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      <titleStmt><title type="main">Fortschritte in der Thonindustrie.</title><title type="sub">(Schluss des Berichtes Bd. 276 S. 578.)</title>
        
        
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          <titleStmt><title type="main">Fortschritte in der Thonindustrie.</title><title type="sub">(Schluss des Berichtes Bd. 276 S. 578.)</title>
            
            
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        <seriesStmt><title level="j" type="main" xml:id="pj277">A. Hollenberg, Dr. H. Kast: Dingler's Polytechnisches Journal. Bd. 277. Stuttgart, 1890.</title><biblScope unit="volume">1890</biblScope><biblScope unit="issue">277</biblScope><biblScope unit="pages">S. 33</biblScope></seriesStmt></biblFull>
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        <p>Optical character recognition and basic TEI encoding by Editura Gesellschaft für
					Verlagsdienstleistungen, Berlin 2011.</p>
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          <p>As far as possible all errata-lists printed in the journal have been realised, using the element
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						the correction given in the errata-list.</p>
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          <p>All passages set off by quotation marks were marked by the element <gi scheme="TEI">q</gi>
						including the quotation mark inside the tag. In case of repeating quotation marks in front of
						each line, only the first and the last quotation mark was obtained. And the element <gi scheme="TEI">q</gi>'s @type-attribute was set to the value „preline”.</p>
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        <p>Historical German text source digitized for the project “Dingler Online – Das digitalisierte Polytechnische Journal”.</p>
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								578.)</titlePart>
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                <head rendition="#center">
                  <hi rendition="#italic">Neue Massen.</hi>
                </head>
                <p><hi rendition="#italic">Verfahren zur Herstellung von widerstandsfähigen Blöcken aus
										Kieselsäure im Tridymitzustand</hi> von <hi rendition="#italic">B. L.
										Mosely</hi> und <hi rendition="#italic">Cr. Chambers</hi> (D. R. P. Nr. 49670
									vom 18. December 1888). Schwere Kieselerden werden erhitzt, bis keine Ausdehnung
									mehr stattfindet; es ist dann die Kieselsäure in den Tridymitzustand übergegangen.
									Das erhaltene Product in <pb n="34" facs="32422903Z/00000050" xml:id="pj277_pb034"/>Pulverform wird mit so viel kieselhaltigem Wasser gemischt, daſs eine cohärente
									oder plastische Masse entsteht. Letztere wird in Formen gebracht, stark comprimirt
									und nach dem Trocknen der Glühhitze des Porzellanofens ausgesetzt, bis die in Wasser
									gelöste Kieselsäure ebenfalls in den Tridymitzustand übergeführt ist. Das
									kieselhaltige Wasser wird durch Lösen von Kieselsäure in einer kleinen Menge von
									Natron erhalten. Eine Lösung von 1 Th. NaHO in 10000 Th. H<hi rendition="#subscript">2</hi>O genügt, um 200 Th. gallertige Kieselsäure in Lösung zu bringen; das
									kieselhaltige Wasser besteht demnach aus einer Lösung von freiem Kieselsäurehydrat
									in einer ganz geringen Menge von Alkalisilicat. Die nach diesem Verfahren
									hergestellten Massen finden eine vortheilhafte Verwendung als künstlicher Marmor
									u.s.w.</p>
                <p><hi rendition="#italic">Diqby und Lycet</hi> empfehlen eine neue <hi rendition="#italic">Masse für Schmelztiegel,</hi> Glashäfen u.s.w., welche
									erhalten wird durch Mengen von 3 Th. Granit, 3 Th. Thonschiefer, 4 Th. plastischem
									Thon und 4 Th. Lehm. Die Materialien werden gekollert, mit Wasser zu einem Brei
									eingesumpft und auf einer Mühle oder im Thonschneider gemengt, geformt und gebrannt
										(<hi rendition="#italic">Moniteur de la céramique et verrerie,</hi> Bd. 20 S.
									227).</p>
                <p>Als <hi rendition="#italic">feuerfestes Material</hi> für viele Zwecke eignet sich
									nach dem Englischen Patente Nr. 1549 vom 2. Februar 1888 ein <hi rendition="#italic">Gemisch von Thonerde und Asbest,</hi> mit oder ohne Kalk, Kieselsäure,
									gebrannten Thon u.s.w. und dient besonders zur Herstellung von Gasretorten und von
									Brennkapseln für die Thonwaarenindustrie, sowie zum Füttern von Oefen und
									Feuerungen. Ein hoch thonerdehaltiger Asbest, der zu Natal gefunden wird, ist
									vorzugsweise anwendbar.</p>
                <p>Als <hi rendition="#italic">neues Material für Bauornamente und Gefäſse</hi> wird von
										<hi rendition="#italic">Gillet</hi> neuerdings <hi rendition="#italic">die
										Lava</hi> in der Art verwendet, daſs dieselbe gepulvert und mit Hilfe von
									Bindemitteln aus Thon oder Klebestoffen in eine plastische Masse verwandelt wird,
									welche ein Modelliren gestattet und wegen des geringen Schwindens nicht so leicht
									reiſst, wie die stark schwindenden Thongegenstände. Vermöge ihrer groſsen Härte
									eignet sich die Masse auch zu vielen anderen technischen Zwecken. Die Malerei mit
									Emaillen geschieht auf diesen Producten in derselben Weise wie auf anderen
									Thonwaaren (<hi rendition="#italic">Deutsche Töpfer- und Ziegler-Zeitung,</hi> 1889
									Bd. 20 S. 783).</p>
                <p><hi rendition="#italic">Künstlich polirter Marmor aus Cement</hi> wird nach der <hi rendition="#italic">Baugewerbe-Zeitung</hi> aus gutem Portland-Cement und
									cementechten Farben hergestellt. Die Stoffe werden gemengt, mit Wasser zu einem
									Teige angemacht. Die verschiedenfarbigen Teige werden lagenweise auf einander
									gelegt, und von allen Seiten zusammengeklopft und breit geschlagen. Die aus dem
									Cementkuchen geschnittenen Scheiben werden in Formen gepreſst und die fertigen
									Gegenstände nach 12 Tagen herausgenommen. Das Schleifen und Poliren geschieht unter
									Verwendung von Wasserglas.</p>
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                <head rendition="#center">
                  <hi rendition="#italic">Rohmaterialien.</hi>
                </head>
                <p>Ueber <hi rendition="#italic">ein Kaolinlager</hi> in Nassau berichtet <hi rendition="#italic">A. Kiesewalter</hi> (<hi rendition="#italic">Sprechsaal,</hi> Jahrg. 21 Nr. 15.). Dasselbe hat eine Durchschnittsmächtigkeit
									von 15 bis 20<hi rendition="#superscript">m</hi> bei einem Umfange von 500 Morgen.
									In pyrometrischer Beziehung variirt der Rohthon von 10 bis 50 Proc. nach <hi rendition="#italic">Bischof's</hi> Feuerfestigkeitsscala. Die Analysen besserer
									Schichten sprechen für das Material:</p>
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                    <cell role="label">Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">2,2</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,7</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CaO</cell>
                    <cell rendition="#right">0,7</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,3</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">MgO</cell>
                    <cell rendition="#right">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">K<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#right">3,9</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,3</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell cols="2">–––––––––––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Der Glühverlust beträgt</cell>
                    <cell rendition="#right">13,3</cell>
                    <cell rendition="#center">14,72.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Analysen von <hi rendition="#italic">feuerfesten Materialien</hi> der Vereinigten
									Staaten hat <hi rendition="#italic">Barnes</hi> ausgeführt (<hi rendition="#italic">United States Geol. Survey</hi>)<hi rendition="#italic">:</hi></p>
                <table cols="5" rows="8">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">Quarzfels vom<lb/>Oberen See</cell>
                    <cell rendition="#center">Westpennsylv.<lb/>Mischung</cell>
                    <cell rendition="#center">Düsenmaterial<lb/>daselbst</cell>
                    <cell rendition="#center">Lehm</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">SiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">96,3</cell>
                    <cell rendition="#center">91,0</cell>
                    <cell rendition="#center">57,2</cell>
                    <cell rendition="#center">78,9</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  1,9</cell>
                    <cell rendition="#center">  5,3</cell>
                    <cell rendition="#center">41,3</cell>
                    <cell rendition="#center">  9,5</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  0,9</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,5</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,4</cell>
                    <cell rendition="#center">  3,9</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CaO</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,5</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,1</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,2</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">MgO</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,2</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,4</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">K<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,7</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">  3,2</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">H<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">  1,7</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">   1,9.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p><hi rendition="#italic">Feuerfeste Thone</hi> von Briesen und Lettowitz in Mähren von
										<hi rendition="#italic">H. Hecht</hi> (<hi rendition="#italic">Thonindustrie-Zeitung,</hi> Jahrg. 12 S. 261). Die Analyse der aus dem
									Ferdinandsschachte stammenden Marke T. I stimmt mit der von <hi rendition="#italic">Bischof</hi> im J. 1886 ausgeführten Analyse überein, ein Beweis der
									unveränderlichen Beschaffenheit des Materials. Die rationelle Analyse ergab:</p>
                <table cols="3" rows="3">
                  <row>
                    <cell role="label">Thonsubstanz</cell>
                    <cell>99,07</cell>
                    <cell>Proc.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Quarz</cell>
                    <cell>  0,32</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Feldspathreste</cell>
                    <cell>  0,62</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Das vom Antonsschachte entstammende Material setzt sich folgendermaſsen zusammen:</p>
                <table cols="5" rows="11">
                  <row role="label">
                    <cell rows="2"/>
                    <cell rows="2"/>
                    <cell rows="2" rendition="#center">In verd. H<hi rendition="#subscript">2</hi>SO<hi rendition="#subscript">4</hi><lb/>unlöslich</cell>
                    <cell cols="2" rendition="#center">Thonsubstanz</cell>
                  </row>
                  <row role="label">
                    <cell rendition="#center">berechnet</cell>
                    <cell rendition="#center">Theorie</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">SiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">45,6</cell>
                    <cell rendition="#center">0,2</cell>
                    <cell rendition="#center">45,56</cell>
                    <cell rendition="#center">46,3</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">39,3</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,06</cell>
                    <cell rendition="#center">39,37</cell>
                    <cell rendition="#center">39,7</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">1,1</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,13</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CaO</cell>
                    <cell rendition="#right">0,4</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,37</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">MgO</cell>
                    <cell rendition="#right">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">K<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#right">0,7</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,05</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,61</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Glühverlust</cell>
                    <cell rendition="#right">13,2</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">13,29</cell>
                    <cell rendition="#center">13,9</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell>––––––</cell>
                    <cell/>
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                    <cell/>
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                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#right">100,33.</cell>
                    <cell/>
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                    <cell/>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#center">Rationelle Analyse:</p>
                <table cols="3" rows="3">
                  <row>
                    <cell role="label">Thonsubstanz</cell>
                    <cell rendition="#center">99,67</cell>
                    <cell>Proc.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Quarz</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Feldspathreste</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,33</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Beide Marken sind etwas schwerer schmelzbar als der frühere Normalthon II von <hi rendition="#italic">Bischof. –</hi> Ein ebenso hoch feuerfestes Material ist <pb n="36" facs="32422903Z/00000052" xml:id="pj277_pb036"/>der Thon von Lettowitz,
									dessen Analyse und pyrometrisches Verhalten in genannter Abhandlung mitgetheilt
									werden.</p>
                <p>Ueber <hi rendition="#italic">Kohlensandstein und Thonschiefer</hi> aus dem
									Johnsdorf-Briesener Bezirk bei Krönau in Mähren berichtet <hi rendition="#italic">H.
										Hecht</hi> in der <hi rendition="#italic">Thonindustrie-Zeitung,</hi> 1889 Nr.
									26. Die Zusammensetzung des ziemlich festen, weiſslich grauen Kohlensandsteines aus
									dem Werner-Stollen ist die folgende:</p>
                <table cols="3" rows="9">
                  <row>
                    <cell role="label">SiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  73,42</cell>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  19,60</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">    0,55</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CaO</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">MgO</cell>
                    <cell rendition="#center">Spur</cell>
                    <cell/>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">K<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#center">    0,21</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Glühverlust</cell>
                    <cell rendition="#center">    6,66</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell cols="2" rendition="#right">––––––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">100,44</cell>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Derselbe enthält viele etwa erbsengroſse weiſse Quarzkörner und brennt im Gutbrande
									des Porzellanofens zu einer völlig weiſsen, von wenig gelben und braunen
									Eisenpünktchen durchsetzten porösen Masse, in welcher die Quarzkörner besonders
									deutlich zu erkennen sind. Der Schmelzpunkt des Sandsteines liegt zwischen den
									Kegeln 33 und 34 der <hi rendition="#italic">Seger</hi>'schen Scala.</p>
                <p>Die beiden aus dem Antonsschachte entstammenden Thonschiefer sind hochbasischer
									Natur. Die chemische Analyse ergab:</p>
                <table cols="10" rows="11">
                  <row role="label">
                    <cell cols="5" rendition="#center"><hi rendition="#wide">Thonschiefer</hi> Nr.
											1.</cell>
                    <cell cols="5" rendition="#center"><hi rendition="#wide">Thonschiefer</hi> Nr. 2.</cell>
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                <p>In der rationellen Analyse wurde das Verhältniſs zwischen Thonsubstanz, Quarz und
									Feldspath gefunden:</p>
                <table cols="6" rows="6">
                  <row role="label">
                    <cell cols="3" rendition="#center"><hi rendition="#wide">Thonschiefer</hi> Nr.
											1.</cell>
                    <cell cols="3" rendition="#center"><hi rendition="#wide">Thonschiefer</hi> Nr.
											2.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">99,53</cell>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                    <cell>Thonsubstanz</cell>
                    <cell rendition="#right">93,72</cell>
                    <cell rendition="#center">Proc.</cell>
                    <cell>Thonsubstanz.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">0,09</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>Quarz</cell>
                    <cell rendition="#right">2,82</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>Quarz</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">0,38</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>Feldspath</cell>
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                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>Feldspath</cell>
                  </row>
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                <p>Danach berechnet sich die Zusammensetzung der Thonsubstanz, wie folgt:</p>
                <table cols="6" rows="10">
                  <row role="label">
                    <cell cols="3" rendition="#center">Im <hi rendition="#wide">Thonschiefer</hi>
											Nr. 1.</cell>
                    <cell cols="3" rendition="#center">Im <hi rendition="#wide">Thonschiefer</hi>
											Nr. 2.</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">43,20</cell>
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                    <cell>SiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">39,41</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
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                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">1,62</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
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                    <cell>Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">0,22</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>CaO</cell>
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                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>CaO</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">–</cell>
                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>MgO</cell>
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                    <cell rendition="#center">„</cell>
                    <cell>MgO</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#right">0,28</cell>
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                    <cell>K<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                  </row>
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                <p>Die Thonsubstanz, welche, theoretisch betrachtet, als chemisch reines kieselsaures
									Thonerdehydrat von der Formel Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi> 2SiO<hi rendition="#subscript">2</hi> 2H<hi rendition="#subscript">2</hi>O gedacht werden muſs, ist in dem vorliegenden
									Falle nur durch geringe Spuren von Eisenoxyd, Kalk, Magnesia, Alkalien
									verunreinigt.</p>
                <p>Thonschiefer Nr. 1 ist ein blauschwarzes, Thonschiefer Nr. 2 ein dunkelgraues
									Material; der Bruch muschelig, von feinem Korn. Beide sind auſserordentlich hart und
									nur mit dem Meiſsel zu zerkleinern. Faustgroſse Stücke, mit Wasser übergössen, waren
									nach einer Viertelstunde durch und durch erweicht, ohne harte Rückstände zu
									hinterlassen. Sie waren dabei vollkommen plastisch und leicht knetbar. Die
									Feuerfestigkeit beider Materialien steht derjenigen des besten geschlämmten
									Zettlitzer Kaolins sehr nahe, sie sind also fast unschmelzbar. Nr. 2 steht Nr. 34
									der Seherischen Scala (vgl. 1889 <hi rendition="#bold">272</hi> <ref target="../pj272/32422908Z.xml#pj272_pb522">522</ref>) gleich, Nr. 1
									zwischen 34 und 35. (Der Probekegel Nr. 35 ist reiner, geschlämmter, für die <hi rendition="#italic">Versuchsanstalt der königl. Porzellan-Manufactur</hi>
									besonders ausgesuchter Kaolin von Grünstadt, dem besten Zettlitzer Kaolin gleich,
									wenn nicht etwas höher als dieses.) Die Verwendbarkeit dieser Thonschiefer aus dem
									Antonsschacht, im Besitze der Herren <hi rendition="#italic">Pohl, Geſsner und
										Co.,</hi> dürfte wie die der darunter stehenden, hoch feuerfesten Thone für alle
									Industriezweige werthvoll sein, welche auſserordentlich widerstandsfähige feuerfeste
									Materialien basischer Natur für ihren Betrieb oder ihre Fabrikation nothwendig
									haben.</p>
                <p>Ueber das <hi rendition="#italic">Schieferthonvorkommen in den Steinkohlenschichten
										Böhmens,</hi> seine historische Entwickelung und technische, sowie
									wissenschaftliche Bedeutung schreibt Dr. <hi rendition="#italic">C. Bischof</hi> in
									der <hi rendition="#italic">Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und
										Hüttenwesen.</hi> Verfasser hat das groſse Verdienst, als erster auf das
									Vorkommen und die hohe Bedeutung des Schieferthons für die Industrie auf dem
									Continente aufmerksam gemacht, mit unermüdlicher Ausdauer nach neuen Fundorten
									gesucht und die nutzbringende Verwendung dieses werthvollen Materials zuwege
									gebracht zu haben. Es gelang dem Verfasser, 1852 den Schieferthon von Saarbrücken zu
									entdecken und dessen industrielle Verwerthung zu veranlassen, 1859 die Fundgruben im
									Waldenburgischen. Im darauf folgenden Jahre wurden mit bestem Erfolge die
									Steinkohlengruben in Böhmen untersucht. In groſser Fülle wurde der Schieferthon im
									Kladnoer Bezirke (dort unter dem Namen Opuka bekannt) aufgefunden. Es ist
									charakteristisch für die österreichischen Industriellen, daſs die Gewinnung dieses
									Materials erst dann mit Energie aufgenommen wurde, als eine deutsche
									Actiengesellschaft sich für die Anwerbung desselben interessirte, und das war volle
									20 Jahre, nachdem <hi rendition="#italic">Bischof</hi> auf seinen Werth aufmerksam
									gemacht hatte.</p>
                <p>Man trifft den Schieferthon in den Steinkohlengruben folgender Bezirke an: 1) im
									Pilsner Becken, 2) bei Kladno und Schlan, 3) bei Rakonitz und 4) bei Liebau.</p>
                <pb n="38" facs="32422903Z/00000054" xml:id="pj277_pb038"/>
                <p>1) <hi rendition="#italic">Pilsen.</hi> Auf den nachgenannten Gruben findet sich der
									Schieferthon: bei Pankratius (hornartig), Lazarus (theils eigenthümlich rogenartiges
									Aussehen), <hi rendition="#italic">Klein</hi>'sche Schächte bei Blattnitz
									(hornartig), Concordia (eigenthümlich basaltähnlich und hornartig), auch theils auf
									Mantau und Sulkow, auf Humboldt (stärker kohlehaltig), Zieglerschacht (stark
									kohlehaltig), dann bei Tremoschna als fingerdicke Streifen, in geringster Qualität
									bei Kasnau. Das Material aus den Gruben Lazarus, <hi rendition="#italic">Klein</hi>'sche Schächte und Concordia ist kobalthaltig.</p>
                <p>2) <hi rendition="#italic">Kladno.</hi> Zu nennen sind die Schächte Bresson, Engerth,
									Prouhou, Thinfeld und Barre; dann Amalia, Franz, Wenzel, Leyer, Wittowka, Mayrau;
									ferner Procopi, Franz-Josef, Antonia und Ferdinandi. Unter den angeführten
									Kohlengruben, bei welchen allen ein vorherrschend körniger Schieferthon nachzuweisen
									ist, begegnet man demselben ziemlich häufig, in theils guter Qualität bei den fünf
									erstgenannten Punkten. In gröſseren Mengen findet sich der Thon bei Wittowka und
									Mayrau.</p>
                <p>3) <hi rendition="#italic">Rakonitz,</hi> Lubna, Hostokrej, Moravia und <hi rendition="#italic">Woller</hi>'sche Kohlengrube. Ueberall stöſst man auf den
									Schiefer; gewonnen wird er aber nur in Lubna und der <hi rendition="#italic">Woller</hi>'schen Grube. Das bis zu 0<hi rendition="#superscript">m</hi>,5
									mächtige Material gehört zu den kohlenreichsten (enthält bis 50 Proc. Kohle). Auf
									Lubna finden sich verschiedene Varietäten, welche in der Mächtigkeit (16 bis 30<hi rendition="#superscript">cm</hi>) wie in der Qualität stark wechseln. Die
									Production ist bis jetzt in dem Rakonitzer Bezirke die bedeutendste.</p>
                <p>4) <hi rendition="#italic">Liebau.</hi> Angetroffen wird der Schieferthon in den
									Kohlengruben bei Schatzlar (mit Kobalt) und Schwadowitz; bei ersteren als schmaler
									und bei letzteren als noch schwächerer Streifen, in guter und bei stärkerem
									Auftreten in geringerer Qualität.</p>
                <p>In einer Tabelle (<hi rendition="#italic">Thonindustrie-Zeitung</hi>, 1889 S. 276)
									stellte der Verfasser die Analysen des Schieferthons von Altwasser, des Thonsteins
									von Wellersweiler, des Schiefers von Garnkirk, des Schieferthons vom Engerthschacht
									(Kladnoer Becken), von Lubna (Rakonitzer Becken), Blattnitz, Sulkow (Becken bei
									Nürschan), Thinfeld (Becken bei Kladno), Tremoschna (Becken daselbst) zusammen,
									nebst Angabe der chemischen Formel und des Feuerfestigkeits-Quotienten. Aus den
									Analysen geht hervor, daſs sich der Schieferthon in seiner Zusammensetzung den
									Kaolinen anschlieſst, wie dies schon von <hi rendition="#italic">Richters und
										Kosmann</hi> dargelegt worden ist (<hi rendition="#italic">Thonindustrie-Zeitung,</hi> 1889 Nr. 40).</p>
                <p>Verfasser vergleicht den Schieferthon mit dem Kaolin in chemischer, physikalischer
									und pyrometrischer Hinsicht. Kaolin zeichnet sich durch Lockerheit, Feinkörnigkeit,
									Voluminosität aus, er erscheint mehr staubig, matt, trocken, mager, als plastisch;
									aus diesen Umständen erklärt sich das starke Schwinden der Kaoline beim Brennen. Die
									lockere Beschaffenheit des Kaolins ist beim Schieferthon nicht wahrzunehmen, dagegen
									gibt sich die groſse Feinkörnigkeit durch den zarten muscheligen Bruch sofort zu
									erkennen. Trotz des groſsen Wassergehaltes schwindet <pb n="39" facs="32422903Z/00000055" xml:id="pj277_pb039"/>der Schiefer nicht so stark wie
									Kaolin in Folge seiner dichteren Beschaffenheit. Um die ganze Schwindung
									hervorzurufen, ist wie beim Kaolin eine wesentlich höhere Erhitzung erforderlich; in
									hohen Temperaturen brennt der Schiefer rein weiſs und zeigt einen eigenartigen
									porzellanartigen Bruch. Man erkennt hieraus eine groſse Uebereinstimmung der
									Grundmasse des Schieferthons mit der des Kaolins, wenn das Grundmaterial des
									ersteren auch kein primäres ist.</p>
                <p>Für die natürliche Reinigung dürfte das Zusammentreffen mehrfacher günstiger Umstände
									von wesentlicher Bedeutung sein: Eine üppige tropische Vegetation brachte Kalk,
									Magnesia, Alkalien und Eisen in Lösung und bewirkte deren Entfernung. Dazu gesellen
									sich noch andere Prozesse, die während immenser geologischer Zeiträume andauernd,
									jetzt als vollendet betrachtet werden können, so die Umwandelung des im Thone
									enthaltenen Eisenoxyds in lösliches doppeltkohlensaures Eisenoxydul, die reinigende
									Wirkung der Kohle, welche daraus hervorgeht, daſs nicht mit Kohle in Berührung
									stehende Schiefer aus weniger reinem Thon bestehen u.a.m.</p>
                <p>Das jetzige Förderungsquantum an Schieferthon aus sämmtlichen böhmischen
									Steinkohlengruben läſst sich auf etwa 500 Doppelwaggons im Jahr veranschlagen, wovon
									der gröſste Theil ins Ausland geht. Die Gewinnung zerfällt in eine solche des
									Rohmaterials und des gebrannten, welch erstere wegen Mangels einer zuverlässigen
									Qualitätsbestimmung und deren Controlirung, sowie ferner wegen der gröſseren
									Frachtkosten sich nicht bewährt und fast ganz aufgehört hat. Das Brennen geschieht
									entweder in Meilern oder besser in Oefen. Als maſsgebenden Preis hat man an dem für
									die bessere Kohle festgehalten, und bei dem gebrannten Material die Brennkosten noch
									darauf geschlagen. Selbstverständlich wird der Preis in erster Linie durch die
									Frachtkosten bestimmt (<hi rendition="#italic">Thonindustrie-Zeitung,</hi> 1889 S.
									259. 275. 291. 305. 319).</p>
                <p>Nach <hi rendition="#italic">Wiggert</hi> gehört die Ablagerung <hi rendition="#italic">feuerbeständiger Thone</hi> in der Nähe <hi rendition="#italic">von Groſsalmerode</hi> dem Tertiär an, welches von
									Flötzgebirgsschichten unterteuft wird. Man unterscheidet drei Arten von Thon: Ober-
									oder Töpferthon, der die Decke des Hauptlagers von feuerfestem Thon bildet, sowie im
									Hauptlager selbst Tiegelthon und Glashafenthon. Der <hi rendition="#italic">Tiegelthon</hi> ist davon der wichtigste, weil er der feuerbeständigste ist und
									den gröſsten Zusatz von Magerungsmitteln verträgt, ohne seine Bildsamkeit
									einzubüſsen. Derselbe zeigt auf dem Bruche eine gelblich- bis bläulichweiſse Farbe
									und Wachsglanz und wird zur Herstellung von feuerfesten Tiegeln, von Schreibstiften
									für Schneider u.s.w. verwendet.</p>
                <p>Der im Bruche uneben erdige <hi rendition="#italic">Glashafenthon</hi> mit weniger
									glänzendem Striche knirscht zwischen den Zähnen und dient hauptsächlich zur
									Herstellung von Glashäfen und Wannenöfen, auch zu Chamottesteinen und irdenen
									Pfeifen. Der <hi rendition="#italic">Töpferthon</hi> unterscheidet sich nach der
									technischen Verwendbarkeit in drei ziemlich regelmäſsig über einander gelagerte <pb n="40" facs="32422903Z/00000056" xml:id="pj277_pb040"/>Arten: a) Krüge- und
									Röhrenthon, in den verschiedensten Färbungen, ziemlich feuerbeständig, fett, ist
									besonders geeignet für feuerfeste Steine, Wasserröhren, Krüge u.s.w. b) <hi rendition="#italic">Ziegelthon,</hi> sehr unrein, bräunlich und gelblich,
									würfelig brechend, mager, wenig feuerbeständig, zur Darstellung vorzüglicher
									Dachziegel geeignet, c) <hi rendition="#italic">Gemeiner Töpferthon,</hi>
									gelblich-weiſs, fett, wenig feuerbeständig, zu gemeinen Kochgeschirren
									verarbeitet.</p>
                <p>Der Glashafenthon ist räumlich am meisten ausgebreitet, und hat dem zu Folge die
									gröſste Bedeutung; seine Zusammensetzung ist – verglichen mit anderen Thonen:</p>
                <table cols="5" rows="9">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">
                      <hi rendition="#italic">a</hi>
                    </cell>
                    <cell rendition="#center">
                      <hi rendition="#italic">b</hi>
                    </cell>
                    <cell rendition="#center">
                      <hi rendition="#italic">c</hi>
                    </cell>
                    <cell rendition="#center">
                      <hi rendition="#italic">d</hi>
                    </cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">34,52</cell>
                    <cell rendition="#center">31,63</cell>
                    <cell rendition="#center">33,68</cell>
                    <cell rendition="#center">19</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">SiO<hi rendition="#subscript">2</hi> chemisch geb.<lb/>SiO<hi rendition="#subscript">2</hi> mech. beigem.</cell>
                    <cell rendition="#center">43,38<lb/>  6,53</cell>
                    <cell rendition="#center">34,44<lb/>21,03</cell>
                    <cell rendition="#center">49,90</cell>
                    <cell rendition="#center">70</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">MgO</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,37</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,25</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,44</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CaO</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,76</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,15</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,48</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  1,66</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,70</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,90</cell>
                    <cell rendition="#center">  3</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">K<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,51</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,38</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,81</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">S</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,26</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,08</cell>
                    <cell rendition="#center">    0,036</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Glühverlust</cell>
                    <cell rendition="#center">11,04</cell>
                    <cell rendition="#center">11,40</cell>
                    <cell rendition="#center">11,63</cell>
                    <cell rendition="#center">  7</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#small"><hi rendition="#italic">a</hi> Groſsalmerode. <hi rendition="#italic">b</hi> Löthain bei Meiſsen. <hi rendition="#italic">c</hi>
									Klingenberg a. M. <hi rendition="#italic">d</hi> Stourbridge.</p>
                <p>Im J. 1885 betrug die Förderung an gutem, feuerbeständigem Thon 654000 Centner, an
									Töpferthon 70000 Centner; ⅓ des Glashafenthones geht nach Amerika. Roher
									Glashafenthon kostet 100 bis 160 M, für 200 Centner, gebrannt 200 M. Töpferthon nur
									20 bis 30 M. Wascherde 115 bis 130 M.</p>
                <p>Während die Pfeifen- und Röhrenfabrikation fast vollständig erloschen ist, werden
									jährlich 50000 Centner hessische Tiegel in den Handel gebracht. Die Graphittiegel
									bestehen aus einem Gemenge besten Tiegelthones mit reinstem Ceylon-Graphit. (Früher
									wurde Passauer Graphit verwendet.)</p>
                <p>Als Brennmaterial dient für Schmelztiegel und mit Blei glasirte Waare
									Buchenspaltholz, welches zunächst auf den Rost gebracht und dann durch Oeffnungen im
									Gewölbe nachgesetzt wird. Alle übrigen Waaren brennt man mit Braunkohle. Gewöhnliche
									Kochgeschirre brennen in 24 Stunden gar, Schmelztiegel in 3 Tagen.</p>
                <p>Zur Herstellung von Schneider- und Billardkreide und von Farbstiften wird der
									fetteste Thon geschlämmt, zur Syrupconsistenz eingedampft und nöthigenfalls mit
									Farbzusatz in Formen gepreſst.</p>
                <p>Bei der gesammten Thonwaarenindustrie von Groſsalmerode und Umgegend wurden 284
									Arbeiter beschäftigt. Im J. 1885 wurden fabricirt: 153760 Centner Chamottesteine,
									7200 Centner Graphittiegel, 51500 Centner Schmelztiegel, 13100 Centner Dachziegel
									u.s.w. Der Geldwerth der Production vom Jahre 1885 an Thon und Thonwaaren berechnete
									sich auf 930000 M. (<hi rendition="#italic">Preuſsische Zeitschrift,</hi> Bd. 35.
										<hi rendition="#italic">Berg- und Hüttenmännische Zeitung,</hi> 1889 S.
									198).</p>
                <pb n="41" facs="32422903Z/00000057" xml:id="pj277_pb041"/>
                <p><hi rendition="#italic">Thon von Coatbridge.</hi> Die Analyse des gebrannten Thones,
									von <hi rendition="#italic">E. Riley</hi> ausgeführt, ergab:</p>
                <table cols="2" rows="9">
                  <row>
                    <cell role="label">SiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">65,4</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label">TiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">1,3</cell>
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                    <cell role="label">Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">30,5</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#right">1,7</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CaO</cell>
                    <cell rendition="#right">0,7</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">MgO</cell>
                    <cell rendition="#right">0,6</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label">K<hi rendition="#subscript">2</hi>O, Na<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#right">0,6</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#right">–––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#right">100,9.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Aus diesem Materiale werden von der <hi rendition="#italic">Glenboing union fire Clay
										Cie.</hi> Gasretorten und höchst feuerfeste Steine hergestellt (<hi rendition="#italic">Stahl und Eisen,</hi> 1889).</p>
                <p><hi rendition="#italic">Thon</hi> von Forges les Eaux und <hi rendition="#italic">Kaolin</hi> von Breteul. Analysen derselben in <hi rendition="#italic">Thonindustrie-Zeitung,</hi> 1890 S. 4.</p>
                <p>Die in folgender Tabelle zusammengestellten Analysen feuerfester Steine wurden von
									Prof. <hi rendition="#italic">Abel</hi> im Arsenal von Woolwich ausgeführt:</p>
                <table cols="5" rows="10">
                  <row role="label">
                    <cell rendition="#center"><lb/>Bezeichnung</cell>
                    <cell rendition="#center"><lb/>SiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#center"><lb/>Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center"><lb/>Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">Alkali und<lb/>Verlust</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Kilmarnak</cell>
                    <cell rendition="#center">59,1</cell>
                    <cell rendition="#center">35,7</cell>
                    <cell rendition="#center">2,5</cell>
                    <cell rendition="#center">2,6</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Stourbridge</cell>
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                    <cell rendition="#center">26,6</cell>
                    <cell rendition="#center">5,7</cell>
                    <cell rendition="#center">2,0</cell>
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                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#center">„</cell>
                    <cell rendition="#center">67,0</cell>
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                    <cell rendition="#center">4,9</cell>
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                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#center">„</cell>
                    <cell rendition="#center">66,5</cell>
                    <cell rendition="#center">26,7</cell>
                    <cell rendition="#center">6,3</cell>
                    <cell rendition="#center">0,6</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#center">„</cell>
                    <cell rendition="#center">58,5</cell>
                    <cell rendition="#center">35,7</cell>
                    <cell rendition="#center">3,0</cell>
                    <cell rendition="#center">0,7</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#center">„</cell>
                    <cell rendition="#center">63,4</cell>
                    <cell rendition="#center">31,7</cell>
                    <cell rendition="#center">3,0</cell>
                    <cell rendition="#center">1,9</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Newcastle</cell>
                    <cell rendition="#center">59,8</cell>
                    <cell rendition="#center">27,3</cell>
                    <cell rendition="#center">6,9</cell>
                    <cell rendition="#center">6,0</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#center">„</cell>
                    <cell rendition="#center">63,5</cell>
                    <cell rendition="#center">27,6</cell>
                    <cell rendition="#center">6,4</cell>
                    <cell rendition="#center">6,5</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Glenboig</cell>
                    <cell rendition="#center">62,5</cell>
                    <cell rendition="#center">34,0</cell>
                    <cell rendition="#center">2,7</cell>
                    <cell rendition="#center">0,8</cell>
                  </row>
                </table>
                <p><hi rendition="#italic">Die Zusammensetzung der Gesteine, welche in China zur
										Porzellanfabrikation verwendet werden,</hi> haben schon 1850 <hi rendition="#italic">Ebelmen</hi> und <hi rendition="#italic">Salvétat</hi>
									studirt. <hi rendition="#italic">G. Vogt,</hi> Chemiker in Sèvres, hat von Neuem die
									im Besitze der <hi rendition="#italic">Sèvres-Manufactur</hi> befindlichen
									Gesteinsarten einer Untersuchung unterzogen und fand im Gegensatze zu den
									Erfahrungen der genannten Forscher, daſs die chinesischen Rohmaterialien den
									europäischen nicht analog zusammengesetzt sind.</p>
                <p>Der Yeou-Ko (von Koui-Ki), eine leichter schmelzende Abart des Petun-tse, schmilzt
									bei etwa 1550° C. Die Bauschanalyse ergab Werthe, welche den von <hi rendition="#italic">Ebelmen</hi> und <hi rendition="#italic">Salvéat</hi> für
									das gleiche Mineral und den Pegmatit von Limousin gefundenen annähernd gleich kamen,
									nicht aber die rationelle Analyse. Behandelt man beide Mineralien mit heiſser,
									concentrirter Schwefelsäure, so lösen sich vom Pegmatit 3,3 Proc. vom chinesischen
									Gestein dagegen 34,15 Proc. Die folgende Tabelle gibt die Zusammensetzung des in
									Schwefelsäure löslichen und unlöslichen Theiles von Yeou-Ko:</p>
                <table cols="3" rows="6">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">Löslich in<lb/>H<hi rendition="#subscript">2</hi>SO<hi rendition="#subscript">4</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">Unlöslich von<lb/>H<hi rendition="#subscript">2</hi>SO<hi rendition="#subscript">4</hi></cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Lösliche Kieselsäure</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,01</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">SiO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">14,20</cell>
                    <cell rendition="#center">62,11</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">11,28</cell>
                    <cell rendition="#center">  2,61</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">–––––––</cell>
                    <cell rendition="#center">–––––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">26,49</cell>
                    <cell rendition="#center">64,72</cell>
                  </row>
                </table>
                <pb n="42" facs="32422903Z/00000058" xml:id="pj277_pb042"/>
                <table cols="3" rows="10">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell rendition="#center">Löslich in<lb/>H<hi rendition="#subscript">2</hi>SO<hi rendition="#subscript">4</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">Unlöslich von<lb/>H<hi rendition="#subscript">2</hi>SO<hi rendition="#subscript">4</hi></cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label" rendition="#right">Uebertrag</cell>
                    <cell rendition="#center">26,49</cell>
                    <cell rendition="#center">64,72</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Fe<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  0,46</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CaO</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,14</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">K<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#center">  2,97</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,08</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Na<hi rendition="#subscript">2</hi>O</cell>
                    <cell rendition="#center">  0,39</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,56</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">CO<hi rendition="#subscript">2</hi></cell>
                    <cell rendition="#center">  0,90</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Glühverlust (H<hi rendition="#subscript">2</hi>O)</cell>
                    <cell rendition="#center">  1,80</cell>
                    <cell rendition="#center">–</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">–––––</cell>
                    <cell rendition="#center">–––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#center">34,15</cell>
                    <cell rendition="#center">66,36.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Der in Säure unlösliche Theil besteht aus 52,9 Th. Quarz und 13,4 Th.
									Natronfeldspath, während der französische Pegmatit 75 Proc. Feldspath enthält. Aus
									dem löslichen Theile läſst sich nach Abzug der 1,01 Proc. löslichen Kieselsäure und
									der 2,04 Proc. CaCO<hi rendition="#subscript">3</hi> die Formel des Muscovits
										(6SiO<hi rendition="#subscript">2</hi> 3Al<hi rendition="#subscript">2</hi>O<hi rendition="#subscript">3</hi>1K<hi rendition="#subscript">2</hi>O 2H<hi rendition="#subscript">2</hi>O) berechnen.</p>
                <p>Der Yeou-Ko ist demnach zusammengesetzt aus:</p>
                <table cols="2" rows="7">
                  <row>
                    <cell role="label">Quarz</cell>
                    <cell rendition="#right">52,9</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Glimmer</cell>
                    <cell rendition="#right">31,3</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Feldspath</cell>
                    <cell rendition="#right">13,4</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Calcit</cell>
                    <cell rendition="#right">2,0</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Kieselsäurehydrat</cell>
                    <cell rendition="#right">1,0</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#right">–––––</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label"/>
                    <cell rendition="#right">100,6</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#no_indent">während der Pegmatit von Limousin besteht aus:</p>
                <table cols="2" rows="3">
                  <row>
                    <cell role="label">Quarz</cell>
                    <cell rendition="#right">23,8</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Feldspath</cell>
                    <cell rendition="#right">72,8</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell role="label">Löslichen Bestandtheilen</cell>
                    <cell rendition="#right">3,3.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p>Auch die chinesischen <hi rendition="#italic">Kaoline</hi> enthalten eine bedeutende
									Menge Muscovit, dessen Vorkommen in beiden Fällen durch die mikroskopische
									Untersuchung bestätigt wurde. Dem zu Folge enthält die chinesische Porzellanmasse
									häufig mehr als 20 Proc. Kaliglimmer, eine Quantität, die einen nicht unbedeutenden
									Einfluſs auf die Eigenschaften des so zusammengesetzten Porzellans ausüben kann.</p>
                <p>Verfasser führt noch den Glimmergehalt der folgenden Rohmaterialien an:</p>
                <table cols="4" rows="3">
                  <row role="label">
                    <cell/>
                    <cell cols="2" rendition="#center">Petunse von</cell>
                    <cell/>
                  </row>
                  <row role="label">
                    <cell rendition="#center">Cheo-Ki</cell>
                    <cell rendition="#center">Yu-Kan</cell>
                    <cell rendition="#center">Ki-Men</cell>
                    <cell rendition="#center">Sang-Pao-Pong</cell>
                  </row>
                  <row>
                    <cell rendition="#center">40,6</cell>
                    <cell rendition="#center">37,3</cell>
                    <cell rendition="#center">31,1</cell>
                    <cell rendition="#center">18,6 Proc.</cell>
                  </row>
                </table>
                <p rendition="#no_indent">(<hi rendition="#italic">Comptes rendus des séances de
										l'académie des sciences,</hi> 1890 Bd. 110 S. 43).</p>
                <p>Ueber <hi rendition="#italic">Beziehungen zwischen Plasticität und Feuerfestigkeit
										der Thone</hi> sprach Prof. <hi rendition="#italic">Seger</hi> im <hi rendition="#italic">Verein deutscher Fabrikanten feuerfester Producte.</hi> Die
									Bildsamkeit der Thone steht im Zusammenhange mit der gröſseren oder geringeren
									Festigkeit, welche dieselben beim Trocknen erlangen. Redner vergleicht das Verhalten
									von Zettlitzer Kaolin mit dem Thon von Mülheim bei Koblenz. Beide enthalten nur
									geringe Verunreinigungen von Quarzstein und zeigen bloſs im Eisengehalte kleine
									Abweichungen von etwa 1 Proc. Im Uebrigen sind sie nahezu reine Thonsubstanz. Nach
									dem Aufweichen und Trocknen erscheinen die Körper aus Zettlitzer Kaolin locker,
									zerreiblich, haben einen Porenraum von etwa <pb n="43" facs="32422903Z/00000059" xml:id="pj277_pb043"/>42 Proc., während die Körper aus Mülheimer Thon sehr fest
									sind und einen Porenraum von 28 Proc. aufweisen. Beim Glühen verhalten sich beide
									Thone ganz verschieden: Während Kaolin bis zu hoher Hitze hinauf porös bleibt,
									verdichtet sich der Thon von Mülheim schon wenig über Goldschmelzhitze bei etwa 1100
									bis 1500° C. vollständig. Das Dichterwerden des plastischen Thones ist keineswegs
									als beginnende Schmelzung anzusehen, da der Schmelzpunkt dieses sehr reinen
									Materiales viel höher liegt, ist vielmehr als Folge einer dichteren molekularen
									Lagerung der Masse aufzufassen und steht jedenfalls im Zusammenhange mit der
									ursprünglichen Verdichtung des Materials beim Trocknen. Dem Mülheimer Thon ähnlich
									verhalten sich andere plastische, hart trocknende Thone. Die beschriebene
									Erscheinung ist sehr wohl zu beachten, wenn es sich um Erzeugung feuerfester
									Materialien handelt, die bei hoher Temperatur gewissen chemischen Agentien
									Widerstand leisten sollen. Es ist klar, daſs in solchen Fällen der dichter brennende
									Thon den Vorzug verdient. Bei Industrien, welche es mit flüchtigen Alkalien,
									Kochsalzdämpfen, schmelzenden Silicaten u.s.w. zu thun haben, wird sich daher die
									Anwendung einer festen, dicht gebrannten Chamotte aus plastischem Thon empfehlen
										(<bibl type="source"><hi rendition="#italic"><title level="j" ref="../database/journals/journals.xml#jour">Thonindustrie-Zeitung</title>,</hi> 1890 S. 201</bibl>).</p>
                <p rendition="#right">Dr. <hi rendition="#italic"><persName role="author" ref="../database/persons/persons.xml#pers">R. Zsigmondy</persName>.</hi></p>
              </div>
            </body>
          </text></TEI>