MINERALES ARCILLOSOS PROTOCOLO ESPECIALIZADO DE CATEGORIZACIÓN CERÁMICA: UNA REVISIÓN

Contenido principal del artículo

Rafael Uribe
https://orcid.org/0000-0001-5038-5402
Francesco Camillo
https://orcid.org/0000-0001-9344-6076
Luis Lascano
https://orcid.org/0000-0001-7588-0194

Resumen

Las relaciones entre la estructura-diseño-procesamiento-propiedades de los materiales cerámicos son por lo general complejas y objeto de continuos estudios, sea el caso de predecir propiedades a partir de una estructura o lograr estructurasque garanticen ciertas propiedades. Así, el uso de técnicas espe cializadas de caracterización de materias primas y productos es fundamental para prever el potencial de uso de un lote, concertar su influencia en producción y prevenir las variaciones que generan pérdidas, minimizan la productividad y la calidad en los productos. En Latinoamérica, y en especial en el Ecuador, son desconocidas la mayoría de las técnicas especializadas de caracterización de materiales cerámicos, que parten de la evaluación de las características más importantes de los polvos y que tienen influencia significativa en los distintos procesos de fabricación de materiales y en el desarrollo de los denominados nuevos materiales. En
tal sentido, en este artículo se presenta una revisión minu ciosa de las técnicas especializadas de  caracterización y valoración de minerales arcillosos, que servirán de guía al sector cerámico artesanal e industrial del Ecuador. Se describen las propiedades más importantes de los materiales cerámicos, a fin de introducir de manera directa a los interesados en el cono cimiento de un conjunto de técnicas y métodos “convencionales” y “no conven cionales” de caracterización, utilizados en la valorización especializada de materias primas, procesos y materiales cerámicos; incluidos los aspectos tecnológicos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Sección
Artículos de revisión

Citas

Albella J. M. (1999), Introducción a la ciencia de los materiales. CSIC. Madrid, España.

Belmonte M., González J., Miranzo P. y Osendi M. (2010). Material cerámico de nitruro de silicio con función gradiente continua in situ, procedimiento de elaboración, propiedades y sus aplicaciones. Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75-28071 Madrid.

Cañada P. (2006). "Difracción de rayos X". http://www.uma.es/scai/servicios/xrd/xrd.html.

Cao G. (2004). "Nanostructures & Nanomaterials Synthesis, Properties & Applications". Londres: Imperial College Press.

Camillo F. (2005). Curso de Ciencias Cerámicas. Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacio, FUNDATEC-CAIC. Caracas-Venezuela.

Cely L. y Bolívar R. (2015). “Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas”, Respuestas, 20(1) 84-94.

Curso de Postgrado: “Tecnología de Partículas y Análisis Granulométrico” (2000). INCAR-CSIC. Oviedo, España.

Díaz L. y Torrecillas R. (2002). Arcillas cerámicas: una revisión de sus distintos tipos, significados y aplicaciones. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 41(5) 459-470.

Espinoza de los Monteros J. (1979). Características y aplicaciones de materias primas cerámicas. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 18(4) 243-249.

Donat M. y Uribe R. (2005). Curso de Ciencias Cerámicas. Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivero Palacio, FUNDATEC-CAIC. Caracas-Venezuela.

Fernández J.F. y Frutos J. (2003), Introducción a la Electrocerámica. Madrid, Fundación Rogelio Segovia para el desarrollo de las telecomunicaciones, Ciudad Universitaria. Programa CYTED Red VIII-F.

Fernández M. (2010). Manual sobre fabricación de baldosas, tejas y ladrillos. Barcelona, España.

García A. (1985). Origen y composición de las arcillas cerámicas. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 24(6) 395-404.

Guillen J., Bribiesca S. y Escudero R. (2012). Caracterización y evaluación de un depósito de caolín de “Los Azufres” Michoacán, México, para su uso industrial. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 51(6), 329-336.

Gómez A., García G. y Sánchez P. (1990). Propiedades cerámicas de arcillas procedentes de Guadix (Granada). Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 29(1), 37-40.

Hevia R. (2012). Materias primas: importancia de su conocimiento para la formulación cerámica. Cerámica y Cristal, 145, 48-52.

ISO International Organization of Standardization (2011). http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=46128

Dávila J., Galeas S., Guerrero V., Pontón P., Rosas N., Sotomayor V. y Valdivieso C. (2011). Nuevos Materiales: Aplicaciones Estructurales e Industriales. Quito: Imprefepp.

Kingery W.D. (1976). Introduction to Ceramics. Jhon Wiley & Sons, 2da edición.

Martín. J. (agosto, 2020) "Nanociencia y Nanotecnología, entre la Ciencia Ficción del Presente y la Tecnología del Futuro". http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article193

Martín P. (1977). Tecnología de las arcillas. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 16(5), 295-300.

Melgarejo J.C., Proenza J.A., Galí S. y Llovet X. (2010). Técnicas de caracterización mineral y su aplicación en exploración y explotación minera. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 62(1), 1-23.

Murashov V. y Howard J. (2011). Nanotechnology Standards. New York, Estados Unidos: Springer.

Paetsch D. (1977) Sobre el control de las materias primas cerámicas. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 17(3), 151-161.

Pinto E. A. (2011). Los materiales cerámicos. Editorial Alsina. Buenos Aires, Argentina.

Poblete V. and Pilleux M. (2020) "Microscopía Electrónica de Barrido". [Online]. http://www.genealog.cl/cursos/id42a/Trabajos/15SEM/15SEM.doc

Reventós M., Clausell J., Esteve V., Delgado M., Ochando L., Ruíz J., Martí F. y Amigo J. (2002). Caracterización mineralógica de materias primas cerámicas por métodos cuantitativos de difracción de rayos X. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 41(6), 509-512.

SACMI-ATC (2004). Tecnología Cerámica Aplicada. Castellón- España.

Sánchez J., Sánchez I., Rasines I. y Iniguez J. (1978). Arcillas Cerámicas de Navarra. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 17(4) 209-217.

Sánchez P. y Rodríguez J. (1998). Características generales, propiedades, yacimientos y aplicaciones de pirofilita. I: Estructura, síntesis y características térmicas. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 37(4), 285-289.

Sánchez P. y Rodríguez J. (1998). Características generales, propiedades, yacimientos y aplicaciones de pirofilita. II. Yacimientos, aplicaciones y utilización como materia prima cerámica. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 37(5), 359-368.

Souza G., Sánchez R. y Holanda J. (2002). Characteristics and physical-mechanical properties of fired kaolinitic materials. Cerámica 48(306), 102-107.

Skoog D., Holler F. and Nieman T. (2001) "Principios de Análisis Instrumental". Madrid, España: McGraw-Hill, 2001.

Torres J., Gutiérrez R., Castelló R. y Vizcayno C. (2011). Análisis comparativo de caolines de diferentes fuentes para la producción de metacaolín. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales 31(1), 35-43.

Uribe R. (2001) Tesis Doctoral: Desarrollo de Materiales Estructurales de Alúmina –Titanato de Aluminio con Alta Resistencia al Choque Térmico. UAM, Madrid – España.

Uribe R. (2015). Investigaciones de materias primas minerales no metálicas en el Ecuador. Revista Politécnica, 36(1), 34-44.

Uribe R., Chico A., Rosas N., Lascano L. (2020). Minerales arcillosos del Ecuador. Protocolo de categorización cerámica: una revisión. InfoANALÍTICA - PUCE, 8(1); DOI: 10.26807/ia.v8i1.125

Van Brakel J., Modry S., and Svata M. (1981). “Mercury porosimetry,” State of the Art. Powd.Techn. 29, 1-12.

Villalba Hervás (2020). Tecnología Industrial I. Materiales de uso técnico. http://aprendemostecnologia.org/2010/01/18/tecnologia-industrial-i-materiales-de-uso-tecnico/