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Nepheline Syenite

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Alternate Names: Neph Sy

Oxide Analysis Formula
CaO 0.70% 0.06
K2O 4.60% 0.22
Na2O 9.80% 0.71
Al2O3 23.30% 1.03
SiO2 60.70% 4.55
MgO 0.10% 0.01
Fe2O3 0.10% 0.00
LOI 0.70%
Oxide Weight 447.59
Formula Weight 450.74

Notes

Nepheline Syenite is an anhydrous sodium potassium alumino silicate. Although feldspar-like in its chemistry, mineralogically it is an igneous rock combination of nepheline, microcline, albite and minor minerals like mica, hornblende and magnetite. Se encuentra en Canadá, India, Noruega y la URSS. Por lo tanto, no tiene una fórmula teórica simple como el feldespato de soda (hemos proporcionado química representativa de una nefelina sienita canadiense).La sienita nefelina ha sido un estándar en la industria cerámica durante muchos años, y es muy popular por su blancura. La nefelina sienita se derrite por debajo de los feldespatos. Por ejemplo, es posible hacer una porcelana de temperatura media vítrea muy blanca (cocción tan baja como el cono 4, pero más prácticamente en el cono 6). Se necesitará hasta un 50% de sienita nefelina en el cono 4, y un 35-40% en el cono 6. se necesita un 20% de sílice o los esmaltes enloquecerán. El resto es arcilla, preferiblemente caolín. Cuanto más blanco sea el caolín, menos plástico será, y más habrá necesidad de agregar un plastificante. Los plastificantes blancos son caros(VeeGum T al 3-5% será más caro que todos los demás ingredientes combinados). Los plastificantes de bentonita son más baratos, pero oscurecerán el color. Puede considerar usar una arcilla de bola en lugar de un caolín, reducirá la necesidad de adiciones de plastificante, pero el cuerpo no se disparará tan blanco como con el caolín.Al igual que el feldespato, la nefelina sienita se utiliza como fundente en azulejos, artículos sanitarios, porcelana, cuerpos vítreos y semivítreos. Aporta un alto contenido de alúmina sin sílice libre asociada en su forma cruda y se funden para formar silicatos con sílice libre en los cuerpos sin contribuir con sílice libre en sí. Esto estabiliza la curva de expansión del cuerpo cocido. Es una excelente llenadora y fundidora de baldosas, especialmente para cocción rápida. La sienita nefelina es valiosa en lotes de vidrio para lograr la temperatura de fusión más baja mientras actúa como fuente de alúmina.Al igual que el talco, este material también se puede usar a bajas temperaturas para aumentar la expansión térmica de los cuerpos y hacer que los esmaltes se ajusten mejor (hasta un 50% de talco se usa para este propósito, pero corta la plasticidad drásticamente a menos que se use al vacío). La nefelina sienita no hace esto, y potencialmente se necesita menos. Y se dispara más blanco.Dado que la nefelina sienita puede ser ligeramente soluble, en los cuerpos en pugged puede ser responsable de los cambios de rigidez durante el envejecimiento (aunque es cierto que muchos otros factores también pueden contribuir a esto). Puede ser más difícil mantener cuerpos defloculados estables utilizando sienita nefelina que con feldespatos. Sin embargo, el lugar donde más se puede notar la solubilidad de la nefelina es en los lodos de esmalte que contienen porcentajes significativos, pueden gelificarse con el tiempo y la adición de más agua para adelgazar la suspensión puede causar estragos en el rendimiento de la aplicación (intente agregar algunas gotas de defloculante en su lugar).Debido a su contenido de sodio, los esmaltes de sienita con alto contenido de nefelina tienden a enloquecer (debido a la alta expansión térmica del Na2O). Además, dado que la nefelina sienita tiene más alúmina que la mayoría de los feldespatos, sustituirla en recetas significa que, por un lado, se logra una temperatura de fusión más baja, mientras que, por el otro, se produce una fusión más viscosa debido a la alúmina adicional.La imagen de la prueba de flujo aquí muestra que la nefelina sienita por sí sola apenas comienza a fluir y fundirse en el cono 9. Sin embargo, cuando se combina con otros materiales, promoverá la fusión en un grado mucho mayor de lo que sugiere su rendimiento por sí solo. Observe que las versiones de tamaño de partícula de malla 400 y 270 no se funden de manera diferente a esta temperatura.
Comparación entre Canadá, Noruega y teórico materials:
SiO260.056.041.1
Al2O323.224.234.9
Fe2O30.100.11
CaO0.251.2
Na2O10.87.815.9
K2O5.19.18.1
LOI0.51.5

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Cual es el mejor flujo? Cornwall piedra o nefelina sienita?

Izquierda: Cornwall más 10% Ferro Frit 3134. Derecha: Nefelina Sienita más 10% de la misma frita. Estos se disparan en cono 6.

Porcelanas de reducción y oxidación

Izquierda: Cono 10R (reducción) de porcelana Plainsman P700 (hecho con feldespato Grolleg y G200). Derecha: Porcelana Polar de hielo Plainsman Cone 6 Plainsman (hecha con caolín de Nueva Zelanda y Sienita Nefelina). Ambos son de porosidad cero. El Hielo Polar es muy translúcido, el P700 mucho menos. La coloración azul del P700 es principalmente un producto de las microburbujas suspendidas en el esmalte transparente de feldespato (G1947U). El glaseado cone 6 está frito y es mucho más transparente, pero podría mancharse para que coincida con el azul. Estas son combinaciones de esmalte y cuerpo de alta calidad.

Plasticidad de turbo-carga usando bentonita, hectorita, esmectita.

Estas son barras de prueba de porosidad y contracción disparada, código numerado para tener sus datos registrados en nuestra cuenta de grupo en Insight-live.com. Plainsman P580 (top) tiene un 35% de arcilla de bolas y un 17% de caolín americano. H570 (debajo de él) tiene un 10% de arcilla esférica y un 45% de caolín, por lo que se quema más blanco (pero tiene una contracción más alta). El P700 (tercer plumón) tiene un 50% de caolín Grolleg y no tiene arcilla esférica, es el más blanco y tiene aún más contracción al fuego. La porcelana Crysanthos (de fondo, de China) también solo emplea caolín, pero en un porcentaje mucho menor, por lo que casi no tiene plasticidad (solo es adecuada para la formación de máquinas). ¿H570 y P700 sacrifican la plasticidad para ser más blancos? No, con bentonita añadida tienen mejor plasticidad que la P580. ¿El de abajo podría estar súper cargado? Sí, un 3-4% de VeeGum o Bentona (esmectita, hectorita) lo convertiría en el más plástico de todos estos (a un alto costo, por supuesto).

¿Adivina qué tazas se hacen usando un caolín NZ?

Las dos tazas de la izquierda: Porcelana Grolleg tradicional con nefelina y bentonita (cocida a cono 10R). La derecha: Usando caolín de Nueva Zelanda, Nefelina Sienita y VeeGum.

Fluidez de fusión: Piedra de Cornualles vs.Sienita Nefelina

Tres envíos de piedra de Cornualles disparados en cono 8 en probadores de flujo de fusión (prueba GLFL) y en comparación con la sienita Nefelina. Cada una contiene un 10% de Ferro Frit 3134.

Feldespato de Custer puro y Sienita Nefelina en cuerpos de porcelana cono 10R

Estos se aplicaron a la sopa como una mezcla (suspendida mediante gelificación con sales de epsom en polvo o disueltas). La nefelina es más gruesa. Fíjate en las grietas. Esto es lo que hacen los feldespatos. ¿Por qué? Debido a que son altos en K2O y Na2O, estos óxidos tienen, con mucho, las expansiones térmicas más altas. Por lo tanto, si un glaseado tiene un alto contenido de feldespato, no debería sorprender que también se vuelva loco.

¿Cómo es posible que el mismo cuerpo para trabajar bien en ambos cono 04 y 6!

El mismo cuerpo de arcilla se adapta a esmaltes a baja temperatura y es un gres a fuego medio. ¿Cómo?

¡Plainsman 3D! Los cuerpos de cono blanco 04 no son vítreos y fuertes, y esto tampoco lo es. Pero es de plástico, liso y se adapta a los esmaltes comunes de bajo fuego. ¿Cómo? 15% de sienita nefelina (también 50% Plainsman 3D, 35% de arcilla esférica y 3% de bentonita). Las partículas de nefelina no fundidas imponen su mayor expansión térmica a la cerámica cocida. El esmalte transparente Spectrum 700 no enloquece y no permite la entrada de agua (la taza se glasea en la parte inferior y se dispara sobre un zanco). La taza de la derecha está hecha de la misma arcilla, se ha disparado diez conos más altos, ¡cono 6! Aquí la nefelina actúa como fundente, produciendo un gres denso y muy fuerte (con esmaltes G2926B, GA6-B). ¡Esto es increíble! Una nota: Esto no se puede deflocular y usar para fundir sales solubles en el gel 3D the slurry.

Casey está descargando una carga de sienita Nefelina

Zoom de elevación de horquilla hacia, hacia y a través del almacén

La sienita nefelina es un tipo de feldespato. Lo usamos en cuerpos de porcelana. El contenido de nefelina determina la temperatura a la que el cuerpo es vítreo. Utilizamos este producto de preferencia, siempre que sea posible, sobre el feldespato de soda o potasa. Hay varias razones: Se extrae y procesa en Canadá y es famoso en todo el mundo por su calidad. Si tiene un contenido de hierro muy bajo, esto hace que los cuerpos se quemen más blancos. Es un flujo más potente que los feldespatos comunes. Ha sido muy consistente durante muchas décadas.

Comparación de flujo de fusión entre Nefelina Sienita 270 y malla 400

Esta prueba GLFL de Nefelina Sienita para el flujo de fusión no demostró gran diferencia en la fusión en el cono 9 entre 270 y 400 materiales de malla.

Enlaces

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Nefelina Sienita noruego

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la Sustitución de Nefelina Sienita de Soda Feldespato
Aprender a sustituir Nefelina Sienita de Soda Feldespato (y viceversa) mediante el KNaO concepto en la intuición. Verá el beneficio del cálculo de sustitución en la receta en lugar de hacer reglas generales de sustitución.

Url

http://en.wikipedia.org/wiki/Nepheline
Nefelina en Wikipedia

Typecodes

Genérico Material
materiales Genéricos son aquellos que no nombre de la marca. Normalmente son teóricas, la química retrata lo que sería un espécimen si no tuviera contaminación. Los materiales genéricos son útiles en situaciones educativas en las que los estudiantes necesitan estudiar teoría de materiales (más tarde se gradúan para tratar con materiales del mundo real). También son útiles cuando no se conoce la química de un material real. A menudo, la precisión de los cálculos es suficiente con el uso de materiales genéricos.

Códigos de tipografía

Feldespato
La fuente más común de flujos para esmaltes y cuerpos de alta y media temperatura.

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El esmalte y el cuerpo se pueden ajustar para resolver problemas de grietas y temblores. Esto describe un proyecto simple para crear combinaciones de esmaltes corporales que garantizan la locura y el escalofrío para demostrar los principios involucrados.

Óxidos

K2O – Óxido de Potasio

Óxidos

Na2O – Óxido de Sodio, Soda

Óxidos

SiO2 – Dióxido de Silicio, Sílice

Minerales

Nefelina

Datos

Frita Intervalo de Fusión (C)

1100C

Mecanismos

Madurez Corporal

Este material es generalmente flujos mejor que los feldespatos y produce más blanca de la quema de los cuerpos.

Por Tony Hansen

Consejo técnico mensual de Tony Hansen

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