pillared with Al 13 ions in the ratio of 10, 15 and 20 meq of Al g-1 of clay, calcinated at 573, 723 and 873 °K and acid activated with 4, 6 and 8 mol L-1 H 2 SO 4. Analyses by X-ray diffraction, X-ray fluorescence, differential and gravimetric thermal, density, surface area and porosity, were applied in order to study the modifications occurred in the crystalline structure of the montmorillonite. The 8 mol L-1 H 2 SO 4 acid-activated 15 meq of Al g-1 of clay at 573 °K Al-pillared samples indicated the best results in the bleaching of the soybean oil measured by UV-visible spectrophotometer.
INTRODUÇÃOA ampla distribuição de depósitos argilosos caulinítica no Quadrilátero Ferrífero despertou o interesse pela sua pesquisa desde o início do século XIX [1]. Entretanto, apesar dos inúmeros trabalhos [2-10], estes, de caráter genérico, visaram essencialmente a gênese destes corpos fi cando o estudo da sua potencialidade para a indústria de cerâmica em um segundo plano. Ressalta-se, portanto a importância dos trabalhos mineralógicos, cristaloquímicos e micromorfológicos de detalhe [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
MATERIAIS E MÉTODOSForam estudadas argilas de três localidades no Quadrilátero Ferrífero ( Fig. 1
Transformações mineralógicas e cristaloquímicas foram investigadas em amostras de argilas cauliníticas ferruginosas aquecidas a temperaturas de 800, 1000 e 1200 °C. As análises de difração de raios X e térmica diferencial e gravimétrica mostraram ser a caulinita o argilomineral predominante nas amostras naturais. Os resultados da espectroscopia Mössbauer mostraram que o alto conteúdo em Fe (22,5% em peso), determinado por fluorescência de raios X, é relacionado à presença de goethita (18% em peso) e hematita (16% em peso). Entretanto um resíduo deste elemento (Fe3+ e Fe2+) foi constatado após a extração do ferro usando solução de ditionito-citrato-bicarbonato, e possivelmente se deve à presença de ferro na estrutura da caulinita. O processo de sinterização mostra uma desestruturação da caulinita, assim como a transformação da goethita em hematita, cujo tamanho dos cristais cresce com o incremento da temperatura. O tamanho do cristal de hematita a 1200 °C é 5 vezes maior do que na amostra natural. A mulita formada a 1000 °C é constituída da solução sólida de Fe2O3, com Al2O3, o que resulta em produto resistente e de maior estabilidade térmica.
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