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Cenizas Volantes de Termoeléctrica como Materia Prima para la Fabricación de Materiales Cerámicos de Construcción: Efecto de la Temperatura de Cocción sobre el Material
dc.contributor.author | Rojas Suárez, Jhan Piero | |
dc.contributor.author | Sanchez Molina, Jorge | |
dc.contributor.author | CORPAS IGLESIAS, FRANCISCO ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T21:37:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T21:37:50Z | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1733 | |
dc.description.abstract | Se empleó ceniza volante de una central termoeléctrica, como sustituto parcial de material arcilloso, para la elaboración de cerámicos de construcción. Las probetas se realizaron con sustituciones del 5, 10, 15 y 20% (peso), mediante conformado por extrusión, se emplearon varias temperaturas de cocción (900 a 1200ºC). Esto para establecer correlaciones entre la microestructura, la topografía y las propiedades tecnológicas del cerámico tales como la resistencia mecánica a la flexión, la resistencia a la abrasión profunda, el porcentaje de absorción de agua, la conductividad térmica y la contracción lineal de secado/cocción. El análisis microestructural y de topografía dejó en evidencia que la ceniza volante es rica en fase amorfa y con presencia de elementos de carácter fundente (K y Fe). Los fenómenos de recristalización de sílice presente y el aumento de porosidad parecen explicar el comportamiento obtenido. Sustituciones hasta del 10% de CV permite obtener cerámicos con aplicabilidad en el sector de la construcción | spa |
dc.description.abstract | Fly ash from thermoelectric power plant, was used as a partial substitute of clay material, for the production of building ceramics. The specimens with substitutions of 5, 10, 15 and 20% (weight), were elaborated by extrusion forming, various firing temperatures were used (900 to 1200 °C) to establish correlations between the microstructure, topography and technological properties of the ceramic, such as mechanical resistance to bending, resistance to deep abrasion, percentage of water absorption, thermal conductivity and drying / firing linear shrinkage. The microstructural and topographical analysis showed that the fly ash is rich in an amorphous phase and with the presence of elements of a flux character (K and Fe). Phenomena of recrystallization of silica present and increased porosity seem to explain the behavior obtained. Substitutions up to 10% CV allow obtaining ceramics with applicability in the building sector. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Informacion Tecnologica | spa |
dc.relation.ispartof | Informacion Tecnologica | |
dc.rights | Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons | eng |
dc.source | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-07642019000100285&script=sci_arttext&tlng=p | spa |
dc.title | Cenizas Volantes de Termoeléctrica como Materia Prima para la Fabricación de Materiales Cerámicos de Construcción: Efecto de la Temperatura de Cocción sobre el Material | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dcterms.references | Aksel, C., The effect of mullite on the mechanical properties and thermal shock behaviour of alumina-mullite refractory materials, Ceramics International, 29(2), 183-188 (2003) | spa |
dcterms.references | American Society for Testing and Materials. ASTM C618: Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete (2012) | spa |
dcterms.references | Andersen, M., An introductory note on the environmental economics of the circular economy, Sustainability Science, 2(1), 133-140 (2007) | spa |
dcterms.references | Aperador, W., J. Bautista-Ruiz y A. Delgado, Monitoreo de la corrosión de aceros embebidos em concretos obtenidos a partir de subproductos industrials, Información Tecnológica, 24 (4), 55-66 (2013) | spa |
dcterms.references | ASTM C326-03. Standard Test Method for Drying and Firing Shrinkages of Ceramic Whiteware Clays (2003) | spa |
dcterms.references | Boltakova, N., G. Faseeva y otros tres autores, Utilization of inorganic industrial wastes in producing construction ceramics, Review of Russian experience for the years 2000-2015, Waste Management (2016) | spa |
dcterms.references | Cooper, A. y L. Eaton, Compaction behavior of several ceramic powders, Journal of the American Ceramic Society, 45(3), 97-101 (1962) | spa |
dcterms.references | De Souza, J., C. Motta y L. Schaeffer, Utilización de ceniza volante aleada al material compuesto hierro-cobre-grafito mediante un proceso de pulvimetalurgia, Información Tecnológica, 25 (5), 1-7 (2014) | spa |
dcterms.references | Elías, X. y C. Cadavid Restrepo, El análisis del ciclo de vida: uma herramienta para medir la eficiência em el sector cerámico, Residuos, Revista Técnica, 122, 36-45 (2011) | spa |
dcterms.references | Elías, X. , Nutrientes tecnológicos para la industria cerámica estructural, Tesis Doctoral, Universidad de Jaén, Escuela Politécnica Superior de Linares, Departamento de Ingeniería química, ambiental y de los materiales (2015) | spa |
dcterms.references | Eliche, D., C. Martínez, M. Martínez, M. Cotes y otros tres autores, The use of different forms of waste in the manufacture of ceramic bricks, Applied Clay Science, 52, 270-276 (2011) | spa |
dcterms.references | Erol, M., S. Küçükbayrak y A. Ersoy-Mericboyu, Comparison of the properties of glass, glass-ceramic and ceramic materials produced from coal fly ash, Journal of Hazardous Materials, 153(1), 418-425 (2008) | spa |
dcterms.references | Fernández, M., Manual sobre fabricación de baldosas, tejas y ladrillos [Disco Magnético], Laboratorio Técnico Cerámico, Igualada, España (2000) | spa |
dcterms.references | García, E. y L. Mendiola, Evaluación de las propiedades físico mecánicas de ladrillos de arcilla recocida, elaborados con incorporación de residuos agrícolas, caso Chiapas, México, Ingeniería Revista Académica de la Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, 19(2), 91-101 (2016) | spa |
dcterms.references | García, J., M. Orts, A. Saburit y G. Silva, Thermal conductivity de traditional ceramics, part I, Influence of bulk density and firing temperature, Ceramics International, 36, 1951-1959 (2010) | spa |
dcterms.references | García, J. , M. Orts, A. Saburit y G. Silva, Thermal conductivity de traditional ceramics, part II, influence de mineralogical composition, Ceramics International, 36, 2017-2024 (2010) | spa |
dcterms.references | Guzulla, M., F. Gomez-Tena y otros tres autores, Determination of soluble salts and efflorescence in ceramic roofing tiles, Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 49(3), 189-196 (2010) | spa |
dcterms.references | Instituto Colombiano de Geología y Minería, El carbón colombiano: recursos, reservas y calidad, Ministerio de Minas y Energía, Instituto Colombiano de Geología y Minería (2004) | spa |
dcterms.references | Ji, R., S. Wu, C. Yan, H. Wang y otros tres autores, Preparation and characterization of the one-piece all ceramic board by using solid wastes, Ceramics International, 43, 8564-8571 (2017) | spa |
dcterms.references | Lassinantti, M., A. Gualtieri y otros cuatro autores, Thermal conductivity of fired clays: Effects of mineralogical and physical properties of the raw materials, Applied Clay Science, 49, 269-275 (2010) | spa |
dcterms.references | Lecomte-Nana, G. L., J. P. Bonnet y P. Blanchart, Investigation of the sintering mechanisms of kaolin-muscovite, Applied Clay Science, 51(4), 445-451 (2011) | spa |
dcterms.references | Macías, M., Estudio de las transformaciones en estado sólido de las arcillas de San José de Cúcuta, utilizadas en la fabricación de baldosas, mediante caracterización mineralógica por Difracción de Rayos X, Trabajo de Grado, Químico, Universidad Industrial de Santander (2006) | spa |
dcterms.references | Michot, A., D. Smith y S. Degot, Thermal conductivity and specific heat of kaolinite, evolution with thermal treatment, Journal of european ceramic society, 28, 2639-2644 (2008 | spa |
dcterms.references | Moreno, N., Valoración de cenizas volantes para la síntesis de zeolitas mediante la extracción de sílice y síntesis directa, Aplicaciones ambientales, Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, España (2002) | spa |
dcterms.references | NTC 4321-3. Ingeniería civil y arquitectura. Baldosas cerámicas. Parte 3: Método de ensayo para determinar la absorción de agua, porosidad aparente, densidad relativa aparente y densidad aparente (1998) | spa |
dcterms.references | NTC 4321-4. Ingeniería civil y arquitectura. Baldosas cerámicas. Parte 4: Método de ensayo para determinar el módulo de rotura y la resistencia a la flexión (2015) | spa |
dcterms.references | NTC 4321-6. Ingeniería civil y arquitectura. Baldosas cerámicas. Parte 6: Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión profunda en baldosas no esmaltadas (2015) | spa |
dcterms.references | Okada, K., N. ŌTsuka y J. Ossaka, Characterization of Spinel Phase Formed in the Kaolin‐Mullite Thermal Sequence, Journal of the American Ceramic Society, 69(10) (1986) | spa |
dcterms.references | Pedroza, A., Formación León y Grupo Guayabo: Fuentes de provisionadoras de arcillas en el área de Cúcuta, Norte de Santander, Texto conferencia, Cúcuta, 4-8 (1996) | spa |
dcterms.references | Peña G. y L. Ortega, Caracterización morfológica y estructural de polvos de cenizas volantes, Revista I + D, 14(2), 14 - 19 (2014) | spa |
dcterms.references | Queralt, I., X. Querol, A. López-Soler y F. Plana, Use of coal fly ash for ceramics: a case study for a large Spanish power station, Fuel, 76(8), 787-791 (1997) | spa |
dcterms.references | Ríos, C. M., Uso de materias primas colombianas para el desarrollo de baldosas cerámicas con alto grado de gresificación, Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín (2009) | spa |
dcterms.references | Santaella, L. E., Caracterización física química y mineralógica de las cenizas volantes, Ciencia e Ingeniería Neogranadina, (10) (2001) | spa |
dcterms.references | Shakir, A.A. y A. A Mohammed, Manufacturing of Bricks in the Past, in the Present and in the Future: A state of the Art Review, International Journal of Advances in Applied Sciences, 2(3), 145-156 (2013) | spa |
dcterms.references | Sistema de Información eléctrico Colombiano, Evolución de variables de generación: Informe mensual de variables de generación y del mercado eléctrico colombiano (2015) | spa |
dcterms.references | Smykatz-Kloss, W., Differential thermal analysis, application and results in mineralogy, Berlin, Springer-Verlag (1974) | spa |
dcterms.references | Souza, A. E., S. R. Teixeira y otros tres autores, Reuse of sugarcane bagasse ash (SCBA) to produce ceramic materials, Journal of Environmental Management, 2774-2780 (2011) | spa |
dcterms.references | Tukker, A., Product services for a resource-efficient and circular economy-a review, J. of cleaner production, 97, 76-91 (2015) | spa |
dcterms.references | Viczian, I., M. Földvári, Handbook of the thermogravimetric system of minerals and its use in geological practice: Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary, Vol. 213, Budapest, 2011, 180 p. (2013) | spa |
dcterms.references | Wuddivira, M.N., D. A Robinson, I. Lebron, L. Bréchet.y otros tres autores, Estimation of soil clay content from hygroscopic water content measurements, Soil Science Society of America Journal, 76(5), 1529-1535 (2012) | spa |
dcterms.references | Zhang, L., Production of bricks from waste materials-A review, Construction and building materials, 47, 643-655 (2013) | spa |
dcterms.references | Zimmer, A. y C.P., Bergmann, Fly ash of mineral coal as ceramic tiles raw material, Waste Management, 27(1), 59-68 (2007) | spa |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000100285 | |
dc.relation.citationedition | Vol.30 No.1.(2019) | spa |
dc.relation.citationendpage | 298 | spa |
dc.relation.citationissue | 1 (2019) | spa |
dc.relation.citationstartpage | 285 | spa |
dc.relation.citationvolume | 30 | spa |
dc.relation.cites | Sánchez-Molina, J., Corpas-Iglesias, F. A., & Rojas-Suárez, J. P. (2019). Cenizas Volantes de Termoeléctrica como Materia Prima para la Fabricación de Materiales Cerámicos de Construcción: Efecto de la Temperatura de Cocción sobre el Material. Información tecnológica, 30(1), 285-298. | |
dc.relation.ispartofjournal | Informacion Tecnologica | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | ceniza volante | spa |
dc.subject.proposal | material sustituto | spa |
dc.subject.proposal | cerámico | spa |
dc.subject.proposal | conductividad térmica | spa |
dc.subject.proposal | caracterización | spa |
dc.subject.proposal | fly ash | eng |
dc.subject.proposal | substitute material | eng |
dc.subject.proposal | ceramic | eng |
dc.subject.proposal | thermal conductivity | eng |
dc.subject.proposal | characterization | eng |
dc.title.translated | Fly Ash from a Thermoelectrical Plant as Raw Material for the Manufacture of Ceramic Building Materials. Effect of Firing Temperature on the Material Properties | |
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dc.type.content | Text | spa |
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dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
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