Poszukiwanie nowych zastosowań materiałów skalnych wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na badania podstawowe. Obecny opis właściwości surowców skalnych oparty jest głównie na pomiarach wytrzymałości, czy ścieralności. Nowe zastosowania wymagają także innego typu badań. W tej kwestii zaproponowano badania termiczne (przewodność cieplna, rozszerzalność termiczna, szybkość wnikania fali termicznej) wsparte badaniem nasiąkliwości wodnej. Badania zostały przeprowadzone w celu wskazania nowych praktycznych zastosowań migmatytu, który jest wykorzystywany głównie jako kruszywo (kamienie drogowe i budowlane). Otrzymane wyniki pomiarów wskazują, że migmatyt może być zastosowany jako materiał konstrukcyjny, gdyż charakteryzuje się dobrymi właściwościami termicznymi jak i wizualnymi. W badaniach wyznaczono wartość współczynnika przewodności cieplnej λM=3,73[W/Km], rozszerzalności termicznej αM=5,2*10-6[K-1] oraz nasiąkliwości wodnej, który nie przekracza 0,4%.
EN
The searching of the new applications of rock materials requires to pay careful attention on basic research. The current characterization of properties of the rock materials is mainly based on measurements of strength, and also abrasion. The new possibilities of applications involve to perform other types of research. In this subject, the study of thermal properties (thermal conductivity, thermal expansion, thermal wave penetration) were carried out, as well as the water absorption measurements. The studies were done in order to identify the new practical applications of migmatite, which is mainly used as aggregate (in road or building construction). The obtained results indicate that migmatite can be used as a construction material, because of its good thermal and visual properties. The studies determined the coefficient of thermal conductivity λM = 3.73 [W/Km] and thermal expansion αM = 5.2* 10-6 [K-1], and water absorption, which does not exceed 0.4%.
Results of dielectric spectroscopy of quartzite slate are presented. New type of a porous matrix based on quartzite schist was described. The matrix was filled by a ferroelectric TGS-crystal. The phase transition of the TGS bulk was shown to occur and compared with the phase transition of the component quartzite schist filled with TGS (QSM-TGS). The resonance phenomena in the QSM were shown and described from the point of view filled material.
Results of the dielectric spectroscopy, thermal and dilatometric measurements of the quartzite rock are presented. Based on the dielectric measurements performed in a wide range of the frequency (101 – 5 • 107 Hz) at temperature of 300K the piezoresonance in quartzite was found. A chemical composition of quartzite was examined by XRF. The anisotropy of the thermal conductivity was observed. The thermal conductivity coefficient changes from 13.2 [W/Km] to 5.6 [W/Km] for the [100] and [001] direction, respectively. Based on the thermal expansion measurement the thermal expansion coefficient of quartzite was estimated to be αQ = 8.0 • 10-6 [K-1] ±0.7 • 10-6.
In this paper we present the results of thermal conductivity, thermal expansion and water absorption measurements of the migmatite and amphibolites rocks. The studies are intended to classify migmatites and amphibolites in terms of their practical application. The results revealed that investigated materials can be used as a construction material with good thermal and visual properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przewodności cieplnej, rozszerzalności termicznej, jak również nasiąkliwości wodnej migmatytu i amfibolitu. Przeprowadzone badania mają na celu sklasyfikowanie migmatytu i amfibolitu pod względem ich praktycznego zastosowania. Wyniki wykazały, że badane materiały skalane mogą być wykorzystane jako materiał konstrukcyjny charakteryzujący się dobrymi właściwościami termicznymi oraz wizualnymi.
The quartzite rock has been characterized by dielectric investigation. On the basis of complex dielectric measurements in a wide temperature (50-320 K) and frequency (10/2—3 x 10/7 Hz) ranges the resonance at about 20 MHz was found. The proposed method is based on the resonance phenomenon which allows for the detection of grains of quartz and calculates their size in the studied material. Based on this method, the average size of the quartz grains (0.16 mm and 0.14 mm) embedded into quartzite was determined. Dielectric measurements of the quartzite samples annealed at 800°C, 900°C and 1000°C were performed. Results from the analysis using X-ray fluorescence (XRF) showed that the chemical composition remains unchanged after the thermal treatment, despite of the well-known crystal structure changes.
PL
Kwarcyt został scharakteryzowany dzięki pomiarom dielektrycznym. Na podstawie pomiarów dielektrycznych przeprowadzonych z szerokim zakresie temperatur (50-320 K) oraz częstotliwości (10/2--3 • 10/7 Hz) został pokazany rezonans w okolicy 20 MHz. Zaproponowano metodę bazującą na zjawisku rezonansu, pozwalającą wykryć oraz obliczyć wielkości ziaren kwarcu w badanym materiale. Bazując na tej metodzie, wyznaczono średni rozmiar ziaren kwarcu w kwarcycie: 0,16 mm oraz 0,14 mm. Przeprowadzono także pomiary dielektryczne kwarcytu wygrzanego w temperaturze 800°C, 900°C oraz 1000°C. Analiza fluorescencyjna XRF pokazała, że skład chemiczny po wygrzewaniu nie zmienia się pomimo zmiany struktury.
6
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
NH4H2PO4 nano-composite antiferroelectric materials in porous glass have been studied by means of dielectric and dilatometric investigations. Dielectric spectroscopy measurements in a wide frequency range are reported here for the first time, for both the antiferro- and paraelectric phases of ammonium dihydrogen phosphate (ADP) embedded in a porous matrix. Low frequency relaxation processes above the phase transition temperature were shown to occur. An investigation of the thermal expansion revealed a negative volume jump at the phase transition point. It was found that the phase transition temperature in ADP crystals embedded in porous glass decreased with the decrease of the mean pore size. The experimentally observed shift of the phase transition temperature is caused by a combination of size and pressure effects.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.