vetro dopo averne 
girata una di 180° rispetto all’ altra. 
Ammesso = 1,657 se ne conchiuse che l’angolo 
interno degli assi ottici è di 72°. 4, e che la bisettrice 
fa angolo di 1183°.40' colla normale a 100, vale a dire 
che essa è prossimamente normale a 101. Si verificò diret- 
tamente tale conclusione con una lastra tagliata paralle- 
lamente a 010. 
Si verificarono anche meglio le conclusioni precedenti 
per la osservazione dell’ angolo degli assi ottici apparenti, 
l'adiacente figura. Essi vennero determinati sfaldando lamelle che emergevano in 
alcuni cristalli da 001 e 201. L'osservazione diede per tale angolo 68°. 4 circa, mentre 
il calcolo fondato sui dati precedenti somministra 68°. 8°. 
CAPO V. 
Bromuro di fosfonio monobromoetilico trietilico. 
Hofmann ottiene questo sale mescolando soluzioni eteree di trietilfosfina, e di 
bibromuro di etilene. Sciogliendo il precipitato nell’ alcole assoluto, precipitandonelo 
poi coll’ etere, e quindi ripetendo tale operazione alcune volte, si ottiene il sale abba- 
stanza puro. 
Solubilissimo nell’ acqua, ed anche nell’ alcole assoluto, insolubile nell’ etere. Fonde 
e si scompone a 235°. i 
Questo sale risulta dalla riunione di un equivalente di trietilfosfina P(C,Hz)z 
con un equivalente di bibromuro di etilene C, H, Bra, ed Hofmann lo considera come 
analogo ad un bromuro di ammonio NH,Br, nel quale l’azoto sia sostituito dal 
fosforo, e dei quattro equivalenti di idrogeno tre siano sostituiti dall’ etile C, Hz, ed 
il quarto da un etile, in cui al posto di un equivalente di idrogeno sia un equiva- 
lente di bromo, cioè da C, H,Br, che si può denominare bromoetile. Ed infatti il 
nitrato di argento non precipita che la metà del bromo contenuto in questo sale, e 
lascia intatto il bromo contenuto nel bromoetile ('). 
Sistema monometrico ; 
Forme osservate: 
110 (Fig. 16). 
Angoli Calcolati Osservati Angoli Calcolati Osservati 
110, lO RM0020/ 89°. 45' MO 101 = GO 0 60°. 19" 
IMORIO RE RN60N0 59. 45 110,011 = 60.0 GORSSS 
MO Ol = 050 60. 4 MO, IO = 60,0 60. 4 
Io QI = (05 0 59. 34 
(') Hofmann, Researches on the Phosphorus Bases. Proceedings of the royal Society, vol. IX, p. 287. 
è 
