En Finlande, il y a deux milliards d'années, au cœur même de la terre, des pressions titanesques et des températures extrêmes donnaient naissance à un nouveau minéral : la stéatite.
Les premiers hommes vénéraient cette pierre gris perle, au toucher si doux. Ils en confectionnaient des amulettes et des représentations de leurs dieux.
Jusqu'à ce qu'on découvre sa véritable puissance :
La stéatite des montagnes de Carélie (Finlande) se prête particulièrement bien à la construction de poêles.
Elle possède en effet une capacité calorifique et une conductivité thermique très élevées.
Un cadeau de la nature
En Finlande, où le mercure descend régulièrement à -40 °C en hiver, cette pierre était un cadeau bienvenu de la nature.
Depuis plus d'un siècle, on utilise la stéatite pour la construction de poêles confortables. Pas étonnant dès lors que l'on trouve ici des fabricants de poêle de grande renommée.
Pas plus d'ailleurs que grâce à sa chaleur et à sa convivialité, la réputation de la stéatite TULIKIVI ait rapidement dépassé les frontières finlandaises.
Composition
La stéatite TULIKIVI se distingue de la stéatite ordinaire, utilisée par les sculpteurs, et malheureusement par certains fabricants de poêles, par sa teneur élevée en magnésite.
Le talc rend la stéatite douce au toucher et facilite son traitement
La chlorite et d'autres composants mineurs sont responsables des splendides couleurs qui apparaissent à la surface de la pierre
La teneur élevée en magnésite est un atout essentiel pour toute stéatite destinée à fabriquer des poêles. Dans la pierre utilisée par TULIKIVI, la magnésite assure une absorption importante de la chaleur, une grande conductivité thermique et une résistance au feu exceptionnelle
La stéatite :
est plus lourde que la pierre de taille (2725 kg/m³) et après traitement de la surface, elle atteint même la dureté du marbre (3-4 Mohs)
son point de fusion, le fer forgé et l'acier fondent beaucoup plus rapidement (respectivement à environ 1200 °C et 1500 °C)
sa capacité calorifique par volume est deux fois plus élevée que pour la pierre réfractaire (1400 KJ/m³°C), pour une conductivité thermique dix fois plus rapide (pierre réfractaire : 0,6 W/mK)