<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1794-1237</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista EIA]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev.EIA.Esc.Ing.Antioq]]></abbrev-journal-title>
<issn>1794-1237</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Escuela de ingenieria de Antioquia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1794-12372012000200008</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[USO DE LA ESPECTROSCOPIA IR PARA ESTUDIAR LA TRANSFORMACIÓN TÉRMICA QUE EXPERIMENTA UNA ARCILLA CAOLINÍTICA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[USING IR SPECTROSCOPY TO STUDY THE THERMAL TRANSFORMATION EXPERIENCED BY A KAOLINITIC CLAY]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[USO DA ESPECTROSCOPIA IV PARA ESTUDAR A TRANSFORMAÇÃO TÉRMICA QUE EXPERIMENTA UMA ARGILA CAOLINÍTICA]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mejía]]></surname>
<given-names><![CDATA[Julio Eduardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bolaños]]></surname>
<given-names><![CDATA[Javier Oswaldo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jorge Enrique]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad del Cauca Grupo Ciencia y Tecnología de Materiales Cerámicos (Cytemac) ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Popayán ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad del Cauca Grupo Ciencia y Tecnología de Materiales Cerámicos (Cytemac) ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Popayán ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Universidad del Cauca Grupo Ciencia y Tecnología de Materiales Cerámicos (Cytemac) ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Popayán ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<numero>18</numero>
<fpage>91</fpage>
<lpage>103</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1794-12372012000200008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1794-12372012000200008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1794-12372012000200008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Para potenciar el uso de la materia prima local (La Tetilla, Cauca) es necesario conocer más sus características estructurales y su comportamiento frente a ciertos tratamientos, entre ellos los térmicos. En este trabajo se empleó la espectroscopia IR para estudiar las transformaciones que experimenta una arcilla caolinítica local al tratarla térmicamente. Utilizando un método de deconvolución de bandas para analizar ciertas regiones de los espectros y el concepto de área integrada, se encontró que el sólido experimentaba una transformación importante entre 500 y 700 °C, condición que se hizo evidente por la reducción del área integrada de las bandas características del caolín (~3629 y ~3695 cm-1) y de las que se pueden asociar a los enlaces Al-OH (~910 cm-1) y Si-O-Al (~532 cm-1), así como por el incremento de los grupos OH exteriores a la estructura (~3465 cm-1) y del enlace Si-O-Si (~470 cm-1).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[To promote the use of local raw materials (La Tetilla, Cauca) it is necessary to know more about their structural features and their response to certain treatments, including thermal treatments. In this work, a local raw material (La Tetilla, Cauca) was thermally treated and its behavior was studied with IR spectroscopy. Using a deconvolution band method and the integrated area concept to treat the results, we can describe the structural transformation of this clay that contained kaolin. The results of IR spectroscopy showed that the solid presented an important transformation between 500 y 700 °C. This process was determined because in this temperature range the integrated area of the bands associated to kaolin (~3629 and ~3695 cm-1), and to Al-OH (~910 cm-1) and Si-O-Al (~532 cm-1) decreased. On the other hand, in this range the surface OH (~3465 cm-1) and Si-O-Si bonds (~470 cm-1) increased.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Para potenciar o uso da matéria prima local, zona La Tetilla, Cauca, é necessário conhecer mais suas características estruturais e seu comportamento em frente a certos tratamentos, entre eles os térmicos. Neste trabalho empregou-se a espectroscopia IV para estudar as transformações que experimenta uma argila caolinítica local ao tratá-la termicamente. Utilizando um método de deconvolução de bandas para analisar certas regiões dos espectros, e o conceito de área integrada, encontrou-se que o sólido experimentava uma transformação importante entre 500 e 700 °C, condição que se fez evidente pela redução da área integrada das bandas características do caulim (3629 e 3695 cm-1) e das que podem ser associadas aos enlaces Al-OH (910 cm-1) e Si-O-Al (532 cm-1), bem como pelo incremento dos grupos OH exteriores à estrutura (3465 cm-1) e do enlace Si-O-Si (470 cm-1).]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[caolín]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[espectroscopia IR]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[transformación térmica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[deconvolución]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[área integrada]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[kaolin]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[IR spectroscopy]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[thermical transformation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[deconvolution]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[integrated area]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[caulim]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[espectroscopia IR]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[transformação térmica]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[deconvolução]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[área integrada]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>USO DE LA ESPECTROSCOPIA IR PARA ESTUDIAR LA TRANSFORMACI&Oacute;N T&Eacute;RMICA QUE EXPERIMENTA UNA ARCILLA CAOLIN&Iacute;TICA</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>USING IR SPECTROSCOPY TO STUDY THE THERMAL TRANSFORMATION EXPERIENCED BY A KAOLINITIC CLAY</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>USO DA ESPECTROSCOPIA IV PARA ESTUDAR A TRANSFORMA&Ccedil;&Atilde;O T&Eacute;RMICA QUE EXPERIMENTA UMA ARGILA CAOLIN&Iacute;TICA</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Julio Eduardo Mej&iacute;a<sup>*</sup>, Javier Oswaldo Bola&ntilde;os<sup>**</sup> y Jorge Enrique Rodr&iacute;guez<sup>***</sup></b></p>          <p><sup>*</sup>Ingeniero F&iacute;sico, Universidad del Cauca. Integrante del Grupo Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales Cer&aacute;micos (Cytemac), Universidad del Cauca. Popay&aacute;n, Colombia. <a href="mailto:mejiamanzanoje@gmail.com">mejiamanzanoje@gmail.com</a>.    <br>   <sup>**</sup>Ingeniero F&iacute;sico, Universidad del Cauca. Integrante del Grupo Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales Cer&aacute;micos (Cytemac), Universidad del Cauca. Popay&aacute;n, Colombia. <a href="mailto:javierobr@hotmail.com">javierobr@hotmail.com</a>.    <br> <sup>***</sup>F&iacute;sico, Universidad Nacional de Colombia; Doctor en F&iacute;sica, Universidad Aut&oacute;noma de Madrid. Profesor Titular e integrante del Grupo Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales Cer&aacute;micos (Cytemac), Universidad del Cauca. Popay&aacute;n, Colombia. <a href="mailto:jnpaez@unicauca.edu.co">jnpaez@unicauca.edu.co</a>.</p>     <p>Art&iacute;culo recibido 16-XI-2011. Aprobado 16-VIII-2012    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Discusi&oacute;n abierta hasta junio de 2013</p> <hr size="1" />              <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>          <p>Para potenciar el uso de la materia prima local (La Tetilla, Cauca) es necesario conocer m&aacute;s sus caracter&iacute;sticas   estructurales y su comportamiento frente a ciertos tratamientos, entre ellos los t&eacute;rmicos. En este trabajo   se emple&oacute; la espectroscopia IR para estudiar las transformaciones que experimenta una arcilla caolin&iacute;tica local   al tratarla t&eacute;rmicamente. Utilizando un m&eacute;todo de deconvoluci&oacute;n de bandas para analizar ciertas regiones de   los espectros y el concepto de &aacute;rea integrada, se encontr&oacute; que el s&oacute;lido experimentaba una transformaci&oacute;n importante   entre 500 y 700 &deg;C, condici&oacute;n que se hizo evidente por la reducci&oacute;n del &aacute;rea integrada de las bandas   caracter&iacute;sticas del caol&iacute;n (~3629 y ~3695 cm<sup>-1</sup>) y de las que se pueden asociar a los enlaces Al-OH (~910 cm<sup>-1</sup>)   y Si-O-Al (~532 cm<sup>-1</sup>), as&iacute; como por el incremento de los grupos OH exteriores a la estructura (~3465 cm<sup>-1</sup>) y del enlace Si-O-Si (~470 cm<sup>-1</sup>).</p>          <p><font size="3"><b>PALABRAS CLAVE</b></font>: caol&iacute;n; espectroscopia IR; transformaci&oacute;n t&eacute;rmica; deconvoluci&oacute;n; &aacute;rea integrada.</p>  <hr size="1" />              <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>          <p>To promote the use of local raw materials (La Tetilla, Cauca) it is necessary to know more about their   structural features and their response to certain treatments, including thermal treatments. In this work, a local   raw material (La Tetilla, Cauca) was thermally treated and its behavior was studied with IR spectroscopy. Using a   deconvolution band method and the integrated area concept to treat the results, we can describe the structural   transformation of this clay that contained kaolin. The results of IR spectroscopy showed that the solid presented   an important transformation between 500 y 700 &deg;C. This process was determined because in this temperature   range the integrated area of the bands associated to kaolin (~3629 and ~3695 cm<sup>-1</sup>), and to Al-OH (~910 cm<sup>-1</sup>)   and Si-O-Al (~532 cm<sup>-1</sup>) decreased. On the other hand, in this range the surface OH (~3465 cm<sup>-1</sup>) and Si-O-Si bonds (~470 cm<sup>-1</sup>) increased.</p>     <p><font size="3"><b>KEY WORDS</b></font>: kaolin; IR spectroscopy; thermical transformation; deconvolution; integrated area.</p>  <hr size="1" />      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>          <p>Para potenciar o uso da mat&eacute;ria prima local, zona La Tetilla, Cauca, &eacute; necess&aacute;rio conhecer mais suas caracter&iacute;sticas   estruturais e seu comportamento em frente a certos tratamentos, entre eles os t&eacute;rmicos. Neste trabalho   empregou-se a espectroscopia IV para estudar as transforma&ccedil;&otilde;es que experimenta uma argila caolin&iacute;tica local ao   trat&aacute;-la termicamente. Utilizando um m&eacute;todo de deconvolu&ccedil;&atilde;o de bandas para analisar certas regi&otilde;es dos espectros,   e o conceito de &aacute;rea integrada, encontrou-se que o s&oacute;lido experimentava uma transforma&ccedil;&atilde;o importante   entre 500 e 700 &deg;C, condi&ccedil;&atilde;o que se fez evidente pela redu&ccedil;&atilde;o da &aacute;rea integrada das bandas caracter&iacute;sticas do   caulim (3629 e 3695 cm<sup>-1</sup>) e das que podem ser associadas aos enlaces Al-OH (910 cm<sup>-1</sup>) e Si-O-Al (532 cm<sup>-1</sup>), bem como pelo incremento dos grupos OH exteriores &agrave; estrutura (3465 cm<sup>-1</sup>) e do enlace Si-O-Si (470 cm<sup>-1</sup>).</p>          <p><font size="3"><b>PALAVRAS-C&Oacute;DIGO</b></font>: caulim; espectroscopia IR; transforma&ccedil;&atilde;o t&eacute;rmica; deconvolu&ccedil;&atilde;o; &aacute;rea integrada.</p>  <hr size="1" />             ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>          <p>Los aluminosilicatos son compuestos constituidos   ante todo por silicio y aluminio, elementos   muy abundantes en la corteza terrestre; en general,   presentan estructuras tridimensionales en forma   de placas, cadenas, etc. (Bartolom&eacute;, 1997). En   particular, el caol&iacute;n es un material que pertenece   a la familia de los aluminosilicatos y es conocido   com&uacute;nmente como "arcilla china"; su nombre se   deriva de Kao-Ling, provincia Jiangxi, en la China.   El caol&iacute;n, Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub>(OH)<sub>4</sub>, presenta una estructura   dioctaedral 1:1, es decir, conformada en capas   octa&eacute;dricas y tetra&eacute;dricas alternadas. El grupo del   caol&iacute;n se caracteriza porque predomina el Si<sup>4+</sup> en los   sitios tetra&eacute;dricos y el Al<sup>3+</sup> en los sitios octa&eacute;dricos,   aunque en algunas ocasiones pueden ser sustituidos   por algunas impurezas de Mg<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Ti<sup>4+</sup> y V<sup>3+</sup> (Amonette y Zelazny, 1994).</p>     <p>El caol&iacute;n se caracteriza por ser un mineral   de color blanco, con part&iacute;culas delgadas seudohexagonales   de tama&ntilde;o entre 0,2 y 12 &micro;m, con una   densidad de 2,1-2,6 g/cm<sup>3</sup>, capacidad de intercambio   cati&oacute;nico del orden de 2-10 meq/100g, dependiendo   del tama&ntilde;o de part&iacute;cula, dureza entre 2 y 2,5 en la   escala de Mohs, un rango variado de pH desde 4   hasta 9, entre otras caracter&iacute;sticas (Prasad, Reid y   Murray, 1991). Debido a sus excelentes propiedades, el caol&iacute;n se usa para fabricar una gran cantidad de productos. En la industria del papel se emplea como material de relleno, para mejorar sus propiedades mec&aacute;nicas y &oacute;pticas. En la industria de las pinturas se utiliza para mejorar la suspensi&oacute;n, concretamente su viscosidad y manejabilidad, y en la industria de los cauchos es empleado como agente reforzante para mejorar las propiedades mec&aacute;nicas, entre otros usos. Tambi&eacute;n se usa en la industria cer&aacute;mica, cementera, cosm&eacute;tica, farmac&eacute;utica, etc. (Bergaya, Theng y Lagaly, 2006; Murray, 2007). Es de gran inter&eacute;s local (departamento del Cauca) conocer m&aacute;s sobre los recursos naturales con que se cuenta para darles un valor agregado; con base en la caracterizaci&oacute;n de las arcillas caolin&iacute;ticas y los caolines de la regi&oacute;n, se podr&aacute;n realizar estudios con el fin potenciar su uso en la fabricaci&oacute;n de cer&aacute;mica estructural y el&eacute;ctrica, material de relleno, precursor de otros compuestos (por ejemplo de un material cementante suplementario), en la industria de los catalizadores (pilarizaci&oacute;n), etc. (Mu&ntilde;oz y Mu&ntilde;oz, 2007; Aguilar, 2009; Mej&iacute;a, 2010).</p>     <p>Al considerar ciertas aplicaciones del caol&iacute;n   y de las arcillas caolin&iacute;ticas, es necesario determinar   el proceso &oacute;ptimo de activaci&oacute;n t&eacute;rmica de estas   materias primas para obtener su m&aacute;s adecuada   funcionalidad, por ejemplo, cuando se considera   su uso como material cementante suplementario   (SMC por sus siglas en ingl&eacute;s) (Moodi, Ramezanianpour   y Safavizadeh, 2011). Durante el tratamiento   t&eacute;rmico del caol&iacute;n se presentan una serie de etapas   (Frost <i>et al</i>., 2003), entre ellas una, por encima de los   100 &deg;C, donde ocurre la desorci&oacute;n de agua, deshidrataci&oacute;n   que depende de la naturaleza del caol&iacute;n   y de su grado de desorden estructural. A continuaci&oacute;n,   entre 450 y 550 &deg;C, se presenta una etapa de   predeshidroxilaci&oacute;n que al ir avanzando ocasiona la   deshidroxilaci&oacute;n del caol&iacute;n y se obtiene el metacaol&iacute;n   por medio de la siguiente reacci&oacute;n:</p>       <p align="center">Al<sub>2</sub>(OH)<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub> <img src="img/revistas/eia/n18/n18a08for1.gif"> Al<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> + 2H<sub>2</sub>O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)<a name="for1"></a></p>     <p>La temperatura a la que ocurre la deshidroxilaci&oacute;n   depende de la estructura original del caol&iacute;n,   tama&ntilde;o de part&iacute;cula, densidad de empaquetamiento,   presi&oacute;n de agua y de otras condiciones experimentales   (Redfern, 1987). Este proceso de deshidroxilaci&oacute;n,   de naturaleza endot&eacute;rmica con una entalp&iacute;a del   orden de 220 KJ/mol y que depende adem&aacute;s de las   condiciones superficiales del material, ocurre por   medio de un fen&oacute;meno denominado prototr&oacute;pico   que involucra la interacci&oacute;n de dos hidroxilos, en   un proceso de dos pasos, tal que de uno de estos   OH se desprende un prot&oacute;n que migra e interact&uacute;a   con un ox&iacute;geno ligado qu&iacute;micamente a la red, ani&oacute;n   super&oacute;xido, ocasionando la formaci&oacute;n de una mol&eacute;cula   de agua mediante la siguiente reacci&oacute;n qu&iacute;mica   (Frost y Vassallo, 1996; Frost <i>et al</i>., 2003):</p>       <p align="center">OH<sup>-</sup> <img src="img/revistas/eia/n18/n18a08for2.gif"> H<sup>+</sup> + O<sup>2–</sup> y H<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup> <img src="img/revistas/eia/n18/n18a08for2.gif"> H<sub>2</sub>O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)<a name="for2"></a></p>     <p>Estos pasos requieren la deslocalizaci&oacute;n de un   prot&oacute;n que debe migrar hacia un sitio donde se encuentre   otro hidroxilo. Si este segundo OH es vecino   del primero, del cual se desprendi&oacute; el prot&oacute;n, se dice   que el proceso es homog&eacute;neo (Brindley y Lemaitre,   1987). Por el contrario, si los hidroxilos no son adyacentes,   el prot&oacute;n deslocalizado se desplaza hasta   el sitio donde se encuentra el segundo OH (proceso   denominado "proton hopping") tal vez compitiendo   con las mol&eacute;culas de agua que se producen en la superficie   exterior de la estructura (Ogloza y Malhotra,   1989); la migraci&oacute;n de estos protones puede producir   defectos reticulares (Frost <i>et al</i>., 2003).</p>     <p>A&uacute;n despu&eacute;s de la deshidroxilaci&oacute;n, el metacaol&iacute;n   retiene la estructura laminar y puede retomar   la estructura del caol&iacute;n, si el material toma agua de la   atm&oacute;sfera (Rocha y Klinowski, 1990; Rocha, Klinowski   y Adams, 1991). Esta estructura bidimensional se   mantiene hasta ~950 &deg;C, donde se forma una estructura   tridimensional tipo espinela (Frost <i>et al</i>., 2003).   Con un posterior calentamiento, a una temperatura   mayor, esta fase se transforma en mullita y cuarzo.</p>     <p>La transformaci&oacute;n caol&iacute;n-metacaol&iacute;n ha   sido estudiada con amplitud por diversos autores,   estableciendo un rango de temperatura para la   transformaci&oacute;n entre 550 &deg;C y 950 &deg;C (Chakraborty   y Ghosh, 1978; Kaloumenou <i>et al</i>., 1999). Ya que   una etapa importante dentro de la activaci&oacute;n   t&eacute;rmica del caol&iacute;n es su deshidroxilaci&oacute;n, esta   requiere un estudio m&aacute;s cuidadoso y, por ello, se han   utilizado diferentes t&eacute;cnicas con este fin, entre ellas:   resonancia magn&eacute;tica nuclear (Rocha y Klinowski,   1990; Rocha, Klinowski y Adams, 1991), an&aacute;lisis   t&eacute;rmico (Chakraborty, 1992), difracci&oacute;n de rayos X   (Brindley <i>et al</i>., 1986), entre otros. En este trabajo se   estudi&oacute; el efecto del tratamiento t&eacute;rmico sobre una   arcilla caolin&iacute;tica extra&iacute;da de una mina de La Tetilla,   cercana a Popay&aacute;n, empleando principalmente   espectroscopia IR. Para ello se tomaron los espectros   IR a las muestras de inter&eacute;s, se realizaron la asignaci&oacute;n   de bandas y la deconvoluci&oacute;n de aquellas regiones   del espectro donde se encuentran las bandas m&aacute;s   representativas asociadas al caol&iacute;n (m&aacute;s que todo   Al-OH, Al-O, Si-OH, Al-O-Si y Si-O). Haciendo   uso del concepto de &aacute;rea integrada se determin&oacute;,   de manera semicuantitativa, la evoluci&oacute;n de las   bandas m&aacute;s importantes asociadas a los enlaces   mencionados al someter las muestras a tratamientos   t&eacute;rmicos, y se definieron los principales cambios   estructurales que ocurren durante el tratamiento.   Las muestras obtenidas se caracterizaron adem&aacute;s   empleando difracci&oacute;n de rayos X (DRX) y microscopia   electr&oacute;nica de barrido (MEB) y microsonda (EDS).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>2. PROCEDIMIENTO   EXPERIMENTAL</b></font></p>     <p>La recolecci&oacute;n de muestras de la arcilla caolin&iacute;tica   se cumpli&oacute; en el sector conocido como "La   Tetilla", vereda de la ciudad de Popay&aacute;n, ubicada a   40 minutos del casco urbano, haciendo un barrido en   zigzag en el yacimiento y tomando las muestras cada   metro; en el lugar definido para tomar la muestra,   se perfor&oacute; un hoyo de 20-30 cm, para eliminar la   presencia de la capa org&aacute;nica superficial. Todas las   muestras recolectadas se mezclaron para obtener   una muestra representativa del lugar. M&aacute;s tarde la   muestra fue sometida a un proceso de secado natural   (exposici&oacute;n al sol) durante un per&iacute;odo de una semana,   y se efectu&oacute; la eliminaci&oacute;n manual de impurezas   gruesas que conten&iacute;a.</p>     <p>Las muestras de arcilla caolin&iacute;tica, obtenidas   del secado natural, se sometieron a diferentes tratamientos   t&eacute;rmicos. La primera etapa del tratamiento   t&eacute;rmico al que fue sometido el caol&iacute;n se hizo a una   temperatura de 200 &deg;C durante 30 minutos, y ten&iacute;a   como objetivo principal eliminar el agua de la muestra.   Para favorecer la eliminaci&oacute;n de la fase org&aacute;nica   presente en la muestra, as&iacute; como el desarrollo de   las reacciones de deshidroxilaci&oacute;n y otros eventos   fisicoqu&iacute;micos, los s&oacute;lidos se calentaron a una velocidad   lenta (3 &deg;C/min), hasta alcanzar las diferentes   temperaturas previamente establecidas (entre 300 y   600 &deg;C, 650 &deg;C, 675 &deg;C, y entre 700 y 1000 &deg;C), adopt&aacute;ndose   un tiempo de residencia de 6 horas en cada   una; las m&aacute;s altas temperaturas tambi&eacute;n favorecieron   reacciones de transformaci&oacute;n de fase (Mu&ntilde;oz <i>et al</i>.,   2007; Mu&ntilde;oz y Mu&ntilde;oz, 2007).</p>     <p>Los difractogramas de rayos X de las muestras   estudiadas se tomaron con un equipo Bruker   Endeavor en las siguientes condiciones de operaci&oacute;n:   40 kV y 30 mA, aplicando la radiaci&oacute;n K&alpha; del Cu   (&lambda; = 1,54056 &Aring;), y en un rango 2&theta; de medici&oacute;n   entre 20&deg; y 60&deg;. Debido a que el material de inter&eacute;s   presenta una estructura laminar (aluminosilicatos), se   trat&oacute; de evitar, durante la preparaci&oacute;n de la muestra   para analizar, favorecer una orientaci&oacute;n preferencial   de ella. Para realizar el an&aacute;lisis de los difractogramas   se utilizaron los patrones de referencia del PDF2 del   International Centre for Diffraction Data y el software   Crystallographica Search-Match.</p>     <p>Los espectros FTIR de las muestras de inter&eacute;s   se obtuvieron con el espectr&oacute;metro Thermo Nicolet   IR 200. Para conformar la muestra analizada se   tomaron unos 30 mg del s&oacute;lido de inter&eacute;s y se   mezclaron adecuadamente con KBr (grado anal&iacute;tico,   Fisher Scientific), mezcla que se prens&oacute; para obtener   una pastilla que se coloc&oacute; en el portamuestras del   equipo.</p>     <p>Para analizar los espectros IR obtenidos de   las muestras tratadas a diferentes temperaturas se   deconvolucionaron las bandas ubicadas en ciertas   regiones del espectro, definidas con antelaci&oacute;n,   considerando que se pueden asociar a los grupos   funcionales de inter&eacute;s (m&aacute;s que todo Al-OH, Si-OH,   Al-O-Si y Si-O). Para ello se recurri&oacute; a la herramienta   computacional Fityk 0.8.6 (Marcin Wojdyr), y como   funci&oacute;n para llevar a cabo la deconvoluci&oacute;n de las   bandas se us&oacute; la funci&oacute;n gaussiana. A partir de los   resultados obtenidos, que permitieron determinar   cu&aacute;les eran las bandas fundamentales, se estudi&oacute; la   transformaci&oacute;n t&eacute;rmica que experimentaba cada una   de las arcillas caolin&iacute;ticas de inter&eacute;s, considerando la   evoluci&oacute;n de los grupos funcionales m&aacute;s destacados   en la muestra. Para ello, despu&eacute;s de hacer la asignaci&oacute;n   de los grupos funcionales m&aacute;s importantes   a las bandas fundamentales obtenidas del proceso   de deconvoluci&oacute;n, se calcul&oacute; el &aacute;rea integrada para   cada una. Este par&aacute;metro se obtuvo dividiendo el   &aacute;rea de la banda fundamental, correspondiente   al grupo funcional de inter&eacute;s, por el &aacute;rea total de   la banda deconvolucionada. El &aacute;rea integrada del   grupo funcional de inter&eacute;s se grafic&oacute; en funci&oacute;n de   la temperatura de tratamiento.</p>     <p>Para conocer la morfolog&iacute;a y el tama&ntilde;o de la   part&iacute;cula de las arcillas caolin&iacute;ticas de inter&eacute;s, se us&oacute;   el microscopio electr&oacute;nico de barrido Philips XL30-   FEG. Para ello, las muestras fueron recubiertas con   oro y se colocaron en la c&aacute;mara del microscopio.   Ya que el microscopio contaba con una microsonda   EDS, esta se utiliz&oacute; para determinar la composici&oacute;n   qu&iacute;mica de la muestra de arcilla caolin&iacute;tica; el an&aacute;lisis   EDS se hizo en presencia de ox&iacute;geno.</p>     <p><font size="3"><b>3. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><font size="3"><b>3.1 Caracter&iacute;sticas generales de la   arcilla caolin&iacute;tica</b></font></p>     <p>En las <a href="#fig1">figuras 1a</a> y <a href="#fig1">1b</a> se muestran las fotograf&iacute;as   obtenidas con MEB de la arcilla caolin&iacute;tica   natural (CTT) y en ellas es evidente la estructura   laminar propia de los aluminosilicatos. Tambi&eacute;n se   observa que el tama&ntilde;o de part&iacute;cula se encuentra   entre 4 y 10 &micro;m.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>     <p>El espectro EDS de la muestra de CTT se expone   en la <a href="#fig2">figura 2</a>. La concentraci&oacute;n at&oacute;mica de los   elementos individuales y sus razones se relacionan   en la <a href="#tab1">tabla 1</a>.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig2.gif"><a name="fig2"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08tab1.gif"><a name="tab1"></a></p>     <p>De los resultados indicados en la <a href="#tab1">tabla 1</a> y la   <a href="#fig2">figura 2</a>, se destaca el elevado contenido de s&iacute;lice y   al&uacute;mina en la muestra, lo cual la hace apta tecnol&oacute;gicamente   para usarla en la industria del papel y   de pinturas, y en la de los pl&aacute;sticos y caucho como   material reforzante.</p>     <p><font size="3"><b>3.2 Caracterizaci&oacute;n con   espectroscopia infrarroja</b></font></p>     <p>En la <a href="#fig3">figura 3</a> se muestran los espectros IR   correspondiente a la CTT sometida a diferentes   tratamientos t&eacute;rmicos. En la <a href="#tab2">tabla 2</a> se resume la   asignaci&oacute;n de los grupos funcionales a las bandas   de los espectros IR de la <a href="#fig3">figura 3</a>, y se indica c&oacute;mo   evolucionan al tratarse t&eacute;rmicamente la muestra.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig3.gif"><a name="fig3"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08tab2.gif"><a name="tab2"></a></p>     <p>Los espectros de la <a href="#fig3">figura 3</a> muestran bandas   alrededor de ~1070, ~764 y 468 cm<sup>-1</sup>, las cuales   se puede asociar a los modos vibracionales de estiramiento,   flexi&oacute;n y balanceo de los enlaces Si-O,   respectivamente (Farmer, 1974). Las bandas a ~914   y ~535 cm<sup>-1</sup> pueden corresponder a modos de deformaci&oacute;n   de los grupos Al-OH y Al-O-Si, en forma   respectiva (Farmer, 1974); y las situadas a ~3698   y ~3625 cm<sup>-1</sup> estar&iacute;an asociadas a la tensi&oacute;n del   enlace Al-OH y bandas que son consideradas caracter&iacute;sticas   del caol&iacute;n (Blanco <i>et al</i>., 1988); la banda a   ~3446 cm<sup>-1</sup> estar&iacute;a asociada a la tensi&oacute;n de los grupos   OH superficiales (Blanco <i>et al</i>., 1988).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Ya que las reacciones de deshidroxilaci&oacute;n son   importantes durante el tratamiento t&eacute;rmico de la arcilla   caolin&iacute;tica, la <a href="#fig4">figura 4</a> pone en evidencia el desarrollo   de estas reacciones e indica c&oacute;mo algunos de los   grupos hidroxilos m&aacute;s importantes, entre 4000 cm<sup>-1</sup> y   3000 cm<sup>-1</sup>, cambian de posici&oacute;n y otros desaparecen   a medida que se incrementa la temperatura   de tratamiento. En el caso de la banda situada   a 3695 cm<sup>-1</sup>, asociada a los O-H estructurales   (modo de estiramiento), comienza a desplazarse   hacia n&uacute;meros de onda mayores y a disminuir su   "intensidad relativa" hasta que desaparece por   completo a una temperatura de 600 &deg;C. Por otro   lado, la banda localizada a 3629 cm<sup>-1</sup>, asociada a   los O-H estructurales (modo de tensi&oacute;n), empieza   a desplazarse hacia n&uacute;meros de onda mayores y a   reducir su "intensidad relativa" hasta que desaparece   a 650 &deg;C. Otra banda importante de analizar en esta   regi&oacute;n es la ubicada en 3464 cm<sup>-1</sup>, la cual comienza   a desplazarse hacia n&uacute;meros de onda mayores y   aumenta su intensidad relativa. Estos resultados   indican que las reacciones de deshidroxilaci&oacute;n que   ocurren en la muestra reducen su actividad entre 600   y 650 &deg;C, reiterando lo que se indica en la literatura   (Lambert, Millman y Fripiat, 1989; Liu, Spears y Liu,   2001).</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig4.gif"><a name="fig4"></a></p>     <p>La deshidroxilaci&oacute;n que sufre la arcilla caolin&iacute;tica   debido al tratamiento t&eacute;rmico va acompa&ntilde;ada   de la modificaci&oacute;n de los entornos del Al y Si ocasionando,   de manera espec&iacute;fica, un cambio en el   entorno del aluminio, que pasa de hexacoordinado   a pentacoordinado y tetracoordinado. Para analizar   con m&aacute;s cuidado el cambio que ocurre en las bandas   ubicadas en esta regi&oacute;n y, por lo tanto, en sus grupos   funcionales asociados, se realiz&oacute; el proceso de deconvoluci&oacute;n   de ellas para las diferentes temperaturas   de tratamiento (<a href="#fig4">figura 4</a>).</p>     <p>Con base en los datos obtenidos de la operaci&oacute;n   de deconvoluci&oacute;n de los espectros, <a href="#fig4">figura 4</a>, se   obtuvo la <a href="#fig2">figura 5</a> en la que se observa la evoluci&oacute;n   del &aacute;rea integrada, A<sub>b</sub>/A<sub>T</sub> donde A<sub>b</sub> corresponde al   &aacute;rea de la banda por analizar y A<sub>T</sub> al &aacute;rea total de   la banda experimental en la regi&oacute;n entre 4000 y   3000 cm<sup>-1</sup>, de las bandas a 3464, 3629 y 3695 cm<sup>-1</sup>. En   la <a href="#fig5">figura 5a</a> se observa que la "intensidad relativa" de   la banda a 3464 cm<sup>-1</sup>, asociada a grupos OH superficiales,   aumenta de manera significativa conforme   la temperatura se incrementa, adquiriendo un valor   m&aacute;ximo a los 700 &deg;C; a partir de esta temperatura   la "intensidad relativa" de la banda se mantiene   constante. Este comportamiento se puede justificar   considerando que el enlace del hidr&oacute;geno, del   hidroxilo ubicado en la superficie, es cada vez m&aacute;s   importante a medida que se aumenta la temperatura   (Maiti y Freund, 1981).</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig5.gif"><a name="fig5"></a></p>     <p>Por otro lado, la disminuci&oacute;n en la "intensidad   relativa" de la banda a 3629 cm<sup>-1</sup>, <a href="#fig5">figura 5b</a>, indica   la reducci&oacute;n en la muestra de la cantidad de grupos   OH estructurales "internos"; a partir de los 675 &deg;C   desaparece esta banda debido a que la reacci&oacute;n de   deshidroxilaci&oacute;n que involucra a este grupo OH se   ha desarrollado por completo. Una situaci&oacute;n similar   ocurre con la "intensidad relativa" de la banda a   3695 cm<sup>-1</sup>, <a href="#fig5">figura 5c</a>, asociada tambi&eacute;n a hidroxilos   que se encuentran en la estructura del s&oacute;lido pero   m&aacute;s externos a los anteriores. Las curvas indican que   los hidroxilos estructurales m&aacute;s "externos", asociados   a la banda 3695 cm<sup>-1</sup> (<a href="#fig5">figura 5c</a>), son removidos totalmente   antes que los hidroxilos estructurales m&aacute;s   "internos", banda ubicada a 3629 cm<sup>-1</sup> (<a href="#fig5">figura 5b</a>),   mostrando que los diferentes hidroxilos del caol&iacute;n se   remueven a diferentes temperaturas y con diferentes   velocidades.</p>     <p>Estos resultados muestran que la espectroscopia   IR se puede emplear para determinar el efecto   de los tratamientos t&eacute;rmicos sobre los s&oacute;lidos,   los cuales pueden ocasionar transformaciones   importantes como consecuencia del desarrollo de   ciertas reacciones qu&iacute;micas, en el presente caso   las reacciones de deshidroxilaci&oacute;n. En concreto,   ya que las bandas situadas a 3629 y 3695 cm<sup>-1</sup> son   caracter&iacute;sticas del caol&iacute;n, los resultados anteriores   indican una transformaci&oacute;n importante de este   material entre 600 y 700 &deg;C propiciada por las   reacciones de deshidroxilaci&oacute;n.</p>     <p>En la <a href="#fig6">figura 6</a> se muestran los resultados   de la deconvoluci&oacute;n de las bandas entre 1300 y   830 cm<sup>-1</sup>. Las bandas localizadas a 1150 cm<sup>-1</sup>, 1100 cm<sup>-1</sup> y   1020 cm<sup>-1</sup> se pueden asociar a los modos vibracionales   de tracci&oacute;n del enlace Si-O (Konan <i>et al</i>., 2009), y la   banda ubicada a 910 cm<sup>-1</sup>, al modo vibracional de   deformaci&oacute;n del enlace Al-OH (Frost, 1998).</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig6.gif"><a name="fig6"></a></p>     <p>En la <a href="#fig7">figura 7</a> se grafica la evoluci&oacute;n del &aacute;rea   integrada de la banda a 910 cm<sup>-1</sup>, observ&aacute;ndose que   su "intensidad relativa" disminuye a medida que se   incrementa la temperatura, adquiriendo un valor   m&iacute;nimo a los 600 &deg;C; a partir de esta temperatura la   "intensidad relativa" de la banda se mantiene constante.   Esto indica como el grupo funcional Al-OH   y, por tanto, las capas octa&eacute;dricas, es fuertemente   afectado por el tratamiento t&eacute;rmico entre 500 y   600 &deg;C. Considerando los resultados de las curvas en   las <a href="#fig5">figuras 5b</a> y <a href="#fig5">5c</a> y los de la <a href="#fig7">figura 7</a>, la p&eacute;rdida de los   hidroxilos (asociados a las bandas 3695 y 3629 cm<sup>-1</sup>)   y la remoci&oacute;n de la banda a 910 cm<sup>-1</sup> (deformaci&oacute;n   del enlace Al-OH), que ocurre ante todo entre 500 y   600 &deg;C, indican que la capa de octaedros de Al y la   capa de tetraedros de Si presentar&iacute;an en este rango de   temperatura un reacomodamiento y realineamiento   para dar inicio al cambio de fase que ocurre en el s&oacute;lido.   Por otro lado, tanto el rompimiento de los enlaces   Al-OH como de los O-H favorece la deslocalizaci&oacute;n   de protones, los cuales migrar&iacute;an a los lugares donde   se encuentra un segundo hidroxilo para formar la   mol&eacute;cula de agua, seg&uacute;n la <a href="#for2">ecuaci&oacute;n 2</a>.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig7.gif"><a name="fig7"></a></p>     <p>Los resultados de deconvoluci&oacute;n de las bandas   localizadas entre 830 y 400 cm<sup>-1</sup> aparecen en la   <a href="#fig8">figura 8</a>.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig8.gif"><a name="fig8"></a></p>     <p>Las bandas a 795 cm<sup>-1</sup>, 756 cm<sup>-1</sup>, 687 cm<sup>-1</sup>,   532 cm<sup>-1</sup>, 471 cm<sup>-1</sup> y 432 cm<sup>-1</sup> , presentes en los espectros   de la <a href="#fig8">figura 8</a>, se pueden asociar a modos   vibracionales de tensi&oacute;n del Si-O, deformaci&oacute;n del   enlace Si-O-Al y flexi&oacute;n del enlace Si-O (Farmer,   1974). En concreto, las bandas a ~687 y ~795 cm<sup>-1</sup> involucran translaciones del OH (Frost y Vassallo,   1996), por lo que fueron alteradas durante el proceso   de deshidroxilaci&oacute;n.</p>     <p>En la <a href="#fig9">figura 9</a> se observa la evoluci&oacute;n del   &aacute;rea integrada de las bandas a 471 cm<sup>-1</sup>, 532 cm1 y   756 cm<sup>-1</sup>. En la <a href="#fig9">figura 9a</a> se observa que la "intensidad   relativa" de la banda a 471 cm<sup>-1</sup>, asociada   al modo vibracional de flexi&oacute;n del enlace Si-O-Si,   aument&oacute; de modo significativo al incrementar la   temperatura, alcanzando un valor m&aacute;ximo a los   800 &deg;C. Una situaci&oacute;n similar ocurri&oacute; con la banda   a 756 cm<sup>-1</sup> (<a href="#fig9">figura 9c</a>), asociada al modo vibracional   de flexi&oacute;n del enlace Si-O, en donde se observa que   la "intensidad relativa" de la banda aument&oacute; al subir   la temperatura, adquiriendo un valor m&aacute;ximo a los   700 &deg;C; a partir de esta temperatura la "intensidad   relativa" de esta banda permaneci&oacute; constante.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig9.gif"><a name="fig9"></a></p>     <p>Por otro lado, la disminuci&oacute;n de la "intensidad   relativa" de la banda a 532 cm<sup>-1</sup> (<a href="#fig9">figura 9b</a>), asociada   al enlace Si-O-Al modo vibracional de flexi&oacute;n en el   plano, indica una reducci&oacute;n en la cantidad de estos   grupos funcionales a medida que se incrementaba   la temperatura, adquiriendo un peque&ntilde;o valor a los   700 &deg;C; a partir de esta temperatura, la "intensidad   relativa" de esta banda se torn&oacute; constante. Este   comportamiento estar&iacute;a relacionado con el cambio   del entorno hexacoordinado a pentacoordinado y   tetracoordinado del aluminio.</p>     <p><font size="3"><b>3.3 Fases cristalinas presentes en la   arcilla caolin&iacute;tica</b></font></p>     <p>Los difractogramas de rayos X para las muestras   CTT y CTT 650 se presentan en la <a href="#fig10">figura 10</a>. Considerando   los picos presentes en los difractogramas se   puede destacar la presencia de las siguientes fases   cristalinas en los s&oacute;lidos: cuarzo (PDF 46-1045), caolinita   (PDF 14-164) e illita (PDF 43-685). La desaparici&oacute;n   de los picos de difracci&oacute;n caracter&iacute;sticos de la   caolinita en la muestra tratada a 650 &deg;C durante seis   horas (CTT650) indica que experiment&oacute; una transformaci&oacute;n   a causa del tratamiento t&eacute;rmico realizado.   Este resultado concuerda muy bien con los obtenidos   del an&aacute;lisis con espectroscopia IR donde tambi&eacute;n se   evidenci&oacute; esta transformaci&oacute;n (<a href="#fig5">figuras 5</a>-<a href="#fig9">9</a>).</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a08fig10.gif"><a name="fig10"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>4. CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>Con base en los resultados obtenidos en este   trabajo, se puede concluir que la espectroscopia IR   es una t&eacute;cnica adecuada para determinar y estudiar   las transformaciones que experimentan las arcillas   caolin&iacute;ticas al ser sometidas a tratamientos t&eacute;rmicos.   Utilizando el m&eacute;todo de deconvoluci&oacute;n de bandas y   el concepto de &aacute;rea integrada (concentraci&oacute;n relativa   del grupo funcional en la muestra), se encontr&oacute;   que entre 500 y 700 &deg;C las bandas caracter&iacute;sticas   del caol&iacute;n, ~3629 (OH estructurales "internos") y   ~3695 cm<sup>-1</sup> (OH estructurales "externos") redujeron   de forma apreciable su &aacute;rea integrada debido al   desarrollo de reacciones de deshidroxilaci&oacute;n. Algo   similar ocurri&oacute; con la banda a 910 cm<sup>-1</sup>, asociada al   enlace Al-OH, y 532 cm<sup>-1</sup>, correspondiente al grupo   funcional Si-O-Al, cuyas intensidades se redujeron   con el tratamiento t&eacute;rmico. Estos resultados indican   que las bandas m&aacute;s afectadas son las que involucran   enlaces con el OH y Al-O, poniendo en evidencia   la remoci&oacute;n simult&aacute;nea de los diferentes grupos   hidroxilos de inter&eacute;s, liber&aacute;ndose primero los OH   estructurales "externos" (banda a 3695 cm<sup>-1</sup>). El   rompimiento del enlace Al-OH (banda a 910 cm<sup>-1</sup>)   suministrar&iacute;a protones necesarios para que se desarrolle   el fen&oacute;meno prototr&oacute;pico, mecanismo que   describe en forma adecuada la deshidroxilaci&oacute;n del   caol&iacute;n. El rompimiento del enlace Si-O-Al (banda a   532 cm<sup>-1</sup>) indica que el aluminio se reubic&oacute; dentro   de la estructura durante el tratamiento t&eacute;rmico. Por   otro lado, en este mismo intervalo de temperatura,   se favoreci&oacute; la presencia de OH exteriores a la estructura,   banda a 3464 cm<sup>-1</sup>, y el enlace Si-O-Si, banda a   471 cm<sup>-1</sup>, cuyas &aacute;reas integradas se incrementaron.   Las otras vibraciones del Si-O en la pr&aacute;ctica no   cambian o sus bandas asociadas sufren ligeros desplazamientos.   Por lo anterior se puede concluir que   al tratar t&eacute;rmicamente la arcilla caolin&iacute;tica de inter&eacute;s   (La Tetilla, Cauca) se presenta una transformaci&oacute;n   estructural apreciable entre los 500 y 700 &deg;C debido   ante todo a reacciones de deshidroxilaci&oacute;n.</p>     <p><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p>A la Vicerrectoria de Investigaci&oacute;n de la   Universidad del Cauca por su apoyo log&iacute;stico y a los   habitantes de La Tetilla, Cauca por el suministro de   la materia prima.</p>     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>Aguilar, C. J. <i>Caracterizaci&oacute;n y procesamiento de arcillas   caolin&iacute;ticas del departamento del Cauca para la   obtenci&oacute;n de materiales cer&aacute;micos</i>. Trabajo de grado   (Ingenier&iacute;a F&iacute;sica), Universidad del Cauca, Popay&aacute;n,   Colombia, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1794-1237201200020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Amonette J. E. and Zelazny L. W. (eds.). <i>Quantitative   methods in soil mineralogy</i>. Madison, WI: Soil Science   Society of American, 1994.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1794-1237201200020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bartolom&eacute;, J. F. (1997). "El caol&iacute;n: Composici&oacute;n, estructura,   g&eacute;nesis y aplicaciones". <i>Bolet&iacute;n de la Sociedad Espa&ntilde;ola   de Cer&aacute;mica y Vidrio</i>, vol. 36, No. 1 (enero-febrero),   pp. 7-20.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1794-1237201200020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bergaya, F.; Theng, B. K. G. and Lagaly, G. <i>Handbook of   clay science</i>, 1st ed. UK: Elsevier, 2006, pp. 1-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1794-1237201200020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Blanco, C.; Herrero, J.; Mendioroz, S. and Pajares, J. A.   (1988). "Infrared studies of surface acidity and reversible   folding in palygorskite". <i>Clays and Clay Minerals</i>,   vol. 36, No. 4, (August), pp. 364-368.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1794-1237201200020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Brindley, G. W.; Kao, C.-C; Harrison, J. L.; Lipsiscas, M. and   Raythatha, R. (1986). "Relation between structural   disorder and other characteristics of kaolinites and   dickites". <i>Clays and Clay Minerals</i>, vol. 34, No. 3   (June), pp. 239-249.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1794-1237201200020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Brindley, G. W. and Lemaitre, V. M. <i>Thermal oxidation   and reduction of clay minerals</i>. In: Newman ACD   (ed.) Chemistry of clay and clay minerals. Essex, UK:   Longman Scientific and Technical, 1987, pp. 319-370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S1794-1237201200020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chakraborty, A. K. and Ghosh, D. K. (1978). "Reexamination   of the kaolinite-to-mullite reaction series". <i>Journal   of the American Ceramic Society</i>, vol. 61, No. 3-4   (March), pp. 170-173.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1794-1237201200020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chakraborty, A. K. (1992). "Resolution of thermal peaks of   kaolinite in thermomechanical analysis and differential   thermal analysis studies". <i>Journal of the American   Ceramic Society</i>, vol. 75, No. 7 (July), pp. 2013-2016.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S1794-1237201200020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Farmer, V. C. <i>The infrarred spectra of minerals</i>. London:   Mineral Society, 1974. 539 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S1794-1237201200020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Frost, R. L. and Vassallo, A. M. (1996). "The dehydroxylation   of the kaolinite clay minerals using infrared   emission spectroscopy". <i>Clays and Clay Minerals</i>, vol.   44, No. 5 (October), pp. 635-651.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S1794-1237201200020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Frost, R. L. (1998). "Hydroxyl deformation in kaolins". <i>Clays   and Clay Minerals</i>, vol. 46, No. 3, pp. 280-289.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S1794-1237201200020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Frost, R. L.; Horvath, E.; Mako, E.; Kristof, J. and Redey,   A. (2003). "Slow transformation of mechanically   dehydroxylated kaolinite to kaolinite: An aged mechanochemically   activated formamide-intercalated   kaolinite study". <i>Thermochimica Acta</i>, vol. 408, No.   1-2 (December), pp. 103-113.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S1794-1237201200020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kaloumenou, M.; Badogiannis, E.; Tsivilis, S. and Kakali,   G. (1999), "Effect of the kaolin particle size on the   pozzolanic behaviour of the metakaolinite produced".   <i>Journal of Thermal Analysis and Calorimetry</i>, vol. 56,   No. 2, pp. 901-907.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S1794-1237201200020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Konan, K. L.; Peyratout, C.; Smith, A.; Bonnet, J. P.; Rossignol,   S. and Oyetola, S. (2009). "Comparison of   surface properties between kaolin and metakaolin   in concentrated lime solutions". <i>Journal of Colloid   and Interface Science</i>, vol. 339, No 1 (November),   pp. 103-109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S1794-1237201200020000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lambert, J. F.; Millman, W. S. and Fripiat, J. J. (1989).   "Revising kaolinite deshydroxilation: A 29Si and 27Al   MAS NMR study". <i>Journal of the American Chemical   Society</i>, vol. 111, pp. 3517-3522.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S1794-1237201200020000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Liu, Q.; Spears, D. A. and Liu, Q. (2001). "MAS NMR study   of surface-modified calcined kaolin". <i>Applied Clay Science</i>,   vol. 19, No. 1-6 (July), pp. 89-94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S1794-1237201200020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Maiti, G. C. and Freund, E. (1981). "Dehydration-related   proton conductivity in kaolinite". <i>Clay Minerals</i>, vol.   16, No. 4 (December), pp. 395-413.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S1794-1237201200020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mej&iacute;a, J. E. <i>Estudio del caol&iacute;n como material de relleno en   el proceso de fabricaci&oacute;n de bandas transportadoras   de caucho elaboradas por la empresa Icobandas S. A</i>.   Trabajo de grado (Ingenier&iacute;a F&iacute;sica), Universidad del   Cauca, Popay&aacute;n, Colombia, 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=000114&pid=S1794-1237201200020000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Moodi, F.; Ramezanianpour, A. A. and Safavizadeh, A. Sh.   (2011). "Evaluation of the optimal process of thermal   activation of kaolins". <i>Scientia Iranica</i>, vol. 18, No. 4,   (August) pp. 906-912.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S1794-1237201200020000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mu&ntilde;oz, R. A. y Mu&ntilde;oz, J. A. <i>"Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica   de arcillas del municipio de Guapi a utilizar en la   formulaci&oacute;n de pastas cer&aacute;micas"</i>. Trabajo de grado   (Ingenier&iacute;a F&iacute;sica), Universidad del Cauca, Popay&aacute;n,   Colombia, 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=000118&pid=S1794-1237201200020000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mu&ntilde;oz, R. A.; Mu&ntilde;oz, J. A.; Mancilla, P. y Rodr&iacute;guez, J.   E. (2007). "Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica de arcillas   del municipio de Guapi, Costa Pac&iacute;fica Caucana   (Colombia)". <i>Revista de la Academia Colombiana de   Ciencias Exactas, F&iacute;sicas y Naturales</i>, vol. 31, No. 121   (diciembre), pp. 537-544.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S1794-1237201200020000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Murray, H. H. <i>Applied clay mineralogy</i>. 1st ed. Amsterdam:   Elsevier, 2007, pp. 6-33.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S1794-1237201200020000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ogloza, A. A. and Malhotra, V. M. (1989). "Dehydroxylation   induced structural transformations in montmorillonite:   An isothermal FTIR study". <i>Physics and Chemistry of   Minerals</i>, vol. 16, No. 4, pp. 378-385.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S1794-1237201200020000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Prasad, M. S.; Reid, K. J. and Murray, H. H. (1991). "Kaolin:   Processing, properties and applications". <i>Applied Clay   Science</i>, vol. 6, No. 2 (September), pp. 87-119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S1794-1237201200020000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Redfern, S. A. T. (1987). "The kinetics of dehydroxylation of   kaolinite". <i>Clay Minerals</i>, vol. 22, No. 4 (December),   pp. 447-456.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S1794-1237201200020000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rocha, J. and Klinowski, J. (1990). "<sup>29</sup>Si and <sup>27</sup>Al magicangle-spinning NMR studies of the thermal transformation   of kaolinite". <i>Physics and Chemistry of Minerals</i>,   vol. 17, No. 2 (March), pp. 179-186.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S1794-1237201200020000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rocha, J.; Klinowski, J. and Adams, J. M. (1991). "Solidstate   NMR elucidation of the role of mineralizers in   the thermal stability and phase transformations of   kaolinite". <i>Journal of Materials Science</i>, vol. 26, No.   11 (June) , pp. 3009-3018.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1794-1237201200020000800028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>   </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguilar]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Caracterización y procesamiento de arcillas caoliníticas del departamento del Cauca para la obtención de materiales cerámicos]]></source>
<year>2009</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Amonette]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zelazny]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Quantitative methods in soil mineralogy]]></source>
<year>1994</year>
<publisher-loc><![CDATA[Madison^eWI WI]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Soil Science Society of American]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bartolomé]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El caolín: Composición, estructura, génesis y aplicaciones]]></article-title>
<source><![CDATA[Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio]]></source>
<year>1997</year>
<volume>36</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>7-20</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bergaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Theng]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. K. G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lagaly]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Handbook of clay science]]></source>
<year>2006</year>
<edition>1st</edition>
<page-range>1-69</page-range><publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Blanco]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Herrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendioroz]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pajares]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Infrared studies of surface acidity and reversible folding in palygorskite]]></article-title>
<source><![CDATA[Clays and Clay Minerals]]></source>
<year>1988</year>
<volume>36</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>364-368</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brindley]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kao]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.-C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Harrison]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lipsiscas]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Raythatha]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Relation between structural disorder and other characteristics of kaolinites and dickites]]></article-title>
<source><![CDATA[Clays and Clay Minerals]]></source>
<year>1986</year>
<volume>34</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>239-249</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brindley]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lemaitre]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal oxidation and reduction of clay minerals]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Newman]]></surname>
<given-names><![CDATA[ACD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Chemistry of clay and clay minerals]]></source>
<year>1987</year>
<page-range>319-370</page-range><publisher-loc><![CDATA[Essex ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Longman Scientific and Technical]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chakraborty]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ghosh]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Reexamination of the kaolinite-to-mullite reaction series]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of the American Ceramic Society]]></source>
<year>1978</year>
<volume>61</volume>
<numero>3-4</numero>
<issue>3-4</issue>
<page-range>170-173</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chakraborty]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Resolution of thermal peaks of kaolinite in thermomechanical analysis and differential thermal analysis studies]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of the American Ceramic Society]]></source>
<year>1992</year>
<volume>75</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>2013-2016</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Farmer]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The infrarred spectra of minerals]]></source>
<year>1974</year>
<page-range>539</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Mineral Society]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Frost]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vassallo]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The dehydroxylation of the kaolinite clay minerals using infrared emission spectroscopy]]></article-title>
<source><![CDATA[Clays and Clay Minerals]]></source>
<year>1996</year>
<volume>44</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>635-651</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Frost]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hydroxyl deformation in kaolins]]></article-title>
<source><![CDATA[Clays and Clay Minerals]]></source>
<year>1998</year>
<volume>46</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>280-289</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Frost]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Horvath]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mako]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kristof]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Redey]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Slow transformation of mechanically dehydroxylated kaolinite to kaolinite: An aged mechanochemically activated formamide-intercalated kaolinite study]]></article-title>
<source><![CDATA[Thermochimica Acta]]></source>
<year>2003</year>
<volume>408</volume>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>103-113</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kaloumenou]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Badogiannis]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tsivilis]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kakali]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of the kaolin particle size on the pozzolanic behaviour of the metakaolinite produced]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Thermal Analysis and Calorimetry]]></source>
<year>1999</year>
<volume>56</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>901-907</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Konan]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peyratout]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bonnet]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rossignol]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oyetola]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of surface properties between kaolin and metakaolin in concentrated lime solutions]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Colloid and Interface Science]]></source>
<year>2009</year>
<volume>339</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>103-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lambert]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Millman]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fripiat]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Revising kaolinite deshydroxilation: A 29Si and 27Al MAS NMR study]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of the American Chemical Society]]></source>
<year>1989</year>
<volume>111</volume>
<page-range>3517-3522</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Spears]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[MAS NMR study of surface-modified calcined kaolin]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Clay Science]]></source>
<year>2001</year>
<volume>19</volume>
<numero>1-6</numero>
<issue>1-6</issue>
<page-range>89-94</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Maiti]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Freund]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dehydration-related proton conductivity in kaolinite]]></article-title>
<source><![CDATA[Clay Minerals]]></source>
<year>1981</year>
<volume>16</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>395-413</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mejía]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudio del caolín como material de relleno en el proceso de fabricación de bandas transportadoras de caucho elaboradas por la empresa Icobandas S. A]]></source>
<year>2010</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moodi]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramezanianpour]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Safavizadeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. Sh]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the optimal process of thermal activation of kaolins]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientia Iranica]]></source>
<year>2011</year>
<volume>18</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>906-912</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Muñoz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muñoz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Caracterización fisicoquímica de arcillas del municipio de Guapi a utilizar en la formulación de pastas cerámicas]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Muñoz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muñoz]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mancilla]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización fisicoquímica de arcillas del municipio de Guapi, Costa Pacífica Caucana (Colombia)]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales]]></source>
<year>2007</year>
<volume>31</volume>
<numero>121</numero>
<issue>121</issue>
<page-range>537-544</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Murray]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Applied clay mineralogy]]></source>
<year>2007</year>
<edition>1st</edition>
<page-range>6-33</page-range><publisher-loc><![CDATA[Amsterdam ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ogloza]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malhotra]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dehydroxylation induced structural transformations in montmorillonite: An isothermal FTIR study]]></article-title>
<source><![CDATA[Physics and Chemistry of Minerals]]></source>
<year>1989</year>
<volume>16</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>378-385</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prasad]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reid]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Murray]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Kaolin: Processing, properties and applications]]></article-title>
<source><![CDATA[Applied Clay Science]]></source>
<year>1991</year>
<volume>6</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>87-119</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Redfern]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. A. T]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The kinetics of dehydroxylation of kaolinite]]></article-title>
<source><![CDATA[Clay Minerals]]></source>
<year>1987</year>
<volume>22</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>447-456</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rocha]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klinowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[29Si and 27Al magicangle-spinning NMR studies of the thermal transformation of kaolinite]]></article-title>
<source><![CDATA[Physics and Chemistry of Minerals]]></source>
<year>1990</year>
<volume>17</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>179-186</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rocha]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klinowski]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Adams]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solidstate NMR elucidation of the role of mineralizers in the thermal stability and phase transformations of kaolinite]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Materials Science]]></source>
<year>1991</year>
<volume>26</volume>
<numero>11</numero>
<issue>11</issue>
<page-range>3009-3018</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
