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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece adsorbentes o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de adsorbentes. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar adsorbentes, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Purolite de México cobertura: República Mexicana | Adsorbentes, Adsorbentes para recuperación de mercurio | Somos proveedores de Adsorbentes en Circuito Centro Comercial No 8 Int. 4A Col. Cd. Satelite Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico C.P. 53100 . México Datos y productos de Purolite de México |
| SUMEX | adsorbentes, adsorbentes adhesivos | Ofrecemos adsorbentes en KM 7 CARR. PUEBLA-TLAXCALA Col. SAN PABLO XOCHIMEHUACAN PUEBLA, Puebla C.P. 72920 . México Datos y productos de SUMEX |
| Volclay | adsorbentes, adsorbentes de aflatoxinas | Somos un proveedor de adsorbentes en Valle del Guadiana No.225-B Col. Parque Industrial Lagunero Gomez Palacio, Dgo. C.P. 35078 . México Datos y productos de Volclay |
| Maesa cobertura: - | adsorbentes | Somos proveedores de adsorbentes en Obrero Mundial No. 839-2 Col. Alamos México, D.F. C.P. 03400 . México Datos y productos de Maesa |
| Dresen | Adsorbentes | Ofrecemos Adsorbentes en Colorado No.78 Planta Alta Col. Nápoles MEXICO, D.F. C.P. 3810 . México Datos y productos de Dresen |
| Droguería Cosmopolita (Cosmotienda) cobertura: Mexico | Adsorbentes | Somos un proveedor de Adsorbentes en Avenida Revolución no. 1080 Col. Mixcoac Benito Juarez, Distrito Federal C.P. 03910 . México Datos y productos de Droguería Cosmopolita (Cosmotienda) |
| Fractar Minera cobertura: Uruguay Paraguay Brasil Peru Colombia Ecuador España | Adsorbentes, Absorbentes / Adsorbentes | Somos proveedores de Adsorbentes en Florida 835 Piso3 Oficina 318 Col. Capital Federal Capital Federal, Buenos Aires C.P. 1005 . Argentina Datos y productos de Fractar Minera |
| AntenChem cobertura: Mundial | adsorbents - adsorbentes | Ofrecemos adsorbents - adsorbentes en Unit 25A1, Haiguang Bldg, No.33 Col. Shuixian Road Xiamen, Fujian C.P. 36100 . China Datos y productos de AntenChem |
| Nutek | Adsorbentes de micotoxinas | Somos un proveedor de Adsorbentes de micotoxinas en 7 Norte No.416 Tehuacán, Puebla C.P. 75700 . México Datos y productos de Nutek |
| Intecmex cobertura: México | Cartuchos adsorbentes | Somos proveedores de Cartuchos adsorbentes en Rió Panuco N0. 82 Col. Cuauhtemoc d.f., d.f. C.P. 06500 . México Datos y productos de Intecmex |
| FILTRANTES Y REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. cobertura: Latinoamérica | Arcillas adsorbentes - TONSIL | Ofrecemos Arcillas adsorbentes - TONSIL en Calle Tres Anegas No. 435 bis Col. Col. Nueva Industrial vallejo México, D. F. C.P. 07700 . México Datos y productos de FILTRANTES Y REFACCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. |
| Procequip cobertura: Latinoamérica | Sistemas de contención adsorbentes | Somos un proveedor de Sistemas de contención adsorbentes en Montecito No. 38 Piso 39 Oficina 18 Col. Nápoles Mexico, Distrito Federal C.P. 03810 . México Datos y productos de Procequip |
| UVM cobertura: . | equipo de tratamiento por adsorbentes | Somos proveedores de equipo de tratamiento por adsorbentes en . Rusia Datos y productos de UVM |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
| Productos Relacionados |
Solicitudes de compradores de: adsorbentes |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 37994 | Compra de adsorbentes | 10000 Kilogramos Anual |
Comprador de adsorbentes en YUCATAN, México | GERENTE OPERACION |
requiero informacion sobre adsorbentes y precios de producto
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| 228548 | Compra de arcillas adsorbentes | 1 Kilogramos Única vez |
Comprador de arcillas adsorbentes en La Capital, Argentina | becario |
de 30-60 mesh (500-250 um)
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| 447208 | Compra de Adsorbentes de micotoxinas | 39 Toneladas Semestral |
Comprador de Adsorbentes de micotoxinas en Antioquia, Colombia | Auxiliar Comercio Exterior |
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| 395415 | Compra de arcillas adsorbentes tonsil | 4 Kilogramos Para pruebas |
Comprador de arcillas adsorbentes tonsil en sucre, Venezuela | Profesora-investigadora |
Para investigaciones en refinación de aceite de coco
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| 436626 | Compra de almohadillas adsorbentes para carnicos | 1000 Piezas Mensual |
Comprador de almohadillas adsorbentes para carnicos en mexico, México | gerente de compras |
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Clientes o compradores de: adsorbentes |
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| No. de Oportunidad | Comprador de adsorbentes | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 37994 (10-Nov-2005) |
DIST AGROPEC |
YUCATAN, México |
10000 Kilogramos Anual |
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Noticias que incluyen en su texto el término adsorbentes |
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¿Qué son las Micotoxinas?
Los hongos contaminan diferentes sustratos, entre los cuales se presentan los granos y materias primas empleados en la elaboración de alimentos balanceados de uso pecuario, y las condiciones de elevada humedad y temperatura en el transporte y almacenamiento, favorecen el crecimiento de hongos y la producción de micotoxinas.
En especial durante el cultivo y cosecha de los granos se presentan las condiciones más óptimas para la contaminación con esporas de los hongos y para la producción de las micotoxinas.
Las micotoxinas que se presentan en los granos, pueden afectar en forma significativa los procesos de desarrollo y reproducción de las especies de explotación pecuaria, de tal forma que la productividad y la calidad sanitaria de los productos y subproductos de origen animal disminuyen.
Por otro lado, es común que diferentes tipos de micotoxinas se presenten en forma simultanea, con lo cual los efectos tóxicos que presentan se incrementen por un fenómeno de sinergia entre micotoxinas.
Entre las alternativas que se disponen para el manejo de los problemas de micotoxinas en alimentos balanceados, se presentan el uso de adsorbentes, los cuales representan la mejor relación de costo beneficio en el manejo de este problema, dado que no se requiere de infraestructura costosa para su aplicación y su fácil manejo permite su inclusión en grandes volúmenes de alimentos balanceados.
GEROFEED
Los adsorbentes de micotoxinas, inicialmente fueron elaborados a base de aluminosilicatos, sin embargo, éstos presentan interacciones con otros componentes de la dieta. En contraste, el material GEROFEED, incluye ingredientes orgánicos que le confieren mayor especificidad química y enzimática para la adsorción y degradación de las micotoxinas, de tal forma que el valor nutricional de las dietas es respetado y en especial de aquellos componentes que son esenciales y se encuentran en bajas concentraciones, tales como aminoácidos, vitaminas y minerales.
Por otro lado, el material GEROFEED incluye en sus componentes, una mezcla de ingredientes nutricionales que se han seleccionado como factores que protegen el funcionamiento hepático, el cual se ve afectado en forma constante por la presencia de micotoxinas.
Adicionalmente, el material GEROFEED, esta constituido por una fracción de aluminosilicatos tales como zeolitas y arcillas que muestran propiedades de adsorción de humedad y de minerales como el potasio y calcio, con lo cual mejoran el metabolismo de estos minerales y disminuyen el transito rápido durante la digestión.
Efectividad del GEROFEED
Los componentes orgánicos que contiene el material GEROFEED le confieren una amplio espectro de interacción con micotoxinas, en especial con aquellas micotoxinas que son de mayor impacto para la producción pecuaria. Su efectividad se ha evaluado en laboratorio y en bioensayos experimentales. Los resultados obtenidos de estas evaluaciones permiten establecer que el material GEROFEED disminuye en forma significativa los signos producidos por micotoxinas. Así mismo, se ha observado gracias a los componentes inorgánicos y nutricionales que contiene el material GEROFEED, se incrementan los parámetros productivos de ganancia en peso y conversión alimenticia cuando este es usado en dietas libres de micotoxinas.
Los estudios de adsorción in vitro del material GEROFEED permiten establecer las siguientes capacidades de adsorción
MICOTOXINA |
% DE ADSORCIÓN |
AFLATOXINAS |
99% |
OCRATOXINA A |
60% |
TOXINA T2 |
85% |
DEOXINIVALENOL |
80% |
ZEARALENONA |
30% |
CITRININA |
70% |
Usos del GEROFEED
El material GEROFEED esta recomendado para ser aplicado en la elaboración de dietas balanceadas, para disminuir la adsorción de micotoxinas y el efecto tóxico que presentan en las especies de producción pecuaria.
En el caso de los pollos de engorda, el GEROFEED mejora los parámetros productivos como ganancia en peso, conversión alimenticia y disminuye la mortalidad asociada a la presencia de micotoxinas, así como la presencia de diarreas y hemorragias. Adicionalmente, en la producción de huevo, el GEROFEED reduce las perdidas por mala calidad de cascaron, huevo manchado, mejora la pigmentación y en general, restablece la inmunodeficiencia provocada por micotoxinas.
En cerdos, el GEROFEED, disminuye las diarreas, el rechazo de alimento y los abortos y en general restablece los parámetros productivos que se ven afectados por la presencia de micotoxinas.
En ganado productor de leche el uso del GEROFEED disminuye la acumulación de aflatoxina M1 en la leche, disminuyen los porcentajes de abortos y días abiertos con lo cual, la producción de leche se incrementa.
Especificaciones del material GEROFEED
Composición El material GEROFEED esta constituido por fracciones de aluminosilicatos de zeolitas y arcillas, y fracciones orgánicas nutricionales y enzimáticas
Dosis Aplicación de 3 Kg/ton
Presentación Sacos de 25 Kg
Fosfatos Tricalcicos S.A. de C.V. produce y comercializa el Gerofeed.
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MALLAS MOLECULARES
Introducción
Las mallas moleculares, también conocidas como zeolitas, contienen en su estructura silicio, aluminio, sodio, hidrógeno y oxígeno. El nombre de zeolita proviene de las palabras “zeos” que significa “hervir” y “lithos” que significa “piedra”, es decir, la palabra “zeolita” significa “piedra hirviente”.
Las zeolitas combinan la rareza, belleza, complejidad y hábitos cristalinos únicos. Típicamente se forman en las cavidades de rocas volcánicas, resultado de un metaforfismo de grado muy bajo. Muchos tiene lugar naturalmente como minerales y son obtenidos de las minas en muchas partes del mundo. Otras son sintéticas ya que son obtenidas para usos comerciales específicos.
Las zeolitas son una familia de minerales aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, en el cristal una estructura porosa con diámetros de poro mínimos de 3 a 10 Å.
Formación
La formación particular de un mineral de zeolita depende de la interpelación de los factores físicos y químicos. La presión, la temperatura y el tiempo son las tres consideraciones físicas que fuertemente afectan la alteración zeolítica. Algunas proceden de la erosión de las rocas, otras aparecen como depósitos sedimentarios y por último, algunas tienen origen volcánico.
Los minerales de zeolita ocurren en una variedad de mareos geológicos y pueden formarse de una variedad de material salientes bajo extensos rangos de condiciones físico-químicos. Esto ocurre en rocas depositadas en diversos marcos geológicas y etapas.
Los vidrios volcánicos de composición ácido intermedio son los materiales más comunes para la formación de minerales de zeolitas. Otros minerales comunes incluyen las arcillas montmorilloniticos, arcillas cristalinas y materiales amorfos, finalmente el cuarzo cristalino, feldespato y materiales precursores de zeolitas. Casi todos los depósitos minables de zeolitas en el mundo ocurren como alteraciones vitricas de rocas volcánicas.
Muchas zeolitas en rocas sedimentarias son formadas por cenizas volcánicas o otros materiales piroclasticos por reacciones de amorfos con otros originados por la alteración de feldespatos preexistentes, feldespatoides, silicabiogénica, o minerales de arcilla pobremente cristalizados.
Los depósitos de zeolitas han sido clasificados en los siguientes tipos:
Los depósitos de sistemas abiertos y cerrados son de mayor interés comercial.
El principal método de obtención de la zeolita es el minado, debido al bajo costo del proceso, generalmente las zeolitas son minadas a cielo abierto. La excavación se lleva a cabo por equipo convencional para remover la tierra. Este minado minimiza costos, como lo es el uso de explosivos, el equipo para la remoción de la tierra y el cargado directo a los camiones de carga para que el mineral minado sea transportado a una planta de procesamiento. Las variaciones en la calidad de la mina pueden ser manejado por un minado selectivo.
El control de calidad es determinado por muestreos por medio de brocas, tomando muestras periódicas, evaluando visualmente el material en el mismo sitio, y sacando muestras sistemáticas de los camiones de carga.
Las zeolitas para usos especiales, generalmente de alto valor, son recuperadas por un minado abierto selectivo. Por ejemplo, las minas de chabazita-erionita en bruto tienen un lecho con partículas de 15 cm en Bowie, Az, que son utilizados por corporaciones que trabajan con carburos para hacer cedazos moleculares y productos catalíticos de alto valor.
Tipos
Existen aproximadamente más de 50 zeolitas naturales y cerca de 400 zeolitas sintéticas.
Algunas zeolitas naturales son listadas a continuación:
Mineral |
Formula |
Analcima |
Na(AlSi 2 O 6 )·H 2 O |
Amicita |
K 2 Na 2 Al 4 Si 4 O 16 .5H 2 O |
Barrerita |
(K,Na,Ca)Al 2 Si 7 O 18 .7H 2 O |
Bellbergita |
(K,Ba,Sr) 2 Sr 2 Ca 2 (Ca,Na) 4 Al 18 Si 18 O 72 |
Bikitaita |
LiAlSi 2 O 6 .6H 2 O |
Boggsita |
Ca 8 Na 3 (Si,Al) 96 O 192 .70H 2 O |
Brewsterita |
(Sr,Ba,Ca) 2 Al 2 Si 6 O 16 .5H 2 O |
Clinoptilolita |
(Na,K,Ca) 2-3 Al 3 (Al,Si) 2 Si 13 O 36 .12H 2 O |
Cowlesita |
CaAl 2 Si 3 O 10 .5-6H 2 O |
Chabazita |
(Ca,Na) 2 (Al 2 Si 4 O 12 )·6H 2 O |
Dachiardita |
(Ca,Na 2 ,K 2 ) 5 Al 10 Si 38 O 96 .35H 2 O |
Edingtonita |
BaAl 2 Si 3 O 10 .4H 2 O |
Epistilbita |
CaAl 2 Si 6 O 16 .5H 2 O |
Escolecita |
CaAl 2 Si 7 O 10 .3H 2 O |
Estellerita |
CaAl 2 Si 7 O 18 .7H 2 O |
Estilbita |
NaCa 2 Al 5 Si 13 O 36 14H 2 O |
Faujasita |
Na 58 Al 58 Si 134 O 384 240H 2 O |
Ferrierita |
(Na,K) 2 Mg(Si,Al) 18 O 36 (OH).9H 2 O |
Garronita |
Na 2 Ca 5 Al 12 Si 20 O 64 .27H 2 O |
Gismondina |
Ca 2 Al 4 Si 4 O 16 .9H 2 O |
Gmelinita |
(Na 2 ,Ca)Al 2 Si 4 O 12 .6H 2 O |
Gobbinsita |
Na 4 (Ca,Mg,K 2 )Al 6 Si 10 O 32 .12H 2 O |
Gonnardita |
Na 2 CaAl 4 Si 6 O 20 .7H 2 O |
Goosecreekita |
CaAl 2 Si 6 O 16 .5H 2 O |
Harmotoma |
(Ba,K) 1-2 (Si,Al) 8 O 16 .6H 2 O |
Heroinita |
(K 2 ,Ca,Na 2 ) 2 Al 4 Si 14 O 36 .15H 2 O |
Herschelita |
(Ba,K) 1-2 (Si,Al) 8 O 16 (OH).6H 2 O |
Heulandita |
Ca(Al 2 Si 7 O 18 )·6H 2 O |
Laumontita |
Ca(Al 2 Si 4 O 12 )·4H 2 O |
Levyna |
(Ca,Na 2 ,K 2 )Al 2 Si 4 O 12 .6H 2 O |
Maricopaita |
Pb 7 Ca 2 Al 12 Si 36 O 100 .32H 2 O |
Mazzita |
K 2 CaMg 2 (Al,Si) 36 O 72 .28H 2 O |
Merlinoita |
(K,Ca,Na,Ba) 7 Si 23 Al 9 O 64 .23H 2 O |
Mesolita |
Na 2 Ca 2 (Al 2 Si 3 O 10 )·3H 2 O |
Montesommaita |
(K,Na) 9 Al 9 Si 23 O 64 .10H 2 O |
Mordenita |
Na 8 Al 8 Si 40 O 96 24H 2 O |
Natrolita |
Na 2 (Al 2 Si 3 O 10 )·2H 2 O |
Ofertita |
(K 2 ,Ca) 5 Al 10 Si 26 O 72 .30H 2 O |
Paranatrolita |
Na 2 Al 2 Si 3 O 10 .3H 2 O |
Paulingita |
(K,Na) 2 Ca(Si 13 Al 4 )O 34 .13H 2 O |
Perlialita |
K 9 Na(Ca,Sr)Al 12 Si 24 O 72 .15H 2 O |
Phillipsita |
(K,Na,Ca) 1-2 (Si,Al) 8 O 16 .6H 2 O |
Pollucita |
(Cs,Na) 2 Al 2 Si 4 O 12 .H 2 O |
Ro |
Na 12 Al 12 Si 36 O 96 44H 2 O |
Scolecita |
|
Sodalita |
Na 6 Al 6 Si 6 O 24 2H 2 O |
Sodio dachiardita |
(Na 2 ,Ca,K 2 ) 4-5 Al 8 Si 40 O 96 .26H 2 O |
Stellerita |
|
Stilbita |
Ca(Al 2 Si 7 O 18 )·7H 2 O |
Tetranatrolita |
Na 2 Al 2 Si 3 O 10 .2H 2 O |
Thompsonita |
NaCa 2 (Al,Si) 10 O 20 ·6H 2 O |
Tschernichita |
(Ca,Na)(Si 6 Al 6 )O 16 .4-8H 2 O |
Wairakita |
CaAl 2 Si 4 O 12 .2H 2 O |
Wellsita |
(Ba,Ca,K 2 )Al 2 Si 6 O 16 .6H 2 O |
Willhendersonita |
KCaAl 3 Si 3 O 12 .5H 2 O |
Yugawaralita |
CaAl 2 Si 6 O 16 .4H 2 O |
Las zeolitas naturales tienen básicamente tres variaciones estructurales:
Hay estructuras como cadenas en los cuales la forma de los minerales es acicular o como cristales prismáticos, por ejemplo la Natrolita. Estructuras como láminas donde los cristales son aplanados o tabulares generalmente con buenas hendiduras basales, por ejemplo la Heulandita. Y estructuras de armazón donde los cristales son de iguales dimensiones, por ejemplo la Chabazita.
Las zeolitas tienen muchos “primos” o minerales que tienen similares estructuras o propiedades y/o son asociados con las zeolitas, pero no son zeolitas, estos incluyen los fosfatos: kehoeita, pahasapaita y tiptopita; y los silicatos: hsianghualita, lovdarita, viseita, partheita, prehnita, roggianita, apophyllita, gyrolita, maricopaita, okenita, tacharanita y tobermorita.
Comúnmente son 9 las zeolitas que suceden en rocas sedimentarias: La analcima, chabazita, la clinoptilonita, la heroinita, la ferrierita, la heulandita, la laumontita, la mordernita, y la filipsita. La analcima y la clinoptolonita son las más abundantes. Las 9 zeolitas muestran un considerable rango de contenido de cationes y radio de Si:Al. Excepto por la huelandista y la laumontita, estos generalmente son alcalinos y más silicicos que sus contrapartes en rocas ígneas.
El potencial comercial de minerales de zeolitas esta limitado por 5 de estas presentes: La chabazita, la clinoptilolita, la erionita, la mordenita y la filipsita. Estas son unas de las más comunes y abundantes en la naturaleza, teniendo una favorable capacidad de intercambio de ion absorbancia y tamizado molecular. La ferrierita y la faujasita son también potencialmente económicas pero estas son poco comunes y son conocidos en muy pocos sitios en el mundo.
La fórmula estructural de una zeolita esta basada en la celda unitaria cristalográfica, la cual puede ser representada por:
![]()
donde la M representa un catión intercambiable de valencia n . M es generalmente un elemento del grupo I o II, aunque otro metal y cationes orgánicos pueden balancear la carga negativa creada por la presencia de Al en la estructura, x es el número de Al , y es el número de Si , w son moléculas de H 2 O .
La unidad constructora básica de la zeolita es el tetraedro TO 4 (donde T = Si, Al, B, Ga, Ge, P...) cuya unión tridimensional a través de los átomos de oxígeno da lugar a la estructura poliédrica típica de las zeolitas. Esta estructura tridimensional presenta pequeños poros y canales en los que se alojan los iones intercambiables y donde tiene lugar la reacción de intercambio iónico. Las unidades TO 4 más comunes son SiO 4 -4 y AlO 4 -5 .

Dos estructuras zeolíticas, note los tetraedros y las estructuras tipo túnel (poros)
donde se acomodan los cationes (que compensan eléctricamente la estructura), el agua y otras moléculas.
Esta estructura justifica la capacidad que tienen las zeolitas de desprender agua de manera continua a medida que se les calienta y a temperaturas relativamente bajas, dejando intacta la estructura del mineral. Por otra parte la zeolita deshidratada puede rehidratarse fácilmente simplemente sumergiéndola en agua. Al deshidratar las zeolitas queda una estructura porosa uniforme con canales cuyos diámetros varían de 3 a 10 Å.
Una propiedad característica de las zeolitas, mencionada anteriormente, es la facilidad con que captan y pierden agua, la cual se mantiene débilmente unida a la estructura. Ciertas zeolitas se comportan como filtros moleculares cuando se retira totalmente el agua absorbida en las cavidades.
Dentro de sus propiedades físicas, las cuales deben considerarse de dos formas, se encuentran:
• descripción mineralógica de la zeolita desde el punto de vista de sus propiedades naturales, incluyendo la morfología, hábitos del cristal, gravedad específica, densidad, color, tamaño del cristal o grano, el grado de cristalización, resistencia a la corrosión y abrasión.
• desde el punto de vista de su desempeño físico como un producto para cualquier aplicación específica, tomando en cuenta las características de brillantes, color, viscosidad de Broockfield, viscosidad de Hércules, área superficial, tamaño de partícula, dureza, resistencia al desgaste.
Sus propiedades químicas incluyen el intercambio de iones, adsorción o deshidratación y rehidratación. Estas propiedades están en función de la estructura del cristal de cada especie, estructura y función catiónica.
• Aquellas que muestran cambios estructurales no mayores durante la deshidratación y exhiben continua perdida de peso como una función de la temperatura.
• Aquellos que sufren mayores cambios estructurales, incluyendo colapsos (derrumbes) durante la deshidratación, y exhiben discontinuidades en la pérdida de peso.
De manera general podemos resumir las propiedades de la zeolita de la siguiente manera:
Debido a sus propiedades porosas únicas, las zeolitas son usadas en una variedad de aplicaciones con un mercado global de varios millones de toneladas por año. En el mundo occidental, los mayores usos son en el cracking petroquímico, intercambiador de iones (ablandamiento de agua y purificación), en la separación y remoción de gases y solventes. Otras aplicaciones son en agricultura, agricultura animal y construcción.
Como sólidos ácidos, las zeolitas reducen la necesidad de ácidos líquidos corrosivos, y como catalizadores redox y sorbentes, pueden remover contaminantes atmosféricos, tales como gases de motor y agotadores de ozono los CFCs. También encuentran una aplicación como desecantes, debido a su alta afinidad al agua.
En la agricultura se utilizan como fertilizantes, estas permiten que las plantas crezcan más rápido, pues les facilita la fotosíntesis y las hace mas frondosas.
En la acuacultura se utilizan como un ablandador de aguas, debido a su capacidad de intercambiar iones, y también se utiliza, para hacer engordar más rápido a algunos peces, aunque el exceso puede ser mortal, por lo cual sólo se puede utilizar como un suplemento alimenticio.
Alimentación de ganados: en la actualidad se utiliza como suplemento alimenticio para los ganados, pues los hace aprovechar más la comida. La zeolita actualmente se utiliza como un suplemento alimenticio para las aves, pues engordan de una 25 a un 29%, más con respecto a las que no se les adiciona zeolita, la zeolita que permite esto es la clinoptilolita; la causa de que los animales engorden mas es por que la zeolita hace que los nutrimentos ingeridos, queden retenidos por ella, se quedan un tiempo, debido a los poros con los que cuenta la zeolita, esto permite que la zeolita, los haga aprovechar mucho mas los alimentos.
Como intercambio ionico: La mayor parte de los intercambios ionicos, se lleva acabo a través de la solución acuosa, por lo cual se utiliza para ablandar aguas pesadas residuales. Es el uso más conocido de las zeolitas. El calcio en el agua puede hacerla “dura” y capaz de formar espuma y otros problemas
El estudio de las zeolitas se inició en 1756 por A. F. Cronsted. Una rara curiosidad académica fue comprobar que servían de tamiz molecular, pero hoy se ahorran miles de millones de pesos con sus variadas aplicaciones en la industria.
Las zeolitas naturales son vendidas como productos triturados y cribados, finalmente como pulverizados o micronizados a productos ultrafinos. El producto triturado y cribado de estos materiales es de bajo costo y es usado en aplicaciones simples como son: acondicionamiento de suelos o como vivienda de animales domésticos, que toleran un equitativo y amplio rango de tamaño de partícula. Muchas zeolitas son trituradas, pulverizadas y clasificadas en un rango de tamaño de –60 a +325 mallas. Micronizando productos tan finos de 5 a 10 mm y productos ultrafinos como de 1 mm los cuales son preparados para usos especiales (papel filtro).
Si un gas o un liquido están compuesto por dos tipos de moléculas, unas más grandes que las otras, y si disponemos de una zeolita cuyos poros o ventanas tengan un tamaño intermedio entre las moléculas pequeñas y las grandes, sólo las primeras entrarán en la zeolita, mientras que las segundas seguirán su camino. Así se habrán separado un componente de otro: la zeolita actúa como un tamiz de moléculas. Fue J. McBain quien informó esta propiedad y acuño de paso el término tamiz (o malla) molecular, pero fue R.M. Barrer quien en los años 40, en Inglaterra, demostró por primera vez que las zeolitas se comportaban como mallas moleculares. Con la síntesis de zeolitas en los 50, las separaciones previamente demostradas en el laboratorio Unión Carbide lanzó al mercado, a principios del 54, adsorbentes basándose en zeolitas y, la División Linde, implantó su uso industrial para obtener argón de alta pureza. En efecto, la molécula de argón es ligeramente mayor que el oxígeno y no consigue entrar en la zeolita tipo 4 A a baja temperatura. Otra de las primeras separaciones a nivel industrial fue la utilización de zeolita 4 A para separar trazas de agua en la sustancia congelante de los refrigeradores caseros, aplicación que aún se mantiene.
Hoy se insiste con razón en que los términos zeolita y tamiz molecular no son realmente sinónimos. En realidad para ser tamiz molecular no es necesario que el material sea un aluminosilicato cristalino con una red abierta que permita el intercambio de iones y una deshidratación reversible, como es el caso de la zeolita.
Fuentes y recursos adicionales
Para contactar proveedores de zeolitas haga click aquí
Para contacar proveedores de mallas moleculares haga click aquí
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/55/htm/sec_6.html
http://www.uanl.mx/publicaciones/ciencia-uanl/vol7/2/pdfs/art_zeolita.pdf
http://www.buap.mx/investigacion/zeolitas/zeoli.htm
http://www.iqe.es/es/html/prod_zeolitas.php
http://depa.pquim.unam.mx/~roperez/Silicatos3D.html
http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema09/Tema_09_OtrosMin_1.htm
http://www.ija.csic.es/gt/geoamb/paginas/zeolites_cast.htm
http://www.tecnociencia.es/especiales/intercambio_ionico/clasificacion.htm
http://www.bza.org/zeolites.html
http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/zeolites.htm
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http://www.uned.es/cristamine/min_descr/grupos/zeolita/zeolitas_gr.htm
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/q1ap04/apq1_19c_Zeolita.php
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