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Caracterização e aproveitamento dos resíduos de argila e argilito provenientes da extração de gipsita no município de Araripina-Brasil como matérias-primas para cerâmica vermelha

Characterization and utilization of the wastes of clay and argillite from the extraction of gypsum in the municipality of Araripina-Brazil as raw materials for red ceramics

Resumo

O objetivo deste trabalho foi a caracterização e o aproveitamento dos resíduos de duas argilas (B e C, coletadas em diferentes camadas do capeamento) e argilito, gerados da extração da gipsita no município de Araripina, para a aplicação em cerâmica vermelha. Foram preparados os corpos de prova cerâmicos utilizando as argilas residuais com a incorporação de 40%, 50% e 80% de argilito, moldados por compressão, secos a 110 °C e sinterizados a 850, 950 e 1050 °C durante 2 h. Em seguida, foram avaliadas a absorção de água, retração linear, perda ao fogo, porosidade aparente, massa específica aparente, resistência à flexão em três pontos e microestrutura da superfície de fratura. O uso das argilas residuais com o teor máximo de 50% de argilito mostrou-se viável em cerâmica vermelha. Os melhores resultados foram obtidos nos corpos cerâmicos com a argila B (contendo montmorilonita) com adição de 40% e 50% de argilito em relação à argila C.

Palavras-chave:
argila; Araripina; argilito; gipsita; cerâmica vermelha

Abstract

The objective of this study was to characterize and explore wastes of two clays (B and C, collected at different soil layers) and argillite, generated during the extraction of gypsum in the municipality of Araripina-Brazil, for application in red ceramics. Ceramic samples were prepared using residual clays with additions of 40%, 50% and 80% of argillite, compression-molded, dried at 110 ºC and sintered at 850, 950 and 1050 ºC for 2 h. Then, water absorption, linear retraction, loss on ignition, apparent porosity, apparent specific gravity, three-point flexural strength and microstructure of fracture surface were evaluated. The use of residual clays with a maximum content of 50% of argillite showed feasible in red ceramics. The best results were obtained in the ceramic bodies with clay B (containing montmorillonite) with addition of 40% and 50% of argillite in relation to clay C.

Keywords:
clay; Araripina; argillite; gypsum; red ceramics

INTRODUÇÃO

A Chapada do Araripe no semiárido pernambucano corresponde a uma sequência sedimentar cretácea, rica no minério gipsita, que após o processo de calcinação produz o gesso, gerando o desenvolvimento econômico da região 11 C.V.A. Granja, E.P. Cavalcante, H.P.C. Filho, M.S. Siqueira, W. Nascimento, Id Line Multidisc. Psycol. J. 11, 36 (2017) 239.. No entanto, para a extração da gipsita é necessário aprofundar a mina com a movimentação de grandes volumes de solo e resíduos da sobrecarga 22 J.C. Souza, H.C. Rodrigues, S.S. Rocha, F.F. Bastos, Tecnol. Metal. Mater. Miner. 15 (2018) 175.. Logo, pilhas grandes de resíduos são geradas nas mineradoras, representando uma das principais fontes de impacto ambiental da atividade; essas são compostas por materiais finos devido ao desmonte da rocha e pelo material estéril retirado na operação de lavra 33 K.K.S. Melo, A.P.C Lima, M.C. Santana, V.C.P. Andrade, A.L.C. Braga, K.V. Correia, Holos 6 (2017) 214.. Na mineração da gipsita, geralmente ocorre na lavra a limpeza do terreno, o decapeamento, a perfuração, o desmonte, a fragmentação, o carregamento e o transporte 44 J.C. de Souza, R.A. da Silva, F. de F. Bastos, Est. Geol. 23 (2013) 143.. De acordo com o Balanço Mineral Brasileiro (2011), as minas de Pernambuco apresentam um método de lavra semelhante e utilizam como limite operacional uma relação estéril/minério em torno de 0,43 m3 de capeamento para cada tonelada de gipsita extraída. O gesso vem sendo muito utilizado na região em fábricas de placas e blocos, sem levar em consideração os inúmeros danos causados ao meio ambiente e à saúde da população, tendo alto volume de resíduos gerado em sua cadeia produtiva que geralmente não tem um descarte adequado 55 A.J. Santos, C.R.A. Araújo, F.L. Silva, L.A.C. Alexandre, Id Line Multidisc. Psycol. J. 11, 37 (2017) 143.. O estudo da viabilidade para realizar o aproveitamento de materiais residuais gerados pela mineração é de grande importância, pois visa minimizar os impactos ambientais dessa atividade.

O capeamento na região de Araripina-PE, pertencente à Chapada do Araripe, é formado principalmente por camadas de material argiloso e argilito. O argilito é uma rocha sedimentar e seu comportamento mecânico apresenta algumas características semelhantes aos solos e às rochas, isto é, na presença de quartzo e carbonato é rígido 66 N. Conil, I. Djeran-Maigre, R. Cabrillac, K. Su, C. R. Mec. 332 (2004) 841.. A composição química e mineralógica do argilito é semelhante à das argilas 77 V.S. Candido, R.M. Pinheiro, S.N. Monteiro, C.M.F. Vieira, Cerâmica 59, 350 (2013) 310.. O argilito é considerado uma matéria-prima de menor valor agregado, possibilitando uma diminuição no custo em aplicações técnicas. Estudos realizados mostraram que a incorporação de 30% de argilito em uma argila plástica caulinítica de Campos dos Goytacazes melhorou de forma significativa a trabalhabilidade, reduzindo a porosidade e a absorção de água, além de aumentar a resistência mecânica, quando comparada com a massa industrial de telhas local 88 C.M.F. Vieira, J.V. Emiliano, Cerâmica 59, 351 (2013) 389.. Microestrutura mais compacta e densa apresentando menos poros foi obtida em uma massa de cerâmica argilosa contendo 50% de argilito sinterizada a 950 e 1050 ºC. O argilito proporcionou um aumento da hematita nas fases de queima 99 C.M.F. Vieira, R.M. Pinheiro, Cerâmica 59, 352 (2013) 495.. Na literatura, estudos foram realizados utilizando as argilas que recobrem as jazidas de gipsita do Polo Gesseiro na região de Araripina-PE para a produção de produtos de cerâmica vermelha. Os autores mostraram que as argilas apresentaram características para extrusão de tijolos 1010 B.B. Lira, S.A.B.C. Rêgo, I.F. Anjos, in 55º Congr. Bras. Cerâm., Porto Galinhas (2011).. Foram produzidos compósitos prensados de cerâmica com resíduo de gesso sinterizados a 800 e 1050 ºC, permitindo a redução dos impactos ambientais e a possibilidade de novas formulações para produtos de cerâmica vermelha 1111 P.B. Cipriano, R.T.O. Rezende, A.V. Ferraz, Acta Bras. 3, 1 (2019) 25..

Considerando a importância da redução de acúmulos de resíduos produzidos na atividade da mineração da gipsita e o bom desempenho da adição de argilito em produtos de cerâmica vermelha, procurou-se neste trabalho caracterizar as camadas de argila e argilito e incorporar 40%, 50% e 80% de argilito em duas argilas utilizadas industrialmente, avaliando-se a influência do teor de argilito nas propriedades tecnológicas dos produtos. Desta forma, busca-se agregar valor às peças cerâmicas, reduzir o impacto ambiental com a aplicação dos resíduos e melhorar a competitividade do Polo Gesseiro do Araripe no mercado.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais estudados, argilito (A) e duas argilas (B e C) gerados como resíduos durante a etapa de remoção do capeamento de solo sobre a gipsita na extração do minério, foram fornecidos pela Ecogesso Ind. Com. provenientes da reserva situada na área rural do sítio Caruá, localizado no município de Araripina em Pernambuco. A identificação das argilas B e C utilizadas na indústria indicou que foram coletadas manualmente em diferentes camadas do capeamento. A homogeneização e desagregação das amostras foram realizadas após a secagem em estufa a 60 ºC durante 24 h. Nas amostras B e C, realizou-se o procedimento manualmente com o auxílio de um almofariz, enquanto que a amostra A foi submetida à moagem durante 60 min por via seca em moinho de bolas (Pavitest, I-3021) operado a aproximadamente 30 rpm.

A análise granulométrica foi realizada por peneiramento e sedimentação, através do procedimento da norma NBR 7181 1212 ABNT NBR 7181, “Solo: análise granulométrica”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1984).. Os limites de liquidez e de plasticidade foram obtidos através das normas NBR 6459 1313 ABNT NBR 6459, “Solo: determinação do limite de liquidez”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1984). e 7180 1414 ABNT NBR 7180, “Solo: determinação do limite de plasticidade”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1984)., respectivamente. A composição química foi determinada por fluorescência de raios X, num equipamento da Shimadzu (EDX 720). A caracterização mineralógica foi realizada através da difração de raios X, com o equipamento Bruker (D8 Advance) utilizando radiação Kα do cobre (l=0,15418 nm), operado a 30 kV e 40 mA na temperatura ambiente. Os difratogramas foram obtidos com 2θ variando de 0 a 120º e uma velocidade de varredura de 2 º.min-1 e passo de 0,02º. A análise dos picos foi realizada utilizando o software X’Pert HighScore Plus v. 2.0a comparando com os padrões dos arquivos cristalográficos do PDF2. As amostras foram submetidas à análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/TG), através de um equipamento de análise simultânea da Shimadzu (TGA-50). A análise foi realizada em cadinho de platina com massa de aproximadamente 10 mg, sob atmosfera de nitrogênio com fluxo do gás de 50 mL.min-1. As amostras foram aquecidas de 24 até 1000 ºC, com taxa de aquecimento 10 ºC.min-1.

Após a caracterização dos resíduos, foram preparadas as amostras cerâmicas, incorporando nas argilas (B e C) os teores de 40%, 50% e 80% de argilito (A). A massa cerâmica foi homogeneizada com 8% de água. Os corpos de prova foram conformados por prensagem utilizando um molde retangular de 60x20x5 mm3, aplicando uma pressão uniaxial de 20 MPa. Em seguida foram secos a 110 ºC por 24 h e submetidos à queima a 850, 950 e 1050 ºC com taxa de aquecimento de 2 ºC.min-1 durante 2 h. Foram avaliadas a absorção de água (AA), retração linear de queima (RLQ), perda ao fogo (PF), massa específica aparente (MEA), porosidade aparente (PA) e resistência à flexão em três pontos (TRF) com velocidade de aplicação da carga de 0,5 mm.min-1. Os resultados foram reportados à média de 5 corpos de prova para cada composição. A morfologia da superfície de fratura dos corpos de prova cerâmicos queimados, após o ensaio de resistência a flexão, foi analisada em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) da Tescan (Vega 3XMU) com magnificação de 4000x. As amostras foram recobertas com ouro durante 10 min e corrente de 15 mA, utilizando um equipamento da Quorum (Q150R ES).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise química quantitativa determinou os teores de óxidos presentes nas amostras (Tabela I). A composição química permite, em conjunto com as propriedades físicas, uma avaliação tecnológica para aplicação dos resíduos. Em depósitos de argila, a composição da mistura dos argilominerais pode variar em uma pequena extensão 1515 É. Teixeira-Neto, Â.A. Teixeira-Neto, Quím. Nova 32, 3 (2009) 809., entretanto os resíduos apresentaram uma composição semelhante mesmo sendo obtidos de camadas diferentes. Observou-se que os óxidos majoritários foram o óxido de silício e a alumina em todas as amostras. A presença de óxidos fundentes (CaO, MgO, K2O e Fe2O3) é importante durante a etapa de queima no processamento de materiais de cerâmica vermelha, pois quanto maior a sua quantidade menor é a temperatura de queima 1616 F.H. Norton, Introdução à tecnologia cerâmica, Edgard Blucher, S. Paulo (1973).. Os demais óxidos apresentaram-se como traços de impurezas no material em teores inferiores a 4% em todas as amostras analisadas. O argilito estudado apresentou uma composição química semelhante ao encontrado no argilito em Santa Gertrudes, São Paulo 1717 F.S. Hoffmann, G. Dos Santos, M.R. Morelli, Cerâmica 58, 346 (2012) 174.. As amostras apresentaram teores maiores que 50% de sílica e 20% de alumina, que podem ser atribuídos às camadas tetraédricas e octaédricas da estrutura dos argilominerais, dos grupos das esmectitas e caulinitas, e dos minerais acessórios 1818 P.S. Santos, Ciência e tecnologia de argilas, EDUSP, S. Paulo (1992).. O teor de Fe2O3 variou entre 6% e 8% nas amostras analisadas e pode ser decorrente da camada octaédrica da esmectita ou de minerais acessórios na forma de hematita; esse óxido proporciona uma coloração avermelhada às massas cerâmicas após a queima 1919 C.M.F. Vieira, J.N.F. de Holanda, D.G. Pinatti, Cerâmica 46, 297 (2000) 14.. O K2O foi proveniente da ilita, mica e feldspato 2020 P.M. Andrade, H.S.N. Neto, S.N. Monteiro, C.M.F. Vieira, Cerâmica 51, 320 (2005) 361., enquanto que o MgO apresentou teores inferiores a 2% que pode ser atribuído à camada octaédrica da esmectita ou ao carbonato de magnésio. O CaO possivelmente foi devido à presença do mineral acessório calcita; a amostra B apresentou o maior teor desse óxido dentre as amostras. As amostras apresentaram perda ao fogo entre 10% e 13%, o que foi relacionada à perda de águas coordenadas e adsorvidas, hidroxilas dos argilominerais, carbonatos, matéria orgânica e outros 2121 R.R. Menezes, P.M. Souto, L.N.L. Santana, G.A. Neves, R.H.G.A. Kiminami, H.C. Ferreira, Cerâmica 55, 334 (2009) 163..

Tabela I
Resultados (% em massa) da análise química quantitativa por fluorescência de raios X.
Table I
Results (wt%) of quantitative chemical analysis by X-ray fluorescence.

A distribuição granulométrica dos resíduos de Araripina foi obtida nas faixas de tamanhos das partículas referente à proporção de argila (D<2 µm), silte (2<D<20 µm) e areia (D>20 µm, Fig. 1). As amostras apresentaram tamanho de partícula predominante associado à fração areia. Após a moagem a amostra A apresentou um teor mais elevado da fração argila e silte, quando comparada com as amostras B e C, que tiveram comportamento semelhante. Esse comportamento para a amostra A foi devido à sua característica de granulação finíssima, visto que o argilito é uma rocha sedimentar constituída essencialmente por partículas argilosas 2222 ABNT NBR 6502, “Rochas e solos”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1995).. O elevado teor de silte pode estar relacionado às características da origem e evolução da formação local dos sedimentos 2323 O.S. Baraúna, “Estudo das argilas que recobrem as camadas de gipsita da bacia sedimentar do Araripe”, Dis. Mestr., Un. Fed. Pernambuco, Recife (1991).. As frações de silte e areia são formadas basicamente por quartzo; esse mineral foi observado no difratograma de raios X. As diferentes frações granulométricas que compuseram os resíduos foram importantes no balanceamento das propriedades, pois a granulometria de uma argila tem correlação com a composição mineralógica e apresenta importância nas etapas de processamento como conformação, secagem e sinterização 2424 C.M.F. Vieira, L.A. Terrones, R. Sánchez, S.N. Monteiro, Cerâmica 53, 327 (2007) 249..

Figura 1:
Curvas de distribuição granulométrica dos resíduos.
Figure 1:
Particle size distribution curves of the wastes.

A plasticidade das massas industriais é resultado de uma relação físico-química entre as partículas coloidais de argila e a água, que depende também da composição química e mineralógica, da morfologia das partículas e do teor da fração argila que interferem no preparo e nas propriedades finais dos produtos cerâmicos 2525 D.M. de Morais, R.M. Sposto, Cerâm. Ind. 11 (2006) 35.), (2626 J.R. Goes, T.F. Azevedo, T.X.C. Dutra, V.B. Santos, J.B. Severo Junior, L.S. Barreto, Cerâmica 60, 354 (2014) 211.. Os resultados dos ensaios de limite de plasticidade, limite de liquidez e índice de plasticidade das amostras são apresentados na Tabela II. O limite de plasticidade está relacionado com a quantidade de água adicionada na argila para a etapa de moldagem, importante para o processamento em aplicações tecnológicas 1818 P.S. Santos, Ciência e tecnologia de argilas, EDUSP, S. Paulo (1992).. Os limites de plasticidade entre 18% e 30% e o índice de plasticidade variando entre 10% e 35% foram encontrados nas amostras A e B; esses valores são aceitáveis para o processamento industrial de tijolos e telhas 2727 M. Dondi, Cerâm. Ind. 11, 3 (2006) 36.. Todos os índices de plasticidades determinados foram maiores que 15%, classificando os resíduos como materiais altamente plásticos 2828 L.F.A. Campos, R.S. de Macedo, P.K. Kiyohara, H.C. Ferreira, Cerâmica 45, 295 (1999) 140.. O maior limite de plasticidade da amostra B em relação à amostra C pode estar relacionado à presença do argilomineral montmorilonita (Fig. 2), que apresenta elevada finura e contém matéria orgânica na forma de coloides protetores. Portanto, são importantes em argilas utilizadas na cerâmica estrutural, pois contribui com a plasticidade e com o comportamento durante a queima 2929 S.O. Ramos, R.S. Macedo, J.M. Cartaxo, R.R. Menezes, L.N.L. Navarro, G.A. Neves, Rev. Eletr. Mater. Proc. 5, 3 (2010) 65.. Não foi possível determinar o limite de liquidez da amostra A, pois à medida que se adicionou água para adequar a consistência do material às condições de ensaio a amostra aglomerou. Provavelmente esse comportamento foi associado à menor esfoliação da amostra, assim havendo uma menor desagregação das partículas. Para os argilitos é esperada uma maior esfoliação quando umedecidos à medida que a fração argila aumenta, pois existe uma correlação entre essa fração e o seu comportamento. Uma quantidade da fração argila variando aproximadamente entre 64% e 67% é capaz de reduzir o grau de esfoliação; este teor foi semelhante ao encontrado na Fig. 1 2323 O.S. Baraúna, “Estudo das argilas que recobrem as camadas de gipsita da bacia sedimentar do Araripe”, Dis. Mestr., Un. Fed. Pernambuco, Recife (1991).. O argilito quando umedecido apresentou untuosidade ao tato característico desse material.

Tabela II
Índices de Atterberg.
Table II
Atterberg indices.

Figura 2:
Difratogramas de raios X dos resíduos. M: montmorilonita (ICSD 00-013-0135), C: caulinita (PDF2 00-029-1488), Q: quartzo (ICSD 201354), MI: mica (PDF2 00-007-0042), I: ilita (PDF2 00-024-0495).
Figure 2:
X-ray diffraction patterns of the wastes. M: montmorillonite; C: kaolinite; Q: quartz; MI: mica; I: illite.

A Fig. 2 apresenta os difratogramas de raios X das amostras in natura. As argilas podem ser compostas por um ou mais argilominerais 3030 J.L. Alves, A.E. Zanini, M.E. de Souza, M.L.F. Nascimento, Cerâmica 62, 361 (2016) 1.. A análise mineralógica mostrou que os resíduos de Araripina foram compostos basicamente por argilominerais, como caulinita, montmorilonita e ilita, e outros minerais acessórios geralmente encontrados nas argilas, como quartzo e mica. A amostra A apresentou montmorilonita, caulinita, quartzo, mica e ilita, enquanto que nas amostras B e C observaram-se fases semelhantes de caulinita, mica e quartzo com a presença de montmorilonita apenas em B. Os minerais micáceos apresentam composições variáveis e são encontrados em muitas argilas e argilitos 1616 F.H. Norton, Introdução à tecnologia cerâmica, Edgard Blucher, S. Paulo (1973).. Estudos mostraram que em argilito no sudeste de Santa Catarina são encontrados os argilominerais esmectita e ilita e que suas características variam de acordo com o nível da mina em que foi coletado 3131 J.A. Costa, A.S. Mexias, M.E.B. Gomes, Cerâmica 56, 340 (2010) 360., bem como os teores de argila, quartzo e calcita nos argilitos variam de acordo com a profundidade 3232 P. Cosenza, J.C. Robinet, D. Prêt, E. Huret, M. Fleury, Y. Géraudd, P. Lebon, F. Villiéras, M. Zamora, Mar. Petrol. Geol. 53 (2014) 117..

O comportamento térmico das amostras dos resíduos foi analisado pelas curvas TG/ATD (Fig. 3). Observou-se na curva ATD que todas as amostras apresentaram pico endotérmico entre 60 e 130 ºC relacionado à perda de água livre 3333 M.E. Brown, P.K. Gallagher (Eds.), Handbook of thermal analysis and calorimetry, Elsevier (2003).. Na amostra A foi observado um grande pico endotérmico em aproximadamente 61 ºC, com perda de massa em cerca de 6%. O pequeno pico endotérmico a 252 ºC correspondeu à saída de água coordenada aos cátions 3434 W.P. Gonçalves, V.J. Silva, J. Gomes, R.R. Menezes, G.A. Neves, H.C. Ferreira, L.N.L. Santana, Cerâmica 60, 355 (2014) 316.. O pico exotérmico em 369 ºC foi relacionado à combustão de matéria orgânica. O pico em 476 ºC é característico da desidroxilação da caulinita; esse comportamento ratificou a presença de caulinita na amostra de acordo com a difração de raios X 3535 M.E. Alves, Y.P. Mascarenhas, C.M.P. Vaz, Rev. Bras. Ciên. Solo 32 (2008) 569.. Apenas a amostra A apresentou uma banda exotérmica em torno de 800 ºC, que pode estar associada à decomposição da metacaulinita 1818 P.S. Santos, Ciência e tecnologia de argilas, EDUSP, S. Paulo (1992)., e o pico em 914 ºC, possivelmente relacionado ao rearranjo estrutural e à nucleação de mulita, pois a amostra apresentou caulinita e esmectita em sua composição 3636 I.P. Brito, E.P. Almeida, G.A. Neves, R.R. Menezes, V.J. Silva, L.N.L. Santana, Cerâmica 61, 360 (2015) 391.. A presença de mulita é importante para proporcionar aumento na resistência mecânica em produtos cerâmicos 3737 C.M.F. Vieira, S.N. Monteiro, Cerâmica 49, 309 (2003) 6.. Foram avaliadas temperaturas em torno de 914 ºC (850, 950 e 1050 ºC). Logo, as melhores temperaturas de sinterização foram acima de 900 ºC devido à análise térmica sugerir a formação da mulita próxima a essa temperatura e esta fase influenciar as propriedades dos corpos de prova após a queima conforme observado abaixo. As amostras B e C apresentaram um comportamento semelhante; a perda de massa entre 90 e 385 ºC pode ser atribuída à evaporação da água dissolvida e água zeolítica em 160 ºC 3838 F.Q. Mariani, J.C. Villalba, F.J. Anaissi, Orbital: Electron. J. Chem. 5, 4 (2013) 249.. A curva ATD apresentou para a amostra B um pico exotérmico mais acentuado que na amostra C em aproximadamente 350 ºC, possivelmente devido à quantidade maior de matéria orgânica e sua correspondente combustão 1818 P.S. Santos, Ciência e tecnologia de argilas, EDUSP, S. Paulo (1992).. Em torno de 400 ºC ocorreu uma perda de massa relacionada com a oxidação da matéria orgânica. Entre 525 e 996 ºC houve uma perda de massa de cerca de 4% devido possivelmente a um fenômeno de desidroxilação das argilas; esse processo de decomposição é atribuído à ruptura das hidroxilas estruturais, seguido da liberação de água, sendo considerado irreversível 3838 F.Q. Mariani, J.C. Villalba, F.J. Anaissi, Orbital: Electron. J. Chem. 5, 4 (2013) 249.. Foi gerado um resíduo entre 86% e 88% em todas as amostras estudadas.

Figura 3:
Curvas de TG/ATD das amostras: a) A; b) B; e c) C.
Figure 3:
TG/DTA curves of the samples: a) A; b) B; and c) C.

A Fig. 4 mostra a absorção de água e a resistência mecânica dos corpos de prova preparados com as argilas B e C contendo 40%, 50% e 80% de A. Os teores de 40% e 50% de argilito foram utilizados na literatura em aplicações cerâmicas 77 V.S. Candido, R.M. Pinheiro, S.N. Monteiro, C.M.F. Vieira, Cerâmica 59, 350 (2013) 310.), (88 C.M.F. Vieira, J.V. Emiliano, Cerâmica 59, 351 (2013) 389. e o teor de 80% foi testado como limite máximo nesse estudo. Todas as composições apresentaram a coloração avermelhada após a queima, pois os resíduos continham óxido de ferro devido à presença do mineral hematita (Fe2O3), conforme mostrado na análise química por fluorescência de raios X. Uma determinada quantidade de óxido de ferro provavelmente na forma coloidal auxilia a plasticidade e melhora o adensamento, além de possibilitar uma boa sinterização 3939 S.R. Christofoletti, M.R. Masson, W. Mijolaro, M.M.T Moreno, J.V. Valarelli, Cerâm. Ind. 8 (2003) 35.. Quanto maior a temperatura de queima, menor foi à absorção de água em todas as composições estudadas, sendo inferior a 14%. Esse comportamento pôde ser atribuído à melhor sinterização e redução dos poros obtidos em temperaturas maiores, como observado adiante. A absorção de água dos corpos de prova teve uma redução significativa com a incorporação de 40% e 50% de argilito principalmente utilizando a argila B a 950 ºC. Na temperatura de queima de 1050 ºC, quanto maior o teor de argilito, menor foi a absorção de água; esse comportamento foi semelhante nas argilas B e C. As composições com 80% de A apresentaram uma redução de aproximadamente 85% da absorção em relação às argilas. Os resultados obtidos em todas as composições foram adequados para a fabricação de tijolos (<25%), telhas (<20%) e revestimentos porosos (entre 10% e 20%). As composições com argilito atenderam aos requisitos especificados para a fabricação de revestimentos semiporosos (entre 6% e 10%) 4040 M.O. Schwartz, J.A.T.R. Tomé, A.H. Shinohara, L.R.A. Pontes, B.B. Lira, J.I. de Oliveira, in Proc. 48th Ann. Meet. Braz. Ceram. Soc., Curitiba (2004).. Resultados semelhantes foram obtidos para a absorção de água <20% nas composições com argilito em uma massa industrial de Campos dos Goytacazes em todas as temperaturas investigadas 88 C.M.F. Vieira, J.V. Emiliano, Cerâmica 59, 351 (2013) 389..

Figura 4:
Absorção de água (a,b) e resistência à flexão (c,d) de misturas de argila B e argilito A (a,c) e argila C e argilito A (b,d).
Figure 4:
Absorption of water (a,b) and bending strength (c,d) of mixes of clay B and argillite A (a,c) and clay C and argillite A (b,d).

As composições contendo argilito apresentaram resistências à flexão superiores à da argila pura, independente do tipo de argila. A presença de argilito aumentou em média 10 MPa a tensão de ruptura à flexão em relação à argila C e 20 MPa quando comparada à argila B. Quanto maior a temperatura de sinterização, maior foi a resistência à flexão; esse comportamento foi influenciado pela redução da porosidade (Tabela III) 88 C.M.F. Vieira, J.V. Emiliano, Cerâmica 59, 351 (2013) 389.. Foram observados resultados semelhantes nos teores de 40% e 50% de argilito, enquanto que o teor de 80% reduziu a propriedade mecânica na argila B em todas as temperaturas de queima e aumentou apenas na argila C a 950 ºC. As propriedades mecânicas são influenciadas pelas fases formadas, teor de fase vítrea, presença de defeitos e porosidade do material 1717 F.S. Hoffmann, G. Dos Santos, M.R. Morelli, Cerâmica 58, 346 (2012) 174.. O óxido de potássio observado na composição química possivelmente proveniente da mica identificada na análise mineralógica (Fig. 2), por ser um óxido fundente, pode ter contribuído na densificação dos corpos de prova. A presença de mulita identificada na análise térmica na amostra A pode ter proporcionado o aumento na resistência mecânica do material cerâmico 3737 C.M.F. Vieira, S.N. Monteiro, Cerâmica 49, 309 (2003) 6..

Tabela III
Propriedades tecnológicas das argilas com 40%, 50% e 80% de argilito.
Table III
Technological properties of clays with 40%, 50% and 80% of argillite.

A Tabela III mostra a retração linear de queima, perda ao fogo, porosidade aparente e massa específica aparente em função da temperatura de queima dos corpos de prova. A retração linear de queima aumentou de forma proporcional com a temperatura de sinterização. Esse comportamento foi atribuído à vitrificação e densificação que possibilitou a redução da porosidade com aproximação das partículas, devido à tensão superficial da fase líquida 88 C.M.F. Vieira, J.V. Emiliano, Cerâmica 59, 351 (2013) 389.. Essas características foram observadas nas micrografias (Figs. 5 e 6), sendo mais efetivas nas amostras preparadas com a argila B. A argila B apresentou uma retração maior em relação à argila C. A retração foi maior nos corpos de prova com a incorporação de argilito comparado com a argila pura. Quanto maior a porosidade aparente, maior foi a absorção de água nos corpos de prova das composições estudadas. O argilito proporcionou uma redução significativa na porosidade, devido à vitrificação ocorrida durante a queima e à presença de materiais fundentes e inertes no argilito, que podem contribuir para uma menor porosidade 88 C.M.F. Vieira, J.V. Emiliano, Cerâmica 59, 351 (2013) 389.. A tendência da massa específica aparente foi aumentar com o incremento da temperatura de sinterização devido à densificação ocorrida nessa etapa. A adição de argilito nas formulações aumentou a massa específica aparente dos corpos de prova. A perda ao fogo das composições com argilito foi maior do que a argila pura e proporcional à temperatura de queima.

Para avaliação da superfície de fratura dos corpos de prova queimados, foram selecionadas as composições sinterizadas a 950 ºC, pois apresentaram as melhores propriedades tecnológicas avaliadas (Fig. 4). A Fig. 5 mostra as micrografias da superfície de fratura das amostras preparadas com as argilas puras B e C e seus compósitos com 40%, 50% e 80% de A. Os corpos cerâmicos formulados com a argila B apresentaram na sinterização regiões mais densificadas. Essas características corroboraram o comportamento mecânico superior das amostras preparadas com a argila B em relação à argila C (Fig. 4). Em todas as micrografias foram observadas a presença de defeitos na microestrutura que pôde ser atribuído às falhas de empacotamento das partículas 4141 R.M. Pinheiro, C.M.F. Vieira, R.S. Rodriguez, S.N.I. Monteiro, Rev. Matér. 13, 1 (2008) 220.. Os corpos de prova com a argila C apresentaram um aspecto mais rugoso característico de uma sinterização pouco eficiente 4242 C.C.I. Souza, C.M.F. Vieira, S.N. Monteiro, Rev. Matér. 13, 1 (2008) 194.. A Fig. 6 apresenta as micrografias da superfície de fratura das amostras preparadas com as argilas B e C, contendo 50% de A, sinterizadas a 850 e 1050 ºC. Observou-se que a temperatura de queima de 1050 ºC apresentou uma melhor sinterização em relação a 850 ºC independentemente do tipo de argila. Esse comportamento era esperado, pois quanto maior a temperatura de queima mais eficiente é a sinterização. A argila B apresentou uma maior redução de poros a 1050 ºC quando comparada com a argila C. A textura rugosa em temperaturas de queima inferiores a 1050 ºC foi reportada na literatura como um comportamento esperado, por não ter ocorrido uma consolidação eficiente da microestrutura 4343 C.M.F. Vieira, E.T.A. Souza, S.N. Monteiro, Cerâmica 50, 315 (2004) 254.. A utilização de materiais com baixas frações de argilominerais, principalmente caulinita, ou com elevadas frações de mica, ilita e esmectita vem crescendo devido à redução da disponibilidade de argilas para serem utilizadas como matérias-primas de melhor qualidade para produção de produtos de cerâmica tradicional, logo o aperfeiçoamento das formulações e do processamento é necessário para obter peças com melhor desempenho 4444 R.C. dos Santos, T.R. da Silva, G.A. Neves, R.S. de Macedo, R.R. Menezes, L.N.L. Santana, Cerâmica 63, 367 (2017) 361..

Figura 5:
Micrografias de MEV de superfície de fratura dos corpos cerâmicos sinterizados a 950 ºC: a) B; b) B/40% A; c) B/50% A; d) B/80% A; e) C; f) C/40% A; g) C/50% A; e h) C/80% A.
Figure 5:
SEM micrographs of the fracture surface of sintered ceramic bodies at 950 ºC: a) B; b) B/40% A; c) B/50% A; d) B/80% A; e) C; f) C/40% A; g) C/50% A; and h) C/80% A.

Figura 6:
Micrografias de MEV de superfície de fratura das amostras sinterizadas em diferentes temperaturas: a) B/50% A (850 ºC); b) B/50% A (1050 ºC); c) C/50% A (850 ºC); e d) C/50% A (1050 ºC).
Figure 6:
SEM micrographs of the fracture surface of samples sintered at different temperatures: a) B/50% A (850 ºC); b) B/50% A (1050 ºC); c) C/50% A (850 ºC); and d) C/50% A (1050 ºC).

CONCLUSÕES

As argilas residuais (B e C) e o argilito (A) mostraram propriedades adequadas para aplicação em cerâmica vermelha. O aproveitamento desses resíduos pode contribuir para redução dos impactos ambientais gerados na extração da gipsita. Os resíduos analisados apresentaram composições químicas semelhantes. A análise mineralógica mostrou que a amostra A foi formada principalmente pelos argilominerais caulinita, montmorilonita e ilita e outros minerais acessórios como quartzo e mica. As amostras B e C apresentaram fases semelhantes de caulinita, mica e quartzo com a presença de montmorilonita apenas em B. Os corpos cerâmicos preparados com a argila B apresentaram melhor comportamento mecânico e densificação da microestrutura. A incorporação de argilito proporcionou de forma geral a redução na absorção de água e na porosidade aparente, além de aumentar a resistência mecânica da cerâmica.

AGRADECIMENTOS

À CAPES, pela concessão da bolsa de pós-doutorado PNPD. À Ecogesso pela doação dos resíduos de argila e de argilito.

REFERÊNCIAS

  • 1
    C.V.A. Granja, E.P. Cavalcante, H.P.C. Filho, M.S. Siqueira, W. Nascimento, Id Line Multidisc. Psycol. J. 11, 36 (2017) 239.
  • 2
    J.C. Souza, H.C. Rodrigues, S.S. Rocha, F.F. Bastos, Tecnol. Metal. Mater. Miner. 15 (2018) 175.
  • 3
    K.K.S. Melo, A.P.C Lima, M.C. Santana, V.C.P. Andrade, A.L.C. Braga, K.V. Correia, Holos 6 (2017) 214.
  • 4
    J.C. de Souza, R.A. da Silva, F. de F. Bastos, Est. Geol. 23 (2013) 143.
  • 5
    A.J. Santos, C.R.A. Araújo, F.L. Silva, L.A.C. Alexandre, Id Line Multidisc. Psycol. J. 11, 37 (2017) 143.
  • 6
    N. Conil, I. Djeran-Maigre, R. Cabrillac, K. Su, C. R. Mec. 332 (2004) 841.
  • 7
    V.S. Candido, R.M. Pinheiro, S.N. Monteiro, C.M.F. Vieira, Cerâmica 59, 350 (2013) 310.
  • 8
    C.M.F. Vieira, J.V. Emiliano, Cerâmica 59, 351 (2013) 389.
  • 9
    C.M.F. Vieira, R.M. Pinheiro, Cerâmica 59, 352 (2013) 495.
  • 10
    B.B. Lira, S.A.B.C. Rêgo, I.F. Anjos, in 55º Congr. Bras. Cerâm., Porto Galinhas (2011).
  • 11
    P.B. Cipriano, R.T.O. Rezende, A.V. Ferraz, Acta Bras. 3, 1 (2019) 25.
  • 12
    ABNT NBR 7181, “Solo: análise granulométrica”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1984).
  • 13
    ABNT NBR 6459, “Solo: determinação do limite de liquidez”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1984).
  • 14
    ABNT NBR 7180, “Solo: determinação do limite de plasticidade”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1984).
  • 15
    É. Teixeira-Neto, Â.A. Teixeira-Neto, Quím. Nova 32, 3 (2009) 809.
  • 16
    F.H. Norton, Introdução à tecnologia cerâmica, Edgard Blucher, S. Paulo (1973).
  • 17
    F.S. Hoffmann, G. Dos Santos, M.R. Morelli, Cerâmica 58, 346 (2012) 174.
  • 18
    P.S. Santos, Ciência e tecnologia de argilas, EDUSP, S. Paulo (1992).
  • 19
    C.M.F. Vieira, J.N.F. de Holanda, D.G. Pinatti, Cerâmica 46, 297 (2000) 14.
  • 20
    P.M. Andrade, H.S.N. Neto, S.N. Monteiro, C.M.F. Vieira, Cerâmica 51, 320 (2005) 361.
  • 21
    R.R. Menezes, P.M. Souto, L.N.L. Santana, G.A. Neves, R.H.G.A. Kiminami, H.C. Ferreira, Cerâmica 55, 334 (2009) 163.
  • 22
    ABNT NBR 6502, “Rochas e solos”, Ass. Bras. Norm. Técn., Rio Janeiro (1995).
  • 23
    O.S. Baraúna, “Estudo das argilas que recobrem as camadas de gipsita da bacia sedimentar do Araripe”, Dis. Mestr., Un. Fed. Pernambuco, Recife (1991).
  • 24
    C.M.F. Vieira, L.A. Terrones, R. Sánchez, S.N. Monteiro, Cerâmica 53, 327 (2007) 249.
  • 25
    D.M. de Morais, R.M. Sposto, Cerâm. Ind. 11 (2006) 35.
  • 26
    J.R. Goes, T.F. Azevedo, T.X.C. Dutra, V.B. Santos, J.B. Severo Junior, L.S. Barreto, Cerâmica 60, 354 (2014) 211.
  • 27
    M. Dondi, Cerâm. Ind. 11, 3 (2006) 36.
  • 28
    L.F.A. Campos, R.S. de Macedo, P.K. Kiyohara, H.C. Ferreira, Cerâmica 45, 295 (1999) 140.
  • 29
    S.O. Ramos, R.S. Macedo, J.M. Cartaxo, R.R. Menezes, L.N.L. Navarro, G.A. Neves, Rev. Eletr. Mater. Proc. 5, 3 (2010) 65.
  • 30
    J.L. Alves, A.E. Zanini, M.E. de Souza, M.L.F. Nascimento, Cerâmica 62, 361 (2016) 1.
  • 31
    J.A. Costa, A.S. Mexias, M.E.B. Gomes, Cerâmica 56, 340 (2010) 360.
  • 32
    P. Cosenza, J.C. Robinet, D. Prêt, E. Huret, M. Fleury, Y. Géraudd, P. Lebon, F. Villiéras, M. Zamora, Mar. Petrol. Geol. 53 (2014) 117.
  • 33
    M.E. Brown, P.K. Gallagher (Eds.), Handbook of thermal analysis and calorimetry, Elsevier (2003).
  • 34
    W.P. Gonçalves, V.J. Silva, J. Gomes, R.R. Menezes, G.A. Neves, H.C. Ferreira, L.N.L. Santana, Cerâmica 60, 355 (2014) 316.
  • 35
    M.E. Alves, Y.P. Mascarenhas, C.M.P. Vaz, Rev. Bras. Ciên. Solo 32 (2008) 569.
  • 36
    I.P. Brito, E.P. Almeida, G.A. Neves, R.R. Menezes, V.J. Silva, L.N.L. Santana, Cerâmica 61, 360 (2015) 391.
  • 37
    C.M.F. Vieira, S.N. Monteiro, Cerâmica 49, 309 (2003) 6.
  • 38
    F.Q. Mariani, J.C. Villalba, F.J. Anaissi, Orbital: Electron. J. Chem. 5, 4 (2013) 249.
  • 39
    S.R. Christofoletti, M.R. Masson, W. Mijolaro, M.M.T Moreno, J.V. Valarelli, Cerâm. Ind. 8 (2003) 35.
  • 40
    M.O. Schwartz, J.A.T.R. Tomé, A.H. Shinohara, L.R.A. Pontes, B.B. Lira, J.I. de Oliveira, in Proc. 48th Ann. Meet. Braz. Ceram. Soc., Curitiba (2004).
  • 41
    R.M. Pinheiro, C.M.F. Vieira, R.S. Rodriguez, S.N.I. Monteiro, Rev. Matér. 13, 1 (2008) 220.
  • 42
    C.C.I. Souza, C.M.F. Vieira, S.N. Monteiro, Rev. Matér. 13, 1 (2008) 194.
  • 43
    C.M.F. Vieira, E.T.A. Souza, S.N. Monteiro, Cerâmica 50, 315 (2004) 254.
  • 44
    R.C. dos Santos, T.R. da Silva, G.A. Neves, R.S. de Macedo, R.R. Menezes, L.N.L. Santana, Cerâmica 63, 367 (2017) 361.

Datas de Publicação

  • Publicação nesta coleção
    14 Nov 2019
  • Data do Fascículo
    Oct-Dec 2019

Histórico

  • Recebido
    21 Nov 2018
  • Revisado
    15 Mar 2019
  • Revisado
    02 Maio 2019
  • Aceito
    30 Maio 2019
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