Influência da temperatura de formação do íon de Keggin no processo de pilarização de esmectitas
Main Article Content
Abstract
XRD, FTIR e análise textural por curvas isotérmicas adsorpition-desorption nitrogênio. Na produção das
argilas pilarizadas foi usado o íon Al 13 (o íon de keggin), este íon foi obtido pela reação das soluções
AlC l3 6H 2 O / NaOH, com razão molar OH/Al=2, com intercalação em temperatura ambiente, durante as 3
horas e calcinada em 450 o C (temperatura adequada da calcinação). O material foi preparado utilizando
soluções produzidas na faixa de temperatura de 25, 45, 65, 85, 105 o C, o Resultado mostrou que o processo
de pilarização aumenta o espaçamento basal da argila natural de 14,02 para 19,74 Å e a área superficial de
44,30 para 198,03m 2 /g. a estabilidade térmica da argila natural foi melhorada pelo procedimento de
pilarização.
Metrics
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The corresponding author transfers the copyright of the submitted manuscript and all its versions to Eclet. Quim., after having the consent of all authors, which ceases if the manuscript is rejected or withdrawn during the review process.
When a published manuscript in EQJ is also published in other journal, it will be immediately withdrawn from EQ and the authors informed of the Editor decision.
Self-archive to institutional, thematic repositories or personal webpage is permitted just after publication. The articles published by Eclet. Quim. are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
D.M. Moore, Jr, R.C. Reynolds, X-ray diffraction and
the identification and analysis of clay minerals, Oxiford
University Press. 2rd edn., Oxford, 1997.
S. B. C. Pergher, A. Corma, V. Fornes, Química nova.
(5) (1999) 693-709.
] J.T. Kloprogge, J. Porous Materials 5 (1998) 5.
D.E.W. Vaughan, Catalysis Today 2 (1988) 187.
P. Salerno, S. Mendioroz, Applied Clay Science, 22
(2002) 115.
G. Sposito, R. Prost, J.P. Gautier, Clays and Clay
Minerals, 31 (1983) 916.
S. Bodoardo, F. Figueras, E. Garrone, Journal of
Catalysis, 147 (1994) 223.
F.J. Luna, U. Schuchardt, Química Nova, 22 (1999)
M.L.Costa, L. Fonseca, R. S. Angélica, R. L. Lemos,
V.P. Lemos, Geochemical Exploration, 40 (1991) 193.
V.P. Lemos, M.L. Costa, Geociências, 15 (1997) 87.
D. Plee, L. Gatineau, J.J. Fripiat, Clays and Clay
Minerals, 35 (1987) 81.
M.L. Occelli, S.A.C. Goudt, J.M. Domingues,
Microporous and Mesoporous Materials, 34 (2000) 195.
A.W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, 5ed.,
Wiley, New York, 1990.
A. Gil, M.A. Vicente, L.M. Gandra, Microporous and
Mesoporous Materials, 34 (2000) 115
X. Tang, W. Q. Xu, Y.F. Shen, S.L. Suib, Chemistry of
Materials 7 (1995) 102.
T. Kloprogge, R. Evans, L. Hickey, R.L. Frost, Applied
Clay Science 20 (2002) 157
B.A. Goldman, J.D. Russel, H.R. Fraser, F. W. D.
Woodhams, Clays and Clay Minerals 24
(1976) 59.
Z.Ge, L.D. Pinnavaia, Porous Materials, 3 (1994) 165.
P.B. Malla, S. Komarneni, Clays and Clay Minerals, 41
(1993) 472.