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Materias primas y métodos de producción de materiales cerámicos ...

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Molera J / <strong>Materias</strong> Primas y Métodos <strong>de</strong> Producción <strong>de</strong> Materiales Cerámicos<br />

Estabilizante: ciertos óxidos añadidos en pequeñas cantida<strong>de</strong>s aumentan la<br />

estabilidad eléctrica <strong>de</strong> los átomos que forman la masa vítrea. En los vidrios <strong>de</strong><br />

silicio-plomo, el Al2O3 actúa como estabilizante cuando aparece en proporciones<br />

alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l 5%. Cantida<strong>de</strong>s mayores <strong>de</strong> aluminio incrementan la temperatura<br />

<strong>de</strong> fusión <strong>de</strong> los vidrios rápidamente.<br />

Colorantes: son los compuestos que dan color al vidriado. Generalmente se<br />

emplean metales <strong>de</strong> transición porque son elementos cromóforos capaces <strong>de</strong><br />

colorear el vidriado. El color resultante <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> tanto <strong>de</strong>l óxido en cuestión como<br />

<strong>de</strong> la composición global <strong>de</strong>l vidrio. Los más empleados son: óxidos <strong>de</strong> cobre<br />

para el color ver<strong>de</strong>, óxidos <strong>de</strong> cobalto para el azul, óxidos <strong>de</strong> manganeso para el<br />

morado, marrón y negro, y, óxidos <strong>de</strong> hierro para el amarillo, ver<strong>de</strong> y marrón.<br />

Opacificador: es el componente que convierte un barniz transparente en un<br />

esmalte blanco, gracias a que se encuentra en forma <strong>de</strong> diminutos cristales que<br />

dispersan la luz. La opacidad <strong>de</strong> los esmaltes es <strong>de</strong>bida a la reflexión, refracción<br />

y dispersión <strong>de</strong> la luz al incidir sobre los cristalitos dispersos en la matriz vítrea. El<br />

grado <strong>de</strong> opacidad <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>:<br />

- El recorrido <strong>de</strong> la luz y el número <strong>de</strong> veces que la luz se refleja en el interior<br />

<strong>de</strong>l vidrio. La opacidad aumenta con el número <strong>de</strong> reflexiones, o sea con el<br />

número <strong>de</strong> cristales o partículas reflejantes por unidad <strong>de</strong> volumen.<br />

- El tamaño <strong>de</strong> las partículas <strong>de</strong>be ser <strong>de</strong> 0.05 a 0.5 micras, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong>l<br />

or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> magnitud <strong>de</strong> las longitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> onda <strong>de</strong>l espectro visible, para que haya<br />

dispersión <strong>de</strong> la luz.<br />

- El contacto entre las partículas opacificantes y la matriz vítrea <strong>de</strong>be ser lo<br />

más nítido posible, porque si hay disolución <strong>de</strong> las partículas se pier<strong>de</strong><br />

efectividad. La morfología <strong>de</strong> las partículas es importante ya que cuanto más<br />

caras cristalinas tengan las partículas mejor opacifican.

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