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CUERDAS LUMINOSAS *

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Proveedores de:Cuerdas luminosas 

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    Argentina ROCEL Cuerdas luminosas Sanabria 2985 Col.
    1417 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina KING ROCEL FABRICA Cuerdas luminosas Sanabria 2985 Col.
    1417 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Implementos y Servicios Electronicos torretas luminosas, Torretas luminosas Vía López Mateos No. 128 Col.Jacarandas
    54050 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Herramientas de Producción Señalizaciones luminosas División del Norte No. 3017 Col.Rosedal Del Coyoacan
    04330 D.F., México
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    México Electro Controles Industriales Lamparas y balizas luminosas Victoria No. 90 Local 1 Col.Centro
    06050 D.F., D.F.
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    Colombia Invesa Cuerdas CR 48 No 26SUR 181 OF 213 Col.Centro Integral Las Vegas
    3227 Medellin, Antioquia
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    México Distribuidora Industrial De Seg cuerdas Calle 18 No. 102 Col.Progreso Nacional
    07600 México, D.F.
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    Argentina Indusver Cuerdas F. Cocchiararo 5123 (ex Trenque Lauquen) Col.Caseros
    1678 Buenos Aires,
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    México Todo Facil Cuerdas Av. Revolución 104 Nte. Col.Buenos Aires
    0 Monterrey, Nuevo León
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    México ACORMEX cuerdas TRABAJO Y PREVISION SOCIAL No. 423 Col.FEDERAL
    15900 DE MEXICO, MEXICO, D.F.
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    Argentina NITROPHYL Cuerdas , Cuerdas de silicona Doctor Rebizzo 5378 Col.
    1678 Caseros, Bs. As.
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    Colombia ENKA de Colombia Cuerdas sinteticas Cra. 63 No. 49A-31 Edificio Camacol - Piso 9 Col.ND
    0 Medellín, Antioquia
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    Colombia Polyban Internacional Cuerdas uso ferretería, Cuerdas uso henificación Zona Franca Industrial de Mamonal Isla 1, Bodegas 9 a 12 Col.na
    0 Cartagena de Indias, Colombia
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    México ITW Poly Mex Selladores de cuerdas Calz. Echegarray No. 16 Col.Naucalpan
    53340 México, Edo. de Méx.
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    México C.F. Martín Maquilas de cuerdas Calle 1 y Eje B Col.Parque Industrial
    0 Navojoa, Sonora
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    Solicitudes de productos relacionados con:Cuerdas luminosas 

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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    16750 fibra de nylon filamento industrial 180000 lb
    Anual
    México Nuevo Leon director general
    17456 cuerdas de nylon 10 Rollos
    Anual
    México Guanajuato aux. de mantenimiento es urgente este material, mandar información saobre el mismo monofilament nylon
    19243 filamentos continuos 180000 kg
    Anual
    Argentina Buenos Aires Desarrollo
    26487 hilados 1000 TM
    Anual
    México Jalisco Director Este filimamento es el mismo que se utiliza para la pesca, pero de diferentes calibres.
    32114 cuerdas eli coil 20 Unidad
    Anual
    México mexico jefa de compras
    34686 HILO NYLON 20 TM
    Anual
    Guatemala GUATEMALA ENC. COMPRAS AL EXTERIOR Las cuerdas que se elaboran con este material son regularmente usadas en la industria pesquera
    37695 nylon multifilamento 140 kg
    Anual
    Colombia antioquia gerente
    39077 cinta de teflon 9000 Unidad
    Anual
    México Estado de Mexico Director requiero este material para su distribución y requiero cotización a precio para distribuidor

       
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    31-Mayo-2005
    Camesa acepta vender división de acero
      
         Industria: Metal Mecánica
         Tipo: Cambios de organización, Tratados comerciales
         Fuente:   El Espectador

    Grupo Industrial Camesa, conglomerado mexicano de químicos y minería, informó que aceptó vender su división de acero a un inversionista extranjero.

    • En un comunicado a la BMV, Camesa indicó que el pacto fue formalizado el viernes y se espera que la transacción sea completada a finales de junio. La empresa no descubrió los términos de la adquisición.

    • El negocio de acero de Camesa produce cuerdas de alambre y otros productos, como cables electromecánicos.

    (Dow Jones Newswires)

     

    10-Junio-2003
    La química Atanor se anticipó a la crisis argentina y ahora viaja con viento en favor
      
         Fuente:  Intélite
    ca Atanor es una de las estrellas más luminosas de la bolsa argentina. Desde el estallido de la crisis económica a fines de 2001, el valor en dólares de la acción de Atanor creció 88%, un salto gigante frente al desplome de 28% del índice general.

    • Semejante éxito no tiene misterios: mucho de previsión y una dosis de suerte: Nos preparamos a tiempo para lo peor y por eso ahora podemos disfrutar de la ola ascendente, dice Juan José Sierro, director económico-financiero de Atanor.

    • Y algo más, sucedió hacia fines de 2001. Previendo el desastre, la empresa acortó el plazo de venta a sus clientes y aplazó el pago a proveedores. Con esa estrategia, pudo cancelar 50 mdd de deuda en el extranjero justo antes del estallido.

    • Ahora Atanor está aprovechando el nuevo contexto económico. Por un lado, la empresa se subió a la locomotora del campo argentino, un sector en recuperación tras la mejora de la competitividad que trajo la devaluación.

    • Por otro, sigue aumentando sus exportaciones, principalmente a Brasil, país deficitario en la producción de herbicidas.

    (Por: Gustavo Stok)

     

    02-Mayo-2003
    Un burócrata secuestra al DF: seguirá el caos
      
         Fuente:  Intélite
    José Medel advierte que se mantendrán las marchas

    José Medel es el hombre que tiene las cuerdas que controlan a 106 mil trabajadores del Gobierno capitalino y en cuyas manos ha estado la suerte de miles de personas que en los últimos tres días se han visto sumergidas en enormes caos viales.

    • Este es el líder de los burócratas de la ciudad de México. Un hombre que afirma: ""Todos me quieren tocar. Dios me puso aquí para ayudar a mi gente"". Un hombre que amenaza con más marchas.

    • ¿Tiene la calidad moral de representar a los capitalinos cuando ha perturbado la vida de millones de ciudadanos? se le pregunta al líder sindical que es candidato del PRI a la ALDF. ""Me siento culpable de todo el relajo que hemos provocado. Pero si el gobierno atendiera nuestras peticiones, esto no estaría sucediendo. Que nos disculpe la ciudadanía, pero la culpa de todo es de Andrés Manuel López Obrador"".

    • Este es José Medel. Un hombre que admira a Fidel Velázquez, a Elba Esther Gordillo y a Carlos Romero Deschamps.

    • Este hombre ocupa la tercera posición en la lista de los candidatos plurinominales del PRI a la ALDF. Así, reconoce, no tendrá la necesidad de hacer campaña pues ya tiene asegurada una curul. Es el mandamás de 106 mil trabajadores. Se llama José Medel, líder del Sindicato Único de Trabajadores del GDF.

    • Indicó que ""el conflicto con el gobierno de la ciudad es meramente laboral. No tengo pleito casado con López Obrador. Aquí sólo ha faltado comunicación entre los dos. No hemos tenido la oportunidad de tratarnos mejor"". (Reportero: Jonathán Torres)

    Otros actores:

    SUTGDF

     

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    05-12-2005
    Pinturas, colorantes y pigmentos ¿Qué son?
    Por: Natukolor / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Todos los objetos aparecen coloreados porque absorben determinadas longitudes de onda y reflejan o emiten otras que son visibles.

    En los compuestos orgánicos, el color se debe a los cromóforos. Los cromóforos son secuencias de átomos unidos por dobles enlaces ya sea en cadenas o anillos que absorben longitudes de onda luminosas y reflejan el resto. Es así como alterando el orden de los dobles enlaces, los químicos pueden variar el color reflejado por los compuestos.

    Todos conocemos el color azul del cielo. Este azul se debe a un fenómeno atmosférico: la dispersión y concentración de la luz en la atmósfera.

    Por su lado, el mismo color azul sobre una pared se debe a la presencia de compuestos coloreados llamados pigmentos. Estos pigmentos interactúan con la luz para emitir diferentes longitudes de onda que son percibidas como colores por el ojo.

    Los pigmentos son sustancias químicas, generalmente insolubles, que pueden ser extendidas como capas superficiales o mezcladas con la masa de algún material.

    Algunos pigmentos como la clorofila son compuestos orgánicos naturales. Sin embargo, la gran mayoría de los utilizados en la vida cotidiana son compuestos sintéticos (orgánicos e inorgánicos). En este sentido, la industria química ha desarrollado pigmentos cada vez más accesibles y variados.

    La mayoría de los pigmentos usados en pinturas y tintes deben su color a las propiedades químicas de los metales de transición; al contrario que elementos como el sodio o el magnesio con un solo estado de oxidación, los metales de transición pueden existir en dos o más estados de oxidación. De esta forma, el color depende del estado de oxidación del ión metálico y del tipo y disposición de las demás moléculas que se unen a él. También se usan en pinturas fluorescentes y fosforescentes: las pinturas fluorescentes suelen contener sulfuros de zinc y cadmio, mientras que las fosforescentes contienen sulfatos de zinc, cobre o estroncio, que siguen brillando después de que se las deje de iluminar.

    Los pigmentos pueden aplicarse en superficies usando pinturas o en papel usando tintas; ambas añaden color a las superficies de un modo similar.

    Las pinturas tienen dos componentes básicos: vehículo y pigmento. El vehículo, o emulsionador, se disuelve en un medio para formar la parte liquida de la pintura (que se polimeriza) para proporcionar la homogeneidad y la película protectora. Además, controla las propiedades deslizantes del revestimiento y ayuda a mejorar su dureza y resistencia.

    •  Las pinturas con base de aceite usan aceites naturales poliinsaturados (como aceites de pescado o aceites de linaza) como vehículo; también contienen un disolvente para disolver el aceite o la resina. Las resinas sintéticas alquídicas suelen usarse para sustituir a los aceites naturales.

    •  Las pinturas con base de agua, también conocidas como Iátex o acrílicas contienen resinas altamente polimerizadas, como el poliacetato de vinilo (PVA), o un copolímero, como una resina de estireno-butadieno, formuladas como emulsiones en agua. Para su uso en exteriores, las pinturas acrílicas suelen contener una alta proporción de resina (con el fin de proporcionar una película estable a la intemperie).

    Las pinturas se secan cuando el disolvente que contienen se evapora; al mismo tiempo, los polímeros de la pintura empiezan a oxidarse para formar una película.

    Natukolor, agente de FARBE AG GMBH de Alemania, maneja desde 1979 colores naturales libres de metales pesados, provenientes del achiote y cochinilla de nopal, estabilizados y resistentes contra ph, temperatura, microorganismos, luz solar y artificial, especialmente para cajas o envases que tienen contacto con alimentos.

    Si desea más información de Natukolor y sus productos haga clic aquí

     

     

    12-01-2006
    ¿Qué es el nylon?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    ¿Qué es el Nylon?

    Existen cierto tipo de polímeros que debido a sus propiedades (fácil combinación con colorantes, alta resistencia tensil, gran dureza, tenacidad y resistencia a mohos y polilla) son muy usados por la industria textil. Uno de los ejemplos más importantes es el Nylon.

    El nylon es uno de los polímeros más comunes usados como una fibra, pertenece al grupo de las poliamidas (designado con las siglas PA), debido a las características de los grupos amida en la cadena principal.

    En su polímero se encuentran unidades repetidas de enlaces de amidas entre ellos, su monómero se muestra a continuación, el cual reacciona para formar largas cadenas de polímeros:

    'Plásticos en la industria alimentaria'

    El enlace amida se forma a partir de una amina y un grupo carbonílico. El nylon 6 esta sintetizado a partir de la caprolactona y el nylon 6,6 del ácido adíptico.

    El Nylon es altamente deslizante, resistente a los químicos y tiene muy buena resistencia al desgaste, aún trabajando en seco, por lo que tiene poco envejecimiento si es utilizado como cojinete. Además, como se trata de un polímero termoplástico, es fácil de darle forma mediante su fundido.

    Alguna de las denominaciones comerciales que tiene el nylon son las siguientes: Nylon-6, Poliamida-6, Nylatron-6, Akulon-6, Ultramid-B, Durethan-B, Tecamid-6, Ertalon-6 SA, Amidan-6. Los números generalmente añadidos al nylon se refieren al numero de “unidades de CH” entre los extremos reactivos y el monómero.

    Puede presentarse de diferentes formas aunque las dos más conocidos son la rígida y la fibra: en su presentación rígida se utiliza para fabricar piezas de transmisión de movimientos tales como ruedas de todo tipo (convencionales, etc), tornillos, piezas de maquinaria, piezas de electrodomésticos, herramientas y utensilios caseros, etc. En su presentación como fibra , debido a su capacidad para formar hilos, se utiliza en la industria textil y en la cordelería para fabricar medias, cuerdas, tejidos y otros elementos flexibles.

    Existen varios tipos de Nylon, aunque en la actualidad los más importantes son el Nylon 6 y el Nylon 6,6.

    El nylon 6 o policaprolactona es formado por la polimerización de la abertura del anillo de la caprolactona. En este proceso, la banda del péptido sin la molécula de la caprolactona es rota, con los grupos activos de cada uno de los lados, se reforman 2 nuevas bandas mientras que el monómero llega a formar parte de la cadena polimérica. En este polímero, todas las bandas de amidas están en la misma dirección, pero esto no es causa de una mayor divergencia de las propiedades del nylon 6,6.

    El nylon 6,6, además llamado nylon 66, es obtenida por la policondensación de la hexametilendiamina (6 átomos de carbono) y el ácido adíptico (6 átomos de carbono). Las unidades de diácido y de diamina alternan en la cadena polimérica.

    Las poliamidas presentan unas propiedades físicas próximas a las de los metales como la resistencia a la tracción entre 400-600 Kg/cm 2 . Tienen un coeficiente de rozamiento muy bajo no necesitando lubricantes las piezas que son sometidas a fricción, buena resistencia química, fácil moldeo, y resistencia a temperaturas de trabajo de hasta 1200 ºC.

    De manera general, las características del nylon, son:

    • Dureza
    • Capacidad de amortiguación de golpes, ruido, vibraciones
    • Resistencia al desgaste y calor
    • Resistencia a la abrasión
    • Inercia química casi total
    • Antiadherente
    • Inflamable
    • Excelente dieléctrico
    • Alta fuerza sensible
    • Excelente abrasión

    Las principales aplicaciones del nylon es la textil, que debido a su elasticidad, resistente, no la ataca la polilla, no requiere planchado, se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto.

    Los usos generales del nylon, se enlistan a continuación:

    • Fibra de Nylon
    • Medias
    • Polainas
    • Cerdas de los cepillos de dientes
    • Hilo para pescar
    • Redes
    • Fibra de alfombra
    • Fibra de bolsas de aire
    • Piezas de autos (como el deposito de gasolina)
    • Piezas de máquinas (como engranes y cojinetes)
    • Paracaídas
    • Cuerdas de guitarra
    • Chaqueta
    • Cremalleras
    • Palas de ventiladores industriales
    • Tornillos

    Aunque ya hemos dicho que el nylon se usan principalmente en la industria textil, también tienen numerosas aplicaciones en ingeniería, gracias a la gran resistencia que presenta este material a los agentes químicos, disolventes y abrasión, aunado a la gran dureza y tenacidad hacen de este material el ideal para su uso en piezas que están sometidas a un gran desgaste. Por ejemplo rodamientos, engranajes, cojinetes, neumáticos, especialmente para bicicletas.

    Historia

    En 1930 Wallace Hume Carothers y J.Hill trabajando en los laboratorios de la empresa química DuPont en Wilmington, Delaware, EUA , descubrieron un polímero con el que se podían hacer hebras de gran resistencia. A la muerte de Carothers, la patente la conservó DuPont. Este descubrimiento era la primera poliamida 6,6, que posteriormente recibió el nombre de Nylon. El material fue anunciado en 1938, y el primer producto comercializado fue un cepillo de dientes con las cerdas hechas de nylon, puesto en venta el 24 de febrero de 1938. Pero el invento que revoluciono, fueron las medias para mujeres, medias de nylon, saliendo a la venta el 15 de mayo de 1940 y llegando a Europa en 1945.

    Aunque no hay evidencia de la creencia popular de que “nylon” es una contracción de “NY” (de “Nueva York”) y “Lon” de “Londres”, las dos ciudades fueron donde el material fue manufacturado por primera vez. En 1940 John W. Eckelberry de DuPont indico que las letras “nyl” son arbitrarias y el “on” fue copiado de nombres de otras fibras como algodón y rayón. Más tarde una publicación de DuPont, explicó que el nombre fue originalmente “No-Run” (“run” en este caso significa “desenredar”), pero fue modificado para hacer mejor el sonido.

    Si desea contactar empresas que fabriquen y distribuyan Nylon, haga click aquí .

    Fuentes e información adicional:
    http://www.educar.org/inventos/nylon.asp
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nylon
    http://html.rincondelvago.com/plasticos-en-la-industria-alimentaria.html
    http://html.rincondelvago.com/ciencia-de-los-materiales_2.html

     

    25-05-2006
    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Tratamiento de agua

    LOS TRATAMIENTOS DE AERACIÓN DEL AGUA

    La aeración es el proceso de tratamiento mediante el cual se incrementa el área de contacto del agua con el aire para facilitar el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    La aeración se realiza por tres razones:

    1) Remoción de gases disueltos:

    a) Gas carbónico presente en el agua en forma natural;

    b) gas sulfhídrico proveniente de la putrefacción o fermentación de los depósitos orgánicos putrescibles o fermentables del fondo de los reservorios;

    c) cloro en exceso (proveniente de la supercloración).

    2) Introducción del oxígeno del aire en el agua:

    a) Para oxidar el fierro y el manganeso, cuya remoción se realiza mediante la decantación y filtración (de esta manera también se reduce el sabor debido al hierro y al manganeso);

    b) para añadir oxígeno en el agua hervida o destilada.

    3) Remoción de sustancias causantes de sabores y olores:

    a) Sustancias oleaginosas provenientes de algas y otros organismos (cuando son volátiles);

    b) gas sulfhídrico;

    c) sabores debidos al hierro y al manganeso;

    d) descomposición de la materia orgánica (quema).

    Cuando se remueve el gas carbónico o se reduce la tendencia corrosiva del agua y el consumo de alcalis, se obtiene un aumento del pH. En la práctica, es imposible la reducción por aeración de todo gas carbónico presente en el agua debido a que el gas carbónico del aire también puede disolverse. La remoción del gas sulfhídrico por aeración es lo suficientemente eficaz para reducir los olores, sabores y demanda del cloro.

    Principales tipos de aeradores

    1) Aeradores de gravedad: son los siguientes:

    a) Aeradores de cascada: el principio general consiste en esparcir el agua al máximo y dejarla correr sobre obstáculos para producir turbulencia. La estructura más simple es la de escaleras, las cuales esparcen el agua y permiten la caída de un nivel a otro.

    b) Aeradores de bandejas: consisten en una serie de bandejas con hendiduras o perforaciones o con un fondo de malla de alambre sobre las cuales se distribuye el agua para que caiga en un estanque de recolección. Algunos aeradores de este tipo están dotados de un lecho grueso de trozos de carbón o bolas de cerámica, cuyo espesor varía de 5 a 15 centímetros y que se coloca en las bandejas para lograr mayor eficacia y producir mayor turbulencia. Los lechos gruesos son eficaces, especialmente cuando se utilizan como auxiliares catalizadores de las reacciones de oxidación, para causar la precipitación del óxido de fierro y el manganeso (pirolusita).

    2) Aeradores de aire difuso: por lo general, son tanques rectangulares de concreto con tubos perforados o placas porosas u otros dispositivos que se encuentran cerca del fondo y a través de los cuales el aire comprimido se inyecta en el sistema. Como resultado, se producen burbujas de aire que aumentan el contacto entre el agua y el aire.

    La cantidad de aire que se requiere depende de la finalidad de la aeración.

    3) Aeradores de aspersión: están compuestos por boquillas colocadas en un tubo de distribución. Los aeradores de aspersión poseen un valor estético y agradan al público (son fuentes luminosas). Necesitan un área grande y por ello no son económicos. Son los aeradores más eficaces para el intercambio de gases y sustancias volátiles.

    Control del proceso de aeración

    El control del proceso de aeración consiste en determinar la concentración de oxígeno disuelto, gas carbónico libre, gas sulfhídrico y el valor del pH.

    El proceso de aeración tendrá éxito si se cumplen las siguientes tres condiciones simultáneamente:

    • cuando la concentración de oxígeno disuelto está entre 7 y 10 ppm;

    • cuando la concentración de gas carbónico se ubica entre 3 y 5 ppm;

    • cuando hay ausencia total de gas sulfhídrico.

    Limitaciones del proceso de aereación

    El oxígeno que se incorpora al agua durante el proceso de aeración puede volverla más corrosiva y formar, con el hierro de la tubería, tubérculos que reducen su diámetro y su capacidad de escurrimiento.

    Por ello, la aeración no se debe utilizar indiscriminadamente sino solo cuando las finalidades están controladas.

    La aeración no siempre es un método eficaz para la remoción o reducción de los sabores y olores debido a que muchas de las sustancias que causan estas características indeseables no son suficientemente volátiles.

    Por ejemplo, los aceites esenciales de las algas.

    Si desea contactar a proveedores de equipo para tratamiento de agua haga click aquí

     

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