Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Hasonló dokumentumok
Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kőeszközök, fémek és kerámiák archeometriája Kürthy Dóra

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

Kerámiák kiégési hőmérséklete meghatározásának ásványtani alapjai

Kerámiák archeometriai vizsgálata

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

A FŐVÁROSI HULLADÉKHASZNOSÍTÓ MŰ KAZÁNJÁBAN KELETKEZETT SZILÁRD ANYAGOK KÖRNYEZET- GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA

Korai beton műtárgyak anyagának vizsgálata és környezeti ásványtani értékelése

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK

Táblázatmagyarázó 1. táblázat

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

Világítástechnikai üveghulladék tégla- és cserépipari felhasználhatóságának lehetőségei 1. rész

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA

A JÁSZSÁGI MEDENCE TANULMÁNYOZÁSA SZÉN-DIOXID FELSZÍN ALATTI ELHELYEZÉSÉNEK CÉLJÁRA Berta Márton

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

Bentonit-homok keverékből épített szigetelőrétegek vízzárósága a gyakorlatban. Szabó Attila

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

Kerámiák archeometriai vizsgálata

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

Zeolitos tufa alapú nanodiszperz rendszer tápelem hordozó mátrixnak

KORA CSÁSZÁRKORI KELTA SÍRKERÁMIÁK RESTAURÁLÁSA KÖVECSI ANNA

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

10. előadás Kőzettani bevezetés

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

A röntgen-pordiffrakció lehetőségei és korlátai a kerámia vizsgálatokban

Korszerű műszaki kerámiák 1. Bevezetés

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

MŰEMLÉKI HABARCSOK KÖTŐANYAG VIZSGÁLATA IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Tézisfüzet

Kerámiák archeometriai vizsgálata Szakmány György

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

MTA Energiatudományi Kutatóközpont

1 N fekete + N fekete erős hiátuszos. alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

Kerámiák archeometriai vizsgálata 5. Mázak

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata 4. félév

Makroszkópos tulajdonságok, jelenségek, közvetlenül mérhető mennyiségek leírásával foglalkozik (például: P, V, T, összetétel).

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Törökbálinti Homokkő: millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

A röntgen-pordiffrakció lehetőségei és korlátai a kerámia vizsgálatokban

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

Kötőanyagok habarcsok. a mikroszkóp rt?

Baricza Ágnes Környezettudomány MSc. szakos hallgató

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

mikroszerkezet, tulajdonságok

Geokémia

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Mácsai Cecília Környezettudomány MSc.

Kerámia, üveg és fém-kerámia implantátumok

A KATÓDLUMINESZCENS MIKROSZKÓPIA ARCHEOMETRIAI ALKALMAZÁSAI. Bajnóczi Bernadett

Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.

Falazatok anyagai. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

Az ásványok és a régészetikulturális

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Kerámia nyersanyagok, kerámiák válogatott esettanulmányok az őskortól az újkorig (a teljesség igénye nélkül)

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

Kerámia nyersanyagok, kerámiák válogatott esettanulmányok az őskortól az újkorig

Fluidum-kőzet kölcsönhatás: megváltozik a kőzet és a fluidum összetétele és új egyensúlyi ásványparagenezis jön létre Székyné Fux V k álimetaszo

Kerámiák archeometriai vizsgálata

Vas- karbon ötvözetrendszer

Alkalmazott földtan és kőzettan

13. elıadás METAMORF KİZETEK

Michéli Erika Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszék

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

ÓNMÁZAS KERÁMIÁK TECHNOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEINEK KIMUTATÁSA GIOVANNI DI NICOLA MANZONI MAJOLIKA TINTATARTÓJÁNAK PÉLDÁJÁN


Talajmechanika. Aradi László

Kötőanyagok IV. Hidraulikus kötőanyagok: Cement 2. Klinkerásványok

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII.

EGY SPECIÁLIS, NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉK: A TALAJ

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

KERÁMIATAN I. MISKOLCI EGYETEM. Mőszaki Anyagtudományi Kar Kerámia-és Szilikátmérnöki Tanszék. gyakorlati segédlet

KOMPLEX TERVEZÉS. ANYAGMÉRNÖK MSc KÉPZÉS (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Fogászati anyagok fajtái. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Anyagcsaládok: fémek, kerámiák.

Vízbesajtolás homokkövekbe

KLÓR. A Cl geokémiailag: erősen illó, oldható mobilis.

9. előadás Fillo (réteg-) szilikátok és tekto- (térhálós) szilikátok

Átírás:

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al. 2001 alapján) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra 2015. 12. 11. 1

Kerámia geológus szemmel T nő egyensúlyi rendszer felborul ásványos összetétel és szövet változik Kis léptékű, nagyt / kisp metamorf rendszer (pl. kontakt zóna) Kerámia ~ metamorf kőzet DE, az idő rövidsége miatt nem biztos, hogy eljut a rendszer egy új egyensúlyi állapotba nem egyensúlyi fázisok 2

Miért fontos? Mi a cél? ásványtani, kémiai, szöveti vizsgálatok, mind a megmaradt, mind pedig az újonnan képződött fázisokon karbonátos és karbonát mentes agyagokban szilikátok nagy T-n végbemenő átalakulásának jobb megismerése természetes / mesterséges rendszerek ősi kerámiák készítés technológiái modern kerámiák készítéséhez információ építészeti örökségek konzerválása, restaurálása 3

Földrajzi elhelyezkedés V: karbonát tartalmú agyag G: karbonát mentes agyag Viznar (V) Guadix (G) 4

Vizsgálati módszerek pliocén üledékek (karbonátos, és karbonát mentes) őrlés, szitálás (<1,5 mm) mintatestek készítése légkeveréses elektromos kemence (700 C, 800 C, 900 C, 1000 C, 1100 C) XRD (X-ray Diffraction) ásványos összetétel (nyersanyag, kerámia) OM (Optical Microscope), SEM-EDX (Scanning Electron Microscope) szövet, mikrostruktúra, átalakulások EMPA (Electron Micro Probe Analyzer) kis léptékű kémiai összetétel változás muszkovitokon és karbonátokon XRF (X-ray Fluroscence) teljes kémiai elemzés (nyersanyag, kerámia) 5

Megfigyelések optikai mikroszkóp 800 C karbonát körül repedések, mátrix sötétedik, muszkovit kezd átalakulni (mullit) + buborékok 1000 C muszkovit mullit, de alak megmarad 1000-1100 C mátrix teljesen üvegesedik, filloszilikátok eltűnnek, csak kevés pszeudomorfóza T növekedése pórusok mennyisége nő (pl. cc kiégése) + egyre kerekebbek 6

Megfigyelések XRD Kiinduló nyersanyagok: Qtz: kvarc, Phy: filloszilikát, Fs: földpát, Cal: kalcit, Dol: dolomit, Sm: szmektit, Ill: illit, Kln: kaolinit, Pg: paragonit a két nyersanyag közötti különbséget a >2µm fölötti frakció adja!!! 7

Megfigyelések XRD kvarc - stabil Égetés során végbemenő változások illit víztelenedés, eltűnik kalcit, dolomit - eltűnik amorf fázis 8

Megfigyelések SEM-SE szöveti változás: pórusok egyre kerekdedebbek, mennyiség nő DE! T>1000 C csökken (üvegesedés) muszkovit: alapsík mentén elválás >900 C: vitrifikáció (filloszilikátok átalakulása egyenes szélek és/vagy aggregátumok) 9

Megfigyelések SEM-BSE 800 C reakció szegély: kalcit + kvarc/filloszilikát = wollastonit dolomit + kvarc/filloszilikát = gehlenit 1100 C muszkovit rétegei között másodlagos buborékok 1100 C wollastonit, amiben Ca, Si, Algazdag részecskék (gehlenit/plagioklász) ujj-szerű beöblösödések 10

Megfigyelések EMPA csak a karbonát tartalmú kerámiák (V) vizsgálata - filloszilikátok muszkovitos összetétel K-tartalom csökken Ca, Si-tartalom nő 11

Megfigyelések EMPA csak a karbonát tartalmú kerámiák (V) vizsgálata - karbonát szemcsék nincs kémiai változás = kalcit CaO (égetett mész) CaO + MgO (periklász) gehlenite (Ca 2 Al[(Si,Al) 2 O 7 ]) CaSiO 3 (wollastonit) 12

Megfigyelések XRF LOI : égési veszteség Összetétel alapján: o G: kvarc-földpát homok o V: alacsony Si, magas Ca tartalmú kiégetés nincs hatással a főelemekre, de LOI (H 2 O, CO 2 )! o G: hirtelen (H 2 O) o V: fokozatos (H 2 O,+CO 2 ) 13

Következtetések <700 C nincs jelentős ásványtani és szöveti változás, kivéve agyagásványok esetében (XRD, XRF) (vízvesztés illitszerkezet szétesik OH felszabadul) ~700 C dolomit bomlása (XRD, XRF) 14

Következtetések 800 C karbonát szétbomlása zsugorodást okoz. Égetett mész nem stabil: kristálynövekedés hatására repedések (OM) [ennek kiküszöbölésére a karbonát tartalmú mintákat vízbe merítik, hogy CaO, Ca(OH) 2 kimosódjon] muszkovit mullit + K-földpát (EMPA, OM) a jelentős szöveti és ásványtani változások összefüggésben vannak a karbonát tartalommal: olvadás ~ 800 C, ekkor karbonát még van, de >1000 C korlátozza az üvegesedés mértékét karbonát + kvarc reakció = wollastonit (SEM, XRD, EMPA) gehlenit képződése szemcsehatárokon (CaO, Al 2 O 3, SiO 2 ) 15

Következtetések 900 C dolomit kvarc határfelületen = diopszid Kalcit illit (+kvarc) határán = anortit 16

Következtetések 1000-1100 C filloszilikátok teljesen eltűnnek szanidin + mullit DE folyamat függ a kristály méretétől: - kis méretű reagál vízzel = olvadék - nagyobb méret = korlátozottan olvad meg K-földpát (kist) eltűnik nagyt földpáttá alakul (pl. szanidin), vagy reagál mésszel anortit [maradhat K-földpát, ez azt jelenti, hogy nem volt elég ideje átalakulni amorf, szanidin-szerű fázis XRD háttér] 17

Összefoglalás Két reakció típus: a) szilárd fázisú átkristályosodás b) reakció-diffúzió a határfelületeken G-agyagok (karbonát mentes): filloszilikátok eltűnése 700-900 C, ezt követően üvegesedés >1000 C és mullit képződése V-agyagok (karbonát tartalmú): jelentős fázisátalakulások a filloszilikátok eltűnésén kívül pl. Ca-szilikát, Ca-Al-szilikát. Az üvegesedés alacsonyabb T-n kezdődik, de magasabb T-n is visszafogottabb, mint a mészmentes agyagoknál A karbonát jelenléte meghatározó! Több műszer együttes használata! 18

Irodalom Cultrone G., Rodriguez-Navarro C., Sebastian E., Cazalla O., De La Torre M.J. (2001): Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing. European Journal of Mineralogy 13, pp. 621-634. 19