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Os Padrões DRX da Caulinita (KB)

Por:   •  21/2/2019  •  Pesquisas Acadêmicas  •  303 Palavras (2 Páginas)  •  206 Visualizações

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DRX

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Os padrões DRX da caulinita (KB) mostram que a argila bruta apresenta picos muito fortes de caulinita e uma intensidade muito baixa do pico principal do quartzo. Os picos característicos da caulinita (KB) são mantidos nas amostras KB-100 e KB-300 após a calcinação da argila nessas temperaturas. É preciso aumentar ainda mais a temperatura e só assim poderemos observar o desaparecimento da caulinita e completa a transformação da metacaulinita apartir de 500 ºC, devido à desidroxilação dos grupos Al-OH, resultando no desaparecimento dos picos supracitados.

Calcinação de argilas caulinitas puras à temperaturas de 550 a 900 ºC produz um composto de sílica amorfa (Metacaulinita), que é um pozolano de alumino-silicato muito reativo (JANOTKA et al., 2010). Conforme Xu et aL. (2015), em temperaturas superiores a 450 ºC, a perda de massa é atribuída á formação de água e ocorre de acordo com a equação:

Al2O3.2SiO2.2H2O(s) → Al2O3.2SiO2(s) + 2H2O(g) ↑

 Na metacaulinita, as folhas tetraédricas formadas por ligações Si-O permanecem em sua maioria inalteradas, enquanto as folhas octaédricas formadas por ligações Al-O se rearranjam em um padrão tetraédrico menos organizado, o que pode conduzir a um acentuado potencial de reação e formação de novas ligações (KAKALI et aL., 2001; TOKARCÍKOVA et aL., 2014). Os padrões dos compósitos revelam também uma redução na intensidade dos picos em algumas posições nas demais fases cristalinas da caulinita e de quartzo.

A literatura reporta que a partir de 600 °C ocorre a transformação irreversível da fase anatase para a fase rutilo (HANAOR; SORRELL, 2011; SANSIVIERO; DE FARIA, 2015). Para todas as amostras, o DRX revela um pico de intensidade fraca de anatase. A intensidade dos picos atribuídos à caulinita diminui de KB-bruta a KB-1000 de acordo com o teor de caulinita (tabela 2), enquanto a intensidade dos picos de quartzo aumenta de acordo com o teor de SiO2.

[pic 2]

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