En este trabajo se ha establecido una metodología para caracterizar boratos naturales y sintéticos utilizados como materia prima en la industria cerámica, ya que no se ha encontrado en la bibliografía información detallada al respecto. Se han analizado cuatro boratos naturales, tres colemanitas de diferente riqueza y una ulexita, así como dos boratos sintéticos, un ácido bórico y un bórax pentahidratado. Las técnicas analíticas utilizadas para la caracterización han sido: espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX), espectrometría de emisión atómica de plama acoplado inductivamentes (ICP-OES), potenciometría, difracción de rayos X (DRX), termogravimetría (TG) y análisis térmico diferencial (ATD). En la caracterización química se han analizado los elementos Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Sr, As y S mediante FRX y los elementos B y F se han analizado por varios métodos y se han comparado los resultados obtenidos. En la caracterización mineralógica, se han determinado los minerales de boro y otros minerales presentes que acompañan a éstos y se ha estimado su concentración mediante un análisis racional. Los minerales de boro encontrados han sido: colemanita y ulexita, y además se han identificado: calcita, dolomita, cuarzo, celestina y oropimente. En la caracterización térmica se estudiaron las pérdidas de peso y las transformaciones térmicas características de las muestras objeto de estudio, cuando eran sometidas a un ciclo de calentamiento controlado. Palabras clave: Caracterización, colemanita, ulexita, boratos sintéticos, espectrometría FRX, espectrometría ICP-OES, DRX, análisis térmico, ATD, TG Chemical, mineralogical and thermal characterisation of natural and synthetic boratesThe present study establishes a methodology for characterising natural and synthetic borates used as raw materials in the ceramic industry, since detailed information on this subject is unavailable in the literature. Four natural borates, three colemanites of different richness and one ulexite, were analysed in addition to two synthetic borates, a boric acid and a borax pentahydrate. The following analytical techniques were used for the characterisation: X-ray fluorescence (XRF) spectrometry, inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-OES), potentiometry, X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TG), and differential thermal analysis (DTA). In the chemical characterisation, the elements Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, Sr, As and S were analysed by XRF, B by ICP-AES and potentiometry and F by potentiometry ISE and XRF. In the mineralogical characterisation, the boron minerals and the accessory minerals were determined and their concentration was estimated by rational analysis. The boron minerals found were colemanite, ulexite, boric acid and borax pentahydrate and the accessory minerals were calcite, dolomite, quartz, celestine and orpiment. In the thermal characterisation, the samples were subjected to a controlled heating cycle and the thermal weight losses and characteristic transformations of the samples were s...
En este trabajo se estudia la influencia de diferentes factores sobre los resultados obtenidos en la determinación de la toxicidad de muestras de residuos mediante el ensayo de inhibición de la luminiscencia de la bacteria Photobacterium phosphoreum (Vibrio fischeri), llegándose a la conclusión de que este método, por sí sólo, no es adecuado para caracterizar residuos de la industria cerámica. Palabras clave: Caracterización de residuos, ensayo de luminiscencia, industria cerámica. Interferences in ceramic waste characterisation by the luminescence inhibition assayThe present study was undertaken to determine the influence of different factors on the results obtained in the determination of the toxicity of ceramic wastes by Photobacterium phosphoreum (Vibrio fischeri) bacteria luminescence inhibition assay. The study indicates that this method, used just by itself, is inadequate for characterising ceramic industry waste.Keywords: Waste characterisation, luminescence assay, ceramic industry. IntroduccIónLa toxicidad es un parámetro primordial en la evaluación del impacto ambiental de una corriente contaminante, ya que las determinaciones físicas y químicas solas pueden resultar insuficientes para la evaluación de los potenciales efectos sobre los seres vivos. La forma de obtener una mayor información del impacto de un determinado residuo sobre el medio ambiente es registrar el efecto producido sobre un ser vivo. Existe una gran variedad de bioensayos para evaluar la toxicidad de una sustancia utilizando diferentes organismos (algas, fitoplácton, protozoos, microcrustáceos, insectos, peces, conejos, etc.).En la legislación española en el apéndice IV de la Orden Ministerial del 13 de octubre de 1989 se recogen los métodos de caracterización de residuos tóxicos y peligrosos (código H) [1]. Entre las condiciones que establece esta normativa para que un residuo sea peligroso se encuentra evaluar la toxicidad de los lixiviados del residuo. En esta disposición se admite la utilización indistinta de dos bioensayos: el bioensayo de luminiscencia de la bacteria Photobacterium phosphoreum (Vibrio fischeri) o el bioensayo de inhibición de la movilidad de la daphnia magna. En la práctica el primero ha tenido una mayor implantación debido a la sencillez en su ejecución e interpretación.La determinación de la toxicidad mediante este bioensayo se basa en medir el grado de reducción de luz que se produce al poner en contacto diferentes concentraciones de una muestra problema con bacterias Vibrio fischeri, asociándose dicha disminución de luz a una inhibición del proceso metabólico de las bacterias, y por tanto, a la toxicidad de la muestra [2][3][4][5]. El resultado del bioensayo se expresa como la concentración de muestra que reduce la intensidad inicial de luz en un 50% tras un tiempo de contacto de 15 minutos a 15ºC (valor denominado EC 50 ).Los estudios de toxicidad generalmente se llevan a cabo con compuestos químicos de forma individual y bajo condiciones estandarizadas. Una misma sustancia puede dar valores diferentes de E...
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