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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto de las impurezas en las propiedades físico-químicas de una solución de lixiviación de minerales de cobre]]></article-title>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Efeito das impurezas nas propriedades físico-químicas de uma solução de lixiviação de minerais de cobre]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The physical and chemical properties of a copper leaching solution were quantified and analyzed in presence of high concentrations of chlorine, aluminum and magnesium. The properties tested were the density, viscosity and dissolved oxygen. The effect of the viscosity over time of phase separation in solvent extraction was also evaluated. The concentrations used of chlorine were 20, 30 and 50 g/L, aluminum 7, 15 and 23 g/L and finally the magnesium of 6, 14 and 22 g/L. The temperatures tested were 25, 35 and 45 °C. The results showed that the presence of impurities produces a significant impact on the viscosity and only small changes in density. Chlorine is the impurity with less impact, followed by magnesium, and aluminum producing the greatest impact. The temperature increase reduces the impact of these elements. The presence of impurities causes a decrease in dissolved oxygen concentration. In solvent extraction, an increase in viscosity produces longer times of phase separation.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Foram quantificadas e analisadas as propriedades físicas e químicas de uma solução de lixiviação de minerais de cobre com uma elevada concentração de cloro, alumínio e magnésio. As propriedades analisadas foram densidade, viscosidade e oxigênio dissolvido. Também avaliou-se o efeito da viscosidade sobre o tempo de separação de fases em extração por solvente. As concentrações utilizadas de cloro foram 20, 30 e 50 g/L; as de alumínio, 7, 15 e 23 g/L, e as de magnésio, de 6, 14 e 22 g/L. As temperaturas ensaiadas foram 25, 35 e 45 °C. Os resultados obtidos mostram que a presença de impurezas produz um importante impacto na viscosidade da solução e somente pequenas mudanças na densidade. O elemento que menos impacta nestas propriedades é o cloro, seguido do magnésio, e o que produziu maior mudança foi o alumínio. O aumento de temperatura reduz o impacto destes elementos. A presença de impurezas diminui a concentração de oxigênio dissolvido. Em extração por solventes, um aumento na viscosidade provoca tempos mais prolongados na separação de fases.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2">      <p align="center"><font size="4"><b>Efecto de las impurezas en las propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas de una soluci&oacute;n de lixiviaci&oacute;n de minerales de cobre</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Effect of impurities in the physical-chemical properties of a copper mineral leaching solution</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Efeito das impurezas nas propriedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas de uma solu&ccedil;&atilde;o de lixivia&ccedil;&atilde;o de minerais de cobre</b></font></p>      <p align="center">Patricio Navarro<sup>*</sup>, Cristian Vargas<sup>**</sup>, Carlos Ram&iacute;rez<sup>***</sup></p>      <p><sup>*</sup> Ph.D. Universidad de Santiago de Chile (Santiago, Chile). <a href="mailto:patricio.navarro@usach.cl">patricio.navarro@usach.cl</a>.    <br> <sup>**</sup> Ph.D. Universidad de Santiago de Chile (Santiago, Chile). <a href="mailto:cristian.vargas@usach.cl">cristian.vargas@usach.cl</a>.    <br> <sup>***</sup> M.Sc. Universidad de Santiago de Chile (Santiago, Chile). <a href="mailto:carlos.ramirezal@usach.cl">carlos.ramirezal@usach.cl</a>.</p>      <p>Fecha de recepci&oacute;n: 23 de octubre de 2015 Fecha de aprobaci&oacute;n: 22 de diciembre de 2015</p> <hr>      <p><b>Resumen</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se cuantificaron y analizaron las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de una soluci&oacute;n de lixiviaci&oacute;n de minerales de cobre con una elevada concentraci&oacute;n de cloro, aluminio y magnesio. Las propiedades analizadas fueron densidad, viscosidad y ox&iacute;geno disuelto. Tambi&eacute;n se evalu&oacute; el efecto de la viscosidad sobre el tiempo de separaci&oacute;n de fases en extracci&oacute;n por solvente. Las concentraciones utilizadas de cloro fueron 20, 30 y 50 g/L; las de aluminio, 7, 15 y 23 g/L, y las de magnesio, de 6, 14 y 22 g/L. Las temperaturas ensayadas fueron 25, 35 y 45 &deg;C. Los resultados obtenidos muestran que la presencia de impurezas produce un importante impacto en la viscosidad de la soluci&oacute;n y solamente peque&ntilde;os cambios en la densidad. El elemento que menos impacta en estas propiedades es el cloro, seguido del magnesio, y el que produjo mayor cambio fue el aluminio. El aumento de temperatura reduce el impacto de estos elementos. La presencia de impurezas disminuye la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto. En extracci&oacute;n por solventes, un aumento en la viscosidad provoca tiempos m&aacute;s prolongados en la separaci&oacute;n de fases.</p>      <p><b>Palabras clave:</b> Hidrometalurgia, PLS, Producci&oacute;n de cobre, Lixiviaci&oacute;n de cobre.</p> <hr>      <p><b>Abstract</b></p>      <p>The physical and chemical properties of a copper leaching solution were quantified and analyzed in presence of high concentrations of chlorine, aluminum and magnesium. The properties tested were the density, viscosity and dissolved oxygen. The effect of the viscosity over time of phase separation in solvent extraction was also evaluated. The concentrations used of chlorine were 20, 30 and 50 g/L, aluminum 7, 15 and 23 g/L and finally the magnesium of 6, 14 and 22 g/L. The temperatures tested were 25, 35 and 45 &deg;C. The results showed that the presence of impurities produces a significant impact on the viscosity and only small changes in density. Chlorine is the impurity with less impact, followed by magnesium, and aluminum producing the greatest impact. The temperature increase reduces the impact of these elements. The presence of impurities causes a decrease in dissolved oxygen concentration. In solvent extraction, an increase in viscosity produces longer times of phase separation.</p>      <p><b>Keywords:</b> Copper production, Copper leaching, Hydrometallurgy, PLS.</p> <hr>      <p><b>Resumo</b></p>      <p>Foram quantificadas e analisadas as propriedades f&iacute;sicas e qu&iacute;micas de uma solu&ccedil;&atilde;o de lixivia&ccedil;&atilde;o de minerais de cobre com uma elevada concentra&ccedil;&atilde;o de cloro, alum&iacute;nio e magn&eacute;sio. As propriedades analisadas foram densidade, viscosidade e oxig&ecirc;nio dissolvido. Tamb&eacute;m avaliou-se o efeito da viscosidade sobre o tempo de separa&ccedil;&atilde;o de fases em extra&ccedil;&atilde;o por solvente. As concentra&ccedil;&otilde;es utilizadas de cloro foram 20, 30 e 50 g/L; as de alum&iacute;nio, 7, 15 e 23 g/L, e as de magn&eacute;sio, de 6, 14 e 22 g/L. As temperaturas ensaiadas foram 25, 35 e 45 &deg;C. Os resultados obtidos mostram que a presen&ccedil;a de impurezas produz um importante impacto na viscosidade da solu&ccedil;&atilde;o e somente pequenas mudan&ccedil;as na densidade. O elemento que menos impacta nestas propriedades &eacute; o cloro, seguido do magn&eacute;sio, e o que produziu maior mudan&ccedil;a foi o alum&iacute;nio. O aumento de temperatura reduz o impacto destes elementos. A presen&ccedil;a de impurezas diminui a concentra&ccedil;&atilde;o de oxig&ecirc;nio dissolvido. Em extra&ccedil;&atilde;o por solventes, um aumento na viscosidade provoca tempos mais prolongados na separa&ccedil;&atilde;o de fases.</p>      <p><b>Palavras chave:</b> Hidrometalurgia, PLS, Produ&ccedil;&atilde;o de cobre, Lixivia&ccedil;&atilde;o de cobre.</p> <hr>      <p align="center"><font size="3"><b>I. Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>Una de las v&iacute;as de tratamiento para la producci&oacute;n de cobre es la hidrometalurgia, compuesta por las siguientes etapas: reducci&oacute;n de tama&ntilde;o del mineral, lixiviaci&oacute;n, extracci&oacute;n por solventes y electroobtenci&oacute;n. El resultado final de estas etapas es la producci&oacute;n de c&aacute;todos de alta calidad con bajos costos de operaci&oacute;n &#91;1&#93;.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f1.jpg"></p>      <p>La etapa de lixiviaci&oacute;n permite obtener el cobre de los minerales que lo contienen aplicando una soluci&oacute;n de &aacute;cido sulf&uacute;rico y agua; como resultado final de esta etapa se obtiene una soluci&oacute;n llamada PLS (Pregnant Leach Solution), que contiene iones disueltos, entre ellos Cu<Sup>2+</Sup>, Fe<Sup>2+</Sup>, Fe<Sup>3+</Sup>, Cl<Sup>-</Sup>, etc. &#91;2&#93;.</p>      <p>Los procesos hidrometal&uacute;rgicos conllevan un gran consumo de agua; si bien en la zona sur de Chile el recurso h&iacute;drico es mayor que el promedio mundial, en el norte de Chile es muy diferente e, incluso, menor que la media normal &#91;3&#93;. Estudios realizados por entidades internacionales indican que el recurso h&iacute;drico es cada vez m&aacute;s escaso; por tal raz&oacute;n, es necesario buscar soluciones a este problema y conocer los efectos que producen los iones y sales disueltas que tienen las aguas en las etapas de la producci&oacute;n v&iacute;a hidrometalurgia &#91;4&#93;.</p>      <p>De los antecedentes descritos se puede destacar que la presencia de iones disueltos en las aguas utilizadas en los procesos de lixiviaci&oacute;n va en aumento. Por otra parte, estos iones les imparten propiedades diferentes a las aguas industriales, como densidad, viscosidad y capacidad de disolver ox&iacute;geno. Estas nuevas propiedades de las fases acuosas pueden traer importantes cambios en los procesos de lixiviaci&oacute;n, extracci&oacute;n por solvente y electroobtenci&oacute;n de cobre &#91;5&#93;.</p>      <p>El objetivo de este estudio es cuantificar y analizar el impacto en las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas del PLS, emulando la utilizaci&oacute;n de agua de mar y salmueras t&iacute;picas de la zona norte de Chile, que contienen una elevada concentraci&oacute;n de sales presentes.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>II. Parte experimental</b></font></p>      <p>Previo a la realizaci&oacute;n de las pruebas y mediciones de laboratorio, se establecieron los tipos de pruebas y par&aacute;metros por utilizar durante las experiencias; los par&aacute;metros fueron establecidos con base en recopilaci&oacute;n bibliogr&aacute;fica.</p>      <p><b><i>A. Elaboraci&oacute;n de los PLS sint&eacute;ticos </i></b></p>      <p>Primero, se prepar&oacute; un PLS sint&eacute;tico a nivel de laboratorio, el cual fue llamado PLS Patr&oacute;n (P), con las siguientes caracter&iacute;sticas: concentraci&oacute;n de cobre de 4,5 &#91;g/L&#93; adicionado como sulfato c&uacute;prico pentahidratado; concentraci&oacute;n de hierro de 5,0 &#91;g/L&#93;, adicionado como sulfato f&eacute;rrico hidratado y pH entre 1,6 y 1,8. Todos los reactivos utilizados fueron de grado anal&iacute;tico.</p>      <p>Una vez preparado el PLS Patr&oacute;n (P), se procedi&oacute; a agregar de manera controlada, de forma individual y en conjunto, los siguientes elementos: cloro, aluminio y magnesio. Las concentraciones de estos elementos son las t&iacute;picas que se encuentran en agua de mar y salmueras, y fueron las siguientes:</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Cloro (Cl) en concentraciones de 20, 35 y 50 &#91;g/L&#93;, como Cloruro de Sodio.</p>      <p>Aluminio (Al) en concentraciones de 7, 15 y 23 &#91;g/L&#93;, como Sulfato Aluminio 18- hidratado.</p>      <p>Magnesio (Mg) en concentraciones de 6, 14 y 22 &#91;g/L&#93;, como Sulfato Magnesio 7-Hidratado.</p>      <p>En total se prepararon 49 PLS, cuyas caracter&iacute;sticas se muestran en la <a href="#t1">Tabla I</a>. La unidad de concentraci&oacute;n es &#91;g/L&#93;.</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a07t1.jpg"></p>      <p><b><i>B. Medici&oacute;n de propiedades </i></b></p>      <p>A continuaci&oacute;n, se ajustaron los pH de las soluciones a valores entre 1,6 y 1,8, para realizar las mediciones de densidad, viscosidad y concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto a diferentes temperaturas: 25, 35 y 45 &deg;C.</p>      <p><b><i>C. Pruebas de separaci&oacute;n de fases en extracci&oacute;n por solvente </i></b></p>      <p>La fase org&aacute;nica estuvo compuesta por el extractante LIX 984N y el diluyente SCAID 103. Se trabaj&oacute; con una raz&oacute;n de fases O/A = 1, continuidad org&aacute;nica y 25 &deg;C de temperatura. La concentraci&oacute;n de extractante fue de 18% v/v. Se evalu&oacute; el tiempo de separaci&oacute;n de fases usando diferentes tipos de PLS, bajo diferentes condiciones de temperatura. En la <a href="#f2">Fig. 2</a> se muestra un esquema de la metodolog&iacute;a experimental utilizada.</p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f2.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>III. Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>Los resultados obtenidos en las mediciones experimentales de densidad, viscosidad, solubilidad de ox&iacute;geno disuelto y pruebas de extracci&oacute;n por solvente para los distintos PLS fueron los siguientes:</p>      <p><b><i>A. Densidad </i></b></p>      <p>En las siguientes figuras se muestran los resultados de las mediciones de densidad a diferentes temperaturas y concentraciones de impurezas.</p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f3.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f4.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f5"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f5.jpg"></p>      <p>La presencia de aluminio y magnesio incorpora sulfato al PLS, mientras que el cloro incorpora sodio. A similares masas de aluminio, magnesio y cloro, el aluminio es el elemento que m&aacute;s masa adicional incorpora al PLS (sulfato), mientras que el cloro tambi&eacute;n adiciona masa extra (sodio), pero la masa de sodio adicionada es mucho menor en comparaci&oacute;n con el sulfato que adicionan tanto el aluminio como el magnesio. Por lo tanto, dado que el aluminio es el elemento con m&aacute;s aporte m&aacute;sico (debido a un aporte mayor de sulfato), es el que m&aacute;s impacta en la densidad.</p>      <p><b><i>B. Viscosidad </i></b></p>      <p>En las figuras siguientes se muestran los resultados de las mediciones de viscosidad a diferentes temperaturas y concentraciones de impurezas.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f6"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f6.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f7"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f7.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f8"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f8.jpg"></p>      <p>Para una concentraci&oacute;n de 20 g/L de aluminio, magnesio y cloro se obtiene la informaci&oacute;n de la <a href="#t2">Tabla II</a>.</p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08t2.jpg"></p>      <p>La adici&oacute;n de aluminio, como sulfato de aluminio &#91;Al<Sub>2</Sub>(SO<Sub>4</Sub>)<Sub>3</Sub>&#93;, aporta la mayor cantidad de moles totales en comparaci&oacute;n con el magnesio, como sulfato de magnesio (MgSO<Sub>4</Sub>), y el cloro, como sal (NaCl); adem&aacute;s de tener la mayor carga i&oacute;nica, debido a la mayor cantidad de sulfato (SO<Sub>4</Sub><Sup>-2</Sup>) aportado en comparaci&oacute;n con el aporte de sulfato dado por el magnesio. El cloro, como NaCl, es el elemento que incorpora la menor cantidad de moles totales, adem&aacute;s que tiene la menor fuerza i&oacute;nica. Por lo dicho, el aluminio es el que m&aacute;s impacta en la viscosidad del PLS, seguido del magnesio y, en menor medida, del cloro.</p>      <p><b><i>C. Ox&iacute;geno disuelto</i></b></p>      <p>La <a href="#f9">Fig. 9</a> presenta el impacto de cada uno de los elementos en estudio; se aprecia que, a 25 &deg;C y variando la concentraci&oacute;n de cada elemento, el ox&iacute;geno disuelto en el PLS va disminuyendo, y que el cloro es el elemento que menos impacta, seguido del magnesio y finalmente el aluminio.</p>     <p align="center"><a name="f9"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f9.jpg"></p>      <p>A una misma concentraci&oacute;n de cada elemento dentro de los rangos estudiados, el aluminio es el que m&aacute;s impacta, debido a que a medida que se adiciona aluminio al PLS tambi&eacute;n se adiciona sulfato (SO<Sub>4</Sub><Sup>2-</Sup>) en  una gran cantidad, esta condici&oacute;n se observa en <a href="#t3">Tabla  III</a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08t3.jpg"></p>      <p>La adici&oacute;n en conjunto de los elementos en estudio no presenta un impacto sin&eacute;rgico ni aditivo, solo se observa, por medio de las <a href="#f10">Figs. 10</a> y <a href="#f11">11</a>, que entre  mayor sea la carga i&oacute;nica del PLS, menor es la cantidad de ox&iacute;geno disuelto; al igual que en los casos  anteriores, el aumento de la temperatura disminuye la  concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno en el PLS.</p>     <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f10.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f11"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f11.jpg"></p>      <p><b><i>D. Separaci&oacute;n de fases en extracci&oacute;n por solvente</i></b></p>      <p>El tiempo de separaci&oacute;n de fases es el que toman la fase acuosa y la org&aacute;nica en separarse una vez terminada la mezcla entre ambos. Algunos factores que influyen en este tiempo son la viscosidad, la carga i&oacute;nica del PLS, la concentraci&oacute;n de extractante y el tama&ntilde;o de gota  del org&aacute;nico, entre otros. Los resultados de la <a href="#t4">Tabla IV</a> muestran los tiempos de separaci&oacute;n de fases de los  distintos PLS, donde se aprecia que entre mayor sea la viscosidad del PLS, mayor es el tiempo de separaci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="t4"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08t4.jpg"></p>      <p>En la <a href="#f12">Fig. 12</a> se muestra la relaci&oacute;n entre la viscosidad del PLS y el tiempo de separaci&oacute;n de fases; se observa que presenta un comportamiento cuya tendencia es lineal (R<Sup>2</Sup>= 0,9915): a mayor viscosidad, mayor es el tiempo de separaci&oacute;n de fases.</p>      <p align="center"><a name="f12"></a><img src="img/revistas/rfing/v25n41/v25n41a08f12.jpg"></p>      <p align="center"><font size="3"><b>IV. Conclusiones</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La adici&oacute;n de cloro, aluminio y magnesio aumenta la densidad y la viscosidad del PLS. El aluminio es el elemento que m&aacute;s impacta en la densidad y la viscosidad del PLS; para una concentraci&oacute;n de 22 g/L, la densidad aumenta en 9,8% a 25 &deg;C, y el aumento de viscosidad del PLS, en comparaci&oacute;n con la del PLS patr&oacute;n, es de un 216% a 25 &deg;C.</p>      <p>El aumento de temperatura desde 25 &deg;C a 45 &deg;C disminuye la densidad del PLS en todos los casos.</p>      <p>El aumento de temperatura desde 25 &deg;C a 45 &deg;C disminuye la viscosidad del PLS, pero esta disminuci&oacute;n es diferente de acuerdo con el tipo de impureza; para cloro, la disminuci&oacute;n es de un 9%, para el magnesio es de un 22% y para el aluminio es de un 20%.</p>      <p>La adici&oacute;n tanto individual como en conjunto de cloro, magnesio y aluminio disminuye la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno disuelto en el PLS.</p>      <p>Existe una relaci&oacute;n lineal entre el tiempo de separaci&oacute;n de fases y la viscosidad del PLS.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p>A la Direcci&oacute;n de Investigaciones Cient&iacute;ficas y Tecnol&oacute;gicas de la Universidad de Santiago de Chile (DICYT), por el patrocinio otorgado a trav&eacute;s del proyecto N&deg;051414ND.</p> <hr>      <p align="center"><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; E. Domic, <i>Hidrometalurgia: fundamentos, procesos y aplicaciones</i>. Chile: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5584609&pid=S0121-1129201600010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;2&#93; G. Kordosky, "Copper recovery using leach/ solvent extraction/electrowinning technology: Forty years of innovation, 2.2 million tonnes of copper annually", <i>Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy</i>, vol. 102, pp. 445- 450, November/December 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5584611&pid=S0121-1129201600010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; Comisi&oacute;n Chilena del Cobre, <i>Proyecci&oacute;n de demanda de aguas frescas en la miner&iacute;a del cobre 2013-2021</i>", 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5584613&pid=S0121-1129201600010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; Comisi&oacute;n Chilena del Cobre, <i>Best practices and efficient use of water in the mining industry</i>, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5584615&pid=S0121-1129201600010000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93; C. Ram&iacute;rez, <i>Efecto de impurezas en las propiedades fisicoqu&iacute;micas de un PLS</i>, Trabajo de titulaci&oacute;n para optar al t&iacute;tulo de Ingeniero Civil en Metalurgia, Departamento de Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica, Universidad de Santiago de Chile, 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=5584617&pid=S0121-1129201600010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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