Analiza termiczna w ceramice możliwości i zastosowania. DTA

Podobne dokumenty
Badania właściwości struktury polimerów metodą róŝnicowej kalorymetrii skaningowej DSC

Szkła specjalne Wykład 6 Termiczne właściwości szkieł Część 1 - Wstęp i rozszerzalność termiczna

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

WSTĘP DO ANALIZY TERMICZNEJ

Fizykochemia i właściwości fizyczne polimerów

Differential Scaning Calorimetry D S C. umożliwia bezpośredni pomiar ciepła przemiany

ĆWICZENIE 5. Różnicowa kalorymetria skaningowa

Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium specjalizacyjne

Badanie dylatometryczne żeliwa w zakresie przemian fazowych zachodzących w stanie stałym

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach

Termograwimetryczne badanie dehydratacji pięciowodnego siarczanu (VI) miedzi (II)

ĆWICZENIE. Wpływ nano- i mikroproszków na udział wody związanej przez składniki hydrauliczne ogniotrwałych cementów glinowych

Analiza strukturalna materiałów Ćwiczenie 4

Wyznaczanie temperatur charakterystycznych przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego

Zastosowanie metod termograwimetrycznych do oceny stabilności termicznej dodatków detergentowych do oleju napędowego

LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 097

Możliwości zastosowania fluidalnych popiołów lotnych do produkcji ABK

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 687

Termochemia elementy termodynamiki

Temat: Stacjonarny analizator gazu saturacyjnego MSMR-4 do pomiaru ciągłego

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 12 z 7 lipca 2015r.

Szkła specjalne Przejście szkliste i jego termodynamika Wykład 5. Ryszard J. Barczyński, 2017 Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego

Technologie wytwarzania. Opracował Dr inż. Stanisław Rymkiewicz KIM WM PG

Metody badań - ANALIZA TERMICZNA

Geopolimery z tufu wulkanicznego. dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. PK mgr inż. Michał Łach

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na

Kinetyka krystalizacji szkieł tlenkowo-fluorkowych. Marta Kasprzyk Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Długoterminowa obserwacja betonu komórkowego wyprodukowanego z popiołu fluidalnego. Dr inż. Svetozár Balcovic PORFIX Słowacja

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Budowa stopów. (układy równowagi fazowej)

WSUWANE TYGLE DO ANALIZ TERMICZNYCH

Ćwiczenie 1 ANALIZA TERMICZNA STOPÓW METALI *

Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Odwracalność przemiany chemicznej

a) jeżeli przedstawiona reakcja jest reakcją egzotermiczną, to jej prawidłowy przebieg jest przedstawiony na wykresie za pomocą linii...

Samopropagująca synteza spaleniowa

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska

Warunki izochoryczno-izotermiczne

ZASTOSOWANIE ANALIZY TERMICZNEJ DO SYMULACJI ZJAWISK W PROCESACH METALURGICZNYCH

KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powstawanie żelazianu(vi) sodu przebiega zgodnie z równaniem: Ponieważ termiczny rozkład kwasu borowego(iii) zachodzi zgodnie z równaniem:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ I MECHANIKI PŁYWNÓW ZAKŁAD SPALANIA I DETONACJI Raport wewnętrzny

chemia wykład 3 Przemiany fazowe

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. Katedra Technologii Chemicznej

BADANIA DERYWATOGRAFICZNE KOMPOZYCJI GIPSOWYCH STOSOWANYCH NA FORMY GIPSOWE W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności

OKREŚLENIE METODĄ KALORYMETRII SKANINGOWEJ ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W ŻELIWIE SZARYM

Charakterystyka wybranych metod termicznych (cz.1)

Wielkość <200 mikro, nieorganiczny/ reagenty niepalne Nie mogą powodować erozji czy korozji jak również reagować

Metody badań składu chemicznego

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. ILOŚCIOWE ZBADANIE SZYBKOŚCI ROZPADU NADTLENKU WODORU.

Ocena użyteczności różnicowej kalorymetrii skaningowej w analizie wybranych substancji czynnych w produktach leczniczych

ĆWICZENIE. Oznaczanie przemian termicznych nanomateriałów polimerowych metodą DSC

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

TLENEK WAPNIA JAKO KATALIZATOR W PROCESIE PIROLIZY OSADÓW ŚCIEKOWYCH

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII RECENZJA

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

30/01/2018. Wykład V: Polikryształy II. Treść wykładu (część II): Krystalizacja ze stopu. Podstawowe metody otrzymywania polikryształów

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

Wykład V: Polikryształy II. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

KALORYMETRYCZNA OCENA WPŁYWU POLISTYRENU NA KRYSTALIZACJĘ POLIPROPYLENU

Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na wybrane właściwości kompozytów cementowych

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Analiza termiczna Krzywe stygnięcia

Procedura szacowania niepewności

ĆWICZENIE. Oznaczanie indeksu tlenowego metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)

TERMOCHEMIA SPALANIA

Kryteria oceniania z chemii kl VII

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

Ćwiczenie 5. Temperatura przejścia Analiza termiczna

SUROWCE MINERALNE. Wykład 3

Wpływ paliw oraz strategie łagodzenia skutków podczas procesów spalania biomasy w energetycznych kotłach pyłowych

Ćwiczenie. dq dt. mc p dt

Nauka o Materiałach. Wykład IV. Polikryształy I. Jerzy Lis

Szkła specjalne Strukturalne warunki tworzenia się szkła Wykład 2. Ryszard J. Barczyński, Materiały edukacyjne do użytku wewnętrznego

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

Szkło. T g szkła używanego w oknach katedr wynosi ok. 600 C, a czas relaksacji sięga lat. FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Wykład IV: Polikryształy I. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Elektrochemia elektroliza. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

Instrukcja. Laboratorium

Postawy: Uczeń: - Odpowiada za bezpieczeństwo własne i kolegów, - Jest dociekliwy i dokładny, - Wykazuje postawę badawczą.

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

Laboratorium 5. Wpływ temperatury na aktywność enzymów. Inaktywacja termiczna

WYKŁAD 3 TERMOCHEMIA

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Transkrypt:

Renata Suwak, Barbara Lipowska* Wstęp Mianem analizy termicznej określano początkowo wszystkie metody badawcze, w których badano własności fizyczne próbki w funkcji temperatury. Obecnie pod pojęciem analizy termicznej rozumie się określenie zmian właściwości próbki w wyniku narzuconego programu temperaturowego, natomiast pod pojęciem kalorymetrii - analizę, w której wyznacza się ilość dostarczonego próbce ciepła. Podobnie jak różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), metoda DTA umożliwia badanie efektów cieplnych towarzyszących procesom zachodzącym podczas ogrzewania badanej substancji. Mogą to być endo- lub egzotermiczne reakcje chemiczne (rozkładu, utleniania, redukcji) oraz przemiany fazowe (rekrystalizacji, topnienia). Metoda DTA polega na pomiarach różnicy temperatur próbek substancji badane i substancji wzorcowej podczas ich kontrolowanego ogrzewania. Ponieważ substancja wzorcowa nie podlega przemianom, którym towarzyszą efekty cieplne, mierzona różnica temperatur zależy od szybkości pochłaniania lub wydzielania ciepła przez próbkę substancji badanej. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że poddając analizie metodą DTA tę samą substancję w odmiennych warunkach, na innym aparacie, można uzyskać zupełnie odmienne zależności mierzonej różnicy temperatury. Wpływ czynników związanych z aparaturą, a także z fizyczną i chemiczną naturą substancji, jak również reakcji zachodzących w trakcie pomiaru opisano w monografii [1]. Częsty brak informacji o tych czynnikach w publikacjach specjalistycznych uniemożliwia porównanie wyników uzyskanych przez różnych autorów, a niedocenienie lub pochopne zaniedbanie jakiegoś czynnika odbija się na interpretacji wyniku, prowadząc najczęściej do wniosków słusznych jedynie w warunkach prowadzonego eksperymentu [2]. W odniesieniu do zastosowania techniki DTA w badaniach ceramiki, w sposób szczególny sprawdza się zalecenie przytoczone w pracy [2], że W technice DTA nie należy posługiwać się regułami, a należy korzystać ze wskazówek.... W badaniach ceramiki (m.in. wyrobów ogniotrwałych i ceramiki elektroizolacyjnej, szkieł i materiałów Strona 1 z 9

wiążących) metoda DTA umożliwia wykorzystanie efektów cieplnych charakterystycznych dla danej substancji do: analizy reakcji chemicznych/przemian fazowych przy modyfikacji składu wyjściowych mieszanek ceramicznych do różnych zastosowań, jej identyfikacji w oparciu o znane diagramy fazowe. W badaniach ceramiki szczególnie ważne jest łączenie metody DTA z innymi technikami analitycznymi, jak termograwimetria (TG), analiza składu chemicznego i fazowego, analiza termomechaniczna lub badania w mikroskopie wysokotemperaturowym. Materiały i metody badań Badania prowadzono na palonce kordierytowej i mieszaninie fryty szklanej z dodatkami ceramicznymi stosowanej do uzyskiwania powłok ochronnych przeciwogniowych. Zaprezentowane wyniki uzyskano w trakcie badań na derywatografie Q-1500D firmy MOM (Węgry). Badania prowadzono przy stałej szybkości ogrzewania pieca (7,5oC/min lub 3,75 oc/min) w zakresie 20...1500oC w atmosferze powietrza. W badaniu mieszaniny fryty, jako materiał odniesienia zastosowano czysty tlenek glinu. Ponieważ w derywatografie Q-1500D możliwe jest jednoczesne rejestrowanie zmian masy próbki (TG), wyniki DTA uzupełniono o wyniki TG. Dla badanej próbki mieszaniny fryty wykonano również badanie w mikroskopie wysokotemperaturowym Leitz (stosując tę samą szybkość ogrzewania) oraz określono jej skład fazowy i skład chemiczny. Analiza i dyskusja wyników Określenie warunków technologicznych wytwarzania ceramiki kordierytowej Termodynamiczne podstawy kinetyki syntezy ceramiki kordierytowej znane są z literatury [3]. Celem wielu prac technologicznych jest obniżenie temperatury syntezy kordierytu przy jednoczesnym zachowaniu powtarzalności produkcji wysokiej jakości materiału, co przekłada się na analizowanie wpływu mechanicznej/chemicznej aktywacji mieszaniny wyjściowej. Na rysunku 1 przedstawiono przebieg zmian DTA podczas spiekania mieszanki złożonej głównie z kaolinitu, magnezytu i tlenku glinu. Przebieg zmian DTA wskazuje, w początkowym etapie ogrzewania, na zachodzenie krystalizacji kwarcu, co na rysunku 1 odpowiada efektowi endotermicznemu w temperaturze 557oC. Krystalizację kordierytu przypisuje się reakcji między SiO2 a fazą sapphirine - (Mg,Al)8(Al,Si)6O20, która powstaje z metastabilnego kaolinitu, rozłożonego MgO oraz Al2O3 w temperaturze ok. 1000oC, co na rysunku 1 odpowiada efektowi egzotermicznemu w temperaturze 942oC. Uważa się, że synteza kordierytu jest najbardziej efektywna w wąskim zakresie temperatury 1300 1400oC [3]. Zaobserwowano wystąpienie dodatkowego efektu endotermicznego, Strona 2 z 9

w temperaturze 1400oC, w badanym układzie MgO-Al2O3-SiO2. W oparciu o przeprowadzoną analizę zmian zawartości kordierytu w otrzymywanej ceramice, w wyniku wypalania mieszanki początkowej do temperatury 1380oC, stwierdzono następujący przyrost zawartości kordierytu z temperaturą wypalania: w temperaturze 1250oC zawartość kordierytu w wyrobie wyniosła 2%, a w temperaturach 1280oC, 1290oC, 1320oC i 1380oC odpowiednio: 37%, 49%, 58% i 60%. Pozostałe składniki mieszanki wypalonej w maksymalnej temperaturze 1320oC to korund, faza amorficzna, spinel, mulit, sapphirine i forsterite (Mg2SiO4). Rysunek 1. Pomiar DTA, TG i DTG próbki palonki kordierytowej, przy szybkości ogrzewania próbki 7,5 o C/min, w atmosferze powietrza Podczas badania DTA rejestrowano jednocześnie zmiany masy próbki (TG) i szybkość zmian masy (DTG). Pierwszy etap ubytku masy powiązano ze stratą wilgoci próbki, a drugi etap ubytku masy - z dehydratacją MgCO3 Mg(OH)2 3 H2O [3]. Największy ubytek masy mieszanki (ok. 15%) nastąpił w wyniku rozkładu węglanu wodorotlenku magnezowego w przedziale temperatury 500 700oC. W temperaturze powyżej 1250oC nie zarejestrowano istotnych zmian masy palonki kordierytowej. Strona 3 z 9

Identyfikacja składu mieszaniny o własnościach przeciwogniowych Mieszaniny stosowane na powłoki ochronne przeciwogniowe w swoim składzie zawierają zwykle dwie lub więcej fryt, które zaczynają mięknąć w temperaturze około 450oC, natomiast w temperaturze około 700oC ulegają procesowi dewitryfikacji. Dewitryfikująca fryta, w sposób szczególny, krzepnąc lub zeszkliwiając się na powierzchni materiału, zapewnia jego odporność przed zwęgleniem tworząc stopioną warstwę ochronną blokującą dostęp tlenu do ognia i redukującą dym i emisję oparów toksycznych, a tym samym zmniejszającą ryzyko zapłonu [4]. Rysunek 2. Pomiar DTA próbki mieszanki fryty szklanej i dodatków ceramicznych stosowanej na powłoki ochronne przeciwogniowe, przy szybkości ogrzewania próbki 3,75 oc/min, w atmosferze powietrza Na rysunku 2 przedstawiono wyniki pomiaru DTA próbki mieszaniny o własnościach przeciwogniowych. Zakres temperatury, w którym prowadzono badanie metodą DTA próbki ceramicznej o nieznanym przebiegu topnienia podczas ogrzewania, określono na podstawie identyfikacji charakterystycznych temperatur w mikroskopie wysokotemperaturowym. Wynik badania w mikroskopie wysokotemperaturowym przedstawia rysunek 3. Strona 4 z 9

Rysunek 3. Pomiar charakterystycznych temperatur w mikroskopie wysokotemperaturowym, przy szybkości ogrzewania 3,75 oc/min w atmosferze powietrza próbki mieszanki fryty szklanej i dodatków ceramicznych Próbkę badanej mieszaniny i próbkę wzorcową ogrzewano, w atmosferze powietrza, w piecu elektrycznym z szybkością 3,75oC/min. Pomiar DTA wykonano dwukrotnie z różnymi naważkami próbki badanej mieszaniny: 690 mg i 1090 mg, przy tej samej naważce próbki wzorcowej Al2O3: 650 mg (z większą naważką próbki wiązało się także większe jej ubicie w tyglu ceramicznym). W obu przypadkach na krzywej DTA zarejestrowano efekt endotermiczny z maksimum w punkcie ok. 500oC oraz efekt egzotermiczny w temperaturze 629 641oC. Dla próbki o większej naważce zaobserwowano przesunięcie wierzchołka efektu egzotermicznego nieznacznie w stronę niższych temperatur. Pomiar na próbce o większej naważce przerwano w temperaturze 720oC w celu identyfikacji składu fazowego w tej temperaturze. Podczas ogrzewania próbki o mniejszej naważce zaobserwowano ponadto bardzo niewielki efekt egzotermiczny w temperaturze 890oC. Strona 5 z 9

Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej próbki mieszaniny wyjściowej (przed pomiarem DTA) oraz po wygrzaniu jej w temperaturze 600oC i 650oC nie wykazały obecności faz krystalicznych. Natomiast w próbce mieszaniny po badaniu DTA do temperatury 720oC zidentyfikowano fazy: NaAlSiO4 (Nepheline) oraz Na4,24Ca3,8(Si6O18) (Combeite). W próbce mieszaniny wygrzanej do temperatury 860oC zidentyfikowano fazy: NaAlSiO4 (Nepheline), Na4,24Ca3,8(Si6O18) (Combeite) oraz Ca2Al(Al1,22Si0,78O6,78)(OH)0,22 (Gehlenite). W próbce mieszaniny po badaniu DTA do temperatury 1000oC zidentyfikowano fazę Na4,24Ca3,8(Si6O18) (Combeite). Na podstawie danych literaturowych [5] ustalono, że nephelin (NaAlSiO4) krystalizuje w układzie Na2O-SiO2-Al2O3 w temperaturze powyżej 700oC. Natomiast, na podstawie analizy chemicznej próbki mieszaniny, przed badaniem określono zawartość głównych składników mieszaniny przed badaniem: 39,23% SiO2, 20% Na2O, 19,28% CaO i 9,7% Al2O3. Zawartość węgla w próbce (określona metodą gazometryczną) wyniosła 0,12%. Wynik badania w mikroskopie wysokotemperaturowym wskazał, że mięknienie i topnienie próbki badanej mieszaniny następuje w temperaturze powyżej 860oC, natomiast największa zmiana objętości tej próbki wystąpiła w przedziale temperatury odpowiadającemu przejściu od szczytu efektu endotermicznego do szczytu efektu egzotermicznego na krzywej DTA. Na podstawie analizy DTA i wyników badania w mikroskopie wysokotemperaturowym można stwierdzić, że w badanej mieszaninie mikroziarna niskotopliwych składników mieszaniny zaczynają mięknąć w temperaturze 400oC i w temperaturze 500oC tworzą fazę ciekłą. Przy współudziale fazy ciekłej w mieszaninie zachodzi reakcja egzotermiczna przyspieszająca proces dewitryfikacji fryty szklanej, stanowiącej główny składnik mieszaniny. Podczas dewitryfikacji rozpoczynającej się w temperaturze 650oC, w mieszaninie krystalizują fazy zidentyfikowane kolejno w temperaturach 720oC i 860oC. W temperaturze 860oC mieszanina zaczyna mięknąć i topi się w 890oC. Uzupełnienie pomiaru DTA o pomiar ubytku masy w próbce mieszaniny (TG), przedstawiony na rysunku 4, pozwoliło wykluczyć powiązanie znacznej zmiany objętości próbki (co wykazało badanie w mikroskopie wysokotemperaturowym) ze zmianami masy próbki. Ubytek masy w próbkach o różnych naważkach nie przekroczył 0,55% podczas ich ogrzewania do 1000oC. Strona 6 z 9

Rysunek 4. Pomiar TG próbki mieszanki fryty szklanej i dodatków ceramicznych stosowanej na powłoki ochronne przeciwogniowe, przy szybkości ogrzewania próbki 3,75 oc/min, w atmosferze powietrza Podsumowanie Przedstawiona analiza wyników DTA nie wyczerpuje zagadnienia zastosowania metody DTA w ceramice. Jej głównym celem było wykazanie, że sama metoda DTA nie wystarcza do rozwiązania jakichkolwiek zagadnień związanych z wytwarzaniem, modyfikacją, czy analizą własności materiałów ceramicznych. Znajomość składu chemicznego badanych próbek stanowi postawę w analizie DTA materiałów ceramicznych, a próbki po badaniu DTA mogą być bezpośrednio badane metodami dyfrakcji rentgenowskiej. Do analizy wyników DTA dla materiałów ceramicznych szczególnie przydatne jest badanie w mikroskopie wysokotemperaturowym. Jako ciekawostkę połączenia obu tych badań na rysunku 5 przedstawiono wynik oznaczania temperatury topnienia drutu srebra o czystości 3N. Naważkę próbki o masie 800 mg, do metody DTA, stanowiły pocięte kawałki drutu o średnicy 2 mm, a naważka substancji wzorcowej Al2O3 wynosiła 650 mg. Próbkę do badania w mikroskopie wysokotemperaturowym stanowił kawałek drutu o wysokości 3 mm. Badanie DTA wykazało występowanie zanieczyszczeń w metalu, które m.in. wpłynęły na obniżenie temperatury topnienia drutu oraz na wystąpienie nieznacznego przyrostu Strona 7 z 9

masy próbki (0,2% - TG) w wyniku utlenienia tych zanieczyszczeń. Próbka po badaniu DTA miała na powierzchni wyraźne zanieczyszczenia. Tym niemniej zgodność wyników badań dwiema metodami wskazuje na możliwość zastosowania DTA do badania temperatury topnienia materiałów ceramicznych w powiązaniu z badaniem w mikroskopie wysokotemperaturowym. Rysunek 5. Pomiar temperatury topnienia srebra w mikroskopie wysokotemperaturowym oraz metodą DTA, przy szybkości ogrzewania7,5 oc/min, w atmosferze powietrza Literatura 1. D. Schultze, Termiczna Analiza Różnicowa, PWN, Warszawa, 1974, 2. A. Małecki, Wpływ różnych czynników na wyniki pomiarów DTA, Szkoła Analizy Termicznej, Zakopane, 1996, 3. N. Djordjevic, L. Pavlovic, The influence of activation and relaxation time on the synthesis of cordierite ceramics, J. Serb. Chem. Soc., 71(3), pp 293-301, 2006, 4. Harding P., Crompton G., Ceramic paints to seal the walls and starve the smoke and flames, Polym. Paint Col. J., 6 (2000), 18-22 5. Elena Yazhenskikh, Development of a new database for thermodynamic modelling of the system Na2O-K2O-Al2O3-SiO2, Technischen Hochschule, Aachen, 2005, Strona 8 z 9

*dr inż. Renata Suwak, dr inż. Barbara Lipowska - Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice Adres URL źródła (wygenerowano 22/10/2017-21:31): http://www.labportal.pl/article/analiza-termiczna-w-ceramice-mozliwosci-i-zastosowania-dta Strona 9 z 9