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EnglishRÉSUMÉ
L'article décrit les céramiques industrielles pour la vaisselle, les carreaux de sol et de murs, les produits sanitaires et les matériaux de terre cuite pour le bâtiment. Les spécificités des transformations physico-chimiques des mélanges de matières minérales, conduisant à la formation des céramiques après la cuisson à haute température, sont expliquées en détail. Les céramiques industrielles sont ensuite présentées en deux parties : les céramiques à pâtes poreuses dont les terres cuites, les faïences et les grès communs, et les céramiques à pâte vitrifiée, vitréous et porcelaines. Pour chacune d'elles, les propriétés d'usage, dont la résistance mécanique et l'aspect, sont fortement dépendantes de la composition initiale et des procédés de fabrication.
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Philippe BLANCHART : Professeur École nationale supérieure de céramiques industrielles, ENSCI, Limoges, France
INTRODUCTION
LLes céramiques industrielles sont des matériaux inorganiques obtenus à partir de mélanges de poudres fines de matières premières minérales broyées, compactées et soumises à une cuisson à haute température, généralement entre 800 et 1 500 oC. La majorité des céramiques fabriquées dans le monde sont des céramiques silicatées (l'appellation « silicate ceramics » est généralement acceptée). Elles sont usuellement appelées « céramiques traditionnelles » en raison de la très longue histoire de ces techniques, mais l'évolution récente et importante des aspects scientifiques et technologiques apportés par de nombreux laboratoires de recherche du monde entier et appliqués aux procédés industriels fait que ces céramiques sont maintenant des matériaux modernes et de haute technologie.
Les céramiques industrielles sont majoritairement des matériaux durs et résistants, et aussi relativement réfractaires. Leurs propriétés mécaniques sont spécifiquement celles de matériaux ayant un comportement fragile, bien que leur résistance mécanique soit souvent élevée. Leur conductivité thermique est faible et ce sont de bons isolants électriques. Leur surface est souvent rugueuse et parfois poreuse, ce qui nécessite l'utilisation d'un matériau de finition de surface de type émail vitrifié, qui est aussi un bon support pour la décoration.
Les domaines d'application sont les usages de la vie courante, c'est-à-dire le bâtiment (briques, tuiles…), les revêtements et la décoration (carreaux de sol et de murs), la vaisselle (assiettes, bols, tasses…) et le sanitaire (éviers, receveurs…). Ce sont des matériaux de grande diffusion fabriqués en très grande quantité dans le monde, en raison de besoins importants et constants, ce qui explique la permanence d'un large secteur industriel comprenant des entreprises de production de matières premières minérales, de produits céramiques et d'équipements industriels et de laboratoire. Ce secteur industriel a subi ces dernières décennies d'importantes mutations scientifiques et technologiques de façon à accentuer sa compétitivité et sa modernité.
Les céramiques industrielles sont soit poreuses, soit vitrifiées. Les céramiques poreuses sont la terre cuite, la faïence et certains grès communs, alors que les céramiques vitrifiées sont les grès vitrifiés, que l'on appelle aussi « vitréous », et les porcelaines. Les matériaux poreux ont une microstructure très hétérogène à l'échelle des grains et des pores (quelques μm à quelques 10 μm), rendant ces matériaux opaques, perméables à l'eau et peu résistants mécaniquement. Les matériaux vitrifiés ont une microstructure homogène et imperméable, avec des phases cristallisées distribuées dans une phase vitrifiée servant de matrice. Dans le cas des porcelaines, la nature et la quantité des phases cristallisées et vitrifiées font que les matériaux sont plus résistants mécaniquement et translucides.
Les compositions dont sont issues ces céramiques sont un mélange de trois groupes principaux de matières premières minérales :
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les matières premières plastiques, argiles et kaolins ;
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les charges, dont notamment le quartz ;
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les fondants de type feldspath ou carbonates alcalino-terreux en association avec d'autres minéraux.
Le type et la qualité ainsi que les quantités relatives de chacun de ces groupes dans les compositions dépendent du type de céramique à fabriquer, mais les domaines de composition sont toujours contigus.
La complexité des aspects scientifiques et technologiques associés à la réalisation de céramiques silicatées de bonne qualité nécessite des connaissances approfondies à la fois sur les propriétés des matières minérales et sur les procédés industriels. Cela nécessite une grande pluridisciplinarité du savoir-faire des ingénieurs des industries céramiques.
L'objectif de l'article est de décrire les céramiques industrielles pour la vaisselle, les carreaux de sol et de mur, les produits sanitaires et les matériaux de terre cuite pour le bâtiment. Ces céramiques sont toutes composées de mélanges de matières premières minérales qui réagissent pendant la cuisson au-dessus de 1 000 oC et se transforment en matériaux céramiques. Les spécificités des transformations thermiques sont décrites dans cet article, pour les céramiques à pâtes poreuses que sont les terres cuites, les faïences et les grès communs, et pour les céramiques à pâte vitrifiée que sont les vitréous et les porcelaines.
Les céramiques industrielles sont produites en très grandes quantités, nécessitant des ressources minérales abondantes et de qualité contrôlée, ainsi que des procédés industriels importants. Les données statistiques européennes indiquent que la production de ce secteur économique est globalement en progression tant en quantité qu'en qualité.
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4. Céramiques silicatées à pâte vitrifiée, vitréous et porcelaine
4.1 Classification
La porcelaine est un matériau céramique dense, de couleur blanche et relativement translucide.
La composition moyenne des pâtes de porcelaine se situe dans le système ternaire kaolin – feldspath – quartz, bien qu'il soit nécessaire de faire une classification en fonction de la température de cuisson :
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les produits cuits entre 1 380 et 1 420 oC sont appelés « porcelaine dure » ;
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les produits cuits entre 1 200 et 1 300 oC sont des vitréous, des porcelaines culinaires (vaisselle), des porcelaines ou vitréous sanitaires (produits sanitaires), des porcelaines électrotechniques (isolateurs électriques) ou des porcellanatos (carreaux de sol). L'appellation « grès porcelaines » est aussi utilisée.
La différence principale entre ces produits ne se situe pas au niveau des teneurs exactes de matières premières dans le système kaolin – feldspath – quartz, mais au niveau des caractéristiques de ces matières premières. Leurs compositions chimiques et minéralogiques, leurs teneurs en minéraux minoritaires, la morphologie des grains et leur comportement plastique et rhéologique sont déterminants dans les applications. Un résumé des teneurs moyennes en matières premières est présenté dans le tableau 7. On note que la différence principale entre les compositions initiales des grès-vitréous d'une part et des porcelaines d'autre part est relative à la teneur prédominante en kaolin dans la porcelaine et à la composition minéralogique des feldspaths. De plus, la qualité de cette céramique est fortement reliée à la qualité des matières premières qui ne doivent contenir que des teneurs faibles en minéraux minoritaires colorants (minéraux de fer et de titane, minéraux ayant une teneur significative en fer structural…).
HAUT DE PAGE4.2 Formation des porcelaines et des vitréous
Les transformations thermiques des compositions de porcelaines pendant la cuisson sont décrites avec les courbes de frittage de la figure 19. On observe que le compact de poudre subit une dilatation jusqu'à 1 050 oC. Au-dessus de...
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Céramiques silicatées à pâte vitrifiée, vitréous et porcelaine
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - JOUENNE (C.-A.) - Traité de céramiques et matériaux minéraux. - Éditeur Septima (1973).
-
(2) - BOCH (P.) - Propriétés et applications des céramiques. - Hermes Science Publications, Collection : Mécanique Ingénierie matériau (2000).
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(3) - MUNIER (P.) - Technologie des faïences. - Gautier-Villars (1964).
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(4) - KINGERY (H.), DAVID (W.), BOWEN, UHLMANN (H.K.), DONALD (R.) - Introduction to Ceramics, - Wiley (1976).
-
(5) - RICHERSON (D.W.) - Modern ceramic engineering : properties, processing and use in design. - Éditeur M. Dekker (1992).
-
(6) - ONODA (G.Y.) - Ceramic processing before firing. - A Wiley-Interscience publication (1978).
- ...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
Phase Equilibria Diagrams – The American Ceramic Society http://ceramics.org/publications-and-resources/phase-equilibria-diagrams
Propriétés des verres et émaux, Statistical Calculation and Development of Glass Properties http://glassproperties.com
HAUT DE PAGE
Confédération des industries céramiques de France
Société de l'industrie minérale http://www.ceramique.org;...
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