Microstructural characterization of ceramic artifacts made using the raku technique

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.17755

Keywords:

Ceramic characterization; Ceramic artifact; Raku technique.

Abstract

This study was carried out at the atelier “Adamas”, located in the city of Cunha, in the state of São Paulo, Brazil. The objective is to characterize the physical and mechanical properties of ceramics made using the raku technique in the Adamas atelier. As a methodology, the specimens were submitted to the following tests: Scanning Electron     Microscopy (SEM), X-ray Energy Dispersion Spectroscopy (EDS), mass loss and linear shrinkage. It was observed that the specimens were mainly composed of silicon and aluminum, which is typical of ceramics made with kaolinitic clays, possessing a plastic behavior for molding and after firing refractory. Therefore, ceramic artifacts made through the raku technique have typical chemical and physical characteristics of clay ceramics, proper adhesion of the glaze even when there are crackles originated purposely from the process, which causes the artistic artifact appropriate characteristics for use and appreciation.

Author Biography

Maria Gabriela Araujo Ranieri, Universidade Federal de Itajubá

Mestrado e doutorado em Engenharia mecânica na área de materiais cerâmicos.

Pós-doutorado no Instituto de Engenharia de Produção e Gestão no Programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade. UNIFEI, campus de Itajubá.

References

Abubakar, M., Muthuraja, A., & Ahmad, N. (2020). Experimental investigation of the effect of temperature on the density of kaolin clay. Materials Today: Proceedings, 41, 791–794. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.08.565

Brito, V. L. O., Cunha, S. A., Machado, J. P. B., Silva, M. R., & Nunes, C. B. (2015). Processing and characterization of a Ni-Co ferrite for sensor applications ( Processamento e caracterização de uma ferrita Ni-Co para, 61, 341–349.

Castro, R. J. S., Soares, R. A. L., Nascimento, R. M., & Bison, E. C. (2015). Estudo do efeito do feldspato e resíduo de caulim na produção de revestimento cerâmico. Cerâmica Industrial, 20(1), 30–36. https://doi.org/10.4322/cerind.2015.003

Da Silva, K. J. (2016). A gênese de uma cultura ceramista. Ceramica, 62(361), 105–109. https://doi.org/10.1590/0366-69132016623611956

Dal Bó, M., Melchiades, F. G., Bosch, A. O., & Hotza, D. (2012). Efeito das propriedades dos esmaltes e engobes sobre a curvatura de revestimentos cerâmicos. Ceramica, 58(345), 118–125. https://doi.org/10.1590/S0366-69132012000100019

Duarte, C., Juchem, P. L., Pulz, G. M., De, T. M. M., Chodur, N., Liccardo, A., & Adicionais, I. (2003). Aplicações de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Sistema de Energia Dispersiva (EDS) no Estudo de Gemas: exemplos brasileiros. Pesquisas Em Geociências, 30(2), 3–15.

Galesi, D., Lepri Neto, C., Melchiades, F., & Ortega Boschi, A. (2005). Caracterização das Principais Argilas Utilizadas em Engobes para Revestimentos Cerâmicos. Cerâmica Industrial, 10(3).

Hariz, A. H., Hariz, A. H., & The, D. U. (2021). Decoration Using The Clay Curd Technique To, 18(4), 7930–7938.

Huang, Y. C., & Hsiao, K. J. (2019). Research on image cognitive learning application: Taking Japanese raku ware as an example. ACM International Conference Proceeding Series, 228–232. https://doi.org/10.1145/3369199.3369206

IBGE. (09 de julho de 2021). In Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/cunha.html

Luiz Fernando Teixeira Queiroz. (2009). Efeito Da Quantidade De Areia Quartzosa No Processamento, Microestrutura E Propriedades Da Cerâmica Vermelha Para Telhas. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

Macasaet, K. K. T. D. A. L. (2020). Utilization Of Settling Pond Clay Waste For Refractory Pottery. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. College of Engineering and Geosciences, Caraga State University.

Norhayati Ayob, Mohamad, S., & Arshad, S. E. (2021). Triangulation Clay Bodies Formulation for Lapohan Traditional Pottery. Journal of Educational Research & Indigenous Studies, 3(1).

Parmelle, C. W. (1973). Ceramic Glazes. CBI Publishing Company Inc. (3st ed.) 386-418

Pérez, E. A. (1991). Apuntes de esmaltes y colores cerámicos. Cerámica Industrial, Instituto de Formación Profesional (2), Castellón, Spain.

Philippe Colomban. (2020). Glazes and enamels. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 8233, pp. 1–26).

Rodrigues, L. dos S., Silva, J. C., Angélica, R. S., Rabelo, A. A., Portugal Fagury, R. L. R., & Fagury Neto, E. (2014). Avaliação tecnológica de cerâmicas tradicionais incorporadas com rejeito do minério de manganês. Cerâmica, 60(356), 580–585. https://doi.org/10.1590/s0366-69132014000400018

Salomão, P. E. A., & Oliveira, S. G. (2020). Estudo da resistência a compressão de cerãmicas sinterizadas por aquecimento convencional e microondas na presença de grafite. Research, Society and Development, 9(2), 14.

Santos, G. R., Melchiades, F. G., & Boschi, A. O. (2007). Desenvolvimento de uma Metodologia para o Acompanhamento da Evolução do Amadurecimento de Engobes Durante a Queima. Cerâmica Industrial, 12(5), 22–27.

Tozi, N. (1992). Smalti Ceramici - Faenza Editrice Spa,(8), Faenza, Italy.

Tsega, E. (2017). Effects of Firing Time and Temperature on Physical Properties of Fired Clay Bricks. American Journal of Civil Engineering, 5(1), 21. https://doi.org/10.11648/j.ajce.20170501.14

Vieira, C. M. F., Monteiro, S. N., Barreto, C. G. W., Carvalho, E. A. de, & Peiter, C. C. (2008). Substituição de areia de quartzo por finos de gnaisse em massa cerâmica para telhas: teste industrial. Cerâmica, 54(332), 480–486. https://doi.org/10.1590/s0366-69132008000400016

Zanelli, C., Ardit, M., Conte, S., Soldati, R., Cruciani, G., & Dondi, M. (2019). Sinterização de porcelanatos com fluxo viscoso: Uma revisão. Cerâmica Industrial, 24(2), 7–12. https://doi.org/10.4322/cerind.2019.00

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Published

21/07/2021

How to Cite

MACHADO JUNIOR, W. A.; RANIERI, M. G. A.; RIBEIRO, R. B. .; ROSA, J. L.; MELLO, A. da S. . Microstructural characterization of ceramic artifacts made using the raku technique. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 9, p. e6910917755, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i9.17755. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17755. Acesso em: 22 nov. 2024.

Issue

Section

Engineerings