VLIV MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN NA VYBRANÉ FUNKČNÍ PARAMETRY KERAMICKÝCH VÝROBKŮ



Podobné dokumenty
Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING

Cihlářské výrobky - technologie výroby

PŘÍSPĚVEK K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SKLOVITÝM SMALTOVÝM POVLAKEM CONTRIBUTION TO SURFACE ARRANGEMENT WITH VITREOUS ENAMEL COAT

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží

INFLUENCE OF TEMPERING ON THE PROPERTIES OF CAST C-Mn STEEL AFTER NORMALIZING AND AFTER INTERCRITICAL ANNEALING. Josef Bárta, Jiří Pluháček

POTĚROVÉ BETONY S VEDLEJŠÍM ENERGETICKÝM PRODUKTEM ELEKTRÁRENSKÝM POPÍLKEM A JEJICH ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE

VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Využití odpadního materiálu z výroby minerální vlny do stavebních materiálů a produktů

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

Melting the ash from biomass

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

ASTM A694 F60 - TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI ASTM A694 F60 HEAT TREATMENT AND MECHANICAL PROPERTIES

Karta předmětu prezenční studium

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

EVALUATION OF FAILURES AND MODIFICATION OF SYSTEMS THIN FILM BASIC MATERIAL TO THE DEPTH OF MATERIAL SYSTEMS

Ceník laboratorních prací LB MINERALS, s.r.o.

TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Vliv lehkého kameniva (Liapor) na mechanické vlastnosti betonu

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Vláknobetonové prvky s obsahem odpadních granálií z výroby minerální vlny

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

THE WASTES FROM PRODUCTS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC INDUSTRIES AND THEIRS TREATMENT

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

Úprava vlastností zemin vápnem a volné vápno obsahujícími produkty

APLIKACE POKROČILÝCH METOD IČ SPEKTROSKOPIE

Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů

Vlastnosti ohřátého patentovaného drátu Properties of Heated Patented Wire. Bohumír Voves Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Keramika. Heterogenní hmota obsahující krystalické složky a póry, příp. skelnou fázi

Kvantitativní fázová analýza

Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů

IZOLAČNÍ ŽÁROBETONY V PECÍCH NA VÝPAL KERAMIKY

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

SANAČNÍ MALTA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM ÚČINKEM NA BÁZI PUR PĚNY PO UKONČENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU. Vojtěch Václavík a kol.

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vlastnosti zemin Zatřídění zemin (vyhodnocení křivky zrnitosti, trojúhelníkový diagram).

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2011

Odpad z výroby minerální vlny a možnosti jeho využití do betonové směsi

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. PŘI TVORBĚ KERAMICKÉHO STŘEPU

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a

Nestmelené a stmelené směsi

Využití vysokopecní strusky a přírodního anhydritu k přípravě struskosíranového pojiva

STUDIUM ZMĚN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ PO TEPLOTNÍM STÁRNUTÍ S HLOUBKOVOU ROZLIŠITELNOSTÍ POMOCÍ NANOINDENTAČNÍCH ZKOUŠEK

CASTING HAND PRODUCTION USING MOULDS

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek

VLIV TYPU ROZVIŘOVACÍ TRYSKY NA MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ PARAMETRY PRACHU

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

158,39 Kč 130,90 Kč bez DPH

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

KAPITOLA 7: KERAMICKÉ MATERIÁLY

Transkript:

VLIV MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN NA VYBRANÉ FUNKČNÍ PARAMETRY KERAMICKÝCH VÝROBKŮ EFECT OF MINERALOGY COMPOSITION OF ALUMINOUS RAW MATERIALS ON SELECTED FUNCTIONAL PARAMETERS OF CERAMIC PRODUCTS Tereza Porodová a Jozef Vlček a a Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR Abstrakt Pro žádané vlastnosti keramického výrobku je nevyhnutelná správná volba dílčích surovin a jejich vhodné zastoupení. Práce je zaměřena na sledování vlivu fázového složení hlinitokřemičitých surovin s různým obsahem minerálů. Tyto suroviny jsou: 1. 2. 3. etáž, spraš, plastický jíl a zároveň výrobní směs obsahující všechny jmenované suroviny. Jednotlivé suroviny byly podrobeny fázové analýze a na základě jejího vyhodnocení byly namíchány směsi, které byly před a po výpalu podrobeny různým technologickým zkouškám. Technicky nejpříznivější výsledné vlastnosti (tj. pevnost v tlaku, nasákavost, pórovitost, objemová hmotnost, hustota atd.) byly zaznamenány u směsi s vyšším obsahem spraše, vnášející především křemičitou složku. Abstract Important factor in ceramics manufacturing is advisable selection of raw materials. The work is focused on study of mineral composition effect of aluminosilicates with diferent content of minerals. This raw materials are: 1., 2., 3. slice, loess, which is compound from slices, plastic clay and also production mixture, which contains all the raw materials listed above. This raw materials are put to the X - ray difraction analysis and according to results evaluation are prepared mixtures, which are put to technological tests before and after burn. The most interesting properties (i.e. compresive strength, absorbability, porosity, volume weight, density, etc.) are recorded in mixture, with higher content of loess, which contains mainly silicious component. 1. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Úkolem této práce bylo pomocí použitých postupů hledat možnost zlepšení vlastností produktů obměnami surovinové směsi. Jednotlivé suroviny byly rozplaveny přes síto o velikosti ok 0,063 mm a následně vysušeny. Podsitné podíly byly podrobeny granulometrickému rozboru laserovou metodou v laboratoři sypkých hmot strojní fakulty VŠB-TU. Nadsitné podíly byly po vysušení opět podrobeny sítovému rozboru za sucha. Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. 1

Vzorky nadsitných a podsitných podílů získané po rozplavení se po vysušení jemně rozetřely a byl proveden rtg. rozbor pomocí difraktografu INEL ve VUCHEM VŠB-TU. Zastoupení všech minerálů v surovinách je uvedeno v tabulce 2. Na základě těchto získaných parametrů byly z připravených surovin a výrobní směsi vyhotoveny zkušební cihličky, na kterých byly posuzovány další parametry. Vyhotoveny byly z výrobní směsi (S), výrobní směsi a spraše (SS), výrobní směsi a plastického jílu (SJ), výrobní směsi a 1.a 2. etáže (SE). Na vzorcích byly nejdříve zjišťovány ztráty sušením a poté byl proveden výpal na teploty 900 C a 950 C s dvěmi různými výdržemi (0,5 a 4 hod.). Podmínky tepelného zpracování simulují v praxi méně obvyklý rychlovýpal výrobků obdobného mineralogického složení [1]. Vypálené cihličky byly podrobeny dalším zkouškám jako jsou ztráta žíháním, pórovitost, pevnost v tlaku, nasákavost, výskyt černých jader, objemová hmotnost a hustota. Tyto vlastnosti jsou zobrazeny v příslušných tabulkách a grafech v závislosti na složení. Table 1. Global granulometric analysis Tabulka 1. Celkový granulometrický rozbor suroviny 1. Etáž 2. Etáž 3. Etáž spraš plastický jíl částice nad 0,125 mm [%] částice od 0,08 do 0,125 mm [%] Částice od 0,063 do 0,08 mm [%] částice od 0,02 do 0,063 mm [%] Částice od 0,002 do 0,02 mm [%] částice pod 0,002 mm [%] celková zrnitostní skladba [%] částice nad 0,02 mm 22,89 27,42 46,86 42,64 19,58 24,51 22,26 20,28 17,59 12,93 19,41 16,9 9,93 14,84 9,53 11,54 10,25 10,78 7,38 2,72 19,48 19,99 10,75 15,20 43,33 2,17 3,18 1,4 2,3 11,91 100 100 100 100 100 78,35 76,83 87,85 82,5 44,76 Tabulka 2. Mineralogické složení surovin surovina podíl vermikulit chlorit kaolinit muskovit křemen živce biotit illit plastický jíl Nadsitný II I IIII II IIII I II II Podsitný I I IIII II III II III Table 2. Mineralogical composition of raw materials 2

Tabulka 2. Mineralogické složení surovin (pokračování) surovina podíl vermikulit chlorit kaolinit muskovit křemen živce biotit illit spraš 3. Etáž 2. Etáž 1. Etáž křemičitý jíl Nadsitný II II II IIII I I IIII Podsitný I I II IIII III III I II Nadsitný I II II IIII II II IIII Podsitný I III II IIII IIII I II III Nadsitný II II II IIII IIII I II Podsitný II II I IIII I III III Nadsitný III II II II IIII I II Podsitný I II II III III IIII I III Nadsitný I I III III IIII III I III Podsitný I II II IIII II I III Table 2. Mineralogical composition of raw materials (instalment) Závislost velikosti černého jádra na složení směsi dz/d0 [1] 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 S SS SJ složení směsi 900 C a 900 C b 950 C a 950 C b Obr. 1. Závislost velikosti černého jádra Fig. 1. Size of black core dependence 3

Závislost vybraných vlastností na složní směsi 45 40 SP [%] N [%] R f [MPa] 35 30 25 20 15 10 5 900 C SP 950 C SP 900 C N 950 C N 900 C Rf 950 C Rf 0 S SS SJ složení směsi Obr. 2. Závislost vybraných vlastností na složení směsi při 0,5 hodinové výdrži na maximální teplotě výpalu Fig. 2. Selected properties on raw materials mixture composition dependence at 0,5 hour holding time on maximal temperature of burn Závislost vybraných parametrů na složení směsi SP [%] N [%] R f [MPa] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 S SS SJ SE 900 C SP 950 C SP 900 C N 950 C N 900 C Rf 950 C Rf složení směsi Obr. 3. Závislost vybraných parametrů na složení směsi při 4 hodinové výdrži na maximální teplotě výpalu Fig. 3. Selected properties on raw materials mixure dependence at 4 hour holding time on maximal temperature of burn 4

2. DISKUSE VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR Ze zrnitostní skladby uvedené v tabulce 1. je patrné, že nejjemnější surovinnou je plastický jíl. Naopak větší procento hrubých částic bylo zachyceno u surovin 3. etáž a spraš. Tyto surovinové složky obsahují více než 40% částic větších než 0,125 mm. V tabulce 2 jsou zpracovány výsledky fázové analýzy. Plastický jíl obsahuje vysoký podíl neuspořádaného kaolinitu, zvyšujícího plastičnost a pevnost v ohybu za syrova i po vysušení [2]. První etáž je obohacena živcem, druhá etáž má největší zastoupení křemene a částečně živce a třetí etáž má kromě velkého zastoupení křemene také vysoký obsah illitu a muskovitu. Surovina označená jako spraš obsahuje minerály obsažené v etážích, v kterých převládá křemen. Na vzorcích sestavených z těchto surovin byla stanovena ztráta žíháním, ze které není patrný výraznější vliv změny v důsledku rozdílného sledovaného surovinového složení. Vyšší teplota se projevila vyšší ztrátou žíháním. Dále byla hodnocena nasákavost, pórovitost a pevnost v tlaku, jejichž závislosti na surovinovém složení je uvedeno v obr 2 a 3. Nasákavost se v případě obměny surovinového složení výrazně neměnila. Mírný nárust byl zaznamenán pouze u směsi SS při teplotě 950 C, což je důsledkem rozdílného smršťování křemene a matrice. Delší doba výdrže snižuje nasákavost v důsledku procesu uzavírání pórů. Skutečná pórovitost se v důsledku obměny složení měnila významněji. Při 0,5 hodinové výdrži pórovitost vzrostla v důsledku přídavku spraše i jílu v základní směsi. Pórovitost vlivem delší výdrže vzrůstá u všech sledovaných vzorků a nejvýrazněji u směsi SS. Při této výdrži snižuje oproti základní směsi pórovitost přídavek jílu a etáží. Nárůst skutečné pórovitosti při 4 hodinové výdrži se na nasákavosti neprojevil nepříznivě, jelikož nasákavost klesla. Vyšší pórovitost za těchto podmínek zlepšuje tepelně izolační vlastnosti výrobků. Nejvyšší pevnost v tlaku byla dosažena u směsi SS, a to již při 0,5 hodinové výdrži. Delší výdrž na maximální teplotě zvyšuje pevnost u všech srovnatelných směsí. Toto chování je důsledkem poskytování širšího prostoru pro proces slinování materiálu. U vzorků byl pozorován výskyt černých jader (viz. obr. 1), který se projevil pouze při 0,5 hodinové výdrži na maximální teplotě. Příčina vzniku těchto jader je nedostatečná difúze plynů přes střep během výpalu [3]. Tato skutečnost byla potvrzena zmenšením velikosti jader při vyšší vypalovací teplotě a stejné časové výdrži. U tvarovek s vyšším obsahem plastického jílu byl při obou teplotách výskyt černých jader největší na rozdíl od tvarovek se zvýšeným obsahem spraše, kde se černá jádra téměř nevyskytovala. Závěrem lze konstatovat, že na základě výše uvedených parametrů jako nejpříznivější projevil přídavek spraše (která vnáší především křemičitou složku) k výrobní surovinové směsi. Vzorky tohoto složení vykazovaly příznivé parametry v celém rozsahu podmínek, za kterých byly stanovovány. Byla dosažena nejvyšší pevnost, a to již při krátkodobější výdrži na maximální teplotě výpalu. U těchto vzorků byl sice zaznamenán nárůst skutečné pórovitosti oproti výrobní směsi, ale při 4 hodinové výdrži je u těchto vzorků hodnota nasákavosti nižší než nasákavost výrobní směsi při 0,5 hodinové výdrži. Také výskyt černých jader při této výdrži byl ze všech sledovaných vzorků nejméně patrný. Obdobně jako spraš působí i přídavek etáží, avšak pevnosti nedosahovaly hodnot spraše a nasákavost nebyla výrazně příznivěji ovlivněna. 3. POUŽITÁ LITERATURA [1] Hanykýř, V., Kutzendörfer, J. Technologie keramiky. 1. vyd. Praha : Vega, s.r.o., 2000. 287 s. ISBN 80-900860-6-3 5

[2] Konta, J. Keramické a sklářské suroviny. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1982. 364 s. [3] Pytlík, P. Cihlářství. Brno : CERM, 1995. 264 s. ISBN 80-214-0612-7 6