Oleat *

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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
17621 Compra de oleat 1000 Kilogramos
Anual
Comprador de oleat en CUNDINAMARCA, Colombia JEFE LAB

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Clientes o compradores de: Oleat

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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Oleat o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Oleat o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Oleat Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
17621
(7-Dic-2004)
CLARIANT
CUNDINAMARCA, Colombia
1000 Kilogramos
Anual

Noticias que incluyen en su texto el término Oleat

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Oleat (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de las notas relacionadas publicadas en el portal. Las noticias incluyen principalmente informacion Comercial, Información o Condiciones de Mercado, Ampliaciones, Nuevas Plantas o Fusiones, Ofertas de Empresas, Legislación, Resultados, Lanzamientos, Entrevistas, Incrementos o Bajas de Precio y mucho más. Usted puede leer de forma gratuita cada noticia y cuando la nota es larga dar click en Ampliar para ver la noticia completa.

03-Octubre-2006
Modificación a aranceles de importación y exportación en México 2
  
     Fuente:  QuimiNet
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN Unidad AD-VALOREM
IMP. EXP.
2915.50.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2915.60.01 Ácido butanoico (Ácido butírico). Kg 7 Ex.
2915.60.02 Butanoato de etilo (Butirato de etilo). Kg 10 Ex.
2915.60.03 Diisobutanoato de 2,2,4-trimetilpentanodiol. Kg 7 Ex.
2915.60.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2915.70.01 Estearato de isopropilo. Kg 10 Ex.
2915.70.02 Monoestearato de etilenglicol o de propilenglicol. Kg 10 Ex.
2915.70.03 Estearato de butilo. Kg 10 Ex.
2915.70.04 Monoestearato de sorbitan. Kg 10 Ex.
2915.70.05 Monoestearato de glicerilo. Kg 10 Ex.
2915.70.06 Palmitato de metilo. Kg 10 Ex.
2915.70.07 Palmitato de isopropilo. Kg 10 Ex.
2915.70.08 Palmitato de isobutilo. Kg 7 Ex.
2915.70.09 Palmitato de cetilo. Kg 7 Ex.
2915.70.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2915.90.02 Sales del ácido 2-etilhexanoico. Kg 10 Ex.
2915.90.05 Ácido mirístico. Kg 7 Ex.
2915.90.06 Ácido caproico. Kg 7 Ex.
2915.90.07 Ácido 2-propilpentanoico (Ácido valproico). Kg 10 Ex.
2915.90.08 Heptanoato de etilo. Kg 7 Ex.
2915.90.09 Laurato de metilo. Kg 7 Ex.
2915.90.11 Sal sódica del ácido 2-propilpentanoico (Valproato de sodio). Kg 7 Ex.
2915.90.12 Peróxido de lauroilo o de decanoilo. Kg 7 Ex.
2915.90.13 Dicaprilato de trietilenglicol. Kg 10 Ex.
2915.90.14 Miristato de isopropilo. Kg 10 Ex.
2915.90.15 Peroxi-2-etilhexanoato de terbutilo; peroxibenzoato de terbutilo. Kg 10 Ex.
2915.90.16 Cloruro de lauroilo, de decanoilo o de isononanoilo. Kg 7 Ex.
2915.90.17 Monolaurato de sorbitán. Kg 10 Ex.
2915.90.19 Ácido 3-(3,5-diterbutil-4-hidroxifenil)-propiónico. Kg 7 Ex.
2915.90.20 Tetraésteres del pentaeritritol. Kg 7 Ex.
2915.90.21 Sales del ácido 2-propilpentanoico (Sales del ácido valproico), excepto lo comprendido en la fracción 2915.90.11. Kg 10 Ex.
2915.90.24 Cloruro de n-pentanoilo. Kg 7 Ex.
2915.90.25 Ácido caprílico. Kg 7 Ex.
2915.90.26 Ácido behénico. Kg 7 Ex.
2915.90.28 Ácido 13-docosenoico. Kg 7 Ex.
2915.90.29 Cloropropionato de metilo. Kg 7 Ex.
2915.90.31 Cloroformiato de 2-etilhexilo. Kg 7 Ex.
2915.90.32 Cloroformiato de metilo. Kg 7 Ex.
2915.90.33 Cloroformiato de bencilo. Kg 7 Ex.
2915.90.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2916.11.01 Ácido acrílico y sus sales. Kg 7 Ex.
2916.12.01 Acrilato de metilo o de etilo. Kg 10 Ex.
2916.12.02 Acrilato de butilo. Kg 10 Ex.
2916.12.03 Acrilato de 2-etilhexilo. Kg 10 Ex.
2916.12.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2916.13.01 Ácido metacrílico y sus sales. Kg 7 Ex.
2916.14.01 Metacrilato de metilo. Kg 10 Ex.
2916.14.02 Metacrilato de etilo o de butilo. Kg 7 Ex.
2916.14.03 Metacrilato de 2-hidroxipropilo. Kg 7 Ex.
2916.14.04 Dimetacrilato de etilenglicol. Kg 7 Ex.
2916.14.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2916.15.01 Monooleato de sorbitan. Kg 7 Ex.
2916.15.02 Trioleato de glicerilo. Kg 10 Ex.
2916.15.04 Oleato de dietilenglicol. Kg 10 Ex.
2916.15.99 Los demás. Kg 10 Ex.
2916.19.02 Acido crotónico. Kg 7 Ex.
2916.19.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2916.20.01 Eter etilhidroximetilpenteno del ácido crisantémico monocarboxílico. Kg 7 Ex.
2916.20.02 Acetato de diciclopentadienilo. Kg 7 Ex.
2916.20.03 (+.-)-cis, trans-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2,-dimetilciclopropancarboxilato de (3-fenoxifenil)-metilo (Permetrina). Kg 7 Ex.
2916.20.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2916.31.01 Sal de sodio del ácido benzoico. Kg 10 Ex.
2916.31.02 Dibenzoato de dipropilenglicol. Kg 10 Ex.
2916.31.03 Benzoato de etilo o de bencilo. Kg 10 Ex.
2916.31.04 Benzoato de 7-dihidrocolesterilo. Kg 7 Ex.
2916.31.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2916.32.01 Peróxido de benzoilo. Kg 7 Ex.
2916.32.02 Cloruro de benzoilo. Kg 7 Ex.
2916.35.01 Esteres del ácido fenilacético. Kg 7 Ex.
2916.39.01 Acido p-terbutilbenzoico. Kg 7 Ex.
2916.39.02 Acido dinitrotóluico. Kg 7 Ex.
2916.39.03 Acido cinámico. Kg 7 Ex.
2916.39.06 Cloruro del ácido 2-(4-clorofenil) isovalérico. Kg 7 Ex.
2916.39.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2917.11.01 Oxalato de potasio, grado reactivo. Kg 7 Ex.
2917.11.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2917.12.01 Acido adípico sus sales y sus ésteres. Kg 7 Ex.
2917.13.01 Acido sebásico y sus sales. Kg 7 Ex.
2917.13.02 Acido azeláico (Acido 1,7-heptandicarboxílico). Kg 7 Ex.
2917.13.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2917.14.01 Anhídrido maleico. Kg 10 Ex.
2917.19.01 Fumarato ferroso. Kg 7 Ex.
2917.19.04 Acido maleico y sus sales. Kg 7 Ex.
2917.19.05 Acido itacónico. Kg 7 Ex.
2917.19.06 Maleato de tridecilo o de nona octilo o de dialilo. Kg 7 Ex.
2917.19.08 Acido fumárico. Kg 10 Ex.
2917.19.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2917.20.01 Acido clorhéndico. Kg 7 Ex.
2917.20.02 Anhídrido clorhéndico. Kg 7 Ex.
2917.20.03 Anhídridos tetra, hexa o metiltetra hidroftálicos. Kg 7 Ex.
2917.31.01 Ortoftalatos de dibutilo. Kg 7 Ex.
2917.32.01 Ortoftalatos de dioctilo. Kg 10 Ex.
2917.33.01 Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo. Kg 7 Ex.
2917.35.01 Anhídrido ftálico. Kg 10 Ex.
2917.36.01 Acido tereftálico y sus sales. Kg 10 Ex.
2917.37.01 Tereftalato de dimetilo. Kg 10 Ex.
2917.39.01 Sal sódica del sulfoisoftalato de dimetilo. Kg 7 Ex.
2917.39.03 Ftalato dibásico de plomo. Kg 7 Ex.
2917.39.04 Trimelitato de trioctilo. Kg 7 Ex.
2917.39.05 Acido isoftálico. Kg 7 Ex.
2917.39.06 Anhídrido trimelítico. Kg 7 Ex.
2917.39.99 Los demás. Kg 7 Ex.
2918.12.01 Acido tartárico. Kg 10 Ex.
2918.13.99 Los demás. Kg 7 Ex.

Artículos que incluyen en su texto el término Oleat

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Si usted requiere información de Oleat que incluyan en su texto el término Oleat (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Oleat y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


15-11-2005
Todo lo que deseaba saber de las PARAFINAS (segunda parte)
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica |

Todo lo que deseaba saber de las “Parafinas” (Segunda parte)

El contenido de este artículo ha sido dividido en dos partes, debido a la gran información del tema. A continuación se enlista el contenido total del tema y lo que comprende cada una de las partes en las que fue dividido:

PRIMERA PARTE

Introducción

Tipos

Propiedades Generales

Aplicación de la parafina

- Cosméticos
- Crayones
- Chicles
- Recubrimiento de Quesos

SEGUNDA PARTE

Aplicación de la parafina
- Papel
- Textiles
- Tintas
- Velas
- Calzado
- Pisos

Historia

Fuentes

Para leer la primera parte haga click aquí

SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte continuamos revisando los usos comunes de la parafina

Papel: Las ceras mejoran las propiedades y características del papel en su función de empaque, como estructura, sellador y protector, sobre todo, cuando el producto estará en medios húmedos o congelados. Las características que modifica la cera en la estructura del papel son la resistencia a la humedad y grasas, el peso de la estructura, brillo, capacidad de deslizamiento, características adhesivas en frío y caliente.

En función de la característica que se quiera modificar o mejorar; así como del uso que se le va a dar al papel tratado, se determina el sistema de aplicación y la cera apropiada para cada caso en particular.

Industrialmente existen tres procesos de aplicación de cera en la estructura del papel:

Proceso

Modo de aplicar

Usos y aplicaciones más frecuentes

Encerado Húmedo

Por Inmersión del papel o mediante transferencia de la cera al papel con rodillo.

Al enfriarse la cera sobre el papel, se solidifica y forma un recubrimiento superficial, sin penetrar en la fibra del papel. Éste sistema es de uso común en la fabricación de papel para envoltura de dulces y chocolates.

Encerado Seco

Por transferencia de la cera de un recipiente al papel con un rodillo. Es necesario precalentar el papel para que la cera penetre en la fibra del papel y haga su labor de sellado.

Este proceso se utiliza normalmente para darle al papel la característica de sellado que necesita para usarse como aislante o como recipiente. Es de uso común en la fabricación de conos de papel, y es recomendado para el empaque de frutas y vegetales.

Laminación

Para unir dos papeles entre si, o bien, un papel con una película de Aluminio, polietileno o algún otro material de empaque o envoltura. La cera se aplica en uno de los lados del papel y se une con el otro presionando con un juego de rodillos

La cera utilizada en estos procesos debe de tener características de sellado apropiadas para el uso de la estructura final. Estructuras laminadas entre papel y aluminio son utilizadas para el empaque de productos alimenticios, muy especialmente chocolates.

Los tipos de parafinas utilizados para el recubrimiento o impregnación del papel, se muestran a continuación:

Producto

Características que

se modifican

Observaciones

Parafina China

Proporciona resistencia a la humedad y grasas a través de una capa de aplicación superficial.

De aplicación usual en el papel llamado comúnmente encerado destinado para preservar alimentos o protegerlos al ser procesados en el horno de microondas

Parafina Refinada 130

Resistencia a la humedad y deslizamiento

Generalmente se utiliza para uso alimenticio.

Parafina Estándar

Primordialmente para dar resistencia a la humedad y la grasa

Se combina usualmente con polietilenos y aditivos plásticos para recubrir papel encerado de uso general.

Parafina Refinada

Su capacidad de sellado proporciona también excelentes características de brillo y deslizamiento.

De aplicación usual en el papel llamado comúnmente encerado destinado para preservar alimentos o protegerlos al ser procesados en el horno de microondas.

Cera Ambar

Capacidad de sellado y resistencia a la grasa

Proporciona un sello ligero sin rasgar.

Cera Microcristalina

Capacidad de sellado y resistencia a la grasa

Se utiliza en productos no alimenticios

Parafina Crema

Resistencia a la humedad y deslizamiento.

Se utiliza en productos no alimenticios.

Textiles: La utilización de fibras sintéticas en la industria textil ha generado muchos problemas relacionados con la eliminación de fricción entre las fibras y partes de la maquinaria o entre las mismas fibras. La fricción rompe los hilos en el proceso lo que resulta un alto costo por paro de proceso. Las ceras le dan a los textiles un efecto de lubricación ayudándolos a tener una textura uniforme y agradable al tacto, además de reducir la electricidad estática.

Entre las ceras que son aplicadas en la industria textil se encuentran:

  • Parafina Semirrefinada
  • Parafina Refinada
  • Pitacera
  • Cera Ámbar
  • Cera Microcristalina Blanca
  • Emulsión de Cera Protectora
  • Cera de abeja amarilla
  • Cera Polietilénica Oxidada

Tintas: Las tintas para impresión gráfica tienen dentro de su composición ceras que contribuyen a dar brillo y a mejorar su capacidad de deslizamiento, además de prevenir rasguños que frecuentemente se dan en la industria de la impresión a tinta.

Las ceras más usadas para esta aplicación son las ceras naturales como candelilla y carnauba, así como las sintéticas como las polietilénicas o Fischer-Tropsch micronizadas. Las ceras de petróleo, tanto parafinas como microcristalinas son también utilizadas en muchas formulaciones.

Producto

Observaciones

Parafina Refinada

Plasticidad y diluyente del pigmento.

Carnauba Tipo III

Brillo y resistencia al rayado.

Cera Micronizada

Para mejorar resistencia en el rayado y las características de brillo en la tinta.

Velas: Las velas representan una de las formas más antiguas y útiles de iluminación. a estructura y la composición de las velas han evolucionado a lo largo de los siglos de ser básicamente antorchas con poco material combustible, pasando por las velas de cera de abeja hasta llegar a las velas de parafina que comúnmente conocemos en nuestros días. Las ceras se utilizan para modificar la consistencia, punto de fusión y la apariencia.

En función del tipo de vela o veladora que se va a fabricar, así como la calidad de la misma, se selecciona la cera más apropiada.

Producto

Uso o Aplicación

Características

Observaciones

Parafina China

Velas y Veladoras en máquina moldeadora

Dura (10-13 dmm)

Primordialmente utilizada para la fabricación de velas y veladoras en máquina moldeadora. Se combina con otras parafinas para mejorar su dureza.

Parafina Super Extra

Veladoras de Vaso.

Es económica. Se surte en tambores y pipas.

Su buena apariencia y su bajo costo la hacen muy atractiva para las veladoras de vaso.

Ciriowax

Velas ornamentales

Da un acabado blanco opaco y alta dureza

Primordialmente utilizada para la fabricación de cirios ornamentales. Compatible con aromas y colores.

Ozoquerita

Cirios o Velas

Se considera una parafina Intermedia

Su alto punto de fusión la hace muy apreciada en la fabricación de cirios o velas.

Cera para Veladoras

Velas y Veladoras perfumadas

Ya tiene integrado color y fragancia. Presentado en pastillas

Se puede envasar tal como viene en pastillas o fundir y rellenar recipientes de vidrio o cerámica.

Cera para Veladoras de Relleno

Para rellenar recipientes de vidrio o cerámica

Suave. Buena adherencia a las paredes del recipiente

Proporciona una excelente apariencia.

Cera Microcristalina

Aditivo

Modifica la contracción de las velas

Slack Amarillo

Veladoras de Vaso

Base para la formulación del hidrolato.

Cera Microcristalina Blanca

Aditivo

Modifica la contracción de las velas

Wick Wax

Lubricante para pabilo

Ayuda a producir una mejor flama

Su uso es por inmersión.

Hidrolato

Veladoras de Vaso

Económica

Por su bajo costo es la más utilizada en México para la fabricación de Veladoras de Vaso.

Cera de Abeja Amarilla

Cirios

Agradable aroma al quemar

Se utiliza al 100% o en algunos casos como aditivo para modificar las propiedades de las parafinas.

Cera de Abeja Blanqueada

Cirios

Agradable aroma al quemar. Color Marfil

Cera de Candelilla Refinada

Pabilo

Facilita el quemado del pabilo

Su uso es por inmersión.

Multiaditivo

Cirios y Velas en Vaso y Ornamentales

Ayuda a retener el aceite y acentúa el aroma o fragancia

Aumenta el punto de fusión.

Ácido Esteárico

Cirios

Proporciona dureza y opacidad a la cera

Multiaditivo Opalescente

Cirios

Imparte opacidad a las ceras translúcidas

Compatible con todas las ceras y parafinas.

Calzado: Por sus propiedades físicas y químicas, la cera es la materia prima esencial en la elaboración de betunes para calzado. En esta aplicación la cera tiene dos funciones primordiales: conservar la piel en buen estado y dar brillo a la piel del calzado

Para la fabricación de betunes, estos se pueden clasificar en tres tipos:

  • De apariencia sólida.- Las ceras utilizadas son normalmente duras y se combinan con solventes y otras cargas sólidas para obtener un betún de buena calidad que preserve la piel del calzado y proporcione un buen brillo; así como que el producto tenga una larga vida de anaquel y almacenaje dentro del envase.
  • De apariencia cremosa.- Estos betunes están emulsionados de tal manera que parecen cremas y son normalmente aditivadas con silicones. Dan un acabado tan profesional como aquellos de apariencia sólida.
  • De apariencia líquida.- En estos productos se utilizan ceras emulsionadas en agua mezclándolas apropiadamente con emulgentes iónicos y no iónicos, con objeto de obtener un betún con las características esenciales de preservación de la piel y dar un excelente brillo al calzado, además de facilitar la aplicación del usuario.

A continuación se enlistan los principales tipos de ceras que se utilizan en el calzado:

Producto

Tipo de Betún

Observaciones

Carnauba Tipo I

Sólidos, Cremas y Líquidos

Es fácilmente emulsificable con oleatos y aminas. Proporciona un brillo excelente.

Carnauba Tipo III

Sólidos, Cremas y Líquidos

Es fácilmente emulsificable con oleatos y aminas. Proporciona un brillo excelente.

Candeuba TI

Sólidos, Cremas y Líquidos

Es fácilmente emulsificable con oleatos y aminas. Debe mezclarse con otras ceras para fabricar betunes sólidos.

Cera de Candelilla

Sólidos, Cremas y Líquidos

Fácilmente emulsificable. También se utiliza en betunes sólidos en combinación con otras ceras.

Parafina China

Sólidos y Cremas

Se utiliza en forma combinada con la cera de Candelilla refinada, Carnauba tipo I, Carnauba tipo III y/o Candeuba TI para dar la consistencia adecuada.

Parafina F-Nac.

Sólidos y Cremas

Se utiliza en forma combinada con la cera de Candelilla refinada, Carnauba tipo I, Carnauba tipo III y/o Candeuba TI para dar la consistencia adecuada.

Cera Polietilénica HG-1

Líquidos

Se obtiene por procedimientos sintéticos y es fácilmente emulsificable con aminas y ácidos grasos.

Cera Micro MC-95

Sólidos, Cremas y Líquidos

Se obtiene con procedimientos sintéticos y es fácilmente emulsificable con aminas y ácidos grasos. Es compatible con otras ceras y solventes.

Pisos : La aplicación de ceras a pisos de madera con el propósito de preservarlos data de algunos siglos atrás, y en el caso de los pisos más modernos, cubiertos con materiales flexibles como hules y plásticos así como fibras interiores que sirven como amortiguadores.

La aplicación de ceras retarda la penetración de aire y humedad, incrementando así la vida de los materiales y previniendo el deterioro de la superficie por abrasión y raspaduras.

Dentro de las principales ceras que son aplicadas en ceras, se tiene:

Producto

Observaciones

Carnauba Tipo I

Proporciona un excelente brillo. Utilizada en mezclas con candelilla y/o ceras sintéticas.

Carnauba Tipo III

Proporciona un excelente brillo. Utilizada en mezclas con candelilla y/o ceras sintéticas.

Cera de Candelilla Refinada

Además de proporcionar un buen brillo, es recomendada para prevenir el desgaste. Utilizada en mezclas con carnauba y/o ceras sintéticas.

Cera de Candelilla Blanqueada

Además de proporcionar un buen brillo, es recomendada para prevenir el desgaste. Utilizada en mezclas con carnauba y/o ceras sintéticas.

Cera FT Pulverizada

Recomendada para formulaciones de productos para pisos de tráfico pesado. Utilizada en mezclas con carnauba y/o candelilla.

Cera Micronizada

Recomendada para formulaciones de productos para pisos de tráfico pesado. Utilizada en mezclas con carnauba y/o candelilla.

Cera Polietilénica

Recomendada para formulaciones de productos para pisos de tráfico pesado. Utilizada en mezclas con carnauba y/o candelilla.

Historia

La primera cera ya conocida por los egipcios y que empezó a ser usada por el hombre hace miles de años fue la cera de abeja, utilizándola para fabricar velas. A lo largo de la historia han surgido muchos usos para este tipo de cera, pero actualmente ya no se utiliza debido a su alto costo y sus aplicaciones limitadas, por lo que cedió su lugar a la cera extraída del petróleo: la parafina.

Existen 4 tipos básicos de ceras:

Ceras de origen animal: la más conocida es la cera de abeja, secreción del mismo insecto que éste dedica a fabricar sus colmenas. Otras ceras animales son la lanolina del algodón de las ovejas y el aceite de ballena, ahora en desuso debido al riesgo de extinción de este animal.

Ceras de origen vegetal: existen varias plantas en el mundo de las que se extraen ceras. La cera de Carnauba proviene de una variedad de palmera en la región Noreste de Brasil. La cera de Candelilla proviene de unos arbustos que crecen al Norte de México y en Texas. La cera Jojoba se extrae de la planta del mismo nombre, que crece en Costa Rica, Israel, México y USA. Otras ceras vegetales son la cera de Japón, la cera Ouricury y la cera de arroz.

Ceras de origen mineral: aquí se enmarcarían las parafinas y microceras extraídas del petróleo. Pero además hay que mencionar la cera Montana, que se extrae del lignito. Otras ceras minerales son las ceras de turba, la ozoquerita y ceras de ceresina.

Ceras de origen sintético: surgieron a mediados del siglo XX. Las más populares son las ceras Fischer-Tropsch.

Esperamos que este artículo haya dado luz al tema. Haga click aquí para leer la primera parte

Si desea conocer proveedores de parafina haga clic aquí

Información adicional:

http://www.multiceras.com.mx/esp/aplicaciones/parafinas.htm
http://www.chevron.com.gt/glo.html#p
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/catalogo/f_parafina_liviana.htm http://triatlonaragon.org/material/parafinas.pdf
http://www.lubrisur.es/parafina_origen_es.asp

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06-12-2005
Todo lo que deseaba saber de secantes para pinturas
Por: PRODUCTOS QUÍMICOS JELA / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

INTRODUCCION . Los secantes son productos químicos que abrevian considerablemente la duración del secado de los aceites secantes en las pinturas, barnices y tintas. El secado de los aceites se verifica por absorción de oxígeno.

La acción de las sustancias secantes se funda en una transmisión de oxígeno, por lo cual se les da también el nombre de catalizadores. Por esta razón merecenconsideración ante todo las combinaciones de aquellos metales que pueden formar mayor numero de grados de oxidación.

Los secantes pueden clasificarse en cuanto a su efecto secante en el siguiente orden: Co, Mn, Pb, Fe, Cu, Ca, Zr, Al, Zn serie de la cual corresponde al cobalto la reacción más enérgica y al zinc la más débil.

Un buen secante debe satisfacer las siguientes condiciones:

  1. Poseer una fuerza secante suficiente
  2. No espesar o cuajar los colores metálicos
  3. No formar sedimento alguno

Los secantes derivados de los ácidos naturales se enturbían con frecuencia al cabo de algún tiempo en reposo, por lo cual es preciso ejarlos sedimentar en recipientes abiertos con el fin de clarificarles. A diferencia de los secantes hechos a base de ácidos orgánicos sintéticos no presentan estas características.

Los secantes son adicionados a los recubrimientos (barnices, pinturas, tintas) para dar el cambio físico de líquido a estado sólido en un tiempo razonable. Este cambio es realizado por un mecanismo de reticulación oxidativo, el cual es acelerado por la presencio de un ión metálico presente en los secantes.

Existen dos categorías de secantes: activos o primarios y los secantes auxiliares, los cuales son empleados conjuntamente con los secantes activos para dar las características finales al recubrimiento.

Secantes primarios: Cobalto, Manganeso, Plomo

Secantes auxiliares:Calcio, Zirconio, Zinc, Fierro y Cobre

Los secantes son conocidos también como jabones metálicos o carboxilatos de metal.

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Los secantes fabricados por PRODUCTOS QUÍMICOS JELA, son formulaciones diseñadas a partir de ácidos sintéticos tales como 2 Etil Hexoico, Isononanoico y Neodecanoico y metales de Cobalto, Manganeso, Calcio, Plomo, Zirconio, Zinc, etc.

Son productos disueltos en mineral spirits y se presentan en diversas concentraciones (en base al contenido metálico). Al ser derivado de ácido orgánico sintético, su calidad no cambia. Otras ventajas respecto a los Talatos, Naftenatos, Oleatos, etc, es que es un ácido saturado y por tanto más estable con mejor olor, menor color y mayor eficiencia de secado.Lo mismo sucede con los Isononanoatos y los Neodecanoatos . Otras ventajas que tienen estos ácidos sintéticos sobre los aceites secantes hechos a base de ácidos grasos son las siguientes:

•  No forman sedimentos ni se enturbian

•  No cambian e color aun dejándolos en reposo por largo tiempo

•  Tienen mayor poder secante

En términos generales existen varios métodos o mecanismos físicos químicos, por medio de los cuales una sustancia es capaza de formar una película, pasa del estado líquido al estado sólido. Podemos mencionar los siguientes:

•  Por evaporación del disolvente. Tal es el caso de las lacas nitrocelulósicas y los barnices a base de goma laca y alcohol.

•  Por absorción sobre una superficie porosa. Ejemplo claro son las tintas en general, usadas para imprimir periódicos, tintas mimeográficas, tintas para escribir, tintas para imprenta, tintas de estencil,etc.

•  Por abatimiento de la temperatura del material líquido. Por ejemplo el uso de los recubimientos en caliente de acetato butirato de celulosa que solidifican y forman película al enfriar.

•  Por Oxidación – Polimerización. Ejemplificado por la formación de película de resinas alquidales.

•  Por Polimerización únicamente, ilustrado por el uso de tipos adecuados de resinas epoxicatalizadas.

FUNCIONAMIENTO Y USO DE LOS DIFERENTES SECANTES METALICOS

 

COBALTO: Los secantes de Cobalto son sin duda los más importantes usados en pinturas y recubrimientos. El Cobalto es primeramente un catalizador de oxidación y por tanto actua como un secante de superficie. Empleado sin combinarse con otros secantes puede tener tendencia a causar superficies rugosas, por tal motivo para obtener un secado uniforme es empleado conjuntamente con otros secantes tales como manganeso,zinc,calcio,plomo y combinaciones de los mismos.

El Cobalto no decolora pinturas blancas. Se conoce también que el color azul violeta del cobalto contrarresta el amarillo de los aceites y resinas, dando como resultado que se realza la blancura de las pinturas. Por lo cual es usado siempre como secante en recubrimientos blancos.

Los secantes de cobalto son muy útiles en tintas de impresión, donde el rápido apilamiento de impresos hace necesario un secado sumamente eficaz y rápido.

Los secantes de cobalto debido a su gran actividad deben de preferencia ser adicionados al final de proceso de fabricación.

MANGANESO: Los secantes de manganeso tienen una actividad intermedia, son al mismo tiempo oxidantes y promotores de polimerización, es decir tienen las dos propiedades de secado. Cuando se emplean únicamente secantes de manganeso, se obtienen películas que son duras y muy brillantes. Empleado conjuntamente con secantes de plomo se producen películas duras, durables y fuertes. La combinación de secantes manganeso y plomo se emplea en esmaltes, pinturas para exteriores, acabados interiores y esteriores.

Los secantes de manganeso son útiles en revestimientos incoloros tales como pinturas contra humos, debido al hecho de que los sulfuros generados en atmósferas industriales son de colores claros en comparación con los sulfuros obscuros de cobalto y plomo que mancharían la pintura.

Una desventaja del uso de secantes de manganeso es su relativo color obscuro, lo cual tiene una tendencia de teñir o decolorar acabados blancos o brillantes.

PLOMO: Los secantes de plomo funcionan como promotores de polimerización. En contraste con el cobalto, el plomo da un secado total en todo el grosos de la película y poe ello se conoce como secante completo. El plomo provee una película de flexibilidad, dureza y durabilidad. Además proporciona resistencia a la humedad y a la brisa salina, siendo deseable su presencia en recubrimientos para prevenir la corrosión.

Se recomienda su uso en combinación con otros secantes. Los secantes de plomo tienen restricciones ecológicas, debido a la toxicidad del metal.

CALCIO: Los secantes de calcio tienen una débil acción secante por si mismos, pero son muy empleados en combinación con secantes activos por tal motivo se conoce como secante auxiliar.

En vehículos que muestran pobre tolerancia al plomo, es posible reemplazar una parte del plomo, manteniendo la eficiencia del secado (el calcio forma un complejo con el plomo y reduce notablemente o evita la formación de sales insolubles de plomo)

En algunos tipos de estas pinturas la adición de calcio a la combinación Cobalto– Manganeso-Plomo puede reducir el tiempo total del secado de tres días a 16 horas. Los secantes de calcio también son empleados como despersante y agente humectante, debido a esa propiedad conviene ser agregados al sistema durante la molienda.

ZINC: Los secantes de zinc pertenecen al grupo de secantes auxiliares, al catalizar la actividad de secantes primarios, su función es permitir la difusón de oxígeno, es decir dan apertura a la película, retardando el secado superficial y de este modo permitir un secado completo evitando el arrugamiento de la superficie, especialmente es películas conteniendo cobalto y en esmaltes de hormeo. Por ser de un color extremadamente ligero, es adicionado sen decoloración del recubrimiento.

Al igual que el calcio en zinc es un poderoso agente dispersante y humectante. Cuando es incorporado en el inicio de la formulación reduce considerablemente el tiempo de molienda.

ZIRCONIO: Los secantes de zirconio han sido utilizados de un tiempo a la fecha en países donde el uso de secantes de plomo es restingido. Es un secante empleado generalmente en combinación con secantes de cobalto, manganeso y7o calcio. La cantidad necesaria de zirconio para obtener el mismo efecto que el plomo es 2 a 10 veces menor que el contenido de plomo normalmente utilizado. El secante de zirconio hace posible reducir la cantidad de cobalto empleado normalmente sin afectar las propiedades de secado.

A diferencia del plomo, el zirconio en un pobre agente dispersante y humectante, por ello se recomienda emplearse en combinación con calcio o zinc.

 

Si desea conocer la línea completa de secantes de PRODUCTOS QUÍMICOS JELA haga click aquí

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08-03-2007
Los funguicidas y su clasificación
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

Los funguicidas y su clasificación

¿Qué son los funguicidas?

Los fungicidas, son sustancias químicas que se aplican para evitar las enfermedades (de plantas, animales, o humanas) causadas por hongos y mohos.

Método de aplicación de los funguicidas

Se aplican mediante rociado, pulverizado, por revestimineto (ejemplo: para semillas), o por fumigación de los locales (ejemplo: en invernaderos y almacenes), y para tratamientos de otros materiales como madera, papel, cuero, etc. Se aplican mediante impregnación o tinción. Otra forma de administrarse, es a modo de medicamentos (ingeridos o aplicados), en tratamiento de enfermedades humanas o animales.

Clasificación de los funguicidas

Clasificación en relación a su modo de acción:

  • Fungicidas protectores: se aplican antes de que lleguen las esporas de los hongos. Por ejemplo, los compuestos de azufre y cobre
  • Fungicidas erradicadores: se aplican para el tratamiento de la planta ya enferma por hongos. Por ejemplo: compuestos de mercurio, derivados nitrogenados de fenoles, etc.

Clasificación por su campo de aplicación:

  • Uso en revestimientos de semillas.
  • Uso para desinfección del suelo.
  • Para aplicación sobre las plantas.

Clasificación por su composición:

Compuestos de mercurio: cloruro mercurioso, óxido mercúrico, lactato de mercurio, acetato metoxietilmercúrico, cloruro metoxietilmercúrico, acetato fenilmercúrico.

Compuestos de cobre: cloruro de cobre, oxicloruro de cobre, óxido cúprico, sulfato de cobre, quinolinolato de cobre-8, carbonato de cobre básico, naftenato de cobre , sulfato de cobre, cromato de cobre, oleato de cobre.

Compuestos de estaño: acetato de fentina (acetato de estaño trifenilo), cloruro de fentina (cloruro de estaño trifenilo), óxido de estaño butilo, hidróxido de estaño triclorohexilo.

Compuestos de zinc: cloruro, cromato, oleato y naftenato de zinc .

Otros compuestos metálicos: permanganato potásico, cloruro de cadmio, sulfato ferroso, arsonato férrico monometilo, sulfito de metilarsénico, naftalenato de cromo, etc.

Proveedores de Naftenatos

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