<?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>0120-2804</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Química]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev.Colomb.Quim.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-2804</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Departamento de Química,  Universidad Nacional de Colombia.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-28042008000300008</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[SÍNTESIS DE MATERIALES MICROCOMPUESTOS DE POLIANILINA/ARCILLA: CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD COMO AGENTES ANTICORROSIVOS]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[SYNTHESIS OF POLYANILINE/CLAY MICROCOMPOSITE MATERIALS: CHARACTERIZATION AND ASSESSMENT OF ITS ACTIVITY AS ANTICORROSIVE AGENTS]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[SÍNTESE DE MATERIAIS MICRO-COMPOSTOS DE POLIANILINA/ARGILA: CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SUA ATIVIDADE COMO AGENTES ANTI-CORROSIVOS]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez C]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jennifer]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[José]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Corredor]]></surname>
<given-names><![CDATA[Piedad]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Molina]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rafael]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[Sonia]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Departamento de Química]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá D.C]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2008</year>
</pub-date>
<volume>37</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>337</fpage>
<lpage>353</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-28042008000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-28042008000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-28042008000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En el presente trabajo se realiza la síntesis de materiales &ldquo;microcompuestos&rdquo; a partir de polianilina en su forma esmeraldina base y dos montmorillonitas colombianas. Las arcillas naturales fueron sometidas a intercambio catiónico con una sal de amonio cuaternaria para obtener arcillas organofílicas que posteriormente fueron modificadas con polianilina mediante polimerización oxidativa in situ. La caracterización de los sólidos mediante espectroscopía infrarroja (FT-IR), difracción de rayos X (DRX), SEM y DSC evidencia la síntesis exitosa de los materiales mediante intercalación o delaminación de los minerales de arcilla. Los sólidos sintetizados se evaluaron como agentes anticorrosivos mediante mediciones electroquímicas de potencial de corrosión, resistencia de polarización y corriente de corrosión sobre electrodos de acero cold-rolled 1020 (AISI-SAE). Se encontró que los microcompuestos sintetizados brindan protección a la superficie del acero contra los agentes corrosivos, obteniendo diferencias significativas entre los materiales microcompuestos de polianilina/ arcilla, sin que éstos superen el potencial anticorrosivo de la polianilina en su forma esmeraldina base pura.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the present work microcomposites-materials from polyaniline as emeraldine- base and two Colombian montmorillonites were synthesized. The natural clays were subjected to cationic exchange with an ammonium quaternary salt in order to obtain organophilic clays to be modified with polyaniline by an &ldquo;in situ&rdquo; oxidative polymerization. Characterization by infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction analysis (XRD), SEM and DSC reveals the successful synthesis of materials by means of intercalation or delamination of the clay minerals. The synthesized solids were assessed as anticorrosive agents by electrochemical measurements of corrosion potential, polarization resistance and corrosion current on electrodes of cold-rolled 1020 (AISI-SAE) steel. It was found that the synthesized microcomposites provide protection to the surface of steel against corrosive agents, obtaining in this way important difference between the microcomposites materials of polyaniline/ clay, without they can surpass the anticorrosive potential of the polyaniline in the pure emeraldine-base form.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[No presente trabalho realizou-se a síntese de materiais &ldquo;micro-compostos&rdquo; a partir de polianilina em sua forma esmeraldina base e duas montmorillonitas colombianas. As argilas naturais foram submetidas a intercâmbio catiónico com uma sal da amônia quaternaria para obter argilas organofílicas que foram modificadas posteriormente com polianilina mediante polimerização oxidativa &ldquo;in situ&rdquo;. A caracterização dos sólidos mediante espectroscopia de absorção na região de infravermelho (FT-IR), difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (SEM) e DSC evidência a síntese exitosa dos materiais mediante intercalação ou elaminação dos minerais da argila. Os sólidos sintetizados foram avaliados como agentes anti-corrosivos mediante medidas eletroquímicas do potencial da corrosão, resistência do polarização e corrente da corrosão sobre elétrodos de aço cold-rolled 1020 (AISI-SAE). Encontrou-se que os micro-compostos sintetizados oferecem proteção à superfície do aço contra os agentes corrosivos, obtendo-se diferenças importantes entre os materiais micro-compostos de polianilina/ argila, sem que estes superem o potencial anti-corrosivo da polianilina em sua forma esmeraldina base pura.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[nanocompuestos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[arcillas organofílicas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[arcillas delaminadas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[polianilina]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[polianilina/arcilla]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[corrosión]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[nanocomposites]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[organophilic clays]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[delaminated clays]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[polyaniline]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[polyaniline/clay]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[corrosion]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[nanocompostos]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[argilas organofílicas]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[argilas delaminadas]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[polianilina]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[polianilina/argila]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[corrosão]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p><b>    <center><font size="4">S&Iacute;NTESIS DE MATERIALES MICROCOMPUESTOS   DE POLIANILINA/ARCILLA: CARACTERIZACI&Oacute;N Y EVALUACI&Oacute;N DE SU ACTIVIDAD COMO AGENTES ANTICORROSIVOS</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font size="3">SYNTHESIS OF POLYANILINE/CLAY MICROCOMPOSITE MATERIALS: CHARACTERIZATION AND ASSESSMENT OF ITS ACTIVITY AS ANTICORROSIVE AGENTS</font></center></b></p>     <p><b>    <center><font size="3">S&Iacute;NTESE DE MATERIAIS MICRO-COMPOSTOS DE POLIANILINA/ARGILA: CARACTERIZA&Ccedil;&Atilde;O E AVALIA&Ccedil;&Atilde;O DA SUA ATIVIDADE COMO AGENTES ANTI-CORROSIVOS</font></center></b></p>     <p>Jennifer Rodr&iacute;guez C., Jos&eacute; Carriazo, Piedad Corredor, Rafael Molina, Sonia Moreno<sup>1</sup></p>     <p><sup>1</sup> Departamento de Qu&iacute;mica, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, D.C. <a href="mailto:jcarriazog@unal.edu.co">jcarriazog@unal.edu.co</a></p>     <p>Recibido: 26/06/08 &ndash; Aceptado: 17/12/08</p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>En el presente trabajo se realiza la s&iacute;ntesis   de materiales &ldquo;microcompuestos&rdquo; a partir   de polianilina en su forma esmeraldina   base y dos montmorillonitas colombianas.   Las arcillas naturales fueron sometidas   a intercambio cati&oacute;nico con una sal de   amonio cuaternaria para obtener arcillas   organof&iacute;licas que posteriormente fueron   modificadas con polianilina mediante polimerizaci&oacute;n   oxidativa in situ. La caracterizaci&oacute;n   de los s&oacute;lidos mediante espectroscop&iacute;a   infrarroja (FT-IR), difracci&oacute;n   de rayos X (DRX), SEM y DSC evidencia   la s&iacute;ntesis exitosa de los materiales   mediante intercalaci&oacute;n o delaminaci&oacute;n de   los minerales de arcilla. Los s&oacute;lidos sintetizados   se evaluaron como agentes anticorrosivos   mediante mediciones electroqu&iacute;micas   de potencial de corrosi&oacute;n,   resistencia de polarizaci&oacute;n y corriente de   corrosi&oacute;n sobre electrodos de acero   cold-rolled 1020 (AISI-SAE). Se encontr&oacute;   que los microcompuestos sintetizados   brindan protecci&oacute;n a la superficie del acero   contra los agentes corrosivos, obteniendo   diferencias significativas entre los   materiales microcompuestos de polianilina/   arcilla, sin que &eacute;stos superen el potencial   anticorrosivo de la polianilina en su forma esmeraldina base pura.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> nanocompuestos, arcillas   organof&iacute;licas, arcillas delaminadas, polianilina, polianilina/arcilla, corrosi&oacute;n.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>In the present work microcomposites-materials   from polyaniline as emeraldine- base and two Colombian montmorillonites were synthesized. The natural clays were subjected to cationic exchange with an ammonium quaternary salt in order to obtain organophilic clays to be modified with polyaniline by an &ldquo;in situ&rdquo; oxidative polymerization. Characterization by infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction analysis (XRD), SEM and DSC reveals the successful synthesis of materials by means of intercalation or delamination of the clay minerals. The synthesized solids were assessed as anticorrosive agents by electrochemical measurements of corrosion potential, polarization resistance and corrosion current on electrodes of cold-rolled 1020 (AISI-SAE) steel. It was found that the synthesized microcomposites provide protection to the surface of steel against corrosive agents, obtaining in this way important difference between the microcomposites materials of polyaniline/ clay, without they can surpass the anticorrosive potential of the polyaniline in the pure emeraldine-base form.</p>     <p><b>Key words:</b> nanocomposites, organophilic   clays, delaminated clays, polyaniline, polyaniline/clay, corrosion.</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMO</b></p>     <p>No presente trabalho realizou-se a s&iacute;ntese   de materiais &ldquo;micro-compostos&rdquo; a partir   de polianilina em sua forma esmeraldina   base e duas montmorillonitas colombianas.   As argilas naturais foram submetidas   a interc&acirc;mbio cati&oacute;nico com uma sal da   am&ocirc;nia quaternaria para obter argilas organof&iacute;licas   que foram modificadas posteriormente   com polianilina mediante polimeriza&ccedil;&atilde;o   oxidativa &ldquo;in situ&rdquo;. A   caracteriza&ccedil;&atilde;o dos s&oacute;lidos mediante espectroscopia   de absor&ccedil;&atilde;o na regi&atilde;o de infravermelho   (FT-IR), difra&ccedil;&atilde;o de raios X   (DRX), microscopia eletr&ocirc;nica de varredura   (SEM) e DSC evid&ecirc;ncia a s&iacute;ntese   exitosa dos materiais mediante intercala&ccedil;&atilde;o   ou elamina&ccedil;&atilde;o dos minerais da argila.   Os s&oacute;lidos sintetizados foram avaliados   como agentes anti-corrosivos   mediante medidas eletroqu&iacute;micas do potencial   da corros&atilde;o, resist&ecirc;ncia do polariza&ccedil;&atilde;o   e corrente da corros&atilde;o sobre el&eacute;trodos   de a&ccedil;o cold-rolled 1020 (AISI-SAE).   Encontrou-se que os micro-compostos   sintetizados oferecem prote&ccedil;&atilde;o &agrave; superf&iacute;cie   do a&ccedil;o contra os agentes corrosivos,   obtendo-se diferen&ccedil;as importantes entre   os materiais micro-compostos de polianilina/   argila, sem que estes superem o potencial   anti-corrosivo da polianilina em sua forma esmeraldina base pura.</p>     <p><b>Palavras-chave: </b>nanocompostos, argilas   organof&iacute;licas, argilas delaminadas, polianilina, polianilina/argila, corros&atilde;o.</p> <hr size="1">     <p><b>INTRODUCCION</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se conoce como arcilla al material de origen   natural formado a partir de la meteorizaci&oacute;n   de las rocas, cuyas part&iacute;culas son   generalmente de tama&ntilde;o igual o inferior a   2 mm, y que se compone principalmente   de aluminosilicatos laminares (minerales   de arcilla). Entre estos materiales existe   una gran variedad que se diferencia por   sus propiedades fisicoqu&iacute;micas (capacidad   de intercambio cati&oacute;nico, carga interlaminar,   capacidad de expansi&oacute;n, tixotrop&iacute;a   y capacidad adsorbente, entre otras)   manteniendo en com&uacute;n su estructura general   (1, 2). Las esmectitas son aluminosilicatos   laminares con estructura tipo   T:O:T o 2:1 (<a href="#fig1">Figura 1</a>), formados por redes   octa&eacute;dricas en las que un cati&oacute;n Al3+   est&aacute; rodeado por seis gruposOHo &aacute;tomos de ox&iacute;geno, en medio de dos l&aacute;minas te tra&eacute;dricas de SiO4. Entre las l&aacute;minas T:O:T se encuentran cationes de compensaci&oacute;n intercambiables (Na+, Ca2+) simples o hidratados. Este tipo de estructura permite incrementar apreciablemente el espaciado basal d001 original, lo que las hace apropiadas para modificaciones mediante el proceso qu&iacute;mico de intercalaci&oacute;n- pilarizaci&oacute;n (3-5).</p>     <p>    <center><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig1.gif"></center></p>     <p>A partir de las clasificaciones y las caracterizaciones   fisicoqu&iacute;micas de los materiales   arcillosos expandibles de ciertas   regiones del territorio colombiano, desarrolladas   en el grupo Estado s&oacute;lido y cat&aacute;lisis   ambiental (ESCA) de la Universidad   Nacional de Colombia, se han fortalecido   las bases para el desarrollo de diversas   modificaciones qu&iacute;micas que apuntan a   incrementar el valor tecnol&oacute;gico de esta   clase de materiales. Un tipo de modificaci&oacute;n   importante es la intercalaci&oacute;n-pilarizaci&oacute;n,   la cual permite el intercambio de   cationes de compensaci&oacute;n de carga que se   encuentran en la zona interlaminar del   mineral de arcilla por especies org&aacute;nicas   voluminosas o por polioxocationes inorg&aacute;nicos,   garantizando la expansi&oacute;n de las   l&aacute;minas que forman la estructura del material   de partida con la consecuente variaci&oacute;n en las propiedades del s&oacute;lido.</p>     <p>Los materiales de partida empleados   en este trabajo son dos arcillas tipo esmectita   o montmorillonita. La modificaci&oacute;n   de dichos minerales se realiza alterando   el car&aacute;cter hidrof&iacute;lico de su   espaciado interlaminar, haci&eacute;ndolo organof&iacute;lico   mediante el adecuado tratamiento   con una sal de amonio cuaternaria (6),   la cual se convierte en un &ldquo;puente&rdquo; para la   posterior intercalaci&oacute;n con un pol&iacute;mero   org&aacute;nico (polianilina), para obtener, de   este modo, un material compuesto (&ldquo;microcomposite&rdquo;)   tipo pol&iacute;mero org&aacute;nico/   arcilla. La polianilina (PANI) es uno   de los llamados &ldquo;metales sint&eacute;ticos&rdquo; o pol&iacute;meros org&aacute;nicos el&eacute;ctricamente conductores, ya que presenta propiedades el&eacute;ctricas, magn&eacute;ticas y &oacute;pticas similares a las de los metales, sin perder las propiedades mec&aacute;nicas y de procesabilidad de los pol&iacute;meros (7).</p>     <p>La polianilina es un pol&iacute;mero org&aacute;nico   conjugado, producto de la polimerizaci&oacute;n   oxidativa de la anilina en medio &aacute;cido,   que generalmente presenta conductividad   electr&oacute;nica debido a la deslocalizaci&oacute;n de   carga en su estructura (8). Sin embargo,   se ha demostrado electroqu&iacute;micamente   que la polianilina presenta tres estados de   oxidaci&oacute;n: la forma totalmente oxidada   (pernigranilina), un estado de oxidaci&oacute;n   intermedio (esmeraldina) y la forma totalmente   reducida (leucoesmeraldina)   (8-11) (<a href="#fig2">Figura 2</a>). El estado de oxidaci&oacute;n   intermedio, denominado esmeraldina,   presenta a su vez dos estructuras bastante   estudiadas debido a su comportamiento   el&eacute;ctrico particular y a sus posibles aplicaciones   comerciales: la sal de esmeraldina,   protonada y de color verde, que tiene   una conductividad semejante a la de un   semiconductor, y la esmeraldina base,   azul y no conductora, que ha sido empleada   como inhibidor de corrosi&oacute;n en recubrimientos de metales (12).</p>     <p>    <center><a name="fig2"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig2.gif"></center></p>     <p>La facilidad de s&iacute;ntesis de la polianilina,   las altas eficiencias y los bajos costos   de producci&oacute;n, as&iacute; como sus propiedades   el&eacute;ctricas, espec&iacute;ficamente las anticorrosivas,   que convierten a la polianilina en   un posible remplazo para los recubrimientos   inhibidores de corrosi&oacute;n a base   de metales pesados como el cromo (13),   hacen de este pol&iacute;mero uno de los m&aacute;s   ampliamente estudiados con el fin de mejorar   su solubilidad y sus propiedades f&iacute;sicas,   que son los principales obst&aacute;culos   para sus potenciales aplicaciones industriales   y comerciales. Por otra parte, la   s&iacute;ntesis demicro y nanoestructuras de polianilina   soportadas en s&oacute;lidos es una de las posibles alternativas para el mejoramiento de la estabilidad t&eacute;rmica, el&eacute;ctrica y mec&aacute;nica de dicho pol&iacute;mero (12-14). Una de las formas de obtenci&oacute;n de estos materiales es mediante la utilizaci&oacute;n de matrices inorg&aacute;nicas en el momento de la polimerizaci&oacute;n; en este caso, arcillas esmect&iacute;ticas tipo 2:1, que por su capacidad de intercambio cati&oacute;nico, alta capacidad de expansi&oacute;n e importante &aacute;rea superficial, promueven la obtenci&oacute;n de polianilina con estructuras m&aacute;s organizadas que las del pol&iacute;mero original (13), puesto que en los espaciados interlaminares la baja o casi nula actividad redox de las especies presentes hace posible el control de la polimerizaci&oacute;n luego de la intercalaci&oacute;n del mon&oacute;mero (14).</p>     <p>De esta forma, en el marco del estudio   de la aplicaci&oacute;n de los materiales arcillosos   colombianos y de la valorizaci&oacute;n de   productos naturales inorg&aacute;nicos, y con la   intenci&oacute;n de mejorar las potencialidades   f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de la polianilina, en el   presente art&iacute;culo se examina la modificaci&oacute;n   de dos esmectitas hacia la s&iacute;ntesis de   nuevos materiales &ldquo;microcompuestos&rdquo;   preparados a base de polianilina/arcilla.   Adicionalmente se eval&uacute;a, de manera   preliminar, la potencialidad de los nuevos materiales como agentes anticorrosivos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>MATERIALES Y METODOS</b></p>     <p>Los materiales de partida empleados en   este trabajo son dos arcillas tipo esmectita:   una bentonita del Valle del Cauca   (BVC) y una montmorillonita (denominada   en adelante M64) proveniente del centro   del pa&iacute;s, y caracterizadas previamente en trabajos anteriores (4, 15).</p>     <p>Todos los reactivos utilizados, tanto   en el proceso de s&iacute;ntesis como en algunas   caracterizaciones, fueron prove&iacute;dos por   Merck (R. A.). La anilina fue doblemente   destilada bajo presi&oacute;n reducida, y el persulfato   de amonio empleado como oxidante   se utiliz&oacute; sin previa purificaci&oacute;n   (grado anal&iacute;tico); el p-xileno tambi&eacute;n fue   destilado bajo presi&oacute;n reducida, y el electrolito   utilizado en las mediciones electroqu&iacute;micas   fue una soluci&oacute;n acuosa preparada   a partir de NaCl del 99,9% de pureza.</p>     <p><b>Instrumentaci&oacute;n</b></p>     <p>Los espectros de IR fueron tomados en un   equipo Perkin Elmer (FT-IR) Paragon   500, en transmisi&oacute;n y con diluci&oacute;n de la   muestra en KBr (2 mg de muestra en 200   mg de KBr). Los an&aacute;lisis de difracci&oacute;n de   rayos X (DRX) se desarrollaron en un   equipo X Pert ProMPD PANalitical, con   &aacute;nodo de Cu (radiaci&oacute;n Ka, l =   1,54056&Aring;). Los difractogramas se tomaron   a temperatura ambiente, mediante la   t&eacute;cnica de polvo forzado, con tama&ntilde;o de   paso de 0,05&deg; 2q y tiempo de paso 2 s.   Las mediciones electroqu&iacute;micas se realizaron   en un equipo BAS CV-50W voltametric   analyzer, en una celda de vidrio   equipada con un electrodo de platino   como contra-electrodo y un electrodo de   referencia de Ag/AgCl. El potencial de   circuito abierto fue determinado utilizando   un mult&iacute;metro digital MASTECH   MAS-344 con un electrodo de Ag/AgCl   como contra-electrodo. Los an&aacute;lisis de   microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido   (SEM) se realizaron en un microscopio   FEI QUANTA 200, tomando tres o m&aacute;s   fotograf&iacute;as en sitios diferentes de la superficie   de cada s&oacute;lido. El estudio por calorimetr&iacute;a   de barrido diferencial (DSC)   se desarroll&oacute; en un equipo DSC 2920 TA Instruments, en un rango de temperatura entre 25 y 300 &deg;C, empleando una rampa de calentamiento de 10 &deg;C/minuto y atm&oacute;sfera de N2.</p>     <p><b>Adecuaci&oacute;n de los minerales de arcilla</b></p>     <p>Los minerales de arcilla, BVC y M64,   fueron sometidos a separaci&oacute;n por tama&ntilde;o   de part&iacute;cula mediante sedimentaci&oacute;n   en agua, empleando la ecuaci&oacute;n de Stokes   (16). Se recogi&oacute; la fracci&oacute;n = 50 mm, se   sec&oacute; a 60 &deg;C, se tritur&oacute; y se tamiz&oacute; en malla N&deg; 80-ASTM.</p>     <p><b>Homoinizaci&oacute;n de Na+</b></p>     <p>Se prepar&oacute; una suspensi&oacute;n al 2%p/v de la   arcilla (fracci&oacute;n = 50 mm) en una soluci&oacute;n   de NaCl 1M y se someti&oacute; a agitaci&oacute;n   durante 12 horas. Posteriormente la soluci&oacute;n   de NaCl fue retirada por centrifugaci&oacute;n   y renovada, conservando la misma   relaci&oacute;n y sometiendo la suspensi&oacute;n de   nuevo a agitaci&oacute;n durante 12 horas. El   mineral intercambiado se separ&oacute; por centrifugaci&oacute;n   y lavado con agua destilada   hasta lograr una conductividad cercana a   la del agua inicial. Finalmente, el material   homoionizado (BVC/Na o M64/Na)   se sec&oacute; a 60 &deg;C, se tritur&oacute; y tamiz&oacute; enmalla 80-ASTM. </p>     <p><b>Sintesis de polialinina</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La polianilina se sintetiz&oacute; siguiendo el   procedimiento reportado por Yeh et &aacute;l.   (12), partiendo de 10 ml de anilina doblemente   destilada y disuelta en 600 ml de   HCl 1,0 M. La mezcla se llev&oacute; a un ba&ntilde;o   de hielo a 0 &deg;C y posteriormente se adicionaron,   gota a gota, 200 ml de una soluci&oacute;n   de persulfato de amonio 0,125M (en   HCl 1,0 M) sobre la soluci&oacute;n de anilina a   una velocidad aproximada de 15 ml/min   con agitaci&oacute;n constante. Luego de dos horas,   se obtuvo la esmeraldina sal o polianilina   protonada (PANI-H) en forma de   un polvo fino de color verde oscuro, separado   de la soluci&oacute;n por filtraci&oacute;n al vac&iacute;o.   La esmeraldina sal se convirti&oacute; en esmeraldina   base (PANI-B), dispersando 3   g de esmeraldina sal en 500ml deNH4OH   1,0 M, con agitaci&oacute;n constante a temperatura   ambiente durante tres horas. La   forma esmeraldina base de la polianilina   se obtuvo como un polvo azul oscuro, separada   por filtraci&oacute;n al vac&iacute;o, lavada con   agua destilada y secada a temperatura ambiente por 48 horas.</p>     <p><b>Obtenci&oacute;n del mineral de la arcilla organofilico </b></p>     <p>Las arcillas organof&iacute;licas se obtienen mediante   intercambio cati&oacute;nico del material   homoionizado (BVC/Na o M64/Na) con   una sal de amonio cuaternaria (bromuro   de hexadeciltrimetilamonio (CH3(CH2)15   N(CH3)3Br)) (6), empleando la siguiente   ecuaci&oacute;n para calcular la cantidad de agente intercalante (17):</p>     <p>    <center><a name="img1"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08img1.gif"></center></p>     <p>donde A es la masa (g) de arcilla, CIC es   la capacidad de intercambio cati&oacute;nico   (meq/100 g arcilla), i es la masa (g) de   agente intercalante y Mw es su peso molecular.   De esta forma, 5 g de BVC/Na o   M64/Na, con CIC de 63,3 y 56,4   meq/100g de arcilla, respectivamente,   fueron suspendidos en 500 ml de agua   destilada, a temperatura ambiente y con   agitaci&oacute;n constante durante 12 horas. La   soluci&oacute;n de la sal de amonio cuaternaria   se obtuvo llevando la cantidad de agente   intercalante, determinada para cada uno   de los materiales arcillosos, a 100 ml de agua destilada, con agitaci&oacute;n constante y ajustando el pH entre 3 y 4 con HCl 1,0 M. Esta soluci&oacute;n se dej&oacute; en agitaci&oacute;n durante una hora y luego se adicion&oacute; gota a gota sobre la suspensi&oacute;n del material arcilloso correspondiente, a una velocidad aproximada de 10 ml/min. La mezcla fue agitada a temperatura ambiente durante 12 horas. La bentonita del Valle del Cauca y la arcilla M64 organof&iacute;licas (BVC/Alqm y M64/Alqm, respectivamente) fueron recuperadas por centrifugaci&oacute;n (4500 rpm, 15 min) y lavadas sucesivamente con agua destilada hasta eliminar el exceso de iones amonio. Una vez seco, el s&oacute;lido se tritur&oacute; y tamiz&oacute; en malla 80-ASTM.</p>     <p><b>S&iacute;ntesis de los materiales microcompuestos de polianilina/arcilla</b></p>     <p>Los materiales microcompuestos de polianilina/   arcilla se sintetizaron siguiendo   el procedimiento reportado por Yeh et &aacute;l.   (12): 4 g de BVC/AlqmoM64/Alqmfueron   suspendidos en 400 ml de HCl 1.0 M   y sometidos a agitaci&oacute;n magn&eacute;tica durante   12 horas a temperatura ambiente. Luego   se adicionaron 0,1 moles de anilina a la   suspensi&oacute;n del mineral de arcilla organof&iacute;lico,   y la mezcla se someti&oacute; a agitaci&oacute;n   magn&eacute;tica durante 24 horas. Pasado este   tiempo, se adicion&oacute; la soluci&oacute;n de persulfato   de amonio a la mezcla de reacci&oacute;n,   5,6 g en 20 ml de HCl 1,0M, y la mezcla   se llev&oacute; a un ba&ntilde;o de hielo entre 5 y 0 &deg;C,   y se agit&oacute; durante tres horas. Se obtuvo un   precipitado fino de color verde correspondiente   al &ldquo;microcomposito&rdquo; del mineral   de arcilla y la forma esmeraldina sal de   la polianilina (BVC/PANI-H o M64/   PANI-H); este s&oacute;lido es separ&oacute; de la soluci&oacute;n   &aacute;cida por filtraci&oacute;n al vac&iacute;o, lavado y   secado a temperatura ambiente durante   48 horas. El s&oacute;lido seco se tritur&oacute; y tamiz&oacute;   en malla 80-ASTM. El material microcompuesto   de polianilina/arcilla con   la polianilina en su forma de esmeraldina   base (BVC/PANI-B o M64/ PANI- B) se   obtuvo dispersando el s&oacute;lido anterior en   400 ml de NH4OH 1,0 M, con agitaci&oacute;n   magn&eacute;tica y temperatura ambiente durante   cuatro horas, con lo que se obtuvo un   s&oacute;lido azul oscuro que fue separado por   filtraci&oacute;n al vac&iacute;o, lavado y secado a temperatura   ambiente durante 48 horas. El   s&oacute;lido final seco se tritur&oacute; y tamiz&oacute; por malla 80-ASTM.</p>     <p><b>Mediciones electroqu&iacute;micas</b></p>     <p>Se realizaron suspensiones al 1% p/v de   los s&oacute;lidos PANI-B, BVC/PANI-B y   M64/PANI-B en p-xileno doblemente   destilado. Las suspensiones fueron agitadas   durante dos horas y luego depositadas   gota a gota sobre electrodos de acero   cold-rolled (1020 AISI-SAE), hasta llegar   al cubrimiento total de la superficie   (di&aacute;metro=1/8 pulg.). El recubrimiento   se dej&oacute; secar durante 24 horas a temperatura   ambiente para obtener espesores de   &raquo; 20 mm. Este electrodo se puso en contacto   con el electrolito y constituy&oacute; el   &ldquo;electrodo de trabajo&rdquo;. Todos los ensayos   electroqu&iacute;micos se realizaron a temperatura   ambiente y por triplicado. Como   electrolito se utiliz&oacute; una soluci&oacute;n acuosa   de NaCl al 5% p/v. Se realizaron voltametr&iacute;as   lineales de barrido +/- 250 mV a   partir del potencial de circuito abierto y a   una velocidad de barrido de 8 mV/s. Se   construyeron las correspondientes gr&aacute;ficas   de Tafel (Log I(mA/cm2) vs E (mV)),   y la corriente de corrosi&oacute;n (Icorr) fue determinada   por la intersecci&oacute;n de los segmentos   lineales de las curvas an&oacute;dicas y cat&oacute;dicas   de dichas gr&aacute;ficas. La resistencia a la polarizaci&oacute;n, Rp, se obtuvo de las gr&aacute;ficas de Tafel de acuerdo con la ecuaci&oacute;n de Stern-Geary (18):</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="img2"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08img2.gif"></center></p>     <p>donde ba y bc son las pendientes an&oacute;dica y   cat&oacute;dica de los segmentos lineales de las gr&aacute;ficas de Tafel (DE/DLog I).</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSION</b></p>     <p><b>Espectroscop&iacute;a infrarroja</b></p>     <p>Las Figuras <a href="#fig3">3</a> y <a href="#fig4">4</a> muestran los espectros   IR de los minerales arcillosos homoionizados   con Na+, de las respectivas arcillas   organof&iacute;licas y de los &ldquo;materiales compuestos&rdquo;   de arcilla/polianilina en sus formas   esmeraldina sal (BVC/PANI-H y   M64/PANI-H) y esmeraldina base (BVC/   PANI-B y M64/PANI-B). Igualmente, la   Tabla 1 resume las bandas de absorci&oacute;n   observadas para cada uno de los s&oacute;lidos   estudiados. Los espectros IR correspondientes   a las dos arcillas, BVC yM64, revelan   las se&ntilde;ales t&iacute;picas de montmorillonitas,   puesto que se trata de dos materiales   con alto contenido esmect&iacute;tico: vibraciones   de estiramiento de los grupos OH   estructurales (3620-3622 cm-1), estiramientos   del enlace Si-O (1027-1031cm-1)   y las vibraciones de deformaci&oacute;n   AlAlOH (910-915 cm-1) (19, 20). Debido   a que los materiales de partida son de origen   natural, se observa el cuarzo como   contaminante (bandas en 1090 y 793-798 cm-1) (19, 20). </p>     <p>    <center><a name="fig3"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig3.gif"></center></p>     <p>    <center><a name="fig4"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig4.gif"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el caso de los espectros IR de los   &ldquo;materiales compuestos&rdquo; de arcilla/polianilina,   se observan, adem&aacute;s de las se&ntilde;ales   correspondientes a la arcilla natural,   bandas caracter&iacute;sticas de la estructura   del pol&iacute;mero de polianilina obtenido. Los   espectros IR para los materiales BVC/   PANI-H y M64/PANI-H muestran una   banda ancha a valores de n&uacute;mero de onda   mayores a 2000 cm-1, asociada a la absorci&oacute;n   de los transportadores de carga libres en la estructura del pol&iacute;mero protonado (21, 22). Las bandas observadas alrededor de 1560 y 1470 cm-1 corresponden a vibraciones t&iacute;picas del anillo quinoide y del anillo benc&eacute;nico, respectivamente (representadas como Q y B en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>); la banda alrededor de 1300 cm-1 corresponde a la deslocalizaci&oacute;n de los electrones-p inducida por la protonaci&oacute;n del pol&iacute;mero, y finalmente la banda que caracteriza la forma esmeraldina sal de la polianilina se localiza en 1243 cm-1, y es asignada a la vibraci&oacute;n de estiramiento C-N+ en la estructura polar&oacute;n (21, 22).</p>     <p>    <center><a name="tab1"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08tab1.gif"></center></p>     <p>Luego del tratamiento con hidr&oacute;xido de   amonio, la esmeraldina sal (PANI-H), de   color verde y conductora, presente en los   &ldquo;compositos&rdquo;, se convierte en esmeraldina   base (PANI-B), de color azul y no conductora.   Este cambio estructural es evidenciado   por el corrimiento de las bandas   caracter&iacute;sticas del pol&iacute;mero, quinoides y   benc&eacute;nicas, hacia valores mayores de n&uacute;mero   de onda, 1590 y 1507 cm-1, respectivamente.   Al respecto, es de se&ntilde;alar que en   el espectro IR del s&oacute;lido M64/PANI-B se   observan se&ntilde;ales adicionales conmuy baja   intensidad a 1560 y 1472 cm-1, lo cual indica   la presencia de peque&ntilde;as cantidades remanentes   de polianilina en su forma esmeraldina   sal. La banda presente en 1315   cm-1 se asigna al estiramiento C-N en una   amina arom&aacute;tica secundaria; la se&ntilde;al observada   alrededor de 1160 cm-1   corresponde a flexiones en el   plano de grupos C-H arom&aacute;ticos,   y la se&ntilde;al a 832 cm-1 se   asigna a las deformaciones fuera   del plano de grupos C-H en   anillos 1,4-disustituidos. Finalmente,   la banda observada alrededor   de 1380 cm-1 representa   las vibraciones de estiramientos   C-N de grupos vecinos al anillo   quinoide, y es la banda que caracteriza   la forma esmeraldina base de la polianilina (21, 22).</p>     <p><b>Difracci&oacute;n de rayos X</b></p>     <p>Las Figuras <a href="#fig5">5</a> y <a href="#fig6">6</a> muestran los   perfiles de difracci&oacute;n de rayos   X de los minerales s&oacute;dicos, organof&iacute;licos   y modificados con   polianilina, donde se verifica la presencia   de la fase esmect&iacute;tica en los materiales de   partida (BVC y M64) mediante las se&ntilde;ales   situadas alrededor de 6,8 y 12,4 &deg;2q   (1, 2, 4), adem&aacute;s de impurezas menores   como illita (8,8 &deg;2q) y caolinita (12,3   &deg;2q) (1, 2, 4). Dichas se&ntilde;ales caracter&iacute;sticas   no sufren ninguna alteraci&oacute;n durante   los diferentes procesos de s&iacute;ntesis de los   microcompuestos, a excepci&oacute;n de la se&ntilde;al   esmect&iacute;tica localizada en 6,8 &deg;2q (d001), la   cual experimenta un desplazamiento a &aacute;ngulos   2q menores (mayores espaciados   basales) debido a la presencia de especies   de considerable tama&ntilde;o (pol&iacute;mero org&aacute;nico)   en el espacio interlaminar del mineral de arcilla.</p>     <p>    <center><a name="fig5"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig5.gif"></center></p>     <p>    <center><a name="fig6"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig6.gif"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Comparando los perfiles de difracci&oacute;n   para las dos arcillas organof&iacute;licas   (M64/Alqm y BVC/Alqm) se observan   diferencias en los espaciados basales (d001) obtenidos. En el caso del material M64/Alqm, aunque no hay total desaparici&oacute;n del pico esmect&iacute;tico presente a 7,0 &deg;2q (d001 = 12,5 &Aring;), ni corrimiento apreciable de la posici&oacute;n central de la se&ntilde;al con respecto a la arcilla original, el marcado aumento en el ancho del pico y la elevaci&oacute;n de la l&iacute;nea base a &aacute;ngulos menores sugieren la modificaci&oacute;n de la fase esmect&iacute;tica de manera parcial y bastante heterog&eacute;nea, pero suficiente para permitir la inclusi&oacute;n del precursor org&aacute;nico (anilina) y su posterior polimerizaci&oacute;n, con la consecuci&oacute;n de macromol&eacute;culas de tama&ntilde;o mucho mayor que proporcionan grandes espaciados basales como los alcanzados en los pasos posteriores de la s&iacute;ntesis (espaciados basales de 22,3 &Aring; y 41,2 &Aring; para el s&oacute;lido M64/PANI-H y de 30 &Aring; para M64/PANI-B). Por el contrario, para el s&oacute;lido BVC/Alqm la se&ntilde;al esmect&iacute;tica a 6,7 &deg;2q (d001 = 13,2 &Aring;) experimenta un significativo desplazamiento hacia un &aacute;ngulo 2q menor (d001 = 20,1 &Aring;), lo que revela una buena intercalaci&oacute;n de los cationes voluminosos de la sal de amonio cuaternaria, con mayor ordenamiento. Esta diferencia en los resultados de la intercalaci&oacute;n de los cationes de la sal de amonio cuaternaria puede estar relacionada con las variaciones mineral&oacute;gicas y geoqu&iacute;micas de los materiales de partida, toda vez que dos arcillas del mismo tipo pueden presentar comportamientos fisicoqu&iacute;micos diferentes (tal como es el caso de la capacidad de expansi&oacute;n) dependiendo de su origen.</p>     <p>A partir de las diferencias   observadas en los perfiles de   DRX en las arcillas organof&iacute;licas, consecuentemente   se obtienen perfiles distintos   para los materiales compuestos de arcilla/   polianilina finales. En el caso de los   difractogramas para los microcompuestos   BVC/PANI-H y M64/ PANI-H, se   consiguen espaciados basales elevados   (23,6&Aring; para el primero y 22,3&Aring; y 41,2&Aring;   para el segundo), sin que se llegue a la delaminaci&oacute;n   de la estructura del mineral de   arcilla. De otro lado, el perfil de DRX   para el material M64/ PANI-B muestra   una se&ntilde;al d001 = 30,0 &Aring; bien definida y   con alta intensidad, que sugiere el ordenamiento   y la homogeneidad en el tama&ntilde;o   de las especies presentes en la interl&aacute;mina,   indicando posibles cambios en el empaquetamiento   u ordenamiento del pol&iacute;mero   en los espaciados interlaminares   luego de su desprotonaci&oacute;n con NH4OH.   Sin embargo, para el material   BVC/PANI-B, el perfil de DRX muestra   la desaparici&oacute;n total de la se&ntilde;al d001, sugiriendo la modificaci&oacute;n estructural del mineral de arcilla por delaminaci&oacute;n. De este modo, la facilidad del mineral BVC para generar una estructura delaminada, a diferencia de la arcilla M64, probablemente permite una mayor difusi&oacute;n del NH4OH y una transformaci&oacute;n completa de la forma esmeraldina sal a esmeraldina base, lo cual explicar&iacute;a la presencia de se&ntilde;ales remanentes de la forma PANI-H en el espectro IR del s&oacute;lido M64/PANI-B y no en el espectro IR del s&oacute;lido BVC/PANI-B. Finalmente, los resultados de difracci&oacute;n de rayos X obtenidos para los dos materiales compuestos de arcilla/esmeraldina base muestran marcadas diferencias estructurales que se derivan de las diferencias mineral&oacute;gicas y geoqu&iacute;micas de los materiales arcillosos de partida, como se se&ntilde;al&oacute; anteriormente.</p>     <p><b>Microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (SEM)</b></p>     <p>La <a href="#fig7">Figura 7</a> muestra algunas im&aacute;genes representativas   de los minerales   de partida y los materiales   sintetizados. En   todos los casos se observan   part&iacute;culas con morfolog&iacute;a   y tama&ntilde;o variado, destac&aacute;ndose   la forma de granos   con superficie plana en el   caso de los s&oacute;lidos M64/   Na y BVC/Na. Esta morfolog&iacute;a,   que es producto   del apilamiento de l&aacute;minas   mediante asociaciones preferenciales   &ldquo;cara-cara&rdquo;, se   conserva en los s&oacute;lidos   BVC/AlqmyM64/ PANIB.   Sin embargo, para los   s&oacute;lidosM64/Alqmy BVC/   PANI- B se observan cambios   importantes, revelando   part&iacute;culas de forma menos regular y sin   la presencia de superficies planas, lo que   refleja la formaci&oacute;n de agregados de l&aacute;minas   asociadas enm&uacute;ltiples direcciones. Las   morfolog&iacute;as observadas son totalmente   coherentes con los resultados encontrados   por difracci&oacute;n de rayos X, los cuales evidenciaron   la delaminaci&oacute;n del s&oacute;lido   BVC/PANI-B y una modificaci&oacute;n muy heterog&eacute;nea   en el s&oacute;lidoM64/Alqm,mientras   que los otros materiales mostraron perfiles   con espaciados basales (d001) bien definidos,   como consecuencia de la formaci&oacute;n de microestructuras mayoritariamente ordenadas.</p>     <p>    <center><a name="fig7"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig7.gif"></center></p>     <p><b>Calorimetr&iacute;a de barrido diferencial (DSC)</b></p>     <p>La <a href="#tab2">Tabla 2</a> resume los cambios energ&eacute;ticos   detectados por DSC, para las arcillas   s&oacute;dicas y para los materiales organof&iacute;licos   y microcompuestos sintetizados. En todos los casos, la intensidad de la se&ntilde;al correspondiente a cada cambio energ&eacute;tico est&aacute; directamente relacionada con el cambio ent&aacute;lpico del proceso (DH), indicado igualmente en la Tabla 2 por los valores se&ntilde;alados entre par&eacute;ntesis. En principio, la arcilla M64/Na y todos los materiales sintetizados muestran una primera se&ntilde;al endot&eacute;rmica (absorci&oacute;n de energ&iacute;a) peque&ntilde;a a temperatura menor de 80 &deg;C, asignada a la p&eacute;rdida de agua adsorbida sobre la superficie de los s&oacute;lidos. Para las arcillas M64/Na y BVC/Na se observaron perfiles t&iacute;picos de materiales esmect&iacute;ticos, con un segundo pico de absorci&oacute;n de energ&iacute;a muy importante centrado en 152 &deg;C y 181 &deg;C, respectivamente, correspondiente a la p&eacute;rdida de agua de hidrataci&oacute;n de los iones presentes en estos minerales (23). Sin embargo, en general se observa un desplazamiento significativo de la segunda se&ntilde;al endot&eacute;rmica hacia mayores valores de temperatura, como resultado de la modificaci&oacute;n de los minerales con la sal de alquilamonio, adem&aacute;s de la aparici&oacute;n de una peque&ntilde;a absorci&oacute;n adicional en 268 &deg;C para el s&oacute;lido BVC/Alqm. Por otra parte, la aparici&oacute;n de una se&ntilde;al exot&eacute;rmica a 130 &deg;C (correspondiente a una posible transformaci&oacute;n de fase de la especie esmeraldina sal) en el s&oacute;lido M64/PANI-H, pero no en el s&oacute;lido BVC/PANI-H, evidencia la mayor estabilidad t&eacute;rmica del sistema conformado a partir de la bentonita del Valle del Cauca. Finalmente, en el s&oacute;lido BVC/PANI-B se observa un cambio exot&eacute;rmico importante (DH = 58 J/g) a 271 &deg;C, que indica la posible transformaci&oacute;n de fase de la especie esmeraldina base incorporada en el comp&oacute;sito. Este mismo cambio se verifica en el material M64/PANI-B a 262 &deg;C, con DH = 119 J/g, valores que ratifican la menor estabilidad del pol&iacute;mero en el mineral M64.</p>     <p>    <center><a name="tab2"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08tab2.gif"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Mediciones electroqu&iacute;micas</b></p>     <p>La <a href="#tab3">Tabla 3</a> y la <a href="#fig8">Figura 8</a> muestran los resultados   de potencial de corrosi&oacute;n (Ecorr),   corriente de corrosi&oacute;n (Icorr) y resistencia   de polarizaci&oacute;n para los s&oacute;lidos BVC/ PANI-B y M64/PANI-B comparados con la esmeraldina base (PANI-B). Como se observa, los valores de potencial de corrosi&oacute;n para los electrodos de acero cold-rolled recubiertos con los materiales sintetizados son mayores que el potencial de corrosi&oacute;n del electrodo de acero sin recubrir, lo que indica que dichos materiales generan una protecci&oacute;n contra los agentes corrosivos presentes en el electrolito, evitando que ocurra la oxidaci&oacute;n de la superficie del metal. Sin embargo, el electrodo de acero recubierto con PANI-B muestra el valor m&aacute;s alto de potencial de corrosi&oacute;n, lo que verifica la mayor habilidad del pol&iacute;mero PANI-B como agente anticorrosivo, comparado con los materiales microcompuestos de arcilla/PANI-B. De igual forma, es evidente que el material BVC/PANI-B presenta un potencial de corrosi&oacute;n mayor que el material M64/PANI-B, mostrando un mejor comportamiento como agente anticorrosivo. Lo anterior est&aacute; relacionado, en gran medida, con las caracter&iacute;sticas estructurales del s&oacute;lido sintetizado, evidenciadas mediante los an&aacute;lisis de difracci&oacute;n de rayos X, donde se observ&oacute; la delaminaci&oacute;n de la estructura de BVC/ PANI-B, con l&aacute;minas de la arcilla probablemente dispersas en la matriz del pol&iacute;mero (24). De este modo, la mejor protecci&oacute;n contra la corrosi&oacute;n obtenida con el material compuesto entre BVC y esmeraldina base probablemente est&aacute; relacionada con el incremento de la tortuosidad en la difusi&oacute;n de los agentes corrosivos, como el ox&iacute;geno, hasta la superficie del metal, gracias a las l&aacute;minas de la arcilla dispersas en la matriz de la polianilina (12, 18). Adicionalmente, y de acuerdo con los resultados de IR, existe presencia de peque&ntilde;as cantidades remanentes de esmeraldina sal (forma conductora) en el s&oacute;lido M64/PANI-B, lo cual explicar&iacute;a la disminuci&oacute;n de la potencialidad anticorrosiva de este material.</p>     <p>    <center><a name="tab3"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08tab3.gif"></center></p>     <p>    <center><a name="fig8"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a08fig8.gif"></center></p>     <p>De otro lado, aunque la introducci&oacute;n   de filosilicatos aumenta la barrera contra   agentes corrosivos (12, 18), existe otro   tipo de especies qu&iacute;micas que conforman   las arcillas naturales, como los iones de   elementos met&aacute;licos y no met&aacute;licos, que   en cantidades muy bajas pueden contribuir   a los procesos de conducci&oacute;n de corriente   y a posibles reacciones secundarias   que dan origen al ataque localizado   sobre el metal, algo que no es deseable en este tipo de recubrimientos.</p>     <p>Por otra parte, los valores de corriente   de corrosi&oacute;n (Icorr) y resistencia de polarizaci&oacute;n   (Rp) obtenidos a partir de las graficas   de Tafel (<a href="#fig8">Figura 8</a>, <a href="#tab3">Tabla 3</a>) confirman   los resultados sobre los potenciales   de corrosi&oacute;n. <a href="#tab3">En la Tabla 3</a> se observa   una significativa disminuci&oacute;n en la corriente   de corrosi&oacute;n de los electrodos de   acero recubiertos, en comparaci&oacute;n con el   valor determinado para el acero sin recubrir.   Adem&aacute;s, los altos valores de resistencia   de polarizaci&oacute;n para los electrodos   recubiertos indican la limitaci&oacute;n del sistema   a la corriente producida y son otra evidencia   de la protecci&oacute;n del metal por los   recubrimientos de polianilina en su forma   esmeraldina base y por los materiales BVC/PANI-B y M64/PANI-B.</p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>Se sintetizaron satisfactoriamente dos   tipos de materiales microcompuestos de   arcilla y polianilina en su forma esmeraldina   base, a partir de dos minerales   arcillosos esmect&iacute;ticos colombianos. El   material obtenido de la bentonita del   Valle del Cauca present&oacute; delaminaci&oacute;n   de la estructura del mineral, lo que condujo   a un microcompuesto en donde las   l&aacute;minas de la arcilla probablemente est&eacute;n   dispersas en la matriz del pol&iacute;mero,   mientras que el material obtenido a partir   de la motmorillonita M64 present&oacute;   una estructura de microcompuesto intercalado,   donde el pol&iacute;mero se encuentra   en los espacios interlaminares del mineral arcilloso.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las mediciones electroqu&iacute;micas (potencial   de corrosi&oacute;n, resistencia de polarizaci&oacute;n   y corriente de corrosi&oacute;n), evidenciaron   la protecci&oacute;n que brindan los   materiales microcompuestos de arcilla y   esmeraldina base a la superficie del acero   cold-rolled (1020 AISI-SAE) frente a   agentes corrosivos, encontr&aacute;ndose mejores   resultados para el s&oacute;lido sintetizado a   partir de la bentonita del Valle del Cauca,   sin que esta protecci&oacute;n supere la de la polianilina   en su forma esmeraldina base aislada.</p>     <p><b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</b></p>     <!-- ref --><p>1. Moore, D.; Reynolds, R. X-Ray diffraction   and the identification and   analysis of clay minerals. New York:   Oxford University Press. 1997. pp. 16-229-258.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-2804200800030000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  2. Thorez, J. Practical XRD analysis of   clay minerals. Workshop. Vol 1. Bogot&aacute;:   Universidad Nacional de Colombia.   2003. pp. 1-6, 31.&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=S0120-2804200800030000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  3. Gil, A.; Gandia, L.; Vicente, M. A.   Recent advances in the synthesis and   catalytic applications of pillared   clays. Catal. Rev.-Sci. Eng. 2000. 145-212.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-2804200800030000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  4. Carriazo, J.; Molina, R.; Moreno,   S. Caracterizaci&oacute;n estructural y textural   de una bentonita colombiana.   Revista Colombiana de Qu&iacute;mica.   2007. (2): 213-225.&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=S0120-2804200800030000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  5. Carriazo, J.; Almanza, O.; Barrera,   M. Influence of cerium addition on   the synthesis of solids based on platinum   supported over alumina-pillared   clay. Scientia et Technica. 2007.   489-493.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-2804200800030000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  6. Pinz&oacute;n, J. Viscosidad de suspensiones   de una bentonita en estado natural   y organof&iacute;lica. Revista colombiana   de Qu&iacute;mica. 2006. (2):   225-232.&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=S0120-2804200800030000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  7. Min, G. Conducting polymers and   their applications in the film industry.   Polyaniline/Polyimide Blended   Films. Synthetic Metals. 1999.1163-1166.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-2804200800030000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  8. Gospodinova, N.; Terlemezyan, L.   Conducting polymers prepared by   oxidative polymerization: polyaniline.   Progress in Polymer Science.   1998. 1443-1484.&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=S0120-2804200800030000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  9. Shimano, J. Y.; MacDiarmid, A. G.   Polyaniline, a dynamic block copolymer:   key to attaining its intrinsic   conductivity? Synthetic Metals.   2001. 251-262.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-2804200800030000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  10. Alzate, V.; Vasco, A.; Gonz&aacute;lez, J.   Influencia de los m&eacute;todos de activaci&oacute;n   del crecimiento y la velocidad   de barrido del potencial el&eacute;ctrico sobre   las propiedades morfol&oacute;gicas y   el&eacute;ctricas de pel&iacute;culas de polianilina.   Revista facultad de Ingenier&iacute;a Universidad   de Antioquia. 2005.    9-22.&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=S0120-2804200800030000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  11. Kinlen, P.; Menon, V.; Ding, Y. A   mechanistic investigaci&oacute;n of polyaniline   corrosi&oacute;n protection using the   scanning reference electrode technique.   J. Electrochem. Soc. 1999.   (10): 3690-3695.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-2804200800030000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  12. Yeh, J. M.; Liou, S. J.; Lai, C. Y.;   Wu, P. C.; Tsai, T. Y. Enhancement   of corrosion protection effect in polyaniline   via the formation of polyaniline-   clay nanocomposite materials.   Chem. Mater. 2001. 1131-1136.&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=S0120-2804200800030000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  13. Do Nascimento, G. M.; Constantino,   V. R. L.; Landers, R.; Temperini,   M. L. A. Spectroscopic characterization   of polyaniline formed in the   presence of montmorillonite clay.   Polymer. 2006. 6131-6139.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-2804200800030000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  14. Wu, Q.; Xue, Z.; Qi, Z.; Wang, F.   Synthesis and characterization of   PAn/Clay nanocomposite with extended   chain conformation of polyaniline. Polymer. 2000.   2029-2032.&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=S0120-2804200800030000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Laguna, O. Efecto del contenido esmect&iacute;tico   en procesos de pilarizaci&oacute;n   de minerales arcillosos provenientes   de la cordillera central de Colombia.   Tesis de Maestr&iacute;a. Universidad Nacional   de Colombia. Bogot&aacute;. 2007. pp. 29-77.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-2804200800030000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  16. Day, P. Particle fractionation and   particle size analysis. In: C. A. Black   (Ed.). Methods of soil analysis. Part   1, 5a. ed. Madison-Wisconsin   (USA): American Society of Agronomy.   1965. pp. 545-567.&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=S0120-2804200800030000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  17. Yeh, J. M.; Liou, S. J.; Lin, C. Y.;   Cheng, C. Y.; Chang, Y. W.; Lee,   K. R. Anticorrosively enhanced   PMMA-clay nanocomposite materials   with quaternary alkylphosphonium   salt as an intercalating agent.   Chem. Mater. 2002.154-161.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-2804200800030000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  18. Chang, K.; Lai, M.; Peng, C.; Yeh,   J. Comparative studies on the corrosion   protection effect of DBSA-doped   polyaniline prepared from in situ   emulsion polymerization in the presence   of hydrophilic Na+-MMT and   organophilic organo-MMT clay platelets.   Electrochimica Acta. 2006. 5645-5653.&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=S0120-2804200800030000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  19. Madejov&aacute;, J.; Komadel, P. Baseline   studies of the Clay Minerals Society   source clays: Infrared methods.   Clays and Clay Minerals. 2001.   410-432.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-2804200800030000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  20. Russell, J.; Fraser, A. Infrared Methods.   In: M. J. Wilson (Ed.). Clay   Mineralogy: Spectroscopic and chemical   determinative methods. London:   Chapman and Hall. 1994. pp.   11-67.&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=S0120-2804200800030000800020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  21. Trchov&aacute;, M.; Sedenkov&aacute;, I.; Tobolkov&aacute;,   E.; Stejskal, J. FTIR spectroscopic   and conductivity study of the   termal degradation of polyaniline   films. Polymer Degradation and Stability.   2004. 179-185.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-2804200800030000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  22. Blinova, N.; Stejskal, J.; Trchov&aacute;,   M.; Prokes, J.; Omastov&aacute;, M. Polyaniline   and Polypirrole: A comparative   study of the preparation. European   Polymer Journal. 2007.   2331-2341.&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=S0120-2804200800030000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  23. Guggenheim, S.; Koster Van Groos,   A. F. Baseline studies of The Clay   Minerals Society Source Clays:   Thermal analysis. Clays and Clay   Minerals. 2001.  433-443.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-2804200800030000800023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="verdana">  24. Favre, H.; Lagaly, G. Organo-bentonites   with quaternaryalkylammonium   ions. Clay Miner.1991. 16-32.</font>&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=S0120-2804200800030000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Moore]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[X-Ray diffraction and the identification and analysis of clay minerals]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>16-229-258</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Oxford University Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Thorez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Practical XRD analysis of clay minerals]]></source>
<year>2003</year>
<volume>1</volume>
<page-range>1-6, 31</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gandia]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vicente]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Recent advances in the synthesis and catalytic applications of pillared clays]]></article-title>
<source><![CDATA[Catal. Rev.-Sci. Eng]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>145-212</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Molina]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización estructural y textural de una bentonita colombiana]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Colombiana de Química]]></source>
<year>2007</year>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>213-225</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Almanza]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of cerium addition on the synthesis of solids based on platinum supported over alumina-pillared clay]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientia et Technica]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>489-493</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pinzón]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Viscosidad de suspensiones de una bentonita en estado natural y organofílica]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista colombiana de Química]]></source>
<year>2006</year>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>225-232</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Min]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Conducting polymers and their applications in the film industry: Polyaniline/Polyimide Blended Films]]></article-title>
<source><![CDATA[Synthetic Metals]]></source>
<year>1999</year>
<page-range>1163-1166</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gospodinova]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Terlemezyan]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Conducting polymers prepared by oxidative polymerization: polyaniline]]></article-title>
<source><![CDATA[Progress in Polymer Science]]></source>
<year>1998</year>
<page-range>1443-1484</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shimano]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[MacDiarmid]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Polyaniline, a dynamic block copolymer: key to attaining its intrinsic conductivity?]]></article-title>
<source><![CDATA[Synthetic Metals]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>251-262</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alzate]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vasco]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia de los métodos de activación del crecimiento y la velocidad de barrido del potencial eléctrico sobre las propiedades morfológicas y eléctricas de películas de polianilina]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>9-22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kinlen]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Menon]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ding]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A mechanistic investigación of polyaniline corrosión protection using the scanning reference electrode technique]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Electrochem. Soc]]></source>
<year>1999</year>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>3690-3695</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liou]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lai]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tsai]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Enhancement of corrosion protection effect in polyaniline via the formation of polyaniline- clay nanocomposite materials]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Mater]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>1131-1136</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Do Nascimento]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Constantino, V]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Landers]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Temperini, M]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Spectroscopic characterization of polyaniline formed in the presence of montmorillonite clay]]></article-title>
<source><![CDATA[Polymer]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>6131-6139</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xue]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Qi]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Synthesis and characterization of PAn/Clay nanocomposite with extended chain conformation of polyaniline]]></article-title>
<source><![CDATA[Polymer]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>2029-2032</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Laguna]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efecto del contenido esmectítico en procesos de pilarización de minerales arcillosos provenientes de la cordillera central de Colombia]]></source>
<year></year>
<page-range>29-77</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Day]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Particle fractionation and particle size analysis]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Methods of soil analysis]]></source>
<year>1965</year>
<edition>5a</edition>
<page-range>545-567</page-range><publisher-loc><![CDATA[Madison-Wisconsin ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[American Society of Agronomy]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Yeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liou]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lin]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cheng]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anticorrosively enhanced PMMA-clay nanocomposite materials with quaternary alkylphosphonium salt as an intercalating agent]]></article-title>
<source><![CDATA[Chem. Mater]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>154-161</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chang]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lai]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Peng]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparative studies on the corrosion protection effect of DBSA-doped polyaniline prepared from in situ emulsion polymerization in the presence of hydrophilic Na+-MMT and organophilic organo-MMT clay platelets]]></article-title>
<source><![CDATA[Electrochimica Acta]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>5645-5653</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Madejov á]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Komadel]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Baseline studies of the Clay Minerals Society source clays: Infrared methods]]></article-title>
<source><![CDATA[Clays and Clay Minerals]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>410-432</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Russell]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fraser]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Infrared Methods]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Wilson]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Clay Mineralogy: Spectroscopic and chemical determinative methods]]></source>
<year>1994</year>
<page-range>11-67</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Chapman and Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Trchová]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sedenková]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tobolková]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stejskal]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[FTIR spectroscopic and conductivity study of the termal degradation of polyaniline films]]></article-title>
<source><![CDATA[Polymer Degradation and Stability]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>179-185</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Blinova]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stejskal]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Trchová]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Prokes]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Omastová]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Polyaniline and Polypirrole: A comparative study of the preparation]]></article-title>
<source><![CDATA[European Polymer Journal]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>2331-2341</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guggenheim]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Koster Van Groos]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Baseline studies of The Clay Minerals Society Source Clays: Thermal analysis]]></article-title>
<source><![CDATA[Clays and Clay Minerals]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>433-443</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Favre]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lagaly]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Organo-bentonites with quaternaryalkylammonium ions]]></article-title>
<source><![CDATA[Clay Miner]]></source>
<year>1991</year>
<page-range>16-32</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
