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ALUN

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À l'origine apparaissant en volume V01, page 767 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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L'cA lun, en See also:

chimie, une See also:limite donnée aux doubles sulfates cristallisés de la See also:formule typique M2SO4.M2n•(SO4), 24HÒ, où M est See also:le signe un alcalin (See also:potassium, See also:sodium, See also:rubidium, césium), argenté ou de l'ammonium, et M "dénote un See also:des métaux trivalents, de l'See also:aluminium, du See also:chrome ou du See also:fer ferrique. See also:Ces See also:sels sont utilisés en See also:teignant et de See also:divers autres See also:processus industriels. Ils sont solubles dans l'See also:eau, ont un goût astringent, See also:acide, et de sweetish, réagissent l'acide au See also:tournesol, et se cristallisent dans See also:les octaèdres réguliers. Une fois de See also:chauffage ils liquéfient; et si le chauffage soit continué, l'eau de la See also:cristallisation est éliminée, le See also:sel See also:mousse et des bosses, et enfin une See also:poudre amorphe See also:reste. L'alun de potasse est l'alun See also:commun du See also:commerce, bien que l'alun de soude et l'alun d'ammonium soient manufacturés. La présence de l'acide sulfurique en alun de potasse a été connue aux alchimistes. J. H. See also:Pott et A. S. See also:Marggraf ont démontré que l'alumine était un autre constituant. Pott dans son Lithogeognosia a prouvé que le précipité obtenu quand un See also:alcali est versé dans une See also:solution d'alun est tout à fait différent de la See also:chaux et de la See also:craie, avec lesquelles elle avait été confondue par See also:G. E.

See also:

Stahl. Marggraf a prouvé que l'alumine est un des constituants de l'alun, mais que See also:cette See also:terre possède les propriétés particulières, et est un des ingrédients en See also:argile commun (sur la terre de l'alun, l'Opusc. ii.111 de faites d'expériences de Marggraf). Il a également prouvé que des cristaux de l'alun ne peuvent pas être obtenus en dissolvant l'alumine en acide sulfurique et en évaporant les solutions, mais quand une solution de potasse ou d'See also:ammoniaque est lâchée dans ce liquide, il dépose immédiatement les cristaux parfaits de l'alun (Sur la regeneration de l'alun, Opusc de Marggraf. II. 86). T. 0. See also:Bergman a également observé que l'addition de la potasse ou de l'ammoniaque faite la solution de l'alumine en acide sulfurique se cristallisent, mais que le même effet n'a pas été produit par l'addition de la soude ou de la chaux (aluminus de De confectione, Opusc de Bergman. I. 225), et ce sulfate de potassium est fréquemment trouvé en alun. Après que M. H.

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Klaproth ait découvert la présence du potassium dans le See also:leucite et le See also:lepidolite, il s'est produit au See also:Li N. See also:Vauquelin que c'était probablement un ingrédient de même en beaucoup d'autres minerais. Sachant que l'alun ne peut pas être obtenu en cristaux sans addition de potasse, il a commencé à suspecter que cet alcali ait constitué un ingrédient essentiel dans le sel, et en 1797 il a édité une dissertation démontrant que l'alun est un See also:double sel, composé d'acide sulfurique, d'alumine et de potasse (See also:Annales de chimie, xxii. 258). Peu après, J. A. See also:Chaptal a édité l'See also:analyse de quatre genres différents d'alun, à savoir, alun See also:romain, alun de See also:Levant, alun See also:britannique et alun construits tout See also:seul. Cette analyse a mené au même résultat que See also:cela de Vauquelin (See also:annonce De chim. xxii. 280). Le mot alumen, que nous traduisons l'alun, se produit en See also:histoire naturelle de See also:Pliny. Dans le 15ème See also:chapitre de son See also:trente-cinquième See also:livre il donne une description détaillée d'elle. En comparant ceci à l'exposé du vrrvnrrrtpia donné par Dioscorides dans le 123rd chapitre de son 5ème livre, il est évident que les deux soient identiques.

Phoenix-squares

Pliny nous informe que qu'alumen a été trouvé naturellement dans la terre. Il l'appelle des salsugoterrae. Différentes substances ont été distinguées par le nom de alumen "; mais elles toutes ont été caractérisées par un See also:

certain degré d'astringence, et étaient toutes utilisées en teignant et la médecine, le de See also:couleur claire alumen être utile dans les See also:colorants brillants, foncé-colorés seulement dans le See also:noir teignant ou les See also:couleurs très foncées. Une espèce était un liquide, qui était susceptible d'être adultéré; mais quand pur elle a eu la propriété du noircissement quand ajouté au jus de See also:grenade. Cette propriété semble caractériser une solution de sulfate de fer dans l'eau; une solution d'alun See also:ordinaire (de potasse) ne posséderait aucune une telle propriété. Pliny indique qu'il y a un autre genre d'alun que les Grecs appellent des schistos. Il See also:forme en fils blancs sur la See also:surface de certaines See also:pierres. Des schistos nommés, et du See also:mode de la formation, il peut y avoir peu doute que cette espèce était le sel qui forme spontanément sur certains minerais schisteux, comme See also:ardoise d'alun et schiste bitumeux, et qui consiste principalement en sulfates de fer et d'aluminium. Probablement dans certains endroits le sulfate de fer a pu avoir presque voulu, et alors le sel serait See also:blanc; et répondrait, comme Pliny indique qu'il , pour teindre des couleurs lumineuses. Plusieurs autres espèces de alumen sont décrites par Pliny, mais nous ne pouvons pas faire dehors à quels minerais il fait référence. Alumen des ancients, alors, n'était pas les mêmes avec de l'alun des moderns. C'était parfois probablement le plus généralement un sulfate de fer, un sulfate d'aluminium, et habituellement un mélange des deux.

Mais les ancients étaient unacquainted avec du notre alun. Ils ont été mis au See also:

courant du sulfate cristallisé de fer, et distingués lui par les noms de misy, sory, chalcanthum (Pliny xxxiv. 12). Comme alun et See also:vitriol See also:vert ont été appliqués à une variété de substances en commun, et car tous les deux sont distingués par un sweetish et le goût astringent, auteurs, même après que la découverte de l'alun, ne semblent pas avoir distingué les deux sels exactement de l'un l'autre. Dans les;writings des alchimistes nous trouvons les mots misy, sory, chalcanthum appliqué à l'alun aussi bien qu'au sulfate de fer; et le nom à; le sutorium d'amentum, qui doit appartenir, un supposerait, verdir exclusivement le vitriol, appliqué indifferently à tous les deux. De divers minerais sont utilisés dans la fabrication de l'alun, être le plus important l'See also:alunite (q.v.) ou alun-See also:pierre, schiste d'alun, See also:bauxite et See also:cryolithe. Afin d'obtenir l'alun de l'alunite, il est calciné et puis exposé à l'See also:action d'See also:air pendant un See also:temps considérable. Pendant cette See also:exposition il est maintenu continuellement humidifié avec de l'eau, de sorte qu'il See also:tombe finalement à une poudre très fine. Cette poudre est lixiviated alors avec de l'eau chaude, la boisson alcoolisée décantée, et l'alun See also:permis de se cristalliser. Les See also:schistes d'alun utilisés dans la fabrication de l'alun sont des mélanges des See also:pyrites de fer, du silicate d'aluminium et des diverses substances bitumeuses, et sont trouvés en Bavière, en Bohême, en Belgique et en Ecosse supérieures. Ceux-ci sont rôtis ou exposés à l'action de weathering d'air. Dans le rôtissage, l'acide sulfurique est formé et agit sur l'argile de former le sulfate d'aluminium, un état semblable des affaires étant produites pendant le weathering.

La masse est maintenant systématiquement extraite avec de l'eau, et une solution de sulfate d'aluminium de la densité 1,16 est préparée. Cette solution est permise de se tenir pendant un certain temps (pour que n'importe quel sulfate de See also:

calcium et le sulfate ferrique de See also:base puissent séparer), et est puis évaporée jusqu'à ce que le sulfate ferreux se cristallise sur le refroidissement; elle est alors retirée et évaporée jusqu'à ce qu'elle atteigne une densité de 1.ô. Elle est maintenant permise de se tenir pendant un certain temps, décantée de n'importe quel sédiment, et finalement mélangée à la quantité calculée de sulfate de potassium (ou si l'alun d'ammonium est exigé, avec du sulfate d'ammonium), a bien agité, et l'alun est jeté vers le See also:bas pendant qu'un précipité fin-divisé de See also:repas d'alun. Si beaucoup de fer est présent dans le schiste puis il est préférable d'employer le See also:chlorure de potassium au See also:lieu du sulfate de potassium. Dans la préparation de l'alun des See also:argiles ou de la bauxite, le matériel est doucement calciné, puis mélangé à de l'acide sulfurique et graduellement chauffé à l'ébullition; on lui permet de se tenir pendant un certain temps, la solution claire retirée et mélangée à du sulfate acide de potassium et permise de se cristalliser. Quand la cryolithe est employée pour la préparation de l'alun, elle est mélangée à du carbonate de calcium et chauffée. Par ce le See also:moyen, aluminate de sodium est formé; il est alors See also:extrait avec de l'eau et a précipité par le bicarbonate de soude ou en passant un courant d'anhydride carbonique par la solution. Le précipité est alors dissous dans l'acide sulfurique, la quantité requise de sulfate de potassium supplémentaire et la solution permise de se cristalliser. L'alun de potasse, K2SO4•Al2(SO4)s.24H20, se cristallise dans le regularoctahedra et est très soluble dans l'eau. La solution rougit le tournesol et est un astringent. Une fois de chauffage presque à une chaleur rouge elle donne une masse friable poreuse qui est connue en tant que "alun brûlé." Elle fond à 92° C. dans sa propre eau de cristallisation "l'alun que neutre" est obtenu par l'addition autant de carbonate de sodium à une solution d'alun que commencera à causer la séparation de l'alumine; il est beaucoup employé dans le mordançage. L'alun trouve l'application comme See also:mordant, dans la préparation des lacs pour le See also:papier fabriqué à la See also:main de classement par See also:taille et dans la clarification des liquides troubles. L'alun de sodium, Na2SO4•Al2(SO4).24HÒ, se produit en nature comme mendozite minéral. Il est très soluble dans l'eau, et est extrêmement difficile d'épurer. Dans la préparation de ce sel, il est préférable de mélanger les solutions composantes dans le See also:froid, et les évaporer à une température n'excédant pas õ° C. See also:partie aussi de l'eau dissolvent des pièces d'See also:Ito d'alun de sodium à l'o° C.

(W. A. See also:

Tilden, See also:Jour. Chem. Soc., 1884, 45, p. 409), et 51 parts à 16° C. (E. Auge, rendus de See also:Comptes, 189o, à, p. 1134). Passez l'alun au bichromate de potasse, K2SO4•Cr2(SO4)3.24H20, apparaissez principalement comme See also:sous-produit dans la fabrication de l'See also:alizarine, et comme produit de la réaction dans des batteries de bichromate. La solubilité des divers aluns dans l'eau change considérablement, alun de sodium étant aisément soluble dans l'eau, tandis que les aluns de césium et de rubidium sont seulement économiquement soluble.

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