International Journal of Engineering Technology and Scientific Innovation
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Title:
PHYSICO CHEMICAL PROPERTIES OF SANGARÉCLAY IN THE TRADITIONAL CERAMIC INDUSTRY AND PROPERTIES OF BUILDING BRICK: INFLUENCE OF TEMPERATURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF FIRED PRODUCT.

Authors:
Paul Nestor DJOMOU DJONGA, Jeanne Atchana, Valery GOMDJE HAMBATE, Yves Noomte Yohana, Thierry TCHUIDJAN TCHAMBA

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Paul Nestor DJOMOU DJONGA: Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Maroua, P.O. Box 46 Maroua, Cameroon.
Jeanne Atchana: Department of Refining and Petrochemistry, P.O. Box 08, University of Maroua, kaele Cameroon & Department of Textile and Leather Engineering, National Advanced School of Engineering of Maroua P.O. Box: 46, Maroua Cameroon.
Valery GOMDJE HAMBATE: Department of Textile and Leather Engineering, National Advanced School of Engineering of Maroua P.O. Box: 46, Maroua Cameroon.
Yves Noomte Yohana: Department of Textile and Leather Engineering, National Advanced School of Engineering of Maroua P.O. Box: 46, Maroua Cameroon.
Thierry TCHUIDJAN TCHAMBA: Department of Chemical Engineering and Environment University, Institute of Technology (IUT), Ngaoundéré University, Cameroon P.O. Box 455 Ngaoundere, Cameroon.

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Abstract:
The clay material of the locality of Garoua has been the subject of a mineralogical and physical characterization in order to assess the potential of its use in the field of ceramics. Firing experiments were carried out on experimental briquettes at temperatures of 900°C, 1000°C and 1100°C. Then physical tests and mineralogical analyzes have been made on the cooked products. The results obtained in the Mineralogy show that the clay material contains kaolinite, illite, quartz and feldspar, and once cooked the presence of a new crystal phase is detected: the mullite. From the geotechnical point of view, the material has a particle size spread with a plasticity index greater than 20?. Its activity is less than 0.75. It is a kaolinite sandy clay with a low plasticity. The pH measurement show the character weakly basic of this clay. The technological parameters of the experimental briquettes show that the percentage of water absorbed is less than 15%. The linear withdrawal of all experimental briquettes presents values less than or equal to 10%. The values of the mechanicals resistances of the briquettes increase globally with the temperature, not exceeding 10 MPa for the bending, but reaching 38 MPa for the compression.All these parameters except the linear withdrawal present optima at 1100°C. The clay material of Garouais suitable for the manufacture of bricks, and tiles at 1100°C.

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