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comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des ...

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( 290 )<br />

pouriine solution contenant, sous le même volume,<br />

oS%72 <strong>de</strong> chlorure d'argent.<br />

3fî'',o 19 d'ammoniac et<br />

)> Considérons la première <strong>de</strong> ces solutions, qui contient oS%624 <strong>de</strong> gaz<br />

ammoniac et oe',/,o <strong>de</strong> chlorure d'argent par lo'^S et admettons que l'ar-<br />

gent s'y trouve à l'état <strong>de</strong> chlorure ammoniacal AgCl, i , 5 AzH' ; o^"", 40 sont<br />

alors unis à ob%07i d'ammoniac, et la solution ne renferme [«lus à l'état<br />

libre que os%.')53 <strong>de</strong> ce gaz; or c'est là très sensiblement le poids d'ammo-<br />

niac ( '<br />

) qui serait nécessaire pour saturer le même volume <strong>de</strong> solution à 0°,<br />

sons une pression égale à la tension <strong>de</strong> dissociation, 12, <strong>de</strong> ce chlorure.<br />

Dans le cas <strong>de</strong> la solution C, on arrive à un résultat semblable, en suppo-<br />

sant qu'il s'agit cette fois du second chlorure AgCl,3AzH'.<br />

» Ces considérations permettent d'expliquer l'allure <strong>de</strong> la courbe ABCD :<br />

tant que l'eau contient moins d'ammoniac qu'd n'en faut pour la saturer<br />

sous la tension <strong>de</strong> dissociation du corps AgCl, i,5AzH', aucun <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux<br />

chlorures ammoniacaux ne saurait exister, c'est la solubilité du chlorure<br />

d'argent AgCl que l'on observe (courbe AB). Pour les solutions saturées<br />

sous <strong><strong>de</strong>s</strong> pressions intermédiaires entre les tensions <strong>de</strong> dissociation <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux<br />

chlorures, le composé Ag Cl , i , 5 AzH^ seul peut et doit exister, il se dissout<br />

avec sa loi <strong>de</strong> solubilité propre (courbe BC); enfin, une troisième loi <strong>de</strong><br />

solubilité (courbe CD) correspond aux solutions saturées sous <strong><strong>de</strong>s</strong> pres-<br />

sions supérieures à la tension <strong>de</strong> dissociation du composé AgCl,3AzH':<br />

c'est ce second chlorure ammoniacal qui, en effet, se forme et se dissout<br />

dans ces conditions.<br />

)) Soit maintenant une solution caractérisée par un point <strong>de</strong> la courbe<br />

compris entre B et C :<br />

ajoutons un peu <strong>de</strong> chlorure d'argent sec; celui-ci,<br />

se trouvant en présence d'eau saturée sous une pression supérieure à la<br />

tension <strong>de</strong> dissociation du chlorure AgCl, i,5 AzH', prendra <strong>de</strong> l'ammo-<br />

niac à la solution pour se transformer en ce composé; c'est ce que j'ai pu<br />

vérifier expérimentalement : l'état d'équilibre caractérisé par les nombres<br />

(5) a été obtenu en ajoutant du chlorure d'argent sec à la solution (6).<br />

Mais, au contraire, l'addition du chlorure d'argent sec à la solution B n'a<br />

en rien modifié l'état d'équilibre : l'eau, simplement saturée sous la tension<br />

<strong>de</strong> dissociation du composé AgCl, i,5AzH% n'abandonne plus d'ammoniac<br />

au chlorure d'argent.<br />

» III. Toutes choses égales d'ailleurs, la solubilité du c'nlorure d'argent<br />

(') Ce pouls, calculé d'après les Tables <strong>de</strong> Roscoë et DiUinar et <strong>de</strong> Lunge el T.<br />

Wiernick, est <strong>de</strong> oS'',ô5o.

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