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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CARACTERIZACIÓN QUIMICA MINERALÓGICA ESTRUCTURAL DE DOS ARCILLAS BOLIVIANAS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El presente artículo resume la caracterización químicas, mineralógicas y estructural de dos phasas (arcillas tipo montmorillonita) ampliamente utilizadas en el campo de la medicina tradicional en la región altiplanica de Bolivia, una de la localidad de Andamarka (Departamento de Oruro) y otra de Achocalla (Departamento de La Paz), Bolivia. Las dos presentan como fase de interés la arcilla tipo montmorillonita, siendo la de La Paz con un mayor contenido de impurezas fundamentalmente tipo feldespáticos, en la otra se presenta fundamentalmente como impureza pero minoritaria sílice tipo cuarzo. El mayor carácter Sódico - Potásica de la arcilla de La Paz, frente al carácter Cálsico del de Oruro, favorece en gran medida su capacidad como adsorvente de glicol o agua, de hidratación e hinchamiento, o neutralizante de un medio acido. Por lo que la Arcilla de la localidad de Achocalla presenta mejores características para su aplicación tradicional.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CARACTERIZACI&Oacute;N QUIMICA MINERAL&Oacute;GICA ESTRUCTURAL DE  DOS ARCILLAS BOLIVIANAS </b></font></p>     <P align="center">&nbsp;</P>     <P align="center">&nbsp; </P>     <P align="center"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Ticona Wilma <Sup>(1)</Sup>,  Blanco Mario <Sup>(2)</Sup>, Cabrera Sa&uacute;l <Sup>(1) </Sup></font></b></P>     <P align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><Sup>1</Sup>Laboratorio S&oacute;lidos y Qu&iacute;mica Te&oacute;rica, Instituto de Investigaciones Qu&iacute;micas UMSA, Campus Universitario, Cota &ndash; Cota. Calle Nro. 27. P. O. Box: 303, La Paz (Bolivia), </font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><Sup>2</Sup> Instituto de Investigaciones Geol&oacute;gicas y del Medio Ambiente (IGEMA), Campus Universitario, Cota &ndash; Cota, Calle No. 27, UMSA, La Paz (Bolivia). </font>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Autor  corresponsal: <a href="mailto:wilma.ticona@gmail.com">wilma.ticona@gmail.com</a> </font></P>     <P align="center">&nbsp;</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center">&nbsp;</P> <hr noshade>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT</b> </font>    </p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The present article summarizes the chemistry, mineralogical and structural characterization of two &ldquo;phasas&rdquo; (clays montmorillonite type) strongly utility in traditional medicine in the &ldquo;Altiplano&rdquo; region of Bolivia, one from to Achocalla locality (La Paz) and other Andamarka (Oruro), Bolivia. Both present how phases of interest the clay montmorillonite, but the La Paz clay have more impurity (pheldespate phases), in the other the minor phase impurity is the silice quartz type.  The more Sodic &ndash; Potasic character of La Paz clay, in front of the calcic character of Oruro clay, this favoured the glycol and water adsorption, hydration end acid neutralization properties in the La Paz clay. In this sense this clay has better properties to your application in traditional medicine. </font></p>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Key words:</b> montmorillonita, arcilla, esmectitas, caracterizaci&oacute;n, estructura, ph&rsquo;asa</font></P> <hr noshade>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN</b> </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El presente art&iacute;culo resume la caracterizaci&oacute;n  qu&iacute;micas, mineral&oacute;gicas y estructural de dos phasas (arcillas tipo montmorillonita) ampliamente utilizadas en el campo de la medicina tradicional en la regi&oacute;n altiplanica de Bolivia,  una de la localidad  de Andamarka (Departamento de Oruro) y otra de Achocalla (Departamento de La Paz), Bolivia. Las dos presentan como fase de inter&eacute;s la arcilla tipo montmorillonita, siendo la de La Paz con un mayor contenido de impurezas fundamentalmente tipo feldesp&aacute;ticos, en la otra se presenta fundamentalmente como impureza pero minoritaria s&iacute;lice tipo cuarzo. El mayor car&aacute;cter S&oacute;dico &ndash; Pot&aacute;sica  de la arcilla de La Paz, frente al car&aacute;cter C&aacute;lsico del de Oruro, favorece en gran medida su capacidad como adsorvente de glicol o agua, de hidrataci&oacute;n e hinchamiento, o neutralizante de un medio acido. Por lo que la Arcilla de la localidad de Achocalla presenta mejores caracter&iacute;sticas para su aplicaci&oacute;n tradicional. </font></P> <hr noshade>     <P align="justify">&nbsp; </P>     <P align="justify">&nbsp;  </P>     <P align="justify">   <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En Bolivia las palabras PHASA, p'asa, pasa, passa, pahsa, p'asalla, phasalla son diferentes formas en aymara (lengua local de la regi&oacute;n Andina) o ch'aqo, ch'aqu, chaco, ch'ako, ch'aquo, chhacco, ch'akko, chachakko  en quechua (lengua local de la regi&oacute;n del valle de Bolivia)<Sup>(1)</Sup>, que se utilizan  para nombrar un material de grano muy fino, con caracter&iacute;sticas coloidales, compuesto de un mineral arcilloso o filosilicato  que pertenece al grupo de las esmectitas<Sup>(1)</Sup>.  </font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La caracterizaci&oacute;n Geol&oacute;gica de esmectitas define cuatro especies de arcillas: Montmorillonita, Vercullita, Illita y Caolinita, todas  aluminosilicatos laminares<Sup> (2)</Sup>. Las phasas son materiales, cuyo aspecto macrosc&oacute;pico es consistente con las arcillas, han sido utilizados desde tiempos preincaicos para diferentes aplicaciones, entre ellas: en el consumo alimenticio como salsa agregada a papas amargas, en el campo medicinal los kallawayas (m&eacute;dicos naturistas aymaras) lo recomiendan  para aliviar &uacute;lceras y dolores estomacales, tratar quemaduras y hemorragias persistentes, en el campo de materiales cer&aacute;mico como materia prima para la fabricaci&oacute;n de piezas de alfarer&iacute;a tradicional, lozas y azulejos. Otras aplicaciones de inter&eacute;s industrial extendidas en el mundo para materiales esmect&iacute;ticos son como blanqueador en la fabricaci&oacute;n de papel, componentes de pinturas, absorbentes, decolorantes, arenas de moldeo, productos qu&iacute;micos, farmac&eacute;uticos y agricultura, etc<Sup> (3)</Sup>.En el presente estudio se desarrolla la caracterizaci&oacute;n mineral&oacute;gica, qu&iacute;mica y estructural de dos phasas, tradicionalmente consumidas en el mercado nacional en los departamentos de Oruro y La Paz - Bolivia. </font></P>     <P align="justify">&nbsp; </P>     <P align="justify"><font size="3"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> RESULTADOS Y DISCUSION</font></b></font></P>     <P align="justify"><i><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Caracterizaci&oacute;n Qu&iacute;mica </font></b></i></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los espectros de FRX permiten hacer una identificaci&oacute;n semicuantitativa de la concentraci&oacute;n de los diferentes elementos constituyentes de los materiales muestreados y los materiales tratados  (W &ndash; 4, W &ndash; 5, W &ndash; 4T y W &ndash; 5T) (<a href="#t1">Tabla No 1</a>). Permitiendo identificar la presencia de mayor contenido de Al, Fe, Sr, Zr Zn, Na, K y  Rb en las muestras W-4 y W-4T, encontr&aacute;ndose fundamentalmente mayores contenidos de Si, Ca  en las muestras W-5 y W-5T. La composici&oacute;n elemental cuantitativa obtenida por  IPC, establece una correlaci&oacute;n cercana a los resultados obtenidos mediante FRX. </font></P>     <P align="justify"><a name="t1"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_figura_01.gif" width="396" height="459"></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_tabla_03.gif" width="409" height="435"></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de la composici&oacute;n qu&iacute;mica cuantitativa se puede determinar la formula estructural de las muestras tratadas<Sup> (8)</Sup>. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Muestra W &ndash; 4T </font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     Al<Sub>0.68</Sub> Ca<Sub>0.02</Sub> Fe<Sub>0.22</Sub>K<Sub>0.04 </Sub>Mg<Sub>0.17</Sub> Na<Sub>0.29</Sub> Si<Sub>2</Sub> O<Sub>2.7</Sub> (OH)<Sub>0.53 </Sub></font></p> </blockquote>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Muestra W &ndash; 5T </font></P>     <blockquote>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     Al<Sub>0.39</Sub>Ca<Sub>0.04</Sub>Fe<Sub>0.06</Sub>K<Sub>0.02 </Sub>Mg <Sub>0.09</Sub> Na<Sub>0.01</Sub> Si<Sub>2</Sub> O<Sub>2.14</Sub> (OH)<Sub>0.43 </Sub></font></p> </blockquote>     <P align="justify">&nbsp; </P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b><i>Caracterizaci&oacute;n Estructural </i></b></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los espectros de DRX  de las muestras de partida   W &ndash; 4 y W &ndash; 5 (<a href="#f1">Figura N&deg; 1</a>) permiten determinar como fase mayoritaria  a  esmectitas del tipo montmorillonita (MONTMOR). La muestra W &ndash; 4 presenta mayor impurezas, estimada en un  50 &plusmn; 5 %  de: feldespatos de tipo albita y sanidina (F), cuarzo (Q) y micas de tipo sericita (S). La muestra W &ndash; 5 se compone casi exclusivamente de esmectitas del tipo montmorillonita con un bajo contenido de s&iacute;lice tipo cuarzo. </font></P>     <P align="justify"><a name="f1"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_figura_01_.gif" width="643" height="474"></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El tratamiento de separaci&oacute;n gravim&eacute;trica de las muestras ha permitido separar fundamentalmente la fase esmectitica,  (<a href="#f2">Figuras N&ordm;2a</a> y <a href="#f3">3a</a>). Para verificar el tipo de esmectita se ha empleado el m&eacute;todo de muestra orientada en la fracci&oacute;n &lt; 2 &mu;m. Las <a href="#f2">figuras N&deg; 2</a> y <a href="#f3">3</a> exhiben  tres difractogramas cada una correspondientes a las muestras W &ndash; 4T y W &ndash; 5T respectivamente, se muestra los espectros de DRX para las muestras tratadas por el m&eacute;todo de muestra orientada, el comportamiento en estos difractogramas permite identificar que la muestra W-4T presenta un mayor desplazamiento de su se&ntilde;al 001 (de 12,0 &Aring; a 17,0 &Aring; ) que la muestra W-5T (de 14,8 &Aring; a 16,2 &Aring;) cuando es tratada con glicol, sugiriendo su mayor capacidad de adsorci&oacute;n de glicol,  al mismo tiempo las muestras calcinadas a 500&deg;C presentan espectros de difracci&oacute;n muy similares, cuyas se&ntilde;ales son consistentes con una eliminaci&oacute;n de aguas de hidrataci&oacute;n de una arcilla tipo montmorillonita.  Esta evaluaci&oacute;n, como las formulas estructurales propuestas (obtenidas a partir del an&aacute;lisis qu&iacute;mico <Sup>(8)</Sup> verifican en ambos casos la ocurrencia de montmorillonita como especie mineral&oacute;gica mayoritaria. </font></P>     <P align="justify"><a name="f2"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_figura_02.gif" width="571" height="442"></P>     <P align="center"><a name="f3"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_figura_03.gif" width="588" height="451"></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Las microim&aacute;genes de SEM obtenidas para la muestra W &ndash; 4T permite verificar  la textura tipo laminares y  su disposici&oacute;n en hojas de los  agregados caracter&iacute;sticos de materiales arcillosos (<a href="#f4">Figura N&ordm; 4</a>.), las microim&aacute;genes obtenidas para la muestra W-5T muestra una morfolog&iacute;a similar </font></P>     <P align="justify"><a name="f4"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_figura_04.jpg" width="381" height="205"></P>     <P align="left"><i><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Evaluaci&oacute;n de su capacidad de hidrataci&oacute;n e Hinchamiento </font></b></i></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La evaluaci&oacute;n de su capacidad de hidrataci&oacute;n e hinchamiento ha demostrado que la muestra W-4T presenta una mayor capacidad, observ&aacute;ndose que f&aacute;cilmente adsorbe agua gener&aacute;ndose una gran  hinchaz&oacute;n del material, y que a altas cantidades de agua este se comporta como gel. En cambio la muestra W-5T presenta una baja capacidad de hidrataci&oacute;n e hinchamiento, no lleg&aacute;ndose al estado gelificado. </font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>Evaluaci&oacute;n preliminar de neutralizaci&oacute;n de medio acido </b></i></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La muestra W-4T presenta una mayor capacidad de neutralizaci&oacute;n (<a href="#f5">Figura N&ordm;. 5</a>) de un medio &aacute;cido, esto esta en consistencia con su mayor  capacidad de hidrataci&oacute;n e hinchamiento, lo que permite un intercambio de protones del medio con iones alcalinos y alcalinos t&eacute;rreos interlaminares del material arcilloso. </font></P>     <P align="justify"><a name="f5"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_figura_05.gif" width="407" height="362"></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La montmorillonita  es una arcilla del grupo de las esmectitas, componente principal de las bentonitas, estructuralmente son aluminosilicatos laminares bidimensional. Su estructura b&aacute;sica es del tipo 2:1 formada por dos capas de tetraedros de Si<Sup>4+</Sup> (con Al<Sup>+3</Sup> como sustituyente isom&oacute;rfico) en la parte externa, generando internamente una capa octa&eacute;drica de Al<Sup>3+</Sup> (con  Mg<Sup>2+</Sup> o Fe<Sup>2+</Sup>, Fe<Sup>3+</Sup> como sustituyente isom&oacute;rfico) (capas T-O-T)<Sup> (9)</Sup>. Estas capas, por causa de los sustituyentes, presentan  d&eacute;ficit de carga el&eacute;ctrica, por ello, estas unidades estructurales se unen unas a otras mediante cationes que entran en la estructura (<a href="#f55">Figura N&deg; 5</a>). </font></P>     <P align="justify"><a name="f55"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_figura_05_.gif" width="577" height="526"></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la muestra W-4T la carga total de las capas T-O-T es -0.73 uaq, con un calculo equivalente en carga positiva de +0.72 uaq en cambio para la muestra W-5T es -0.45 uaq y  +0.44 uaq  respectivamente (<a href="#t4">Tabla N&deg; 4</a>), esto sugiere una mayor interacci&oacute;n i&oacute;nica en la montmorillonita W-4T, permitiendo su mayor capacidad de interacci&oacute;n con agua, por otro lado esto es consistente con la presencia de un mayor contenido de Na<Sup>+1</Sup> y K<Sup>+1</Sup> en la muestra W-4T y  Ca<Sup>+2</Sup> en la muestra W-5T, donde la mayor energ&iacute;a de solvataci&oacute;n para el Ca<Sup>+2</Sup> (-1650 KJ/mol  ) que la de Na<Sup>+1</Sup> (-435 KJ/mol  ) o K<Sup>+1</Sup> (-351 KJ/mol ) permite tambi&eacute;n sugerir su dif&iacute;cil intercambio con mol&eacute;culas de agua<Sup>(10)</Sup>. Estos resultados son consistentes con la mayor capacidad de adsorci&oacute;n de glicol, mayor hidrataci&oacute;n e hinchamiento, y mayor capacidad de neutralizaci&oacute;n de medios &aacute;cidos de la muestra W-4T. Finalmente, a partir de estos resultados se puede sugerir que la muestra W-4T presenta las mejores caracter&iacute;sticas para su aplicaci&oacute;n en el campo de la medicina o cer&aacute;mica tradicional  Boliviana. </font></P>     <P align="justify"><a name="t4"></a></P>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rbq/v23n1/a14_tabla_04.gif" width="438" height="223"></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">&nbsp; </P>     <P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>EXPERIMENTAL</b></font></P>     <P align="justify"><i><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Muestreo y tratamiento gravim&eacute;trico </font></b></i></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El muestreo ha sido desarrollado en dos  yacimientos de ocurrencia natural, ubicados en la localidad de Achocalla (definida como W-4), la muestra de la regi&oacute;n de Achocalla corresponden a un dep&oacute;sito cercano a la localidad hom&oacute;nima. En esta regi&oacute;n ocurren sedimentos cuaternarios que corresponden al gran &ldquo;flujo de barro de Achocalla&rdquo;<Sup>(4)(5)</Sup>, Estos materiales incluyen desde fragmentos de tama&ntilde;os variables de una unidad de tobas volc&aacute;nicas, denominada &ldquo;Cinerita Chijini&rdquo; que posiblemente al intemperizarse da origen a fracciones arcillosas de esmectitas, pero tambi&eacute;n, a sedimentos de la Formaci&oacute;n La Paz, que es esencialmente limo arcilloso en sus niveles basales, con cuarzo, feldespatos, illita, caolinita y montmorillonita como componentes<Sup>(6)</Sup> y en Andamarka (definida como W-5) ubicada en la parte norte del lago presenta serran&iacute;as interaltiplanicas, est&aacute;n formadas por sedimentos terciarios, con algunos afloramientos de rocas cret&aacute;cicas y muy espor&aacute;dicamente por rocas paleozoicas. Andamarca presentan suelos  salinos, sobre sedimentos arcillosos o arenosos, los suelos arcillosos son muy compactos y los arenales son sedimentos de arena fina, todas estas zonas no tienen vegetaci&oacute;n o presentan ocasionalmente un tipo de vegetaci&oacute;n herb&aacute;cea latifoliada de h&aacute;bito estacional <Sup>(7)</Sup>. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Estos yacimientos han sido originados a partir de sedimentos cuaternarios. Seleccionados a partir de encuestas realizadas a kallawayas (m&eacute;dicos tradicionales) de la regi&oacute;n y a una evaluaci&oacute;n de compra y venta de estos productos en mercados tradicionales del departamento de La Paz y Oruro.  Las phasas han sido recuperadas de lentes muy irregulares donde afloran las fracciones m&aacute;s finas y de sedimentos depositados en peque&ntilde;as charcas superficiales, haci&eacute;ndose el cuarteo correspondiente. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> El proceso de separaci&oacute;n de la fracci&oacute;n arcillosa ha sido desarrollado por un tratamiento gravim&eacute;trico (muestra tratada W &ndash; XT con X = 4 o 5), dispersando el material en una relaci&oacute;n est&aacute;ndar de masa de muestra/agua, posterior a la agitaci&oacute;n y reposo por 4 hora, se ha separado el liquido sobrenandante, del cual por centrifugaci&oacute;n se ha obtenido  la fracci&oacute;n arcillosa menores a 2 micras. El proceso ha sido desarrollado por dos veces, obteni&eacute;ndose un orden de rendimiento promedio total de 6 &plusmn; 2% en relaci&oacute;n peso/peso al material de partida. </font></P>     <P align="justify"><i><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Caracterizaci&oacute;n Qu&iacute;mica -   Estructural</font></b></i></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica y estructural ha sido desarrollada por fluorescencia de rayos X (FRX), Inductively Plasma Coupled (ICP), difracci&oacute;n de rayos X (DRX) y microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM). </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Los espectros de FRX fueron obtenidos en un equipo   Rigaku, donde el generador de rayos  X primario es de Cr y la dispersi&oacute;n &lambda; fu&eacute; regulada con varios cristales (LiF, Ge, EDDT, ADP, TAP) seg&uacute;n el elemento a registrar. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis por ICP fue desarrollado en un equipo IPC-OPTICOP  PERKIN ELMER 53000 DV  a  un tiempo de integraci&oacute;n 2 seg.; con 3 r&eacute;plicas; flujo de gas arg&oacute;n 15 L/min; flujo de nebulizador 0.8 L/min; con automuestreador y un tiempo de lectura total de 3 minutos. </font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los espectros de DRX fueron obtenidos en un equipo Rigaku Geigerflex, en un rango de 2&theta; =  3&deg; a  60&deg; con una velocidad de barrido de 2&deg;/min. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La verificaci&oacute;n estructural del tipo de arcilla fue desarrollada por el m&eacute;todo de &quot;muestra orientada&quot; que consiste en la deposici&oacute;n de material arcillosos sobre tres portamuestras a partir de una suspensi&oacute;n acuosa, por lo cual se recupera part&iacute;culas con  tama&ntilde;os menores a 2 micras, la primera es simplemente secada (a), la segunda es tratada en atm&oacute;sfera de glicol por 4 horas (b) y la tercera es calcinada a 500&deg;C por una hora (c)., posteriormente cada muestra es sometida  a espectroscopia  de DRX. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las micrografias de SEM han sido obtenidas con un microscopio electr&oacute;nico de barrido de marca Jeol T-100 con un Voltaje a 20.0 KV, Det Type. SUTW + Resoluci&oacute;n; 136 Tiempo de corrido; 40.00 segundos. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>Evaluaci&oacute;n de la capacidad de hidrataci&oacute;n e hinchamiento </b></i></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La evaluaci&oacute;n de la capacidad de hidrataci&oacute;n e hinchamiento fue desarrollada de la siguiente manera: se realizo el secado de los productos W-4T y W-5T a 100&ordm;C por dos horas, a masas definidas de cada producto (1 gr) se le adiciono micro vol&uacute;menes de agua en funci&oacute;n del tiempo, en un cada caso con amasamiento de la muestra y en otro por simple deposici&oacute;n, en ambos casos se evalu&oacute; el cambio de volumen del material y su comportamiento a la formaci&oacute;n de geles. </font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>Evaluaci&oacute;n preliminar de su capacidad de neutralizaci&oacute;n</b></i></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A 0.3 gr. de la muestra tratada se adiciono 25 ml de una disoluci&oacute;n acuosa de acido clorh&iacute;drico  con un pH de 3,  previa agitaci&oacute;n fue control&aacute;ndose la variaci&oacute;n del pH en el tiempo. </font></P>     <P align="justify">&nbsp;</P>     <P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CONCLUSIONES</b></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las muestras estudiadas corresponden a sedimentos arcillosos que proceden de las regiones de La Paz (Achocalla) y Oruro (Andamarka), Bolivia.  Estos sedimentos contienen una fracci&oacute;n fina compuesta esencialmente por esmectitas del tipo montmorillonita, la muestra de Achocalla es principalmente s&oacute;dica &ndash; pot&aacute;sita, caso contrario la de Andamarka presenta un car&aacute;cter c&aacute;lcico, esta diferencia composicional favorece en el material arcilloso de Achocalla las propiedades de adsorci&oacute;n de glicol o agua, la hidrataci&oacute;n e hinchamiento y la neutralizaci&oacute;n de medios &aacute;cidos, en este sentido se puede sugerir que esta ultima deber&iacute;a ser la mas recomendable para su utilizaci&oacute;n en medicina tradicional o cer&aacute;mica. </font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">&nbsp;</P>     <P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></P>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este trabajo se esta desarrollando en el marco del proyecto interinstitucional &ldquo;Estudio de minerales no-met&aacute;licos y su aplicaci&oacute;n industrial&rdquo; desarrollado entre el Instituto de Investigaciones Qu&iacute;micas (IIQ) y el Instituto de Investigaciones Geol&oacute;gicas y del Medio Ambiente (IGEMA), ambos de la UMSA. Los an&aacute;lisis han sido efectuados en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Geol&oacute;gicas. </font></P>     <P align="justify">&nbsp; </P>     <P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>REFERENCIAS</b> </font></P>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1. BROWMAN, David L. “Tierras Comestibles de la Cuenca del Titicaca: Geofagia en la Prehistoria Boliviana”. Estudios atacamenos. No.28, p.133-141. ISSN 0718-1043. 2004. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662044&pid=S0250-5460200600010001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2. BESOAIN, E. “Mineralogía de arcillas de suelos” Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. San José. Costa Rica. 1985 </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662045&pid=S0250-5460200600010001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3. HRACHOVÁ Jana, Peter Komadel, Vladimír Stefan Fajnor, “The effect of mechanical treatment on the structure of montmorillonite” Science Direct Materials Letters 61, 3361–3365, November. 2006. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662046&pid=S0250-5460200600010001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4. DOBROVOLNY, E. “Geología del Valle de La Paz”. Publ. Min. Minas y Petróleo, No 3 (especial). 153 p. 1962. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662047&pid=S0250-5460200600010001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5. SERVANT, M. “Cuadro Estratigráfico del Plio-Cuaternario del Altiplano de los Andes Tropicales de Bolivia”. Rev. De Geociencias. Vol. 1 No 1. La Paz, 1977. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662048&pid=S0250-5460200600010001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6. BLANCO Cazas M. “Consideraciones sobre la Contaminación Atmosférica de las Ladrilleras de la Ciudad de La Paz” Rev. de Geología, (En prensa) </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662049&pid=S0250-5460200600010001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7. MARIN, Quintanilla Área de estudio y Proyecto de Manejo de Recursos Hídricos Hidroquímica, 2002. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662050&pid=S0250-5460200600010001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8. GALLAGA Ortega Yolanda G., Salvador Aguilar Beserra, Estela Ramos Ramirez “Determinación y análisis de formulas estructurales de esmectitas del estado de Guanajuato” vol 12, No3, 2002 Mexico pp 70-75. </font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9. LÓPEZ-LARA, Teresa “Mineralogical Characterization of Stabilized Soils”. Postgrado de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro Cerro de las Campanas SN, CP 76010 México. 2004. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662052&pid=S0250-5460200600010001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10. FASSBENDER Hans W ”Química de suelos”, San Jose, Costa Rica 1986. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=662053&pid=S0250-5460200600010001400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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