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    Campo DC Valor Lengua/Idioma
    dc.contributor.authorCáceres, Vivianne Isel-
    dc.contributor.authorChaparro García, Amanda Lucía-
    dc.contributor.authorSánchez Molina, Jorge-
    dc.date.accessioned2022-09-29T19:56:26Z-
    dc.date.available2021-
    dc.date.available2022-09-29T19:56:26Z-
    dc.date.issued2021-
    dc.identifier.citationCáceres, V.; Chaparro, A.; Sánchez, J. (2021). Caracterización de materiales arcillosos y su potencial aplicación en la industria cerámica. Sello Editorial Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3154es_CO
    dc.identifier.isbn978-958-53581-3-3.-
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/3154-
    dc.descriptionDebido a los problemas económicos y sociales en la frontera las empresas se han visto obligadas a conquistar nuevos mercados con productos de excelente calidad y con valores agregados, aprovechando al máximo las propiedades que tienen las arcillas. La finalidad de este libro es conocer las propiedades más relevantes de los materiales arcillosos provenientes de la Formación Guayabo, León y Carbonera del Nororiente Colombiano, mediante la caracterización física, química, térmica, mineralógica y tecnológica; lo cual sirve de base para optimizar los procesos de fabricación de productos cerámicos para la construcción y de esta manera darle valor agregado, y a su vez permite evaluar su aptitud de uso en los diferentes campos de utilización de este material tan valioso.es_CO
    dc.format.extent190es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona, Sello Editorial – Facultad de Ciencias Básicas – Tecnología e Ingenierías.es_CO
    dc.subjectCaracterización.es_CO
    dc.subjectMateriales.es_CO
    dc.subjectArcillosos.es_CO
    dc.subjectCerámica.es_CO
    dc.titleCaracterización de materiales arcillosos y su potencial aplicación en la industria cerámica.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33es_CO
    dc.date.accepted2022-09-29-
    dc.relation.referencesAbajo, M. F. (2000). Manual sobre fabricación de baldosas, tejas y ladrillos. Barcelona: Laboratorio Técnico Cerámico S.L.es_CO
    dc.relation.referencesABTS - Associacao Brasileira de Tratamentos de Superfície. (2012). Métodos no destructivos para medir el espesor de capa de revestimientos. Retrieved from http://www.abts.org.br/boletim/newsletter/2012/espanol/mar/boletin_as_6_mat1.htmles_CO
    dc.relation.referencesAENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación. (1995). Norma Española Experimental UNE 67 029 EX. Ladrillos cerámicos de arcilla cocida: Ensayo de Eflorescencia. Madrid – España: AENOR.es_CO
    dc.relation.referencesAfanador, N., Carolina, A., Jaime, I., Alberto, C., & Durán, L. (2013). Caracterización de arcillas empleadas en pasta cerámica para la elaboración de ladrillos en la zona de Ocaña , Norte de Santander. Epsilon, 20(ISSN 1692-1259), 101–119.es_CO
    dc.relation.referencesAlbors, J., & J. L. Hervás. (2006). La industria cerámica europea en el siglo XXI. Retos tecnológicos y desafíos de la próxima década. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 45(1), 13–21.es_CO
    dc.relation.referencesAmorós, J. L., Sánchez, E., García-Ten, J., Sanz, V., & Monzó, M. (2004). Manual para el control de la calidad de materias primas arcillosas. (I. de tecnología cerámica ITC, Ed.) (Segunda). Castellón – España: Instituto de tecnología cerámica ITC.es_CO
    dc.relation.referencesAsociación técnicos cerámicos SACMI IMOLA. (1990). Tecnología de la fabricación de azulejos. Castellon: SACMI.es_CO
    dc.relation.referencesASTM. (n.d.). ASTM D422-AASHTO T88. Análisis granulométrico por tamizado. ASTM.es_CO
    dc.relation.referencesASTM International. (2007). ASTM D422. Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils. ASTM.es_CO
    dc.relation.referencesASTM International. (2017). ASTM D4318-17, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.es_CO
    dc.relation.referencesAvgustinik, A. I. (1983). Cerámica (Segunda ed). Barcelona: Reverté, S.A.es_CO
    dc.relation.referencesSánchez Molina, J., & Monroy Sepúlveda, R. (2009). Cluster de la cerámica en Norte de Santander una opción para el desarrollo regional. Universidad Francisco de Paula Santander.es_CO
    dc.relation.referencesSánchez Molina, J., Orozco Cacique, J. A., & Peñaloza Isidro, L. (2014). Evaluación de mezclas de arcillas para la fabricación de ladrillos refractarios que sirvan para la reconversión tecnológica de los hornos utilizados en Norte de Santander. Revista de Investigaciones - Universidad Del Quindío, 26(1), 57–64.es_CO
    dc.relation.referencesSánchez Molina, J., & Ramírez Delgado, P. (2013). El cluster de la cerámica del Área Metropolitana de Cúcuta (Primera Ed). Cúcuta - Norte de Santander: Universidad Francisco de Paula Santander.es_CO
    dc.relation.referencesSantos Amado, J. D., Malagón Villafrades, P. Y., & Córdoba Tuta, E. M. (2011). CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS Y PREPARACIÓN DE PASTAS CERÁMICAS PARA LA FABRICACIÓN DE TEJAS Y LADRILLOS EN LA REGIÓN DE BARICHARA, SANTANDER. DYNA, 78(167), 50–58. Retrieved from https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/25762/39346es_CO
    dc.relation.referencesSelmani, S., Essaidi, N., Gouny, F., Bouaziz, S., Joussein, E., Driss, A., … Rossignol, S. (2015). Physical-chemical characterization of Tunisian clays for the synthesis of geopolymers materials. Journal of African Earth Sciences, 103, 113–120. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2014.12.009es_CO
    dc.relation.referencesServicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2003). Caracterización Ocupacional Industria de la Arcilla. Mesa Sectorial de Mineria: Fabricación de productos de arcilla para la construcción.es_CO
    dc.relation.referencesBalaguera, L., & Carvajal, J. (2004). Estudio para producir bloque aligerado a partir de mezclas de arcilla, cenizas volantes y poliestireno expandido en la empresa Cerámicas Támesis S.A. Universidad Francisco de Paula Santander.es_CO
    dc.relation.referencesShoval, S., & Beck, P. (2005). THERMO-FTIR SPECTROSCOPY ANALYSIS AS A METHOD OF CHARACTERIZING ANCIENT CERAMIC TECHNOLOGY. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1–8.es_CO
    dc.relation.referencesSiddique, R., & Klaus, J. (2009). Influence of metakaolin on the properties of mortar and concrete: A review. Applied Clay Science, 43(3-4), 392–400. https://doi.org/10.1016/j.clay.2008.11.007es_CO
    dc.relation.referencesThermoFisher Scientific. (n.d.). FTIR Sample Techniques - Transmission. Retrieved from https://www.thermofisher.com/co/en/home/industrial/spectroscopy-elemental-isotopeanalysis/ spectroscopy-elemental-isotope-analysis-learning-center/molecularspectroscopy- information/ftir-information/ftir-sample-handling-techniques/ftir-samplehandling- teces_CO
    dc.relation.referencesChin, C. L., Ahmad, Z. A., & Sow, S. S. (2017). Relationship between the thermal behaviour of the clays and their mineralogical and chemical composition: Example of Ipoh, Kuala Rompin and Mersing (Malaysia). Applied Clay Science, 143(March), 327– 335. https://doi.org/10.1016/j.clay.2017.03.037es_CO
    dc.relation.referencesTironi, A., Trezza, M. A., Scian, A. N., & Irassar, E. F. (2012). Kaolinitic calcined clays: Factors affecting its performance as pozzolans. Construction and Building Materials, 28(1), 276–281. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.08.064es_CO
    dc.relation.referencesTomul, F., & Balci, S. (2009). Applied Clay Science Characterization of Al , Cr-pillared clays and CO oxidation. Applied Clay Science, 43(1), 13–20. https://doi.org/10.1016/j.clay.2008.07.006es_CO
    dc.relation.referencesUCLM Escuela Politécnica de Cuenca - Jorge Velasco. (2018a). Módulo 2 - Tema 2: Secado.es_CO
    dc.relation.referencesUCLM Escuela Politécnica de Cuenca - Jorge Velasco. (2018b). Módulo 2 - Tema 3: Cocción.es_CO
    dc.relation.referencesUniversidad Politécnica de Madrid. (2012). Guía Interactiva de Minerales y Rocas. Retrieved from http://www2.montes.upm.es/Dptos/dsrn/Edafologia/aplicaciones/GIMR/page.php?q=5 e4e6af6cd9es_CO
    dc.relation.referencesVaculíková, L., & Plevová, E. (2005). Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks, 2(2), 167–175.es_CO
    dc.relation.referencesVaculikova, L., Plevová, E., Vallová, S., & Koutnik, I. (2011). Characterization and differentiation of kaolinites from selected czech deposits using infrared spectroscpy and differential thermal analysisi. Acta Geodyn Geomater, 8(1), 59–67.es_CO
    dc.relation.referencesBarba, A., Beltrán, V., Felíu, C., García, J., Ginés, F., Sánchez, E., & Saenz, V. (2002). Materias primas para la fabricación de soportes de baldosas cerámicas (Segunda ed). Castellón: Instituto de Tecnología Cerámica.es_CO
    dc.relation.referencesVasić, M. V., Pezo, L., Zdravković, J. D., Bačkalić, Z., & Radojević, Z. (2017). The study of thermal behavior of montmorillonite and hydromica brick clays in predicting tunnel kiln firing curve. Construction and Building Materials, 150, 872–879. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.068es_CO
    dc.relation.referencesWikipedia Commons. (2009). Límites de Atterberg. Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atterberg_limits_02.JPGes_CO
    dc.relation.referencesCongreso de la República de Colombia. (2004). Ley 905 de 2004. Bogotá, Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesWikipedia Commons. (2014). Mapa del área metropilitana de Cúcuta. Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_del_%C3%A1rea_metropolitana_de_ C%C3%BAcuta.svges_CO
    dc.relation.referencesZahra, F., Asim, A., & Sutan, N. M. (2015). Thermal Characterization of Pozzolanic Activity of Hydrated Cement System Modified by Silica Based Industrial Waste. Journal of Applied Science & Process Engineering, 2(1), 1–7.es_CO
    dc.relation.referencesZanelli, C., Iglesias, C., Domínguez, E., Gardini, D., Raimondo, M., Guarini, G., & Dondi, M. (2015). Mineralogical composition and particle size distribution as a key to understand the technological properties of Ukrainian ball clays. Applied Clay Science, 108, 102–110. https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.02.005es_CO
    dc.relation.referencesZhang, L. (2013). Production of bricks from waste materials - A review. Construction and Building Materials, 47, 643–655. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.05.043es_CO
    dc.relation.referencesZhou, C. H., Zhao, L. Z., Wang, A. Q., Chen, T. H., & He, H. P. (2016). Current fundamental and applied research into clay minerals in China. Applied Clay Science, 119, 3–7. https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.07.043es_CO
    dc.relation.referencesBernal, I., Cabezas, H., Espitia, C., Mojica, J., & Quintero, J. (2003). Análisis próximo de arcillas para cerámica. Rev. Acad. Colombi. Cienc., 27(105), 569–578.es_CO
    dc.relation.referencesBich, C., Ambroise, J., & Péra, J. (2009). Influence of degree of dehydroxylation on the pozzolanic activity of metakaolin. Applied Clay Science, 44(3-4), 194–200. https://doi.org/10.1016/j.clay.2009.01.014es_CO
    dc.relation.referencesBiswas, B., Sarkar, B., Rusmin, R., & Naidu, R. (2015). Bioremediation of PAHs and VOCs : Advances in clay mineral – microbial interaction. Environment International, 85, 168–181. https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.09.017es_CO
    dc.relation.referencesBodzay, B., Bocz, K., Barkai, Z., & Marosi, G. (2011). Influence of rheological additives on char formation and fire resistance of intumescent coatings. Polymer Degradation and Stability, 96(3), 355–362. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2010.03.022es_CO
    dc.relation.referencesBrime, C. (n.d.). Preparación de agregados orientados de arcillas para su estudio mediante difracción de rayos X.es_CO
    dc.relation.referencesCosta, V. A. F. (2014). Improving the thermal performance of red clay holed bricks. Energy and Buildings, 70, 352–364. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.11.052es_CO
    dc.relation.referencesCáceres, V. I., Sánchez Molina, J., & Chaparro García, A. L. (2017). Evaluación de arcillas caoliniticas-illiticas provenientes de la formación guayabo del Área Metropolitana de Cúcuta , Norte de Santander , Colombia. Revista Ion, Investigación, Optimización Y Nuevos Procesos En Ingeniería, 30(1), 117–127. https://doi.org/10.18273/revion.v30n1-2017009es_CO
    dc.relation.referencesCáceres, V., Sánchez, J., & Chaparro, A. (2015). Development and validation of an analytical method for the extraction and quantification of soluble sulfates in red clay. Cerámica, 61(359), 277 – 284. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/0366- 69132015613591924es_CO
    dc.relation.referencesCáceres, V., Sánchez M., J., Rozo, S., & Monroy, R. (2013). EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE SULFATOS SOLUBLES EN ARCILLAS DE LA FORMACIÓN GUAYABO Y LEÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA (No. Contrato FINU 022-2011). Cúcuta - Norte de Santander.es_CO
    dc.relation.referencesCely Illera, L. (2014). Comportamiento térmico y mecánico de una arcilla de la Región de Norte de Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2es_CO
    dc.relation.referencesCely Illera, L., & Bolívar León, R. (2015). Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander . II . Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas. Respuestas, 20(1), 84–94.es_CO
    dc.relation.referencesCentro Ricerche SITI. (1992). Cottura/Firing. In Ceramic Tecnology (p. 36).es_CO
    dc.relation.referencesCéspedes Sánchez, L. K., & Rodríguez Téllez, L. M. (2003). Estudio físico y cerámico del proceso de producción del bloque N° 5 en la empresa Arcillas del Oriente Ltda. Universidad Francisco de Paula Santander.es_CO
    dc.relation.referencesCruz Rodríguez, E., & Bonilla Jaimes, D. L. (2004). Diagnóstico físico y cerámico del proceso de producción de la baldosa monserrato (extruida) en la empresa cerámica Andina Ltda. Universidad Francisco de Paula Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. Retrieved from http://200.93.148.28/drupal/files/D1dCBLxWr0Gnvid.pdfes_CO
    dc.relation.referencesCueva del Ingeniero Civil. (2017). Límite plástico - Límites de Atterberg. Retrieved from http://www.cuevadelcivil.com/2017/04/limite-plastico-limites-de-atterberg.htmles_CO
    dc.relation.referencesda Silva Favero, J., Parisotto-Peterle, J., Weiss-Angerli, V., Nichele Brandalise, R., Bonan Gomes, L., Pérez Bergmann, C., & dos Santos, V. (2016). Physical and chemical characterization and method for the decontamination of clays for application in cometics. Applied Clay Science, 124(125), 252–259. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.02.022es_CO
    dc.relation.referencesDavarcioglu, B. (2010). Investigation of Central Anatolian region nigde-Dikilitas (Turkey) clays by FTIR spectroscopy. Materials Tecnhnology Anyagtechnológia, 2(62), 55–60.es_CO
    dc.relation.referencesDeliniere, R., Aubert, J. E., Rojat, F., & Gasc-Barbier, M. (2014). Physical, mineralogical and mechanical characterization of ready-mixed clay plaster. Building and Environment, 80, 11–17. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.05.012es_CO
    dc.relation.referencesDepartamento Nacional de Planeación DNP. (2007). Agenda interna para la productividad y la competitividad: Norte de Santander. DNP - Agenda Interna.es_CO
    dc.relation.referencesDiaz Fuentes, C. X. (2014). ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN MATERIAL COMPUESTO, DE MATRÍZ POLVOS DE ARCILLA ATOMIZADOS Y REFUERZO RESIDUOS DE LA COMBUSTIÓN DEL CARBÓN, CONFORMADO POR PRENSADO UNIAXIAL. Universidad Francisco de Paula Santander.es_CO
    dc.relation.referencesIgea, J., Pérez-Arantegui, J., Lapuente, P., Saiz, M. E., & Burillo, F. (2013). Producciones de cerámica Celtibérica procedentes del sistema Ibérico Central (España): Caracterización química y petrográfica. Boletin de La Sociedad Espanola de Ceramica Y Vidrio, 52(1), 1–14. https://doi.org/10.3989/cyv.12013es_CO
    dc.relation.referencesDíaz, J. I. (2015). Fortalecimiento a 10 empresas del Clúster de la Cerámica de Norte de Santander a través de la estandarización de sus principales productos a la Norma Técnica Colombiana. Informe de resultados: análisis comparativo de las propiedades del conjunto de arcill. Cúcuta - Norte de Santander.es_CO
    dc.relation.referencesDíaz, J. I., Molina, J. S., & Prato, J. G. (2016). Energy-Environmental Diagnosis of the Ceramic Sector Companies in the Metropolitan Area of Cucuta, Norte de Santander, Colombia. Key Engineering Materials, 663, 133–139. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.663.133es_CO
    dc.relation.referencesDíaz Rodríguez, L. A., & Torrecillas, R. (2002). Arcillas cerámicas: Una revisión de sus distintos tipos, significados y aplicaciones. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 41(5), 459– 470.es_CO
    dc.relation.referencesDiko, M., Ekosse, G., & Ogola, J. (2016). Fourier transform infrared spectroscopy and thermal analyses of kaolinitic clays from South africa and Cameroon. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 13(2), 149–158. https://doi.org/10.13168/AGG.2015.0052es_CO
    dc.relation.referencesDondi, M., Raimondo, M., & Zanelli, C. (2014). Clays and bodies for ceramic tiles: Reappraisal and technological classification. Applied Clay Science, 96, 91–109. https://doi.org/10.1016/j.clay.2014.01.013es_CO
    dc.relation.referencesDuitama, L., Espitia, C., Mojica, J., Quintero, J., & Romero, F. (2004). Composición mineralógica y química de las arcillas empleadas para Cerámica Roja en las zonas de Medellín, Itagui y Amagá. Rev. Acad. Colomb., 28(109), 555–564. Retrieved from http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_28/109/10_555_563.pdfes_CO
    dc.relation.referencesEl-Mahllawy, M. S., & Kandeel, A. M. (2014). Engineering and mineralogical characteristics of stabilized unfired montmorillonitic clay bricks. HBRC Journal, 10(1), 82–91. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2013.08.009es_CO
    dc.relation.referencesEloussaief, M., Kallel, N., Yaacoubi, A., & Benzina, M. (2011). Mineralogical identification, spectroscopic characterization, and potential environmental use of natural clay materials on chromate removal from aqueous solutions. Chemical Engineering Journal, 168(3), 1024–1031. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.01.077es_CO
    dc.relation.referencesEscoda, L., Lledó, M., Suñol, J. J., Roura, P., & Carda, J. (2003). Estudio sobre la resistencia química de baldosas cerámicas no-esmaltadas para pavimentos industriales. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 42(2), 85–88.es_CO
    dc.relation.referencesFadil-Djenabou, S., Ndjigui, P.-D., & Mbey, J. A. (2015). Mineralogical and physicochemical characterization of Ngaye alluvial clays (Northern Cameroon) and assessment of its suitability in ceramic production. Journal of Asian Ceramic Societies, 3(1), 50–58. https://doi.org/10.1016/j.jascer.2014.10.008es_CO
    dc.relation.referencesInformación Minera de Colombia IMC. (2006). Reseña de la mineria en el Departamento de Norte de Santander.es_CO
    dc.relation.referencesGallardo Lancho, J., Sanchez Camazano, M., Saavedra Alonso, J., & García Sanchez, A. (1976). Influencia de la materia orgánica en la génesis de gibsita y caolinita en suelos graniticos del centro-oeste de España. Clay Minerals, 11(3), 241–249. https://doi.org/10.1180/claymin.1976.011.3.06es_CO
    dc.relation.referencesGámiz, B., Celis, R., Cornejo, J., & Hermosín, M. C. (2012). Organoarcillas como enmiendas para aumentar la eficacia y reducir el impacto contaminante de herbicidas en suelos agrícolas. Revista de La Sociedad Española de Mineralogía, 16, 120–121. Retrieved from http://www.ehu.eus/sem/macla_pdf/macla16/Macla16_120.pdfes_CO
    dc.relation.referencesGarcia Valderrama, G. O., & Figueroa Rojas, S. (2000). Estudio de las materias primas y su utilización en el proceso de producción de Cerámicas Tamesis S.A. Universidad Francisco de Paula Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. Retrieved from http://200.93.148.28/drupal/files/D1dCBLxWr0Gnvid.pdfes_CO
    dc.relation.referencesGarcía-León, R. A., & Bolívar, R. (2017). Caracterización Hidrométrica de las Arcillas Utilizadas en la Fabricación de Productos Cerámicos en Ocaña , Norte de Santander. Inge Cuc, 13(1), 1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17981/ingecuc.13.1.2017.05es_CO
    dc.relation.referencesGelves, J. F., Monroy, R., Sánchez, J., & Ramirez, R. P. (2013). Estudio comparativo de las técnicas de extrusión y prensado como procesos de conformado de productos cerámicos de construcción en el Área Metropolitana de Cúcuta. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 52(1), 48–54. https://doi.org/10.3989/cyv.62013es_CO
    dc.relation.referencesGelves, J. F., Sánchez, J., & Peña Rodriguez, G. (2009). Comportamiento de las arcillas del Área Metropolitana de Cúcuta sometidas a proceso de moldeo por extrusión. Respuestas, 14(2), 32–38.es_CO
    dc.relation.referencesGil, A., Korili, S. A., Trujillano, R., & Vicente, M. A. (2011). A review on characterization of pillared clays by specific techniques. Applied Clay Science, 53(2), 97–105. https://doi.org/10.1016/j.clay.2010.09.018es_CO
    dc.relation.referencesGinés, F., Feliu, C., García-Ten, J., & Sanz, V. (1997). Análisis de los métodos tradicionales utilizados para evaluar la plasticidad. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 1, 25–30. Retrieved from http://boletines.secv.es/upload/199736025.pdfes_CO
    dc.relation.referencesGorbunov. (1968). Características generales y de rayos x en arcillas y minerales no arcillosos.es_CO
    dc.relation.referencesGuía 124, I. E. (n.d.). E - 124 - 1 Analisis granulometrico por medio del hidrometro.es_CO
    dc.relation.referencesIngeominas. (n.d.). Memoria del cuadrángulo G-13 Cúcuta. Bogotá.es_CO
    dc.relation.referencesHassaan, M. M., Khater, H. M., El-Mahllawy, M. S., & El Nagar, A. M. (2015). Production of geopolymer composites enhanced by nano-kaolin material. Journal of Advanced Ceramics. https://doi.org/10.1007/s40145-015-0156-yes_CO
    dc.relation.referencesIcontec. (1997). Norma Técnica Colombiana NTC 4321-4. Ingeniería Civil y Arquitectura. Baldosas Cerámicas. Parte 4. Método de ensayo para determinar el módulo de rotura y la resistencia a la flexión. Bogotá: Icontec.es_CO
    dc.relation.referencesIcontec. (1998a). Norma Técnica Colombiana NTC 2401. Arcillas grasas para la industria de la cerámica. Bogotá: Icontec.es_CO
    dc.relation.referencesIcontec. (1998b). Norma Técnica Colombiana NTC 4321-13. Ingeniería Civil y Arquitectura. Baldosas Cerámicas. Parte 13. Método de ensayo para determinar la resistencia química. Bogotá: Icontec.es_CO
    dc.relation.referencesIcontec. (1998c). Norma Técnica Colombiana NTC 4321-3. Ingeniería Civil y Arquitectura. Baldosas Cerámicas. Parte 3. Método de ensayo para determinar la absorción de agua, porosidad aparente, densidad relativa aparente y densidad aparente. Bogotá: Icontec.es_CO
    dc.relation.referencesIcontec. (1998d). Norma Técnica Colombiana NTC 4321-6. Ingeniería Civil y Arquitectura. Baldosas Cerámicas. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión profunda en baldosas cerámicas no esmaltadas. Bogotá: Icontec.es_CO
    dc.relation.referencesIcontec. (2015). Norma Técnica Colombiana NTC 919. Baldosas Cerámicas. Definiciones, Clasificación, Características y Rotulado. Bogotá: Icontec.es_CO
    dc.relation.referencesIngeominas. (1998). Geología del cuadrángulo G-13 Cúcuta. Bogotá.es_CO
    dc.relation.referencesInstitut de Promoció Cerámica. (n.d.). RESISTENCIA QUÍMICA. Castellón – España: IPC.es_CO
    dc.relation.referencesInstitut Tecnològic de Lleida. (n.d.). Plasticidad: Límite Líquido. Método de la Cuchara. Ámbito de Suelos. Retrieved from http://www.construmatica.com/construpedia/?title=AP- _005._Plasticidad:_Límite_Líquido._Método_de_la_Cuchara._Ámbito_de_Suelos&re direct=noes_CO
    dc.relation.referencesJackson. (1964). Datos de difracción de rayos X, para minerales comúnmente encontrados en suelos, bajo condiciones de saturación con Mg y solvatando con glicerol.es_CO
    dc.relation.referencesJain, A., K. J., P., Sharma, A. K., Jain, A., & P.N, R. (2015). Dielectric and piezoelectric properties of PVDF/PZT composites: A review. Polymer Engineering & Science, 55(7), 1589–1616. https://doi.org/10.1002/pen.24088es_CO
    dc.relation.referencesJCGM/WG. (2008). JUGM 100:2008 Evaluation of measurement data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). Ginebra.es_CO
    dc.relation.referencesKokunešoski, M., Šaponjić, A., Maksimović, V., Stanković, M., Pavlović, M., Pantić, J., & Majstorović, J. (2014). Preparation and characterization of clay-based porous ceramics with boric acid as additive. Ceramics International, 40(9 PART A), 14191– 14196. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.06.007es_CO
    dc.relation.referencesPrato Cruz, E. J. (2007). Planteamiento de modelos productivos para la estandarización de los procesos de producción de las mipymes del sector cerámico del Área Metropolitana de San José de Cúcuta. Cúcuta - Norte de Santander.es_CO
    dc.relation.referencesKubiliūtė, R., & Kaminskas, R. (2013). The Pozzolanic Activity of Calcined Clay – Silica Gel Composites. Materialyra) Science (Medziagotr, 19(4), 453–460.es_CO
    dc.relation.referencesLeu, M. C., Deuser, B. K., Tang, L., Landers, R. G., Hilmas, G. E., & Watts, J. L. (2012). Freeze-form extrusion fabrication of functionally graded materials. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 61(1), 223–226. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2012.03.050es_CO
    dc.relation.referencesLlevat, F. P., Cros, A. T., & Manent, S. M. (n.d.). Preparación de agregados orientados de arcilla mediante extensor. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 21(2), 115–118.es_CO
    dc.relation.referencesMadejová, J. (2003). Review: FTIR techniques in clay mineral studies. Vibrational Spectroscopy, 31, 1–10.es_CO
    dc.relation.referencesMadejova, J., & Komadel, P. (2001). Baseline studies of the clay minerals society source clays: infrared methods. Clay and Clay Minerals, 49(5), 410–432.es_CO
    dc.relation.referencesMahmoudi, S., Bennour, A., Meguebli, A., Srasra, E., & Zargouni, F. (2016). Characterization and traditional ceramic application of clays from the Douiret region in South Tunisia. Applied Clay Science, 127(128), 78–87.es_CO
    dc.relation.referencesManoharan, C., Sutharsan, P., & Dhanapandian, S., Venkatachapathy, R. (2012). Spectroscopic and themal analysis of red clay for industrial applications from Tamilnadu, India. Journal of Molecular Structure, 1027, 99–103.es_CO
    dc.relation.referencesMattioli, M., Giardini, L., Roselli, C., & Desideri, D. (2016). Mineralogical characterization of commercial clays used in cosmetics and possible risk for health. Applied Clay Science, 119, 449–459. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2015.10.023es_CO
    dc.relation.referencesMohsen, Q., & El-maghraby, A. (2010). Characterization and assessment of Saudi clays raw material at different area. Arabian Journal of Chemistry, 3(4), 271–277. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2010.06.015es_CO
    dc.relation.referencesMontañez Oviedo, K. J., & Tarazona Omaña, N. J. (2000). Estudio físico-cerámicos de la arcilla de la mina Dolly y determinación de su posible en la fabricación de baldosas cerámicas esmaltadas. Universidad Francisco de Paula Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. Retrieved from http://200.93.148.28/drupal/files/D1dCBLxWr0Gnvid.pdfes_CO
    dc.relation.referencesPu, W., Pang, S., & Jia, H. (2015). Using DSC/TG/DTA techniques to re-evaluate the effect of clays on crude oil oxidation kinetics. Journal of Petroleum Science and Engineering, 134, 123–130. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2015.07.014es_CO
    dc.relation.referencesMonteiro, S. N., & Vieira, C. M. F. (2004). Influence of firing temperature on the ceramic properties of clays from Campos dos Goytacazes, Brazil. Applied Clay Science, 27(3- 4), 229–234. https://doi.org/10.1016/j.clay.2004.03.002es_CO
    dc.relation.referencesMora Basto, R. L. (2015). CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS PROVENIENTES DE LA MINA MURANO DEL MUNICIPIO EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA. Universidad de Pamplona.es_CO
    dc.relation.referencesMora Carvajal, S., & Monroy Sepúlveda, R. (2005). Estudio para producir bloque termoarcilla a partir de arcilla, poliestireno y cenizas. Universidad Francisco de Paula Santander. Universidad Francisco de Paula Santander. Retrieved from http://200.93.148.28/drupal/files/D1dCBLxWr0Gnvid.pdfes_CO
    dc.relation.referencesMorrós, G., Badenes, J. A., García, A., & Tena, M. Á. (n.d.). El color en los materiales cerámicos. In El color de la cerámica: nuevos mecanismos en pigmentos par los vuevos procesados en la industria cerámica. Universitat Jaume I.es_CO
    dc.relation.referencesMoutou, J. M., Mbedi, R., Elimbi, A., Njopwouo, D., Yvon, J., Barres, O., & Ntekela, H. R. (2012). Mineralogy and Thermal Behaviour of the Kaolinitic Clay of Loutété ( Congo- Brazzaville ). Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 4(3), 316–324.es_CO
    dc.relation.referencesMuñoz Meneses, R. A., Muñoz Chaves, J. A., P. Mancilla, J. E., & Rodríguez Páez, J. E. (2007). Caracterización fisicoquímica de arcillas del municipio de Guapi - Costa Pacífica Caucana (Colombia). Rev. Acad. Colombi. Cienc., 31(121), 537–544.es_CO
    dc.relation.referencesMuseo Virtual de la Ciencia del CSIC. (2014). Iluminando los cristales. Retrieved from http://museovirtual.csic.es/csic75/laboratorios/lab3/lab3a.htmles_CO
    dc.relation.referencesNayak, P. S., & Singh, B. K. (2007). Instrumental characterization of clay by XRF, XRD and FTIR. Bulletin of Materials Science, 30(3), 235–238. https://doi.org/10.1007/s12034-007-0042-5es_CO
    dc.relation.referencesObservatorio Económico. (2016). Balanza comercial Colombia (Vol. Enero - Fe). Cúcuta - Norte de Santander.es_CO
    dc.relation.referencesObservatorio Económico. (2017a). Balanza comercial Colombia (Vol. Enero - Ju). Cúcuta - Norte de Santander.es_CO
    dc.relation.referencesQuintero Lemus, L. J., & Gallardo Amaya, R. J. (2015). Caracterización mineralógica de arcillas expansivas con fines de estabilización. Ingenio UFPSO, 08(Ene-Dic), 83–92.es_CO
    dc.relation.referencesObservatorio Económico. (2017b). Balanza Comercial Colombia Enero - Octubre. Cúcuta - Norte de Santander.es_CO
    dc.relation.referencesOgundiran, M. B., & Kumar, S. (2015). Synthesis and characterisation of geopolymer from Nigerian Clay. Applied Clay Science, 108, 173–181. https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.02.022es_CO
    dc.relation.referencesOliveira, C. De, & Michael, A. (2008). Determination of clay plasticity : Indentation method versus Pfefferkorn method. Applied Clay Science, 50, 15–19. https://doi.org/10.1016/j.clay.2007.06.007es_CO
    dc.relation.referencesOsorio, S. (2010). Límites de Atterberg. Retrieved from http://geotecniasor. blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmles_CO
    dc.relation.referencesParker, T. W. (1969). A classification of kaolinites by Infrared Spectroscopy. Clay Minerals, 8, 135–141.es_CO
    dc.relation.referencesPérez Ayala, Z. G., Vargas Rodríguez, Y. C., & Córdoba Tuta, E. M. (2010). BENEFICIO DE UNA ARCILLA CAOLÍNITICA DE LA REGIÓN DE BARICHARA ( SANTANDER ) PARA LA FABRICACIÓN DE REFRACTARIOS. Dyna, 77(164), 29–38.es_CO
    dc.relation.referencesPlante, A. F., Fernández, J. M., & Leifeld, J. (2009). Application of thermal analysis techniques in soil science. Geoderma, 153, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.08.016es_CO
    dc.relation.referencesRamasamy, V., Murugesan, S., & Mullainathan, S. (2004). Characterisation of minerals and relative distribution of quartz in Cauvery river sediments from Tamilnadu, India - A FTIR Study. Bulletin of Pure Applied Sciences, 23(1), 1–7.es_CO
    dc.relation.referencesRavinsankar, R., Kiruba, S., Chandrasekaran, A., Naseerutheen, A., Seran, M., & Balaji, P. D. (2010). Determination of firing temperature of some ancient potteries of Tamil Nadu, India by FT-IR Spectroscopic technique. Indian Journal Of Science and Technology, 3(9), 1016–1019.es_CO
    dc.relation.referencesRazva, O., Anufrienkova, A., Korovkin, M., Ananieva, L., & Abramova, R. (2014). Calculation of quarzite crystallinity index by infrared absorption spectrum. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 21(1), 4–8. https://doi.org/10.1088/1755-1315/21/1/012006es_CO
    dc.relation.referencesRestrepo Gutierrez, J. C., Restrepo Baena, O. J., & Tobón, J. I. (2006). Effects of the addition of metakaolin in porland cement. Dyna, 73(150), 131–141. Retrieved from http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49615017es_CO
    dc.relation.referencesRitz, M., Vaculíková, L., & Plevová, E. (2010). Identification of clay minerals by infrared spectroscopy and discriminant analysis. Applied Spectroscopy, 64(12), 1379–1387. https://doi.org/10.1366/000370210793561592es_CO
    dc.relation.referencesRoquet, M. B. (2012). Métodos analíticos en geoquímica (DRX-FRX) y Pegmatitas.es_CO
    dc.relation.referencesRossini R., A., Mennucci, L. A., & Figueras, R. (1970). Dilatometría de arcillas refractarias argentinas. Bol. Soc. Esp. Cerám. Vidrio, 9(5), 507–538.es_CO
    dc.relation.referencesBaioumy, H. M., & Ismael, I. S. (2014). Applied Clay Science Composition , origin and industrial suitability of the Aswan ball. Applied Clay Science, 102, 202–212.es_CO
    dc.relation.referencesRussell, J. D., & Fraser, A. R. (1994). Infrared methods. Clay Mineralogy: Spectroscopic and Chemical Determinative Methods, Chapter 2(1967), 11–67. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0727-3_2es_CO
    dc.relation.referencesSánchez Jabba, A. (2014). Crisis en la frontera. Banco de La República Colombia, (197), 1–45.es_CO
    dc.relation.referencesSánchez Molina, J. (2007). Conformación e implementación del cluster de la cerámica. 51° Congresso Brasileiro de Ceramica. Brasil.es_CO
    dc.relation.referencesSánchez Molina, J., Gelves Díaz, J. F., & Romero Arcos, Y. A. (2012). Caracterización tecnológica y del talento humano de las empresas fabricantes de cerámica roja ubicadas en el área metropolitana de Cúcuta. Respuestas UFPS, 17(2), 71–80.es_CO
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