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ADAPATADORES MACHO *

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    Chile Importec Adapatadores macho Carlos Ibañez del Campo N° 3557 Col.Pro. 2 de Achupallas
    0 Chile, Chile
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    México Grupo Corporativo Industrial Davi Cople para tuberia de penetrometro standard 2 cuerdas de macho a macho segun muestra, Cople para tuberia de penetrometro standard 2 cuerdas de macho a macho segun muestra Cipres No. 26 Col.Viveros de Xalostoc Ecatepec
    55340 México, Edo. de Méx.
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    México Macame y Compañia JTA ESMERILADA MACHO, ADAPTADOR MACHO M8* 0.5 ROSCADO, JUNTA ESMERILADA MACHO, CONECTOR EST. MACHO PARA TERMOPAR Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Start Service VALVULA MACHO Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México Industrial Word Trade Company valvulas macho Sur 125 No. 103-3 Col.Minerva
    09810 México, D.F.
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    México Ingenieria en Refrigeración y Clima tapones macho Calle 5 No. 1233 Col.Aguilera
    02900 México, D.F.
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    México Valvulas Worcester de México válvulas macho Maíz No. 263 Col.Del Valle
    09819 D.F., D.F.
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    México Tubos y Válvulas Industriales Válvula macho Av. Republica Mexicana 202 Col.San Nicolas de los Garzas
    00121 Monterrey, N.L.
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    México Tuberías y Válvulas del Norte Válvulas macho Guerrero No.4100 Nte. Col.Del Norte
    0 Monterrey, Nuevo León
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    México Organización en Válvulas Válvula macho Zona Norte No. 416 Col.San Nicolas de los Garzas
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Conexiones Inoxidables de Puebla Válvula macho General Vicente Guerrero No. 211 Col.Xilotepec de Juarez
    73080 Puebla, Puebla
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    México Ingeniería Industrial Servicios Vapor VALVULAS MACHO, VALVULAS MACHO EN ACEROS Plutarco Elías Calles 1328 local 1 Col.
    00000 D.F, D.F.
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    México Pavisa Industries tapones macho Agustín Millán No. 10 Col.San Andres Atoto
    00000 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Ital Mexicana Tubos macho Av. Revolución 793 Col.Nonoalco
    03700 DF, D.F.
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    México Madepla Adaptador macho Calle 23 de Julio de 1859 No. 871 Col.Leyes de Reforma 3era sección
    09310 México, D.F.
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    49649 valvula macho 10 Unidad
    Mensual
    México D.F. DISTRIBUIDOR INDEP.

       
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    28-Junio-2006
    Una oportunidad sin desperdicio
      
         Industria: Plásticos
         Tipo: Ecología, Gobierno, Situación del mercado, Economía, Asuntos sociales y de ONGs
         Fuente:  Intélite

    Los antiguos pepenadores se llaman "recolectores" y siguen siendo el primer eslabón de una floreciente industria de reciclado que le pasó de noche al PVEM. La historia de los auténticos "Verdes" de México, igual que la de muchas naciones, hunde sus raíces en la miseria dibujada por Héctor Castillo Berthier, cronista de la dinastía fundada, entre otros, por el fallecido Rafael Gutiérrez de la Torre El Rey de la basura.

    • Guillermina de la Torre, José Valdez El Dientón y Pablo Téllez, son los amos del negocio que gira en torno a las plantas de tratamiento de basura Santa Catarina, Aragón y Bordo Poniente, respectivamente, que en unos días más serán la Meca de los barrenderos, vagabundos y carretoneros que recuperen la propaganda electoral.

    • El relato que se desprende de los recuerdos del trabajador social Marco Antonio Sánchez Córdoba, es como para dar un dolor de cabeza a Rafael Decelis Contreras, miembro de la Comisión Petroquímica de la Canacintra, quien siempre ha lamentado que habiendo en México excelentes ingenieros, se insista en importar piezas de maquinarias simples.

    • Estima que las tres plantas de procesamiento de desechos de la ciudad de México ya permiten recuperar más de 60% de los cartelones electorales reciclados, si lo que se pretende es fabricar bolsas de plástico como las del supermercado o un 30% si quiere fabricar juguetes.

    • "Son mil toneladas de cartelones electorales en todo el país. Cada kilo importado de polietileno de baja densidad cuesta 1.60 dólares", explica Rafael Blanco, director del Instituto Mexicano del Plástico. Paradójicamente, México, una de las grandes potencias petroleras del mundo, importa anualmente 1.5 millones de toneladas de polietileno proveniente de Europa, Brasil, Sudamérica y Asia, entre otros países, que a nivel global acumulan un excedente de 70 millones de toneladas. Aún no hemos alcanzado el desarrollo de Alemania, EU, China, Japón, Canadá, y otros países, en el reciclado de los plásticos.

    Otros actores:

    Manuel Camacho Solís

    Mark Weisbrot de Center for Economic Policy and Research de Washington

    Alfredo López Machorro, de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico

     

    09-Septiembre-2005
    Innovación: estire la mente
      

         Tipo: Entrevistas, Educación, Industria en general
         Fuente:  Intélite

    Los mexicanos están desarrollando un nuevo músculo, el de la innovación, que deberá tener una gran fuerza para que pueda apoyar la competitividad del país y asegurar el continuo desarrollo económico. Roberto de la Parra, director de Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios en Sabritas, comentó que “la innovación es un ejercicio, tienes que hacer músculo a base de práctica y de conectar hemisferios. Tienes que motivar a la gente a que se anime a tomar riesgos, a pensar fuera de la caja.”

    • La directora de asuntos Corporativos de Kraft Foods México Sonia Bozzi aclaró que no se debe confundir la innovación con la creatividad, ya que “la innovación se refiere tanto a productos como a procesos; puede ser una nueva idea, adaptación rápida o mejora de algo que ya existe.”

    • Por su parte, Elisa García, directora de Recursos Humanos de Pfizer México-Centroamérica, señaló que “existen estudios que muestran  que en relación con otros países con el mismo PIB, México aún encuentra rezagado en cuanto a inversión en innovación.”

    • El ex director general de Conacyt Jaime Parada Ávila apuntó que para construir un  Sistema Nacional de Innovación es necesario contar con una base de capital humano con posgrado de alto nivel; incrementar la capacidad científica y tecnológica nacional y crear nuevos instrumentos, entre otros puntos.

    • Enrique Bustamente, director general de la Asociación Mexicana de Internet, indicó que además de los apoyos gubernamentales, también hay recursos por parte de organismos internacionales y de la iniciativa privada para la innovación empresarial.

    Otros actores:

    Rolando Fuentes, investigador del Tec de Monterrey

    Alfredo Molina, investigador del Tec de Monterrey

    Héctor Robles,  investigador del Tec de Monterrey

    Carlos Lang, presidente de Hauri Latinoamérica

    Joe Loberti, director general de APC Consumer Network Solutions Group

    Carlos Machorro, director de Desarrollo Social de la Rectoría Zona Centro del Tec de Monterrey

    Banco Mundial

    Taiwán

    Argentina

    Singapur

    Chile

    SE

     

    17-Mayo-2005
    Campaña de turismo rosa, apuesta mexicana en EU
      
         Industria: Turismo
         Tipo: Reportes de resultados y acciones, Tratados comerciales, Economía
         Fuente:  El Financiero

    El gobierno de México ha lanzado una campaña para atraer a su territorio al turismo gay de EU, proyectánose como una nación abierta y sin discriminaciones, informaron agencias de viajes.

    •  "Globos, travestis, banderas multicolores. La ciudad de México se llena de vida durante la última semana de junio, para el desfile anual del Orgullo Gay", agrega un documento distribuido por el Mexican Tourism Board y la agencia Burston-Marsteller.

    • "No es nuevo que haya turismo de personas del mismo sexo a México; lo nuevo es que es un país identificado mundialmente con machos y mariachis, muestre otra faceta, su lado metrosexual", dijo una representante de la agencia Liberty Travel

    • Tal campaña incluye anuncios específicos en publicaciones especializadas, y además de promover a la ciudad de México, pone énfasis en la apertura que esta comunidad encontrará en Puebla, Tijuana o Guadalajara. (Notimex)

     

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    02-08-2006
    Las válvulas macho

    Las válvulas macho

    Las válvulas macho poseen un dispositivo de cierre u obturador que está formado por una especie de tapón troncocónico el cual gira sobre el eje central.

    La apertura del obturador se efectúa girando sobre su propio eje, mediante una palanca, hasta hacer coincidir la ventana del mismo con los del cuerpo de la válvula.

    Su accionamiento suele ser muy rápido ya que al igual que la de mariposa basta un cuarto de vuelta de la palanca para pasar de la posición cerrada a la abierta y viceversa.

    Su pérdida de carga en posición abierta es muy pequeña y suelen emplearse en instalaciones poco vigiladas, ya que al colocarse sin palanca de accionamiento no se puede alterar su posición.

    Las válvulas que carecen de engrase, deben contar con un dispositivo accionado por palanca, que despegue el macho del cuerpo antes de proceder a su giro. Después de éste, se acciona dicha palanca en sentido contrario para bloquear el macho contra el cuerpo.

    Tanto la lubricación como el anterior mecanismo pueden obviarse si se recubre con teflón la superficie del cuerpo que roza con el macho.

    Características de las válvulas macho

    El accionamiento de estas válvulas (por llave o por palanca) es muy rápido y las pérdidas de carga en posición abierta son pequeñas.

    Aplicaciones de las válvulas macho

    Como las válvulas de compuerta, se emplean sobre todo en posiciones totalmente abiertas o cerradas. Tienen sobre éstas las ventajas de su gran rapidez de accionamiento y de su mayor hermetismo.

    Se aplican pues, en diámetros nunca grandes, para dar paso o cortar el flujo. Para regulación del caudal se usan menos, y especialmente para gases.

    Los grifos se utilizan universalmente en líneas de aire comprimido y poco frecuente para vapor o agua.

    Las válvulas de macho no sirven con altas temperaturas, pues se agarrotaría el obturador debido a las dilataciones desiguales.

    En cuanto a las válvulas de tres y cuatro vías son aplicables en regulación para mezclas y reparto de flujos.

    Tipos de válvulas macho

    - Según la sección de paso.

    1. Válvulas de macho de paso total. En este tipo el paso del obturador es el mismo que la sección de las ventanas del cuerpo.
    2. Válvulas de macho de paso reducido tipo Venturi. El paso del obturador es de diferente sección que las ventanas del cuerpo, teniendo una entrada similar a un Venturi.

    - Según el sistema de lubricación.

    1. Válvulas de macho lubricadas. Tiene un dispositivo de inyección a presión que permite mantener lubricados las superficies de contacto del obturador o macho y el cuerpo de la válvula.
    2. Válvula de macho no lubricadas. Este tipo no necesita lubricación, contando para ello con un dispositivo mecánico que reduce la fricción entre el obturador o macho y el cuerpo de la válvula.

    - Según el número de ventanas.

    1. Válvulas de macho simple (2 ventanas). Este tipo se suele emplear solo como válvulas de cierre.
    2. Válvulas de macho de ventanas múltiples. Este tipo se emplea para distribuir el fluido en diferentes direcciones, pudiendo realizar diversas combinaciones según el número de ventanas.

    El siguiente diagrama muestra las principales partes de una válvula macho lubricada:

     

    1.- Alimentador de lubricante

    2.- Perno del bonete

    3.- Bonete

    4.- Perno de la tapa

    5.- Tapa

    6.- Empaque del vástago

    7.- Válvula de retención para el lubricante

    8.- Cuerpo

    9.- Macho

    10.- Junta de cierre

    A continuación se muestra una válvula macho revestida :

    1.- Cuerpo

    2.- Tapa

    3.- Macho

    4.- Bonete

    5.- Sello del vástago

    6.- Arandela de empuje

    7.- Dispositivo antiestático

    8.- Perno del bonete

    9.- Perno de la tapa

    10.- Arandela de presión

    11.- Anillo soporte

    12.- Copa de sello

    13.- Forro o camisa

    A continuación una válvula macho de camisa revestida :

     

     

    1.- Cuerpo

    2.- Tapa

    3.- Ajustador

    4.- Perno ajustador

    5.- Arandela de tapa

    6.- Diafragma no metálico

    7.- Sello del vástago o empaque

    8.- Diafragma metálico

    9.- Camisa

    10.- Macho

     

    Y finalmente una válvula macho no lubricada:

     

     

     

    1.- Cuerpo

    2.- Macho

    3.- Bonete

    4.- Arandela del bonete

    5.- Perno del bonete

    6.- Empaque de la cubierta

    7.- Brida de empaque de la cubierta

    8.- Perno de empaque de la cubierta

    9.- Vástago

    10.- Empaque

    11.- Conexión del vástago

    Walworth Válvulas ofrece válvulas macho y todo tipo de válvulas para uso industrial.

    Si desea contactar a Walworth para obtener información adicional de sus válvulas haga clic aquí.

    Si desea saber más de los productos y equipos de Walworth haga clic aquí para visitar su showroom.

     

    02-08-2006
    Tipos de bridas y juntas de uso común
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    Tipos de bridas y juntas de uso común

    Existen muchas disposiciones de bridas y juntas de uso común, por lo que a continuación se explican algunos de los principales tipos de bridas y juntas que se pueden encontrar en instalaciones industriales.

    Aunque la mayoría de los materiales de bridas son metálicos, algunas aplicaciones requieren bridas no metálicas, tales como plásticos reforzados, vidrio o acero revestido de vidrio.

    Las bridas no metálicas tienden a utilizarse en aplicaciones que requieren una mayor inercia química. Generalmente, estas bridas son menos robustas e imponen la necesidad de un material de junta mas suave, capaz de asentarse bajo una presión de junta menor. Las temperaturas y presiones de servicio son normalmente menos severas.

    Las disposiciones de bridas son generalmente de tipo “flotante” o de “contacto”:

    Las Bridas con resalte se utilizan normalmente en sistemas de tuberías. Las superficies de contacto de la brida están elevadas, aunque la junta es no alojada. Generalmente, el diámetro exterior de la junta es igual al diámetro del círculo de los tornillos, menos el diámetro de los tornillos. Esto representa la junta de círculo interior de tornillos (IBC) (también denominada junta “anillo” en los Estados Unidos). En este caso, los tornillos actúan centrando la junta, permitiendo una fácil instalación y retirada de la junta, sin necesidad de separar todo el sistema de brida.

    Similar a la brida con resalte es la disposición de junta solapada . Esta conexión se utiliza cuando el proceso requiere un sistema de conducción de fluidos que reaccione menos con el medio (posiblemente aleaciones, plástico o vidrio), pero en el que la brida en sí puede estar hecha de un material mas habitual:

    Las Bridas planas se utilizan normalmente cuando el material de la brida se compone de materiales relativamente frágiles. En este caso, la junta es no alojada y resulta relativamente fácil de instalar y retirar:

    Brida de doble acoplamiento (Tongue and Groove) , con junta totalmente alojada. La profundidad del macho es igual o mayor que la altura de la hembra. Normalmente, la junta tiene el mismo ancho que el macho. En esta disposición, es necesario separar las bridas completamente para cambiar la junta. Este sistema de brida ejerce gran presión de asentamiento sobre la junta y no se recomienda, normalmente, para tipos de junta no metálicas.

    Brida Macho y Hembra que contiene una junta semialojada y puede tener formas variadas. La profundidad de la brida hembra es igual o menor que la altura del macho, a fin de evitar la posibilidad de un contacto directo entre las bridas cuando la junta se comprime. Debe separarse el sistema de bridas para cambiar la junta.

    Disposición de Brida plana y hembra , con junta totalmente alojada. La cara externa de una de las bridas es lisa y la otra tiene una hembra en la que se monta la junta. Estos diseños se utilizan en aplicaciones en que la distancia entre las bridas debe ser precisa. Cuando la junta está asentada, las bridas están, normalmente, en contacto una con otra. Sólo deben usarse en este sistema juntas deformables.

    Brida de junta de anillo (también llamada Anillo API ), en la que ambas bridas tienen canales para aceptar la junta de anillo, que normalmente está hecha de metal sólido. Las juntas utilizadas en este tipo de diseño se denominan frecuentemente juntas RTJ .

    Garlock Sealing Technologies le ofrece una amplia variedad de bridas y juntas para todas sus aplicaciones.

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    07-12-2005
    Todo lo que deseaba saber del Poliestireno
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    POLIESTIRENO

    Definición

    Se designa con las siglas PS. Estructuralmente, es una cadena larga de carbono e hidrógeno, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero de estireno. A temperatura ambiente, el poliestireno es un sólido termoplástico, que puede ser derretido a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después resolidificarlo.

    El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno (vinilbenceno):

    La formula del poliestireno es:

    Tipos de poliestireno

    Debido a las diferentes propiedades que presentan los poliestirenos y que permiten la producción de diversidad de artículos para varios usos, se distinguen dos tipos básicos de resinas de poliestireno.

    - Poliestireno de uso general o Poliestireno cristal (GPPS)
    - Poliestireno de alto impacto (HIPS)

    El poliestireno de uso general o cristal se puede obtener por medio de tres procesos: polimerización en masa, suspensión y solución, el más utilizado es la polimerización en masa, ya que presenta una aparente simplicidad y proporciona un polímero de alta calidad. A partir de este polímero se obtienen otras variedades de poliestireno, como el expansible, que es obtenido por polimerización en suspensión del estireno en presencia de agentes soplantes y a partir de él se obtienen las espumas aislantes.

    El Poliestireno de alto impacto, es un poliestireno modificado con un elastómero, generalmente butadieno. Este se puede obtener por reacción o mezcla física entre poliestireno y polibutadieno. Es más fuerte, no quebradizo y capaz de soportar impactos más violentos sin romperse. El grado de resistencia al impacto está en función del contenido de polibutadieno. Puede ser procesado por los métodos de inyección, soplado y termoformado.

    Características generales

    Dentro de las propiedades que presentan estos compuestos, se encuentran:

    • Color transparente (sólo el GPPS, el HIPS es blancuzco opaco)
    • Baja resistencia al impacto (aunque algunos grados de HIPS llamados SHIPS alcanzan resistencias al impacto que les hace competitivos con resinas de ingeniería para partes que no demandan demasiadas propiedades de resistencia)
    • Muy baja elongación
    • Buen brillo
    • Liviano
    • Puede ser procesado en un amplio rango de temperaturas
    • Elevada fuerza de tensión
    • Resistente a químicos inorgánicos y al agua
    • Soluble en hidrocarburos aromáticos y purificados
    • Propiedades eléctricas sobresalientes
    • Densidad 1050 kg/m 3
    • Conductividad eléctrica (σ ) 10-16 S/m
    • Conductividad térmica 0.08 W/(m·K)

    Proceso de producción

    El proceso mediante el cual se produce el poliestireno es la polimerización; que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas muy grandes

    A escala industrial, el poliestireno se prepara calentando el etilbenceno (C8H10) en presencia de un catalizador para dar lugar al estireno (C8H8). La polimerización del estireno requiere la presencia de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran los peróxidos, que opera rompiéndose para generar un radical libre. Este se une a una molécula de monómero, formando así otro radical libre más grande, que a su vez se une a otra molécula de monómero y así sucesivamente. Finalmente se termina la cadena por reacciones tales como la unión de dos radicales, las cuales consumen pero no generan radicales como se observa en la siguiente figura:

    Los procesos de prepolimerización y polimerización son iniciados en un tanque de polimerización con un agitador, se alimenta el monómero de estireno y los aditivos químicos, la reacción inicia cuando aproximadamente el 90% del compuesto es convertido en solución. La solución, conteniendo el polímero, es bombeada hacia un desvolatizador, donde los residuos del monómero de estireno que no reaccionaron son vaporizados, condensados y reciclados continuamente tras la primera etapa de polimerización. El poliestireno fundido fluye del alimentador de base cónica del desvolatizador dentro de un moldeador que da forma, refrigera, seca y filtra el poliestireno en forma de píldoras o comprimidos. Luego, los comprimidos de poliestireno son transportados a los depósitos de almacenamiento.

    Métodos de transformación del poliestireno

    El poliestireno puede transformarse mediante los siguientes procesos:

    Extrusión: Este proceso ha tenido un enorme desarrollo por la elevada producción de lámina para termoformar. El polímero es calentado y empujado por un tornillo sin fin y pasa a través de un orificio con forma definida (dado) de acuerdo a la forma deseada. Se producen por extrusión, tuberías, láminas, perfiles, vigas y materiales similares.

    Inyección : El poliestireno ha tenido un gran desarrollo en este tipo de proceso, con los grados de alto flujo que favorecen la elevada productividad de las empresas transformadoras obteniendo una cantidad mayor de producción en un mismo tiempo. El polímero se funde con calor y fricción (a través de un tornillo sinfín) y se inyecta en un molde frío donde el plástico solidifica adoptando la forma del molde. Este método se usa para fabricar objetos como bolígrafos, utensilios de cocina, juguetes, etc.

    Termoformado: Este proceso tiene gran aceptación principalmente en el sector de envase de alimentos, médico y promocional. Siendo favorecidos por la elevada productividad que se llega a obtener con resinas como el poliestireno. Consiste en partir de una lámina que se coloca por encima o por debajo de un molde (a veces se usa un molde macho y otro hembra y la lámina se coloca en medio de ambos). Se aplica calor para que la lámina se reblandezca y una vez que esto sucede, se empuja el molde hacia la lámina para que tome la forma de éste. Alternativamente se aplica presión positiva o vacío para que la lámina se adose al molde y adquiera su forma.

    Aplicaciones del poliestireno

    La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones del poliestireno y la forma en que se producen:

    Método de Fabricación

    Usos

    Moldeo por Inyección

    •  Juguetes

    •  Carcasas de radios, televisores, impresoras y otro equipo de oficina que no requiere especial resistencia al impacto

    •  Partes automotrices que no están en contacto con el motor y no requieren mucha resistencia a esfuerzos

    •  Instrumental médico

    •  Contenedores para el hogar

    •  Tapas transparentes de botellas que no requieren flexibilidad

    •  Contenedores transparentes

    •  Cajas para CDs (jewel boxes)

    •  Cubiertos desechables

    Extrusión

    •  Películas protectoras

    •  Perfiles en general

    •  Difusores de luz

    •  Lámina plástica transparente

    Extrusión y Termoformado

    •  Interiores de frigoríficos

    •  Equipajes

    •  Embalajes alimentarios

    •  Platos y vasos desechables

    •  Anuncios en tiendas y comercios pequeños

    En términos generales el GPPS es apropiado para aplicaciones finales que requieren principalmente alta rigidez, buena elongación, y estabilidad dimensional con excelente transparencia. Si se requiere mayor resistencia al impacto y la transparencia no es indispensable, el HIPS es una muy buena opción. Entre estas aplicaciones se encuentran los artículos para empaque, vasos, platos y cubiertos desechables, televisores, computadoras, muebles, sanitarios, etc.

    Además de estas aplicaciones, el poliestireno también se puede impregnar de un agente espumante dando origen al poliestireno expandido (EPS) que se usa para fabricar vasos y platos térmicos, partes rígidas, ligeras y flexibles que se usan para proteger bienes al embalarlos, láminas ligeras y rígidas que se arman con varilla para construcción, etc.

    Historia

    El poliestireno fue obtenido por primera vez en Alemania por la Farbenindustrie A. G. (hoy BASF), en el año 1930. En ese mismo año la empresa inicia la producción industrial de poliestireno instalando una planta para producir 100 ton/año. El primer poliestireno de uso general se introdujo comercialmente en los Estados Unidos en el año 1938 y el primero de alto impacto en el año 1948.

    Durante la 2da Guerra Mundial se realizaron injertos de estireno en polibutadieno, obteniéndose un hule sintético para sustituir al caucho natural debido a su escasez. Partiendo de esto, se obtuvo un poliestireno con mayor resistencia al impacto. En 1948, las mezclas de copolímeros de estireno/acrilonitrilo con acrilonitrilo/butadieno generaron como resultado el ABS.

    El desarrollo del poliestireno ha formado un grupo de plásticos denominados “Familia de Polímeros de Estireno”, identificados por incluir la estructura del estireno en su composición.

    Los polímeros de estireno son de gran relevancia en el mercado, ocupan el quinto lugar del consumo, después del polietileno, polipropileno, polietilen tereftalato y policloruro de vinilo, esto es gracias a una abundante variedad de aplicaciones por facilidad en moldeo y propiedades.

    Si desea conocer proveedores de poliestireno haga click aquí

    Fuentes y referencias adicionales
    http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-38/RC-38.htm
    http://www.pslc.ws/macrog/styrene.htm
    http://www.lablaa.org/blaavirtual/pregfrec/icopor.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene
    http://www.answers.com/topic/polystyrene
    Enciclopedia del Plástico, 2000, 405-430.
     

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