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dc.contributor.author
Hernández, Maria Florencia

dc.contributor.author
Violini, María Agustina

dc.contributor.author
Serra, Maria Florencia

dc.contributor.author
Conconi, María Susana

dc.contributor.author
Suarez, Gustavo

dc.contributor.author
Rendtorff Birrer, Nicolás Maximiliano

dc.date.available
2022-02-04T01:42:09Z
dc.date.issued
2019-09
dc.identifier.citation
Hernández, Maria Florencia; Violini, María Agustina; Serra, Maria Florencia; Conconi, María Susana; Suarez, Gustavo; et al.; Boric acid (H3BO3) as flux agent of clay-based ceramics, B2O3 effect in clay thermal behavior and resultant ceramics properties; Springer; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 139; 3; 9-2019; 1717-1729
dc.identifier.issn
1388-6150
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/151317
dc.description.abstract
Ceramic materials were satisfactorily processed through a dry scalable process from binary clay–boric acid (H3BO3) mixtures. Relevant thermal parameters were established by a multitechnique approach that included thermogravimetric, differential thermal analysis, dilatometric analysis and structural and microstructural characterization of fired samples. Both clay and boric acid thermal processes were described and correlated. The experimental textural properties evidenced a porosity decrease with sintering temperature and acid addition in the 1100–1300 C range. The amount of glass was strongly increased by the boron oxide incorporation, confirming its fluxing capacity. X-ray diffraction, supplemented by Rietveld–Le Bail refinement, verified the presence and thermal evolution of crystalline and glassy phases. The observed microstructure was similar to other clay-based ceramics, with quartz, cristobalite and mullite grains imbibed in the silicabased glassy phase. The observed mullite phase was actually a boron mullite solid solution. Boric acid was confirmed as an adequate boron oxide source. The present study gives information for further clay-based materials design with boron oxide as fluxing agent. The dry route hypothesis was confirmed. Both formulation and firing programs can be optimized. High boron addition (5 mass%) is not recommended due to the observed partial rehydration.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Springer

dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
BORIC ACID
dc.subject
CLAY-BASED MATERIAL
dc.subject
DRY ROUTE
dc.subject
THERMAL BEHAVIOR
dc.subject.classification
Cerámicos

dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales

dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS

dc.title
Boric acid (H3BO3) as flux agent of clay-based ceramics, B2O3 effect in clay thermal behavior and resultant ceramics properties
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2020-11-20T18:08:12Z
dc.journal.volume
139
dc.journal.number
3
dc.journal.pagination
1717-1729
dc.journal.pais
Alemania

dc.description.fil
Fil: Hernández, Maria Florencia. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química; Argentina
dc.description.fil
Fil: Violini, María Agustina. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química; Argentina
dc.description.fil
Fil: Serra, Maria Florencia. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina
dc.description.fil
Fil: Conconi, María Susana. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química; Argentina
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Fil: Suarez, Gustavo. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química; Argentina
dc.description.fil
Fil: Rendtorff Birrer, Nicolás Maximiliano. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Química; Argentina
dc.journal.title
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/s10973-019-08563-4
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-019-08563-4
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