멀라이트

Mullite
멀라이트
Osumilite, thick tabulars with Mullite - Ochtendung, Eifel, Germany.jpg
두꺼운 오수밀라이트 혈소판 앞쪽의 흰색 필라멘트 멀리이트
(사진 너비 1.5mm)
독일 에이펠시 오첸둥(Ohtendung) 완넨코프에서 발견
일반
카테고리네소실리케이트
공식
(기존 단위)
알시오6213
스트룬츠 분류9.AF.20
크리스털 시스템정형외과
크리스털 클래스디피라미달(mmm)
H-M 기호: (2/m 2/m 2/m)
스페이스 그룹Pbnm, Pnnm
단위세포a = 7.5785(6) å,
b = 7.6817(7) å,
c = 2.8864(3) å; Z = 1
식별
무색에서 연분홍 또는 회색으로
수정습관프리즘에서 고환 결정까지
클라바주[010]에 적합
광학 특성이축(+)
굴절률nα = 1.642 - 1.653 nβ = 1.644 - 1.655 nγ = 1.654 - 1.679
바이레프링스δ = 0.012 - 0.026
2V 각도측정: 20° ~ 50°
참조[1][2][3][4]

물라이트 또는 도자기류[5] 점토 광물접촉 변성 과정에서 형성된 희귀 규산염 광물이다. 그것은 3AlO2SiO232 또는 2AlO23 SiO의2 두 가지 기압계 형태를 형성할 수 있다. 특이하게도 멀라이트는 충전 밸런싱 계수가 없다. 그 결과, 3개의 다른 알루미늄 부지가 있는데, 두 개의 왜곡된 사면체와 한 개의 팔면이다.

멀라이트는 1924년 스코틀랜드의 물 섬에서 발생한 사건으로 처음 묘사되었다.[4] 그것은 멀리섬의 화산암에서 아질화합물로서, 이탈리아 발시소네토나이트실리마나이트에, 스코틀랜드 아질셔에머리카락과 함께 발생한다.[2]

포르셀라나이트

물라이트(포르셀라이나이트)는 포르셀라나이트라고 불리는 열성형 암석의 일종에서 성분 광물로 발견될 수 있다.[6]

자기에 사용

물라이트는 도자기에서 바늘의 형태로 존재한다.[7]

다양한 용해 및 연소 과정에서 생성되며, 1840 °C의 높은 용해점 때문에 내화재로 사용된다.[8][9]

2006년 유니버시티 칼리지 런던카디프 대학의 연구원들은 중세 후기부터 독일 헤세 지역의 도공들이 연금술사들이 그들의 십자가를 매우 높은 온도로 가열할 수 있게 해준 것으로 유명한 일종의 도가니(헤시안 십자가형)의 제조에 멀리트를 사용했다는 것을 발견했다.[10][11]

그것을 만드는 공식(카올린틱 점토를 사용한 다음 1100℃ 이상의 온도에서 발사)은 철저히 비밀에 부쳐졌다.[citation needed]

멀라이트 형태학은 또한 그것의 적용에 중요하다. 이 경우 멀리이트에는 두 가지 일반적인 형태학이 있다. 하나는 가로 세로 비율이 낮은 혈소판 모양이고, 두 번째는 세로 비율이 높은 바늘 모양이다. 세라믹 본체에서 소결 시 바늘 모양 물라이트(Mullite)가 형성될 수 있다면 기계적 강도 및 열충격 저항력을 높여 기계적 및 물리적 특성에 모두 영향을 미친다. 가장 중요한 조건은 세라믹 화학 조성과 관련이 있다. 나트륨, 칼슘 등 기초소재가 낮은 실리카알루미나 비율을 조절하면 바늘 모양 물라이트가 약 1400℃에서 형성돼 바늘이 연동된다. 이 기계적인 연동장치는 도자기의 높은 기계적 강도에 기여한다.[citation needed]

촉매로 사용

최근 연구에 따르면 멀리이트의 합성 아날로그가 배기 관리를 위한 디젤 엔진의 백금 대체가 될 수 있다고 한다.[12]

메모들

  1. ^ 광물에나틀라스
  2. ^ a b http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/mullite.pdf 광물학 핸드북
  3. ^ http://www.mindat.org/min-2806.html 민닷컴
  4. ^ a b http://webmineral.com/data/Mullite.shtml 웹 미니어처
  5. ^ Neuendorf, K.K.E.; Mehl, Jr., J.P.; Jackson, J.A., eds. (2005). Glossary of Geology (5th ed.). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. p. 428. ISBN 978-0922152896.
  6. ^ Fediuk, F.; Langrova, A.; Melka, K. (2003). "North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin" (PDF). Geolines. 15: 35–43.
  7. ^ Kingery, W.D., ed. (1960). Ceramic Fabrication Processes. New York City: John Wiley & Sons, Inc.
  8. ^ H. Schneider & S. Komareni(2005) Mullite. 와일리, VCH, 509 pp, ISBN 3-527-30974-8
  9. ^ Kyanite Mining Corporation (2009-10-25). "Virginia Mullite".
  10. ^ University College London (2006-11-23). "21st Century Technology Cracks Alchemists' Secret Recipe". Science Daily. ScienceDaily LLC. Retrieved 2008-01-12.
  11. ^ Martinon-Torres M.; Freestone I.C.; Hunt, A.; Rehren, T. (2005). "Mass-produced mullite crucibles in medieval Europe: Manufacture and material properties". Journal of the American Ceramic Society. 91 (6): 2071–2074. doi:10.1111/j.1551-2916.2008.02383.x.
  12. ^ Wang, W.; G. McCool; N. Kapur; G. Yuan; B. Shan; M. Nguyen; U. M. Graham; B. H. Davis; G. Jacobs; K. Cho; X. Hao (17 August 2012). "Mixed-Phase Oxide Catalyst Based on Mn-Mullite (Sm, Gd)Mn2O5 for NO Oxidation in Diesel Exhaust". Science. 337 (6096): 832–835. Bibcode:2012Sci...337..832W. doi:10.1126/science.1225091. PMID 22904009. Retrieved 2012-08-16.