Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Kinetic analysis of the formation of high-temperature phases in an illite-based ceramic body using thermodilatometry

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61389021%3A_____%2F19%3A00521667" target="_blank" >RIV/61389021:_____/19:00521667 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-019-08781-w" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-019-08781-w</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s10973-019-08781-w" target="_blank" >10.1007/s10973-019-08781-w</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Kinetic analysis of the formation of high-temperature phases in an illite-based ceramic body using thermodilatometry

  • Popis výsledku v původním jazyce

    A non-isothermal kinetic analysis of the sintering process of an illitic clay is studied by thermodilatometry. For this study, illitic clay with over 80 mass% of illite content, originated in the Füzérradvány location in northeastern Hungary, is used as basic material. The measurements are performed using a push-rod dilatometer on compact samples with heating rates from 1 to 10 °C min−1 in dynamic N2 atmosphere. The Kissinger method is used for the parameterization of the process. The results show that the reaction sintering runs in several overlapping steps. The determined values of the apparent activation energy of the first step and second step are EA = (625 ± 18) kJ mol−1 and EA = (575 ± 14) kJ mol−1, respectively. The results also show that both reactions could be characterized by the thickening of long cylinders (needles) or growth of needles and plates of finite long dimensions.

  • Název v anglickém jazyce

    Kinetic analysis of the formation of high-temperature phases in an illite-based ceramic body using thermodilatometry

  • Popis výsledku anglicky

    A non-isothermal kinetic analysis of the sintering process of an illitic clay is studied by thermodilatometry. For this study, illitic clay with over 80 mass% of illite content, originated in the Füzérradvány location in northeastern Hungary, is used as basic material. The measurements are performed using a push-rod dilatometer on compact samples with heating rates from 1 to 10 °C min−1 in dynamic N2 atmosphere. The Kissinger method is used for the parameterization of the process. The results show that the reaction sintering runs in several overlapping steps. The determined values of the apparent activation energy of the first step and second step are EA = (625 ± 18) kJ mol−1 and EA = (575 ± 14) kJ mol−1, respectively. The results also show that both reactions could be characterized by the thickening of long cylinders (needles) or growth of needles and plates of finite long dimensions.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20501 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2019

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

  • ISSN

    1572-8943

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    138

  • Číslo periodika v rámci svazku

    3

  • Stát vydavatele periodika

    HU - Maďarsko

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    2289-2294

  • Kód UT WoS článku

    000494046600043

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85073812342