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BAÑO QUIMICO CONC 250-15 1:3 (P/ BAÑOS DE COLECTIVOS Y PORTABLES) *

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Proveedores de:BAÑO QUIMICO CONC 250-15 1:3 (p/ baños de colectivos y portables) 

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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR TIOCIANATO (CONC.VOL), ZINC SULFATO (CONC.VOL), TIOCIANATO NORMAL (CONC.VOL), NESSLER REACTIVO FOLIN Y WU CONC AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    Argentina Alpros Productos Químicos BAÑO QUIMICO CONC 250-15 1:3 (p/ baños de colectivos y portables), BAÑO QUIMICO CONC 1-500-MARINA (p/ baños de colectivos y portables) El Cano 9097 Col.Mar del Plata
    7600 Argentina, Buenos Aires
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    Costa Rica Dynatrol Ingredientes Clean Bath Conc: Es un desinfectante para baños, oficinas y cualquier lugar donde se desee un aroma agradable y libre de microorganismos. Está compuesto de aminas cuaternarias de tercera generación., Jabón quirúrgico y concentrado 5 KM. este del cristo de sabanilla Col.San Ramón de Tres Rios
    0000 Cartago, San Ramón /Tres Rios /Cartago
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    Argentina VACUMPLAST AUTOPARTES PARA COLECTIVOS Cafferata 3160 Col.
    0 Rosario, Santa Fe
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    Argentina Corsal Fábrica de muelles a ballestas para colectivos Bvar. San Diego 1812 Col.Villa Gdor. Galvez
    2124 Argentina, Buenos Aires
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    Estados Unidos Tri-Mer Corporation Tanques portables PO Box 730 Col.
    48867 Owoseo, Mi.
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    Estados Unidos Chicago Boiler Company Tanques portables 1300 North Western Avenue Col.
    60031 Gurnee, Il.
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    Estados Unidos PPI Modular Structures Tanques portables PO Box 1658 Col.
    14240 Buffalo, Ny.
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    Estados Unidos Netzsch Tanques portables 125 Pickering Way Col.
    19341 Exton, Pa.
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    Estados Unidos Hall-Woolford Tank Co. Tanques portables 5500 N. Water Street Col.PO Box 2755
    19120 Philadelphia, Pa.
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    México Quants Planes de beneficios para empleados contratos colectivos de trabajo Campos Elíseos #169 Piso 4 Col.Polanco
    11560.. D.F., D.F.
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    México Fedepol Generadores eléctricos portables / emergencia, Agregados ligeros de concreto Av. Guillermo González Camarena 12 Col.Parque Industrial Cuamatla
    54730 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
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    Argentina Cientist Baños termostatizados con circulación. Baños refrigerados., Baños de lecho fluidizado. Av. Corrientes 4709 12º of 107 Col.Ciudad Autonoma de Buenos Aire
    1414 Buenos Aires, Bs. As.
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    México D´ Grosa industrial Isotiazolina (S) 1,5% Conc., Morfolina (Diferentes Concentraciones), Cloruro de Benzalconio (Diferentes Concentraciones), Ciclohexilamina (Diferentes Concentraciones) Plomo 134 Edif. E No. 102 Col.Valle Gomez
    15210 Mexico, D.F.
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    Argentina Química Oeste Detergente conc. Av. Rivadavia 10950 (C1408AAW) Col.Buenos Aires
    0 Argentina, Buenos Aires
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    46690 deodorizante 9300 Onzas
    Anual
    México Sonora Gerente de Inocuidad Requiero este o algun otro producto similar para los baños portatiles para degradacion ...
    86703 quimicos para baños portatiles 500 Litros
    Mensual
    México sonora gerente
    172915 concentrado para baños portatiles 100 Litros
    Quincenal
    Chile angol - tengo baños portatiles
    180436 baños químicos portátiles 10 Piezas
    Anual
    Paraguay Itapua seguridad e higiene a ser ubicados en zona de Obras
    233377 baños químicos portátiles 20 Piezas
    Única vez
    Bolivia La Paz Directora
    261317 Alquiler de baños químicos portátiles 1 Servicios
    Mensual
    Costa Rica escazu secretaria nesecito un baño portatil o cabaña sanitaria para un proyecto de construcion
    287278 baños químicos portátiles 100 Piezas
    Mensual
    Panamá PANAMA JEFE DE COMPRAS
    291618 baños químicos portátiles 8 Piezas
    Anual
    Perú MOQUEGUA GERENTE GENERAL baños quimicos para liquidos y solidos
    2845 productos industriales para aseo o limpieza 2000 Toneladas
    Anual
    Colombia independiente Necesito cotizaciones de productos y herramientas para limpieza industtrial, residencial y comercial
    5799 indicador ph (6-0) y (7-19) e Indicador de Concentración de Plata 10 Piezas
    Anual
    México D.F. Jefatura de Compras nacionales Urge respuesta

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    México www.mhc Baños Cuautla ND Col.ND
    0 Cuautla, Morelos
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    México Gravita Muebles y Accesorios para Baño Bosques de Radiatas 50 , 2do. Piso Col.Bosques de las Lomas
    5120 México, d.f.
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    México Baños y Acabados Engo Av. Ignacio Zaragoza No. 714 Col...
    .. Veracruz, Coatzacoalcos
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    Argentina JOSE LUIS BAÑOS Juan M. Gregores 113 Col.
    0 , Santa Cruz
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    México Consorcio Distribuidor Químico Indl. AVENIDA TECAMACHALCO No. 14-302 Col.Lomas de Chapultepec
    11010 MEXICO, D.F.
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    México Servicios Profesionales Químico Biologic Calle 8 Oriente No. 1612-102 Col.Los Remedios
    72000 Puebla, Puebla
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    México Proveedor Quimico Científico Coatepec No. 5 Col.Col. Roma
    06780 México, Distrito Federal
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    México Apoyo Quimico Industrial Calle de la Brisa # 237 Col.Satelite
    76115 Querétaro, Qro.
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    Argentina ALQUILER BAÑOS CANICOBA L. Candelaria 2121 Col.Aeroparque
    7600 Mar de Plata, Provincia de BS. AS
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    Venezuela Medio Quimico ND Col.ND
    0 Venezuela, Venezuela
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    04-Julio-2003
    Contratos colectivos, un lastre presupuestal
      
         Fuente:  Intélite
    El gobierno destina alrededor de 203 mil mdp para cubrir gastos laborales

    Los contratos colectivos de las empresas paraestatales como Pemex, CFE y LyF son excesivamente altos, alertaron especialistas, ya que representan miles de mdp para el erario.

    • Si sumamos las cifras del gasto corriente anual en las tres principales empresas que obtienen recursos del Presupuesto de Egresos para cubrir, entre otros rubros, los gastos laborales de por lo menos 268 mil trabajadores, concluimos que los mexicanos pagamos alrededor de 203 mil mdp.

    • A lo largo del tiempo los beneficios logrados por los sindicatos implican ajustes en la captación de recursos por parte de la SHCP, que se traducen en un aumento a los impuestos de la ciudadanía.

    • De esta forma, los contratos ley de las paraestatales Pemex, CFE y LyF, y de órganos descentralizados del gobierno IMSS, ISSSTE y sindicatos con cargo al erario como el SNTE, han acumulado cuantiosas deudas al gobierno federal.

    • El problema es que ningún sindicato de los que se habla está dispuesto reducir sus contrato ley, pues perderían su poder político, sus privilegios y su oportunidad de realizar prácticas corruptas.

    • Y una muestra clara es la opinión de Carlos Aceves, secretario de Previsión Social del Comité Nacional de la CTM y coordinador de la diputación federal priista del sector obrero, quien señaló que las condiciones económicas del país no permiten tomar medidas drásticas como sugiere la cúpula empresarial del país. (Reporteros: Lucero Almanza y Héctor Rendón)

    Otros actores:

    Joaquín Hernández Galicia alias La Quina, ex dirigente sindical de Pemex

    Gabriela Pérez, especialista del CIDE

    Enrique Aguilar, representante sindical y diputado priista

    Rosendo Flores, secretario general del SME

    Concepción Castañeda, líder del gremio del ISSSTE

     

    04-Julio-2003
    Contratos colectivos, un lastre presupuestal
      
         Fuente:  Intélite
    gobierno destina alrededor de 203,000 mdp para cubrir gastos laborales de 268,000 trabajadores de empresas paraestatales

  • Quebrantan prestaciones laborales a las paraestatales

  • El gobierno mexicano destina alrededor de 203 mil mdp en gasto corriente anual para cubrir gastos laborales de por lo menos 268,000 trabajadores de empresas paraestatales como Pemex, CFE y LyF. Especialistas aseguran que los contratos colectivos de estas y otras dependencias son excesivamente altos, pues los beneficios logrados por los sindicatos implican ajustes en captación de recursos por parte de la SHCP, lo que aumenta los impuestos de la ciudadanía.

    • Las elevadas prestaciones, junto con sueldos y salarios suman otorgados a los más de un millón 800 mil trabajadores de dependencias oficiales y organismos descentralizados del gobierno, se han traducido, además, en baja productividad y servicios de baja calidad para los contribuyentes.

    • De esta forma los contratos ley de paraestatales y órganos descentralizados del gobierno IMSS, ISSSTE y sindicatos con cargo al erario como el SNTE, han acumulado cuantiosas deudas al gobierno federal, debido a que durante varias décadas lograron prebendas en perjuicio de las finanzas públicas del país, al acumular prestaciones económicas hoy impagables.

    • Ningún sindicato está dispuesto reducir su contrato ley, pues perderían su poder político, sus privilegios y su oportunidad de realizar prácticas corruptas; Gabriela Pérez, especialista en economía política de la burocracia del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), afirma que el problema no depende del sindicalismo, sino de la forma absurda de las contrataciones con coberturas innecesarias.

    • ""La solución es hacer una reestructuración del Estado, y las plazas que sobran pues hay que indemnizarlos, no queda otra. Es complicado porque cualquier recorte surgen problemas sociales; pero no por evitar el desempleo vamos a crear un empleo ficticio, de gente que no tiene nada que hacer y le inventamos labores"", afirmó Hugo Ítalo Morales.

    • Los diputados priístas Carlos Aceves del Olmo y Enrique Aguilar Borrego rechazan que los sindicatos tengan excesivo poderío y que a ello se deba el incremento permanente del gasto corriente. Ambos representantes del sector laboral se manifiestan en contra de reducir la burocracia en el país como la principal medida para frenar el costo gubernamental.

    • Rosendo Flores, secretario general del SME, dice que no retrocederán en sus demandas, pues no están dispuestos a aceptar la política del gobierno de presionar a los trabajadores para reducir las prestaciones. ""No buscamos una confrontación con el Estado, por el contrario, solamente estamos actuando en función del derecho que tenemos para mejorar nuestras condiciones laborales, asevera.

    Otros actores:

    Concepción Castañeda , líder del gremio del ISSSTE

    (Reporteros: Héctor Rendón y Lucero Almanza)

     

    01-Febrero-2006
    Japoneses fabricarán accesorios de baño en México
      
         Por:  Yahoo  /  Fuente:  Notimex / Intelite

    El fabricante japonés de muebles de baño Toto anunció que contempla la construcción de una planta en el estado mexicano de Nuevo León, con una inversión de alrededor de 36.5 millones de dólares.

    La construcción se planea iniciar en julio, con la capacidad de producir medio millón de unidades de accesorios para cuarto de baño al año, empleando a 260 trabajadores de la localidad. Entre los accesorios para cuarto de baño, se encuentran los inodoros de descarga por aire comprimido, equipos que serán comercializados en Estados Unidos.

    Toto fue establecido en 1917 y entró al mercado estadounidense en 1989. En 2005 vendió 2.4 millones de unidades de sus productos, 20 por ciento más que en el año anterior. La empresa tiene alrededor de 25 mil trabajadores y a final del año fiscal reportó crecimiento de ventas y beneficios por tercera vez consecutiva.

     

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    10-03-2008
    ¿Qué guante usar con el tipo de químico que trabajo?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Cosmética, Electrónica, Hules y cauchos | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Seguridad Industrial y Protección Personal

    ¿Qué guante usar con el tipo de químico que trabajo?

    Para seleccionar que tipo de guante es el apropiado para el trabajo que se esté haciendo y el químico con el cual esté trabajando, es decir, de acuerdo a que químico se esté usando, es el guante apropiado para cada uno, como se muestra en la siguiente tabla:

    Químico

    Guante apropiado

    Otro tipo de guante

    No usar

    Gasolina o combustible diesel

    Hule de nitrilo
    Viton

    Silver shield
    Neopreno
    PVC (cloruro de polivinilo)

    Hule natural

    Acido clorhídrico (37%)

    Hule de nitrilo
    Neopreno
    PVC

    Silver shield
    Hule natural

    Ninguno

    Metil-etil-cetona (MEK)

    Ninguno (el químico pasa por todo)

    Silver shield
    Hule natural
    PVA (alcohol polvinílico)

    PVC
    Hule de nitrilo
    Neopreno

    Cloruro de metileno

    Ninguno

    Silver shield
    Viton
    PVA

    Hule natural
    Hule de nitrilo
    Neopreno
    PVC

    Hidróxido de sodio (50%)

    Hule natural
    Hule de nitrilo
    Neopreno

    Silver shield
    PVC

    Ninguno

    Acido sulfúrico

    Hule de nitrilo
    Neopreno
    Hule natural

    Silver shield
    PVC

    Ninguno

    El hecho de seleccionar el guante adecuado, no garantiza la protección adecuada, los guantes deben ser inspeccionados antes de usarse para estar seguros de que funcionan debidamente.

    Es importante inspeccionar los guantes para asegurarse que no se han dañado durante su almacenaje o durante su manipulación.

    Los guantes no deben usarse si tienen rasgaduras, están rotos, descoloridos, o si están agrietados o cortados.

    Para verificar que el guante está en buenas condiciones, se puede poner aire y verificar que no exista escape de éstos.

    Proveedores de guantes

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

    A continuación le presentamos a Total Automation and Controls (TACSA), proveedor de guantes:

    TACSA cuenta con la más extensa variedad de guates de látex, vinil, polietileno, nitrilo y dedales en los mismos materias para su uso en la industria en general, grado médico y grado alimenticio. Además, cuentan con todo lo que su empresa requiere para seguridad industrial y cuartos limpios

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

    O bien, haga contacto directo con TACSA para solicitar mayor información sobre guantes.

     

    20-04-2003
    Adquisición, Empleo, y Mantenimiento de la Instrumentación de Análisis Químico
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: Colaborador QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica, Petróleo y Energía, Petroquímica, Química, Textil | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación
    Adquisición, Empleo, y Mantenimiento de la Instrumentación de Análisis Químico
    Fuente: J. Benjamín Esquivel H. Ph.D. / Editorial QuimiNet

    Es difícil evaluar el porcentaje de análisis químicos que se realiza por medios instrumentales comparado con lo que llamamos "métodos tradicionales" (también conocidos como "por vía húmeda"). Dependiendo de los recursos disponibles y de las necesidades analíticas, seguramente existe todo un espectro de situaciones en las cuales métodos de ambos tipos coexisten en la operación diaria de laboratorios. Creo también que en la actualidad los métodos instrumentales predominan en la mayoría de los casos.

    Los primeros instrumentos que tuve a mi disposición eran muy sencillos, generalmente tenían muy pocos controles y sus manuales de instrucción (de quizás no mas de 25 paginas) podían leerse en su totalidad en no mas de una hora. En contraste a lo anterior, hoy día encaramos situaciones muy diferentes. Los instrumentos aunque complejos y con mucha versatilidad, son superficialmente simples, no tienen muchos controles o indicadores visibles, generalmente todo es controlado por computadoras y los manuales son inmensos, usualmente en varios volúmenes, y desgraciadamente en ingles, o lo que es aun peor, mal traducidos de otros idiomas a el ingles. Una historia que he escuchado mucho entre mis colegas (en tono de burla y frustración) es que los manuales de instrumentos japoneses son traducidos del japonés, a el ruso, después a el hebreo, de vuelta al japonés y finalmente al ingles.

    El químico de hoy día enfrenta opciones múltiples y situaciones complejas al adquirir o emplear un instrumento. Es el propósito de esta columna el ilustrar algunos aspectos de esas situaciones, y expresar ideas y recomendaciones sobre los puntos críticos de la adquisición, mantenimiento, y manejo de dicha instrumentación. Los comentarios aquí ofrecidos están basados en mi experiencia y en las observaciones que he podido hacer al hablar con usuarios de diversos países. Estas opiniones son también áreas que usualmente discuto al impartir cursos sobre diferentes temas analíticos. Los puntos que deseo tratar están resaltados en los párrafos a continuación.

    No es conveniente adquirir demasiado o muy poco instrumento - El costo de la instrumentación puede ser muy considerable. Dependiendo del tipo de instrumento y de los deseos de uso, el gasto puede ser desde 15 o 30 mil dólares por limite bajo en los casos de cromatógrafos o espectrofotómetros simples, y hasta de 200 o 300 mil dólares o mas en los casos de espectrómetros muy complejos. Es por estas consideraciones que conviene definir bien las necesidades que se desean cubrir con la adquisición, y el explorar a fondo las opciones disponibles en términos de fabricantes y accesorios necesarios. También conviene recordar que la mayoría de la instrumentación es diseñada para satisfacer las necesidades científicas de laboratorios y países tecnológicamente avanzados. Hasta donde he conocido, muy poco se ha hecho por fabricar instrumentación simple y mejor adaptada a los requerimientos de países en desarrollo. Por estas razones es muy frecuente que la instrumentación que usualmente se adquiere tiene características y capacidades que sobrepasan los requerimientos reales del usuario típico. Un error común en este punto es el caso en donde se adquieren accesorios que nunca podrán utilizarse por ser superfluos o erróneos para las necesidades analíticas. Es responsabilidad de el comprador o analista el limitar lo superfluo o lujoso y optimizar lo necesario y básico en la adquisición.

    Es por todas las razones arriba mencionadas que la decisión sobre compras debe hacerse responsablemente. Aquí influyen mucho las opiniones y asesoráis de los fabricantes de instrumentación cuando sugieren o definen el instrumento recomendable para un uso determinado. Sobre esto deseo mencionar que si bien esas opiniones son valiosas, no deben constituir el total de el criterio empleado en la adquisición, y debemos estar seguros que esas opiniones son en verdad útiles y adecuadas a nuestros propósitos. Cliente y vendedor deben establecer una línea de comunicación y confianza mutua que ayude a lograr éxito reciproco.

    No olvidemos que los instrumentos requieren de algo mas que electricidad para funcionar - Si bien los instrumentos modernos son muy sofisticados y útiles, estos son solamente una parte de lo necesario para obtener resultados. Siempre se necesita de operadores capacitados, elementos de consumo, partes de repuesto, y de servicio técnico. Por esto, es una idea muy buena , el reservar algo de los presupuestos de compra de instrumentos, para la adquisición de todo aquello que es esencial para su operación y mantenimiento. No debemos permitir que un instrumento que cuesta 50 o 100 mil dólares no funcione por falta de algo que cuesta un 2 % o 3% del total. Con pena he observado situaciones en las que un instrumento moderno y costoso, no puede ser empleado por falta de implementos simples como son reactivos especiales, algún material o parte de consumo, o por la ausencia de personal capacitado y experto.

    Aquí también conviene recordar que la educación universitaria generalmente no es suficiente para capacitar a los profesionales sobre el uso de instrumentos, y que aun cuando el usuario tiene una base adecuada de conocimientos, siempre va a tomarle tiempo el desarrollar experiencia con la instrumentación. Los cursos de análisis instrumental, ponen solamente una capa de conocimientos muy ligera y muy general en la preparación de los graduados. Afortunadamente, existen organizaciones como son las sociedades químicas, empresas privadas e institutos y universidades, dedicadas a impartir cursos de capacitación especializada, y a ofrecer ayuda técnica,. Este aspecto es también parcialmente cubierto por las empresas fabricantes de instrumentos, pero desgraciadamente muy pocas de ellas cuentan con personal de habla hispana realmente capacitado y con la experiencia adecuada para ser de utilidad a los usuarios.

    Todo instrumento tiene una longevidad limitada - Si reducimos un instrumento de análisis a sus elementos básicos, vemos que es una combinación ingeniosa y funcional de partes mecánicas, componentes ópticos, circuitos electrónicos, y algoritmos de computación. Con el tiempo y el uso todas esas partes sufren deterioro y desgaste, o bien el instrumento se vuelve obsoleto cuando se introducen tecnologías mas avanzadas. Puede también suceder que cuando un instrumento esta aun en uso, su mantenimiento puede ser muy problemático por escasez de partes o por sufrir descomposturas muy frecuentes. Un caso que conozco bien, es el de uso y mantenimiento de los instrumentos de cromatografía. En mi experiencia, creo que es razonable esperar que un cromatógrafo de gases debe de funcionar por lo menos durante 15 o 20 años y uno de líquidos por 12 o 15, siempre que su empleo y mantenimiento haya sido el recomendado. Inevitablemente, todo instrumento necesita ser descartado y es nuestra responsabilidad el reconocer cuando ese momento ha llegado.

    Después del ciclo de producción de un instrumento, las empresas fabricantes mantienen repuestos solamente por un periodo determinado, usualmente de 4 o 5 años. Al termino de este tiempo, los fabricantes solamente prometen "hacer un esfuerzo máximo por mantener partes" o algo parecido. Sobre este punto recuerdo una ocasión en la cual escuche de boca de personas de una de estas empresas, que "esfuerzo máximo" puede significar "no esfuerzo". Aun hoy día no entiendo bien como es que alguien puede distorsionar el lenguaje en esa forma.

    Lo ultimo o mas avanzado en tecnología no es necesariamente la opción mas adecuada - Siempre es una tentación muy grande el obtener lo mas moderno y avanzado en tecnología al momento de adquirir un instrumento. En principio no hay nada erróneo en esto, pero puede haber problemas en hacerlo, y mi experiencia me ha mostrado la necesidad de ser cauteloso.

    Hace algunos años tuve que hacer la decisión de adquirir 6 instrumentos por emplearse en un proyecto de biotecnología. El propósito era el análisis de 1000 muestras diarias y las partes criticas del plan incluían la instalación y funcionamiento de esos instrumentos a una fecha determinada. Al examinar las opciones del caso, el fabricante seleccionado ofreció lo ultimo en diseño y novedad en uno de los componentes de la instrumentación, los argumentos me convencieron, y la decisión fue tomada de efectuar la adquisición. Cuando las unidades se instalaron sucedió que en el lapso de aproximadamente 30 días, todas las unidades fallaron en ese componente supuestamente muy avanzado y novedoso, las fallas fueron tales que una unidad tuvo que ser reemplazada completamente. Eventualmente todos los problemas se solucionaron, pero la etapa inicial del proyecto tuvo que retrasarse. Si bien 30 días puede decirse no es un tiempo muy largo para resolver problemas cabe recordar que esto sucedió en un país donde todo esta a la mano, los envíos de partes de repuesto tardan 24 horas o menos, y donde existe contacto con un conjunto muy apreciable de expertos. En países en desarrollo, problemas de este tipo son seguramente mas difíciles de resolver.

    El fabricante involucrado en el ejemplo anterior nunca explico el porque de las fallas, pero fue evidente que en las prisas por llevar algo nuevo a el mercado, los diseñadores no tuvieron tiempo suficiente para probar dichos componentes y el instrumento en total en donde estaban incorporados. Es por experiencias como esta que siempre recomiendo el esperar uno o dos años después de la introducción de un instrumento antes de adquirirlo. En ese tiempo, los problemas originales serán detectados y las soluciones serán adecuadamente comprobadas. También puedo agregar que un periodo de espera como este, seguramente no va a retrasar en mucho el progreso o trabajo que comúnmente hacemos, y si puede evitar problemas serios además de la frustración que estos implican.

    En esta columna de artículos sobre Química Analítica el Dr. Esquivel discute muchos tópicos y problemas asociados a su especialidad. Si tiene algún comentario, sugerencia o preguntas específicas sobre algún problema, si desea contactar al autor o le interesa que se aborde algún tema en particular, favor de dejarnos sus comentarios o datos haciendo clic aquí.

    Información sobre el Autor. - El Dr. J. Benjamín Esquivel H. ha trabajado como investigador durante 21 años en laboratorios industriales de análisis químicos. Así mismo ha ocupado posiciones académicas y con empresas fabricantes de instrumentación. Su especialidad profesional es el campo de las separaciones cromatográficas y la espectroscopia. Es conferencista frecuente en congresos internacionales donde imparte cursos de cromatografía y charlas de sesiones plenarias.

     

    09-02-2003
    Cinco Décadas de Evolución en las Técnicas de Análisis Químico
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: Colaborador QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Petróleo y Energía, Petroquímica, Química, Textil | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación
    Cinco Décadas de Evolución en las Técnicas de Análisis Químico
    Fuente: J. Benjamín Esquivel H. Ph.D. / Editorial QuimiNet

    Para quienes hemos dedicado nuestra vida profesional al campo de los análisis químicos, ha sido fascinante, y al mismo tiempo sorprendente, el observar la evolución de las últimas décadas en la Química Analítica. El aspecto fascinante de estos cambios ha sido el incremento en complejidad, capacidad y refinamiento de las técnicas y su instrumentación. Lo sorprendente es la velocidad de los cambios, y la abundancia y calidad de resultados obtenibles. Todo este progreso y cambios han transformado nuestra vida profesional y han permitido logros casi milagrosos en muchos campos científicos y en el desarrollo de procesos industriales.

    La evolución de las técnicas analíticas ha sido catalizada en gran parte por las demandas sociales por medios de vida mejores, recursos más abundantes, productos libres de riesgos y más accesibles a una mayor proporción de consumidores. Otro aspecto de estas demandas ha sido la preocupación por la preservación del medio ambiente, y los deseos de expectativas de vidas más largas y saludables. Por otro lado es también claro, que la competencia en mercados globales ha sido tal que las empresas químicas se han visto en la necesidad de incrementar sus recursos y capacidades en el campo analítico para mantener su presencia competitiva en los mercados.

    Una lista y descripción breve de los cambios evolutivos más notables en el área de análisis químicos en épocas recientes, es la siguiente:

    • El desplazamiento de los métodos químicos tradicionales por técnicas instrumentales. Entendemos por métodos tradicionales aquellos donde se emplea una reacción química para obtener los resultados. Una vez que esto se ha establecido, es fácil reconocer que técnicas como son la Volumetría y la Gravimetría, han sido en alto grado eliminadas en los laboratorios modernos. Recuerdo ahora la anécdota de hace varios años cuando un colega de trabajo quería titular una solución y le fue muy difícil localizar una bureta para ello. Las únicas existentes estaban en las vitrinas de la exhibición histórica del laboratorio y otras estaban en posesión de un químico ya jubilado desde la década de los sesentas quien aun las emplea y rehúsa usar otros métodos. Por cierto, esta persona es un caso muy raro de devoción a la química, actualmente tiene 94 años de edad y aun trabaja medio tiempo en el laboratorio.

    • El desarrollo casi "Explosivo" de las Técnicas de Separación como medios de análisis. Hoy día es casi inconcebible el imaginar un laboratorio moderno sin alguna de estas técnicas. Al mismo tiempo es difícil recordar los tiempos cuando eran solamente una curiosidad académica. Este campo, que incluye primordialmente la cromatografía (en un numero muy grande de formas), y la electroforesis, ha resultado ser uno de los más populares y versátiles, y sus aplicaciones se extienden a muchos campos científicos. No es exageración el afirmar que su desarrollo ha sido fascinante y su uso ha permitido realizar estudios y avances casi milagrosos en la industria química. En artículos futuros hablaremos mas de la importancia y uso de estas tecnologías.
    • El incremento y disminución en la popularidad y uso de la de las Espectroscopias Ópticas. Los instrumentos modernos de Ultravioleta, Visible, Infrarrojo, Fluorometría, etc., aun son parte integral de todo laboratorio de análisis e investigación. Pero a pesar del grado de avance de estos instrumentos, las técnicas a que pertenecen hoy día se consideran "maduras"y han recibido pocas innovaciones en épocas recientes. Estas tecnologías alcanzaron su cenit en la década de los 50s y 60s y su uso disminuyo mucho con la introducción de las técnicas de separación, transformándose en gran parte como accesorios de las técnicas cromatográficas. En forma similar, las técnicas electroquímicas (Polarografía, Potenciometría, Amperometría, etc.) también han sufrido los mismos cambios y ya no son tan comunes en la actualidad. En forma humorística hay quien afirma que lo único que previene la extinción final de la electroquímica es el hecho de que hay un detector de ese tipo empleado en cromatografía de líquidos.
    • El alcance de la madurez en la Espectroscometría de Masas, la Resonancia Magnética Nuclear, la Absorción Atómica y la Espectroscopia basada en plasmas. La certeza en la identificación de compuestos o elementos, y su determinación a niveles muy bajos o en muestras muy complejas, no es posible sin el uso de estas técnicas ya establecidas y ampliamente utilizadas. Una de las pocas limitantes de esta instrumentación es la "barrera del costo" ya que requieren una inversión elevada para su adquisición y un grado de entrenamiento y experiencia considerable para ser empleadas.
    • La Introducción de Microprocesadores y Computadoras para el control de instrumentos y procesamiento de datos. Estos dos avances muy notables son quizás los más revolucionarios y más generales de todos. Ambos han permitido incrementar la productividad en términos de resultados generados, y al mismo tiempo refinar el funcionamiento de los instrumentos. Asimismo han requerido mas dedicación del profesional para dominar los cambios que han introducido, no solamente en la forma de operación de los instrumentos, sino también en la filosofía de trabajo en los laboratorios. Hace algún tiempo, cuando asistí a un congreso multinacional de química, me sorprendió escuchar una presentación donde se describía una encuesta en la que se encontró que muchos químicos de generaciones recientes consideran a las computadoras como instrumentos de análisis químico. Este hecho nos habla de la transformación que los avances tecnológicos han introducido en la mentalidad de nuestro trabajo.
    • Los Avances en Automatización. Uno de los lemas frecuentes en la industria química es el de "Hacer más con Menos". Esto es algo que ha sido en mucho posible gracias al alto grado de automatización en los instrumentos. Cuando empezaba mi carrera en el campo de la cromatografía, tuve oportunidad de probar algunos instrumentos supuestamente automáticos (auto inyectores, recolectores, etc.) En mi experiencia esos equipos nunca funcionaron apropiadamente. También, y con cierto grado de entretenimiento, fui testigo de demostraciones llevadas a cabo por técnicos de las casas fabricantes de dichos instrumentos, en ninguno de los casos que observé hubo una demostración exitosa. Hoy día en contraste, los equipos son muy confiables y son indispensables en el laboratorio. Para mi y muchos colegas, las épocas heroicas de operaciones tediosas de tipo manual, ya han pasado a la historia.
    • El desarrollo y la aceptación de Técnicas Conjuntas. Quizás este desarrollo de técnicas aunadas fue un hecho de "evolución natural" y casi obvia en el desarrollo de las técnicas analíticas. Si a un momento dado se contaba con técnicas de separación excelentes (cromatografía por ejemplo) y con medios de identificación muy confiables (como espectrometría de masas o resonancia magnética nuclear), el paso obvio a las técnicas conjuntas no se hizo esperar. Es indudable que la combinación cromatografía de gases (o líquidos) -espectrometría de masas ha alcanzado un nivel de madurez tal que permite su uso casi rutinario. Hoy día no es raro encontrar esta instrumentación aun en laboratorios de medios económicos modestos dado que el costo se ha reducido a niveles "razonables'. Desgraciadamente otras combinaciones (cromatografía liquida-resonancia magnética, ionización por plasmas-espectrometría de masas, etc.) han evolucionado mas lentamente debido a su complejidad.


    Si bien los cambios que hemos observado en las ultimas décadas del siglo XX han sido muy notables y revolucionarios, es claro que no se ven límites en el horizonte que prevengan cambios aun más sorprendentes. ¿Que tipo de sorpresas e innovaciones nos traerá el futuro?, Creo que ello es una interrogante tan amplia que merece una discusión adecuada en artículos futuros.

    Este artículo es el primero de una serie de cinco que se presentan en el portal. En esta columna de artículos sobre Química Analítica el Dr. Esquivel discute muchos tópicos y problemas asociados a su especialidad. Si tiene algún comentario, sugerencia o preguntas específicas sobre algún problema, si desea contactar al autor o le interesa que se aborde algún tema en particular, favor de dejarnos sus comentarios o datos haciendo clic aquí.

    Información sobre el Autor. - El Dr. J. Benjamín Esquivel H. ha trabajado como investigador durante 21 años en laboratorios industriales de análisis químicos. Así mismo ha ocupado posiciones académicas y con empresas fabricantes de instrumentación. Su especialidad profesional es el campo de las separaciones cromatográficas y la espectroscopia. Es conferencista frecuente en congresos internacionales donde imparte cursos de cromatografía y charlas de sesiones plenarias.

     

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