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dc.contributor.author
Rendtorff Birrer, Nicolás Maximiliano
dc.contributor.author
Garrido, Liliana Beatriz
dc.contributor.author
Aglietti, Esteban Fausto
dc.date.available
2025-12-11T10:36:35Z
dc.date.issued
2010-09
dc.identifier.citation
Rendtorff Birrer, Nicolás Maximiliano; Garrido, Liliana Beatriz; Aglietti, Esteban Fausto; Thermal behavior of Mullite–Zirconia–Zircon composites. Influence of Zirconia phase transformation; Springer; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 104; 2; 9-2010; 569-576
dc.identifier.issn
1388-6150
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/277376
dc.description.abstract
Mullite–Zirconia–Zircon composites have proved to be suitable for high-temperature structural applications, with good mechanical and fracture properties and good thermal shock resistance. In this paper, the special dilatometric behavior of a series of Mullite–Zirconia– Zircon (3–40 vol.% ZrO2) composites is evaluated and compared with that of a pure Zircon material and explained in terms of the high Zirconia linear thermal expansion coefficient (a) and Zirconia martensitic transformation. Linear thermal expansion (a) up to 1273 K is studied and correlated with the phase composition of the composites; a linear correlation was found with the m-ZrO2 content evaluated with the Rietveld method. Zirconia (m-ZrO2) dispersed grains containing ceramics material showed a hysteresis in a reversible dilatometric curve (DC). The martensitic transformation temperatures could be evaluated and then compared with the endothermic and exothermic peaks temperatures obtained from the differential thermal analysis (DTA). Furthermore, the hysteresis area was correlated with m-ZrO2 content, where composites with less than 10 vol.% ZrO2 did not show this behavior, and from this content up to 40 vol.% of ZrO2 a linear increase of the hysteresis area was found.
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
Ceramic
dc.subject
Composite materials
dc.subject
zro2
dc.subject
dilatometry
dc.subject.classification
Cerámicos
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
dc.title
Thermal behavior of Mullite–Zirconia–Zircon composites. Influence of Zirconia phase transformation
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2025-12-09T13:53:44Z
dc.journal.volume
104
dc.journal.number
2
dc.journal.pagination
569-576
dc.journal.pais
Alemania
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
dc.description.fil
Fil: Garrido, Liliana Beatriz. 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: Aglietti, Esteban Fausto. 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.journal.title
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-010-1030-3
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1007/s10973-010-1030-3
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