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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Concepción novedosa de la reutilización de los residuos sólidos de la industria hidrometalúrgica niquelífera cubana]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The acid and ammoniacal-carbonate hydrometallurgical industrial processes of the Cuban nickeliferous mines produce yearly, thousands tons of solid wastes, which are dumped in big waste dams that pollute the environment and, besides, they occupy big extensions of possible cultivated land areas. These hydrometallurgical tailings present appreciable contents of various minerals, which contain iron, aluminum, chrome, nickel, silicon, among other heavy metal elements. These nickel-ferriferous wastes constitute an attractive raw material source, which can be useful to obtain products of substantial demands and high use value. The aluminothermic process, using wastes (shavings and sawdust) of the aluminum carpentry and this metal's scrap, offers an attractive metallurgical method for the elaboration of the nickeliferous solid waste. Alumino-pyrometallurgical process offers commendable economic and energetic saving advantages and, besides, does not produce residual solids; therefore, this method belongs to the cleaner-production range. By means of the aluminothermic process of these nickeliferous tailings, a similar metal to a white iron and a slag of alumina and various spiels type with high grade of abrasion are simultaneously obtained.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right" style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt; text&#45;align:right'><font face="verdana" size="2"><b>ARTICULO</b></font></p>     <p align="right" style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt; text&#45;align:right'>&nbsp;</p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:&#45;.05pt;margin&#45;bottom: 0cm;margin&#45;left:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height:150%'><font face="verdana" size="4"><b>Concepci&oacute;n novedosa de la reutilizaci&oacute;n de los residuos s&oacute;lidos de la industria hidrometal&uacute;rgica niquel&iacute;fera cubana</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'><font face="verdana" size="3"><b>New conception of the reutilization of solid waste from cuban nickeliferous hydrometallurgical industry</b></font></p>              <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'>&nbsp;</p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: 150%'>&nbsp;</p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2"><strong>Rafael Quintana Puchol <sup>1,3</sup>*, Evelyn Rodr&iacute;guez Sosa<sup>2</sup>, Lorenzo PerdomoGonz&aacute;lez<sup>3</sup>, Yunaydi Paumier Casta&ntilde;eda<sup>4</sup> y Liena Yanes Sierra<sup>1</sup></strong></font></p>  	    <p><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> Departamento de Licenciatura en Qu&iacute;mica. Facultad de Qu&iacute;mica y Farmacia. Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas. Carretera a Camajuan&iacute; km 5 &frac12;, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.</font>    <br>     <font face="verdana" size="2"><sup>2 &nbsp;</sup>Centro de Estudios de Qu&iacute;mica Aplicada (CEQA). Facultad de Qu&iacute;mica y Farmacia. Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas. Carretera a Camajuan&iacute; km 5 &frac12;, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> Centro de Investigaciones de Soldadura (CIS). Facultad de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica e Industrial. Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas. Carretera a Camajuan&iacute; km 5 &frac12;, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.</font>    <br>     <font face="verdana" size="2"><sup>4</sup>Departamento de Metalurgia, Instituto Superior Minero Metal&uacute;rgico de Moa (ISMM) Dr. Antonio Nu&ntilde;ez Jim&eacute;nez, Las Coloradas s/n, CP 83300, Holgu&iacute;n, Cuba.</font></p>               <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2">*Autor    para la correspondencia: Rafael Quintana, Email: <a href="mailto: rquin@uclv.edu.cu">rquin@uclv.edu.cu    </a> </font> </p>   	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'>&nbsp;</p>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'>&nbsp;</p> <hr>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt;line&#45;height: normal'><font face="verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font>  </p>  	    <p ><font face="verdana" size="2">Los procesos industriales hidrometal&uacute;rgicos &aacute;cido y carbonato&#45;amoniacal de las menas niquel&iacute;feras cubanas producen miles de toneladas anuales de residuos s&oacute;lidos, los cuales son vertidos en grandes presas, que contaminan el medio ambiente y, adem&aacute;s, ocupan amplias extensiones de posibles &aacute;reas de terreno cultivable. Estas colas presentan contenidos apreciables de diversos minerales, que contienen hierro, aluminio, cromo, n&iacute;quel, silicio, entre otros elementos met&aacute;licos pesados. Estos residuos niquel&iacute;feros ferral&iacute;ticos constituyen una atractiva fuente de materia prima, la cual se puede aprovechar para obtener productos de apreciable demanda y alto valor de uso. El proceso aluminot&eacute;rmico, usando residuos (virutas y trozos) de la carpinter&iacute;a de aluminio y chatarra de este metal, ofrece un atractivo m&eacute;todo metal&uacute;rgico para la elaboraci&oacute;n de estos residuos s&oacute;lidos niquel&iacute;feros. La pirometal&uacute;rgica aluminot&eacute;rmica ofrece ventajas econ&oacute;micas y de ahorro energ&eacute;tico encomiables y, adem&aacute;s, no produce residuales</font> <font face="verdana" size="2">s&oacute;lidos, enmarc&aacute;ndose este m&eacute;todo en el rango de producci&oacute;n m&aacute;s limpia. Mediante el proceso aluminot&eacute;rmico de estas colas niquel&iacute;feras se obtienen simult&aacute;neamente un metal semejante a una fundici&oacute;n blanca y una escoria de al&uacute;mina y espinelas con alto grado de abrasi&oacute;n.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave</b>: colas niquel&iacute;feras, aluminotermia, cer&aacute;micas y aleaciones especiales.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'>&nbsp;</p>  <hr>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font> </p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">The acid and ammoniacal&#45;carbonate hydrometallurgical industrial processes of the Cuban nickeliferous mines produce yearly, thousands tons of solid wastes, which are dumped in big waste dams that pollute the environment and, besides, they occupy big extensions of possible cultivated land areas. These hydrometallurgical tailings present appreciable contents of various minerals, which contain iron, aluminum, chrome, nickel, silicon, among other heavy metal elements. These nickel&#45;ferriferous wastes constitute an attractive raw material source, which can be useful to obtain products of substantial demands and high use value. The aluminothermic process, using wastes (shavings and sawdust) of the aluminum carpentry and this metal's scrap, offers an attractive metallurgical method for the elaboration of the nickeliferous solid waste. Alumino&#45;pyrometallurgical process offers commendable economic and energetic saving advantages and, besides, does not produce residual solids; therefore, this method belongs to the cleaner&#45;production range. By means of the aluminothermic process of these nickeliferous tailings, a similar metal to a white iron and a slag of alumina and various spiels type with high grade of abrasion are simultaneously obtained.</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b>Key words</b>: nickeliferous tailing, aluminothermy, special ceramics and alloys.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p> <hr>     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font face="verdana" size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Al norte de la provincia de Holgu&iacute;n se encuentran enclavadas dos plantas hidrometal&uacute;rgicas que procesan cortezas de intemperismo ferroniquel&iacute;feras para la extracci&oacute;n de n&iacute;quel y cobalto, las cuales utilizan tecnolog&iacute;as diferentes: una mediante el proceso carbonato&#45;amoniacal (CARON) y la otra por el proceso con &aacute;cido sulf&uacute;rico a presi&oacute;n (Hern&aacute;ndez&#45;Estrada y col., 1974)<b>.</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El laboreo extractivo y de beneficio (concentraci&oacute;n) de la mena &uacute;til industrialmente y el accionar de la industria metal&uacute;rgica provocan irremediablemente residuales s&oacute;lidos. Estos residuos mineros se pueden clasificar a "grosso modo" de la forma siguiente:</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:49.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;49.65pt'><font face="verdana" size="2"> I. Los residuos de la propia extracci&oacute;n minera</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:49.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;49.65pt'><font face="verdana" size="2">II.Los vertidos de las plantas de beneficio y concentrado del mineral</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:49.65pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;49.65pt'><font face="verdana" size="2"> III.Los residuos de las plantas metal&uacute;rgicas de extracci&oacute;n y refinaci&oacute;n</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Los dos primeros tipos presentan cierta compatibilidad con el medio ambiente, pero los residuos del tercer tipo son generalmente muy agresivos con el medio ambiente, que puede afectar el terreno y fuentes acu&iacute;feras subterr&aacute;neas, donde se ha vertido el residuo minero&#45;metal&uacute;rgico l&iacute;quido (RMML) o s&oacute;lido (RMMS), (De la G&aacute;ndara, 1976)<b>.</b> Este &uacute;ltimo tipo de residuo es objetivo de estudio en este trabajo, el cual consiste en concebir una forma de reutilizaci&oacute;n de los residuos de la industria niquel&iacute;fera cubana.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En Cuba existe una enorme riqueza niquel&iacute;fera agazapas en minerales later&iacute;ticos, producto de la corteza de intemperismo. Se estima que el potencial niquel&iacute;fero de los yacimientos en Cuba sobrepasa 2,4&middot;10<sup>7</sup> t de n&iacute;quel, posicionando a ese pa&iacute;s como uno de los de mayor reserva de Ni a nivel planetario (USGS, 2014). La industria extractiva del mineral niquel&iacute;fero de regi&oacute;n nororiental de Cuba genera alrededor de 3 millones de toneladas de escombros, mientras la industria hidrometal&uacute;rgica del n&iacute;quel y cobalto produce anualmente aproximadamente 139 millones de toneladas de colas, de las cuales el 55,4 % corresponde al proceso CAROM (proceso carbonato&#45;amoniacal) (Garc&iacute;a, 2012)<b>.</b> Estas colas por su alto contenido de metales pesados y que son transportadas por soluciones amoniacales, las cuales constituyen, por diversos efectos, un considerable impacto ambiental. Por estas causas es obligatorio buscar alternativas de utilizar ecol&oacute;gicamente estas colas, tanto de forma directa como indirecta, para mitigar su efecto da&ntilde;ino. Estas colas se pueden considerar como menas de baja ley referente al Ni, Co, Cr y otros metales, pero se pueden catalogar como menas industriales respecto al Fe. Estas caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas convierten a estas colas como excelentes candidatas para utilizarlas como materia prima de procesos de extracci&oacute;n reductiva aluminot&eacute;rmica para obtener aleaciones multicomponentes.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La caracterizaci&oacute;n de las propiedades qu&iacute;micas, f&aacute;sicas, f&iacute;sicas y granulom&eacute;tricas de los residuos minero&#45;metal&uacute;rgicos s&oacute;lidos (RMMS) son de vital trascendencia, debido a que estas propiedades dependen, en primera instancia, de la composici&oacute;n mineral&oacute;gica de las menas later&iacute;ticas (materias primas) y del tipo de proceso metal&uacute;rgico utilizado para extraer u obtener elementos o compuestos qu&iacute;micos (metales, no&#45;metales, &oacute;xidos, sulfuros, sales y otros).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">A consecuencias del complejo proceso hidrometal&uacute;rgico de extracci&oacute;n de Ni y Co, se exige que la mena seleccionada, para ser elaborada, cumpla con ciertos requisitos indispensables de composici&oacute;n qu&iacute;mica y mineral&oacute;gica, por lo que las colas finales presentan una determinada estandarizaci&oacute;n, relativamente estable dentro de determinados par&aacute;metros, de las composiciones qu&iacute;mica y f&aacute;sica. Seg&uacute;n lo reportado por (Rojas&#45;Pur&oacute;n y Turro&#45;Breff, 2003), que expone, debido a la escasez de reportes publicados sobre la composici&oacute;n f&aacute;sica y composici&oacute;n granulom&eacute;trica de las colas de los procesos hidrometal&uacute;rgicos de extracci&oacute;n del n&iacute;quel en Cuba, se hace necesario retomar la caracterizaci&oacute;n de estas colas. En 1979 se reporta la composici&oacute;nmineral&oacute;gica y qu&iacute;mica de las colas de los dep&oacute;sitos de Nicaro, empleando difracci&oacute;n de rayos&#45;X, microscop&iacute;a &oacute;ptica y ensayos t&eacute;rmicos, Ponce (1979)<b>.</b> Posteriormente, en 1986, el mismo investigador estudia la granulometr&iacute;a de los residuos s&oacute;lidos de este proceso en dep&oacute;sitos de Moa, Ponce (1986)<b>.</b> A pesar de esta escas&eacute;s de otras referencias informativa, estas colas hidrometal&uacute;rgicas constituyen una fuente atractiva para obtener por m&eacute;todos aluminot&eacute;rmicos metales complejos y cer&aacute;micas multicomponentes (Quintana&#45;Puchol y col., 2014).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Hasta la actualidad, no existe en Cuba antecedentes de procesar las colas por m&eacute;todos de reacciones aluminot&eacute;rmicas autosostenidas para obtener simult&aacute;neamente productos met&aacute;licos y cer&aacute;micos.</font></p> 	    <p align="center" style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><img src="img/revistas/caz/v43n4/f0101416.jpg" width="486" height="461"><a name="f01"></a></p>  	        <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Las colas resultantes de los procesos hidrometal&uacute;rgicos de las lateritas niquel&iacute;feras deben presentar una composici&oacute;n qu&iacute;mica y mineral&oacute;gica constante, pero en la realidad ellas presentan distintas caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y f&aacute;sicas por zonas a lo ancho, largo y profundidad de cada presa. Esto se debe a la ocurrencia de una diferenciaci&oacute;n topogr&aacute;fica y volum&eacute;trica de los diferentes procesos de meteorizaci&oacute;n y de metamorfosis, que ocurren en la superficie e interior de los dep&oacute;sitos de cola en el transcurso del tiempo. Estas alteraciones en las caracter&iacute;sticas de los dep&oacute;sitos de cola conllevan zonalmente a presentar diferentes caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y mineral&oacute;gicas de las muestras de colas extra&iacute;das.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Las herramientas anal&iacute;ticas que deben ser usadas son aquellas que brinda informaci&oacute;n sobre la granulometr&iacute;a (juego de tamices y granul&oacute;metro LASER), composici&oacute;n qu&iacute;mica (ICP&#45;MS y FRX) y la mineralog&iacute;a (DRX).Tambi&eacute;n para trazar una estrategia de la ocurrencia de las reacciones de reducci&oacute;n aluminot&eacute;rmicas se debe auxiliarse primeramente de los rudimentos esenciales de la termodin&aacute;mica cl&aacute;sica usando el diagrama de Hellingham, que predice por medio de la energ&iacute;a libre de Gibbs (&#916;G&deg;) la posibilidad de ocurrencia de la reducci&oacute;n aluminot&eacute;rmica de los &oacute;xidos libres y combinados presentes en las diferentes rocas de minerales oxidados como pirolusita y cromitas, as&iacute; como residuos industriales como por ejemplo colas hidrometal&uacute;rgicas de la obtenci&oacute;n de n&iacute;quel (v&eacute;ase <a href="#f01">Figura 1</a>), (Quintana&#45;Puchol y col., 2014 y 2015)<b>.</b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Ha sido reportado por la literatura especializada que el mecanismo y las peculiaridades de las reacciones aluminot&eacute;rmicas a&uacute;n no son de total conocimiento y dominio, aunque se han pretendido esclarecer sus tendencias por termodin&aacute;mica y valorar las etapas por an&aacute;lisis t&eacute;rmico diferencial y termogravim&eacute;trico conjugados con an&aacute;lisis de difracci&oacute;n de rayos&#45;X, herramientas anal&iacute;ticas eficaces de gran fuerza de diagn&oacute;stico de la qu&iacute;mica del estado s&oacute;lido, pero a&uacute;n no se ha logrado esclarecer inequ&iacute;vocamente aspectos definitorios sobre el mecanismo de la reacci&oacute;n (Park et al.,, 2010; Asay et al., 2004)<b>.</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Las materias primas usadas en la formulaci&oacute;n de las termitas han sido muy dis&iacute;miles pero no todas ha tenido un alcance de aplicaci&oacute;n industrial con perspectiva de &eacute;xito (Garc&iacute;a&#45;Jacomino y col., 2015). Tal vez esto sea consecuencia de los altos precios actuales de la chatarra y del metal puro como agente reductor.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El prop&oacute;sito de este trabajo es realizar una valoraci&oacute;n de los productos obtenidos por reacciones aluminot&eacute;rmicas autosostenidas al procesar mezclas metal&uacute;rgicas dise&ntilde;adas previamente por valoraci&oacute;n estequiom&eacute;trica a partir de la composici&oacute;n qu&iacute;mica de las colas seleccionadas de los procesos hidrometal&uacute;rgicos de lateritas niquel&iacute;feras instalados en Cuba, constituye una novedosa v&iacute;a de utilizar estos residuos contaminantes y obtener de ellos productos de alto valor agregado.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</font></b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Las reacciones aluminot&eacute;rmicas autosostenidas entre &oacute;xidos de hierro libres (&#945;&#45;Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, &#947;&#45;Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) y otros &oacute;xidos libres y combinados presentes de las colas de la industria niquel&iacute;fera cubana y una mezcla conveniente de virutas y polvo de aluminio constituye aparentemente una cl&aacute;sica termita. La reacci&oacute;n autosostenida se distingue por establecer una controlada velocidad de reacci&oacute;n y mediante la estequiometria se dise&ntilde;an las caracter&iacute;sticas de los productos de la reacci&oacute;n, lo cual apunta hacia un campo atractivo para la reutilizaci&oacute;n de los residuos s&oacute;lidos contaminantes de la industria hidrometalurgia del n&iacute;quel sin provocar nuevos residuos s&oacute;lidos alguno. Estos residuales industriales hidrometal&uacute;rgicos (colas) presentan un indiscutible impacto medioambiental negativo, por lo tanto su utilizaci&oacute;n usando m&eacute;todos compatibles con el medio ambiente permite obtener una producci&oacute;n m&aacute;s limpia. El conocimiento de la composici&oacute;n qu&iacute;mica, f&aacute;sica y granulom&eacute;trica de estas colas industriales es un paso imprescindible.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica existen abundante trabajos referidos a la s&iacute;ntesis de materiales por la combusti&oacute;n activada y autosostenida de reactante s&oacute;lidos (Park et al., 2010).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">El reconocimiento de este m&eacute;todo como v&iacute;a de s&iacute;ntesis para obtener productos de altas prestaciones, que por otras v&iacute;as convencionales ser&iacute;a imposible obtener, es alentador para ser aplicado en las condiciones de Cuba usando como materia prima las colas niquel&iacute;feras.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En este caso, este tipo de reacciones autosostenidas y activadas instant&aacute;neamente por una acci&oacute;n breve del arco el&eacute;ctrico, se basa primeramente en dise&ntilde;ar mediante estequiometr&iacute;a una formulaci&oacute;n de una mezcla conveniente de los reactantes bien caracterizados, a partir de las cuales se puede lograr, de forma simult&aacute;nea y sostenible, obtener, sin casi uso de energ&iacute;a, varios productos con caracter&iacute;sticas muy dis&iacute;miles (metales y cer&aacute;micas) de alta prestaci&oacute;n y apreciable valor agregado.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Un requisito indispensable a tener en cuenta en la caracterizaci&oacute;n de las colas de industrias niquel&iacute;feras es la determinaci&oacute;n las caracter&iacute;sticas granulom&eacute;tricas de las misma. Para esta determinaci&oacute;n granulom&eacute;trica se utilizaron dos m&eacute;todos: uno por tamizaci&oacute;n y otro mediante un granul&oacute;metro laser.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En el primer m&eacute;todo se utiliz&oacute; una serie de tamices con una secuencia en la apertura de orificio de la malla del tamiz de: 1180, 850, 600, 425, 300, 250, 180, 150, 106, 75, 63 y 38 &micro;m. Este m&eacute;todo tiene, tambi&eacute;n, como objetivo coleccionar determinadas cantidades de cola por clase granulom&eacute;trica para posteriores an&aacute;lisis.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La utilizaci&oacute;n complementaria de un granul&oacute;metro LASER modelo "Microtrac&#45;s3500" en la determinaci&oacute;n de la granulometr&iacute;a de las colas, se debe a que el contenido de la fracci&oacute;n &lt; 50 &micro;m en &eacute;stas supera el 60 % de la masa inicial. Los an&aacute;lisis granulom&eacute;tricos se realizaron sin que las muestras fueran previamente tratadas con desfloculante y ultrasonido, pero si solo con agua destilada mediante agitaci&oacute;n mec&aacute;nica durante 10 min. La valoraci&oacute;n de los estad&iacute;sticos, que describen el comportamiento granulom&eacute;trico, se realizaron utilizando la funci&oacute;n phi &#91;&#981; = &#45;log<sub>2</sub>(d<sub>i</sub>)&#93; (Blott &amp; Pye, 2001), v&eacute;ase <a href="#t01">Tabla 1</a>.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de las densidades de las clases granulom&eacute;tricas obtenidas por tamizaci&oacute;n se realiz&oacute; mediante unpentapicn&oacute;metro modelo PENTAPYC 5200e "Quantachrome Instruments", el cual permite la determinaci&oacute;n, de forma simult&aacute;nea y r&aacute;pida, de la densidad de polvos de hasta cinco muestras.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0101416.gif" width="575" height="313"><a name="t01"></a></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de las densidades y los vol&uacute;menes verdaderos de las colas y de sus clases granulom&eacute;tricas se basa en el principio de Arqu&iacute;medes (desplazamiento del fluido) y la ley de Boyle (expansi&oacute;n de gas). El gas utilizado en el pentapicn&oacute;metro es dinitr&oacute;geno (N<sub>2</sub>), gas que garantiza una mayor exactitud debido a que &eacute;l penetra con mayor facilidad en los poros finos de los granos, aunque puedan ser usados varios tipos de gases (Ne, Ar y otros).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Para este an&aacute;lisis qu&iacute;mico se sometieron las muestras de las tres industrias hidrometal&uacute;rgica y sus dos respectivas replicas a una descomposici&oacute;n por fusi&oacute;n como se describe a continuaci&oacute;n. En una balanza anal&iacute;tica se seleccion&oacute; de cada una de las muestras una masa 0,0500 g con una precisi&oacute;n de &plusmn; 0,0001 g dentro de un crisol de platino. A la muestra pesada se agregaron 0,1700 g &plusmn; 0,0001 g de metaborato de litio (LiBO<sub>2</sub>). Posteriormente, las muestrasdentro de los crisoles fueron sometidas a un tratamiento t&eacute;rmico en un horno mufla a 950 &deg;C durante 30 min. A continuaci&oacute;n, cada crisol con la masa fundida fue transferido para un vaso de precipitado con 200 mL de HCl a 2 molar, donde se realiz&oacute; la digesti&oacute;n de la masa fundida bajo agitaci&oacute;n magn&eacute;tica a 60 &deg;C durante una hora disolvi&eacute;ndose todo el contenido. El contenido final fue transferido cuantitativamente para un matraz aforado de 500 mL y enrasado. La disoluci&oacute;n fue trasladada a un envase pl&aacute;stico debidamente identificado inerte a la soluci&oacute;n y posteriormente analizada en el ICP&#45;MS.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de las fases presentes en los residuos s&oacute;lidos industriales (colas) y en sus clases granulom&eacute;tricas, as&iacute; como en los productos de la s&iacute;ntesis aluminot&eacute;rmica, se realiz&oacute; por difracci&oacute;n de rayos&#45;X. Las muestras en polvo se trituraron y se tamizaron hasta un tama&ntilde;o de grano &lt; 63 &micro;m y posteriormente fueron tratadas a 60 &deg;C durante 1 hora. El an&aacute;lisis roentgenom&eacute;trico se realiz&oacute; en un difract&oacute;metro de la marca Rigaku, equipado con &aacute;nodo de cobre y filtro de n&iacute;quel y operado con un voltaje de 35 kV y 15 mA(&#955;CuK&#945;<sub>1</sub>= 1,5406 &Aring;) en un intervalo angular entre 2&deg; y 100&deg; con una velocidad angular de 0,05&deg;/min. La identificaci&oacute;n de todas las fases cristalinas fue realizada mediante comparaciones con el banco de datos del software JADE 9.0 y auxili&aacute;ndose con informaciones descritas en la literatura especializada.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Las reacciones de las mezclas aluminot&eacute;rmicas se realiz&oacute; en un crisol de grafito con alma c&oacute;nica de una capacidad de 3 litros, que permite la f&aacute;cil extracci&oacute;n de los productos solidificados: metal y cer&aacute;mica. La energ&iacute;a de ignici&oacute;n de la reacci&oacute;n aluminot&eacute;rmicas se realiza mediante un electrodo de alambre de bajo carbono (&lt; 0,2 % C) de 5 mm de di&aacute;metro energizado con una corriente directa de 30 V y 150 A, la cual es suministrada por una fuente Mansfer de 1000 A de corriente m&aacute;xima y 48 V de voltaje en vac&iacute;o.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La energ&iacute;a de ignici&oacute;n de las reacci&oacute;n aluminot&eacute;rmicas se realiza mediante un electrodo de alambre de bajo carbono (&lt; 0,2 % C) de 5 mm de di&aacute;metro energizado con una corriente directa de 30 V y 150 A, que es suministrada por una fuente Mansfer de 1000 A de corriente m&aacute;xima y 48 V de voltaje en vac&iacute;o. La duraci&oacute;n para una mezcla de 1 kg sin prensar es de 11 segundos.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Para la caracterizaci&oacute;n de los productos de la reacci&oacute;n aluminot&eacute;rmica se utiliz&oacute; un espectr&oacute;metro de XRF/EDX modelo ZSX Primus II, que analiza la energ&iacute;a asociada a la radiaci&oacute;n emitida por los elementos. En este instrumento tiene instalado un tubo con &aacute;nodo de rodio (Rh), cristales analizadores y detectores que permite determinar las l&iacute;neas de energ&iacute;a K<sub>&#945;</sub>, K<sub>&szlig;</sub>, L<sub>&#945;</sub> y L<sub>&szlig;</sub> de los elementos desde el berilio (<sup>4</sup>Be) hasta el uranio (<sup>92</sup>U). Las muestras de cer&aacute;mica fueron pulverizadas a un tama&ntilde;o de grano &lt; 63 &micro;m. Las muestras de polvo fueron amasadas en una resina que se moldeo en forma de pastilla cil&iacute;ndrica (di&aacute;metro 1 cm y altura 0,3 cm) y posteriormente tratadas t&eacute;rmicamente a 60 &deg;C. Los trozos de la fase met&aacute;lica obtenida se cortaron y maquinaron para obtener poliedro cuya superficie superior es rect&aacute;ngulo de 15 mm&middot;10 mm y su altura 5 mm y la superficie superior fue pulida.</font></p>  		    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS    Y DISCUSI&Oacute;N</font></b></font></p>       <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">A partir de los datos experimentales obtenidos mediante el granul&oacute;metro LASER se determin&oacute; el desarrollo de las curvas de frecuencia y sumatorias granulom&eacute;tricas de las muestras de las colas de las tres industrias niquel&iacute;feras cubanas, que est&aacute;n representadas en la <a href="#f02">Figura 2</a>.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Visualmente, el aspecto de todas las curvas de frecuencia presenta m&aacute;s de un m&aacute;ximo (polimodales), lo cual indica que es muy probables que cada m&aacute;ximo (moda) debe estar asociado las caracter&iacute;sticas granulom&eacute;tricas predominantes de una fase mineral&oacute;gica determinada. En la curva de frecuencia de la muestra de Nicaro se observa un amplio solapamiento de los dos m&aacute;ximos, lo cual impide determinar con exactitud uno de los dos m&aacute;ximos (modas). Ese mismo comportamiento granulom&eacute;trico se manifiesta,en la zona de los granos finos, en la muestra de Moa&#45;C, pero m&aacute;s desplazado el solapamiento a regiones de granos a&uacute;n m&aacute;s finos. Esta similitud del comportamiento de ambas muestrapuede atribuirse a queson productos deprocesos hidrometal&uacute;rgicos con lamisma tecnolog&iacute;a. No obstante la muestra Moa&#45;C presenta otro m&aacute;ximo a 352 &micro;m. El desplazamiento de m&aacute;ximos y la presencia de otro m&aacute;ximo pueden argumentarse por las diferencias mineral&oacute;gicas de las materias primas utilizadas en cada proceso.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="img/revistas/caz/v43n4/f0201416.jpg" width="572" height="368"><a name="f02"></a>&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En la <a href="#t02">Tabla 2</a> se exponen los valores de las modas de las curvas de frecuencia de cada muestra de cola.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0201416.gif" width="538" height="130"><a name="t02"></a></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">A partir de estas curvas sumatorias se determinaron los valores experimentales de los percentiles necesarios (v&eacute;ase <a href="#t01">Tabla 1</a>), con los cuales se calcularon los valores de los estad&iacute;sticos emp&iacute;ricos, que describen inequ&iacute;vocamente las caracter&iacute;sticas granulom&eacute;tricas de la poblaci&oacute;n de granos de cada tipo de cola (<a href="#t03">Tabla 3</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0301416.gif" width="570" height="220"><a name="t03"></a></p>  	  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">De la <a href="#t03">Tabla 3</a> se observa diferencias entre las medianas (Md), par&aacute;metro granulom&eacute;trico que indica el tama&ntilde;o de grano que divide la poblaci&oacute;n granos en dos partes con igual masa (punto de equilibrio) y define la frontera entre la zona de granos finos y la de los granos gruesos. Las medianas de las colas que difieren en mayor grado, a pesar de ser producto de la misma tecnolog&iacute;a, son las correspondientes a Moa&#45;C y Nicaro, aspecto que debemos atribuirle a la relaci&oacute;n mineral de la materias primas original es (laterita/serpentina) en la mezcla a procesar, donde la serpentina presenta una relativa mayor influencia en los granos gruesos.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Entre los valores de los estad&iacute;sticos media aritm&eacute;tica (Mz) y valor promedio ponderado del tama&ntilde;o de grano (d<sub>p</sub>), ambos son buenos estimadores de la esperanza matem&aacute;tica y todos los valores de estos estad&iacute;sticos correspondientes a las tres colas se encuentran a la derecha de las medianas (Md), en la zona de los granos gruesos. La correspondencia entre ellos es esperada para cada tipo de cola, aunque los correspondientes a Moa&#45;C se desv&iacute;an ligeramente de la tendencia general.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Los valores del estad&iacute;stico, asimetr&iacute;a gr&aacute;fica inclusiva (S<sub>kl</sub>), correspondientes a distribuciones granulom&eacute;tricas de los tres tipos de cola, presentanla misma tendencia, la cual expresa que todas las distribuciones son fuertemente asim&eacute;tricas en el sentido de los granos finos.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En el caso de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (Sdt) manifiesta la misma tendencia que la del valor promedio ponderado del tama&ntilde;o de grano, aspecto de indica una dispersi&oacute;n porcentual semejante de los granos en la misma colarelacionada a su valor dp.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Al comparar las diferencias entre las curvas granulometr&iacute;as obtenidas de los datos del granul&oacute;metro LASER (<a href="#f02">Figura 2</a>) y por tamizaci&oacute;n (<a href="#f03">Figura 3</a>), estas pueden deberse la existencia de agregados cementados de part&iacute;culas, que durante el proceso de tamizaci&oacute;n se hayan clasificado como part&iacute;culas individuales. En el caso del m&eacute;todo granulom&eacute;trico por LASER las diferencias quedan justificadas por la presencia de la agitaci&oacute;n para disgregar las asociaciones o agregados de part&iacute;culas en el proceso de determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de las part&iacute;culas. Adem&aacute;s, la presencia de varias fases mineralog&iacute;as aporta diferencias en la obtenci&oacute;n en las curvas debido a diferencias en las densidades y la morfolog&iacute;as de las part&iacute;culas, as&iacute; como el car&aacute;cter magn&eacute;tico de las muestras, que altera en cierta manera el car&aacute;cter ideal de los principios f&iacute;sicos en que se basa ambos los m&eacute;todos (v&eacute;ase la <a href="#t02">Tabla 2</a>).</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de la densidad de las diferentes colas y sus fracciones es un par&aacute;metro que brinda criterios interesantes tanto para la poblaci&oacute;n granulom&eacute;trica en su conjunto como para cada clase granulom&eacute;trica respectiva, par&aacute;metro que tiene una relaci&oacute;n directa en la concentraci&oacute;n de minerales ricos en los elementos pesados o ligeros, lo cual sirve para un pron&oacute;stico de selecci&oacute;n de la materia prima en su procesamiento por reducci&oacute;n aluminot&eacute;rmica autosostenida de las colas o de sus clases granulom&eacute;tricas.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="img/revistas/caz/v43n4/f0301416.jpg" width="566" height="372"><a name="f03"></a>&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f03">Figura 3</a> se observa una correspondencia entre los m&aacute;ximos de las curvas de frecuencia granulom&eacute;tricas y los m&aacute;ximos de las curvas de frecuencia de la densidad. Las curvas de la densidad de las colas presentan, como tendencia general, que los valores mayores de la densidad se concentran en la zona de los granos peque&ntilde;os definida por las medianas. Esto indica una alta concentraci&oacute;n de minerales pesados en la granulometr&iacute;a fina, probablemente rica en &oacute;xidos de hierro: &#945;&#45;Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, &#947;&#45;Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub><sup>.</sup></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">La determinaci&oacute;n de la composici&oacute;n qu&iacute;mica de las colas brinda datos de alt&iacute;simo valor de caracterizaci&oacute;n, que permite trazar la estrategia del dise&ntilde;o de las formulaciones de las cargas aluminot&eacute;rmicas. Mientras que los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de los productos indican, adem&aacute;s de su caracterizaci&oacute;n, criterios sobre el grado de certeza de los pron&oacute;sticos sobre la calidad composicional de los mismos y sobre el rendimiento y eficiencia del proceso. Los elementos qu&iacute;micos de inter&eacute;s fueron determinados utilizando la t&eacute;cnica anal&iacute;tica ICP&#45;MS siguiendo las condiciones operacionales de acuerdo con las especificaciones del fabricante.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En la <a href="#t04">Tabla 4</a> se exponen los valores promedios de los an&aacute;lisis qu&iacute;micos de las colas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0401416.gif" width="439" height="307"><a name="t04"></a>&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">A partir de estos resultados anal&iacute;ticos de las colas se realiz&oacute; una valoraci&oacute;n estequiom&eacute;trica de la capacidad reductora del aluminio para conformar las mezclas aluminot&eacute;rmicas, cuyas proporciones se exponen en la <a href="#t05">Tabla 5</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0501416.gif" width="522" height="132"><a name="t05"></a></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En la <a href="#f04">Figura 4</a> est&aacute; representada una l&iacute;nea de puntos que permite f&aacute;cilmente el c&aacute;lculo de las distancias interplanares &#91;d<sub>hkl</sub>, &Aring;)&#93; correspondiente al m&aacute;ximo de cada reflexi&oacute;n (Intensidad) del patr&oacute;n de difracci&oacute;n obtenido, par&aacute;metros imprescindibles para de identificaci&oacute;n de fases por comparaci&oacute;n con patrones DRX reportados (X&acute;&#45;Pert&#45;HighScore&#45;Plus, 2011).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><img src="img/revistas/caz/v43n4/f0401416.jpg" width="566" height="288"><a name="f04"></a></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Con la consulta de los patrones de DRX reportados se identificaron las fases m&aacute;s importantes, las cuales se encuentra reportadas en la <a href="#t06">Tabla 6</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0601416.gif" width="510" height="219"><a name="t06"></a></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Tambi&eacute;n el an&aacute;lisis por DRX tuvo como objetivo colateral lograr un mayor conocimiento sobre las caracter&iacute;sticas estructurales de las fases para interpretar adecuadamente el comportamiento qu&iacute;mico de las mismas.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;autospace: none'><font face="verdana" size="2">La composici&oacute;n qu&iacute;mica de los productos obtenidos (el metal y la cer&aacute;mica) por la reacci&oacute;n de reducci&oacute;n aluminot&eacute;rmica fue realizada por Fluorescencia de rayos&#45;X por energ&iacute;a dispersiva (RXF/EDX). Las muestras analizadas por esta t&eacute;cnica anal&iacute;tica no necesitan ser disuelta, lo que representa una indiscutible ventaja para posteriores caracterizaciones f&aacute;sicas (metalogr&aacute;ficas) y f&iacute;sicas (v&eacute;ase <a href="#t07">Tabla 7</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Los trozos de los productos met&aacute;licos fueron cortados, bajo abundante l&iacute;quido refrigerante, a una forma de prisma rectangular y luego se incluye dentro de molde cil&iacute;ndrico con resina epoxi, cuya superficie superior fue pulida a nivel metalogr&aacute;fico.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">En la <a href="#t07">Tabla 7</a> se exponen los resultados anal&iacute;ticos de la composici&oacute;n qu&iacute;mica de las cer&aacute;micas y metales obtenidos.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0701416.gif" width="575" height="242"><a name="t07"></a></p>  	      <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Por rec&aacute;lculo estequiom&eacute;tricos de los resultados de la composici&oacute;n qu&iacute;mica de las Tablas 4 y 7, se cuantificaron las fases de los constituyentes fundamentales de la reacci&oacute;n aluminot&eacute;rmica (v&eacute;ase <a href="#t08">Tabla 8</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="img/revistas/caz/v43n4/t0801416.gif" width="495" height="126"><a name="t08"></a>&nbsp;</font></p>  	  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Los valores reportados en la <a href="#t08">Tabla 8</a>, expresan un rendimiento de las reacciones aluminot&eacute;rmicas tanto para el metal como para la cer&aacute;mica de 95 % para las muestras Moa&#45;C (Moa&#45;CARON) y Nicaro&#45;C (Nicaro&#45;CARON) respectivamente y de un 90 % para la correspondiente a Moa&#45;S (Moa Pedro Sotto Alba, proceso &aacute;cido). Es conveniente aclarar que el metal formado a partir de cada una de las mezcla aluminot&eacute;rmicas es una aleaci&oacute;n intermet&aacute;lica aleada de probable f&oacute;rmula FeAl<sub>0.98</sub> Me<sub>0.02</sub></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="2"><a href="#f05">Figura 5 </a></font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="img/revistas/caz/v43n4/f0501416.jpg" width="504" height="275"><a name="f05"></a>&nbsp;</font></p>  	  	    <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Mediante los patrones de difracci&oacute;n se determinaron estad&iacute;sticamente el par&aacute;metro y el volumen de la celda unitaria del metal, los cuales presentan com&uacute;nmente valores de (2,8513&plusmn;0,002) &Aring; y (23,18 &plusmn; 0,05)&Aring;<sup>3</sup> respectivamente. Por otro lado estas<a name="_GoBack"></a> aleaciones intermet&aacute;licas exhiben una densidad promedio de (6,035&plusmn; 0,005) g/cm<sup>3</sup>.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'>&nbsp;</p>  	     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">1.&nbsp; La determinaci&oacute;n de los estad&iacute;sticos que caracterizan las distribuciones granulom&eacute;tricas en las colas niquel&iacute;feras cubanas, as&iacute; como la determinaci&oacute;n de las densidades de sus respectivas clases granulom&eacute;tricas, son resultados sin antecedentes en la literatura. Los valores de las densidades de colas son para los procesos CAROM de Moa (Moa&#45;C) y Nicaro (Nicaro), 4,0223 g/cm<sup>3</sup> y 4,0441 g/cm<sup>3</sup> respectivamente y para el proceso de digesti&oacute;n &aacute;cida (Moa&#45;S) en Moa (Moa&#45;P): 3,7801 g/cm<sup>3</sup>.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">2.&nbsp; La determinaci&oacute;n de los contenidos de los diez elementos qu&iacute;micos de mayor inter&eacute;s (v&eacute;ase Tabla 4) en las colas seleccionadas, permite dise&ntilde;ar estequiom&eacute;tricamente con un alto grado de certeza la formulaci&oacute;n de la carga aluminot&eacute;rmica, as&iacute; como la relaci&oacute;n necesaria entre el aluminio en forma de viruta y el Al en polvo.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">3.&nbsp; La realizaci&oacute;n del balance de masa de la s&iacute;ntesis aluminot&eacute;rmica y la predicci&oacute;n de las cantidades te&oacute;ricas y los contenidos qu&iacute;micos y f&aacute;sico de los productos (metal y cer&aacute;mica) de la reacci&oacute;n de reducci&oacute;n por aluminotermia controlada, son aspectos que se toman como criterios de comparaci&oacute;n para calcular el rendimiento de la s&iacute;ntesis aluminot&eacute;rmica (experimental entre 90 y 95 %).</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">4.&nbsp; &nbsp;La caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica y f&aacute;sica por DRX de los productos de la reacci&oacute;n de reducci&oacute;n aluminot&eacute;rmica controlada concuerda aceptablemente con los resultados pronosticados por la valoraci&oacute;n estequiom&eacute;trica de las reacciones aluminot&eacute;rmicas parciales y el balance material previo (composiciones qu&iacute;micas y cantidades de metal y cer&aacute;mica).</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">5.&nbsp; &nbsp;El an&aacute;lisis por DRX arroja la existencia de una aleaci&oacute;n intermet&aacute;lica del sistema Fe&#45;Al aleada probablemente con varios elementos qu&iacute;micos, que presenta cierto grado de desorden reticular, mientras la composici&oacute;n qu&iacute;mica del metal determinada experimentalmente concuerda aceptablemente con las relaciones pronosticadas para los elementos qu&iacute;micos, donde el Fe supera el 66 %, sigui&eacute;ndole el Al con un contenido de aproximadamente32 %, el resto de los elementos: Cr,Mn, Ni y Co supera ligeramente el 1%.</font></p>     <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">6.&nbsp; El rendimiento de la parte met&aacute;lica alcanza alrededor del 91 % y el de la cer&aacute;mica por encima de 95 % respecto al rendimiento te&oacute;rico. Los resultados el an&aacute;lisis por DRX indican que la fase fundamental en la cer&aacute;mica es corind&oacute;n seguido por espinelas de hierro, magnesio y cromo, constituyentes que les brindan una dureza superior al valor 8 en la escala de Mohs y se espera, por su composici&oacute;n f&aacute;sica, un material atractivo para aplicaciones estructurales de alta temperatura debido a su alta temperatura de fusi&oacute;n de sus componentes, alta resistencia a la oxidaci&oacute;n y un alto grado refractario. El metal obtenido est&aacute; constituido fundamentalmente por ferrita aleada con inclusiones de aluminio, lo cual brinda posibilidades de aplicaci&oacute;n en la fabricaci&oacute;n de piezas resistentes al desgaste.</font></p>  	         <p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in;margin&#45;bottom:0in; margin&#45;left:27.0pt;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b></font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0cm;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen al programa de colaboraci&oacute;n interuniversitaria CAPES&#45;Brasil/MES&#45;Cuba por las facilidades de financiamiento por sufragar los costos en la realizaci&oacute;n de los ensayos anal&iacute;ticos y de experimentos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;top:0in;margin&#45;right:0in;margin&#45;bottom:0in; margin&#45;left:27.0pt;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>  	     <p style='margin&#45;bottom:0in;margin&#45;bottom:.0001pt'><font face="verdana" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Asay, B.W., Son, S.F., Busse, J.R., and Oschwald, D.M., Observations on the Mechanism of Reaction Propagation in Metastable Intermolecular Composites., AIP Conference Proceedings, Vol. 706, 2004, pp. 827&#45;830.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Blott, S.J. and Pye, K., Gradistat: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments., Earth Surface Processes and Landforms 26, 2001, pp. 1237&#150;1248.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">De la G&aacute;ndara, J. L.O., Operaciones de separaci&oacute;n en metalurgia extractiva, Espa&ntilde;a, Editorial Alhambra, 1976, pp. 121&#45;154.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a, C., Impacto y riesgo ambiental de los residuos minero&#45;metal&uacute;rgicos de la Sierra de Cartagena&#45;La Uni&oacute;n (Murcia&#45;Espa&ntilde;a)., Tesis presentada en opci&oacute;n al Grado Cient&iacute;fico de Doctor en la Universidad Polit&eacute;cnica de Cartagena,2012.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a&#45;Jacomino, J.L., Quintana&#45;Puchol, R., Cruz&#45;Crespo, A., &Aacute;lvarez&#45;Luna, M., Obtenci&oacute;n por v&iacute;a SHS&#45;AE de compuesto cer&aacute;mico &#945;SiC&#45;&#945;Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>&#45;CaAl<sub>4</sub>O<sub>7</sub>., Afinidad, Vol. LXXII, No. 569, Enero &#45; Marzo 2015, pp. 42&#45;47.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez&#45;Estrada, S., Castellanos, J., Granada, O., Cisneros, M. y Cortez, R., Metalurgia extractiva de los minerales oxidados del n&iacute;quel., Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1974, pp. 115&#45;198.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Park, Chi&#45;Dong; Mileham, M., Van de Burgt, L.J., Muller, E.A. and Stiegman, A.E., The Effects of Stoichiometry and Sample Density on Combustion Dynamics and Initiation Energy of Al/Fe2O3 Metastable Interstitial Composites., Journal of Physical Chemistry C, Vol. 114, No. 32, 2010, pp. 2814&#150;2820.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Ponce, N., Mineralog&iacute;a y composici&oacute;n sustancial del yacimiento artificial Colas de Nicaro, La Miner&iacute;a en Cuba, Vol. 5, No. 3, 1979, pp. 30&#45;36.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Ponce, N., Altarriba, I., Carrillo, D., Composici&oacute;n sustancial del yacimiento artificial Colas de Moa, Revista Tecnol&oacute;gica&#45;Serie Geol&oacute;gica, Vol. 16, No. 2, 1986, pp. 66&#45;75.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Quintana&#45;Puchol, R., Perdomo&#45;Gonz&aacute;lez, L., Rodr&iacute;guez&#45;Sosa, E., Paumier&#150;Casta&ntilde;eda, Y., Obtenci&oacute;n de diferentes tipos de CERMET a partir de minerales met&aacute;licos (cromita y pirolusita) por aluminotermia controlada., 21 Conferencia de Qu&iacute;mica, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, del 5 al 9 de diciembre, 2014.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Quintana&#45;Puchol, R., Perdomo&#45;Gonz&aacute;lez, L., Garc&iacute;a&#45;Jacomino, J.L., Rodr&iacute;guez&#45;Sosa, E., Obtenci&oacute;n simultanea de cer&aacute;micas especiales y aceros especiales a partir de las colas de la industria niquel&iacute;fera cubana y un mineral de manganeso de Santiago de Cuba., VI Convenci&oacute;n Cubana de Ciencias de la Tierra, Exhibici&oacute;n de Productos, Nuevas Tecnolog&iacute;as y Servicios, Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba, del 4 al 8 de mayo del 2015.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">Rojas&#45;Pur&oacute;n, A., Turro&#45;Breff, A., Composici&oacute;n mineral&oacute;gica de las colas del proceso CARON en Moa, Holgu&iacute;n, Cuba, Miner&iacute;a y Geolog&iacute;a, Nos. 3&#45;4, 2003, pp. 21&#45;28.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">USGS, Science for Changing, Mineral Commodity Summaries, United States Government Printing Office, Washington, 2014, pp. 47&#45;48, 108&#45;109.</font></p>  	    <p style='margin&#45;bottom:6.0pt'><font face="verdana" size="2">X&acute;&#45;Pert&#45;HighScore&#45;Plus, PANalytical High Score. Ink., Available In: http://microsoff.com/kb/301865 (ed.) 3.0b, 2011.</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:14.2pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;14.2pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:14.2pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;14.2pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:14.2pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;14.2pt'><font face="verdana" size="2">Recibido: Marzo 16, 2016;</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:14.2pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;14.2pt'><font face="verdana" size="2">Revisado: Mayo 5, 2016;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:14.2pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;14.2pt'><font face="verdana" size="2">Aceptado: Junio 6, 2016</font></p>  	    <p style='margin&#45;top:0cm;margin&#45;right:0cm;margin&#45;bottom:0cm; margin&#45;left:14.2pt;margin&#45;bottom:.0001pt;text&#45;indent:&#45;14.2pt'><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>      ]]></body><back>
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