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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de minerales alumino silicatos de Norte de Santander para fabricar piezas cerámicas de gran formato]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study shows the influence results of adding feldspar to clay materials from the metropolitan area of Cucuta (Colombia), in relation to key variables that are taken into account, when making a large format traditional ceramic product, through technical extrusion forming. The materials used were clays from the León and Guayabo formations, and the feldspar from the Sardinata town, all of which were studied by X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF). The specimens were formed in proportions of 100:0, 90:10 and 80:20 clay-feldspar, and were subjected to baking at temperatures of 950 °C-1000 °C-1050 °C. It was observed that the addition of feldspar, significantly improved the properties studied for all clays used in comparison with the standard mixture. The samples prepared with Támesis clay presented the best performance.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[São apresentados os resultados da influência do feldspato ao ser misturado com argila da área metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander, Colômbia), em relação com as principais variáveis que são levadas em consideração à hora de fabricar um produto cerâmico tradicional de grande formato mediante técnica de conformado por extrusão. Os materiais empregados foram argilas provenientes das formações León e Guayabo, e o feldspato do município de Sardinata, os quais foram estudados mediante difração de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX). As provetas conformadas se realizaram empregando proporções de 100:0, 90:10 e 80:20 de argilafeldspato, respectivamente, e foram sometidas a cocção às temperaturas de 950°C-1000°C-1050°C. Observouse que a adição de feldspato melhorou de maneira significativa as propriedades estudadas para todas as argilas empregadas em comparação com a mistura padrão. As amostras preparadas com argila Támesis apresentaram o melhor desempenho.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2">      <p align="center"><font size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de minerales alumino silicatos de Norte de Santander para fabricar piezas cer&aacute;micas de gran formato</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Norte de Santander Alumino silicates Minerals' Evaluation for the Big Scale Ceramic Pieces Manufacturing</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Avalia&ccedil;&atilde;o de minerais aluminossilicatos do Norte de Santander para fabricar pe&ccedil;as cer&acirc;micas de grande formato</b></font></p>      <p align="center">Sandra Milena Rozo-Rinc&oacute;n<Sup>*</Sup>, Jorge S&aacute;nchez-Molina<Sup>**</Sup>, John Freddy Gelves-D&iacute;az<Sup>***</Sup></p>     <p><sup>*</sup> Universidad Francisco de Paula Santander (San Jos&eacute; de C&uacute;cuta-Norte de Santander, Colombia). <a href="mailto:sandrarozo85@hotmail.com">sandrarozo85@hotmail.com</a>    <br> <sup>**</sup> M. Sc. Universidad Francisco de Paula Santander (San Jos&eacute; de C&uacute;cuta-Norte de Santander, Colombia). <a href="mailto:j_sanchezmolina@yahoo.es">j_sanchezmolina@yahoo.es</a>    <br> <sup>***</sup> Universidad Francisco de Paula Santander (San Jos&eacute; de C&uacute;cuta-Norte de Santander, Colombia). <a href="mailto:johngelves@yahoo.es">johngelves@yahoo.es</a></p>      <p align="center">Fecha de Recepci&oacute;n: 03 de Septiembre de 2014 Fecha de Aceptaci&oacute;n: 12 de Noviembre de 2014</p> <hr>     <p><b>Resumen </b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Se dan a conocer los resultados de la influencia del feldespato al ser mezclado con arcilla del &aacute;rea metropolitana de C&uacute;cuta (Norte de Santander, Colombia), en relaci&oacute;n con las principales variables que son tenidas en cuenta a la hora de fabricar un producto cer&aacute;mico tradicional de gran formato mediante t&eacute;cnica de conformado por extrusi&oacute;n. Los materiales empleados fueron arcillas provenientes de las formaciones Le&oacute;n y Guayabo, y el feldespato del municipio dex Sardinata, los cuales fueron estudiados mediante difracci&oacute;n de rayos (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX). Las probetas conformadas se realizaron empleando proporciones de 100:0, 90:10 y 80:20 de arcilla-feldespato, respectivamente, y fueron sometidas a cocci&oacute;n a las temperaturas de 950&deg;C-1000&deg;C-1050&deg;C. Se observ&oacute; que la adici&oacute;n de feldespato mejor&oacute; de manera significativa las propiedades estudiadas para todas las arcillas empleadas en comparaci&oacute;n con la mezcla patr&oacute;n. Las muestras preparadas con arcilla T&aacute;mesis presentaron el mejor desempe&ntilde;o. </p>      <p><b>Palabras clave</b>: Alabeo, Aluminosilicatos, Arcilla T&aacute;mesis, Cer&aacute;mica roja, Feldespato. </p>   <hr>     <p><b>Abstract </b></p>      <p> This study shows the influence results of adding feldspar to clay materials from the metropolitan area of Cucuta (Colombia), in relation to key variables that are taken into account, when making a large format traditional ceramic product, through technical extrusion forming. The materials used were clays from the Le&oacute;n and Guayabo formations, and the feldspar from the Sardinata town, all of which were studied by X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF). The specimens were formed in proportions of 100:0, 90:10 and 80:20 clay-feldspar, and were subjected to baking at temperatures of 950 &deg;C-1000 &deg;C-1050 &deg;C. It was observed that the addition of feldspar, significantly improved the properties studied for all clays used in comparison with the standard mixture. The samples prepared with T&aacute;mesis clay presented the best performance. </p>      <p><b>Keywords:</b> Red Ceramics, Feldspar, Warping, T&aacute;mesisClay. </p>  <hr>     <p><b>Resumo </b></p>      <p> S&atilde;o apresentados os resultados da influ&ecirc;ncia do feldspato ao ser misturado com argila da &aacute;rea metropolitana de C&uacute;cuta (Norte de Santander, Col&ocirc;mbia), em rela&ccedil;&atilde;o com as principais vari&aacute;veis que s&atilde;o levadas em considera&ccedil;&atilde;o &agrave; hora de fabricar um produto cer&acirc;mico tradicional de grande formato mediante t&eacute;cnica de conformado por extrus&atilde;o. Os materiais empregados foram argilas provenientes das forma&ccedil;&otilde;es Le&oacute;n e Guayabo, e o feldspato do munic&iacute;pio de Sardinata, os quais foram estudados mediante difra&ccedil;&atilde;o de raios X (DRX) e fluoresc&ecirc;ncia de raios X (FRX). As provetas conformadas se realizaram empregando propor&ccedil;&otilde;es de 100:0, 90:10 e 80:20 de argilafeldspato, respectivamente, e foram sometidas a coc&ccedil;&atilde;o &agrave;s temperaturas de 950&deg;C-1000&deg;C-1050&deg;C. Observouse que a adi&ccedil;&atilde;o de feldspato melhorou de maneira significativa as propriedades estudadas para todas as argilas empregadas em compara&ccedil;&atilde;o com a mistura padr&atilde;o. As amostras preparadas com argila T&aacute;mesis apresentaram o melhor desempenho. </p>      <p><b>Palavras chave: </b>Empenamento, Aluminossilicatos, Argila T&aacute;mesis, Cer&acirc;mica vermelha, Feldspato. </p> <hr>     <p align="center"><font size="3"><b>I. Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>El &aacute;rea metropolitana de C&uacute;cuta (Norte de Santander,   Colombia) se caracteriza por ser un gran centro de   producci&oacute;n de materiales cer&aacute;micos de construcci&oacute;n;   alrededor de 59 empresas legalmente constituidas se   dedican all&iacute; a esta actividad. La actividad productiva   de este conglomerado se fundamenta en la elaboraci&oacute;n   de art&iacute;culos de cer&aacute;mica roja: baldosas, tejas, ladrillos   y bloques, los cuales se distribuyen tanto a nivel   nacional como internacional [1].</p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La gran disponibilidad de materiales arcillosos   en esta regi&oacute;n ha permitido el desarrollo de esta   industria durante muchos a&ntilde;os; sin embargo, el   auge de la globalizaci&oacute;n, con la fuerte competencia   en mercados internacionales, y las inestabilidades   pol&iacute;ticas de los mercados tradicionales de exportaci&oacute;n   del sector han llevado a una fuerte desaceleraci&oacute;n en   la econom&iacute;a regional, al punto de llevar al cierre de   algunas f&aacute;bricas [2]. Simult&aacute;neamente, los productos   cer&aacute;micos de gran formato (mayores de 33 cm. en por   los menos uno de sus lados), empleados en pisos y   revestimientos, se han venido imponiendo dentro de   la actividad constructiva, hecho que ha afectado la   producci&oacute;n local, ya que gran parte de sus productos   se encuentra limitada a formatos inferiores a los 33   cent&iacute;metros [6].</p>        <p>En consecuencia, diferentes estudios realizados en   relaci&oacute;n con los aspectos competitivos del sector [3-5]   han dejado ver la necesidad de innovar y diversificar la   producci&oacute;n de los art&iacute;culos cer&aacute;micos, as&iacute; como mejorar   algunos aspectos de los ya existentes, en especial los   relacionados con tolerancias dimensionales, cuyo   objetivo es dar cumplimiento a los requerimientos   t&eacute;cnicos de los principales mercados potenciales,   hecho que hasta ahora ha limitado el acceso a ellos.   El tipo de conformado (moldeo por extrusi&oacute;n) y las   pastas empleadas (mezclas de arcillas y arena) hasta   ahora en las empresas de la zona no han permitido el   desarrollo satisfactorio de art&iacute;culos de gran formato;   los resultados obtenidos se caracterizan por la   formaci&oacute;n de alabeo, p&eacute;rdidas de resistencia mec&aacute;nica   y un aumento significativo de la rotura en el horno [6-   7].</p>          <p>Adem&aacute;s de las arenas, los feldespatos han sido   empleados con &eacute;xito en la formulaci&oacute;n de pastas   cer&aacute;micas, con especial uso para la fabricaci&oacute;n   de art&iacute;culos de cer&aacute;mica esmaltada, donde las   temperaturas de cocci&oacute;n superan los 1100&deg;C   (temperatura promedio para la fusi&oacute;n de esta clase de   minerales); sin embargo, su uso en la fabricaci&oacute;n de   cer&aacute;mica roja tradicional no es muy com&uacute;n, puesto   que las temperaturas de cocci&oacute;n de &eacute;sta es m&aacute;s baja   que la temperatura de fusi&oacute;n de los feldespatos   (raramente superan los 1080&deg;C), hecho que de forma   ideal afectar&iacute;a la formaci&oacute;n de las fases que favorecen   la resistencia mec&aacute;nica de la pieza cocida, as&iacute; como la   de su estabilidad dimensional [8-9].</p>          <p>El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto   de la adici&oacute;n de materiales feldesp&aacute;ticos a los   materiales arcillosos t&iacute;picos empleados en la regi&oacute;n   sobre las principales variables tenidas en cuenta para   la fabricaci&oacute;n de art&iacute;culos cer&aacute;micos de gran formato,   conformados por la t&eacute;cnica de extrusi&oacute;n, a fin de   promover o descartar su uso en las empresas del sector cer&aacute;mico regional. </p>     <p align="center"><font size="3"><b>II. Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p>Fueron empleadas 4 muestras arcillosas provenientes   de las principales minas de la regi&oacute;n, las cuales se presentan en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>. </p>     <p align="center"><a name="tab1"><img src="img/revistas/rfing/v24n38/v24n38a05t1.jpg"></a></p>       <p>El material feldesp&aacute;tico empleado se obtuvo de la mina propiedad de la empresa Cer&aacute;mica Italia S.A., ubicada en el municipio de Sardinata (Norte de Santander), cuya abreviatura empleada en este trabajo fue la letra F. </p>      <p>Se formularon mezclas en las proporciones 90:10 y 80:20, de arcilla y feldespato, respectivamente. De forma adicional, se prepar&oacute; una muestra sin adici&oacute;n de este material, como elemento patr&oacute;n de comparaci&oacute;n. </p>     <p>Dichas pastas se molturaron hasta un pasante malla 30; posteriormente se humectaron con humedad constante del 20% para todas las muestras, para dar paso al proceso de extrusi&oacute;n; el secado de las probetas se llev&oacute; en dos etapas: el primero como secado natural durante 16 horas, y segundo en estufa el&eacute;ctrica a 110&deg;C durante 24 horas; la etapa de cocci&oacute;n se realiz&oacute; en horno mufla en atm&oacute;sfera oxidante, a las temperaturas de 950&deg;C, 1000&deg;C y 1050&deg;C. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>T&eacute;cnicas y equipamiento empleado. </b>Para la realizaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n se cont&oacute; con un molino de martillos de laboratorio marca Servitech, modelo CT-058, empleado para la molturaci&oacute;n de las pastas preparadas; una extrusora de laboratorio con vac&iacute;o, modelo NEW WAVE, fabricada por la empresa Metal Souza Ltda., con molde macizo, para el conformado de probetas tipo baldosa con un ancho de salida de 4,0 cm; una estufa de secado marca "Dies", cuyo calentamiento se hace con resistencia el&eacute;ctrica; un horno mufla modelo 10/12, marca Gabrielli; una balanza digital, marca OHAUS, y un calibrador digital Mitutoyo. La medici&oacute;n de la resistencia a la flexi&oacute;n (m&oacute;dulo de rotura) se llev&oacute; a cabo en un equipo marca Gabrielli, aplicando la norma t&eacute;cnica colombiana    NTC4321-4; de igual modo, la absorci&oacute;n de agua se llev&oacute; a cabo siguiendo los par&aacute;metros de la norma NTC 4321-3 en un equipo artesanal construido para tal fin. </p>     <p>La caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica se realiz&oacute; mediante difracci&oacute;n de rayos X, por el m&eacute;todo de polvos; el equipo empleado fue un difract&oacute;metro Rigaku D/ MAX IIIB con radiaci&oacute;n de Cu K&alpha; en las condiciones de 30 Kv y 15 mA. El escaneo se llev&oacute; a cabo por el m&eacute;todo paso a paso, con un paso de 0.02&deg; y un tiempo de conteo por paso de 2 segundos, para un rango de 2&theta; entre 3&deg; y 70&deg;. El software de an&aacute;lisis empleado fue el XpertHighScore Plus de PANalytical. La composici&oacute;n qu&iacute;mica se llev&oacute; a cabo mediante la t&eacute;cnica de fluorescencia de rayos X, empleando un equipo de la marca PANalytical modelo Axios, empleando el software de trabajo WROXI. </p>     <p>La caracterizaci&oacute;n fisico-cer&aacute;mica hace referencia a los cambios presentados en los par&aacute;metros de contracci&oacute;n de secado y cocci&oacute;n, resistencia a la flexi&oacute;n y % de absorci&oacute;n de agua. </p>     <p align="center"><font size="3"><b>III. Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><b><i>A.</i><i> Caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica y mineral&oacute;gica </i></b></p>      <p>Los resultados de la caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica, mediante FRX, son mostrados en la <a href="#tab2">Tabla 2</a>, y en la <a href="#fig1">Fig. 1</a> se presenta el resultado de la caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica de las materias primas empleadas. </p>     <p align="center"><a name="tab2"><img src="img/revistas/rfing/v24n38/v24n38a05t2.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="fig1"><img src="img/revistas/rfing/v24n38/v24n38a05f1.jpg"></a></p>      <p>La informaci&oacute;n arrojada por el analisis de DRX muestra que el mineral predominante en los materiales arcillosos de la zona metropolitana de C&uacute;cuta es el cuarzo libre, seguido por la fracci&oacute;n arcillosa, que es una mezcla de caolinita e illita, principalmente; es probable la presencia de moscovita, pero es dif&iacute;cil diferenciarla de la illita; esta &uacute;ltima fase presenta un ligero incremento en las arcillas T&aacute;mesis y Peracos; se evidencia la presencia de feldespato pot&aacute;sico, hematita y rutilo, como fases minoritarias, que son apenas perceptibles mediante esta t&eacute;cnica. </p>      <p>Los resultados de FRX para todas las muestras presentan bastante similitud; se aprecia un ligero incremento en el contenido de aluminio en las arcillas T&aacute;mesis y Peracos, probablemente debido a la mayor presencia de fases del grupo de las micas (incluido la illita). Los contenidos de calcio y azufre son bajos, lo cual favorece el uso del material para su aplicaci&oacute;n como material de fachada o revestimiento debido a las bajas probabilidades de aparici&oacute;n de eflorescencias. La principal fuente de &oacute;xidos fundentes que favorecen la sinterizaci&oacute;n provienen de la transformaci&oacute;n de los minerales del grupo de las micas (potasio principalmente), ya sean la illita o la moscovita a altas temperaturas. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para el caso del material feldesp&aacute;tico, con la informaci&oacute;n del DRX se pudo establecer que se trata de una mezcla de plagiocasa y feldespato pot&aacute;sico, principalmente; albita y microclina son las fases que m&aacute;s se ajustan en el difractograma; como fases minoritarias se encuentra cuarzo libre y moscovita. La presencia de estas dos fases feldesp&aacute;ticas en las mezclas preparadas podr&iacute;a favorecer la sinterizaci&oacute;n del proceso, acorde con lo planteado por Avgustinik [10], dando explicaci&oacute;n a los resultados de absorci&oacute;n de agua obtenidos; un aporte adicional se podr&iacute;a haber dado por la existencia de moscovita, contribuyendo a una mayor cantidad de &oacute;xidos fundentes en la mezcla, mejorando as&iacute; la sinterizaci&oacute;n del material cocido; como aspecto desfavorable de la adici&oacute;n de material feldesp&aacute;tico se tiene una mayor cantidad de cuarzo libre presente en la mezcla, con lo cual se aumenta el riesgo de fisuras y grietas, debido a los cambios alotr&oacute;picos de esta fase cuando se va incrementando la temperatura; por tanto, es recomendable realizar pruebas dilatom&eacute;tricas, a fin de ajustar las curvas de cocci&oacute;n para la fabricaci&oacute;n de esta clase de articulos cer&aacute;micos. </p>      <p><i><b>B. Caracterizaci&oacute;n f&iacute;sico-cer&aacute;mica de las    probetas</b></i></p>     <p><b><i>1) Contracci&oacute;n en secado y resistencia a la flexi&oacute;n   en seco:</i></b> A las probetas secas se les midi&oacute; con un   calibrador digital su longitud respecto al lado que se   relaciona con el ancho del molde de extrusi&oacute;n; los   resultados obtenidos se presentan en la <a href="#tab3">Tabla 3</a>. En   seguida, las probetas fueron sometidas al ensayo de   resistencia mec&aacute;nica a la flexi&oacute;n, seg&uacute;n la norma NTC   4321-4; los resultados obtenidos se pueden apreciar en la misma tabla.</p>     <p align="center"><a name="tab3"><img src="img/revistas/rfing/v24n38/v24n38a05t3.jpg"></a></p>      <p>A fin de obtener bajos valores de tolerancias   dimensionales y alabeo, suele utilizarse materiales   desgrasantes (como el caso del feldespato y la arena)   [11]; estas variables est&aacute;n directamente relacionadas   con el grado de contracci&oacute;n del material seco, por   tanto, las mediciones se realizaron sobre este &uacute;ltimo   par&aacute;metro. Acorde con lo planteado en la literatura,   efectivamente, la adici&oacute;n del material feldesp&aacute;tico   disminuy&oacute; las contracciones de secado en todas las   mezclas; para el caso de las mezclas con 20% de   adici&oacute;n de feldespato se obtuvo una reducci&oacute;n de las   contracciones entre 8.50% y 21.20% respecto a la   mezcla patr&oacute;n; este m&aacute;ximo obtenido fue presentado   por la mezcla con presencia de arcilla T&aacute;mesis.</p>        <p>Al parecer, el mayor tama&ntilde;o de grano del material   feldesp&aacute;tico respecto a las arcillas favorece la   compactaci&oacute;n durante el proceso de moldeo,   aportando un ligero aumento de la resistencia   mec&aacute;nica del material seco en todas las mezclas, tal   como se puede deducir de los resultados de la Tabla 3   en relaci&oacute;n con el m&oacute;dulo de rotura; este hecho resulta   de gran inter&eacute;s, ya que podr&iacute;a contribuir a disminuir   la cantidad de material no conforme que sale de los   secaderos o del que se pierde camino al horno, debido   a la manipulaci&oacute;n o transporte de ellos.</p>        <p><b><i>2) Contracci&oacute;n en cocido, absorci&oacute;n de agua y   resistencia a la flexi&oacute;n despu&eacute;s de cocci&oacute;n:</i></b> De   forma similar a la realizada con las probetas secas, se   realizaron medidas de longitud y c&aacute;lculo del m&oacute;dulo   de rotura de las probetas ya cocidas para los tres tipos   de temperatura empleadas (950&deg;C, 1000&deg;C y 1050&deg;C);   finalmente, a las probetas cocidas se les midi&oacute; la   absorci&oacute;n de agua de acuerdo con lo establecido en la   norma NTC 4321-3. Los resultados se pueden apreciar en las <a href="#tab4">Tablas 4</a>, <a href="#tab5">5</a> y <a href="#tab6">6</a>.</p>     <p align="center"><a name="tab4"><img src="img/revistas/rfing/v24n38/v24n38a05t4.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="tab5"><img src="img/revistas/rfing/v24n38/v24n38a05t5.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="tab6"><img src="img/revistas/rfing/v24n38/v24n38a05t6.jpg"></a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las contracciones de cocci&oacute;n tambi&eacute;n se ven   favorecidas por la adici&oacute;n del material feldesp&aacute;tico;   este hecho lleva a tener unos valores de tolerancia   dimensional m&aacute;s bajos y con menor desviaci&oacute;n   est&aacute;ndar, aspecto de gran inter&eacute;s en este tipo de piezas.   A 950&deg;C, con un 20% de adici&oacute;n de feldespato, se logr&oacute;   tener una reducci&oacute;n de la contracci&oacute;n de cocci&oacute;n de   entre 58% y 82%; a 1000&deg;C, para esta misma cantidad   adicionada, se alcanza una disminuci&oacute;n de entre 21%   y 35%; finalmente, a 1050&deg;C se obtiene una reducci&oacute;n   de entre 14% y 31% respecto a las muestras patr&oacute;n (sin adici&oacute;n).</p>      <p>Los resultados de la prueba de absorci&oacute;n de agua   demuestran que ha existido un efecto positivo en la   sinterizaci&oacute;n de los granos a medida que se adiciona   feldespato; la absorci&oacute;n se redujo entre 5% y 8% a   950&deg;C; entre 6% y 14% a 1000&deg;C, y entre 3% y 8% a   1050&deg;C, tomando como comparativo las mezclas con   20% de adici&oacute;n de feldespato.</p>      <p>En relaci&oacute;n con la prueba de resistencia a la flexi&oacute;n,   se puede apreciar que hay un aumento en el valor   del m&oacute;dulo de rotura a medida que se adiciona   material feldesp&aacute;tico; este resultado est&aacute; muy ligado   a los valores obtenidos en la prueba de absorci&oacute;n de   agua, es decir, que dicho efecto se da por una mayor   sinterizaci&oacute;n de los granos, por la presencia fase v&iacute;trea   (producto de la descomposici&oacute;n de las fases arcillosas)   rellenando poros y por la formaci&oacute;n de nuevas fases   cristalinas que favorecen la resistencia mec&aacute;nica, muy   probablemente se trate de mullita [8-9]. Para esta   variable se logr&oacute; aumentar el m&oacute;dulo de rotura entre   2% y 132% a 950&deg;C, entre 2% y 121% a 1000&deg;C, y   entre 9% y 24% a 1050&deg;C, tomando como comparativo las mezclas con 20% de adici&oacute;n de feldespato.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>IV. Conclusiones</b></font></p>      <p>Se evidenci&oacute; que la adici&oacute;n de material feldesp&aacute;tico a   las arcillas del &aacute;rea metropolitana de C&uacute;cuta favorece   el proceso cer&aacute;mico con el fin de implementar la   producci&oacute;n de piezas cer&aacute;micas de gran formato,   acorde con los resultados de contracciones de secado   y cocci&oacute;n, absorci&oacute;n de agua y resistencia a la flexi&oacute;n   (m&oacute;dulo de rotura) obtenidos.</p>        <p>Todas las mezclas preparadas con las diferentes   arcillas presentaron la misma tendencia; pero las   mezclas preparadas con arcilla T&aacute;mesis fueron las de   mejor comportamiento. Los resultados de contracci&oacute;n   presentaron una reducci&oacute;n significativa; en el caso de   la etapa de secado se logr&oacute; disminuir esta variable hasta   un m&aacute;ximo de 21,2% (T&aacute;mesis) respecto a la muestra   patr&oacute;n, empleando 20% de adici&oacute;n de feldespato en la   pasta cer&aacute;mica; caso similar se dio para el proceso de   cocci&oacute;n, alcanzando un m&aacute;ximo de reducci&oacute;n de 82%   (Peracos) a 950&deg;C, de 35% (Peracos) a 1000&deg;C y de   31% (Ch&iacute;a) a 1050 &deg;C, tambi&eacute;n empleando 20% de   adici&oacute;n de feldespato, y en relaci&oacute;n con sus respectivas   mezclas patr&oacute;n (sin adici&oacute;n).</p>        <p>Las pruebas de absorci&oacute;n de agua y resistencia a   la flexi&oacute;n evidencian que la adici&oacute;n del material   feldesp&aacute;tico favoreci&oacute; el proceso de sinterizaci&oacute;n y,   probablemente, contribuy&oacute; a la formaci&oacute;n de fases que   aportan resistencia mec&aacute;nica, acorde con lo expresado   en la literatura. La absorci&oacute;n se redujo en un m&aacute;ximo   de 8% (Ch&iacute;a) a 950&deg;C, 14% (Alejandra) a 1000&deg;C y   8,2% (Peracos) a 1050&deg;C, tomando como comparativo   las mezclas con 20% de adici&oacute;n de feldespato. En   relaci&oacute;n con el mejoramiento del m&oacute;dulo de rotura, se   logr&oacute; un incremento m&aacute;ximo de 132% (mezcla Ch&iacute;a) a 950&deg;C, 121% (Ch&iacute;a) a 1000&deg;C y 24% (Peracos) a 1050 &deg;C, tomando como comparativo las mezclas con 0% y 20% de feldespato para ambas pruebas. </p>      <p align="center"><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p> Al programa J&oacute;venes Investigadores e Innovadores de Colciencias, a la empresa GRESCO N.S. S.A.S. y al Centro de Investigaci&oacute;n de Materiales Cer&aacute;micos (CIMAC), de la Universidad Francisco de Paula Santander, por hacer posible esta investigaci&oacute;n. Igualmente, a la empresa Cer&aacute;mica Italia, por el suministro de las materias primas empleadas en el proyecto. </p>  <hr>     <p align="center"><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p> [1] J. S&aacute;nchez, J. F. Gelves, Y. A. Romero, "Caracterizaci&oacute;n tecnol&oacute;gica y del talento humano de las empresas fabricantes de cer&aacute;mica roja ubicadas en el &aacute;rea metropolitana de C&uacute;cuta", <i>Revista Respuestas</i>, a&ntilde;o 17, N.&deg; 2, pp. 71-80, 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0121-1129201500010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>[2] D. Torres y J. S&aacute;nchez, <i>An&aacute;lisis del impacto socioecon&oacute;mico del sector cer&aacute;mico del &Aacute;rea Metropolitana de C&uacute;cuta a ra&iacute;z de la problem&aacute;tica actual de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela</i>. Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de Ingenier&iacute;a. Trabajo de grado Ingenier&iacute;a de Producci&oacute;n Industrial. San Jos&eacute; de C&uacute;cuta, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0121-1129201500010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>[3] J. S&aacute;nchez, <i>Estrategias para la competitividad del cl&uacute;ster de la cer&aacute;mica del &Aacute;rea Metropolitana de C&uacute;cuta. </i>Universidad Nacional Experimental del T&aacute;chira. Trabajo de grado Maestr&iacute;a en Gerencia de Empresas, Menci&oacute;n Industria. San Crist&oacute;bal, Venezuela, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0121-1129201500010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>[4] P. Ram&iacute;rez, <i>Planteamiento estrat&eacute;gico para el desarrollo de la innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica en </i><i>el sector cer&aacute;mico del &aacute;rea metropolitana de C&uacute;cuta</i>. Universidad Nacional Experimental del T&aacute;chira. Trabajo de grado Maestr&iacute;a en Gerencia de Empresas, Menci&oacute;n Industria, San Crist&oacute;bal, Venezuela, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0121-1129201500010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>[5] L. Pineda, <i>Estrategia para la conformaci&oacute;n del cl&uacute;ster y plan estrat&eacute;gico para la cadena de cer&aacute;mica en C&uacute;cuta</i>. Segundo informe. Bogot&aacute; D.C, QubitCluster, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0121-1129201500010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>[6] J. Betancur y J. F. Gelves, Diagn&oacute;stico de los procesos de secado, cocci&oacute;n y manejo ambiental en las empresas productoras de tableta vidriada de la zona metropolitana de San Jos&eacute; de C&uacute;cuta. Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de Ingenier&iacute;a. Trabajo de grado Ingenier&iacute;a de producci&oacute;n industrial. San Jos&eacute; de C&uacute;cuta. 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0121-1129201500010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>[7] J. Sayago y O. Toloza, <i>Estudio de los defectos </i><i>mayores en la tableta vitrificada de la Ladrillera </i><i>Casablanca</i>. Universidad Francisco de Paula Santander. Facultad de Ingenier&iacute;a. Trabajo de grado Ingenier&iacute;a de Producci&oacute;n Industrial. San Jos&eacute; de C&uacute;cuta, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0121-1129201500010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>[8] C. S&aacute;nchez, "La mullita y su identificaci&oacute;n en materiales cer&aacute;micos". <i>Bolet&iacute;n de la Sociedad Espa&ntilde;ola de Cer&aacute;mica y Vidrio</i>, vol. 5, No. 1, pp. 79-106,1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0121-1129201500010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>[9] J. Anggono, "Mullite Ceramics: Its Properties, Structure, and Synthesis", <i>Jurnal Teknik Mesin</i>, vol. 7, N&deg; 1, pp. 1-10, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0121-1129201500010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>[10] A. I. Avgustinik. <i>Cer&acirc;mica</i>. Versi&oacute;n espa&ntilde;ola por Diorki, traductores S.A. Barcelona: Revert&eacute;, segunda edici&oacute;n, pp. 125-126, 1983.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0121-1129201500010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>[11] P. D&iacute;az del R&iacute;o P., S. Consuegra y R. Dom&iacute;nguez, "Identificaci&oacute;n de una tradici&oacute;n tecnol&oacute;gica cer&aacute;mica con desgrasante &oacute;seo en el neol&iacute;tico peninsular. Estudio arqueom&eacute;trico de materiales cer&aacute;micos de Madrid (5300-3400 cal AC)", <i>Trabajos de prehistoria</i>, 68, No. 1, pp. 99-122, 2011. Revista Facultad de Ingenier&iacute;a (Fac. Ing.), Enero-Abril 2015, Vol. 24, No. 38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0121-1129201500010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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