Concentración · Carbonatos para vidrio
Análisis químico de carbonato de calcio y de dolomita para la industria del vidrio
La caliza y la dolomita aportan el calcio y el magnesio que le dan al vidrio su resistencia al agua: sin ellos el vidrio se deteriora con la humedad. Su análisis es lo que permite dosificar la mezcla del horno con la precisión que el proceso exige.
- Fundamento
- En la mezcla de un horno de vidrio los carbonatos cumplen una función química precisa: aportan óxidos de calcio y de magnesio, que estabilizan la red de sílice y dan al vidrio su durabilidad química, es decir, su resistencia al ataque del agua y de la atmósfera. Un vidrio con déficit de estos óxidos se hidroliza en superficie y se opaca con el tiempo. La dolomita es el carbonato doble de calcio y magnesio y es la fuente habitual de magnesio, cuya presencia reduce la tendencia a la desvitrificación. El análisis determina el contenido de carbonatos por descomposición y medición del dióxido de carbono desprendido, o por complexometría del calcio y el magnesio sobre la solución de ataque ácido, y se completa con la alcalinidad, que expresa la capacidad neutralizante total del material. El residuo insoluble en ácido es un parámetro clave y a menudo subestimado: cuantifica la sílice, los silicatos y la arcilla que acompañan al carbonato, material que no aporta lo esperado y que además puede traer hierro; su exceso desajusta el balance de la mezcla, porque lo que se creía carbonato era otra cosa. Las partes del análisis de dolomita cubren cada componente por separado, con métodos elegidos para materiales de alta pureza, donde la exactitud requerida es mayor que en un análisis geológico común.
- Analito (qué se mide)
- Carbonatos de calcio y de magnesio, residuo insoluble y alcalinidad en calizas y dolomitas
- Matriz (en qué muestra)
- Carbonato de calcio y caliza molida para vidrio; dolomita de distintos yacimientos; carbonatos en recepción de planta de vidrio; partidas en calificación de cantera y en control de mezcla de horno
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Equipo de determinación de dióxido de carbono por desprendimiento y absorción; titulador potenciométrico; espectrómetro de absorción atómica; mufla; equipo de filtración; balanza analítica; campana de extracción.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ácidos clorhídrico y sulfúrico; complexonas e indicadores metalocrómicos; soluciones valoradas de ácido y de álcali; absorbentes de dióxido de carbono; patrones certificados de carbonato de calcio y de dolomita; agua destilada.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Crisoles filtrantes y papel de filtro sin cenizas; matraces y buretas; planillas de masas y de volúmenes; identificación del lote y de la cantera.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Reactivos y patrones; filtros; muestra.
- Unidad
- kg/kg · contenido de carbonato de calcio y de carbonato de magnesio (% en masa) · residuo insoluble en ácido (% en masa) y su composición estimada · alcalinidad total expresada como óxido de calcio · óxidos de hierro y de aluminio acompañantes · comparación con los requisitos de la especificación de compra
- Rango de referencia
- El residuo insoluble es el parámetro que más desajusta una mezcla de horno sin que se note de inmediato: lo que se dosificó como carbonato era en parte sílice y arcilla, de modo que la mezcla queda con menos calcio y más sílice de lo calculado y el vidrio pierde durabilidad química
- Norma que lo exige
- Las condiciones de compraventa de carbonatos para la industria del vidrio, que fijan la pureza y los máximos de residuo insoluble; los cálculos de mezcla de horno de plantas de vidrio; los protocolos de calificación de canteras; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 165004-2, que fija la determinación del residuo insoluble en ácido del carbonato de calcio; IRAM 165004-3, sobre la determinación de la alcalinidad; IRAM 165007-1, IRAM 165007-2, IRAM 165007-3, IRAM 165007-4, IRAM 165007-5, IRAM 165007-6, IRAM 165007-7 e IRAM 165007-8, sobre el análisis químico de dolomitas con no menos del 95 % de carbonatos; IRAM 165006, sobre el análisis químico por fluorescencia de rayos Xnorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- IRAM 165004-2:1999; IRAM 165004-3:1999; IRAM 165007-1:2002; IRAM 165007-2:2002; IRAM 165007-3:2002; IRAM 165007-4:2002; IRAM 165007-5:2004; IRAM 165007-6:2002; IRAM 165007-7:2002; IRAM 165007-8:2002
- Volumen de muestra
- Destructivo. De 0,5 a 5 g por determinación
- Conservación y transporte
- El ataque ácido se hace de manera controlada y con la muestra bien molida, porque un grano grueso no se descompone por completo y el carbonato resulta subestimado mientras el residuo insoluble resulta sobreestimado: los dos errores van en el mismo sentido y se refuerzan. La muestra se conserva seca, dado que los carbonatos finamente molidos toman humedad.
- Límite de detección típico
- Del orden de 0,05 % en masa de residuo insoluble
- Incertidumbre típica
- Del 0,5 al 2 % relativo en el contenido de carbonatos
- Área
- Química analítica; Geología y minería; Materiales/industrial
Fecha de última actualización: 11/9/2026
¿Quién lo hace?
472 laboratorios trabajan en estas áreas.
3 realiza la técnica, pero en otra matriz. Conviene consultarles si pueden hacerla en la tuya.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 442 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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