HomeNegociosDirectorioNoticiasContáctenosIndustrias
  23 - Nov - 2009
Regístrese Gratis
  Usuario:  Contraseña:  
Índice de Productos: 0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

SULFO ZINC 28% ACONDICIONA Y MEJORA LOS SUELOS *

Solicite Información a Proveedores de SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos  
Datos del producto requerido
Producto solicitado:
Consumo Aproximado:
Cant.
Unidad
Frecuencia
Fecha requerida:
- -
Observaciones:
(grado, aplicación, especificaciones...)
Anunciar esta solicitud en el boletín QuimiNews
No avisar a estos proveedores:

Datos del Solicitante
Insertar mis datos Usuario registrado
Nombre:  Apellidos:
Empresa:  Puesto:
Edo./Prov./Depto. Ciudad:
País:
Clave Larga Distancia de Ciudad o LADA:
 Teléfono:
E-mail : Pág. web:
Soy usuario registrado, favor de enviarme a mi correo mi nombre de usuario y contraseña

Proveedores de:SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos 

Aparezca como proveedor de éste u otros productos en QuimiNet
Buscar proveedores de otras partes
  • Ver más proveedores
  • PaisProveedorProductoContacto
    Colombia Compañia Colombiana de Inversiones Agric SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos, MICROMATE Corrige deficiencias y acondiciona sus suelos - Col.-
    0 Colombia, Colombia
    Contactar
    Canada Laval Lab Molino de suelos. Para muestras de suelos secos (2 mm), Molino de suelos 2567 Chomedey Blvd. Col.Laval
    H7T 2R2 Laval, Quebec
    Contactar
    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR NARANJA SULFO O TROPAEOLIN, Zinc, ZINC SULFURO, ZINC SULFIDE 97% AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
    Contactar
    Argentina INMOBAL-NUTRER O-ETHOXY CARBONYL PHENYL SULFO, Óxido de Zinc Rivadavia 1369 Col.B.A.
    1033 Buenos Aires, Buenos Aires
    Contactar
    México Henkel Mexicana (capital) Dioctil sulfo succinato de sodio, Fosfatos acidos de zinc Calz. de la Viga s/n Col.Fracc. Los Laureles
    0 Ecatepec, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Albright & Wilson Troy de México Dioctil sulfo succinato de sodio, Xilen sulfonato de sodio Temistocles 10 piso 5 Col.Polanco
    11550 MEXICO, D.F.
    Contactar
    México Cognis Mexicana Mejora de color, Mejora en el desarrollo de color Calz. de la Viga s/n Col.Fracc. Los Laureles
    55090 Ecatepec de Morelos, Edo. de Méx.
    Contactar
    México ASSA QUIMICA Sulfo Tobias Ácido (Amin Naftaleno Disulfonico Ácido) (D Sal), D Sal (Sulfo Tobias Ácido) (Amin1,Naftaleno Disulfonico Ácido), D Sal (Sulfo Tobias Ácido) (AminNaftalen Disulfonico Ácido), Zinc Estearato San Luis Rey 22 letra A Col.Las Haciendas
    52140 Metepec, Estado de México
    Contactar
    México Líder Control y Automatización Medición y Mejora de la productividad, Medición y Mejora de la Productividad OEE, MES ( Recepción, Almacén, Dispensado, Manufactura, Acondicionamiento, Embarques), HVAC Sistemas de Aire Acondicionado Bosque de Mimosa 8-B Col.Bosques del Valle 2da Sección
    55717 Coacalco, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Kinetics México mejora a sistemas mecánicos Acanto 91 Col.Ampliación Miguel Hidalgo
    14250 México, D.F.
    Contactar
    Perú Consultoria Mineria y Comercio Evaluación y Mejora de la Productividad, Sulfato de Zinc Av. Miguel Dasso 230 Of. 301 Col.San Iisdro
    27 Lima, Lima
    Contactar
    México Dow Corning de México Productos para mejora de alimentos, Productos para mejora de procesos de fabricación de alimentos, Productos para mejora de procesos de empaque de alimentos, Soluciones para mejorar proceso y desempeño de pinturas y tintas Campos Elíseos 345 Piso 5 Col.Polanco
    11550 México, D.F.
    Contactar
    México Tecsiquim Recubrimiento para mejora de estabilidad Calle 7 Norte No. 102 Col.Parque Industrial Toluca 2000
    50200 Toluca, Estado de México
    Contactar
    México Rohm & Haas México Químicos para Mejora de Procesos, Estabilizadores de Calcio Zinc para plasticos, Aditivos para mejorar unión en plasticos de ingenieria en autos, Mejoradores para tintas de inyección Paseo de los Tamarindos #400-A, piso 7 Col.Bosques de las Lomas
    5120 Cd. de México, D.F.
    Contactar
    México COINEL SA de CV mejora de calidad en energia electrica, Servicio de estudio para la mejora de la calidad de la energía eléctrica Bosques de México 26-2 Col.Bosques de México
    54050 Tlalnepantla, México
    Contactar

    Solicitudes de productos relacionados con:SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos 

    Busque clientes de los productos que vende:
    (Escriba el producto para el que busca clientes)
  • Ver más proveedores y
    contactar a los compradores
  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    4648 sulfonato zinc 1 Toneladas
    Anual
    México d.f. asesor tratamiento de aguas
    8286 ÓXIDO DE ZINC 4 Toneladas
    Anual
    México Estado de México Analista Mercados LAS ESPECIFICACIONES SERÁN ENVIADAS EN CUANTO ESTABLEZCAN CONTACTO CON NOSOTROS.
    10139 azufre uso agricola 500 Toneladas
    Anual
    México Tamaulipas Coordinador Tècnico
    23409 Zeolitas Para Agricultura 20 Toneladas
    Anual
    México MICHOACAN ASESOR TECNICO Solo Información de disponibilidad, presentaciónes y costo por presentación
    39030 yeso 0 Toneladas
    Anual
    Colombia Valle ingeniero coproducto
    42100 mejoradores de suelos 1 Piezas
    Para pruebas
    México sinaloa agricultor el producto es requerido para prueba si resulta satisfactorio se aplicara en un lote de ...
    55505 Zinc formaldehyde sulfoxylate 8000 Kilogramos
    Quincenal
    Colombia Antioquia Auxiliar de comecio exterior Rongalita la especificación tecnica es: Zinc formaldehyde sulfoxylate
    1705 acido sulfonico 0 Toneladas
    Anual
    Paraguay quimico
    1752 acido sulfonico 1 Toneladas
    Anual
    Paraguay quimico Quisiera saber de alguna empresa del Uruguay, distribuidor de acido sulfonico, para la fabricacion ...
    2242 ácido dodecil bencénico 2 Toneladas
    Anual
    Cuba investigador Contenido de acido sulfonico 95% minimo ASTM D4711-87 Materia Organica no detergente 3% maximia ASTM ...

    Empresas relacionadas con:SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos 

  • Ver más empresas y contactarlas
  • PaisEmpresaContacto
    México Estudios de Mecánica de Suelos y Perforación Eligio Ancona No. 82 Col.Sta. María la Ribera
    0 , Distrito Federal
    Contactar
    México Mejora Continua de Mexico Lago Chapala #94 Col.Cumbres del lago
    76230 Queretaro, Quretaro
    Contactar
    México OXIALEACIONES DE ZINC Y ALUMINIO QUINTA SUR 19 Col.INDEPENDENCIA
    54900 TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO
    Contactar
    México Aluminio y Zinc Industrial Fernando Montes de Oca Nº 21 Col.Indust. Tlanepantla Zona Ind.
    0 D.F., Edo. Méx.
    Contactar
    Perú Zinc Industrias Nacionales Av. Nestor Ganbetta No.9053 Col.
    0 Callao,
    Contactar
    México Zinc Nacional Serafín Peña 938 Sur Col.Centro
    64000 Monterrey, N.L.
    Contactar
    Perú ZINC OXIDE - IEQSA Av. Elmer Faucett No. 1920 Col.Callao
    2130 Callao, Callao
    Contactar
    México Mejoras Energéticas de México na Col.
    0 ,
    Contactar
    Argentina LIMA Y AIRE ACONDICIONADO La Pampa 2557 Col.
    7600 Mar de Plata, Provincia de BS. AS
    Contactar
    México REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE CO 4 No. 1331 Col.
    0 Córdoba, Veracruz
    Contactar

       
    Noticias Relacionadas con: SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos  
    Contrate la publicación de una noticia en QuimiNet . Haga click aquí para mayor información.

    23-Enero-2008
    ALERIS vende unidad de zinc
      
         Industria: Metal Mecánica, Minería
         Tipo: Compra - venta de activo
         Por:  Boletín de Prensa Aleris  /  Fuente:  QuimiNet

    Aleris International, Inc., ha completado la venta de su negocio de zinc, la cual es operada bajo el nombre de US Zinc, a Votorantim Metais Ltda., por la cantidad de 295 millones de dólares con ciertos ajustes de capital circulante y otros términos de capital de trabajo. La compañía usará el capital procedente de la venta para reducir su deuda pendiente.

    Aleris International, Inc., es líder global en productos de aluminio y extrusiones, aluminio reciclado y producción de aleaciones especificas.

     

    06-Marzo-2008
    Votorantim aumenta producción de zinc
      
         Industria: Minería
         Tipo: Nuevas plantas e inversiones, Empresas en crecimiento
         Fuente:  EFE

    Con el objetivo de aumentar un 30% de la producción en una de sus dos minas de zinc en Brasil, la brasileña Votoramtim Metais anunció una inversión de casi 449 millones de dólares.

    Parte de la nueva inversión será destinada para elevar la producción anual de zinc de 152,000 toneladas a cerca de 200,000 toneladas en la mina de Varzante, en el estado de Minas Gerais (al sudeste de Brasil), que el año pasado fue adquirida.

    Además, se invertirá en aumentar la capacidad de procesamiento de zinc metálico de la metalúrgica de Tres Marías, también en Minas Gerais, de las actuales 180,000 toneladas anuales a 260,000 toneladas.

    Todos los proyectos forman parte de un plan de expansión de los negocios del Grupo Votorantim anunciado el año pasado y que preveé inversiones por más de 15,117 millones de dólares en los próximos años, casi la mitad de los cuales en el sector de metales.

    Con ambos proyectos de ampliación y la adquisición del año pasado de la estadounidense U.S.Zinc, la capacidad de producción de zinc metálico de la empresa saltará de 402,000 toneladas hasta 873,000 toneladas.

     

    28-Noviembre-2007
    Líder en productos y extrusiones de aluminio laminado vende unidad de zinc
      
         Industria: Automotriz, Hules y cauchos
         Tipo: Compra - venta de activo, Industria del acero
         Fuente:  PRNewswire-FirstCall

    El líder global de productos y extrusiones de aluminio laminado, reciclaje de aluminio y producción de aleaciones específicas, Aleris International, Inc., ha concretado un acuerdo definitivo para la venta de su segmento de negocios Zinc, que opera con el nombre de US Zinc, a las filiales de Votorantim Metais Ltda., por la cantidad de 295 millones de dólares, con algunos ajustes de capital operativo y otros artículos.

    La transacción, que aún esta sujeta a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre de rigor, forma parte del objetivo central de Aleris de centrarse en su principal segmento de negocios de aluminio.

    US Zinc recicla el metal zinc para uso en la fabricación de acero galvanizado y producción de productos de zinc de valor agregado, principalmente óxido de zinc y polvo de zinc, que se utilizan en la vulcanización de productos de caucho, la producción de pintura resistente a la corrosión y en otras aplicaciones químicas especializadas. US Zinc opera seis plantas de zinc en Estados Unidos y una planta de óxido de zinc recientemente construida localizada en las afueras de Shangai, China.

     

    Más Noticias Relacionadas con:SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos  
  • Ver más noticias
  •  

    Artículos Relacionados con: SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos  

    De a conocer información sobre sus productos y gane presencia en la industria GRATIS. Haga click aquí.

    08-03-2007
    Descubre cómo la Mica Suzorite mejora las propiedades físicas de los plásticos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz, Plásticos |

    Descubre cómo la Mica Suzorite mejora las propiedades físicas de los plásticos

    La mica ha sido por largo tiempo el material a elegir para estabilidad dimensional, aumento de rigidez y mejora de temperatura de distorsión al calor para compuestos de uso en aplicaciones automotrices y de otros plásticos. Durante 25 años la Mica Suzorite ha provisto productos de especialidad para mejorar las propiedades físicas de Polipropileno, Polietileno, PBT, PET, PPO y compuestos de Nylon. El laboratorio de Minerales Industriales Zemex inicia programas de investigación y desarrollo para evaluar tecnología de acoplamiento existente y/o desarrolla nuevos sistemas de acoplamiento para reducir costos y mejorar el desempeño total de compuestos adicionados con mica.

    La siguiente carta y gráficas muestran las propiedades típicas que se pueden obtener con compuestos plásticos reforzados con Mica Suzorite: (polipropileno, HDPE)

    Propiedades Fiscas:

    Grado de Mica

    Polipropileno
    HDPE
    40% Mica Suzorite
    30% Mica Suzorite
    100% PP
    200-HK
    200-HP
    100% HDPE
    200-HK
    200-PE
    Resistencia a la Tensión (lbs/pulg 2 )
    4,450
    4,610
    6,310
    3,000
    2,900
    3,230
    Resistencia a la Flexión (lbs/pulg 2 )
    5,170
    7,820
    9,450
    3,790
    4,630
    5,600
    Módulo de Flexión, Tangente (lbs/pulg 2 )
    140,960
    868,050
    879,250
    141,000
    291,000
    450,000
    Impacto Sin-corte (pié. lb/pulg)
    19.2
    2.48
    2.64
    N.B.
    2.9
    2.81
    Impacto cortado (pié. Lb/pulg)
    1.76
    0.8
    0.88
    1.54
    1.38
    0.90
    TDC-(ºC a 66 lbs/pulg 2 )
    95
    132
    145
    58
    96
    105

     

     

     

    La siguiente carta y gráficas, muestran las propiedades típicas que se pueden obtener con compuestos reforzados con Mica Suzorite: (PBT, PPO y Nylon)

    Propiedades Fiscas:

    Grado de Mica

    PBT
    PPO
    NYLON
    100%
    30%
    100%
    30%
    100%
    40%
    PBT
    150-S
    PPO
    200-HK
    NYLON
    200-HK
    Resistencia a la Tensión (lbs/pulg 2 )
    8,750
    9,700
    8,660
    10,560
    11,500
    9,700
    Resistencia a la Flexión (lbs/pulg 2 )
    13,350
    14,600
    14,030
    17,140
    16, 500
    18,200
    Módulo de Flexión, Tangente (lbs/pulg 2 )
    338,000
    1,140,000
    369,600
    1,042,780
    400,000
    1,100,000
    Impacto Sin-corte (pié. lb/pulg)
    N.B
    3.40
    N.B.
    3.20
    N.B.
    3.87
    Impacto cortado (pié. Lb/pulg)
    0.71
    0.74
    3.52
    0.88
    1.24
    0.67
    TDC-(ºC a 66 lbs/pulg 2 )'
    150
    198
    109
    1.33
    185
    218

     

    Proveedores de Mica Suzorite

    Para buscar proveedores o empresas que venden Mica Suzorite, solicitar una cotización o precio de Mica Suzorite o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    A continuación le presentamos a Koprimo, proveedor de Mica Suzorite:

    Koprimo S. A. De C. V., es una empresa dedicada a comercializar productos químicos y minerales producidos por empresas líderes en su ramo, para satisfacer las necesidades de los clientes actuales y potenciales.

    Koprimo es representante de Zemex (FELDSPAR Corporation).

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Koprimo.

    O bien, haga contacto directo con Koprimo para solicitar mayor información sobre Mica Suzorite.

     

    30-04-2007
    ¿Qué es la Mecánica de Suelos?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción |

    ¿Qué es la Mecánica de Suelos?

    El objetivo principal de la Mecánica de Suelos es estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería.

    La importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, produciendo a su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono.

    En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la estructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos.

    La Mecánica de Suelos se interesa por la estabilidad del suelo, por su deformación y por el flujo de agua, hacia su interior, hacia el exterior y a través de su masa, tomando en cuenta que resulte económicamente factible usarlo como material de construcción.

    A un ingeniero le interesa identificar y determinar la conveniencia o no de usar el suelo como material para construir rellenos en caminos, canales de conducción y distribución de los sistemas de riego, obras hidráulicas, entre otros.

    Para esto es necesario obtener muestras representativas del suelo que se someten a pruebas de laboratorio, tomando en cuenta que el muestreo y los ensayos se realizan necesariamente sobre pequeñas muestras de población, es necesario emplear algún método estadístico para estimar la viabilidad técnica de los resultados.

    El ingeniero pronosticará las características de carga-deformación de rellenos naturales o compactados, que soportan cualquier construcción o como estructura de suelo.

    Proveedores de estudios de mecánica de suelos

    Para buscar proveedores o empresas que realizan estudios de mecánica de suelos, solicitar una cotización o precio de los estudios de mecánica de suelos o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    A continuación le presentamos a Cyusa, proveedor de servicio de estudios de mecánica de suelos:

    Cyusa, ofrece diversos servicios relacionados con la construcción, tanto para el sector publico como privado, además de la reciente incorporación  del desarrollo de viviendas, edificios de oficinas y naves industriales, así como la comercialización y venta de bienes raíces.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Cyusa.

    O bien, haga contacto directo con Cyusa para solicitar mayor información sobre estudios de mecánica de suelos.

     

    07-02-2006
    El análisis de suelos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    El análisis de suelos

    El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

    El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

    Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

    Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

    LA ESTRUCTURA DEL SUELO

    Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

    Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

    Tamaño de las partículas del suelo.

    Nombre del componente

    Diámetro (mm)

    Arena muy gruesa

    2.00-1.00

    Arena gruesa

    1.00-0.50

    Arena media

    0.50-0.10

    Arena fina

    0.25-0.10

    Arena muy fina

    0.10-0.05

    Limo

    0.05-0.002

    Arcilla

    Menos de 0.002

    Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

    · Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

    · Textura media: suelos de naturaleza limosa.

    · Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

    Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

    La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

    Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

    · Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

    · Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

    · Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

    · Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

    · No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

     

    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

    La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

            3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

    La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

    Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

    El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

    Valores de pH más deseables, según cultivos:

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Acelga

    6

    7.5

    Col de Bruselas

    5.7

    7.3

    Nogal

    6

    8

    Agrios

    6

    7.5

    Coliflor

    6

    7.3

    Olivo

    6

    8

    Alfalfa

    6.2

    7.8

    Colza

    6

    7.5

    Patata

    4.8

    6.5

    Algodón

    5

    6

    Dactilo

    5.5

    7.2

    Pepino

    5.7

    7.3

    Agrostis

    5

    6

    Escarola

    5.6

    6.7

    Peral

    5.6

    7.2

    Almendro

    6

    7

    Espárrago

    6.2

    7.7

    Pimiento

    7

    8.5

    Apio

    6.1

    7.4

    Espinaca

    6.2

    7.6

    Pino

    5

    6

    Arroz

    5

    6.5

    Festuca ovina

    4.5

    6

    Plátano

    6

    7.5

    Avellano

    6

    7

    Festuca pratense

    4.5

    7

    Poa pratense

    5.5

    7.5

    Avena

    5

    7.5

    Fleo

    5.5

    8

    Rábano

    6

    7.5

    Ballico

    6

    7

    Girasol

    6

    7.5

    Remolacha

    6.1

    7.4

    Berenjena

    5.4

    6

    Guisante

    6

    7.5

    Soja

    6

    7

    Boniato

    5.1

    6

    Judía

    5.6

    7

    Tabaco

    5.5

    7.5

    Brócoli

    6

    7.3

    Lechuga

    5.5

    7

    Tomate

    5.5

    7

    Cacahuete

    5.3

    6.6

    Lino

    5

    7

    Trébol blanco

    5.6

    7

    Calabaza

    5.6

    5.7

    Maíz

    5.5

    7.5

    Trébol híbrido

    5.5

    7

    Caña de azúcar

    6

    8

    Manzano

    5.4

    6.8

    Trébol rojo

    5.5

    7.5

    Castaño

    5

    6.5

    Melitoto

    6.5

    7.5

    Trébol violeta

    5.7

    7.6

    Cebada

    6.5

    8

    Melón

    5.7

    7.3

    Trigo

    5.5

    7.5

    Cebolla

    6

    7

    Melocotonero

    5.2

    6.8

    Veza

    5.2

    7

    Centeno

    5

    7

    Membrillero

    5.7

    7.2

    Vid

    5.4

    6.8

    Col

    5.5

    7.5

    Nabo

    5.5

    6.8

    Zanahoria

    5.7

    7

    La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

    Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

    La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

    GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

    Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

      Gestión de suelos ácidos.

    Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

    Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

    Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

    Material

    Suelo

     
    Arcilloso
    Vegetal
    Arenoso

    Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

    30-50

    20-30

    10-20

    Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

    39-66

    26-39

    13-26

    Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

    49-82

    33-49

    16-33

    Roca caliza calcítica CaCO3

    54-90

    36-54

    18-36

    El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

    Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

    1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.

    2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

    3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.

    4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.

    5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.

    Gestión de suelos básicos.

    Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.

    En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.

    Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.

    Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso.

    Compuesto puro

    Cantidad (Kg)

    Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

    85

    Ácido sulfúrico: H2SO4

    57

    Sulfuro: S

    19

    Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O

    162

    Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3

    129

    NUTRIENTES

    Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.

    Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.

    Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.

    Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.

    En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:

    Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.

    Nutriente

    Función

    Síntomas de deficiencia

    Nitrógeno (N)

    Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

    Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro.

    Fósforo (P)

    Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración.

    Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos.

    Potasio (K)

    Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla.

    Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles.

    Calcio (Ca)

    Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular.

    Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro.

    Magnesio (Mg)

    Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes.

    Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis).

    Azufre (S)

    Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

    Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

    Boro (B)

    Importante en la floración, formación de frutos y división celular.

    Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento.

    Cobre (Cu)

    Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración.

    Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado.

    Cloro (Cl)

    No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes.

    Marchitamiento; hojas cloróticas.

    Hierro (Fe)

    Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas.

    Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

    Manganeso (Mn)

    Participa en la síntesis de clorofila.

    Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios.

    Molibdeno (Mo)

    Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas.

    Similar al nitrógeno.

    Zinc (Zn)

    Esencial para la formación de auxina y almidón.

    Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

    Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:

    1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.

    2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.

    3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.

    El nitrógeno en el suelo.

    El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.

    Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.

    La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.

    El fósforo en el suelo.

    El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.

    El potasio en el suelo.

    Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.

    Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.

    El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.

    SI DESEA CONTATCAR A PROVEEDORES DE EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO O EMPRESAS RELACIONADAS HAGA CLICK AQUI

     

    BIBLIOGRAFÍA.

    - LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

    - LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

    - MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

    - PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

    - PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

    - PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

    - URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

    -VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

     

     

     

    Más artículos Relacionados con:SULFO ZINC 28% Acondiciona y Mejora los Suelos  
  • Ver más artículos
  •  
  • Principales propiedades físicas de los suelos
  • Novedoso enriquecedor biológico que provee los multi-nutrientes necesarios para las plantas
  • Mejoradores de suelo, excelentes para conservar las propiedades de su cultivo
  • Aditivos para PVC
  • Tipos y usos del suelo
  • Factores que influyen en la disponibilidad del boro edáfico
  • El galvanizado por inmersión en caliente
  •  


    En QuimiNet / e-Industria puede encontrar Proveedores, Oportunidades de Compra y Venta, Noticias e Información para:

    • Industria Petroquímica
    • Industria  Química
    • Industria  del Plástico
    • Industria del Empaque
    • Industria  Farmacéutica
    • Industria Alimenticia 
    • Industria  Cosmética
    • Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
    • Industria  Metalmecánica
    • Industria  Automotriz
    • Industria  Minera
    • Industria de la Construcción
    • Industria del Petróleo
    • etc.
    Regístrese Gratis y
    Reciba las Noticias
    de la Industria
    Buscar:      
    * QuimiNet.com / e-Industria.com es el medio industrial más importante de Latinoamérica. Quiminet no vende este producto ni ninguno otro, enlaza proveedores y clientes y ofrece información valiosa a la comunidad industrial. La información que se muestra es esta página fue generada por Quiminet, provino de algún medio público o de algún usuario del portal. QuimiNet considera cree que es correcta mas no puede garantizarlo. Si el producto es una marca registrada, QuimiNet declara explícitamente que la misma no es propiedad más que de su legítimo dueño.