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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Propuesta técnica, económica y ambiental para la producción de precursores catódicos de baterías ion litio del tipo LiFePO4 (PLF) en Oruro con materias primas Bolivianas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[ABSTRACT In Bolivia, lithium is the cathodic precursor found in the Uyuni and Coipasa salt flats. In Potosí, efforts have been made to produce lithium-manganese oxide (LMO) and Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) batteries at the YLB pilot plant; however, scaling up to an industrial level will face the major challenge of a lack of mineral reserves of these precursors, which will need to be imported. The LFP battery (Lithium Ferrum Phosphate, or LiFeP04) is a variant of the conventional lithium battery in which lithium carbonate, phosphoric acid, and heptahydrated ferrous sulfate salts are the main precursors for the manufacture of the cathode material. These, moreover, can be obtained through metallurgical processing of raw materials found in Bolivia. This research focuses on the technical, economic, and environmental study for the production of LFP battery cathodic precursors in Oruro, based on raw materials available in Bolivia. Based on the geochemical characterization of the brines from the Coipasa salt flat, a sustainable method for producing LÍ2CO3 through the direct lithium extraction process has been proposed. Additionally, from the characterization of phosphate rock samples from Cochabamba, phosphoric acid (H3PO4) production is considered through acid leaching and evaporation-crystallization processes. Finally, from the characterization of sponge iron samples-obtained through the carbothermic reduction of Mutún concentrates, in part and without transforming them into steel-by adding sulfuric acid and hydrogen peroxide, a FeSO4 solution with minimal impurities can be obtained. This solution can then be crystallized via the evaporation method, producing high-quality heptahydrated ferrous sulfate as a precursor for lithium-ion battery production, thereby creating greater added value.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Precursores catódicos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ART&Iacute;CULOS ORIGINALES</font></b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Propuesta t&eacute;cnica, econ&oacute;mica y ambiental para la producci&oacute;n  de precursores cat&oacute;dicos de bater&iacute;as ion litio del tipo LiFePO4 (PLF) en Oruro  con materias primas Bolivianas</font></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><b>1</b></sup><b> Dr.- Ing. Gerardo Zamora E.</b></font><b>    <br>     <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>2</sup> M. Sc. Ing. Jorge Gutierrez    <br>     <sup>3</sup> Ing. Riorvi Brandon Ninavia Colque</font>    <br>     <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup>4</sup> Sergio Favian Fernandez Ventura</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><b>1</b></sup> Docente - Carrera de Metalurgia y Ciencia de Materiales - Universidad Técnica de Oruro <a href="mailto:gerardozamoraechenique@yahoo.es">gerardozamoraechenique@yahoo.es</a></font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><b>2</b></sup> Docente - Carrera de Geología - Universidad Técnica de Oruro <a href="mailto:fni.jorge@gmail.com">fni.jorge@gmail.com</a></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><b>3 </b></sup>Tesista Carrera de Metalurgia y Ciencia de Materiales - Universidad Técnica de Oruro</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="mailto:brandonninavia4@gmail.com">brandonninavia4@gmail.com</a></font>    <br>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><b>4</b></sup>Tesista Carrera de Metalurgia y Ciencia de Materiales - Universidad Técnica de Oruro <a href="mailto:sergiometfni@gmail.com">sergiometfni@g</a></font><a href="mailto:sergiometfni@gmail.com">mail.com</a><a href="mailto:sergiometfni@gmail.com"></a></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr>     <p><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">En Bolivia, el Litio es el precursor catódico que se encuentra en los Salares de Uyuni y Coipasa. En Potosí, se han mostrado esfuerzos por producir baterías de óxido de litio-manganeso (LMO) y Níquel-Manganeso-Cobalto (NMC) en la planta piloto de YLB; sin embargo, su escalonamiento a nivel industrial, enfrentará el mayor desafío que es la falta de reservas minerales de dichos precursores, los que deberán ser importados.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La batería LFP (Lithium Ferrum Phosphate, litio-ferrofosfato o LiFePO4) es una variante de la batería de litio convencional donde las sales de Carbonato de Litio, Ácido Fosfórico y Sulfato de Hierro Heptahidratado, se constituyen en los principales precursores para la fabricación del material catódico, pero que además, pueden ser obtenidos por procesamiento metalúrgico a partir de materias primas que se encuentran en Bolivia.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El presente trabajo de investigación se circunscribe al estudio técnico, económico y ambiental para la producción de precursores catódicos de baterías LFP en Oruro de precursores catódicos de baterías LiFePO4 a partir de materias primas existentes en Bolivia.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En base a la caracterización geoquímica de las salmueras del Salar de Coipasa, se ha propuesto un método de producción sostenible de LiCO3 por medio del proceso de extracción directa de litio; por otra parte, a partir de la caracterización de muestras de roca fosfórica de Cochabamba, la producción de H3PO4 por procesos de lixiviación acida y evaporación - cristalización; y finalmente, a partir de una caracterización de muestras de hierro esponja a ser obtenido en el proceso de reducción carbotérmica de los concentrados del Mutún, en parte y sin pasar a su transformación en acero, mediante la adición de ácido sulfúrico y agua oxigenada para así obtener una solución de FeSO4 con una cantidad mínima de impurezas que posteriormente se llevará a cristalización por medio del método de evaporación, generando así un sulfato de hierro heptahidratado de alta calidad como precursor para la producción de baterías de ion Litio, pudiendo generar un mayor valor agregado.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras clave: </b>Precursores catódicos - Carbonato de litio (DEL) - Ácido Fosfórico Capinota - Hierro esponja Mutún</font></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><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">In Bolivia, lithium is the cathodic precursor found in the Uyuni and Coipasa salt flats. In Potosí, efforts have been made to produce lithium-manganese oxide (LMO) and Nickel-Manganese-Cobalt (NMC) batteries at the YLB pilot plant; however, scaling up to an industrial level will face the major challenge of a lack of mineral reserves of these precursors, which will need to be imported. The LFP battery (Lithium Ferrum Phosphate, or LiFeP04) is a variant of the conventional lithium battery in which lithium carbonate, phosphoric acid, and heptahydrated ferrous sulfate salts are the main precursors for the manufacture of the cathode material. These, moreover, can be obtained through metallurgical processing of raw materials found in Bolivia.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">This research focuses on the technical, economic, and environmental study for the production of LFP battery cathodic precursors in Oruro, based on raw materials available in Bolivia. Based on the geochemical characterization of the brines from the Coipasa salt flat, a sustainable method for producing LÍ2CO3 through the direct lithium extraction process has been proposed. Additionally, from the characterization of phosphate rock samples from Cochabamba, phosphoric acid (H3PO4) production is considered through acid leaching and evaporation-crystallization processes. Finally, from the characterization of sponge iron samples—obtained through the carbothermic reduction of Mutún concentrates, in part and without transforming them into steel—by adding sulfuric acid and hydrogen peroxide, a FeSO4 solution with minimal impurities can be obtained. This solution can then be crystallized via the evaporation method, producing high-quality heptahydrated ferrous sulfate as a precursor for lithium-ion battery production, thereby creating greater added value. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Key words: </b>Cathodic precursors - Lithium Carbonate (DLE) - Phosphoric Acid Capinota - Sponge Iron Mutún</font></p> <hr>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1.      Introducción</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La batería LFP (Lithium Ferrum Phosphate, litio-ferrofosfato o LiFePO4) es una variante de la batería de litio convencional donde las sales de Carbonato de Litio, Ácido Fosfórico y Sulfato de Hierro Heptahidratado, se constituyen en los principales precursores para la fabricación del material catódico.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bolivia presenta las materias primas requerida para la fabricación del material catódico de las baterías LiFePO4; es decir, LiCO3 que puede ser obtenido a partir de los Salares e Uyuni y Coipasa; H3PO4 a partir de los yacimientos de roca fosfórica que se encuentran en el Departamento de Cochabamba; y FeSO4 * 7 H2O que puede ser obtenido a partir del Fe chancho de la Siderúrgica del Mutún. En el marco de la Federal Direction for International Cooperation, la Universidad belga de Liege y la Universidad Técnica de Oruro, la prospección del Salar de Coipasa muestra una concentración media de litio de 339.1 mg/L y relaciones de Mg/Li y SO4/Li de 42.74 y 83.14, respectivamente. De acuerdo a esos indicadores técnicos, &quot;es técnicamente difícil la posibilidad de extracción de litio de las salmueras de Coipasa a través de procesos convencionales&quot;. Es decir, la extracción de litio del salar de Coipasa debe efectuarse por el método de extracción directa. El proceso propuesto involucra el proceso de adsorción - desorción, membranas y osmosis inversa, y finalmente la precipitación del LiCO3, que se constituiría en el proceso más adecuado para la obtención de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">LiCO3 de las salmueras del salar de Coipasa, zona de alta escases hídrica o una variante que implica los procesos de desulfatación con cal, eliminación de Mg por precipitación iónica en forma de fosfatos, membranas y osmosis inversa, y finalmente la precipitación del LiCO3. Por otra parte, se ha estudiado la obtención de ácido fosfórico a partir de la roca fosfórica proveniente del municipio de Capinota -Cochabamba - Bolivia. Actualmente la roca fosfórica de dicho municipio, sólo se comercializa como fertilizante a los agricultores para su aplicación directa. La muestra de roca fosfórica de está constituida por 42.37 % P2O5, 29.73 % CaO, 5.49 % MgO y 12.38 % SiO2. El proceso propuesto involucra la lixiviación acida con H2SO4, que puede ser producido a partir de la combustión de Azufre del yacimiento de Capurata, la separación del CaSO4 generado, y por último, por evaporación - cristalización para la obtención de H3PO4.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Finalmente, cuando arranque la planta siderúrgica del Mutún en Santa Cruz de la Sierra, los minerales de hierro que pasen por el alto horno, darán la formación del arrabio, que casi siempre presentan los siguientes rangos de composición: 92% de hierro, 3 o 4% de carbono, entre 0,5 y 3% de silicio, del 0,25 al 2,5% de manganeso, del 0,04 al 2% de fosforo y algunas partículas de azufre; por lo que una parte del hierro chancho podría lixiviarse mediante la adición de ácido sulfúrico y agua oxigenada para así obtener una solución de FeSO4 con una cantidad mínima de impurezas que posteriorme</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">nte se llevará a cristalización por medio del método de evaporación.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo del presente trabajo de investigación se circunscribe a contribuir al desarrollo tecnológico nacional a partir del estudio técnico, económico y ambiental de la producción de precursores catódicos de baterías LFP en Oruro a partir de materias primas existentes en Bolivia (producción sostenible de LiCO3 a partir de las salmueras del salar de Coipasa; producción de H3PO4 a partir de la roca fosfórica del yacimiento de Capinota; y finalmente, la producción de FeSO4 * 7 H2O a partir del hierro chancho producido de la reducción carbotérmica de los minerales concentrados del Mutún.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. Fundamento teórico de la propuesta </b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1.      Salar de Coipasa</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El salar de Coipasa tiene mayor significancia como recurso estratégico para el departamento de Oruro en Bolivia. Se encuentra mayormente (99%) en territorio nacional, penetrando en menor parte la frontera con Chile del lado de la comuna de Col chane, Región de Tarapacá (1%) (Sanjines,2022). La figura siguiente, muestra una vista satelital del Salar de Coipasa.</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura01.gif" width="355" height="291"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 1.- Vista Satelital del Salar de Coipasa. (Google Earth - 2024)</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el marco de la Federal Direction for International Cooperation, la Universidad de Liege y la Universidad Técnica de Oruro, han efectuado una prospección del Salar de Coipasa sistemática con una malla de 2 por 2 km superpuesta a la corteza salina que ha permitido la recolección de muestras de salmueras superficiales rompiendo la costra salina con una barra de hierro hasta alcanzar el nivel de la capa de salmuera (de 5 a 20 cm por debajo de la costra salina). J. Andrew Nunnerya, et al., 2002). La figura siguiente muestra la ubicación y los puntos de muestreo:</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura02.GIF" width="638" height="380"></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 2.- Localización del Salar de Coipasa en la frontera con Chile y ubicación de las muestras en la</b></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>corteza salina (V. Lebrun et al., 1997)</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La tabla siguiente, muestra los resultados de los análisis de 220 muestras de salmueras del Salar</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de Coipasa (V. Lebrun et al., 1997; Risacher, F. &amp; Fritz, B. (1991); Pirard, Eric (2011).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coipasa (220 Salmueras - mg/lt) <i>Proyecto Coipasa 1997</i></font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura03.GIF" width="722" height="129"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla 1</b>.- Datos estadísticos de las concentraciones de las especies iónicas más importantes presentes en las salmueras de Coipas (V. Lebrun et al., 1997 y Risacher y Fritz, 1991)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las curvas de isoconcentración espacial del Litio en el Salar de Coipasa se determinaron mediante un algoritmo de distancia cuadrática inversa (<a href="#f3">Figura 3</a>).</font></p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura04.GIF" width="354" height="305"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 3.- Curvas de isoconcentraciones de Li en</b></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>el Salar de Coipasa (V. Lebrun et al., 1997) </b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2       Yacimiento    de   roca    fosfórica    de Capinota</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los estudios de prospección y exploración geológica llevados a cabo en el territorio nacional por GEOBOL (Servicio Geológico de Bolivia) han determinado la existencia de material fosfórico en rocas de la edad precámbrica, ordovícica en emplazamientos recientes o cuaternarios. (Bellott Juan 1991). De los depósitos reconocidos, el de Capinota ubicado en el departamento de Cochabamba, constituye el de mayor importancia. En él se han reconocido capas de fosfato de 1.60 m de espesor con tenores promedio que varían entre 12-25 % de <i>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> </i>con una reserva que alcanza un aproximado de 3 millones de toneladas de material fosfático.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Actualmente el yacimiento de Capinota está siendo explotado de una manera rustica y obtienen roca fosfórica, la cual es un fosfato de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">calcio que es un fertilizante que está siendo utilizado para la producción de hortalizas en una dosificación de 250 a 500 kilos de la roca fosfórica por hectárea permitiendo regular la acides del suelo, una mayor capacidad de retención y aporte de nutrientes, resistencia frente a placas y enfermedades, crecimiento en el desarrollo de las raíces, fomento a la fructificación y mejora de la calidad del producto. (Antonio José, 2015). </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.3 Yacimiento del Mutún y producción de hierro chancho</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los más grandes yacimientos de hierro en el mundo, es el del Mutún, ubicado en dentro del pantanal boliviano, con una extensión aproximada de 75 km2 de superficie y una reserva estimada de cerca de 40 mil millones de toneladas de minerales de hierro, cuya explotación permitirá la producción de hierro chancho (conocido también como hierro esponja) y acero.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El proceso consiste en la explotación de los minerales de hierro, transporte, preparación y concentración mediante procesamiento mineral, para obtener un concentrado con contenido de hierro superiores a 60% de Fe que es sometido a un proceso de reducción directa utilizando gas natural y producir el hierro chancho con rangos de composición de hasta 92% de hierro, que luego es fundido en hornos eléctricos hasta producir acero.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="3">3.         Desarrollo   o   metodología   utilizada (3300 caracteres sin contar espacios) </font></b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.1       Obtención  de  carbonato  de  litio  a partir   de   salmueras   del   Salar   del Coipasa por extracción directa </b>Los salares que tienden a ser más competitivos en su explotación, son aquellos que presentan una alta concentración de litio en la salmuera, bajas relaciones de magnesio/litio y sulfato/litio;</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">además que, en el sitio de operación se tenga una elevada tasa de evaporación y bajas precipitaciones pluviales, además de cuantificable reserva, adecuada infraestructura (electricidad y accesibilidad) y la disponibilidad de agua dulce (CEPAL -2023). En el caso específico de las salmueras de Salar de Coipasa, las elevadas relaciones de Mg/Li y SO4/Li de las salmueras del Salar del Coipasa (42.74 y 83.14 respectivamente), hacen pensar que los procesos convencionales de extracción pueden ser técnicamente inviables y darían lugar a obtener muy bajas recuperaciones de Litio. Por tanto, se propone un flujograma para la extracción directa de Li de las salmueras de Coipasa que contempla las etapas siguientes:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-&nbsp; &nbsp; Enriquecimiento  de Li  por procesos  de adsorción y desorción. Para la desorción se requiere agua pura procedente de la osmosis inversa,  la  que  debe  ser calentada por energía solar.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-&nbsp; &nbsp; Eliminación de Mg+2, Ca+2 y Sulfato por nano       filtración       por       membranas,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">considerando que el diámetro del radio iónico del ion Li+ es el más pequeño que el resto de los otros iones presentes.</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-&nbsp; &nbsp; Enriquecimiento de la salmuera residual por osmosis inversa que permite la separación y posterior   precipitación    del    NaCl    por evaporación controlada, dejando por una parte una salmuera residual concentrada en LiCl, además de Mg+2, Ca+2 y Sulfato residuales, y por otra, agua pura requerida en el proceso de desorción e incluso para su uso por los pobladores, previa adición de sales.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-&nbsp; &nbsp; Calentamiento de la salmuera residual y adición   de  Na2CO3   para  precipitar  el Mg+2,   Ca+2   y   Boratos   remanentes   y separación por filtración.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-&nbsp; &nbsp; Recuperación del LiCO3 por precipitación de la salmuera residual a 75 &deg;C.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El flujograma propuesto se presenta en la figura siguiente:</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura05.GIF" width="650" height="412"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 4.- Propuesta de flujograma para la extracción directa de Li de las salmueras de Coipasa (Zamora</b></font> <b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">et al., 2023)</font></b></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2 Obtención de ácido fosfórico a partir de rocas fosfóricas del yacimiento de Capinota</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La obtención de ácido fosfórico se realizó mediante ataque de roca fosfórica de una muestra de Capinota con ácido sulfúrico en un reactor agitado. Este reactor se quiere que opere a 70 &deg;C y con una concentración de ácido del 30 % (expresado como <i>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></i>)- Junto con el ácido se forma sulfato de calcio dihidrato (yeso). Después se filtra la pulpa para separar el yeso del ácido fosfórico.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Finalmente, se calienta la solución y hasta alcanzar la concentración de ácido fosfórico deseada.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El flujograma de la obtención de ácido fosfórico a partir de rocas fosfóricas del yacimiento de Capinota se presenta en la figura siguiente:</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura06.GIF" width="425" height="254"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 5.- Propuesta de flujograma para la</b></font> <b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">producción de ácido fosfórico a partir de roca</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">fosfórica (Zamora et al., 2023)</font></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="left"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.3 Obtención de sulfato de hierro heptahidratado a partir de hierro esponja del Mutún</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La obtención de hierro heptahidratado a partir de una muestra de hierro esponja de una siderúrgica peruana (Aceros Arequipa), que tiene características similares a las que tendrá dicho material en el proceso a implementarse en el Mutún, ha sido sometido a un proceso de lixiviación acida a alta temperatura con ácido sulfúrico diluido a objeto de formar sulfato ferroso acuoso en solución y liberar hidrógeno; la solución es filtrada para separar el material oxidado y los residuos metálicos presentes; y luego someter la solución filtrada a un proceso de cristalización mediante enfriamiento a objeto</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de que se formen los cristales puros de FeSO4 *</font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7 H2O.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El flujograma de la obtención de sulfato de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">hierro heptahidratado a partir de hierro chancho</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">del Mutún se presenta en la figura siguiente:</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura07.GIF" width="414" height="285"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figura 6.- Propuesta de flujograma para la</b></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>producción de sulfato de hierro heptahidratado a</b></font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>partir de hierro chancho del Mutún</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="3">4.    Resultados obtenidos (3300 caracteres sin</font></b></font> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>contar espacios)</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.1 Obtención de carbonato de litio a partir de salmueras del Salar del Coipasa por extracción directa</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados de los trabajos de campo en el Salar de Coipasa se resumen a continuación: </font></p>     <blockquote>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">-Las relaciones de concentraciones entre Mg/Li y de SO4/Li de las salmueras de Coipasa son de 42.74 y 83.14; además, una baja concentración de Litio de 339.1 mg/L en la salmuera.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">-La evaporación es menor a 1500 mm y las precipitaciones fluviales oscilan entre 100 y 200 mm.</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">-Las tasas de extracción de salmueras serían por encima de 140 m3/s y las extracciones por el proceso convencional estarían por debajo del 20 % por el arrastre del Li por los fenómenos de coprecipitación, adsorción y oclusión.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otra parte, los resultados de la obtención de LiCO3 a partir de las salmueras del Salar de Coipasa por el proceso de extracción directa propuesto, y que han sido inferidos de la experiencia práctica, se resumen a continuación:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con concentraciones de 339 mg/L de Li en las salmueras, las recuperaciones en el proceso de extracción directa propuesto son menores a 60%; por lo que, se hace necesario enriquecer el contenido de Li en las mismas mediante evaporación previa. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El enriquecimiento de la salmuera hasta concentraciones de 650 mg/L de Li, permiten mejorar la recuperación de Li en el proceso de extracción directa propuesto hasta por encima de 84%. </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los consumos de agua requeridos por el proceso propuesto están por encima de 60 - 100 m3/t LiCO3 producido. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El calentamiento de la salmuera previa a la adsorción y de la solución pura que sale de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">la osmosis inversa, incrementan notablemente la cinética tanto de adsorción como de desorción; por ende, el tiempo de extracción directa del Li.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.2 Obtención de ácido fosfórico a partir de rocas fosfóricas del yacimiento de Capinota</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.2.1 Estudio del proceso de lixiviación de la muestra de roca fosfórica de Capinota</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados de las extracciones de fósforo de las pruebas para un tiempo de una hora de lixiviación y variando diferentes parámetros, se presentan en la tabla siguiente:</font></p>     <p align="center"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a01_figura08.GIF" width="450" height="511"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Tabla N&deg; 1.- Resumen de pruebas de variación de parámetros, en ambiente cerrado</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En   resumen,   las   mejores   condiciones   de lixiviación de la muestra de  roca fosfórica estudiada son: 30 % solidos, Temperatura de 75&deg;C y tamaño de partícula de -150# Tyler, y la máxima extracción obtenida a esas condiciones es de 94.17% de Fósforo. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.2.2.   Estudio del proceso de precipitación </b>Para la  eliminación  del  Ca  de  la  solución lixiviada, se adicionó ácido sulfúrico extra, para su precipitación en forma de yeso.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.2.3.   Estudio  de concentración  del  ácido bórico por evaporación</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Finalmente, después de la filtración, mediante una evaporación de 20 min, se alcanzó una solución concentrada de ácido fosfórico con un contenido 81.09 %, pero con un mayor tiempo de evaporación, se logra alcanzar hasta 87%. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.3      Obtención    de    sulfato    de    hierro heptahidratado   a   partir   de   hierro chancho del Mutún</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.3.1</b>&nbsp; &nbsp;<b>Lixiviación de hierro chancho de la industria siderúrgica</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La lixiviación de hierro aumenta cuando hay un incremento de la concentración en (%) de H2SO4 de la solución lixiviante hasta el 30%. A partir de esta concentración, incrementos mayores del agente lixiviante, generan una disminución en la disolución del hierro. Por otra parte, considerando una concentración de 30 % de H2SO4 en la lixiviación, se determinó que a mayores relaciones de sólido/líquido, hay una mejor lixiviación de hierro hasta alcanzar una relación de 1/6, donde se genera el pico máximo de extracción, que alcanza a 87%; una mayor relación S/L, genera una disminución de la extracción de hierro. Finalmente, a las mejores condiciones de agente lixiviante y relación de S/L, son requeridos 180 min para alcanzar disoluciones del 100% de Fe.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.3.2</b>&nbsp;<b>Evaporación-cristalización de sulfato de hierro heptahidratado</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al elevar el volumen de solución evaporada, se inicia la cristalización del FeSO4 * 7H2O. Dado a que la solución está libre de contaminantes, la calidad del producto obtenido es muy buena.</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="3">5.</font></b></font> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Discusión de resultados</b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b></b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.1 Obtención de carbonato de litio a partir de salmueras del Salar del Coipasa por extracción directa</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp;La etapa de adsorción - desorción no es totalmente   selectiva  como   se   esperaba. Iones Ca+2, Mg+2, SO4-2, Cl- y Na+ se encuentran todavía presentes en el efluente de descarga.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp;En    la    etapa    de    nanofiltración,    con</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">membrana de 0,01 |j,m y 1,5 MPa, es posible descartar la mayor parte de las especies iónicas de Ca+2, Mg+2, SO4-2; por el contrario, Cl- y Na+ se encuentran todavía presentes en el efluente de descarga.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp;En   la   etapa   de   osmosis   inversa,   con membrana de 0,0001   |j,m y 8 MPa, las especies iónicas de Li+,  Cl- y Na+ se encuentran todavía presentes en el efluente de descarga; mientras que, el eluado es de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">H2O de alta pureza que puede ser usado por una parte en la etapa de desorción, y por otra, para suministrar agua potable a la población.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp;El efluente de descarte de la osmosis inversa debe ser calentado a objeto de permitir la eliminación del NaCl; luego pasar por una etapa de encalado para la eliminación de los restos de Mg+2 y Ca+2.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp;Finalmente,  el  efluente de descarga del proceso de encalado señalado, es sometido a la precipitación con la adición de Na2CO3 a una temperatura de 70 grados centígrados, para obtener el LiCO3 de alta pureza.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; El CAPEX estimado del proceso propuesto está por el orden de 1.6 millones de dólares por tonelada de LiCO3 producido y un OPEX de 7800 $us/ tonelada de LiCO3.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; Es  posible  reinyectar el  efluente  de la salmuera del proceso de adsorción en el salar hasta en un 98%, evitando así la caída crítica de nivel  freático en la zona de explotación de salmueras.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.2 Obtención de ácido fosfórico a partir de rocas fosfóricas del yacimiento de Capinota</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; La muestra de roca fosfórica de Capinota presenta las siguientes características <i>d<sub>90</sub> </i>= 770.22/xm,    humedad     1.07%    y    está constituido por 42.37 % P2O5, 29.73 % CaO, 5.49 % MgO y 12.38 % SiO2.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; Los   minerales   más   abundantes   son   la apatita, oxido de magnesio, oxido de calcio y dióxido según el análisis mineralógico. Esta mena de fosforo es de origen ígneo por la presencia de apatita.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; Las mejores condiciones encontradas para obtener hasta un 94.17 % de extracción de Fósforo en la etapa para un tiempo de lixiviación de una hora son 10 % solidos, Temperatura de 75&deg;C y tamaño de partícula de-150#Tyler.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; La  adición  de  ácido  sulfúrico  permitió eliminar el Ca+2 di suelto en forma de yeso.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>•&nbsp; &nbsp; </i>La    concentración    de    ácido    fosfórico obtenido final tiene una pureza de hasta 85%.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; El análisis de factibilidad económica con los indicadores Valor actual Neto y Tasa interna de retorno dieron como resultado 99430,93 $us y 26,04 % respectivamente.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.3. Obtención de sulfato de hierro heptahidratado a partir de hierro chancho del Mutún</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; Las   granallado   del   hierro   chancho   es necesario para obtener una mayor superficie específica.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; La cinética de la lixiviación de las granallas de hierro chancho en soluciones de 30% de H2SO4 es favorida a 70 &deg;C, y en tiempos de 180 minutos se obtienen extracciones del 100%.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">•&nbsp; &nbsp; El   enfriamiento   lento   de   la   solución lixiviada,   permite   la  formación   de   los cristales de FeSO4 * 7H2O.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.4 Aplicabilidad o impacto en caso de concretarse la propuesta</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los impactos logrados con el estudio desarrollado se sintetizan en:</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">I.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ámbito de aplicación industrial</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se ha generado una investigación &quot;pionera, única e innovadora&quot; para el ámbito del desarrollo tecnológico para la fabricación de precursores catódicos de baterías LiFePO4 con materias primas bolivianas para la obtención de precursores catódicos de baterías LiFePO4. A partir de la implementación de la propuesta, se espera que se pueda generar un polo de desarrollo tecnológico regional y nacional que permita:</font></p>     <blockquote>       <blockquote>         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Impulsar la cadena de valor del Litio en Bolivia, pasando de una simple extracción a la fabricación de materiales de alto valor agregado.</font></p>         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Fomentar la transferencia tecnológica y el desarrollo de capacidades locales de procesos industriales.</font></p>         <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Fortalecer    la    infraestructura    industrial nacional.</font></p>   </blockquote> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">a)&nbsp; &nbsp;Impactos económicos.</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Introducir a Bolivia en el mercado global de tecnología energética</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Generar    nuevos    empleos    directos    e</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">indirectos.</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Atraer nuevas inversiones y cooperación</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">tecnológica internacional.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Generar      valor      agregado      nacional,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">incrementando       los       ingresos       por</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">exportaciones.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">b)&nbsp; &nbsp;Impactos ambientales y sociales</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Mostrar la explotación sostenible de los recursos  primarios  del  Litio,  Fósforo y Hierro a partir de materia primas nacionales. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-Posesionar a Bolivia como actor estratégico en la transición energética global y convertir a Oruro en un polo de desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de vida de los pobladores.</font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p> </blockquote>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>6.         Conclusiones</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las conclusiones de los resultados de la obtención de LiCO3 a partir de las salmueras del Salar de Coipasa por el proceso de extracción directa mediante el proceso de adsorción -desorción, membranas y osmosis inversa, y que han sido inferidos de la experiencia práctica, son las siguientes:</font></p>     <blockquote>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">- En la etapa de adsorción - desorción las recuperaciones   de   Li   partiendo   de   una salmuera con 339 mg/L no superan el 60%. </font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-    El enriquecimiento de la salmuera mediante evaporación&nbsp;controlada, hasta</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">concentraciones de 650 mg/L de Li, mejora la extracción del proceso hasta un 84%, con consumos de agua de hasta 100 m3/t LiCO3 producido.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">- La etapa de adsorción con salmueras precalentadas hasta 40 &deg;C y del agua de desorción procedente de la osmosis inversa hasta 75 &deg;C, permiten alcanzar extracciones máximas del proceso hasta un 84% de Litio.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las conclusiones de los resultados de la obtención de ácido fosfórico a partir de rocas fosfóricas del yacimiento de Capinota son las siguientes:</font></p>     <blockquote>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a001_figura01.gif" width="25" height="23">Las mejores condiciones de la lixiviación de la roca fosfórica del yacimiento de Capinota son: <i>t </i>= 1 /hr, <i>%Solidos </i>= 30, <i>T </i>= 75&deg;C, Granulometría= 150 #. La máxima extracción obtenida a esas condiciones es de 94.17% de Fósforo</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a001_figura01.gif" width="25" height="23">La etapa de evaporación se efectúa a una T Evaporación <i>de </i>85&deg;C. La cantidad de energía requerirá es obtenida de 57.58 m<sup>3</sup>/hr de combustible metano.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a001_figura01.gif" width="25" height="23">El análisis de factibilidad económica arroja criterios favorables debido a que el VNA es de 77422.60 $us y la tasa interna de retorno es de 30.11%, mayor a la TMAR de 7%. Se concluye que es viable realizar el proyecto de obtención de ácido fosfórico a partir de la roca fosfórica de Capinota.</font></p> </blockquote>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las conclusiones de los resultados obtención de sulfato de hierro heptahidratado a partir de hierro chancho del Mutún son las siguientes: </font></p>     <blockquote>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a001_figura01.gif" width="25" height="23">Las   granallado   del   hierro   chancho   es necesario   para   obtener   una   superficie específica  más  grande,  favoreciendo  su disolución en la etapa de lixiviación.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a001_figura01.gif" width="25" height="23"></i>La cinética de la lixiviación a 30% de H2SO4 es favorida a 70 &deg;C, y en tiempos de 180 minutos se obtienen extracciones del 100% de hierro.</font></p>       <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><img src="../img//revistas/mamym/v10n1/a001_figura01.gif" width="25" height="23">El enfriamiento lento de la solución lixiviada, permite la formación de los cristales de FeSO4 * 7H2O.</font></p>       <p align="justify">&nbsp;</p> </blockquote>     <p align="center"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Referencias bibliográficas</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>PARTE I: Obtención de carbonato de litio a partir de salmueras del Salar del Coipasa por extracción directa</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sanjinez Zeballos, Rosendo (2022). &quot;El oro blanco de los Andes&quot;</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=1238539&pid=S2519-5352202500010000100001&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">Lebrun, P. Pacosillo, J. Gutierrez, F. Caceres, E. Pool &amp; E. Pirard.  (2002). &quot;Geochemistry of bitter brines in the Salar de Coipasa - Bolivia.&quot;. </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=1238540&pid=S2519-5352202500010000100002&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">J. Andrew Nunnerya, Sherilyn C. Fritz, Paul A. Bakera,  (2018). Wout Salenbiena Lake-level variability in Salar de Coipasa, Bolivia during the past -40,000 yr. Quaternary Research. </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=1238541&pid=S2519-5352202500010000100003&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">Risacher, F.  &amp; Fritz,  B.  (1991).  Quaternary geochemical evolution of the salars of Uyuni and</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coipasa, Central Altiplano, Bolivia. Chemical</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Geology 90, 211-231.</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=1238542&pid=S2519-5352202500010000100004&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">Pirard, Eric (2011). &quot;Les ressources du sous-sol</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">bolivien:   mirage  ou véritable  &quot;El  Dorado&quot;.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Université de Liége.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">División de Recursos Naturales de la Comisión</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Económica para América Latina y el Caribe</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">(CEPAL). (2023).</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=1238543&pid=S2519-5352202500010000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1238544&pid=S2519-5352202500010000100006&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">Zamora E, Gerardo, Gutierrez, Jorge, &amp; Conde,</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Omar. (2024). Bases técnicas para el diseño</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">conceptual sustentable para la producción de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">carbonato de litio de las salmueras del salar de</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coipasa. Revista    de    Medio    Ambiente    y</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mineria, 9(1), 61-77. <a href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sciarttext&pid=S2519-53522024000100005&lng=es&tlng=es" target="_blank">http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sciarttext&amp;pid=S2519-53522024000100005&amp;lng=es&amp;tlng=es</a></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=1238545&pid=S2519-5352202500010000100007&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"><b>Parte II: Obtención de ácido fosfórico a partir de rocas fosfóricas del yacimiento de Capinota</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Antonio Lora José A. (2015), Métodos físicos y químicos para mejorar la concentración del contenido de <i>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> </i>de la roca fosfórica proveniente de la provincia de Capinota. </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=1238547&pid=S2519-5352202500010000100008&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">Bellott Juan (1991). Eficiencia de la roca fosfórica en suelos de Bolivia. Universidad Mayor de San Simón. Agroecología de Cochabamba-Bolivia.</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=1238548&pid=S2519-5352202500010000100009&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">Gilmour   Rodney   (2015),   Phosphoric   Acid, Purification, Uses, Technology and Economics, CRC Pres London New York. </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=1238549&pid=S2519-5352202500010000100010&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">Hernandez Anavel (2019). Diseño de una planta química para la producción de ácido fosfórico a partir   de   la  fosforita   cubana.   Facultad   de Química   y   Farmacia,   Universidad   Central &quot;Marta Abreu&quot; de las villas. </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=1238550&pid=S2519-5352202500010000100011&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">Zamora  E,   Gerardo,   &amp;   Ninavia   C,   Riorvi Brandon. (2024). Estudio técnico y económico de la obtención de ácido fosfórico a partir de roca fosfórica del yacimiento de Capinota -Cochabamba    -Bolivia. Revista    de    Medio Ambiente y Mineria, 9(2), 37-46. <a href="http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S2519-53522024000200005&lng=es&tlng=es." target="_blank">http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_ arttext&amp;pid=S2519-53522024000200005&amp;lng=es&amp;tlng=es.</a></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=1238551&pid=S2519-5352202500010000100012&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"><b>Parte  III:   Obtención  de  sulfato  de  hierro</b></font> <b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">heptahidratado a partir de hierro chancho del</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mutún</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Grand   view   reserch   (2023).   Lithium   Iron</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Phosphate (LiFePO4) Battery Size, Share &amp;</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Trends   Analysis   Report   By   End-use,   By</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Application, By Region And Segment Forecasts</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2024-2030.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/lithium-iron-phosphate-lifepo4-material-battery-market" target="_blank">https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/lithium-iron-phosphate-lifepo4-material-battery-market</a></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></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=1238553&pid=S2519-5352202500010000100013&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">Grupo Pytes. (2025). Aplicaciones de as baterías</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">de       fosfato       de       hierro       y       litio.</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="https://es.pytesusa.com/industry-news/The-Applications-of-Lithium-Iron-Phosphate-Batteries.html" target="_blank">https://es.pytesusa.com/industry-news/The-Applications-of-Lithium-Iron-Phosphate-Batteries.html</a></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=1238554&pid=S2519-5352202500010000100014&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">International iron metallics association (2025).Pig       Iron. <a href="https://www.metallics.org/pig-iron.html" target="_blank">https://www.metallics.org/pig-iron.html</a></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=1238555&pid=S2519-5352202500010000100015&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"><a href="https://www.marketre searchfuture.com/reports/ferrous-sulfate-market-22721" target="_blank">https://www.marketre searchfuture.com/reports/ferrous-sulfate-market-22721</a></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sharipov,&nbsp;M.&nbsp;(2024).</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a href="https://doi.org/10.1051/bioconf/202413006013" target="_blank">https://doi.org/10.1051/bioconf/202413006013</a></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=1238557&pid=S2519-5352202500010000100016&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">Verified market research. (2024). Global Ferrous</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sulfate Market Size By Product, By Form, By</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">End-User Industry, By Geographic Scope And</font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Forecast. <u><a href="https://www. verifiedmarketresearch.com/product/ferrous-sulfate-market/" target="_blank">https://www. verifiedmarketresearch.com/product/ferrous-sulfate-market/</a></u></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=1238558&pid=S2519-5352202500010000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Artículo recibido en: </b>02.04.2025 </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Artículo aceptado:</b> 08.05.2025</font></p>     <p align="justify">&nbsp;</p>     ]]></body>
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