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PEAD MOLIDO *

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    México Proveedora de Materiales Plasticos PEAD, PEAD APM 2A. Cerrada del Deporte 25 Col.Jesus del Monte
    52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
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    Brasil Traco Representaciones Comerciales PEAD R. Américo Brasiliense Col. 1490 - sala 67
    0 Sao Paulo, SP
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    México Start Service PEAD Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México Regen Polymers PEAD, Resina PEAD, Molido de PVC Nayarit No. 30 Col.Constitucion de 1917
    0 D.F, Mèxico
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    México Pemex Petroquimica Pead, PEAD Km. 76.5 carr. fed. Mex-Pue Col.----
    74000 San Martin Texmelucan, Puebla
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    México TecnoPlast PEAD, PEAD APM Vía Dr. Gustavo Baz 176 Bodega 7 Col.San Jerónimo Tepetlacalco
    54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Brasil Ipiranga Petroquímica PEAD Av. Dolores Alcaraz Caldas 90 - 9º Andar - Col.Bairro Praia de Belas
    90110180 Porto Alegre - RS, RS
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    México Fabrica de Envases Valdo PEAD Norte 16 No. 4911 Col.Maximino Avila Camacho
    07380 México, D.F.
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    Colombia Cabarria & Cia. PEAD, PEAD Carrera 14 Nº 77-59 Col.El Lago
    0 Bogota, Cundinamarca
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    México PIGMENTOS IMPORTADOS Y NACIONALES PEAD ROSARIO 85 Col.SANTA BARBARA
    02230 DF, D.F.
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    México PMI Comercio Internacional PEAD Av. Marina Nacional 329-Piso 20 al 22 Col.Huasteca
    11311 MEXICO, D.F.
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    México Polvoleno PEAD Av. Constituyentes 117 Piso 5 Col.San Miguel Chapultepec
    11850 MEXICO, D.F.
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    México Durman Esquivel PEAD, Tubo ramal PEAD na Col.na
    0 Queretaro, Qro.
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    Chile Perez & Jacard PEAD PMI 65080, PEAD PMI 65050, PEAD PMI 61030, PEAD PMI 60120 Miraflores 222 Piso 15 Col.No aplica
    0 Santiago, Santiago
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    México Macame y Compañia MUESTREADOR PEAD CAP, MUESTREADOR PEAD GRADUADO CON MANGO DE PVC, ESTANTE PARA CONOS IMHOFF (PEAD) 4 LUGARES Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    1658 TUBERIA DE PEAD 179000 Unidad
    Anual
    México EXPORTACION Necesitamos una cantidad variada de tuberias (250 mil metros ) y accesorios (179 mil ...
    4637 tee pead 0 TM
    Anual
    Otro Tamaulipas Capt. & Ing. Naval. Sergio Carrasco
    6300 Máquina para escurrir maíz cocido 1 Unidad
    Anual
    Colombia antioquia propietaria Para escurrir 20Kg Favor responder sólo al email
    7238 cernidor de plastico molido 1 TM
    Anual
    México Qro Ingeniero de procesos
    7599 PET 100000 kg
    Anual
    México JALISCO Gerente de Produccion Busco material reciclado de Pet y/o Polipropileno
    9099 azúfre molido 0 TM
    Anual
    Venezuela Barinas Ing. de procura Necesito caracteristicas fisicas y quimicas del azufre granulado para ser usado en el proceso ...
    11059 caja de polipropileno 30000 kg
    Anual
    México gto ventas este proviene de caja de acumulador de carro prelavado
    11988 pet molido 120 TM
    Anual
    México tlaxcala gerente solicito precio de pet molido en primera y segunda calidad
    13111 polietileno 648 TM
    Anual
    Colombia Antioquia Coordinador General Práctica Empresarial Ninguna
    13542 arcilla 90 m3
    Anual
    México Distrito Federal Asistente de dirección Requerimos de uin proveedor que nos surta arcilla roja/tabique rojo molido, para nuestras canchas de ...

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    PET FLAKES 12505 México Nuevo León 200 kg Reciclado 500 Dólar de los EUA PET POST-CONSUMO, MOLICO,TRANSPARENTE, SUCIO, MENOS DE 500 PPM DE PVC.

       
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         Entrará en operación nueva planta de Pemex Petroquímica en el primer trimestre de 2006     
      
     
      Fuente:  Boletín de Prensa PEMEX
     
     

    21-Julio-2005

    Petróleos Mexicanos, que dirige Luis Ramírez Corzo, pondrá en operación una nueva planta petroquímica durante el primer trimestre del año 2006, lo que permitirá dejar de importar hasta 40 por ciento de polietileno lineal y de alta densidad.

    Lo anterior forma parte del proyecto del director general, Luis Ramírez Corzo, de intensificar las actividades de producción y continuar con los grandes proyectos que actualmente están en ejecución, con el propósito de alcanzar un mejor desempeño operativo y optimizar los complejos petroquímicos.

    El nuevo proyecto contempla la puesta en marcha, por parte de la subsidiaria PEMEX Petroquímica, de una nueva "Planta SWING" con capacidad de producir indistintamente 300 mil toneladas anuales de polietileno lineal de baja densidad (PELAD) así como de polietileno de alta densidad (PEAD), razón por la que se conoce como planta "Swing".

    La nueva planta se ubica en el complejo Morelos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y requerirá de una inversión total de 1,100 millones de pesos, bajo el contrato "Llave en Mano".

    En el año 2003, se anunció que Mitsubishi Heavy Industries, de Japón, junto con Servicios de Proyectos Diamond, habían sido seleccionadas para la construcción de esta planta, que utilizará tecnología Univation-Unipol, perteneciente a una joint venture, 50/50, entre Exxon Mobil, Chemical Company y Dow Chemical Company.

    Se estima que los grados a producir son polietileno de mediana densidad para rotomoldeo tres grados, polietileno lineal baja densidad base Butano y polietileno de alta densidad para inyección en fluidez 12. De cualquier forma, la nueva planta tendrá la posibilidad de producir prácticamente cualquier grado, de acuerdo con las necesidades del mercado.

    Actualmente Pemex Petroquímica cuenta en su división de Polímeros con un Departamento Comercial y de Servicio Técnico que tiene por objetivo mantener un mayor acercamiento a los transformadores, para lograr satisfacer sus necesidades y elevar su nivel de competitividad resolviendo problemas, generando asistencia técnica y ofreciendo cursos de capacitación al personal de sus clientes.

     
     
     

         Alimentación para cuatro generaciones     
      
     
      Fuente:  Intélite
     
     

    01-Julio-2003

    ""Arial"">¿Se acuerda de los niños Gerber y todavía cree que los niños que comen estos alimentos reprueban el examen de matemáticas? Será porque como buena parte de los mexicanos, usted fue criado con estos frasquitos de ingredientes molidos. Y es que este año la marca celebra su 75 Aniversario, lo que indica que mal o bien unas cuatro generaciones han caminado sus primeros pasos con un Gerber en el estómago.

    • La idea de enfrascar comida para niños se le ocurrió a la señora Dorothy, cansada de moler chícharos para su pequeña, le pidió al señor Gerber que usara su fábrica de enlatados como una nana industrial.

    • Para 1928 ya se comercializaban alimentos enlatados especialmente para niños y sólo bastaron seis meses para que todos los abarroteros lo probaran.

    • En cuanto a México, la primera planta productora llegó en 1958 y se ubicó en la calle de San Lázaro para después trasladarse a Querétaro, donde ahora se producen unos cien productos diferentes. Incluso existe la categoría de transgénica y orgánica con la línea Tender Harvest, así como una forma de cocinar con menos calor en Naturelock.

    • Los activos crecieron tanto que en 1944 la compró Grupo Sandoz, para que en el actualidad ambos formen parte del farmacéutico Novartis.

    (Reportera: Ira Franco)

     
     
     

         Un país... ¿sobre ruedas?       
      
     
      Fuente:  Intélite
     
     

    09-Mayo-2003

    e la Comisión de Cooperación Ecológica (Cocef), Semarnat y Cámara Nacional de la Industria Hulera, se proporcionan datos sobre los neumáticos:

    • México genera anualmente 40 millones de llantas (12 millones de concentran en Ciudad Juárez, Chihuahua).

    • Se abandona o permanece en rellenos sanitarios 80%, el resto se aprovecha por empresas.

    • Corresponde a autos y camiones de carga 91%, y 9% a motocicletas, aviones, equipos de construcción.

    • Reciclaje: incineración para combustible, hule molido para producir asfalto, fabricación de topes, adoquines, tapetes y ladrillos.

    • Empresas que le sacan provecho: Cementos Guadalajara, Cemex, Apasco, Llanset y El Paso Electric.

    • Cada neumático tarda 500 años en biodegradarse.

     
     
     

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      Plásticos Comunes  
      Por:  Editorial QuimiNet / Fuente:  QuimiNet
      Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros
           
     

    2003-01-01

    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.

     
     

     

      Usos y aplicaciones del caolín en papel, pinturas y plásticos  
      Fuente:  QuimiNet
      Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos, Plásticos, Pulpa y Papel, Minería
           
     

    2006-05-11

    Usos y aplicaciones del caolín en papel, pinturas y plásticos

    Caolín es el nombre comercial para las arcillas blancas que están, predominantemente compuestas por caolinita. China fue el primer país en utilizar arcillas blancas en la cerámica, aproximadamente hace 3.000 años atrás. El nombre de caolín se deriva del nombre de la montaña de donde se extraía dicho mineral, Kauling, que significa cerro elevado. El caolín define a una arcilla que consiste principalmente en caolinita pura, o un mineral relacionado con la halloysita, metahalloysita y arcillas con alto contenido de alúmina ó sílice.

    La caolinita posee la siguiente fórmula química Al2O3.2Si02.2H2O. Se distingue de otras arcillas principalmente por su blandura, blancura y fácil dispersión en agua y otros líquidos. Estas características son cruciales para sus usos en la manufactura de papel y otras aplicaciones industriales de cargas minerales.

    La caolinita en su forma ideal consiste en una estructura plana hexagonal. El promedio de tamaño de partículas se maneja en un rango que va de 0.1 a 100 micrones. Los caolines se caracterizan por su baja dureza o falta de abrasividad. El caolín tiene dureza entre 2 y 2,5 en la escala de Mohs. Esta blandura es importante en muchas aplicaciones al reducir la abrasión de los equipos de procesos.

    Los caolines de alta calidad son caracterizados por bajos niveles de impurezas como hierro, titanio y minerales de tierras alcalinas.

    Usos del caolín

    La aplicación más importante del caolín se da en la industria del papel, donde éste se usa como carga o pigmento de revestimiento. Se estima que esta industria demanda cerca del 45% del total del caolín producido. Este mineral, también encuentra usos en la industria del caucho como carga, abarcando el 4% del consumo mundial; como pigmento extendedor y carga en pinturas, cuyo consumo alcanza aproximadamente al 3% del total demandado; como carga en plásticos, utilizándose en este caso, aproximadamente el 1% del tonelaje mundial consumido mundialmente; y en la industria cerámica donde cubre un extenso espectro de aplicaciones, desde la cerámica tradicional tal como cerámica blanca, productos de arcillas estructurales, refractarios y vidrios.

    Aproximadamente el 54% de las ventas se refieren a caolín utilizado como carga en diversos usos.

    Dentro de los usos menores del caolín se destaca la manufactura de ceolitas sintéticas (catalizadores); en la agricultura; para la elaboración de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos.

    Especificaciones Técnicas del Caolín

    Especificaciones como carga de papel del caolín

    Los análisis típicos de caolines de grado como carga se muestran en la tabla siguiente.

    Las especificaciones para el caolín de grado de papel normalmente incluye las distribuciones de partícula y las apreciaciones de brillo, los cuales son medidos en unidades GE (principalmente USA) o en unidades ISO (generalmente 1 o 2 unidades menos que las apreciaciones de GE).

    Especificaciones de caolín como carga en papel.

    Productos

    Brillo

    Tamaño de la partícula

    Viscosidad tolerada

    (@ 10 rpm, #3 disc)

    Carga lavada con agua

    Estándar

    Premium

    82 – 84

    82 - 85

    60 – 70

    60 – 65

    400 cpe. @ 50% sólido

    400 cpe. @ 50% sólido

    Carga flotante en aire

    Estándar

    Premiun

    76 – 79

    79 - 83

    50 – 60

    50 - 60

    400 cpe. @ 50% sólido

    400 cpe. @ 50% sólido

    Fuente: Roskill, 1996

    Especificaciones del caolín para revestimiento de papel

    El contenido de mineral de papel revestidos y cartones, es más alto que en grados sin revestir, como se muestra en la tabla más abajo. El contenido total de pigmentos puede variar hasta un máximo de 28% en peso para cartones revestidos a aproximadamente 50% en el caso de algún papel libre de madera de doble revestimiento. En la mayoría de los casos, los papeles revestidos comprenden una cierta cantidad de carga en adición a los pigmentos de revestimiento. Parece improbable que los niveles de carga en papeles revestidos se incrementaran significativamente en un futuro previsto dado que esto podría tener un efecto negativo en la resistencia y procesamiento de papeles revestidos.

    Especificaciones del papel revestido por caolín

    Producto

    GE

    Brillo

    Tamaño de partícula

    (% -2 micrón)

    Viscosidad

    (@10 rpm,#3 disc)

    Revestimiento Nº1

    Estándar

    Premium

    87-89

    89-91

    90-94

    90-94

    500 cpe@ 70 % sólidos

    500 cpe@ 70 % sólidos

    Revestimiento Nº2

     

     

     

    Estándar

    Premium

    86-87

    88-90

    80-84

    80-84

    400 cpe@ 70 % sólidos

    400 cpe@ 70 % sólidos

    Alto Lustre

     

     

     

    Estándar

    Premium

    86-88

    88-90

    80-84

    80-84

    700 cpe@ 70 % sólidos

    700 cpe@ 70 % sólidos

    Delaminado

     

     

     

    Estándar

    Premium

    87-89

    89-90

    78-82

    78-82

    300 cpe@ 70 % sólidos

    300 cpe@ 70 % sólidos

    Calcinada*

     

     

     

    Opaco

    Estándar

    Premium

    80-85

    90-92

    92-94

    78-80

    84-86

    90-94

    500 cpe@ 70 % sólidos

    500 cpe@ 70 % sólidos

    500 cpe@ 70 % sólidos

    Fuente -. Roskill

    * También vendido para usos como carga, pintura y plástico

    En suma a los requerimientos del producto final, los pigmentos de revestimiento pueden tener propiedades reológicas aceptables para máquinas modernas de alta velocidad de revestimiento de papel. Los caolines se dispersan en agua, aún con altos contenidos de sólidos, fluyen bien y producen el espesor liso requerido en la mínima duración de tiempo. Ellos son particularmente aconsejados para papeles de alto lustre tal como revestido de peso liviano (LWC).

    Especificaciones del caolín en cerámica

    La industria de la cerámica emplea una extensa variedad de formulaciones: métodos de fabricación, moldeado y prácticas de quemado; por lo tanto no existe una especificación ajustada para el caolín usado en cerámica. Las especificaciones requeridas dependerán del tipo de producto y aún de la planta particular donde se hará, la variable más importante son las diferentes proporciones de caolín, otras arcillas, sílice y fundentes usados en cuerpos cerámicos. Los que manufacturan cerámica actualmente compran sus materias primas en la forma de cuerpos preparados, y la fuente de materias primas y el control de calidad y especificaciones está mayormente en manos de los procesadores.

    Los caolines también mejoran la resistencia de cuerpos no quemados y afectan sus características de plasticidad y colado. Las prácticas de colado y quemado en particular en plantas de cerámicas pueden ser modificadas para tener en cuenta las características particulares de los grados disponibles de caolín y otras arcillas.

    Una de las principales especificaciones de caolín cerámico concierne la presencia de minerales que puedan afectar el color de quemado del cuerpo cerámico. El principal problema es el óxido de hierro, pero un contenido significante de cobre, cromo y manganeso también es perjudicial. Si tales impurezas están presentes dentro de la red de la arcilla luego el brillo quemado es reducido, pero en la forma particular su presencia es mucho más perjudicial. Ellas producen manchas cuando el cuerpo cerámico es quemado y durante el quemado del bizcocho, el hierro y la cerámica pueden reaccionar para formar un halo alrededor de la mancha si el nivel de oxígeno en el horno cae.

    Una combinación de contenido de hierro de 0.6% a 0.7% Fe 2 O 3 puede usualmente ser tolerado en caolines cerámicos pero los niveles más bajos de hierro son requeridos para minimizar la absorción suave en cuerpos de hueso chino donde la transparencia es importante. Los caolines deben contener menos de 0.5% de hierro, el titanio cataliza la reacción del hierro con los cuerpos cerámicos y debe también ser bajo su contenido, los niveles de álcalis tienen un marcado efecto sobre las características de vitrificación para alterar la porosidad de los cuerpos cerámicos. Los caolines usados en porcelana deben contener menos de 1.55 de potasio, mínimo titanio y bajos contenidos de sílice.

    La presencia de ciertos minerales es también perjudicial en caolines cerámicos. Naturalmente las arcillas que hinchan tal como las montmorillonitas absorben agua en sus redes; esto afecta la viscosidad y así la velocidad de colado. Los procesos de colado pueden ser seriamente afectados por la presencia de tan solo un 1% de montmorillonita en el cuerpo.

    Generalmente se prefiere caolín de partículas de fino tamaño, porque el tamaño de las partículas generalmente determina la plasticidad y la resistencia del cuerpo cerámico no quemado. La elección de la distribución del tamaño de las partículas varía, de todos modos, porque las partículas finas también reducen la velocidad de colado e incrementa la contracción durante el quemado.

    Especificaciones de caolín en cerámica.

    Brillo no al fuego

    Tamaño de partícula

    (% - micrones)

    Fe 2 O 3

    (%)

    Resistencia alta

    78-83

    55-65

    9-12 1

    Sanitarios

    75-80

    Menos de 60%

    0,5% max

    Fibra de vidrio

    --

    Menos de 70

    0,5% max

    Fuente: Roskill, 1996