dc.contributor | Rodríguez Vargas, Andrés Ignacio | |
dc.contributor | Sierra Rojas, Maria Isabel | |
dc.contributor | Noè, Leslie Francis | |
dc.creator | Calderón Castro, Esteban David | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T20:13:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T00:16:58Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T20:13:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-07T00:16:58Z | |
dc.date.created | 2023-06-21T20:13:52Z | |
dc.date.issued | 2023-05-27 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/1992/67734 | |
dc.identifier | instname:Universidad de los Andes | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Séneca | |
dc.identifier | repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8727262 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudia la funcionalidad de dos tipos de arcillas y dos rocas volcánicas
como materias primas para el desarrollo de una pasta cerámica. Esto se logra por medio de la
caracterización química y mineralógica, mediante análisis petrográficos en el caso de las rocas y
mediante las técnicas de difracción y fluorescencia de rayos X para las arcillas.
Complementariamente, se recopilan los resultados de distintos análisis físico-cerámicos a nivel
laboratorio realizados a las materias primas a lo largo de su explotación. Petrográficamente las
muestras de roca son clasificadas como andesita y basalto. Los análisis químicos a las arcillas
indican la presencia de las fases de cuarzo, nacrita (polimorfo caolinita), moscovita, anatasa y
hematita. Con base en el análisis e interpretación de las propiedades físico-cerámicas recopiladas,
se identifican tendencias y correlaciones con la composición química de cada materia prima. Se
concluye que las materias primas con contenido de fases arcillosas, son aquellas que exhiben
mayores valores de resistencia mecánica, densidad aparente, contracción de cocción y perdidas por
calcinación. Mientras que, las materias primas rocosas con bajo o nulo contenido de minerales
arcillosos poseen los valores más altos de absorción de agua. Gracias a las propiedades exhibidas,
la andesita se clasifica como material no plástico desgrasante, el basalto como material no plástico
o de baja plasticidad fundente y finalmente las arcillas como material plástico de cocción roja. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de los Andes | |
dc.publisher | Geociencias | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias | |
dc.publisher | Departamento de Geociencias | |
dc.relation | Alvarez, D., Sánchez, J., Corpas, F. & Gelves, F. (2018). Características de las materias primas
usadas por las empresas del sector cerámico del área metropolitana de Cúcuta (Colombia).
Boletín de la sociedad española de cerámica y vidrio 57 (2018) pp 247 - 256 | |
dc.relation | Bauluz, B., Mayayo, M., Yuste, A., Fernandez, C. & Lopez, J. (2004). TEM study of mineral
transformations in fired carbonated clays: Relevance to brick making. Clay Minerals - CLAY
MINER. 39. pp. 333-344 | |
dc.relation | Blanco, D., Gelves, J. & Sánchez, J. (2020). Metodología de Conformación de lotes de arcilla para
la industria cerámica del área metropolitana de cúcuta a partir de análisis fisicoquímicos y
modelado de mezclas. Respuestas, Journal of Engineering Sciences. vol. 25, no. S2, pp. 53-58 | |
dc.relation | Carretero M. & Pozo M. (2007). Mineralogía Aplicada. Madrid: Thomson. 406 pp. ISBN: 978-84-
9732-487-8 | |
dc.relation | Cuello, A., Rojas, E., Lascarro, F. & Manco, D. (2020). Determinación del Uso de la andesita de
la Formación Guatapurí en la Industria Cerámica. Investigación e Innovación En Ingenierías.
8(1), 202-213. https://doi.org/10.17081/invinno.8.1.3579 | |
dc.relation | Colmenares, F., Mesa, A., Roncancio, J., Arciniegas, E., Pedraza, P., Cardona, A., Romero, A.,
Silva, C., Alvarado, S., Romero, O. & Vargas, A. (2007). Geología de las planchas 11, 12, 13, 14,
18, 19, 20, 21, 25, 26,27, 33 y 34. Proyecto: Evolución geohistórica de la Sierra Nevada de Santa
Marta. INGEOMINAS, 401 pp. | |
dc.relation | Dondi, M., Guarini, G., Conte, S., Molinari, C., Soldati, R., Zanelli, C. (2019). Deposits,
composition and technological behavior off luxes for ceramic tiles. Periodico di Mineralogia. Vol
88. pp. 235 - 257. DOI: 10.2451/2019PM861 | |
dc.relation | Fadil, S., Ndjigui, P. & Mbey, J. (2015). Mineralogical and physicochemical characterization of
Ngaye alluvial clays (Northern Cameroon) and assessment of its suitability in ceramic production.
Journal of Asian Ceramic Societies. Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 50-58, ISSN 2187-0764,
https://doi.org/10.1016/j.jascer.2014.10.008. | |
dc.relation | Galán, E. & Aparicio, P. (2006). Materias primas para la industria cerámica. Seminarios de la
Sociedad Española de Mineralogía. 2. pp. 31-49. | |
dc.relation | García, A. (1985). Origen y composición de las arcillas cerámicas. Boletín de la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio. ISSN 0366-3175, Vol. 24, Nº. 6, 1985, pp. 395-404 | |
dc.relation | García, F., Sánchez, J. & Gelves, J. (2021), Caracterización de materias primas y formulación de
pastas cerámicas para una empresa ubicada en el área metropolitana de Cúcuta, Colombia.
Mundo FESC, vol. 11, no. 22, pp. 21-33 | |
dc.relation | Gómez, L., Patiño, A., Renzoni, G., Beltrán, A., Quintero, C. y Manrique, M., (2008). Cartografía
geológica y muestreo geoquímico escala 1:100.000 de la plancha 119 Barrancabermeja.
INGEOMINAS, 95 pp | |
dc.relation | INGEOMINAS, ECOPETROL ICP, INVEMAR (2008). Evolución Geohistórica de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Geomorfología de la zona costera y piedemonte occidental. 194 p, 5
anexos | |
dc.relation | Kagonbé, P., Tsozué, D., Nzeukou, A. & Ngos, S. (2021). Mineralogical, physico-chemical and
ceramic properties of clay materials from Sekandé and Gashiga (North, Cameroon) and their
suitability in earthenware production. Heliyon, 7(7), e07608.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07608 | |
dc.relation | Le Maitre, R., Streckeisen, A., Zanettin, B., Le Bas, M., Bonin, B., & Bateman, P. (Eds.). (2002).
Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms: Recommendations of the International
Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks (2nd ed.).
Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511535581 | |
dc.relation | Molina, C. (2019). Caracterización de las materias primas utilizadas en los soportes de baldosas
cerámicas en la empresa eurocerámica S.A. Informe final prácticas académicas para optar al título
de Ingeniero de Materiales. Universidad de Antioquia. Paginas https://hdl.handle.net/10495/16088 | |
dc.relation | Monzonis, G. & Villar, G. (1988). Materias primas cerámicas. yacimientos de arcillas y caolines.
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, ISSN 0366-3175, Vol. 27, Nº. 4, pp. 201-
206 | |
dc.relation | Ngun, B., Hasmaliza M., Sulaiman, S., Okada K., Arifin Z. & Ahmad, F. (2011). Some ceramic
properties of clays from central Cambodia. Applied Clay Science, Volume 53, Issue 1, 2011, pp.
33-41, ISSN 0169-1317, https://doi.org/10.1016/j.clay.2011.04.017. | |
dc.relation | Orts, M. J., Enrique, J. E., Gozalbo, A., & Negre, F. (2017). INSTITUTO DE TECNOLOGIA
CERAMICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
www.qualicer.org/recopilatorio/ponencias/pdfs/9003032s.pdf | |
dc.relation | Pallares, Y. & Rojas, E. (2018). Caracterización petrográfica e identificación de zonas de
alteración hidrotermal, en las rocas aflorantes de la región las pavas, (El Copey - Cesar).
Recuprado de https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/98 | |
dc.relation | Rengifo, F. (s. f.). Ministerio de Minas y Energía. | |
dc.relation | Ryan, W. (1978). Properties of Ceramic Raw Materials (Second Edition), Pergamon, 1978, pp. iv,
ISBN 9780080221137, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-022113-7.50002-2. | |
dc.relation | SACMI, & ATC - Asociación Española de Técnicos cerámicos. (2004). Tecnología
Cerámica Aplicada (Vol. 1). Faenza Editrice Iberica | |
dc.relation | Sánchez, J., Sarabia, A., & Alvarez, D. (2016). Evaluación de materias primas utilizadas en la
fabricación de baldosas de gres en el sector cerámico de Norte de Santander (Colombia).
Respuestas, Journey of Engineering Sciences. 21(2), 48-56.
https://doi.org/10.22463/0122820X.776 | |
dc.relation | Santos, C., Silva, A., Guimaraes, M., Fagury, E. & Rabelo, A. (2012) Índice de Plasticidade e
Análise Racional de Argilas de Marabá (PA) para Avaliação das Zonas de Extrusão. Cerâmica
Industrial, v. 17, n. 2, 2012 | |
dc.relation | Silva, R & Souza, V. (2019). Caracterização de matérias-primas cerâmicas utilizadas na produção
de placas de revestimento em indústria do cabo de santo agostinho.
https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2126 | |
dc.relation | Tarbuck, E.J. & Lutgens, F.K. (2005): Ciencias de la Tierra: Una introducción a la Geología física.
8ª ed. 710 pp | |
dc.relation | Whitney, D. & Evans, B. (2010). Abbreviations for Names of Rock-Forming Minerals. American
Mineralogist. 95. pp. 185-187. 10.2138/am.2010.3371 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights | https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.title | Estudio de la funcionalidad de arcillas, basaltos y andesitas como materias primas para el desarrollo de una pasta cerámica para la fabricación de baldosas prensadas en seco | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |