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CABOS *

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    México Náutica Industrial Cabos Col.
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    México ACORMEX cabos TRABAJO Y PREVISION SOCIAL No. 423 Col.FEDERAL
    15900 DE MEXICO, MEXICO, D.F.
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    Argentina MESSINA Cabos Magallanes 949/51 Col.
    1878 Quilmes, Bs. As.
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    Argentina JOSE MOSCUZZA Y CIA Cabos de polipropileno, Cabos de poliamida 6,6 Av. M. Martínez de Hoz No.433 Col.Mar del Plata
    7600 Buenos Aires,
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    Argentina FIORENTINA Cabos metálicos para escobas J.Mármol 1839 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Globe Chemicals Cabosil San Lucas Tepetlalco No. 9 Col.Ex-Hacienda de Santa Mónica
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Colombia Anhidridos y Derivados de Colombia Cabosil MS o Aerosil 200, Aerosil 200 - Cabosil MS Carrera 64C #95-84 Col.Tricentenario
    0 Medellin, Antioquia
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    México Reactivos y Resinas Cabosil, Dióxido de silicio: Aerosil, Cabosil y HDK Vicente Guerrero # 20 Col.Urbana Xalostoc
    00000 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    México F. Parrilla y Cia Cabosil Av. de las Granjas 103-A Col.Jardin Azpeitia
    02530 MEXICO, D.F.
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    Colombia Alfaquimicos CABOSIL M5 Cr 50 14-265 Col.
    123 Medellín,
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    Argentina INMOBAL-NUTRER CABOSIL M5 Rivadavia 1369 Col.B.A.
    1033 Buenos Aires, Buenos Aires
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    Colombia Provequim Cabosil na Col.na
    0 na, na
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    Colombia Global Chemicals de Colombia Cabosil ma Col.
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    15368 hilados de filamento continuo 24 TM
    Anual
    Perú LIMA PERU GERENTE GENERAL
    18875 nylon filamento alta tenacidad 120 TM
    Anual
    Colombia cundinamarca gerente Se requiere cotización . También presentación (cajas de cuantos kilos)-Paquetes (Kilos). ...
    23918 polipropilenos 300 TM
    Anual
    Brasil São Paulo Trader Somos una Trading de metales no ferrosos y estamos empezando nuevos negocios en el rubro de ...
    33046 filamentos continuos 1000 TM
    Anual
    Perú peru jefe de control de calidad necesitamos mas informacion acerca de proveedores de nylon y polyester multifilamento continuo ...
    16166 Cabosil Arm-o-slip Kemamide ultra 100 kg
    Anual
    México México Director General Solicito información de los materiales, asi como ficha técnica, precio e información completa del ...
    31935 dimetil de anilina, peroxido de metil etil cetona, naftenato de cobalto 8 TM
    Anual
    México guanajuato gerente soy distribuidor de resina poliester y fibra de vidrio
    32007 aceleradores para resina poliester,cabosil o aerosil 250 TM
    Anual
    México gerente soy disrribuidor de resina poliester y deseo informacion de los productos mencionados anteriormente
    36411 aerosil 100 kg
    Anual
    México S.L.P. Ing. Hola Quisiera precios y volumen que manejan y costos de envio.

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    México CABOSA SA DE CV AV REFORMA # 3 Col.SAN JUAN TOTOLTEPEC
    53270 NAUCALPAN, Edo. de Méx.
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    02-Septiembre-2005
    La industria textilera en Mèxico
      
         Industria: Textil
         Tipo: Nuevas plantas e inversiones, Nuevos productos, Participación de mercado, Economía
         Fuente:  Intélite

    México no es ningún enano en materia textil y de confección: es el segundo proveedor de prendas para el mercado más grande del mundo, EU, con exportaciones superiores a los cinco mil mdd. Supera a los actuales líderes, los chinos, en más de 20 categorías, según la Office of Textiles and Apparel y la Cámara Nacional de la Industria Textil. Cuenta con fabricantes y un enérgico sector maquilador ávidos de explorar conceptos y enviarlos allende las fronteras.

    • Nadie duda de que exista talento para diseñar, hay ejemplos de que moda Made in México puede ser un negocio muy bueno, hay una generación de diseñadores que incuso son  financiados por instancias gubernamentales como la SE y el Bancomext.

    • Los representantes del diseño de moda mexicana que han logrado tener éxito, entendido desde el punto de vista de las ventas y el reconocimiento internacional, todavía no son muchos. Dos que lo han logrado a través de una marca propia son la firma Pineda Covalin, de Crisitna Pineda y Ricardo Covalin; y por otro lado, Daniel Espinosa.

    • Daniel Espinosa brincará de los accesorios de plata a la orfebrería y prendas que tengan algún contenido de plata mexicana. Lanzará una línea de oro. Busca financiamiento con Nafin, se le acercan inversionistas de capital de riesgo; lo apoya la Organización Internacional de Desarrollo de Emprendedores Endeavor; piensa cotizar en bolsa si consigue el apoyo apropiado.

    • Por su parte, Lisette Trepaud tiene en sus palmarés haber echado a andar el Abierto Mexicano de Tenis. Con el apoyo económico del gobierno del estado de Guerrero y del empresario Alejandro Burrillo, hizo que surgiera y que se reconociera ese torneo internacional. Ahora tiene otra misión igual o más compleja, como directora de Ocesa Fashion, una división del corporativo CIE Entretenimiento: que la moda mexicana adquiera al fin la categoría de industria. (Reportero: José Ramón Huerta)

    Otros actores:

    Argentina

    Brasil

    Colombia

    París

    Londres

    Milán

    Nueva York

    Buenos Aires

    Río de Janeiro

    Bulgari

    Cartier

    Salma Hayek

    Avon

    Fundación Cima

    Thalía

    Taxco, Guerrero

    Gemological Institute of America

    Florencia

    Rotterdam

    Max Miranda

    Wal Mart

    Puerto Vallarta

    Cancún

    Cozumel

    Los Cabos

    Palacio de Hierro

    Arturo Ríos, publirrelacionista de Ocesa Fashion

    Macario Jiménez

    Jorge Castellanos

    Sara Bustani

    Jimena Rangel

    Cynthia Gómez

    Ricardo Seco

    Mariana Luna

    Arturo Ramos

    Carlo de Miquelis

    Pepe Sánchez

    Armando Mafud

    Gustavo Helguera

    Héctor Terrones

    Grupo Modelo

    Sanborns

    Tequila Cuervo

    Puros Te amo

     


    20-Junio-2005
    Avanza CFC en apuntalamiento interno
      
         Industria: Eléctrica
         Tipo: Economía
         Fuente:  Reforma

    Este miércoles se celebrará en México por cuarta ocasión el Día de la Competencia, festejo que se realiza en una gran cantidad de países preocupados en propiciar el que prevalezca una sana interrelación entre los factores económicos que concurren al mercado.

    • Este año en el marco de la celebración, se ha preparado un seminario en el que se analizarán los avances de la competencia en algunos sectores como telefonía móvil en donde participarán Jorge Arredondo de Cofetel y Carlos García Moreno de América Móvil; gas natural y el LP en donde estarán el presidente de la CRE Dionisio Pérez Jácome, Carlos Arce de Profeco y Juan José Suárez Coppel de Pemex.

    • También acceso al financiamiento con el subsecretario Alonso García Tamés, Pablo Cotler de la UIA; así como el rubro de la aviación muy ad hoc con la venta de Cintra, en donde tomarán parte Aarón Dychter de SCT, Andrés Conesa de la controladora y Guillermo Heredia, quien empuja su proyecto Aerolíneas Mesoamericanas.

    • En la CFC, como sabe, hubo cambio de estafeta el año pasado. Eduardo Pérez Motta ocupa la presidencia de esa dependencia al sustituir a Fernando Sánchez Ugarte. En estos últimos nueve meses se ha trabajado en distintos frentes, uno de ellos relacionado con modificar la actual ley.

    • Hay un proyecto en el que han participado Presidencia, vía la oficina de Eduardo Sojo y un grupo de legisladores. La meta es darle a la CFC mayores atribuciones, y con ello desestimular el que las empresas puedan litigar contra sus resoluciones.

    • La misma CFC se ha reconfigurado. Ahora mismo se han incorporado más especialistas en el área jurídica y de investigación y se ha buscado imbuir un mayor trabajo en equipo. Con el sector judicial se han dado mayores acercamientos tanto para conocer sus puntos de vista como para motivar un mayor conocimiento de esa área. Igual se ha buscado enfatizar esa materia en las universidades.

    • De los diversos temas que se analizan en este año se puede mencionar la investigación que hay contra Modelo que lleva Carlos Fernández y FEMSA de José Antonio Fernández a denuncia de la estadounidense Miller, asunto que podría estar listo en un par de meses y que por cierto no es el primero que se genera en contra las dos cerveceras mexicanas.

    • También se puede mencionar la investigación de oficio que realiza la propia CFC para evaluar el tema de taxis en el aeropuerto de Los Cabos y otra que igual propició una denuncia en lo que tiene que ver con las maniobras de puerto en Veracruz y que amplió la dependencia a todos los servicios.

     

    14-Diciembre-2004
    Bissé, de México a LA
      
         Industria: Cuidado personal
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Economista

    México sigue siendo el trampolín de muchas empresas que quieren entrar a Latinoamérica, por el número de extranjeros que existen en dicho continente. De ahí que Natura Bissé, firma española dedicada a la producción de cremas y tratamientos para la piel, al mando de Ricardo Fisas, ya toma las riendas de su negocio en México, cuya plataforma busca conquistar por medio de los SPA y tiendas de altos estándares como Palacio de Hierro, al mando de José María Blanco.

    • Por que los planes de esta firma europea que genera ingresos anuales de 30 mdd es mantener sus productos en estándares elevados, así que está lejos de competir con BDF y Loreal. Su estrategia será posicionarse en los estándares económicos más altos por medio de los 15 SPA ubicados en el país, principalmente dentro de puertos como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, así como en la ciudad de México.

    • La mesa directiva comercializará en tierra azteca 60 de las 300 referencias que tiene en Europa y EU, apoyándose de su casa matriz, para los cual destinará dos mdd. Habrá que seguir de cerca a esta empresa, y ver si no es una más de las que entran y salen.

     

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    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.


    22-06-2006
    El Proceso de Producción de Textiles
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Química, Textil |

    El Proceso de Producción de Textiles

    El proceso de producción de un textil involucra varias etapas que se describen a continuación:

    1) Cardado, estirado, peinado, hilado y enconado.

    La materia prima (pacas de las fibras tanto de algodón como sintéticas) se alimenta a máquinas llamadas pick-up (abridoras), en donde se limpia de basura o alguna otra impureza que esté en las pacas y al mismo tiempo se desmenuza.

    Posteriormente se introduce en los batanes donde se mezcla la materia prima para formar rollos.

    El proceso siguiente es el cardado que consiste en la transformación de las fibras textiles a mechas de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro las cuales se enrollan hasta una longitud de aproximadamente 5,000 metros. Durante el estirado se regulan estas mechas, es decir se separan las mechas largas y las cortas o rotas. Las

    mechas generadas del estirado se dirigen hacia unas prensas de rodillos, las cuales las presionan y estiran para darle volumen al material.

    El siguiente paso es el peinado en el cual se presionan y limpian las nuevas mechas que tienen un diámetro más pequeño, estas se estiran nuevamente y se unen y tuercen entre sí para formar una mecha a partir de cuatro.

    En el re-estirado se mezclan las mechas resultantes del peinado, en caso de ser necesario (por ejemplo, algodón y poliéster), para formar una nueva fibra. Aquí también se obtienen fibras más delgadas por un nuevo estiramiento.

    A continuación las mechas siguen el proceso de torsión y tensión –mecheras convirtiéndolas en pabilo los cuales sé encarretan en bobinas de plástico o carretes metálicos. Con la finalidad de dar mayor resistencia a los pabilos, en el proceso de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo que es enrollado en canillas. Finalmente en el enconado se lleva a cabo una purificación del hilo mediante la eliminación de impurezas como son: hilos gruesos, cortos, sucios rotos.

    Las materias primas utilizadas durante los procesos anteriores son fibras naturales y sintéticas, aceites minerales, aprestos emulsionantes y espumantes, entre otros.

    2) Urdido y tejido

    El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros, con el objetivo de transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se desarrolla el diseño, la proporción de la fibra y la estructura de la tela.

    Procesos como el canillado, devanado, torsión y urdido son operaciones preparatorias del tejido que combinan numerosos hilos cortos en menor número de cabos continuos.

    En el proceso de urdido, los carretes de hilo se pasan a otros carretes para el tejido. Este proceso tiene el objetivo de reunir en un carrete una longitud y número determinado de hilos, por ejemplo, para obtener un carrete de tejido se monta una fileta, que en promedio consta de 1,200 hilos, luego se procede a colocar el título, medir el número de vueltas, la tensión de trabajo y finalmente completar la orden de trabajo requerida.

    Si la materia prima llega a la planta en carretes de tejido este proceso no será necesario. En este proceso generalmente se mantienen condiciones adecuadas de humedad y de temperatura basándose en vapor de agua, las cuales son controladas en función de las especificaciones de elaboración de cada tela.

    El tejido es un proceso continuo que se divide en dos categorías: tejido plano y tejido de punto.

    · En el tejido plano, el julio que contiene la hilaza con su apresto seco gira alimentando al telar con la urdimbre bajo tensión, son guiados los hilos por los agujeros de los lizos en el bastidor del atalaje y se separan en dos juegos de hilos. Un juego pasa por los atalajes con sus lizos pares y otro por los impares, de modo que la separación del atalaje con sus lisos crea en la hoja de la hilaza una abertura llamada paso. Por otro lado, la hilaza de trama se coloca dentro de la lanzadera, la cual va soltando hilo conforme se mueve alternativamente a través del paso de un lado a otro del telar. De este modo, los hilos se entrelazan en ángulo recto para formar la tela.

    · En el tejido de punto, se elaboran las telas mediante la elaboración de gasas de hilo y enlazándolas con otras nuevamente formadas con el mismo hilo, para producir la estructura que se denomina de punto o de calceta. La fabricación de géneros de puntos con máquinas requiere multitud de agujas, porta agujas y elementos portadores de la hilaza. El orden de entrelazado, el modo en que se forma la gasa y los tipos de agujas e hilaza determinan el tipo de tejido res ultante. Un rasgo importante de este tejido es su capacidad de estirarse en cualquier dirección. Se distinguen dos tipos de tejidos de punto: tejidos por urdimbre y tejidos por trama. En el primero miles de hilos entran en la máquina simultáneamente cada uno con su propia aguja y todos forman una gasa al mismo tiempo. El tricot, el milanés, el raschel y el simplex son variedades del tejido de punto. En el tejido de trama, la hilaza entra directamente a la máquina desde un cono, canilla u otra forma de empaque de modo que el hilo se entrelaza en una fila de gasas previamente hecha a lo largo del tejido. La hilaza puede entrar desde uno o más puntos de la alimentación, por lo que se pueden formar de una vez una o más filas de gasas en el tejido.

    Previo al tejido, las fibras se recubren con aprestos, los productos químicos empleados para esto son principalmente almidones, gomas, ablandadores, penetrantes y preservativos. Cada fabricante tiene su propia formulación. También son usados materiales base más económicos como los adhesivos, almidones formadores de película y alcoholes. Los almidones, gomas y colas actúan adecuadamente sobre fibras naturales hidrofílicas, pero no dan buen resultado en las fibras de nylon y otras fibras hidrofóbicas.

    Los ablandadores se usan para proporcionar flexibilidad a la película de almidón, para propagar la lubricación a la hilaza que ha de pasar por los peines, lizos y atalajes del telar. Se usan como ablandadores: el sebo, diversos aceites y grasas como el aceite de coco, el de ricino, la estearina, la parafina y varios aceites y grasas sintéticos.

     

    3) Blanqueo

    Los tejidos crudos, especialmente las fibras concentradas, contienen casi siempre suciedad que no son completamente removidos por los procesos de lavado. La blancura de los materiales es mejorada por una reducción de la suciedad.

    La mayoría de las empresas que realizan el proceso de blanqueo utilizan el peróxido de hidrógeno (H2O2), que es el más importante blanqueador; aunque también utilizan con menor frecuencia al hipoclorito de sodio (NaClO) o clorito de sodio(NaClO 2 ). Los potenciales redox de estas sustancias bajo condiciones normales dependen mucho del pH. En el caso de H 2 O 2 su potencial redox facilita que pueda ser empleado en proceso en frío o en caliente y además ofrece ventajas técnicas y ecológicas sobre el NaClO y el NaClO 2 .

    El agente blanqueador de reducción que más se usa es el ditionito de sodio (Na 2 S 2 O 4 ) y el dióxido de thiourea. El empleo de estos agentes requiere de sustancias auxiliares dentro de los que se incluye activadores, estabilizadores, sistemas buffer y surfatantes, los cuales controlan el proceso de blanqueo para evitar daño al tejido crudo tratado y mejorar la absorbencia.

    De manera similar el pre-tratamiento, el blanqueo de los materiales se hace de distintas formas dependiendo del material a tratar.

    A continuación se mencionan los procesos más comunes de blanqueo:

    · Blanqueo de concentración: Se utilizan soluciones diluidas en Hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno, compuestos clorados, (hipoclorito de calcio o sodio), agentes de concentración y agentes secuestradores orgánicos e inorgánicos como polifosfatos o ácido Etilen-diaminatetra-acético (EDTA). Para blanquear lino o rayón también puede utilizarse EDTA que evita las concentraciones de películas de jabón insoluble en la tela y permite que no se impregnen iones de hierro que provocarían un color amarillo en la tela.

    · Blanqueo al lino: Se utilizan soluciones diluidas en ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno y álcalis.

    · Blanqueo del rayón: Se blanquea de forma similar al primero pero requiere de tiempos más cortos y menores concentraciones de químicos.

    · Blanqueo de la seda y lana: Se blanquean utilizando dióxido de azufre y peróxido de hidrógeno. Para estas telas no deben utilizarse compuestos que liberen cloro, ya que causan aspereza y amarillamiento.

    4) Teñido

    El teñido es el proceso que puede generar más contaminación debido a que requiere el uso no solamente de colorantes y químicos, sino también de varios productos especiales conocidos como auxiliares de teñido. Estos materiales constituyen una parte integral de los procesos de teñido (por ejemplo, agentes reductores para el teñido con colorantes de tina) incrementando las propiedades de los productos terminados y mejorando la calidad del teñido, la suavidad, la firmeza, la textura, estabilidad dimensional, resistencia a la luz, al lavado, etc.

    Los auxiliares del teñido forman un grupo muy heterogéneo de compuestos químicos, sin embargo, generalmente son surfactantes, compuestos inorgánicos, polímeros y oligómeros solubles en agua y agentes solubilizantes. Los auxiliares más comerciales son preparaciones que contienen varios de estos compuestos.

    Sustancias auxiliares para el teñido

    A continuación se mencionan algunos de los agentes auxiliares que se emplean comúnmente en las empresas y sus funciones.

    Agentes hidrotrópicos y solubilizantes del color

    Son empleados para disolver grandes cantidades de color en una pequeña cantidad de agua. Estos agentes incrementan la solubilidad debido a sus propiedades anfotéricas y son empleados en las técnicas de pad Batch o Pad Steam.

    Algunos solventes son empleados en el teñido y estampado para lavar losresiduos de color del equipo y aparatos empleados en el proceso. También algunos auxiliares empleados en el teñido continuo contienen solventes, agentes hidrotrópicos y surfatantes, no solamente por su habilidad para solubilizar el colorante, sino también para mejorar el proceso de fijado.

    Los productos comerciales suministrados para disolver los colores contienen mezclas de solventes, dispersantes y surfatantes. Los solventes y agentes hidrotrópicos son necesarios cuando se tiñe con los siguientes tipos de colores.

    Agentes protectores por la reducción por calor

    Bajo condiciones desfavorables, ciertos colorantes pueden cambiar su estructura molecular durante su aplicación. En este caso agentes especiales de protección del color son añadidos a los baños de teñido, para evitar la reducción del colorante por el calor. También es muy importante mantener un preciso control del pH, lo cual se logra por la adición de una solución buffer y agentes oxidantes.

    Agentes humectantes

    El pre-requisito fundamental para un adecuado teñido en un baño acuoso es un completo remojo del textil. Esto se logra por medio de agentes humectantes cuyo uso depende del proceso de teñido y de la naturaleza y condición del material a teñir.

    Dispersantes y coloides de protección

    Los colorantes insolubles en forma de dispersiones acuosas son empleados en varios procesos de teñido y estampado, por lo cual son necesarios los dispersantes en la preparación de los colorantes, ya que estabilizan el estado disperso con precisión durante su aplicación y pueden también prevenir que se precipite el colorante.

    Los dispersantes empleados pueden dividirse en dos clases:

    a) surfactantes

    b) Oligo- y polielectrolíticos solubles en agua

    Ambos tienen una estructura anfotérica y su actividad se basa en la formación de películas protectoras electrostáticas y mecánicas alrededor de las partículas dispersas del colorante, con lo cual se previene su precipitación y aglomeración.

    Agentes complejos

    La calidad del agua es de gran importancia para los sucesos del proceso de teñido. Las impurezas insolubles y sales de metales pesados pueden causar considerables problemas durante el teñido. Los problemas que se pueden presentar son los siguientes:

    a) La formación de compuestos escasamente solubles de sales con colores aniónicos, ocasionando problemas de dispersión, filtrado, desigualación en la coloración, entre otros.

    b) La formación de complejos estables con las moléculas del colorante, causa cambios en la tonalidad, acompañado por la pérdida de brillantez.

    Por lo tanto, purificadores y ablandadores del agua son añadidos al baño de teñido para que atrapen a los cationes multivalentes, especialmente iones de calcio, de magnesio y sales de hierro, evitando que puedan interferir con el proceso de teñido.

    Agentes de nivelación

    Los agentes de nivelación facilitan una distribución uniforme del colorante sobre el textil, para obtener tonalidades e intensidades de coloración uniformes. Estos agentes actúan reduciendo la velocidad del teñido, incrementando la velocidad de migración del colorante hacia el textil y mejorando la afinidad del color hacia las fibras. Otros efectos favorables son la prevención del depósito de impurezas y el incremento de la solubilidad o estabilidad del color disperso durante el teñido. Estos agentes se emplean en los procesos de teñido por agotamiento.

    Las desigualdades en la coloración son causadas o intensificadas por los siguientes factores:

    a) Variable afinidad del color por las fibras

    b) Distribución inadecuada del líquido en el textil

    c) Diferencias de temperatura en el textil

    d) Variable afinidad de las fibras por el color

    Lo anterior se puede prevenir optimizando las técnicas del teñido (por ejemplo, mejorando la difusión del líquido hacia el textil y controlando el pH) y empleando agentes niveladores.

    Reguladores de pH

    El pH influye sobre la absorción de los colorantes aniónicos hacia las fibras de lana y/o poliamida y en el fijado de los colores reactivos en las fibras de celulosa. Controlando el pH, es posible mejorar la coloración en la fase de absorción o para controlar la fijación del colorante cuando se tiñen mezclas de algodón poliéster con colorantes reactivos o dispersos.

    Aceleradores del teñido

    Los aceleradores del teñido son empleados en los procesos de teñido por agotamiento de fibras sintéticas, para incrementar la velocidad de absorción del color disperso hacia la fibra, proporcionando más rapidez de difusión dentro de la fibra y mejorando el rendimiento del colorante.

     

    5) Acabado

    El acabado abarca todas las operaciones químicas y mecánicas a que se someten los hilos y los tejidos. Consta de los procesos de Pre-tratamiento, blanqueo, teñido, fijado, estampado, post-tratamiento (aprestado, secado, planchado y otras operaciones menos comunes por ejemplo, afelpado y aterciopelado).

    Para el caso de las textileras tipo A, de fabricación de Hilos el Acabado, puede incluir los procesos húmedos de pre-tratamiento y tratamiento, entendiendo por tratamiento el proceso de teñido y secado; posteriormente, estaría el proceso de enconado, entubado, ovillado, encarretado y enviconado, para los Hilos sintéticos; a estos últimos procesos se les denomina también acabados "finishing".

    6) Lavado y otras operaciones de limpieza (Pre-tratamiento)

    Los procesos de pre-tratamiento son empleados para preparar el material textil para subsecuentes procesos tales como: blanqueo, teñido y estampado. Los procesos de limpieza, extracción y blanqueo remueven materiales desconocidos de las fibras (por ej. los aprestos empleados en el tejido), de tal manera que los grupos reactivos de las fibras, previamente bloqueados por las impurezas, son expuestos y el tejido en crudo es mejorado para el siguiente proceso.

    Para un tejido crudo fabricado de fibras naturales tales como el algodón, lino, lana y seda, el proceso de pre-tratamiento es más complicado, que para aquellos tejidos hechos de fibras sintéticas. Por ejemplo, los tejidos de algodón pueden contener más de un 20% de materiales que pueden interferir con los siguientes procesos.

    Mientras que los textiles crudos de poliéster contienen solamente partículas sólidas, (sintéticos pequeños solubles en agua), los cuales pueden ser removidos por un simple proceso de lavado. Los procesos empleados dependen de la formación de la fibra y de la maquinaria disponible. Asimismo, los procesos de pre-tratamiento son específicos del sustrato, por lo que existe un amplio rango de reacciones químicas y procesos físico-químicos involucrados.

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    23-01-2006
    Glosario de Carpintería y Ebanistería (B-C)
    Por: www.redeoficios.org / Fuente: QuimiNet | |

    PASAR A:

    A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

    - B -

    Bajorrelieve : Trabajo escultórico cuyas figuras sobresalen un poco del material que le sirve de fondo.

    Bakelita o Baquelita : Resina sintética obtenida con fenol y formol y empleada en sustitución del ámbar, de la concha, etc.

    Balancín : Pequeña atracción infantil que consiste en una barra metálica o de madera cuyo centro se apoya en una base y en sus extremos hay asientos para que los dos niños puedan subir y bajar alternativamente. Mecedora /Sube y baja.

    Balata : Árbol cuya madera es exterior castaño claro, capa interior castaño. Rojizo oscuro, grano recto, textura fina.  Uso: traviesas, durmientes, carrocerías, piezas de puentes, pisos, construcciones pesadas, carpintería exterior, parquet, machihembrado, paso de escaleras, vigas, columnas, postes, tornería, chapas decorativas, aros e instrumentos musicales. Otros nombres comunes: Balata , Acano , Cochinillo , Cuberu , Masaranduba , Nisperillo , Nispero (