Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas

Antecedentes: Este trabajo constituye la continuación de uno previo; en la primera parte de este trabajo se estudiaron las características mineralógicas, químicas y físicas de una arcilla del área metropolitana de San José de Cúcuta. Objetivos: En este trabajo se realizaron análisis térmicos de termogravimetria (ATG) y térmico-diferencial (ATD) para desarrollar una curva optima de cocción. Metodología: Se sinterizaron muestras extruidas y se realizó la caracterización tecnológica del mismo, ensayos de absorción de agua, resistencia mecánica y abrasión profunda, se desarrollaron. Además quemas en un horno industrial con el fin de realizar un comparativo de la curva propuesta y una curva de cocción real. Resultado: Se pudo comprobar que al us... Ver más

Guardado en:

0122-820X

2422-5053

20

2015-01-01

84

94

info:eu-repo/semantics/openAccess

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Respuestas - 2015

id 657c2bb8a6c4d1155ecefc969ff5bdc8
record_format ojs
spelling Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
V. Sánchez Sánchez, “Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales”, Proyecto Final de Carrera en la Escuela Superior de Cerámica de Manises. Manises, Valencia, España, 2013.
L. Esposito y A. Tucci, “Abrasión de superficies de azulejos cerámicos esmaltados”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 39, no. 1, pp. 165-171, 2000.
A. Abitante, C. Bergmann y J. Ribeiro, “Abrasión en baldosas cerámicas esmaltadas: Consideraciones sobre la vida útil y evaluación de su desempeño”, Engenharia Civil, no. 29, pp. 71-79, 2007.
A. M. Bernardin, D. Medeiros, H. G. Calatzis da Silva y H. Gracher Riella, “La piroplasticidad del gres porcelánico”, Qualicer, pp. 207-213, 2006.
F. Gene, D. Minichelli y M. G. Parasporo, “Cocción de baldosas cerámicas rústicas de pasta roja en hornos de rodillo mediante radicación”, Qualicer, pp. 3-6, 1998.
M. Fernández Abajo. El moldeo por extrusión de los productos, en Manual sobre fabricación de baldosas, tejas y ladrillos, Igualada: Laboratorio Técnico Cerámico S.L. p. 375, 2000.
V. Aleixandre, J. M. González y F. Sandoval, “Estudio fisicoquímico y tecnológico de un grupo de arcillas para ladrillería”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 13, no. 6, pp. 495-504, 1974.
J. D. Santos, P. Y. Malagón y E. M. Córdoba, “Caracterización de arcillas y preparación de pastas cerámicas para la fabricación de tejas y ladrillos en la región de Barichara, Santander”, Dyna, vol. 78, no. 167, pp. 53-61, Junio 2011.
C. Vieira, R. Sánchez y S. N. Monteiro, “Characteristics of clays and properties of building ceramics in the state of Rio de Janeiro, Brazil”, Construction and Building Materials, vol. 22, no. 5, p. 781–787, Mayo 2008.
A. Escardino, J. E. Enrique y J. L. Amores, “Estudio de pastas de gres para pavimentos”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 20, no. 1, pp. 17-24, Marzo-Abril 1981.
R. A. Muñoz, J. A. Muñoz, P. Mancilla y J. E. Rodríguez, “Caracterización fisicoquímica de arcillas del municipio de guapi – costa pacífica caucana (Colombia)”, Rev. Acad. Colomb. Cienc., vol. 31, no. 121, pp. 537-544, Diciembre 2007.
A. Escardino, J. E. Enrique y E. Ramos, “Arcillas cerámicas de la región valenciana. Estudio de algunas arcillas empleadas en la fabricación de azulejos en las provincias de Castellón y Valencia”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 17, no. 2, pp. 83-90, 1977.
SACMI Iberica, S.A y ATC – Asociación Española de Técnicos Cerámicos, Tecnología cerámica aplicada, vol. II, Castellón: Faenza Editrice Ibérica, S.L. p. 432, 2004.
V.-G. Lee y T.-H. Yeh, “Sintering effects on the development of mechanical properties of fired clay ceramics”, Materials Science and Engineering, vol. A, no. 485, pp. 5-13, 2008.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
F. Sandoval y A. Ibañez, “Discusión sobre la influencia de la porosidad en la resistencia mecánica de las baldosas cerámicas”, Bol. Soc. Esp. Ceram.Vidr., vol. 39, no. 2, pp. 255-258, 2000.
S. Bueno y A. A. Illana. Caracterización de la arcilla gris de de Almuradiel, en Estudio de caracterización tecnológica de la arcilla gris de Almuradiel, Bailen: Centro Tecnologico Innovarcilla, p. 32, 2010.
J. R. García y A. Peñín. Clasificación de baldosas cerámicas según su uso, en Guía de la baldosa cerámica, Valencia: Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas ASCER-. p. 106, 2012.
A. Escardino, M. C. Gastoldo y J. L. Amorós, “Arcillas cerámicas del país Valenciano. IV Estudio de algunas arcillas del Maestrazgo”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 19, no. 5, pp. 341-345, 1980.
L. Cely Illera, “Comportamiento térmico y mecánico de una arcilla de la región de Norte de Santander”, Tesis de Maestría en la Universidad Francisco de Paula Santander -UFPS-, Cúcuta, Colombia, 2014.
info:eu-repo/semantics/article
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Text
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Respuestas - 2015
Español
Artículo de revista
Antecedentes: Este trabajo constituye la continuación de uno previo; en la primera parte de este trabajo se estudiaron las características mineralógicas, químicas y físicas de una arcilla del área metropolitana de San José de Cúcuta. Objetivos: En este trabajo se realizaron análisis térmicos de termogravimetria (ATG) y térmico-diferencial (ATD) para desarrollar una curva optima de cocción. Metodología: Se sinterizaron muestras extruidas y se realizó la caracterización tecnológica del mismo, ensayos de absorción de agua, resistencia mecánica y abrasión profunda, se desarrollaron. Además quemas en un horno industrial con el fin de realizar un comparativo de la curva propuesta y una curva de cocción real. Resultado: Se pudo comprobar que al usar la curva propuesta en la investigación y comparando con los resultados arrojados a nivel industrial, no solo se sacó el mejor provecho de este recurso, sino se determinó que la materia prima mejora considerablemente sus características tecnológicas, incrementando el tráfico del producto. Conclusiones: Esto significaría la posibilidad de mejores productos, generando competitividad en cualquier tipo de mercado no sólo a nivel nacional sino internacional.
Cely-Illera, Leonardo
Bolívar-León, Rafael
Conformado
Desgaste
Microestructura
Propiedades Mecánicas
Sinterización
20
1
Publication
application/pdf
Universidad Francisco de Paula Santander
Respuestas
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/respuestas/article/view/260
Microstructure
Raw material for the ceramic industry in Norte de Santander. II. Evaluation of thermal behavior and its impact on the technological properties
Journal article
Background: This work is a continuation of previous one; in the first part of this work mineralogical, chemical and physical characteristics of a clay of metropolitan San José de Cúcuta was studied. Objective: In this work, thermal-differential (ATG) and Thermogravimetry analysis (ATD) were performed in order to develop an optimal firing curve. Methods: Sintering extruded samples and technological characterization of the same, testing water absorption, mechanical strength, deep abrasion and burning in an industrial furnace were performed in order to develop a comparative of the proposal ISSN 0122-820X curve and the firing real curve. Results: It was proved that using the curve given in the research and comparing it with the results obtained at industrial level, not only the most of this resource was removed, but also it was determined that raw material greatly enhances its technological characteristics, increasing traffic product. Conclusions: Which would mean the possibility of better products, generating competitive in any market not only nationally but internationally. 
Shaping
Sintering
Wear
Mechanical Properties
10.22463/0122820X.260
84
2015-01-01
https://revistas.ufps.edu.co/index.php/respuestas/article/download/260/281
2015-01-01T00:00:00Z
2422-5053
0122-820X
https://doi.org/10.22463/0122820X.260
2015-01-01T00:00:00Z
94
institution UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
thumbnail https://nuevo.metarevistas.org/UNIVERSIDADFRANCISCODEPAULASANTANDER/logo.png
country_str Colombia
collection Respuestas
title Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
spellingShingle Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
Cely-Illera, Leonardo
Bolívar-León, Rafael
Conformado
Desgaste
Microestructura
Propiedades Mecánicas
Sinterización
Microstructure
Shaping
Sintering
Wear
Mechanical Properties
title_short Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
title_full Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
title_fullStr Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
title_full_unstemmed Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
title_sort materia prima para la industria cerámica de norte de santander. ii. evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas
title_eng Raw material for the ceramic industry in Norte de Santander. II. Evaluation of thermal behavior and its impact on the technological properties
description Antecedentes: Este trabajo constituye la continuación de uno previo; en la primera parte de este trabajo se estudiaron las características mineralógicas, químicas y físicas de una arcilla del área metropolitana de San José de Cúcuta. Objetivos: En este trabajo se realizaron análisis térmicos de termogravimetria (ATG) y térmico-diferencial (ATD) para desarrollar una curva optima de cocción. Metodología: Se sinterizaron muestras extruidas y se realizó la caracterización tecnológica del mismo, ensayos de absorción de agua, resistencia mecánica y abrasión profunda, se desarrollaron. Además quemas en un horno industrial con el fin de realizar un comparativo de la curva propuesta y una curva de cocción real. Resultado: Se pudo comprobar que al usar la curva propuesta en la investigación y comparando con los resultados arrojados a nivel industrial, no solo se sacó el mejor provecho de este recurso, sino se determinó que la materia prima mejora considerablemente sus características tecnológicas, incrementando el tráfico del producto. Conclusiones: Esto significaría la posibilidad de mejores productos, generando competitividad en cualquier tipo de mercado no sólo a nivel nacional sino internacional.
description_eng Background: This work is a continuation of previous one; in the first part of this work mineralogical, chemical and physical characteristics of a clay of metropolitan San José de Cúcuta was studied. Objective: In this work, thermal-differential (ATG) and Thermogravimetry analysis (ATD) were performed in order to develop an optimal firing curve. Methods: Sintering extruded samples and technological characterization of the same, testing water absorption, mechanical strength, deep abrasion and burning in an industrial furnace were performed in order to develop a comparative of the proposal ISSN 0122-820X curve and the firing real curve. Results: It was proved that using the curve given in the research and comparing it with the results obtained at industrial level, not only the most of this resource was removed, but also it was determined that raw material greatly enhances its technological characteristics, increasing traffic product. Conclusions: Which would mean the possibility of better products, generating competitive in any market not only nationally but internationally. 
author Cely-Illera, Leonardo
Bolívar-León, Rafael
author_facet Cely-Illera, Leonardo
Bolívar-León, Rafael
topicspa_str_mv Conformado
Desgaste
Microestructura
Propiedades Mecánicas
Sinterización
topic Conformado
Desgaste
Microestructura
Propiedades Mecánicas
Sinterización
Microstructure
Shaping
Sintering
Wear
Mechanical Properties
topic_facet Conformado
Desgaste
Microestructura
Propiedades Mecánicas
Sinterización
Microstructure
Shaping
Sintering
Wear
Mechanical Properties
citationvolume 20
citationissue 1
publisher Universidad Francisco de Paula Santander
ispartofjournal Respuestas
source https://revistas.ufps.edu.co/index.php/respuestas/article/view/260
language Español
format Article
rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
Respuestas - 2015
references V. Sánchez Sánchez, “Proyecto para la construcción de un horno cerámico de combustión mixta: gas propano y combustibles vegetales”, Proyecto Final de Carrera en la Escuela Superior de Cerámica de Manises. Manises, Valencia, España, 2013.
L. Esposito y A. Tucci, “Abrasión de superficies de azulejos cerámicos esmaltados”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 39, no. 1, pp. 165-171, 2000.
A. Abitante, C. Bergmann y J. Ribeiro, “Abrasión en baldosas cerámicas esmaltadas: Consideraciones sobre la vida útil y evaluación de su desempeño”, Engenharia Civil, no. 29, pp. 71-79, 2007.
A. M. Bernardin, D. Medeiros, H. G. Calatzis da Silva y H. Gracher Riella, “La piroplasticidad del gres porcelánico”, Qualicer, pp. 207-213, 2006.
F. Gene, D. Minichelli y M. G. Parasporo, “Cocción de baldosas cerámicas rústicas de pasta roja en hornos de rodillo mediante radicación”, Qualicer, pp. 3-6, 1998.
M. Fernández Abajo. El moldeo por extrusión de los productos, en Manual sobre fabricación de baldosas, tejas y ladrillos, Igualada: Laboratorio Técnico Cerámico S.L. p. 375, 2000.
V. Aleixandre, J. M. González y F. Sandoval, “Estudio fisicoquímico y tecnológico de un grupo de arcillas para ladrillería”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 13, no. 6, pp. 495-504, 1974.
J. D. Santos, P. Y. Malagón y E. M. Córdoba, “Caracterización de arcillas y preparación de pastas cerámicas para la fabricación de tejas y ladrillos en la región de Barichara, Santander”, Dyna, vol. 78, no. 167, pp. 53-61, Junio 2011.
C. Vieira, R. Sánchez y S. N. Monteiro, “Characteristics of clays and properties of building ceramics in the state of Rio de Janeiro, Brazil”, Construction and Building Materials, vol. 22, no. 5, p. 781–787, Mayo 2008.
A. Escardino, J. E. Enrique y J. L. Amores, “Estudio de pastas de gres para pavimentos”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 20, no. 1, pp. 17-24, Marzo-Abril 1981.
R. A. Muñoz, J. A. Muñoz, P. Mancilla y J. E. Rodríguez, “Caracterización fisicoquímica de arcillas del municipio de guapi – costa pacífica caucana (Colombia)”, Rev. Acad. Colomb. Cienc., vol. 31, no. 121, pp. 537-544, Diciembre 2007.
A. Escardino, J. E. Enrique y E. Ramos, “Arcillas cerámicas de la región valenciana. Estudio de algunas arcillas empleadas en la fabricación de azulejos en las provincias de Castellón y Valencia”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 17, no. 2, pp. 83-90, 1977.
SACMI Iberica, S.A y ATC – Asociación Española de Técnicos Cerámicos, Tecnología cerámica aplicada, vol. II, Castellón: Faenza Editrice Ibérica, S.L. p. 432, 2004.
V.-G. Lee y T.-H. Yeh, “Sintering effects on the development of mechanical properties of fired clay ceramics”, Materials Science and Engineering, vol. A, no. 485, pp. 5-13, 2008.
F. Sandoval y A. Ibañez, “Discusión sobre la influencia de la porosidad en la resistencia mecánica de las baldosas cerámicas”, Bol. Soc. Esp. Ceram.Vidr., vol. 39, no. 2, pp. 255-258, 2000.
S. Bueno y A. A. Illana. Caracterización de la arcilla gris de de Almuradiel, en Estudio de caracterización tecnológica de la arcilla gris de Almuradiel, Bailen: Centro Tecnologico Innovarcilla, p. 32, 2010.
J. R. García y A. Peñín. Clasificación de baldosas cerámicas según su uso, en Guía de la baldosa cerámica, Valencia: Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas ASCER-. p. 106, 2012.
A. Escardino, M. C. Gastoldo y J. L. Amorós, “Arcillas cerámicas del país Valenciano. IV Estudio de algunas arcillas del Maestrazgo”, Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., vol. 19, no. 5, pp. 341-345, 1980.
L. Cely Illera, “Comportamiento térmico y mecánico de una arcilla de la región de Norte de Santander”, Tesis de Maestría en la Universidad Francisco de Paula Santander -UFPS-, Cúcuta, Colombia, 2014.
type_driver info:eu-repo/semantics/article
type_coar http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
type_version info:eu-repo/semantics/publishedVersion
type_coarversion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
type_content Text
publishDate 2015-01-01
date_accessioned 2015-01-01T00:00:00Z
date_available 2015-01-01T00:00:00Z
url https://revistas.ufps.edu.co/index.php/respuestas/article/view/260
url_doi https://doi.org/10.22463/0122820X.260
issn 0122-820X
eissn 2422-5053
doi 10.22463/0122820X.260
citationstartpage 84
citationendpage 94
url2_str_mv https://revistas.ufps.edu.co/index.php/respuestas/article/download/260/281
_version_ 1797158384232824832