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Die Chemie des Porzellans

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Handbuch der Mineralchemie

Zusammenfassung

Porzellan ist ein weißes, mehr oder weniger durchscheinendes, meist unter Verwendung von natürlichen Aluminiumsilicaten bei höherer Temperatur hergestelltes, dichtes Produkt, welches einen muscheligen, glänzenden Bruch zeigt, eine große Härte und mechanische sowie chemische Widerstandsfähigkeit besitzt.

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Literatur

  • Wir lassen auf den allgemeinen Aufsatz über Tonmineralien einen die Verwendung dieses Materials behandelnden Artikel folgen. Hierauf folgt dann die Zusammenstellung der Analysen der Tonmineralien. (Der Herausgeber).

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  • Vgl. B. Kerl, Handbuch der gesamten Tonwarenindustrie. 3.Aufl. 1907, 488 - 489.

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  • Guérin u. Co. in Limoges, pâte supérieure.

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  • Weitere Einzelheiten finden sich in den Abschnitten über die betr. Mineralien.

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  • Die Bezeichnung Clayit wird zweckmäßig durch eine andere ersetzt, da dieser Name schon einem 1859 von J. A. u. J. R. Clay aufgefundenen Mineral, welches die Sulfide von As, Sb, Pb und Cu enthält, zukommt. Vgl. E. S. Dana, System of Mineralogie 1892, 141.

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  • Eine neuere Zusammenstellung sämtlicher Segerkegel 022-42 findet sich z. B. bei R. Rieke, Das Porzellan (Hannover 1910 ), 42 - 46.

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  • R. Rieke u. M. Simonis, Sprechsaal 39, 589 u. 633 (1906); Z. f. angew. Chem. 19, 1231 - 1233 (1906).

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  • Die Zusammensetzung ist nach den als chemisch rein angenommenen Rohmaterialien berechnet.

    Google Scholar 

  • Die Schmelztemperatur hängt von der Erhitzungsgeschwindigkeit ab; die angegebenen Werte stellen das Mittel der in elektrischen Versuchsöfen bei einer Temperatursteigerung von etwa 5° pro Minute gefundenen Zahlen dar.

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  • R. Rieke, Sprechsaal 41, 405 - 406 (1908).

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  • E. C. Sullivan, Bull. geol. Surv. U.S. 312.

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  • G. Vogt, Bull. de la Soc. d’Encourag., mai 1897.

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  • M. Simonis, Sprechsaal 39, 170 (1906).

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  • E. Berdel, Sprechsaal, 37, 190 - 193 (1904).

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  • M. Simonis, Sprechsaal, 40, 390 - 392 (1907).

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  • Zöller, Diss. (Berlin 1908 ).

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  • Heath u. J. W. Mellor, Transact. Engl. Ceram. Soc. 7, 80 - 100 (1907).

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  • R. Rieke, Sprechsaal, 41, 577 - 582 (1908).

    CAS  Google Scholar 

  • KSP = Kegelschmelzpunkt, d. h. die Temperatur, bei der ein aus der Masse geformter Kegel im Vergleich mit Segerkegeln umschmilzt.

    Google Scholar 

  • R. Rieke, Sprechsaal 39, 1295-1297, 1313 - 1315 (1906).

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  • R. Rieke, Sprechsaal 38, 1869-1871, 1910-1913, 1951 - 1953 (1905).

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  • R. Rieke, Sprechsaal 41, 405 - 406 (1908).

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  • R. Rieke, Sprechsaal 43, 231ff. (1910).

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  • Vgl. Anmerkung 3 u. 4) auf S. 103.

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  • J. W. Mellor u. F. J. Austin, Transact. Engl. Ceram. Soc. 6, 129ff. (1907).

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  • Vgl. A. V. B l e i n in g er u. R. Stull, Transact. Americ. Ceram. Soc. 10, 293 - 364 (1908).

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  • Das gesamte Fe als Fe203 berechnet.

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  • Eine ausführliche Arbeit von R. C. Purdy u. A. P. Potts über den Ausdehnungskoeffizienten von Massen aus Tonsubstanz, Feldspat und Flint findet sich in den Transact. Americ. Ceram. Soc. 8, 431-468 (1911). Da die sämtlichen von ihnen untersuchten Massen bei S K 10 gebrannt wurden, so lassen sich aus den mitgeteilten Ergebnissen keine Schlüsse auf das Verhalten der bei wesentlich höherer Temperatur gebrannten Hartporzellane ziehen.

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  • R. Rieke, Keram. Rundschau 22, 144 (1914).

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Rieke, R. (1917). Die Chemie des Porzellans. In: Doelter, C. (eds) Handbuch der Mineralchemie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-49877-0_3

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