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Los acantilados de Gay Head en Martha's Vineyard consisten casi en su totalidad en arcilla.

La arcilla es un tipo de material de suelo natural de grano fino que contiene minerales arcillosos . [1] Las arcillas desarrollan plasticidad cuando están húmedas, debido a una película molecular de agua que rodea las partículas de arcilla, pero se vuelven duras, quebradizas y no plásticas al secarse o cocerse . [2] [3] [4] La mayoría de los minerales arcillosos puros son blancos o de color claro, pero las arcillas naturales muestran una variedad de colores debido a las impurezas, como un color rojizo o marrón a partir de pequeñas cantidades de óxido de hierro . [5] [6]

La arcilla es el material cerámico más antiguo conocido . Los seres humanos prehistóricos descubrieron las propiedades útiles de la arcilla y la utilizaron para hacer cerámica . Algunos de los primeros fragmentos de cerámica datan de alrededor del 14.000 a. C. [7] y las tablillas de arcilla fueron el primer medio de escritura conocido. [8] La arcilla se utiliza en muchos procesos industriales modernos, como la fabricación de papel , la producción de cemento y el filtrado químico . Entre la mitad y dos tercios de la población mundial todavía vive o trabaja en edificios hechos con arcilla, a menudo horneada en ladrillo, como parte esencial de su estructura de carga.

La arcilla es una sustancia muy común. La lutita , formada principalmente por arcilla, es la roca sedimentaria más común. [9] Aunque muchos depósitos naturales incluyen tanto limos como arcilla, las arcillas se distinguen de otros suelos de grano fino por diferencias de tamaño y mineralogía. Los limos , que son suelos de grano fino que no incluyen minerales arcillosos, tienden a tener partículas de mayor tamaño que las arcillas. Las mezclas de arena , limo y menos del 40% de arcilla se denominan franco . Los suelos con alto contenido de arcillas hinchables , que son minerales arcillosos que se expanden fácilmente en volumen cuando absorben agua, son un desafío importante en la ingeniería civil . [1]

Arcilla cuaternaria en Estonia

Propiedades [ editar ]

La propiedad mecánica definitoria de la arcilla es su plasticidad cuando está húmeda y su capacidad para endurecerse cuando se seca o se cuece. Las arcillas muestran un amplio rango de contenido de agua dentro del cual son altamente plásticas, desde un contenido mínimo de agua (llamado límite de plasticidad) donde la arcilla está lo suficientemente húmeda para moldearse, hasta un contenido máximo de agua (llamado límite líquido) donde el moldeado la arcilla está lo suficientemente seca para mantener su forma. [10] El límite plástico de la arcilla caolinita varía entre aproximadamente el 36% y el 40% y su límite líquido varía entre aproximadamente el 58% y el 72%. [11] La arcilla de alta calidad también es resistente, medida por la cantidad de trabajo mecánico requerido para aplanar una muestra de arcilla. Su tenacidad refleja un alto grado de cohesión interna. [10]

Micrografía electrónica de arcilla esmectita - aumento 23,500 ×

La arcilla tiene un alto contenido en minerales arcillosos que le dan su plasticidad. Los minerales de arcilla son hidratados de aluminio minerales de filosilicatos , compuestos de iones de aluminio y de silicio enlazados en pequeñas placas, delgadas mediante la interconexión de oxígeno y de hidroxilo iones. Estas placas son resistentes pero flexibles y, en arcilla húmeda, se adhieren entre sí. Los agregados resultantes dan a la arcilla la cohesión que la hace plástica. [12] En la arcilla de caolinita , la unión entre las placas es proporcionada por una película de moléculas de agua que forman puentes de hidrógenolos platos juntos. Los enlaces son lo suficientemente débiles como para permitir que las placas se deslicen entre sí cuando se moldea la arcilla, pero lo suficientemente fuertes como para mantener las placas en su lugar y permitir que la arcilla moldeada conserve su forma después de moldearla. Cuando la arcilla se seca, la mayoría de las moléculas de agua se eliminan y las placas se unen directamente entre sí, de modo que la arcilla seca es rígida pero aún frágil. Si la arcilla se vuelve a humedecer, volverá a ser plástico. Cuando la arcilla se cuece a la etapa de loza , una reacción de deshidratación elimina el agua adicional de la arcilla, lo que hace que las placas de arcilla se adhieran irreversiblemente entre sí a través de un enlace covalente más fuerte., que refuerza el material. El mineral de arcilla, el caolín, se transforma en un material no arcilloso, el metacaolín, que permanece rígido y duro si se vuelve a humedecer. La cocción adicional a través de las etapas de gres y porcelana recristaliza aún más el metacaolín en minerales aún más fuertes, como la mullita . [4]

El tamaño diminuto y la forma de placa de las partículas de arcilla le dan a los minerales de arcilla una gran superficie. En algunos minerales de arcilla, las placas llevan una carga eléctrica negativa que se equilibra con una capa circundante de iones positivos ( cationes ), como sodio, potasio o calcio. Si la arcilla se mezcla con una solución que contiene otros cationes, estos pueden intercambiarse con los cationes en la capa alrededor de las partículas de arcilla, lo que le da a las arcillas una alta capacidad de intercambio iónico . [12] La química de los minerales arcillosos, incluida su capacidad para retener cationes de nutrientes como el potasio y el amonio, es importante para la fertilidad del suelo. [13]

La arcilla es un componente común de las rocas sedimentarias . La lutita se forma principalmente a partir de arcilla y es la más común de las rocas sedimentarias. [9] Sin embargo, la mayoría de los depósitos de arcilla son impuros. Muchos depósitos naturales incluyen limos y arcilla. Las arcillas se distinguen de otros suelos de grano fino por diferencias de tamaño y mineralogía. Los limos , que son suelos de grano fino que no incluyen minerales arcillosos, tienden a tener partículas de mayor tamaño que las arcillas. Sin embargo, existe cierta superposición en el tamaño de las partículas y otras propiedades físicas. La distinción entre limo y arcilla varía según la disciplina. Los geólogos y científicos del suelo generalmente consideran que la separación ocurre con un tamaño de partícula de 2μm (las arcillas son más finas que los limos), los sedimentólogos suelen utilizar de 4 a 5 μm y los químicos coloidales utilizan 1 μm. [2] Los ingenieros geotécnicos distinguen entre limos y arcillas basándose en las propiedades de plasticidad del suelo, medidas por los límites de Atterberg del suelo . ISO 14688 clasifica las partículas de arcilla como más pequeñas que 2 μm y las partículas de limo como más grandes. Las mezclas de arena , limo y menos del 40% de arcilla se denominan franco .

Algunos minerales arcillosos (como la esmectita ) se describen como minerales arcillosos hinchables, porque tienen una gran capacidad para absorber agua y aumentan mucho de volumen cuando lo hacen. Cuando se secan, vuelven a encogerse a su volumen original. Esto produce texturas distintivas, como grietas de barro o textura de "palomitas de maíz", en los depósitos de arcilla. Los suelos que contienen minerales arcillosos en expansión (como la bentonita ) representan un desafío considerable para la ingeniería civil, porque la arcilla en expansión puede romper los cimientos de los edificios y arruinar los lechos de las carreteras. [1]

Formación [ editar ]

Deforestación para extracción de arcilla en Río de Janeiro , Brasil . La foto es de Morro da Covanca, Jacarepaguá.

Los minerales arcillosos se forman más comúnmente por meteorización química prolongada de rocas que contienen silicato. También pueden formarse localmente a partir de la actividad hidrotermal . [14] La meteorización química se produce principalmente por hidrólisis ácida debida a bajas concentraciones de ácido carbónico , disuelto en el agua de lluvia o liberado por las raíces de las plantas. El ácido rompe los enlaces entre el aluminio y el oxígeno, liberando otros iones metálicos y sílice (como un gel de ácido ortosilícico ). [15]

Los minerales arcillosos formados dependen de la composición de la roca madre y del clima. La meteorización ácida de rocas ricas en feldespato , como el granito , en climas cálidos tiende a producir caolín. La meteorización del mismo tipo de roca en condiciones alcalinas produce illita . La esmectita se forma por meteorización de rocas ígneas en condiciones alcalinas, mientras que la gibbsita se forma por meteorización intensa de otros minerales arcillosos. [dieciséis]

Hay dos tipos de depósitos de arcilla: primarios y secundarios. Las arcillas primarias se forman como depósitos residuales en el suelo y permanecen en el sitio de formación. Las arcillas secundarias son arcillas que han sido transportadas desde su ubicación original por la erosión hídrica y depositadas en un nuevo depósito sedimentario . [17] Los depósitos de arcilla secundaria se asocian típicamente con entornos de depósito de muy baja energía , como grandes lagos y cuencas marinas. [14]

Variedades [ editar ]

Los principales grupos de arcillas incluyen caolinita , montmorillonita - esmectita e ilita . La clorita , vermiculita , [18] talco y pirofilita [19] a veces también se clasifican como minerales arcillosos. Hay aproximadamente 30 tipos diferentes de arcillas "puras" en estas categorías, pero la mayoría de los depósitos de arcilla "naturales" son mezclas de estos diferentes tipos, junto con otros minerales meteorizados. [20] Los minerales arcillosos en las arcillas se identifican más fácilmente mediante difracción de rayos X en lugar de pruebas químicas o físicas. [21]

Varve (o arcilla varved ) es arcilla con capas anuales visibles que se forman por la deposición estacional de esas capas y están marcadas por diferencias en la erosión y el contenido orgánico. Este tipo de depósito es común en antiguos lagos glaciares . Cuando los sedimentos finos se entregan en las tranquilas aguas de estas cuencas de lagos glaciares lejos de la costa, se depositan en el lecho del lago. La estratificación estacional resultante se conserva en una distribución uniforme de bandas de sedimentos de arcilla. [14]

La arcilla rápida es un tipo único de arcilla marina autóctona de los terrenos glaciares de Noruega , Canadá , Irlanda del Norte y Suecia . [22] Es una arcilla muy sensible, propensa a la licuefacción y ha estado involucrada en varios deslizamientos de tierra mortales . [23]

Usos históricos y modernos [ editar ]

Capas de arcilla en un sitio de construcción en la ciudad de Auckland , Nueva Zelanda. La arcilla seca es normalmente mucho más estable que la arena en las excavaciones.
Tapón de botella de barro cocido, siglo XIV

Las arcillas se utilizan para hacer cerámica , tanto utilitaria como decorativa, y productos de construcción, como ladrillos, paredes y baldosas. Los diferentes tipos de arcilla, cuando se utilizan con diferentes minerales y condiciones de cocción, se utilizan para producir loza, gres y porcelana. Los humanos prehistóricos descubrieron las propiedades útiles de la arcilla. Algunos de los primeros fragmentos de cerámica recuperados son del centro de Honshu , Japón . Están asociados con la cultura Jōmon , y los depósitos recuperados datan de alrededor del 14.000 a. C. [7] Ollas de cocina, objetos de arte, vajilla, pipas e incluso instrumentos musicales como la ocarina. todos pueden moldearse con arcilla antes de ser cocidos.

Las tablillas de arcilla fueron el primer medio de escritura conocido. [8] Los escribas escribían inscribiéndolos con escritura cuneiforme usando una caña roma llamada lápiz . Se usaron bolas de arcilla hechas a tal efecto como munición para honda . [24] La arcilla se utiliza en muchos procesos industriales, como la fabricación de papel , la producción de cemento y el filtrado químico . [25] La arcilla bentonita se usa ampliamente como aglutinante de moldes en la fabricación de piezas de fundición de arena . [26] [27]

La arcilla, al ser relativamente impermeable al agua, también se usa donde se necesitan sellos naturales , como en los núcleos de las presas , o como barrera en los rellenos sanitarios contra la filtración tóxica (revestimiento del relleno sanitario, preferiblemente en combinación con geotextiles ). [28] Los estudios realizados a principios del siglo XXI han investigado las capacidades de absorción de la arcilla en diversas aplicaciones, como la eliminación de metales pesados de las aguas residuales y la purificación del aire. [29] [30]

Uso médico [ editar ]

Los usos tradicionales de la arcilla como medicina se remontan a tiempos prehistóricos. Un ejemplo es el tronco armenio , que se usa para aliviar el malestar estomacal. Algunos animales como los loros y los cerdos ingieren arcilla por razones similares. [31] La arcilla de caolín y la atapulgita se han utilizado como medicamentos antidiarreicos. [32]

Como material de construcción [ editar ]

Edificio de arcilla en el sur de Estonia

La arcilla, como ingrediente definitorio de la marga, es uno de los materiales de construcción más antiguos de la Tierra , entre otros materiales geológicos antiguos de origen natural como la piedra y materiales orgánicos como la madera. [33] Entre la mitad y dos tercios de la población mundial, tanto en las sociedades tradicionales como en los países desarrollados, todavía vive o trabaja en edificios hechos con arcilla, a menudo horneada en ladrillo, como parte esencial de su capacidad de carga. estructura. [ cita requerida ] También un ingrediente principal en muchas técnicas de construcción naturales , la arcilla se usa para crear adobe , mazorca , leña yEstructuras de tierra apisonada y elementos de construcción como acacia y barro, yeso de arcilla, estuche de revoque de arcilla, pisos de arcilla y pinturas de arcilla y material de construcción de cerámica . La arcilla se utilizó como mortero en chimeneas de ladrillo y muros de piedra donde se protegía del agua.

Relaves de arcilla de diamante en la mina Lomonosov, noroeste de Rusia [34]

La masa pronosticada de minerales arcillosos que se descargará en los relaves del procesamiento del mineral representa millones de toneladas. Es preocupante que cuando se encuentran macro y microcomponentes en concentraciones no peligrosas, se realizan menos esfuerzos en el manejo ambiental de los relaves, aunque los sedimentos tecnogénicos ofrecen perspectivas de reutilización y valorización más allá de su disposición tradicional. La saponita es un ejemplo demostrativo del componente de relaves que a menudo se deja maltratado injustamente. La separación electroquímica ayuda a obtener productos que contienen saponita modificada con altas concentraciones de minerales del grupo de las esmectitas, menor tamaño de partículas minerales, estructura más compacta y mayor área de superficie. Estas características abren posibilidades para la fabricación de cerámicas de alta calidad y sorbentes de metales pesados ​​a partir de productos que contienen saponita.[35] Además, el pulido de la cola se produce durante la preparación de la materia prima para la cerámica; este reprocesamiento de residuos es de gran importancia para el uso de pulpa de arcilla como agente neutralizante, ya que se requieren partículas finas para la reacción. Los experimentos dedesacidificación de Histosol con la suspensión de arcilla alcalina demostraron que la neutralización con un nivel de pH promedio de 7.1 se alcanza al 30% de la pulpa agregada y un sitio experimental con gramíneas perennes demostró la eficacia de la técnica. [34]

Ver también [ editar ]

  • Minerales argiláceos
  • Plastilina industrial  : un material de modelado que se utiliza principalmente en estudios de diseño de automóviles.
  • Animación de arcilla
  • Química de la arcilla  : las estructuras químicas, propiedades y reacciones de los minerales de la arcilla.
  • Cancha de arcilla
  • Panel de arcilla
  • Pozo de arcilla
  • Geofagia  : práctica de comer tierra o sustratos similares al suelo, como arcilla o tiza.
  • Graham Cairns-Smith
  • Arcilla expansiva
  • Arcilla de Londres  : formación geológica marina que aflora en el sureste de Inglaterra.
  • Plastilina
  • Arcilla de papel
  • Tamaño de partícula
  • Plastilina  - Marca de plastilina
  • Vertisol  : suelo rico en arcilla, propenso a agrietarse
  • Interacción arcilla-agua  : varias interacciones progresivas entre minerales de arcilla y agua

Notas [ editar ]

  1. ^ a b c Olive y col. 1989 .
  2. ↑ a b Guggenheim y Martin , 1995 , págs. 255-256.
  3. ^ Centro de aprendizaje de ciencias 2010 .
  4. ↑ a b Breuer, 2012 .
  5. ^ Klein y Hurlbut 1993 , págs. 512-514.
  6. ^ Nesse 2000 , págs. 252-257.
  7. ↑ a b Scarre , 2005 , p. 238.
  8. ↑ a b Ebert , 2011 , p. 64.
  9. ↑ a b Boggs , 2006 , p. 140.
  10. ^ a b Moreno-Maroto y Alonso-Azcárate 2018 .
  11. ^ Blanco 1949 .
  12. ↑ a b Bergaya y Lagaly , 2006 , págs. 1-18.
  13. ^ Hodges 2010 .
  14. ↑ a b c Foley, 1999 .
  15. ^ Leeder 2011 , págs. 5-11.
  16. ^ Leeder 2011 , págs. 10-11.
  17. ^ Murray 2002 .
  18. ^ Nesse 2000 , p. 253.
  19. ^ Klein y Hurlbut 1993 , págs. 514-515.
  20. ^ Klein y Hurlbut 1993 , p. 512.
  21. ^ Nesse 2000 , p. 256.
  22. ^ Rankka y col. 2004 .
  23. ^ Recursos naturales de Canadá 2005 .
  24. ^ Forouzan y col. 2012 .
  25. ^ Nesse 2000 , p. 257.
  26. ^ Boylu, 2011 .
  27. ^ Eisenhour y Brown 2009 .
  28. ^ Koçkar, Akgün y Aktürk 2005 .
  29. ^ García-Sanchez, Alvarez-Ayuso y Rodríguez-Martin 2002 .
  30. ^ Churchman y col. 2006 .
  31. ^ Diamante 1999 .
  32. ^ Dadu y col. 2015 .
  33. Grim 2016 .
  34. ^ a b Pashkevich, MA; Alekseenko, AV (2020). "Perspectivas de reutilización de relaves de arcilla de diamante en la mina Lomonosov, noroeste de Rusia" . Minerales . 10 (6): 517. doi : 10,3390 / min10060517 . Este artículo incorpora texto disponible bajo la licencia CC BY 4.0 .
  35. ^ Chanturiya, VA; Minenko, VG; Makarov, DV (2018). "Técnicas avanzadas de recuperación de saponita del agua de la planta de procesamiento de diamantes y áreas de aplicación de saponita" . Minerales . 8 (12): 549. doi : 10,3390 / min8120549 . Este artículo incorpora texto disponible bajo la licencia CC BY 4.0 .

Referencias [ editar ]

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Enlaces externos [ editar ]

  • El Grupo de Minerales de Arcilla de la Sociedad Mineralógica
  • Información sobre las arcillas utilizadas en la industria cerámica del Reino Unido
  • La Sociedad de Minerales de Arcilla
  • Materia Orgánica en Arcillas