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常温の石英であるα石英は、573℃で結晶構造が可逆的に変化し、β石英となる。この現象は反転と呼ばれ、 α石英からβ石英への反転には0.45%の線膨張が伴う。この反転により、反転温度を過ぎるまでの冷却が速すぎると陶磁器にひびが入る可能性がある。これをダンティングと呼び、結果として生じる欠陥はダントと呼ばれる。[1]このような熱衝撃欠陥を避けるために、50℃/時を超えない冷却速度が推奨されている。[2]
870 °C で石英は安定しなくなりますが、フラックスがなければ、はるかに高い温度に達するまで変化しません。その温度に達すると、存在するフラックスの温度と性質に応じて、石英はクリストバライトおよび/またはトリジマイトの多形に変換されます。[3]これらの多形も温度誘導性反転を経験します。 220 °C でのクリストバライトの反転は、クリストバライトスクイーズを 達成するために有利です。これにより釉薬が圧縮され、ひび割れを防ぐのに役立ちます。[4] [5] [6]
シリカ粒子の大きさは、セラミック体の反転、変換、その他の特性に影響を与えます。[7] [8] [9] 他のセラミック原料の存在は、石英の熱挙動に影響を与える可能性があります。
- タルクは石英からクリストバライトへの変換を促進し、十分なアルミナがあればコーディエライトの形成を促進します。
- 霞石閃長岩はシリカの溶解を促進します。
- ペタライトはクリストバライトの形成を促進します。
- アルミナはシリカと反応してムライトを形成します。
参照
- 脈状構造(冶金学)、アルファシリカからベータシリカへの相変化に関連する砂型鋳造欠陥
参考文献
- ^ 「セラミックの欠陥とその対策」ハリー・フレイザー。A & C ブラック。1986年。
- ^ 「衛生用品」ドメニコ・フォルトゥナ。Gruppo エディトリアルファエンツァ エディトリスパ2000。
- ^ セラミック辞典。アーサー・ドッド&デビッド・マーフィン。第3版。鉱物研究所。 1994年。
- ^ 「陶磁器辞典」アーサー・ドッド&デイビッド・マーフィン。第3版。鉱物研究所。 1994年。
- ^ 「セラミック釉薬技術」 JRTaylor、ACBull。セラミックス研究所/ペルガモンプレス。1986年。
- ^ 「グレーズフィット」 ROヘックルート。Keramicos 5、No. 2、1995、pg. 7–9
- ^ 「異なる冷却速度にさらされた磁器タイルの機械的挙動に対する石英粒子サイズの影響」A.Noni、D.Hotza D、V.Cantavella Soler、E.Sanchez Vilches。J.Eur.Ceram.Soc . 29、No.6、2009、pg.1039-1046。
- ^ 「多孔質白磁体の熱膨張に対する石英粒子サイズの影響」JLAmoros、J.Garcia、MJOrts、S.Mestre、L.Bachero。Qualicer 2000。第6回セラミックタイル品質に関する世界会議。第3巻。カステリョン、2000年3月12~15日、35~37ページ。
- ^ 「硬質材料の微粉砕が磁器およびガラス質食器に与える影響」 E.Signorini E. Industrial Ceramics。No.858、1991年、174~179ページ。
