결정질 유약은 발화 된 유약의 매트릭스에서 눈에 띄고 뚜렷한 결정 성장을 나타내는 특수 유약 입니다. 대부분의 결정체가 크지는 않지만 일부는 유약 매트릭스 내에서 4 ~ 5 인치까지 자랄 수 있습니다.
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Glazes의 결정
Samantha Henneke / Flickr / CC BY-ND 2.0 대부분의 유약은 보이지 않는 결정체가 많습니다. 많은 무광택 글레이즈 텍스처와 불투명 유약은 미세 결정이나 결정체가 너무 많아서 육안으로 볼 수없는 수많은 결정체의 결과입니다. 거시 결정질 유약, 또는 더 일반적으로 간단하게 결정 유약으로 알려지는, 결정하기 위하여 충분히 크게 성장하는 결정이있다.
점화 된 포트 위의 유약은 일반적으로 비정질의 과냉각 액체입니다. 유약이 킬른 에서 녹 으면서 유리 분자가 서로 끈으로 묶입니다. 글레이즈가 충분히 유동적이어서 유약 분자가 구조화 된 문자열이나 결정에 배열 할 수있을만큼 충분히 오래 움직일 수있을 정도로 결정체가 발생하면 결정이 발생합니다.
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보이는 크리스탈이 어떻게 형성 되는가?
결정질 글레이즈에서 발견되는 거시 결정체는 작은 산화 티타늄 또는 산화 아연 결정의 핵 주위에 형성됩니다. 적절한 상황에서, 아연 및 실리카 산화물 분자는 핵 결정에 부착되기 시작합니다. 이러한 분자 결합은 매우 특정한 배열에 있으며, 우리는 결정으로 간주합니다.
이러한 일이 일어나려면 결정 성장에 시간을 허용하기 위해 고온 에서 장시간이 필요하며 유약에는 올바른 유형의 화학 성분이 있어야합니다. 이들은 도자기가 결정질 유약으로 작업 할 때 다루는 세 가지 요소 중 처음 두 가지입니다.
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해고 일정크리스털은 성장하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 이것이 일어나기 위해서, 유약은 장시간 용융 상태를 유지해야합니다. 결정 성 글레이즈의 발사 일정은 일반적으로 온도 상승이 끝날 때 침지 기간과 하강 사면을 필요로 합니다.
일반적으로 결정은 약 2084 F (1140 C)에서 바늘 모양의 형태로 형성되기 시작합니다. 온도가 약 2012 F (1100 C)에서 유지되면 이중 쐐기 모양이 형성됩니다. 1994-1850 F (1090-1010 C) 사이의 온도를 유지하면 모양이 둥글게됩니다. 완전 둥근 결정은 뚜렷하게 꽃과 같은 효과를냅니다.
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화학 유약 성분일반적으로, 결정질 유약은 또한 고 발화 유약이며 상대적으로 높은 비율의 아연, 티타늄 또는 리튬을 필요로합니다. 리튬은 저온 유약에서도 결정 성장을 촉진 할 수 있습니다.
결정질 유약은 알루미나 함량이 정상보다 낮습니다. 또한, 유약과 점토 몸체에 유리 된 실리카의 양은 최소로 유지되어야합니다. 그렇지 않으면 크리스토발라이트가 형성되어 냄비가 훨씬 부서지기 쉽고 열충격에 약해질 수 있습니다.
이러한 요구 사항 때문에 결정질 글레이즈는 꽤 흐트러지는 경향이 있습니다. 냄비는 모든 물방울을 잡기 위해 비스크 받침대 (그림 참조)에서 발사되어야합니다. 냄비의 바닥은 가마에서 꺼낸 후에 연마하고 연마해야 할 수도 있습니다.
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유약 및 수정 채색결정의 분자 구조 때문에 특정 착색제 만이 결정으로 이동하고 결정을 착색 할 수 있습니다. 이들은 코발트, 니켈, 구리, 철 및 망간입니다. 그러나, 분자 특성 때문에, 이들 착색제는 모두 동일한 방식으로 작용하지는 않는다.
코발트는 가장 강합니다. 그것은 다른 착색제의 매력을 무시하고 결정 구조로 혼자 움직일 것입니다. 예를 들어 코발트와 망간이 모두 존재하면 코발트가 결정으로 이동하여 파란색으로 변하게되고 망간은 유약 매트릭스에 남아 노란색으로 변합니다. 코발트가 존재하지 않으면 니켈은 결정으로 이동 한 다음 망간, 그 다음 구리로 이동합니다. 구리는 그 자체만으로도 유약과 수정을 균등하게 발색합니다.