<?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>S0120-28042008000300007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DEL ULTRASONIDO EN LA SÍNTESIS DE ARCILLA PILARIZADA CON ALUMINIO EN MEDIO CONCENTRADO]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EFFECTS OF ULTRASOUND IN THE SYNTHESIS OF ALUMINUM PILLARED CLAY IN CONCENTRATED MEDIA]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[EFEITO DE ULTRA-SOM NA SÍNTESE DE ARGILA PILARIZADA COM ALUMÍNIO CONCENTRADA NO MEIO]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sanabria]]></surname>
<given-names><![CDATA[Nancy R]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Molina]]></surname>
<given-names><![CDATA[Rafael A]]></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>325</fpage>
<lpage>335</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-28042008000300007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-28042008000300007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-28042008000300007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se realizó la síntesis de bentonita pilarizada con aluminio en medio concentrado, empleando ultrasonido en la etapa de intercalación. El agente pilarizante fue preparado por hidrólisis del AlCl3 con NaOH, seguido de precipitación con disolución de Na2SO4 y redisolución en Ba(NO3)2, y fue caracterizado por fluorescencia de rayos X (FRX), difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM) y resonancia magnética nuclear de aluminio (27Al-RMN). La arcilla pilarizada fue caracterizada por FRX, DRX y fisiadsorción de N2 a 77 K, revelando propiedades estructurales y texturales comparables a la modificada siguiendo la metodología convencional: suspensiones diluidas y tiempos de intercalación elevados. El empleo de suspensiones concentradas de arcilla- agente pilarizante y la aplicación de ultrasonido en la etapa de intercalación permiten una disminución en el volumen de agua entre el 90-95% y una reducción en el tiempo de intercalación entre el 70&ndash;93%respecto almétodo convencional de pilarización.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The synthesis of pillared bentonite with aluminum in concentrated media, using ultrasound at the intercalation step was done. The pillaring agent was prepared by hydrolysis of AlCl3 with NaOH, followed by precipitation with a Na2SO4 disolution and redisolution with a Ba(NO3)2. The pillaring agent was characterized by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and nuclear magnetic resonance for aluminum (27Al-NMR). The pillared clay was characterized by XRF, XRD and N2 adsorption to 77 K. The pillared bentonite with aluminum in concentrated media using ultrasound at the intercalation step, presents structural and textural properties comparable to the sample modified by the conventional method: diluted suspensions and high intercalation time. Additionally, the use of clay-pillaring agent in concentrated suspensions and ultrasound at the intercalation step allows a 90-95% decrease in the volume of water and a reduction in the intercalation times between 70-93% with respect to the conventional synthesis.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Este estudo foi realizado síntese de bentonite pilarizada com alumínio concentrada no meio, utilizando ultra-som na fase de intercalação. O agente pilarizante foi preparado por hidrólise de AlCl3 com NaOH, seguido de precipitação solução Na2SO4 e redisolución Ba(NO3)2. O agente pilarizante foi caracterizado por fluorescência de raios-X (FRX), difração de raios X(DRX), microscopia eletrônica de varredura (SEM) e ressonância magnética nuclear de alumínio (27Al-RMN).A argila pilarizada foi caracterizado por FRX, DRX e fisiadsorción N2 a 77 K. A bentonite pilarizada com alumínio concentrada no meio e utilizando ultra-som na fase de intercalação, introduz propriedades estruturais e texturais comparável ao alterada na sequência do método convencional: suspensões e diluído intercalação tempo elevado. Adicionalmente, o uso de suspensões concentradas argila-agente pilarizante e da aplicação do ultra-som na fase de intercalação permitir uma diminuição do volume de água entre 90-95% e uma redução do tempo de intercalação entre 70-93% no que diz respeito ao método convencional de pilarización.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[arcillas pilarizadas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Al- PILC]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ultrasonido]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[medio concentrado]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[pillared clays]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Al-PILC]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[ultrasound]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[concentrated media]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[argilas pilarizadas]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[Al-PILC]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[ultra-som]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[concentrada no meio]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p><b>    <center><font size="4">EFECTO DEL ULTRASONIDO EN LA S&Iacute;NTESIS DE ARCILLA PILARIZADA CON ALUMINIO EN MEDIO CONCENTRADO</font></center></b></p>      <p><b>    <center><font size="3"> EFFECTS OF ULTRASOUND IN THE SYNTHESIS OF ALUMINUM   PILLARED CLAY IN CONCENTRATED MEDIA</font></center></b></p>       <p><b>    <center><font size="3">EFEITO DE ULTRA-SOM NA S&Iacute;NTESE DE ARGILA PILARIZADA COM   ALUM&Iacute;NIO CONCENTRADA NO MEIO</font></center></b></p>     <p>Nancy R. Sanabria, Rafael A. Molina, Sonia Moreno<sup>1</sup></p>     <p><sup>1</sup> Departamento de Qu&iacute;mica, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogot&aacute;, D.C. <a href="mailto:smorenog@unal.edu.co">smorenog@unal.edu.co</a></p>     <p>Recibido: 17/09/08 &ndash; Aceptado: 02/12/08</p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>En este trabajo se realiz&oacute; la s&iacute;ntesis de   bentonita pilarizada con aluminio en medio   concentrado, empleando ultrasonido   en la etapa de intercalaci&oacute;n. El agente pilarizante   fue preparado por hidr&oacute;lisis del   AlCl3 con NaOH, seguido de precipitaci&oacute;n   con disoluci&oacute;n de Na2SO4 y redisoluci&oacute;n   en Ba(NO3)2, y fue caracterizado por   fluorescencia de rayos X (FRX), difracci&oacute;n   de rayos X (DRX), microscop&iacute;a   electr&oacute;nica de barrido (SEM) y resonancia   magn&eacute;tica nuclear de aluminio   (27Al-RMN). La arcilla pilarizada fue caracterizada   por FRX, DRX y fisiadsorci&oacute;n   de N2 a 77 K, revelando propiedades   estructurales y texturales comparables a   la modificada siguiendo la metodolog&iacute;a   convencional: suspensiones diluidas y   tiempos de intercalaci&oacute;n elevados. El empleo   de suspensiones concentradas de arcilla-   agente pilarizante y la aplicaci&oacute;n de   ultrasonido en la etapa de intercalaci&oacute;n   permiten una disminuci&oacute;n en el volumen   de agua entre el 90-95% y una reducci&oacute;n   en el tiempo de intercalaci&oacute;n entre el   70&ndash;93%respecto alm&eacute;todo convencional de pilarizaci&oacute;n.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> arcillas pilarizadas, Al- PILC, ultrasonido, medio concentrado.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>The synthesis of pillared bentonite with   aluminum in concentrated media, using   ultrasound at the intercalation step was   done. The pillaring agent was prepared   by hydrolysis of AlCl3 with NaOH, followed   by precipitation with a Na2SO4 disolution   and redisolution with a Ba(NO3)2.   The pillaring agent was characterized by   X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction   (XRD), scanning electron microscopy   (SEM) and nuclear magnetic resonance   for aluminum (27Al-NMR). The   pillared clay was characterized by XRF,   XRD and N2 adsorption to 77 K. The pillared bentonite with aluminum in concentrated media using ultrasound at the intercalation step, presents structural and textural properties comparable to the sample modified by the conventional method: diluted suspensions and high intercalation time. Additionally, the use of clay-pillaring agent in concentrated suspensions and ultrasound at the intercalation step allows a 90-95% decrease in the volume of water and a reduction in the intercalation times between 70-93% with respect to the conventional synthesis.</p>     <p><b>Key words:</b> pillared clays, Al-PILC, ultrasound, concentrated media.</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMO</b></p>     <p>Este estudo foi realizado s&iacute;ntese de bentonite   pilarizada com alum&iacute;nio concentrada   no meio, utilizando ultra-som na fase de   intercala&ccedil;&atilde;o. O agente pilarizante foi preparado   por hidr&oacute;lise de AlCl3 com   NaOH, seguido de precipita&ccedil;&atilde;o solu&ccedil;&atilde;o   Na2SO4 e redisoluci&oacute;n Ba(NO3)2. O agente   pilarizante foi caracterizado por fluoresc&ecirc;ncia   de raios-X (FRX), difra&ccedil;&atilde;o de   raios X(DRX), microscopia eletr&ocirc;nica de   varredura (SEM) e resson&acirc;ncia magn&eacute;tica   nuclear de alum&iacute;nio (27Al-RMN).A argila   pilarizada foi caracterizado por FRX,   DRX e fisiadsorci&oacute;n N2 a 77 K. A bentonite   pilarizada com alum&iacute;nio concentrada   no meio e utilizando ultra-som na fase de   intercala&ccedil;&atilde;o, introduz propriedades estruturais   e texturais compar&aacute;vel ao alterada   na sequ&ecirc;ncia do m&eacute;todo convencional:   suspens&otilde;es e dilu&iacute;do intercala&ccedil;&atilde;o tempo   elevado. Adicionalmente, o uso de suspens&otilde;es   concentradas argila-agente pilarizante   e da aplica&ccedil;&atilde;o do ultra-som na   fase de intercala&ccedil;&atilde;o permitir uma diminui&ccedil;&atilde;o   do volume de &aacute;gua entre 90-95% e   uma redu&ccedil;&atilde;o do tempo de intercala&ccedil;&atilde;o entre   70-93% no que diz respeito ao m&eacute;todo convencional de pilarizaci&oacute;n.</p>     <p><b>Palavras-chave:</b> argilas pilarizadas,   Al-PILC, ultra-som, concentrada no meio.</p> <hr size="1">     <p><b>INTRODUCCION</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El m&eacute;todo convencional de modificaci&oacute;n   de arcillas v&iacute;a pilarizaci&oacute;n involucra dos pasos sucesivos:</p>     <p>1) La intercalaci&oacute;n del agente pilarizante   diluido, donde la disoluci&oacute;n del precursor   polim&eacute;rico se adiciona lentamente   sobre la suspensi&oacute;n diluida del mineral   arcilloso. Las propiedades del material   resultante de este paso (arcilla intercalada),   dependen de variables como: el tipo   de mineral arcilloso, la naturaleza del cati&oacute;n   met&aacute;lico, las condiciones de hidr&oacute;lisis,   el tiempo de envejecimiento con o sin   agitaci&oacute;n, la temperatura, el tipo de lavado   (filtraci&oacute;n o di&aacute;lisis) y las condiciones de secado, entre otras.</p>     <p>2) El tratamiento t&eacute;rmico del mineral   arcilloso intercalado. Factores como la   temperatura, el tiempo y la velocidad de   calentamiento tienen una influencia directa   en las propiedades del material final (arcilla pilarizada) (1-3).</p>     <p>La introducci&oacute;n de pilares, adem&aacute;s de   aumentar la resistencia y estabilidad de la   arcilla, proporciona porosidad e incrementa   el &aacute;rea superficial del s&oacute;lido (2-4).   La diversidad de posibles combinaciones   de arcilla/pilar justifica el gran inter&eacute;s   que las arcillas pilarizadas (PILC, pilla-   red inter layered clays) suscitan en el &aacute;rea de la cat&aacute;lisis (2, 5).</p>     <p>La s&iacute;ntesis de PILC en medio diluido   (suspensi&oacute;n de arcilla entre el 1-2% en   masa y disoluci&oacute;n del agente pilarizante   entre 0,20-0,25 M) involucra tiempos   elevados, en raz&oacute;n a que son necesarios   el envejecimiento de la disoluci&oacute;n del   agente pilarizante (4-12 h), la adici&oacute;n   lenta del agente pilarizante sobre la suspensi&oacute;n   de arcilla (4-12 h) y el intercambio   entre la arcilla y el agente pilarizante (3-48 h) (1, 6, 7).</p>     <p>En los &uacute;ltimos 30 a&ntilde;os se han publicado   diversos estudios sobre arcillas pilarizadas,   destacando algunas aplicaciones industriales;   sin embargo, tales materiales   no han sido empleados como catalizadores   comerciales debido principalmente a la dificultad   de extender la s&iacute;ntesis de nivel laboratorio   a escala industrial. Con el fin de   disminuir el volumen de agua empleado en   la s&iacute;ntesis de arcillas pilarizadas, Salerno   et &aacute;l. utilizaron suspensiones de arcilla en   acetona 50%enmasa y el agente pilarizante   concentrado (disoluci&oacute;n acuosa de hidroxicloruro   de aluminio al 50%en masa,   Locron&reg;), para modificar montorillonita   con excelentes propiedades fisicoqu&iacute;micas   (8). Aouad et &aacute;l. desarrollaron recientemente   un procedimiento para la pilarizaci&oacute;n   de arcillas con aluminio, en el cual se   minimiza el tiempo del proceso y la cantidad   de agua empleada. Para simplificar la   s&iacute;ntesis de Al-PILC se emplean la arcilla   natural sin purificaci&oacute;n y el agente pilarizante   en forma s&oacute;lida, demodo que la arcilla   en polvo y el nitrato de Al13 s&oacute;lido est&aacute;n   contenidos en una membrana de di&aacute;lisis   durante el intercambio, el cual se realiza durante 24 h (9).</p>     <p>De otro lado, se ha logrado disminuir   el tiempo de intercalaci&oacute;n de montmorillonita   c&aacute;lcica modificada con clorhidrol   (forma comercial de cloruro b&aacute;sico de   aluminio en disoluci&oacute;n) mediante la aplicaci&oacute;n   de ultrasonido a la suspensi&oacute;n diluida,   obteniendo Al-PILC con elevada   estabilidad t&eacute;rmica y propiedades texturales   superiores a las de la arcilla modificada   con el polihidroxication de aluminio   con tiempos de intercambio superiores a las 24 horas (10).</p>     <p>En este trabajo se eval&uacute;a la modificaci&oacute;n   de bentonita en polvo con el pol&iacute;mero   de aluminio s&oacute;lido (medio concentrado),   empleando ultrasonido en la etapa de intercalaci&oacute;n del material.</p>     <p><b>MATERIAL Y METODOS</b></p>     <p><b>Sintesis del agente pilarizante s&oacute;lido </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El agente pilarizante, Al13-NO3, fue sintetizado   a partir de AlCl3.6H2O y NaOH,   manteniendo una relaci&oacute;n de hidr&oacute;lisis   OH/Al de 2,46 y siguiendo un procedimiento   similar al descrito en la literatura   (11). A la disoluci&oacute;n acuosa de cloruro   b&aacute;sico de Al13 se le adicion&oacute; Na2SO4 0,1   M, y el sulfato b&aacute;sico de aluminio   (Al13-SO4) se separ&oacute; por centrifugaci&oacute;n y   se sec&oacute; a 30 &ordm;C. El Al13-SO4 se redisolvi&oacute;   en Ba(NO3)2 obteni&eacute;ndose la disoluci&oacute;n   de nitrato b&aacute;sico de aluminio (Al13-NO3),   la cual se someti&oacute; a un proceso de secado   a 60 &ordm;C. El s&oacute;lido obtenido se tritur&oacute; y tamiz&oacute;   por malla 100, para ser empleado   como agente modificante en la s&iacute;ntesis de las arcillas pilarizadas. </p>     <p>Con el fin de ampliar el conocimiento   acerca de la estructura y composici&oacute;n de   las especies polim&eacute;ricas de aluminio que   posteriormente formar&aacute;n los pilares, el   precursor Al13-SO4 y el agente pilarizante,   Al13-NO3, fueron caracterizados por: fluorescencia de rayos X empleando un equipo Phillips MagiX Pro PW2440, con muestras preparadas en perlas; difracci&oacute;n de rayos X en un equipo Siemens D-501, con monocromador de grafito, fuente de radiaci&oacute;n Cu ka, tama&ntilde;o de paso 0,05&ordm; 2q y tiempo de paso 2 s, y microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (SEM) en un equipo Jeol JSM-5400, con muestras recubiertas con oro. Los espectros de 27Al-RMN en estado s&oacute;lido fueron tomados en un equipo Bruker DRX 400 con un campo magn&eacute;tico de 9,36 T, a una frecuencia de 104,26 MHz, ancho de pulsos de 2,7 ms y como referencia externa una disoluci&oacute;n acuosa de AlCl3 0,1 M.</p>     <p><b>Sintesis de la arcilla pilarizada </b></p>     <p>La arcilla de partida fue una bentonita natural   proveniente del Valle del Cauca,   Colombia, ampliamente reportada en trabajos   anteriores (6, 12, 13). Dicho material   fue separado por tama&ntilde;o de part&iacute;cula   (fracci&oacute;n &lt; 2 mm), homoionizado con   CaCl2 0,5My lavado hasta conductividad   menor a 20 mS/cm. Posteriormente, fue   secado a 60 &deg;C, triturado y tamizado en malla 100 (ASTM 0,180 mm).</p>     <p>Para lamodificaci&oacute;n, la arcilla en polvo   y el agente pilarizante s&oacute;lido se mezclaron   (relaci&oacute;n de 20 meq metal/g de arcilla) y   depositaron en una membrana de di&aacute;lisis   (Spectra/Por 4), la cual se cubri&oacute; con agua   destilada y se dej&oacute; en agitaci&oacute;n durante 3   horas para luego ser llevada a un ba&ntilde;o de   ultrasonido (50 kHz) durante 30 minutos.   El material modificado fue retirado   de la membrana, lavado por centrifugaci&oacute;n   hasta conductividad cercana a 20   mS/cm, secado a 60 &ordm;C y calcinado   durante 2 horas a 400 &ordm;C (2 &ordm;C/min).   Para evaluar el efecto del ultrasonido en   la s&iacute;ntesis, se prepar&oacute; un s&oacute;lido referencia   en el cual la intercalaci&oacute;n en la   membrana de di&aacute;lisis se llev&oacute; a cabo por   36 horas con agitaci&oacute;n constante. Los s&oacute;lidos   obtenidos fueron caracterizados por   fluorescencia de rayos X, capacidad de intercambio   cati&oacute;nico CIC (m&eacute;todo micro-   Kjeldahl), difracci&oacute;n de rayos X y adsorci&oacute;n   de N2 a 77 K (Micromeritics ASAP   2020, muestras desgasificadas a 300 &deg;C durante 3 horas).</p>     <p>La denominaci&oacute;n de los s&oacute;lidos,   B-nat, B-Al con US y B-Al sin US corresponde   a bentonita natural, bentonita modificada   con Al en presencia de ultrasonido   y bentonita modificada con Al sin   presencia de ultrasonido, respectivamente.   B-Al conv corresponde a la misma arcilla   modificada con Al pero utilizando la   metodolog&iacute;a convencional. La abreviatura   US hace referencia al empleo de ultrasonido en la etapa de intercalaci&oacute;n.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSION</b></p>     <p>La <a href="#tab1">Tabla 1</a> muestra el an&aacute;lisis qu&iacute;mico del   pol&iacute;mero Al13 asociado al ani&oacute;n sulfato y   nitrato. El porcentaje m&aacute;sico te&oacute;rico del   Al en el Na(AlO4Al12(OH)24(H2O)12)   (SO4)2.10H2O es de 24,45%en masa (14),   valor inferior al reportado en este trabajo.   La diferencia probablemente se debe a que   en este trabajo el an&aacute;lisis por FRXse realiz&oacute;   bajo una aplicaci&oacute;n semicuantitativa y, de otro lado, a que el Na2SO4 puede reaccionar con otras especies oligom&eacute;ricas de Al en disoluci&oacute;n y precipitarlas, lo que conllevar&iacute;a a un incremento del contenido de aluminio. La notable disminuci&oacute;n del azufre en el pol&iacute;mero Al13-NO3 evidencia un excelente intercambio de las especies SO4 por NO3.</p>     <p>    <center><a name="tab1"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a07tab1.gif"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;Los patrones de DRX   para el Al13-SO4 y Al13-NO3   se presentan en la <a href="#fig1">Figura 1</a>.   Para el Al13-SO4 el patr&oacute;n de   difracci&oacute;n de rayos X es   id&eacute;ntico al reportado por   Johansson (14), el cual fue   descrito por Parker et &aacute;l. (15) y Shi et &aacute;l.   (16), y corresponde a Na(Al13-e-Johansson   7+)(SO4)4.yH2O &oacute; Na[Al13O4(OH)24   (H2O)12](SO4)4.10H2O, con grupo espacial   F43m y sistema cristalino c&uacute;bico. El   difractograma del Al13-NO3 presenta un   pico ancho asociado a un espaciado de   1,18 &Aring;, semejante al que ha sido reportado   en la literatura para el Al13 asociado al ani&oacute;n nitrato (17).</p>     <p>    <center><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a07fig1.gif"></center></p>     <p>En la <a href="#fig2">Figura 2</a> se observan las microscop&iacute;as   electr&oacute;nicas de barrido para el Al13   asociado al ani&oacute;n sulfato y nitrato. Para el   Al13-SO4 se aprecia una morfolog&iacute;a mayoritariamente   tetra&eacute;drica, con tama&ntilde;o   de agregados variable, similar a la descrita   por Johansson (14), Furrer et &aacute;l. (11) y   Duong et &aacute;l. (18). De otro lado, y en raz&oacute;n   a la baja cristalinidad del Al13-NO3, la   microscop&iacute;a no revela claramente una morfolog&iacute;a definida.</p>     <p>    <center><a name="fig2"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a07fig2.gif"></center></p>     <p>En la <a href="#fig3">Figura 3</a> se aprecian los espectros   de 27Al-RMN para el sulfato y nitrato b&aacute;sico de Al13. En el Al13-SO4 se observa un pico centrado alrededor de 62,1 ppm, caracter&iacute;stico del policati&oacute;n Al13. El espectro presenta las se&ntilde;ales reportadas por Allouche et &aacute;l. para el Na(Al13-e-Johansson 7+)(SO4)4.yH2O (19).</p>     <p>    <center><a name="fig3"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a07fig3.gif"></center></p>     <p>En el espectro 27Al-RMN del Al13-NO3   se observan dos picos anchos: el primero   en 3,9 ppm y el segundo en 60,3 ppm, el   cual es caracter&iacute;stico del aluminio en   coordinaci&oacute;n tetra&eacute;drica en el ion e-Keggin.   La se&ntilde;al en 3,9 ppm corresponde al   aluminio en coordinaci&oacute;n octa&eacute;drica, tal   como ha sido descrito por Kloprogge et &aacute;l. para el sulfato b&aacute;sico de aluminio (20).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De las caracterizaciones   realizadas al pol&iacute;mero s&oacute;lido   se establece que el precursor   del pilar, Al13-NO3, corresponde   a una especie no cristalina   que contiene Al en coordinaci&oacute;n   tetra&eacute;drica (se&ntilde;al en   60,3 ppm) y, mayoritariamente,   en coordinaci&oacute;n octa&eacute;drica (se&ntilde;al en 3,9 ppm).</p>     <p>En cuanto a las arcillas   modificadas con el pol&iacute;mero   s&oacute;lido previamente sintetizado   y caracterizado, el an&aacute;lisis   qu&iacute;mico corrobora la introducci&oacute;n   de Al en la bentonita   (<a href="#tab2">Tabla 2</a>). En efecto, la relaci&oacute;n Si/Al y la   capacidad de intercambio cati&oacute;nico de los   s&oacute;lidos modificados (B-Al con US y B-Al   sin US) disminuye respecto a la bentonita   natural (B-nat), lo que evidencia un efectivo   intercambio y modificaci&oacute;n de los s&oacute;lidos.   Vale la pena resaltar que la bentonita   modificada con Al en presencia de   ultrasonido (B-Al con US) presenta relaci&oacute;n   Si/Al mucho menor que la modificada   empleando la metodolog&iacute;a convencional,   B-conv (21, 22), lo que en principio   podr&iacute;a indicar el efecto ben&eacute;fico del ultrasonido hacia una mayor introducci&oacute;n del agente modificante en la estructura arcillosa.</p>     <p>    <center><a name="tab2"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a07tab2.gif"></center></p>     <p>Los patrones de difracci&oacute;n rayos X de   las arcillas modificadas (Figura 4) revelan   la introducci&oacute;n efectiva del polihidroxocation   de Al y la posterior formaci&oacute;n   del pilar en el espacio interlaminar. As&iacute;,   el corrimiento de la reflexi&oacute;n d001 correspondiente   al espaciado basal de 12,9 &Aring;   para la arcilla de partida (B-nat) a 16,1 &Aring;   (B-Al sin US) y 17,2 &Aring; (B-Al con US)   confirma la modificaci&oacute;n v&iacute;a pilarizaci&oacute;n   de los s&oacute;lidos. Desde el punto de vista estructural,   la aplicaci&oacute;n del ultrasonido   durante la etapa de intercalaci&oacute;n favorece   la formaci&oacute;n de pilares de mayor tama&ntilde;o   comparados con los obtenidos en la bentonita   modificada con Al por el m&eacute;todo   convencional (d001 =16,5 &Aring;) (21, 22) y en   medio concentrado sin la intervenci&oacute;n del   ultrasonido (d001 =16,1 &Aring; ). Igualmente   se evidencia una mejor distribuci&oacute;n de los   pilares (se&ntilde;al m&aacute;s angosta y definida) cuando se emplea ultrasonido.</p>     <p>Para la determinaci&oacute;n del &aacute;rea superficial   de la bentonita natural y las arcillas   pilarizadas se emplearon los modelos   BET modificado (23, 24) y Langmuir   (25); el &aacute;rea superficial externa y el volumen   de microporo se calcularon mediante   las curvas t (espesor estad&iacute;stico t entre 3,5   y 5,0 &Aring;) empleando la ecuaci&oacute;n de Harkins-   Jura (25) (<a href="#tab3">Tabla 3</a>). En general, el   proceso de pilarizaci&oacute;n con aluminio conduce   a modificaciones de la textura de los   s&oacute;lidos respecto a la arcilla de partida   (26), aumentando considerablemente el   &aacute;rea superficial total, el &aacute;rea microporosa y el volumen de microporo y mesoporo.</p>     <p>    <center><a name="tab2"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a07tab2.gif"></center></p>     <p>De otro lado, cabe se&ntilde;alar que el empleo   del pol&iacute;mero s&oacute;lido en la modificaci&oacute;n   permite obtener materiales exitosamente   pilarizados con generaci&oacute;n de   estructuras microporosas y mesoporosas   semejantes a las conseguidas mediante   los m&eacute;todos tradicionales de s&iacute;ntesis que   involucran grandes vol&uacute;menes de agua y tiempos prolongados de contacto.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab3"></a><img src="img/revistas/rcq/v37n3/v37n3a07tab3.gif"></center></p>     <p>La s&iacute;ntesis de Al-PILC en medio concentrado,   como la desarrollada en este trabajo,   implica el manejo de suspensiones   arcilla-agente pilarizante altamente viscosas,   con un comportamiento pl&aacute;stico caracter&iacute;stico   de fluido no newtoniano,   mientras que en s&iacute;ntesis convencional se   emplean suspensiones diluidas de arcilla   de baja viscosidad (1,6 cP para B-nat al   2% en masa) y con caracter&iacute;sticas de fluido   newtoniano. Considerando las diferencias   de viscosidad en cada una de las s&iacute;ntesis,   resulta obvio que el proceso de   intercalaci&oacute;n del agente pilarizante en la   arcilla puede estar limitado por fen&oacute;menos   de transferencia de masa. La aplicaci&oacute;n   del ultrasonido en la etapa de intercalaci&oacute;n   tiene como objetivo principal incrementar   el transporte de materia (intercambio de   especies), al igual que mejorar la dispersi&oacute;n   y desaglomerar los s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n,   reducir el tama&ntilde;o de part&iacute;cula (por   efecto de colisi&oacute;n) y homogeneizar lamezcla.   Los efectos qu&iacute;micos producidos por   el ultrasonido son derivados del fen&oacute;meno   llamado &ldquo;cavitaci&oacute;n&rdquo;, el cual comprende   la creaci&oacute;n, expansi&oacute;n y destrucci&oacute;n de   burbujas peque&ntilde;as cuando el l&iacute;quido es   irradiado con US, generando localmente altas temperaturas y presiones (10).</p>     <p>Las diferencias en las propiedades de   los s&oacute;lidos B-Al con US y B-Al sin US en   cuanto a la composici&oacute;n qu&iacute;mica, la estructura   y la textura pueden ser explicadas   por el efecto del ultrasonido, ya que   este facilita el transporte de materia   (B-Al con US presenta la menor relaci&oacute;n   Si/Al y el valor m&aacute;s bajo de CIC), mejora   la dispersi&oacute;n y genera homogeneidad en   la suspensi&oacute;n (la se&ntilde;al en DRX de B-Al   con US es m&aacute;s angosta y definida) y reduce   el tama&ntilde;o de part&iacute;cula (mayor &aacute;rea superficial   en el s&oacute;lido B-Al con US). Igualmente,   los valores de &aacute;rea microporosa y   volumen de microporo para B-Al con US   son superiores a los obtenidos en la s&iacute;ntesis   convencional, lo cual demuestra los   beneficios de la radiaci&oacute;n ac&uacute;stica en la   etapa de intercalaci&oacute;n, dado que mejora   la distribuci&oacute;n de los pilares y disminuye   significativamente el tiempo de s&iacute;ntesis del material.</p>     <p>La metodolog&iacute;a de s&iacute;ntesis de Al-PILC   propuesta en este trabajo logra disminuir   el volumen de agua en la intercalaci&oacute;n   respecto a la s&iacute;ntesis en medio diluido (disoluci&oacute;n   del agente pilarizante 0,25 M,   suspensi&oacute;n arcilla al 2% en masa y relaci&oacute;n   de 20 meq Al/g arcilla) de 1,5 l a   75-150 ml por cada 10 g de arcilla, y reduce   los tiempos de s&iacute;ntesis de entre   15-64 h (dependiendo del tiempo de envejecimiento   de la disoluci&oacute;n del agente pilarizante,   velocidad de adici&oacute;n sobre la   arcilla y tiempo de intercambio cati&oacute;nico) a 4,5 h.</p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>La s&iacute;ntesis de Al13-NO3 a partir del   Al13-SO4 conduce a la obtenci&oacute;n de un polihidroxocation   met&aacute;lico que puede ser empleado como agente pilarizante s&oacute;lido.</p>     <p>La s&iacute;ntesis de bentonita pilarizada con   aluminio asistida con ultrasonido en la   etapa de intercalaci&oacute;n y en medio concentrado   hace posible una disminuci&oacute;n en el   volumen de agua entre el 90-95% y una   reducci&oacute;n en el tiempo de intercalaci&oacute;n   entre el 70-93% con respecto a los m&eacute;todos   convencionales de pilarizaci&oacute;n. Los   materiales poseen propiedades estructurales   y texturales comparables a las obtenidas   en el m&eacute;todo convencional (suspensi&oacute;n   de arcilla al 2% en masa y m&aacute;s de 24 h de s&iacute;ntesis).</p>     <p>La aplicaci&oacute;n de ultrasonido en la intercalaci&oacute;n   de arcilla-agente pilarizante   en medio concentrado promueve y mejora   el intercambio de especies, la dispersi&oacute;n   de la mezcla y la distribuci&oacute;n de los   polihidroxocationes en el espacio interlaminar,   lo cual se ve reflejado en las propiedades   qu&iacute;micas, estructurales y texturales de la bentonita modificada.</p>     <p><b>AGRADECIMIENTOS</b></p>     <p>A los proyectos CSIC-Colciencias (c&oacute;digo   2006CO0015) y DIB (c&oacute;digos   201010010522 y 202010012019) de la   Universidad Nacional de Colombia, sede   Bogot&aacute;, por la financiaci&oacute;n parcial del proyecto.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</b></p>     <!-- ref --><p>1. Gil, A.; Gand&iacute;a, L. A.; Vicente, M.   A. Recent advances in the synthesis   and catalytic applications of pillared   clays. Catal. Rev.-Sci. Eng. 2000. (1-2): 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=000074&pid=S0120-2804200800030000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  2. Bergaya, F.; Theng, B. K. G.; Lagaly,   G. Chapter 7.5 Pillared clays   and clay minerals. En: Handbook of   Clay Science. Vol. 1. Amsterdam:   Ed. Elsevier. 2006. pp. 393-421.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-2804200800030000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  3. Schoonheydt, R. A.; Pinnavaia, T.;   Lagaly, G.; Gangas, N. Pillared   clays and pillared layered solids.   Pure Appl. Chem. 1999. (12):   2367-2371.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2804200800030000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  4. Vaughan, D. E.W. Pillared clays - a   historical perspective. Catal. Today.   1988. (2-3): 187-198.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2804200800030000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  5. Figueras, F. Pillared clays as catalysts.   Catal. rev. 1988. (3):   457-499.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-2804200800030000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  6. Carriazo, J.; Gu&eacute;lou, E.; Barrault,   J.; Tatib&ouml;uet, J. M.; Molina, R.;   Moreno, S. Catalytic wet peroxide   oxidation of phenol by pillared clays   containing Al-Ce-Fe. Water Res.   2005. (16): 3891-3899.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2804200800030000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  7. Timofeeva, M. N.; Khankhasaeva,   S. T.; Badmaeva, S. V.; Chuvilin,   A. L.; Burgina, E. B.; Ayupov, A.   B.; Panchenko, V. N.; Kulikova, A.   V. Synthesis, characterization and   catalytic application for wet oxidation   of phenol of iron-containing   clays. Appl. Catal. B: Env. 2005.   (3-4): 243-248.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-2804200800030000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  8. Salerno, P.; Mendioroz, S. Preparation   of Al-pillared montmorillonite   from concentrated dispersions.   Appl. Clay Sci. 2002. (3):   115-123.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-2804200800030000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Aouad, A.; Mandalia, T.; Bergaya,   F. A novel method of Al-pillared   montmorillonite preparation for potential   industrial up-scaling. Appl. Clay Sci. 2005 (1-4): 175-182.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-2804200800030000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  10. Katdare, S. P.; Ramaswamy, V.;   Ramaswamy, A. V. Ultrasonication:   A competitive method of intercalation   for the preparation of alumina   pillared montmorillonite catalyst.   Catal. Today. 1999. (1-3):   313-320.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-2804200800030000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  11. Furrer, G.; Ludwig, C.; Schindler,   P. W. On the chemistry of the Keggin   Al13 polymer: I. Acid-base properties.   J. Colloid Interf. Sci. 1992.   (1): 56-67.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-2804200800030000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  12. Carriazo, J.; Gu&eacute;lou, E.; Barrault,   J.; Tatib&ouml;uet, J. M.; Molina, R.;   Moreno, S. Synthesis of pillared   clays containing Al, Al-Fe or   Al-Ce-Fe from a bentonite: Characterization   and catalytic activity. Ca-   tal. Today. 2005. 126-132.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-2804200800030000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  13. Carriazo, J.; Centeno, M. A.;   Odriozola, J. A.; Moreno, S.; Molina,   R. Effect of Fe and Ce on Al-pillared   bentonite and their performance   in catalytic oxidation reactions.   Appl. Catal. A: Gen. 2007. (1):   120-128.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-2804200800030000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  14. Johansson, G. On the crystal structure   of some basic aluminum salts.   Acta Chem. Scand. 1960. (3):   771-773.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-2804200800030000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  15. Parker, W.; Millini, R.; Kiricsi, I.   Metal substitution in Keggin-type tridecameric   aluminum-oxo-hydroxy   clusters. Inorg. Chem. 1997. (4):   571-575.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-2804200800030000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  16. Shi, B.; Li, G.; Wang, D.; Tang, H.   Separation of Al13 from polyaluminum   chloride by sulfate precipitation   and nitrate metathesis. Sep.Purif.   Technol. 2007. (1): 88-95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-2804200800030000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  17. Aouad, A.; Pineau, A.; Tchoubar,   D.; Bergaya, F. Al-pillared montmorillonite   obtained in concentrated   media. Effect of the anions (nitrate,   sulfate and chloride) associated with   the Al species. Clays Clay Miner.   2006. (5): 626-637.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-2804200800030000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  18. Duong, L.; Bostrom, T.; Kloprogge,   T.; Frost, R. The distribution of   Ga in Ga-pillared montmorillonites:   A transmission electron microscopy   and microanalysis study. Micropor.   Mesopor. Mater. 2005. (1-2):   165-172.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-2804200800030000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  19. Allouche, L.; Huguenard, C.; Taulelle,   F. 3QMAS of three aluminum   polycations: space group consistency   between NMR and XRD. J. Phys.   Chem. Solids. 2001. (8):   1525-1531.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-2804200800030000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  20. Kloprogge, J. T.; Geus, J. W.; Jansen,   J. B. H.; Seykens, D. Thermal   stability of basic aluminum sulfate.   Thermochim. Acta. 1992.   265-276.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-2804200800030000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  21. Carriazo, J.; Molina, R.; Moreno,   S. Effect of Fe and Ce on Al-pillared   bentonite and their performance in   catalytic oxidation. Appl. Catal. A:   Gen. 2007. (1): 120-128.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-2804200800030000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  22. Carriazo, J. Efecto del hierro y del   cerio en pilares de aluminio sobre arcillas montmorillon&iacute;ticas empleadas   como catalizadores en reacciones de   oxidaci&oacute;n de impacto ambiental. Dr.   Sc. Tesis. Universidad Nacional de   Colombia. Bogot&aacute;. 2006. pp.   138-150.&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=S0120-2804200800030000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  23. Brunauer, S.; Emmett, P. H.; Teller,   E. Adsorption of gases in multimolecular   layer. J. Am. Chem. Soc.   1938. (2): 309-319.&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=S0120-2804200800030000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  24. Remy, M. J.; Vieira Coelho, A. C.;   Poncelet, G. Surface area and microporosity   of 1.8 nm pillared clays   from the nitrogen adsorption isotherm.   Micropor. Mater. 1996. (6):   287-297.&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=S0120-2804200800030000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  25. Gregg, S. J.; Sing, K. S. W. Adsorp-   tion, surface area and porosity. London:   Academic Press. 1982. pp.   111-245.&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=S0120-2804200800030000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>  26. Carriazo, J.; Molina, R.; Moreno,   S. Caracterizaci&oacute;n estructural y textural   de una bentonita colombiana.   Rev. Colomb. Qu&iacute;m. 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=000099&pid=S0120-2804200800030000700026&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="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gandía]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. A]]></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>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>145-212</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bergaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Theng, B]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lagaly]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chapter 7.5 Pillared clays and clay minerals]]></article-title>
<source><![CDATA[Handbook of Clay Science]]></source>
<year>2006</year>
<volume>1</volume>
<page-range>393-421</page-range><publisher-loc><![CDATA[Amsterdam ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Elsevier]]></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[Schoonheydt]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pinnavaia]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lagaly]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gangas]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pillared clays and pillared layered solids]]></article-title>
<source><![CDATA[Pure Appl. Chem]]></source>
<year>1999</year>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>2367-2371</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[Vaughan, D]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pillared clays - a historical perspective]]></article-title>
<source><![CDATA[Catal. Today]]></source>
<year>1988</year>
<numero>2-3</numero>
<issue>2-3</issue>
<page-range>187-198</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[Figueras]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pillared clays as catalysts]]></article-title>
<source><![CDATA[Catal. rev]]></source>
<year>1988</year>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>457-499</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[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guélou]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrault]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tatiböuet]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M]]></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="en"><![CDATA[Catalytic wet peroxide oxidation of phenol by pillared clays containing Al-Ce-Fe]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Res]]></source>
<year>2005</year>
<numero>16</numero>
<issue>16</issue>
<page-range>3891-3899</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[Timofeeva]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Khankhasaeva]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Badmaeva]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chuvilin]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Burgina]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ayupov]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Panchenko]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kulikova]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Synthesis, characterization and catalytic application for wet oxidation of phenol of iron-containing clays]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Catal. B: Env]]></source>
<year>2005</year>
<numero>3-4</numero>
<issue>3-4</issue>
<page-range>243-248</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[Salerno]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mendioroz]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Preparation of Al-pillared montmorillonite from concentrated dispersions]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Clay Sci]]></source>
<year>2002</year>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>115-123</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[Aouad]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mandalia]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bergaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A novel method of Al-pillared montmorillonite preparation for potential industrial up-scaling]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Clay Sci]]></source>
<year>2005</year>
<numero>1-4</numero>
<issue>1-4</issue>
<page-range>175-182</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[Katdare]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramaswamy]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ramaswamy]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ultrasonication: A competitive method of intercalation for the preparation of alumina pillared montmorillonite catalyst]]></article-title>
<source><![CDATA[Catal. Today]]></source>
<year>1999</year>
<numero>1-3</numero>
<issue>1-3</issue>
<page-range>313-320</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[Furrer]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ludwig]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schindler]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[On the chemistry of the Keggin Al13 polymer: I. Acid-base properties]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Colloid Interf. Sci]]></source>
<year>1992</year>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>56-67</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[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guélou]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrault]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tatiböuet]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M]]></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="en"><![CDATA[Synthesis of pillared clays containing Al, Al-Fe or Al-Ce-Fe from a bentonite: Characterization and catalytic activity]]></article-title>
<source><![CDATA[Ca- tal. Today]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>126-132</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[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Centeno]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Odriozola]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Moreno]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Molina]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of Fe and Ce on Al-pillared bentonite and their performance in catalytic oxidation reactions]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Catal. A: Gen]]></source>
<year>2007</year>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>120-128</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[Johansson]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[On the crystal structure of some basic aluminum salts]]></article-title>
<source><![CDATA[Acta Chem. Scand]]></source>
<year>1960</year>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>771-773</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Parker]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Millini]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kiricsi]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Metal substitution in Keggin-type tridecameric aluminum-oxo-hydroxy clusters]]></article-title>
<source><![CDATA[Inorg. Chem]]></source>
<year>1997</year>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>571-575</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tang]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Separation of Al13 from polyaluminum chloride by sulfate precipitation and nitrate metathesis]]></article-title>
<source><![CDATA[Sep.Purif. Technol]]></source>
<year>2007</year>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>88-95</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aouad]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pineau]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tchoubar]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bergaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Al-pillared montmorillonite obtained in concentrated media. Effect of the anions (nitrate, sulfate and chloride) associated with the Al species]]></article-title>
<source><![CDATA[Clays Clay Miner]]></source>
<year>2006</year>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>626-637</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[Duong]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bostrom]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kloprogge]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Frost]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The distribution of Ga in Ga-pillared montmorillonites: A transmission electron microscopy and microanalysis study]]></article-title>
<source><![CDATA[Micropor. Mesopor. Mater]]></source>
<year>2005</year>
<numero>1-2</numero>
<issue>1-2</issue>
<page-range>165-172</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[Allouche]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Huguenard]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taulelle]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[3QMAS of three aluminum polycations: space group consistency between NMR and XRD]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Phys. Chem. Solids]]></source>
<year>2001</year>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>1525-1531</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kloprogge]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Geus]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jansen, J]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Seykens]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal stability of basic aluminum sulfate]]></article-title>
<source><![CDATA[Thermochim. Acta]]></source>
<year>1992</year>
<page-range>265-276</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</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="en"><![CDATA[Effect of Fe and Ce on Al-pillared bentonite and their performance in catalytic oxidation]]></article-title>
<source><![CDATA[Appl. Catal. A: Gen]]></source>
<year>2007</year>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>120-128</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carriazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Efecto del hierro y del cerio en pilares de aluminio sobre arcillas montmorilloníticas empleadas como catalizadores en reacciones de oxidación de impacto ambiental]]></source>
<year></year>
<page-range>138-150</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[Brunauer]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Emmett]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Teller]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Adsorption of gases in multimolecular layer]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Am. Chem. Soc]]></source>
<year>1938</year>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>309-319</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[Remy]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vieira Coelho]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Poncelet]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Surface area and microporosity of 1.8 nm pillared clays from the nitrogen adsorption isotherm]]></article-title>
<source><![CDATA[Micropor. Mater]]></source>
<year>1996</year>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>287-297</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gregg]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sing, K]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Adsorp- tion, surface area and porosity]]></source>
<year>1982</year>
<page-range>111-245</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Academic Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</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[Rev. Colomb. Quím]]></source>
<year>2007</year>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>213-225</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
