Desarrollo de revestimientos de sílice para el proceso de microfundición de joyería con pre-engaste de esmeraldas
Resumen: Se evaluó la posibilidad de aplicar esmeraldas naturales a la técnica de pre-engaste para la fabricación de joyería, empleando dos revestimientos base sílice, uno comercial y otro desarrollado con arena silícea natural, estabilizados térmicamente a 350 °C. Las materias primas y los revestim...
Main Authors: | , , |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Elsevier
2018-03-01
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Series: | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio |
Online Access: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0366317517300766 |
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author | Carlina Londoño Montes Mayerly Fernández Torres Elcy María Córdoba Tuta |
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description | Resumen: Se evaluó la posibilidad de aplicar esmeraldas naturales a la técnica de pre-engaste para la fabricación de joyería, empleando dos revestimientos base sílice, uno comercial y otro desarrollado con arena silícea natural, estabilizados térmicamente a 350 °C. Las materias primas y los revestimientos se caracterizaron con ayuda de las técnicas de difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido y análisis calorimétrico diferencial y termogravimétrico, así como a través de pruebas de resistencia a la compresión, permeabilidad y resistencia al choque térmico. Se seleccionó la mezcla con relación arena/yeso 68/32 y adición del 50% en peso de agua como la más adecuada para la obtención del nuevo revestimiento, así como el 38% de agua para la mezcla comercial. Finalmente, se realizaron ensayos de microfundición con una aleación preciosa de bajo punto de fusión (398 °C) y de simulación del proceso, con los softwares Solidcast® y Flowcast®, observándose total colabilidad de la aleación dentro de los moldes, así como mínima afectación cromática de las esmeraldas. Abstract: The possibility of implementing natural emeralds to the stone in place technique in the manufacture of jewelry was evaluated using two silica samples, one commercial and other developed with natural silica sand, both thermally stabilized at 350 °C. Raw materials and blend performances were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and differential scanning calorimetry and thermo-gravimetry, as well as through compression strength, permeability and thermal shock resistance tests. The sand/gypsum mixture with 68/32 ratio and the addition of 50 wt% of water was selected as the most suitable to obtain the new investment, as well as 38% water for commercial investment. Finally, microcasting tests were carried out with a low melting point gold alloy (398 °C) and simulation tests of this process were performed using the Solidcast® and Flowcast® software programs, it was observed full capacity of the alloy to fill the molds, as well as a minimum affectation of the emeralds. Palabras clave: Molde refractario, Sílice, Microfundición, Pre-engaste, Esmeraldas, Keywords: Refractory mold, Silica, Micro-casting, Stone in place, Emeralds |
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spelling | doaj.art-c06d12cafd1a49aa83a996b8eaf872d22022-12-22T00:08:44ZengElsevierBoletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio0366-31752018-03-015727989Desarrollo de revestimientos de sílice para el proceso de microfundición de joyería con pre-engaste de esmeraldasCarlina Londoño Montes0Mayerly Fernández Torres1Elcy María Córdoba Tuta2Universidad Industrial de Santander, Grupo de Investigación en Desarrollo y Tecnología de Nuevos Materiales (GIMAT), Bucaramanga, ColombiaUniversidad Industrial de Santander, Grupo de Investigación en Desarrollo y Tecnología de Nuevos Materiales (GIMAT), Bucaramanga, ColombiaAutor para correspondencia.; Universidad Industrial de Santander, Grupo de Investigación en Desarrollo y Tecnología de Nuevos Materiales (GIMAT), Bucaramanga, ColombiaResumen: Se evaluó la posibilidad de aplicar esmeraldas naturales a la técnica de pre-engaste para la fabricación de joyería, empleando dos revestimientos base sílice, uno comercial y otro desarrollado con arena silícea natural, estabilizados térmicamente a 350 °C. Las materias primas y los revestimientos se caracterizaron con ayuda de las técnicas de difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido y análisis calorimétrico diferencial y termogravimétrico, así como a través de pruebas de resistencia a la compresión, permeabilidad y resistencia al choque térmico. Se seleccionó la mezcla con relación arena/yeso 68/32 y adición del 50% en peso de agua como la más adecuada para la obtención del nuevo revestimiento, así como el 38% de agua para la mezcla comercial. Finalmente, se realizaron ensayos de microfundición con una aleación preciosa de bajo punto de fusión (398 °C) y de simulación del proceso, con los softwares Solidcast® y Flowcast®, observándose total colabilidad de la aleación dentro de los moldes, así como mínima afectación cromática de las esmeraldas. Abstract: The possibility of implementing natural emeralds to the stone in place technique in the manufacture of jewelry was evaluated using two silica samples, one commercial and other developed with natural silica sand, both thermally stabilized at 350 °C. Raw materials and blend performances were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and differential scanning calorimetry and thermo-gravimetry, as well as through compression strength, permeability and thermal shock resistance tests. The sand/gypsum mixture with 68/32 ratio and the addition of 50 wt% of water was selected as the most suitable to obtain the new investment, as well as 38% water for commercial investment. Finally, microcasting tests were carried out with a low melting point gold alloy (398 °C) and simulation tests of this process were performed using the Solidcast® and Flowcast® software programs, it was observed full capacity of the alloy to fill the molds, as well as a minimum affectation of the emeralds. Palabras clave: Molde refractario, Sílice, Microfundición, Pre-engaste, Esmeraldas, Keywords: Refractory mold, Silica, Micro-casting, Stone in place, Emeraldshttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0366317517300766 |
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