Hostname: page-component-78c5997874-4rdpn Total loading time: 0 Render date: 2024-11-04T20:18:40.371Z Has data issue: false hasContentIssue false

Infrared Study of Attapulgite and HCl Treated Attapulgite

Published online by Cambridge University Press:  01 July 2024

Efraim Mendelovici*
Affiliation:
Instituto de Investigación Química, Facultad de Farmacia, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela
Rights & Permissions [Opens in a new window]

Abstract

Core share and HTML view are not available for this content. However, as you have access to this content, a full PDF is available via the ‘Save PDF’ action button.

Infrared absorption spectra show important changes in the positions and form of the absorption bands of a film of attapulgite after it has been pumped out. An attempt to differentiate among some of the multiple frequencies due to OH groups is based on the information obtained from dehydration and deuteration experiments. The 1198 cm−1 shoulder, characteristic of attapulgite, is assigned to a Si-O vibration. When attapulgite is refluxed with 5N HCl for 5 hr the octahedral layer is dissolved. The acid attack causes the disappearance of the Si-O-Si absorption bands from attapulgite giving rise to a characteristic vibration at 1090 cm−1, as well as another absorption at 960 cm−1. The latter indicates the presence of silanol groups.

Résumé

Résumé

Les spectres d’absorption infrarouge montrent des modifications importantes dans la position et la forme des bandes d’absorption d’un film d’attapulgite, après que ce dernier ait été mis sous vide par pompage. On essaie de faire une différenciation entre les multiples fréquences dues aux groupes OH, en se fondant sur les informations obtenues lors d’expériences de déshydratation et de deutération. L’épaulement à 1198 cm−1 caractéristique de l’attapulgite est attribué à une vibration Si-O. Lorsque l’attapulgite est traitée h reflux par H Cl 5 N pendant 5 heures, la couche octaédrique est dissoute. L’attaque acide entraine la disparition des bandes d’absorption Si-O-Si de l’attapulgite, et donne naissance à une vibration caractéristique à 1090 cm−1, ainsi qu’à une autre absorption à 960 cm−1. Cette dernière indique la présence de groupes silanol.

Kurzreferat

Kurzreferat

Nach Evakuierung eines Attapulgit-Filmes zeigen die Infrarot-Absorptionsspektren wichtige Veränderungen in Lage und Form der Absorptionsbanden. Aufgrund der Informationen, die aus Dehydratisierungs- und Deuterierungsversuchen erhalten wurden, wird der Versuch unternommen, zwischen einigen der vielfachen dutch OH-Gruppen hervorgerufenen Frequenzen zu unterscheiden. Die für Attapulgit charakteristische 1198 cm−1 Schulter wird einer SiO-Schwingung zugeordnet. Bei 5stündiger Behandlung yon Attapulgit mit 5 n-HCl unter Rückfluß wird die Oktaederschicht aufgelöst. Der Säureangriff bewirkt das Verschwinden der Si-O-Si-Absorptionsbanden des Attapulgit und läßt eine charakteristische Schwingung bei 1090 cm−1, sowie eine weitere Absorption bei 960 cm−1 entstehen. Letztere zeigt das Vorliegen von Silanol-Gruppen an.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © 1973 The Clay Minerals Society

Footnotes

*

Part of this work has been done at the Soil Sciences Department, Michigan State University, East Lansing, U.S.A.

References

Angell, C. L. and Schaffer, P. C., (1965) Infrared spectroscopic investigations of zeolit. and adsorbed molecules J. Phys. Chem. 69 34633470.CrossRefGoogle Scholar
Benesi, H. A. and Jones, A. C., (1959) An infrared study of the water-silica gel system J. Phys. Chem. 63 179182.CrossRefGoogle Scholar
Cannings, F. R., (1968) An infrared study of hydroxyl groups on sepiolite J. Phys. Chem. 72 10721074.10.1021/j100849a052CrossRefGoogle Scholar
Fanner, V. C. and Russell, J. D., (1971) Interlayer complexes in layer silicates Trans. Faraday Soc. 67 27372749.Google Scholar
Fripiat, J. J., Leonard, A. and Barake, N., (1963) Relation entre la structure et texture des gels de silice Bull. Soc. Chim. 1 122140.Google Scholar
Fripiat, J. J. and Mendelovici, E., (1968) Dérivés organiques des silicates —I. Le dérivé méthylé du chrysotile Bull. Soc. Chim. 2 483492.Google Scholar
Gastuche, M. C., (1963) Kinetic. and dissolution of biotte—I. Interfacial rate process followed by optical measurement of the white silica rim Proc. 1963 6775.Google Scholar
Gonzalez Garcia, S., Beutelspacher, H. and Flaig, W., (1956) Espectroscopîa infrarroja de arcillas y minérales estructuralmente anâlogos An. Real Soc. Esp. Fis. Quim. 52 369.Google Scholar
Hayashi, H., Otsuka, R. and Imai, N., (1969) Infrared study of sepiolit. and palygorskite on heating Amer. Mineral. 53 16131624.Google Scholar
Jones, P. and Hockey, J. A., (1971) Infra-red studies of rutile surfaces-I Trans. Faraday Soc. 67 26692678.10.1039/tf9716702669CrossRefGoogle Scholar
Nathan, Y., (1968) Dissolution of palygorskite by hydrochloric acid IsraelJ. Chem. 6 275283.CrossRefGoogle Scholar
Otsuka, R., Hayashi, H. and Shimoda, S., (1968) Infrared absorption spectra of sepiolit. and palygorskite Mem. Seh. Sci. Eng., Waseda Univ. 32 1324.Google Scholar
Ovcharenko, F. D., (1966) The regulation of colloid chemical properties of clay minerals Proc. 1966 Int. Clay Conf., Jerusalem 1 299310.Google Scholar
Taracevich, Yu I., (1970) Spectral study of the thermal dehydration of palygorskite Dokl. Akad. Nauk. Ukr. SSSR 32 938942.Google Scholar