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TERMOPLASTICO *

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Proveedores de:termoplastico 

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    México Arrow termoplastico, solvente para termoplastico Rio Alamo No. 2468 Col.Fracc. Industrial El Rosario
    00000 Guadalajara, Jal.
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    México Proveedora de Materiales Plasticos Poliuretano Termoplastico, Hules termoplásticos (Compacto, cristal, natural, expanso) 2A. Cerrada del Deporte 25 Col.Jesus del Monte
    52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
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    México Bayer de México Poliuretano Termoplástico (TPU), Poliuretano termoplástico, Poliuretano termoplástico para adhesivos Miguel de Cervantes Saavedra 259 Col.Ampliación Granada
    11520 MEXICO, D.F.
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    México Polimeros Nacionales TPR Hule Termoplástico, Hule termoplástico, Hule termoplástico, Hules termoplásticos Lazaro Cardenas 49 Col.San Jeronimo Tepetlacalco
    54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Corporativo Industrial Tultitlán Tubing termoplástico, Bandas de monofilamento termoplástico, Mangueras termoplásticos Av. San Antonio 131-A Col.Barrio la concepcion
    54900 Ciudad de México, Tultitlán
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    México Bip Plastics Nylon termoplastico Río San Javier 16 Col.Cd. López Mateos
    52900 Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx.
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    Colombia Elastika caucho termoplástico Avenida El Dorado No.84-A 55 Oficina 177 Col.Centro Empresarial El Dorado
    123 Colombia, Cundinamarca
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    México Franceschetti de México hule termoplastico sbs, hule termoplástico sebs Priv. Santa Julia No. 104 Col.Fracc. Santa Julia
    37290 Leon Guanajuato,
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    México Noveon de México poliuretano termoplástico Av,. Interceptor Poniente No. 69 Col.Parque Industrial La Joya
    54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México Dispersiones Plásticas hule termoplastico (tpr), termoplasticos Vía Gustavo Baz 47-E Col.Xocoyahualco
    54080 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Grupo Zahonero (Aquitex) Caucho Termoplástico, compuesto de plástico termoplástico TPR Prolongacion Oleoducto 109 Col.Nueva Ciudad Industrial
    37490 León, Gto.
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    México Jorge Lara Leyva Poliuretano termoplástico (TPU), Poliuretano termoplástico Continuacion Libertad Col.Barrio Arenal 2
    56370 San Vicente Chicoloapan, Edo. de Méx.
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    México Enviromaq Calcomanía termoplástico, Film termoplástico Canela 140 Col.Granjas México
    8400 México, D.F.
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    México Giro Procesos Automatizados válvulas y accesorios de termoplástico Privada de Lava No. 20 Col.Jardines del Pedregal
    01900 México, D.F.
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    México Quimicos y Plasticos Centurión Hule Termoplastico PP-EPDM, hules termoplasticos Ferrocarril Hidalgo No. 523 Col.Santa Coleta
    07470 México, D.F.
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    15460 HIPS, Hule termoplástico(TR) 600000 kg
    Anual
    México Guanajuato Director General Hule termoplastico (estireno-butadieno-estireno) HIPS reciclado
    15464 poliestireno alto impacto y cristal 12 TM
    Anual
    México Gto Gerente General
    17097 hips 40 TM
    Anual
    México Director General Necesito saber acerca de estos productos, de preferencia productos recicaldos.
    17098 resina K 40 TM
    Anual
    México Director General Necesito saber acerca de estos productos, de preferencia productos recicaldos.
    17099 Poliestireno 40 TM
    Anual
    México Director General Necesito saber acerca de estos productos, de preferencia productos recicaldos.
    19069 etil vinil acetato 25 TM
    Anual
    Argentina buenos aires encargado produccion si el material cumple con nuestros requerimientos (con entrega de una muestra) procederemos ...
    19782 pigmento poliuretano termoplastico 0 TM
    Anual
    México Nuevo Leon Coordinador de Produccion Busco algun distribuidor de Pigmento para poliuretano Termoplastico (TPU) en color amarillo o ...
    19943 Termoplastico 3000 TM
    Anual
    Venezuela dtto federal Ìngeniero
    20122 PVC suave 12 TM
    Anual
    México Gerencia general. Requerimos extruir un perfil en material termoplastico suave perfil. con dureza shore de +/- 35 ...
    21208 esmalte termoplastico 3 TM
    Anual
    México Monterrey, N.L. Propietario

    Empresas relacionadas con:termoplastico 

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    México Productos Termoplasticos Av. Curtidor 316 Col.Fracc. Industrial Julian Obreg
    37290 León, Gto.
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    México Termofijos y Termoplasticos Alfredo Robles Dominguez No. 82 Col.Vallejo
    07870 México, D.F.
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    México Aplicacion de Sistemas Termoplásticos Jaime Nuno 45 A Col.Col. San Isidro Nicolas Romero
    . Edo de México, Edo de México
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    PLASTICO ORGANICO 14643 Colombia Cundinamarca 500 kg Sin grado específico 6 Dólar de los EUA MATERIAL DERIVADO DEL ALMIDON DE MAIZ, TRIGO Y PATATA. USADO PARA FABRICACION DE BOLSAS ...
    PLASTICO ORGANICO 14644 Colombia Cundinamarca 500 kg Sin grado específico 6 Dólar de los EUA MATERIAL DERIVADO DEL ALMIDON DE MAIZ, TRIGO Y PATATA. USADO PARA FABRICACION DE BOLSAS BIODEGRADABLES ...

       
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    09-Agosto-2006
    ThyssenKrupp vende cuatro plantas a CSP
      
         Fuente:  QuimiNet

    Continental Structural Plastics, Inc. (CSP), un moldeador de compuestos termoplásticos y termofijos, adquirió las acciones de la División de Plásticos Budd de ThyssenKrupp Budd. Como resultado de la adquisición, CSP ahora será el moldeador más grande de compuestos industriales de Norteamérica. La compra CSP incluye las plantas de Plásticos Budd en Carey, norte de Baltimore y Van Wert, Ohio, en Estados Unidos y Tijuana, México.

    CSP ahora llegará a ser un proveedor mucho mas integrado verticalmente, capaz de moldear tanto los compuestos industriales termofijos como termoplásticos, proporcionando un diseño completo e ingeniería de soporte y moldeo de una amplia gama de partes compuestas estructurales, semi-estructurales, y aestéticas, incluyendo los componentes altamente demandados de la Clase-A.

    Los términos de la adquisición no fueron divulgados.

    ThyssenKrupp Budd es una unidad de operación clave dentro de ThyssenKrupp Autotive, compañías que proveen manufactura automotriz con alta calidad, componentes rentables y sistemas a nivel mundial. Sus oficinas centrales se encuentran en Bochum, Alemania.

     

    27-Junio-2006
    Anuncia Huntsman incremento de precio de poliuretanos en Europa
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    Huntsman Poliuretanos incrementará el precio de los poliuretanos termoplásticos (TPU) en todos los grados, en 200 euros/tonelada en Europa, África y Medio Oriente, efectivos el primero de julio del 2006 o antes según el contrato lo permita. El aumento afecta a todos los grados TPU en el rango de los productos de Huntsman.

    “Este incremento en el precio refleja el constante aumento en los costos de materia prima, originados principalmente por el alto registro en costo del petróleo crudo y gas natural, el cual continua impactando el costo de materias primas tales como benceno, ácido adípico, intermediarios del poliester y por consiguiente productos TPU”, dijo Nick Webster, Vicepresidente en Europa, África y Medio Oriente.

     

    05-Mayo-2004
    BASF inaugura oficialmente su planta de Styrolux* en Altamira, Tamps., México
      
         
    Es la planta más grande del mundo de resinas Styrolux*
         Por:  GSV  /  Fuente:  QuimiNet
     

    En el marco de la XII Exposición Internacional y Conferencias de la Industria del Plástico, Plastimagen 2004, BASF inauguró oficialmente su planta termoplásticos transparentes (copolímeros en bloque de estireno y butadieno) Styrolux®.

    Para ello, la firma organizó un evento al que asistieron más de 250 invitados de alto nivel de la Industria del Plástico Latinoamericana, incluyendo a transformadores, distribuidores, consultores, etc.

    Como ya es costumbre en los eventos organizados por BASF, lejos de ser una ocasión sólo enfocada a negocios y acartonada, se trató de una velada de "networking", entretenimiento y distensión, en la que los altos ejecutivos de BASF bromearon con sus invitados e incluso hicieron un fotomontaje en el que en un momento Klaus Frei (VP de la empresa) se comunicaba "desde la planta de Altamira por video-conferencia" hacia la Cd. de México y al segundo siguiente, se hacía presente en el evento apareciendo entre fuegos artificiales, luces y humo al más puro estilo de los ilusionistas de hoy en día.

    Después de pocos minutos de escuchar las palabras de los directivos de BASF, se llevó a cabo el tradicional brindis celebrando la inauguración de la planta y se dió inicio a la celebración con Mariachis, invitando a los asistentes a pasar una velada divertida en la que los ejecutivos de nuestra industria tuvieron oportunidad de participar en juegos típicos de una feria mexicana y algunos internacionales (black-jack, cubilete, etc.) apostando con billetes de juguete, disfrutando de una cena mexicana relajada, de algunos Tequilitas e incluso de la pista de baile en donde las guapas edecanes del evento acompañaron a quienes querían bailar y no tenían pareja.

    Klaus Frei (Vicepresidente de BASF Mexicana y
    Director de la División Polímeros de BASF Mexicana)
    en supuesta video-conferencia desde la planta de
    Altarmira, Tamps.

    Aparición en el salón del evento después
    de los efectos especiales

    Los oradores de la firma fueron Nicolás Ivandic (Presidente de BASF Mexicana), Jay Kline (Vicepresidente de BASF Corporation) y Klaus Frei (Vicepresidente de BASF Mexicana y Director de la División Polímeros de BASF Mexicana), quienes enfatizaron en el compromiso de la firma con México y Latinoamérica, dejando claro que la inversión en el complejo de Altamira ya alcanza los 500 millones de USD y siendo la planta de Styrolux® la más grande del mundo de este material. También hablaron de relaciones en las que no sólo la planta, sino el servicio comercial, técnico y desarrollo conjunto de productos y aplicaciones de BASF junto con sus clientes, sería de clase mundial para que los industriales de nuestra región tuvieran condiciones de competitividad global para acceder a mercados locales y de exportación.

    Nicolás Ivandic
    Presidente de BASF Mexicana

    Jay Kline
    Vicepresidente de BASF Corporation

    Los polímeros Styrolux® ofrecen al mercado una combinación interesante de propiedades mecánicas, transparencia y permeabilidad a gases, siendo un producto de valor agregado que la empresa ofrece al mercado para varias aplicaciones de empaque, extrusión, inyección y soplado. Así mismo, la empresa continúa desarrollando nuevos materiales estirénicos, entre ellos, algunos biodegradables como sus resinas Ecoflex®

    Si a usted le interesa conocer más de Styrolux® y lo que esta familia de resinas puede hacer por su negocio, no dude en ponerse en contacto con BASF haciendo click aquí, seguramente se encontrará con una grata sorpresa.

    Atentamente
    BASF Mexicana

     
     

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    25-04-2006
    ¿Qué son los interruptores de pedal?
    Por: Lovato Electric / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Maquinaria y equipo industrial

    ¿Qué son los interruptores de pedal?

    Lovato Electric presenta su nueva serie KG y KR de interruptores de pedal, utilizados para el control de maquinas y otros equipos de operación eléctrica, permitiendo al operador dejar sus manos libre para otras funciones.

    Debido al amplio rango de versiones disponibles y la robustez de sus cuerpos metálicos (aleación de aluminio y zinc) o plásticos (polímero termoplástico de doble aislamiento autoextinguible), estos dispositivos otorgan soluciones apropiadas para cada necesidad de control, permitiendo su instalación en todo tipo de ambientes y condiciones de aplicación.

    Dentro de la gama, encontramos el modelo con cubierta de protección para el pedal, asegura el interruptor contra los contactos accidentales del pie, caídas repentinas de herramientas, materiales pesados, golpes o vibraciones. En cambio, las versiones sin cubierta son para un acceso inmediato y donde el objetivo principal del pedal es detener una máquina.

    Por otra parte, el modelo con leva de seguridad previene la activación del interruptor sin intención y no permite ser presionado si el pie del operador no está completamente en su lugar.

     

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los interruptores de pedal haga click aquí

    Si desea conocer su amplia gama de productos haga click aquí

     

    01-01-2003
    Plásticos Comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Plásticos Comunes

    Descripción de plásticos más comunes

    Si bien existen muchos tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo para facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un procedimiento de reciclaje distinto.

    TIPO / NOMBRE

    CARACTERISTICAS

    USOS / APLICACIONES


    PET

    Polietilentereftalato

    Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos.

    Envases para refrescos, aceites, agua, cosméticos, frascos varios, películas transparentes, fibras textiles, envases al vacío, bolsas para horno, cintas de video y audio, películas radiográficas.


    PEAD (HDPE)

    Polietileno de Alta Densidad

    El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del etano). Es muy versátil y se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo.

    Envases para detergentes, aceites automotores, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y menaje, cajones para pescados, refrescos y cervezas, cubetas para pintura, helados, aceites, tambores, tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.


    PVC

    Polivinil Cloruro

    Se produce a partir de gas y cloruro de sodio.

    Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - Soplado).

    Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para marcos de ventanas, puertas, cañería para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas flexibles para envasado, rollos de fotos, cables, catéteres, bolsas para sangre.

    PEBD (LDPE)

    Polietileno de Baja Densidad

    Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo.

    Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones.

    Bolsas para supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Pañales, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos), tuberías para riego.

    PP

    Polipropileno

    El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas sustancias se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, soplado y extrusión/termoformado).

    Película/Film para alimentos, cigarros, chicles, golosinas. Bolsas tejidas, envases industriales, hilos cabos, cordelería, tubería para agua caliente, jeringas, tapas en general, envases, cajones para bebidas, cubertas para pintura, helados, telas no tejidas (pañales), alfombras, cajas de batería, defensas y autopartes.

    PS

    Poliestireno

    PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), transparente y de alto brillo.

    PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.

    Ambos PS son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección y Extrusión/Termoformado.

    Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos, bandejas de supermercados, anaqueles, envases, rasuradoras, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, casetes, blisters, aislantes.


    23-02-2006
    ¿Qué es el plástico reforzado?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    Un plástico reforzado está constituido por una matriz de resina polimérica combinada con algún agente de refuerzo. La matriz polimérica permite la conformación del material, dándole cohesión, y las fibras de refuerzo confieren propiedades mecánicas como resistencia y rigidez. Las fibras de refuerzo más utilizadas en aplicaciones para ingeniería son las de vidrio y las de carbono, pudiendo recurrir para aplicaciones específicas las fibras de boro o aramida.

    Normalmente el material compuesto está formado por la matriz polimérica y un solo tipo de fibras, de diferente tamaño (cortas, continuas) y disposición (unidireccional, trenzada), siendo menos común la combinación de fibras de distinta naturaleza (vidrio y carbono).

    La utilización de los materiales compuestos se ha incrementado en diversos campos de la ciencia y la tecnología debido a su elevada rigidez y resistencia específica, bajo peso, buena resistencia al desgaste y la corrosión, estabilidad dimensional, excelente relación resistencia a fatiga/peso y propiedades direccionales, ofreciendo claras ventajas sobre los materiales convencionales como componentes resistentes o estructurales en un gran número de aplicaciones en los sectores de aeronáutica, automoción, construcción de máquinas y biomecánica. La mayor funcionalidad y la menor necesidad de mantenimiento son también dos razones adicionales para el desarrollo de estos materiales.

    Las fibras de vidrio constituyen el refuerzo utilizado de forma mayoritaria debido a que reducen la tasa de expansión, incrementan el módulo de elasticidad, tienen características deseables como su alta rigidez y durabilidad y resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión y su bajo precio.

    Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan ampliamente en diversas estructuras como aeronaves, robots, máquinas y prótesis. Estas aplicaciones requieren de una alta calidad superficial, incluyendo exactitud y integridad superficial.

    El maquinado en torno

    La utilización de los materiales compuestos de matriz polimérica requiere el desarrollo de adecuados proceso de fabricación para obtener componentes mecánicos con características dimensiónales rigurosas.

    Los procesos de conformación primarios utilizados son numerosos (inyección, extrusión, bobinado, etc) y dependen tanto de la naturaleza termoplástico o termoestable del material como de la propia aplicación concreta (forma de la pieza, prestaciones deseadas, imperativos de producción). Por procesos de conformación secundarios entendemos las diferentes operaciones de maquinado (torneado, fresado, taladrado). El maquinado es un proceso de fabricación en el cual se utiliza una herramienta de corte para eliminar el exceso de material hasta conseguir la forma y dimensiones deseadas. En los últimos años ha crecido el interés por el maquinado de los materiales compuestos mediante técnicas convencionales y los esfuerzos han ido encaminados a predecir las fuerzas de corte observando los modos de fractura que cusan la separación de la viruta.

    El torneado es una de las operaciones de maquinado mas utilizadas en la industria para producir una gran variedad de componentes de acuerdo con especificaciones estrictas de diseño. Las superficies de los acoplamientos mecánicos para diversas aplicaciones tribiologicas se consiguen en la actualidad mediante operaciones de torneado.

    El proceso de torneado de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras es diferente al de los metales y el cuerpo de conocimientos teórico y experimental de los metales no es aplicable directamente.

    Los materiales compuestos contienen dos fases con propiedades mecánicas y térmicas muy diferentes, que se traducen en interacciones complejas entre la matriz y el refuerzo.

    Las propiedades físicas y térmicas del material compuesto dependen del tipo, porcentaje y orientación de la fibra, de las propiedades de la matriz polimérica así como de la variabilidad de la propia matriz.

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