Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorGelves Diaz, John Freddy
dc.contributor.authorSanchez Molina, Jorge
dc.contributor.authorBautista-Ruiz, Jorge
dc.date.accessioned2023-04-12T22:59:32Z
dc.date.available2023-04-12T22:59:32Z
dc.date.issued2023-01
dc.identifier.isbn9789585035775spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6712
dc.description.abstractLa presente investigación estuvo encaminada a evidenciar las características de los materiales refractarios que actualmente usan los hornos industriales de la industria cerámica y de coquización del área metropolitana de Cúcuta, así como de alternativas de mejora basados en la formación de mullita como fase beneficiosa en la matriz del ladrillo refractario a partir de materias primas propias de la zona y en la exploración de mejoras a partir de la reducción de la conductividad térmica. En la etapa de diagnóstico se identificó que los materiales que se usan actualmente son fabricados en la zona y/o provienen de la zona de Cundinamarca. A partir del proceso de caracterización se logró establecer que ninguno de los materiales analizados puede ser clasificado como refractario acorde con la norma NTC-773. La baja refractariedad de estos materiales se explica por su limitada cantidad de aluminio (entre 16,5 % y 23,7 %) y la escasa presencia de fases de carácter refractario como la alumina y la mullita. La correlación de los datos de difracción de rayos X, dilatometría y porcentaje de absorción de agua dejan ver que estos materiales, especialmente los provenientes de la zona de Cundinamarca, han tenido temperaturas de cocción en fábrica muy bajas, incluso inferiores a los 1000 °C. Este hecho y el efecto de la mineralogía conllevan a la obtención de altas contracciones en los ladrillos, lo cual puede generar problemas en el horno una vez este entre en funcionamiento. Los datos de conductividad térmica también permiten concluir que ninguno de los materiales puede ser considerado como refractario aislante.spa
dc.description.tableofcontentsResumen Introducción Capítulo 1. Relevancia de la investigación 1.1 Planteamiento del problema 1.2 Justificación 1.3 Objetivos Capítulo 2. Fundamentos de materiales refractarios 2.1 Definición de materiales refractarios 2.2 Sectores de aplicación de los ladrillos refractarios 2.3 Clasificación de refractarios 2.4 Propiedades de los materiales refractarios 2.5 Técnicas de conformado de ladrillos refractarios 2.6 Características de la mullita 2.7 Rutas de obtención de mullita 2.8 Normas técnicas de caracterización de refractarios silicoaluminosos 2.9 Técnicas de caracterización de materiales refractarios Capítulo 3. Estado del arte de la investigación de materiales refractarios 3.1 La investigación a nivel internacional 3.2 La investigación a nivel nacional. 3.3 La investigación a nivel regional Capítulo 4. Aspectos metodológicos de la investigación 4.1 Difracción de rayos x 4.2 Espectrometría de infrarrojos 4.3 Composición química 4.4 Análisis térmico gravimétrico y calorimetría 4.5 Microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX) 4.6 Dilatometría 4.7 Conductividad térmica 4.8 Resistencia piroscópica 4.9 Resistencia a la compresión 4.10 Absorción de agua 4.11 Contracción de secado/cocción 4.12 Análisis cualitativo/cuantitativo de la mullita 4.13 Materias primas empleadas 4.14 Concentración de fases arcillosas 4.15 Molienda de las mezclas establecidas 4.16 Técnicas de conformado utilizadas 4.17 Proceso de secado de muestras conformadas 4.18 Proceso de cocción de las muestras Capítulo 5. Diagnóstico de los refractarios usados actualmente 5.1 Características generales de los hornos colmena 5.2 Resultados de la caracterización realizada Capítulo 6. Caracterización de materias primas para mullitización 6.1 Materiales arcillosos 6.2 Ceniza de termoeléctrica Capítulo 7. Tratamientos a los materiales seleccionados 7.1 Tratamiento de concentración de material arcilloso 7.2 Tratamiento realizado a la ceniza de termoeléctrica 7.3 Formulaciones de pastas y condiciones de conformado 7.4 Tratamientos asociados a las condiciones de cocción Capítulo 8. Análisis de los tratamientos realizados para la obtención de mullita 8.1 Análisis mediante difracción de rayos X Capítulo 9. Tratamientos y análisis de la conductividad térmica 9.1 Descripción de materiales usados y tratamientos previos 9.2 Características de la técnica de medición Análisis de los tratamientos empleados Capítulo 10. Análisis técnico/económico en el horno colmena Conclusiones Recomendaciones Referenciasspa
dc.format.extent1-152spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBogotà-Ecoe Edicionesspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/spa
dc.titleAportes a la investigación de materiales refractarios para la industria cerámica del área metropolitana de Cúcutaspa
dc.typeLibrospa
dcterms.referencesAguilar-García, O., Bribiesca-Vasquez, S. y Zarate-Medina, J. (2009). Adiciones de pseudoboehmita a una porcelana tipo stoneware y su efecto en las propiedades físicas, mecanicas y microestructurales. Suplemento de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (1), 343-350.spa
dcterms.referencesAksay, I. A., Dabbs, D. M. y Sarikaya, M. (1991). Mullite for structural, electronic, and optical applications. Journal of the American Ceramic Society, 74(10), 2343-2358.spa
dcterms.referencesÁlvarez-Rozo, D. C., Sánchez-Molina, J., Corpas-Iglesias, F. A. y Gelves, J. F. (2018). Características de las materias primas usadas por las empresas del sector cerámico del área metropolitana de Cúcuta (Colombia). Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 57(6), 247-256.spa
dcterms.referencesÁlvarez-Rozo, D., Sánchez-Molina, J. y Gelves, J. F. (2017). Influence of raw materials and forming technique in the manufacture of stoneware ceramic. Ingeniería y competitividad, 19(2), 93-105.spa
dcterms.referencesAnggono, J. (2005). Mullite ceramics: its properties structure and synthesis. Jurnal Teknik Mesin, 7(1), 1-10.spa
dcterms.referencesArslan, M. y Boybay, M. (1993). The interaction of orthophosphoric acid and fly ash. Resources, conservation and recycling, 9(4), 295-310.spa
dcterms.referencesAyala, G. Z. P., Rodríguez, Y. C. V. y Tuta, E. M. C. (2010). Beneficio de una arcilla caolinítica de la región de Barichara (Santander) para la fabricación de refractarios. Dyna, 77(164), 29-38.spa
dcterms.referencesBai, J. (2010). Fabrication and properties of porous mullite ceramics from calcined carbonaceous kaolin and α-Al2O3. Ceramics International, 36(2), 673-678.spa
dcterms.referencesBan, T. y Okada, K. (1992). Structure refinement of mullite by the Rietveld method and a new method for estimation of chemical composition. Journal of the American Ceramic Society, 75(1), 227-230.spa
dcterms.referencesBarea, R., Osendi, M. I., Ferreira, J. M. y Miranzo, P. (2005b). Thermal conductivity of highly porous mullite material. Acta materialia, 53(11), 3313-3318.spa
dcterms.referencesBarea, R., Osendi, M. I., Miranzo, P. y Ferreira, J. M. (2005a). Fabrication of highly porous mullite materials. Journal of the American Ceramic Society, 88(3), 777-779.spa
dcterms.referencesBellotto, M., Gualtieri, A., Artioli, G. y Clark, S. M. (1995). Kinetic study of the kaolinite- mullite reaction sequence. Part I: kaolinite dehydroxylation. Physics and chemistry of minerals, 22(4), 207-217spa
dcterms.referencesBehrmann, J. H. (1984). A study of white mica microstructure and microchemistry in a low grade mylonite. Journal of structural geology, 6(3), 283-292.spa
dcterms.referencesBeran, A., Voll, D. y Schneider, H. (2001). Dehydration and structural development of mullite precursors: an FTIR spectroscopic study. Journal of the European Ceramic Society, 21(14), 2479-2485.spa
dcterms.referencesBetancur, J. y Gelves, J. F. (2006). Diagnóstico de los procesos de secado, cocción y manejo ambiental en las empresas productoras de tableta vidriada de la zona metropolitana de San José de Cúcuta[Trabajo de grado]. Universidad Francisco de Paula Santanderspa
dcterms.referencesBournonville, B., Nzihou, A., Sharrock, P. y Depelsenaire, G. (2006). Stabilization of minerals by reaction with phosphoric acid: Evolution of model compounds. Process Safety and Environmental Protection, 84(2), 117-124.spa
dcterms.referencesBrindley, G. W. y Nakahira, M. (1959a). The kaoIinite mullite reaction series: I, a survey of outstanding problems. Journal of the American Ceramic Society, 42(7), 311-314.spa
dcterms.referencesBrindley, G. W. y Nakahira, M. (1959b). The kaolinite-mullite reaction series: II, metakaolin. Journal of the American Ceramic Society, 42(7), 314-318.spa
dcterms.referencesBrosnan, D. (2004). Alumina-Silica Brick, in Refractories handbook. Editorial Taylor & Francis Group.spa
dcterms.referencesBurnham, C. W. (1964). Crystal structure of mullite. Carnegie Institution of Washington Year Book, 62, 158-165.spa
dcterms.referencesBustos, C. y Guevara, Y. (2007). Evaluación comparativa técnica, económica y ambiental de hornos colmena utilizando como combustible carbón, fuel Oil, gas natural y el nuevo combustible tipo CCTA [Trabajo de grado Ingeniero de producción industrial]. Universidad Francisco de Paula Santander.spa
dcterms.referencesCadavid-Iglesias, E. H., Vargas-Galvis, F., López-Gómez, M. E., Mesa, C. M., Vargas, F. A., Latorre, G. y Peña, G. (2018). Manufacture of oxy-acetylene thermally sprayed coatings on refractory substrates from unconventional feedstock material. Dyna, 85(205), 338-347spa
dcterms.referencesCapacidad calorífica. (2020). En Wikipedia. https://bit.ly/3iSGrf2spa
dcterms.referencesCardona, R. y Vargas, F. (2019). Desarrollo de recubrimientos a partir de silicato de zirconio de origen mineral mediante proyección térmica por llama oxiacetilénica para aplicación sobre ladrillos refractarios. TecnoLógicas, 22(44), 98-111.spa
dcterms.referencesCastelein, O., Soulestin, B., Bonnet, J. P. y Blanchart, P. (2001). The influence of heating rate on the thermal behaviour and mullite formation from a kaolin raw material. Ceramics International, 27(5), 517-522.spa
dcterms.referencesCastro, Y. (2000). Inventario geológico minero, ambiental, tecnológico y empresarial de los minerales no energéticos del Norte de Santander. Jeskar Ltda.spa
dcterms.referencesChakraborty, A. K. (2003). DTA study of preheated kaolinite in the mullite formation region. Thermochimica Acta, 398(1-2), 203-209.spa
dcterms.referencesChakraborty, A. K. y Ghosh, D. K. (1978). Reexamination of the kaolinite-to-mullite reaction series. Journal of the American Ceramic Society, 61(3-4), 170-173.spa
dcterms.referencesChargui, F., Hamidouche, M., Belhouchet, H., Jorand, Y., Doufnoune, R. y Fantozzi, G. (2018). Mullite fabrication from natural kaolin and aluminium slag. Boletín de la sociedad española de cerámica y vidrio, 57(4), 169-177.spa
dcterms.referencesChaudhuri, S. P. (1977). A Review on the Kaolinite-Mullite Transformation. Transactions of the Indian Ceramic Society, 36(4), 71-81.spa
dcterms.referencesChen, Y. F., Wang, M. C. y Hon, M. H. (2004). Phase transformation and growth of mullite in kaolin ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 24(8), 2389- 2397.spa
dcterms.referencesCividanes, L. S., Campos, T. M., Rodrigues, L. A., Brunelli, D. D. y Thim, G. P. (2010). Review of mullite synthesis routes by sol–gel method. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 55(1), 111-125.spa
dcterms.referencesCohen Arazi, S., Rossini, A. y Krenkel, T. G. (1972). Nuevo proceso para la producción de mullita. En Anales LEMIT. Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT). Boletín de la Sociedad Española de Cerámica 10, (5).spa
dcterms.referencesColmenares, A. P., Sánchez, J. y Díaz, C. X. (2019). Comparative thermal analysis of extruded ceramic products between multi perforated brick and modified bricks in cells distribution. In Journal of Physics: Conference Series 1386(1), 120-130).spa
dcterms.referencesConductancia térmica. (2020). En Wikipedia. https://bit.ly/3F8GqLCspa
dcterms.referencesConductividad térmica. (2020). En Wikipedia. https://bit.ly/3FjWsSKspa
dcterms.referencesCúcuta como vamos. (2017). Informe de calidad de vida 2017. Portal Cúcuta cómo vamos. https://bit.ly/3Fd3kBzspa
dcterms.referencesDana, J. D. (2008). Manual of mineralogy. Durrie & Peck. https://www.amazon.com/-/ es/Cornelis-Klein/dp/0471312665 (Book)spa
dcterms.referencesDa Silva, V. J., de Araújo Neves, G., Gonçalves, W. P., Gomes, J., Menezes, R. R., Lira, H. D. L. y de Lima Santana, L. N. (2015). Production of Mullite from Bentonite Clays and Alumina Residue. Materials Science 820, 84-89. Trans Tech Publications Ltdspa
dcterms.referencesDíaz, CX. (2016). Elaboración y caracterización de un material compuesto, de matriz polvos de arcilla atomizados y refuerzo residuos de la combustión del carbón, conformado por prensado uniaxial. Tesis de maestría, Universidad Francisco de Paula Santander.spa
dcterms.referencesDíaz, J. I., Sánchez, J. S. y Prato, J. G. (2016). Energy-Environmental diagnosis of the ceramic sector companies in the metropolitan area of Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Key Engineering Materials 663(1), 133-139.spa
dcterms.referencesDíaz, J. y Sánchez, J. (2011). Introducción a los hornos utilizados en la industria cerámica tradicional. Editorial Universidad Francisco de Paula Santander.spa
dcterms.referencesDifusividad térmica. (2020). En Wikipedia. https://bit.ly/3Pik3rWspa
dcterms.referencesDjangang, C. N., Elimbi, A., Melo, U. C., Lecomte, G. L., Nkoumbou, C., Soro, J. y Njopwouo, D. (2008). Sintering of clay-chamotte ceramic composites for refractory bricks. Ceramics international, 34(5), 1207-1213.spa
dcterms.referencesDong, Y., Feng, X., Feng, X., Ding, Y., Liu, X. y Meng, G. (2008). Preparation of lowcost mullite ceramics from natural bauxite and industrial waste fly ash. Journal of alloys and Compounds, 460(1-2), 599-606.spa
dcterms.referencesFernández Abajo, M. (2000). Manual sobre fabricación de baldosas, tejas y ladrillos. Beralmar SA, Terrassa. Laboratorio Técnico Cerámico S.L.spa
dcterms.referencesFlórez-Vargas, A. O., Sánchez-Molina, J. y Blanco-Meneses, D. S. (2018). Las arcillas de las formaciones geológicas de un área metropolitana, su uso en la industria cerámica e impacto en la economía regional. Revista EIA, 15(30), 133-150.spa
dcterms.referencesGamma-Erecos. (s.f.), Catálogo comercial cerámica roja. Portal GAMMA. https:// bit.ly/3PKEiyEspa
dcterms.referencesGarcía, J., Orts, M., Saburit, A. y Silva, G. (2010). Thermal conductivity de traditional ceramics, part II, influence de mineralogical composition. Ceramics international 36, 2017-2024spa
dcterms.referencesGomes, S. y François, M. (2000). Characterization of mullite in silicoaluminous fly ash by XRD, TEM, and 29Si MAS NMR. Cement and concrete research, 30(2), 175-181.Gomes, S. y François, M. (2000). Characterization of mullite in silicoaluminous fly ash by XRD, TEM, and 29Si MAS NMR. Cement and concrete research, 30(2), 175-181.spa
dcterms.referencesGómez, M. E. (2014). Elaboración de cerámicos refractarios porosos de óxido de magnesiospa
dcterms.referencesGong, L., Wang, Y., Cheng, X., Zhang, R. y Zhang, H. (2013). Thermal conductivity of highly porous mullite materials. International Journal of Heat and Mass Transfer 67, 253-259.spa
dcterms.referencesGoodridge, R. D., Wood, D. J., Ohtsuki, C. y Dalgarno, K. W. (2007). Biological evaluation of an apatite–mullite glass-ceramic produced via selective laser sintering. Acta biomaterialia, 3(2), 221-231.spa
dcterms.referencesGray, A. S. y Uher, C. (1977). Thermal conductivity of mica at low temperatures. Journal of Materials Science, 12(5), 959-965.spa
dcterms.referencesGuarín, A., Sánchez-Molina, J. y Bermúdez-Carrillo, J. C. (2021). Effect of use residual sludge from water treatment plants as a partial substitute for clay for refractory bricks production. Revista UIS Ingenierías, 20(1), 11-22.spa
dcterms.referencesHamidouche, M., Bouaouadja, N., Olagnon, C. y Fantozzi, G. (2003). Thermal shock behaviour of mullite ceramic. Ceramics International, 29(6), 599-609.spa
dcterms.referencesHolman, J. P. (2002) Heat Transfer (Novena edición). McGraw-Hill International Book Company.spa
dcterms.referencesInoriza, R. (2003). Introducción a los materiales refractarios. Técnica Industrial, 248, 54.spa
dcterms.referencesInstituto colombiano de normas técnicas y certificación. (2018). NTC 773 Clasificación de ladrillos refractarios de arcilla refractaria (silicoaluminosos o de baja alúmina) y de alta alúmina. Editoril ICONTEC; Bogotá.spa
dcterms.referencesJovani, M., Alonso, J. J. y Manglano, J. J. (1979). Estudio por microscopia electrónica de barrido (SEM) de pastas cerámicas refractarias y de la mullita en ellas formada. Bol. Soc. Esp. Cerám, 18(2), 85-92.spa
dcterms.referencesKanzaki, S., Tabata, H., Kumazawa, T. y Ohta, S. (1985). Sintering and mechanical properties of stoichiometric mullite. Journal of the American Ceramic Society, 68(1), C-6.spa
dcterms.referencesKaya, C., Butler, E. G. y Lewis, M. H. (2003). Microstructurally controlled mullite ceramics produced from monophasic and diphasic sol-derived pastes using extrusion. Journal of materials science, 38(4), 767-777.spa
dcterms.referencesKim, B. M., Cho, Y. K., Yoon, S. Y., Stevens, R. y Park, H. C. (2009). Mullite whiskers derived from kaolin. Ceramics International, 35(2), 579-583.spa
dcterms.referencesKingery, W. D. (1955). Factors affecting thermal stress resistance of ceramic materials. Journal of the American Ceramic Society, 38(1), 3-15.spa
dcterms.referencesKolli, M., Hamidouche, M., Fantozzi, G. y Chevalier, J. (2007). Elaboration and characterization of a refractory based on Algerian kaolin. Ceramics International, 33(8), 1435-1443spa
dcterms.referencesLassinantti M, Gualtieri A, Gagliardi S, Ruffini P, Ferrari R y Hanuskova M. (2010). Thermal conductivity of fired clays: Effects of mineralogical and physical properties of the raw materials. Applied Clay Science 49, 269–275.spa
dcterms.referencesLedbetter, H., Kim, S., Balzar, D., Crudele, S. y Kriven, W. (1998). Elastic properties of mullite. Journal of the American Ceramic Society, 81(4), 1025-1028.spa
dcterms.referencesLee, K. N., Miller, R. A. y Jacobson, N. S. (1995). New generation of plasma-sprayed mullite coatings on silicon carbide. https://bit.ly/3HoWyvispa
dcterms.referencesLee, S., Kim, Y. J. y Moon, H. S. (1999). Phase transformation sequence from kaolinite to mullite investigated by an energy-filtering transmission electron microscope. Journal of the American Ceramic Society, 82(10), 2841-2848.spa
dcterms.referencesLee, W. E., Souza, G. P., McConville, C. J., Tarvornpanich, T. y Iqbal, Y. (2008). Mullite formation in clays and clay-derived vitreous ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 28(2), 465-471.spa
dcterms.referencesLegorreta-García, F., Hernández-Cruz, L. y Mata Muñoz, P. F. (2013). Estudio de la remoción de impurezas de arcillas caoliníticas del estado de Hidalgo (México). Revista Latinoamericana de Metalúrgia y Materiales, 33(2), 308-315.spa
dcterms.referencesLi, D. X. y Thomson, W. J. (1991). Tetragonal to orthorhombic transformation during mullite formation. Journal of materials research, 6(4), 819-824.spa
dcterms.referencesLi, J. H., Ma, H. W. y Huang, W. H. (2009). Effect of V2O5 on the properties of mullite ceramics synthesized from high-aluminum fly ash and bauxite. Journal of Hazardous Materials, 166(2-3), 1535-1539.spa
dcterms.referencesLinares J., Huertas F. y Capel J. (1983). La arcilla como material cerámico. Características y comportamiento (479-490). Editorial universidad de Granada. https://bit. ly/3Y7mmBYspa
dcterms.referencesLiu, K. C., Thomas, G., Caballero, A., Moya, J. S. y De Aza, S. (1994). Mullite formation in kaolinite-α-alumina. Acta metallurgica et materialia, 42(2), 489-495.spa
dcterms.referencesLozano Rojas, C. L. (2020). Alternativas de usos de la cascarilla de arroz (Oriza sativa) en Colombia para el mejoramiento del sector productivo y la industria. [Trabajo de grado]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia.spa
dcterms.referencesMacKenzie, K. J. D. (1972). Infrared frequency calculations for ideal mullite (3Al2O3 2SiO2). Journal of the American Ceramic Society, 55(2), 68-71.spa
dcterms.referencesMacKenzie, K. J. D., Brown, I. W. M., Meinhold, R. H. y Bowden, M. E. (1985). Outstanding problems in the kaolinite-mullite reaction sequence investigated by 29Si and 27Al solid-state nuclear magnetic resonance: I, metakaolinite. Journal of the American Ceramic Society, 68(6), 293-297.spa
dcterms.referencesMacKenzie, K. J. D., Meinhold, R. H., Brown, I. W. M. y White, G. V. (1996). The formation of mullite from kaolinite under various reaction atmospheres. Journal of the European Ceramic Society, 16(2), 115-119.spa
dcterms.referencesMah, T. I., y Mazdiyasni, K. S. (1983). Mechanical properties of mullite. Journal of the American Ceramic Society, 66(10), 699-703.spa
dcterms.referencesMartín Marquéz, A. J. (2013). Efecto del crecimiento de cristales de mullita sobre las propiedades físicas y tecnológicas de gres porcelánico [disertación doctoral]. Universidad Autónoma de Madridspa
dcterms.referencesMatjie, R. H., Bunt, J. R. y Van Heerden, J. H. P. (2005). Extraction of alumina from coal fly ash generated from a selected low rank bituminous South African coal. Minerals Engineering, 18(3), 299-310.spa
dcterms.referencesMazdiyasni, K. S. y Brown, L. M. (1972). Synthesis and mechanical properties of stoichiometric aluminum silicate (mullite). Journal of the American Ceramic Society, 55(11), 548-552.spa
dcterms.referencesMedall, F. (1989). Mecanismo de la formación y cinética de la oxidación del corazón negro durante la cocción de piezas cerámicas [Disertación de postdoctorado] Universitat de València.spa
dcterms.referencesMesa Toro, C. M. (2011). Estudio de la producción de agregados mullíticos para la industria refractaria [Trabajo de grado Maestría]. Universidad Nacional de Colombia sede Medellínspa
dcterms.referencesMonroy, R. y Mora, S. (2005). Estudio para producir bloque termoarcilla a partir de arcilla, poliestireno y cenizas [Trabajo de grado Ingeniería Industrial]. Universidad Francisco de Paula Santanderspa
dcterms.referencesMoreno Erazo, Á. X. (2014). Obtención tecnológica de mullita a partir de arcillas y caolines refractarios argentinos, y alúmina calcinada o alúminas hidratadas [Disertación doctoral]. Universidad Nacional de La Plata.spa
dcterms.referencesNarváez-Ortega, M. S., Sánchez-Molina, J. y Díaz-Fuentes, C. X. (2019a). Characterization of the physical-mechanical and thermal behavior of a clay building unit designed with thermo-insulating attributes and a coffee cisco organic additive. Journal of Physics: Conference Series 1386(1), 012084. IOP Publishing.spa
dcterms.referencesNarváez-Ortega, M. S., Sánchez-Molina, J. y Díaz-Fuentes, C. X. (2019b). Comparative evaluation of the physical, mechanical and thermal properties of traditional H10 and H15 red clay blocks manufactured by the ceramic industry from San José de Cúcuta, Colombia. Journal of Physics: Conference Series 1388 (1), 012007). IOP Publishing.spa
dcterms.referencesOkada, K. y Ōtsuka, N. (1989). Synthesis of mullite whiskers by vapour-phase reaction. Journal of materials science letters, 8(9), 1052-1054.spa
dcterms.referencesOkada, K., Uchiyama, S., Isobe, T., Kameshima, Y., Nakajima, A. y Kurata, T. (2009). Capillary rise properties of porous mullite ceramics prepared by an extrusion method using organic fibers as the pore former. Journal of the European Ceramic Society, 29(12), 2491-2497.spa
dcterms.referencesOlmos, L. F. (1964). Resistencia de los materiales cerámicos a los cambios bruscos de temperatura. Bol. Soc. Española Cerámica, 3(6).spa
dcterms.referencesPabón, R., y Patiño, L. (2001). Estudio de la operación de los hornos colmena, utilizando combustible líquido “fuel oil” en la empresa Cerámicas Fortres de Ureña Estado Táchira-Venezuela [Trabajo de grado tecnólogo químico]. Universidad Francisco de Paula Santander.spa
dcterms.referencesPask, J. A. y Tomsia, A. P. (1991). Formation of mullite from sol-gel mixtures and kaolinite. Journal of the American Ceramic Society, 74(10), 2367-2373.spa
dcterms.referencesPaucar, C., Garzón, A. I. D., Rodriguez, D. R., Alvarez, K. Q. y García, C. P. G. (2009). Cordierita 2MgO. 2Al2O3. 5SiO2 sintetizada por la ruta de los hidroxigeles. Boletín de Ciencias de la Tierra, (26), 39-46.spa
dcterms.referencesPeña, G., Arciniegas, V. J. U. y Moreno, H. J. D. (2010). Efecto de la presión de compactación en las propiedades termofísicas de polvos de arcilla roja elaboradas por atomización. Respuestas, 15(2), 25-33spa
dcterms.referencesPeña, G., Ferrer-Pacheco, M. Y. y Dulce-Moreno, H. J. (2014a). Efecto del tratamiento térmico en la morfología y conductividad térmica de cenizas volantes de la combustión de carbón. Facultad de Ingeniería, 23(37), 85-92.spa
dcterms.referencesPeña, G., Molina, J. S. y Monroy, R. (2008). Efecto de la Concentración de Poliestireno Expandido en la Conductividad Térmica Efectiva de Bloques de Termoarcilla. Revista Colombiana de Física, 40(2).spa
dcterms.referencesPeña, G., Peña, Y., & Gomez, M. (2014b). Determinación experimental de la conductividad térmica efectiva en bloques extinguidos de arcilla roja. Revista Ciencia en Desarrollo, 5(2), 15-20.spa
dcterms.referencesPeñaloza, L y Tolosa J. (2013). Evaluación de mezclas de arcillas para la fabricación de ladrillos refractarios en el área metropolitana de Cúcuta [Trabajo de grado de Ingeniería Industrial]. Universidad Francisco de Paula Santanderspa
dcterms.referencesPiluso, P., Gaillard, L., Lequeux, N. y Boch, P. (1996). Mullitization and densification of (3Al2O3+ 2SiO2) powder compacts by microwave sintering. Journal of the European Ceramic Society, 16(2), 121-125.spa
dcterms.referencesPineda Quintero, J. D. (2014). Desarrollo técnico-comercial del sector del ladrillo refractario en Colombia durante los últimos 30 años [Trabajo de grado]. Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín.spa
dcterms.referencesPortillo A. (2014). Efectos de la adición de polvos de cascarilla de arroz en las propiedades mecánicas y térmicas de un material compuesto a base de polvos de arcilla atomizada, elaborado por proceso de extrusión [Trabajo de grado maestría]. Universidad Francisco de Paula Santanderspa
dcterms.referencesPysik, A., Han, C., Cheng, L., Malanga, M., Mao, F., Merrick, D., Prunier, A., Todd, C., Turmel, D. y Yang, K. (2005). Development of Acicular Mullite Materials for Diesel Particulate Filters Application [imagen]. Deer conference.spa
dcterms.referencesQuintero, C. A., Segura, E. y Delgado, E. (1998). Caracterización química y mineralógica de las cromitas de la zona de Bello y San Pedro (Departamento de Antioquia). Revista Colombiana de Química, 27(1), 51-60.spa
dcterms.referencesRamírez, P. (2010). Planteamiento estratégico para el desarrollo de la innovación tecnológica en el sector cerámico del área metropolitana de Cúcuta [Trabajo de Maestría]. Universidad Nacional Experimental del Táchira.spa
dcterms.referencesRibero, D., Restrepo, R., Paucar, C. G. y Garcia, C. P. (2007b). Influencia del tipo de dispersión mecánica en la síntesis de mullita cristalina. Scientia et technica, 1(36).spa
dcterms.referencesRibero, D., Restrepo, R., Paucar, C. y Garcia, C. (2007). Disminución de la temperatura en la síntesis de un material cerámico altamente refractario (mullita) a partir de hidroxihidrogeles. Dyna, 74(153), 95-100.spa
dcterms.referencesRibero, D., Restrepo, R., Paucar, C., & García, C. (2009). Highly refractory mullite obtained through the route of hydroxyhydrogels. Journal of materials processing technology, 209(2), 986-990.spa
dcterms.referencesRodrigo, P. D. D., y Boch, P. (1985). High purity mullite ceramics by reaction sintering. International Journal of High Technology Ceramics, 1(1), 3-30.spa
dcterms.referencesRodriguez, C., Cultrone, G., Sanchez-Navas, A. y Sebastian, E. (2003). TEM study of mullite growth after muscovite breakdown. American Mineralogist, 88(5-6), 713-724.spa
dcterms.referencesRüscher, C. H., Schrader, G. y Götte, M. (1996). Infra-red spectroscopic investigation in the mullite field of composition: Al2 (Al2+ 2xSi2− 2x) O10− x with 0· 55> x> 0· 25. Journal of the European Ceramic Society, 16(2), 169-175.spa
dcterms.referencesSadik, C., El Amrani, I. E. y Albizane, A. (2014). Recent advances in silica-alumina refractory: A review. Journal of Asian Ceramic Societies, 2(2), 83-96.spa
dcterms.referencesSahnoun, R. D., & Bouaziz, J. (2012). Sintering characteristics of kaolin in the presence of phosphoric acid binder. Ceramics International, 38(1), 1-7.spa
dcterms.referencesSahnoune, F., Chegaar, M., Saheb, N., Goeuriot, P. y Valdivieso, F. (2008). Algerian kaolinite used for mullite formation. Applied Clay Science, 38(3-4), 304-310.spa
dcterms.referencesSainz, M. A., Serrano, F. J., Amigo, J. M., Bastida, J. y Caballero, A. (2000). XRD microstructural analysis of mullites obtained from kaolinite–alumina mixtures. Journal of the European Ceramic Society, 20(4), 403-412.spa
dcterms.referencesSánchez, C. S. (1965). La mullita y su identificación en es cerámicos. Reunión Técnica de la Sección de Refractarios, celebrada en La Toja (Pontevedra)spa
dcterms.referencesSánchez, J. (2010). Estrategias para la competitividad del clúster de la cerámica del área metropolitana de Cúcuta. [Trabajo de grado de Maestría en Gerencia de Empresas]. Universidad Nacional Experimental del Táchira.spa
dcterms.referencesSánchez, J. (2018). Aplicaciones de los nutrientes tecnológicos en la industria cerámica del área metropolitana de Cúcuta [Tesis doctoral]. Universidad de Jaén.spa
dcterms.referencesSánchez, J., Cacique, J. A. O. y Isidro, L. P. (2014). Evaluación de mezclas de arcillas para la fabricación de ladrillos refractarios que sirvan para la reconversión tecnológica de los hornos utilizados en Norte de Santander. Revista de Investigaciones Universidad del Quindío, 26(1), 59-66.spa
dcterms.referencesSánchez, J., Gelves, J. F. y Romero-Arcos, Y. A. (2012). Caracterización tecnológica y del talento humano de las empresas fabricantes de cerámica roja ubicadas en el área metropolitana de Cúcuta. Respuestas, 17(2), 71-80.spa
dcterms.referencesSánchez, J.., Rozo, D. C. Á. y Díaz, J. F. G. (2018). Cisco de café como posible material sustituto de arcilla en la fabricación de materiales cerámicos de construcción en el área metropolitana de Cúcuta. Respuestas, 23(1), 27-31.spa
dcterms.referencesSánchez-Molina, J., Corpas-Iglesias, F. A. y Rojas-Suárez, J. P. (2019a). 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.spa
dcterms.referencesSánchez-Molina, J., Sanchez-Zuñiga, J. y Gelves, J. F. (2019b). Unburned bodies of mineral carbon coming from Colmena kilns placed in the metropolitan area of San José de Cúcuta, Colombia: Possibilities of reuse. Journal of Physics: Conference Series 1388(1), 012009. IOP Publishingspa
dcterms.referencesSanguino, A. y Fuentes, M. (2009). Elaboración de ladrillos refractarios requeridos para fabricar y reparar hornos en la empresa Incolmine Ltda [Trabajo de grado tecnología química]. Universidad Francisco de Paula Santander.spa
dcterms.referencesSanz, J., Madani, A., Serratosa, J. M., Moya, J. S. y Aza, S. (1988). Aluminum-27 and Silicon-29 magic-angle spinning nuclear magnetic resonance study of the kaolinite- mullite transformation. Journal of the American Ceramic Society, 71(10), C418-C421.spa
dcterms.referencesSchneider, H. y Eberhard, E. (1990). Thermal expansion of mullite. Journal of the American Ceramic Society, 73(7), 2073-2076.spa
dcterms.referencesSchneider, H. y Rager, H. (1986). Iron incorporation in mullite. Ceramics international, 12(3), 117-125.spa
dcterms.referencesSchneider, H., Fischer, R. X. y Schreuer, J. (2015). Mullite: crystal structure and related properties. Journal of the American Ceramic Society, 98(10), 2948-2967.spa
dcterms.referencesSchneider, H., Schreuer, J. y Hildmann, B. (2008). Structure and properties of mullite— a review. Journal of the European Ceramic Society, 28(2), 329-344.spa
dcterms.referencesSerra, M. F., Conconi, M. S., Gauna, M. R., Suárez, G., Aglietti, E. F. y Rendtorff, N. M. (2016). Mullite (3Al2O3· 2SiO2) ceramics obtained by reaction sintering of rice husk ash and alumina, phase evolution, sintering and microstructure. Journal of Asian Ceramic Societies, 4(1), 61-67.spa
dcterms.referencesShemang, E., Suh, C. E., Ekosse, G. E., y Coetzee, S. H. (2007). Crystal morphology and indicative microchemistry of kaolinite from kaolin occurrences in Alkaleri region, northeastern Nigeria. GeoActa, 6, 25-36.spa
dcterms.referencesSonuparlak,tB B., Sarikaya, M. y Aksay, I. A. (1987). Spinel phase formation during the 980 C exothermic reaction in the kaolinite-to-mullite reaction series. Journal of the American Ceramic Society, 70(11), 837-842.spa
dcterms.referencesTabares, R., Gómez, J., Rodríguez, J., Gil, J., Molsalve, M. y López, E. (2014). Elaboración de cerámicos refractarios porosos de óxido de magnesio. Revista Colombiana de Materiales, (5), 143-150.spa
dcterms.referencesTransmitancia térmica. (2020). En Wikipedia. https://bit.ly/3BnhleXspa
dcterms.referencesUnidad de Planeación Minero Energética (UPME). (2012). Estudio de producción de coque y carbón metalúrgico, usos y comercialización. https://bit.ly/3iSjuZLspa
dcterms.referencesVargas, F., Restrepo, E., Rodríguez, J. E., Vargas, F., Arbeláez, L., Caballero, P. y Duarte, G. (2018). Solid-state synthesis of mullite from spent catalysts for manufacturing refractory brick coatings. Ceramics International, 44(4), 3556-3562.spa
dcterms.referencesVera, E. (2005). Modelación de la Presión y Velocidad en el Proceso de Combustión de un Horno tipo Colmena [Tesis de maestría]. Universidad Nacional Experimental del Tachiraspa
dcterms.referencesVoll, D., Angerer, P., Beran, A. y Schneider, H. (2002). A new assignment of IR vibrational modes in mullite. Vibrational Spectroscopy, 30(2), 237-243.spa
dcterms.referencesYahaya, S., Jikan, S. S., Badarulzaman, N. A., y Adamu, A. (2017). Effects of acid treatment on the SEM-EDX characteristics of kaolin clay. Traektoriâ Nauki= Path of Science, 3(9).4001-4005.spa
dcterms.referencesYamuna, A., Devanarayanan, S. y Lalithambika, M. (2002). Phase-Pure Mullite from Kaolinite. Journal of the American Ceramic Society, 85(6), 1409-1413.spa
dcterms.referencesYoldas, B. E. y Partlow, D. P. (1988). Formation of mullite and other alumina-based ceramics via hydrolytic polycondensation of alkoxides and resultant ultra-and microstructural effects. Journal of materials science, 23(5), 1895-1900.spa
dcterms.referencesZhai, J., Burke, I. T., Mayes, W. M. y Stewart, D. I. (2021). New insights into biomass combustion ash categorisation: A phylogenetic analysis. Fuel 287, 119469.spa
dcterms.referencesZhou, H. M., Qiao, X. C. y Yu, J. G. (2013). Influences of quartz and muscovite on the formation of mullite from kaolinite. Applied Clay Science 80, 176-181.spa
dc.publisher.placeBogotà-Colombiaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)spa
dc.subject.lembMateriales refractarios - Pruebas - Cúcuta
dc.subject.lembIndustria cerámica - Investigaciones - Cúcuta
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bookspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/LIBspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.identifier.eisbn9789585035782spa


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/