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D.D.Q. - DESOXIDANTE PARA PIEZAS METALICAS *

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Proveedores de:D.D.Q. - Desoxidante para piezas metalicas 

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    México Químicos Calidad Total D.D.Q. - Desoxidante para piezas metalicas, Alumitek - Abrillantador de aluminio y acero inoxidable, cajas de trailer o piezas metalicas Av. Juarez 116 Col.San Mateo Ixtacalco
    54713 México, D.F.
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    México Taller de Torneado Díaz piezas metalicas, piezas metalicas av. excelsior # 970 Col.prensa nacional
    54170 mexico, mexico
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    México VALENZUELA ANAYA SALVADOR AMAURI piezas metalicas CARRETERA A CAMPO MILITAR 3 Col.LA SIERRITA
    76136 QUERETARO, QUERETARO
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    México Desarrollo Industrial Trebol piezas metalicas Aquiles Serdán No. 22 Col.Tlalnepantla
    54170 México, Edo. de Méx.
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    México TALLERES ACEVES HERNANDEZ piezas metalicas TORNEROS 103 Col.PEÑUELAS
    76148 QUERETARO, QUERETARO
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    México Resortes Hidalgo piezas metalicas Vicente Guerrero No. 26 Col.
    42780 Tlahuelipan, Hgo.
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    México ESTAMPADOS INDUSTRIALES piezas metalicas AV. DE LA CRUZ 62-B Col.BARRIO DE LA CRUZ
    76800 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
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    México SERVICIO DE MAQUINADOS / ESTRADA ESPINDOLA MA. CARMEN piezas metalicas, maquinado de piezas metalicas MORELOS 175 BIS Col.CENTRO
    76000 QUERETARO, QUERETARO
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    México ROLDAN AVENDAÑO FELIPE piezas metalicas JOHN F. KENNEDY 115 A Col.FELIPE CARRILLO PUERTO
    76138 QUERETARO, QUERETARO
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    México XOLOX piezas metalicas ACCESO II CALLE 2 24 Col.CIUDAD INDUSTRIAL BENITO JUARE
    76120 QUERETARO, QUERETARO
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    México ESTAMPADOS Y ELECTROSOLDADOS piezas metalicas SIERRA VERTIENTES 135 Col.LOMAS DE SAN JUAN
    76808 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
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    México TALLER DE MAQUINADOS MAGUSA piezas metalicas, maquinado de piezas metalicas EPIGMENIO GONZALEZ ESQ. EZEQUIEL MONTES S/N Col.EL CARMEN
    76242 EL MARQUES, QUERETARO
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    Argentina FABRICACIONES INDUSTRIALES Piezas metalicas 25 de Mayo 264 Col.
    0 Bermúdez, Santa Fe
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    México PROCESOS CONTROLADOS piezas metalicas, troquelado de piezas metalicas CERRO DEL TZIRATE 24 Col.LAS AMERICAS
    76121 QUERETARO, QUERETARO
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    México SERMAQ piezas metalicas, maquinado de piezas metalicas Vicente Suárez No. 5 Col.Fracc. Las Campanas
    76010 Santiago de Queretaro, Queretaro
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    7156 abrillantadores* cromo 0 Toneladas
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    México Puebla Gerente Administrativo Aplicacion del cromado para mi Industria
    7726 fosfato de manganeso negro 0 Toneladas
    Anual
    México no esta asignado Quimico
    9090 arena silice 120 Kilogramos
    Anual
    México de mexico Gerente de Produccon En tal caso recomendar otros productos para la obtencion de el pavonado en metal
    26972 pulidora de banda 2 Piezas
    Anual
    México NUEVO LEON jefe de mantenimiento
    30157 plastisoles de pvc 2 Toneladas
    Anual
    México jalisco director favor de cotizar por tambores de color blanco, negro y beige enviar informacion de proceso ...
    32863 limas rotativas de carburo de tungsteno 300 Piezas
    Anual
    México coahuila materiales limas rotativas de diferentes tipos
    38858 recubrimiento 1 Toneladas
    Anual
    México aguascalientes gerente de serv. de manufactura
    42785 sulfato estanoso 300 Kilogramos
    Mensual
    México Tamaulipas Presidente Tengo una platinadora de piezas metalicas y necesito mas proveedores de productos quimicos.
    121172 Lavado de piezas metálicas 15 Toneladas
    Mensual
    México Sonora Ambiente y Seguridad Industrial Estoy inciando con el proyecto de lavado de piezas metálicas de diferentes medidas que están impregnadas ...
    295565 maquinado piezas metalicas 1 Piezas
    Quincenal
    México G.A.M. Comprador maquinado piezas metalicas

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    México Fabricación de Piezas Especiales Av. Monte de los Olivos No. 428 Col.Fracc. Indus. de Monte Olivos
    64380 Monterrey, N.L.
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    México BANDAS TRANSPORTADORAS METALICAS DE OCCI Industrias 376 Col.Tepeyac
    45150 Zapopan, Jalisco
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    Colombia SAC Estructuras Metalicas Transversal 5 No.10-77 Entrada No.2 Col.Centro Industrial Cazucá
    7805854 Bogotá DC,
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    México ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURAS METALICAS L Km 0.5 carretera Aeropuerto - Piedras Negras Col.Cárdenas González
    88295 Nuevo Laredo, Tamaulipas
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    Colombia METALICAS NORTE ND Col.ND
    0 ND, ND
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    Colombia Industrias metalicas A.S.M Col.
    ,
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    México MANUFACTURAS METALICAS LOTE 11 Col.FRACC. AGROINDUSTRIAL LA CRUZ
    76249 EL MARQUES, QUERETARO
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    Argentina ESTRUCTURAS METALICAS INDAGRO Sabattini 3399 Col.
    5800 Río Cuarto, Córdoba
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    México INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS Valentín Canalizo 1702 Poniente Col.Garza Nieto
    64420 Monterrey, Nuevo León
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    México Fabricaciones Metalicas Tamaque Libramiento San Luis Potosi No. 16 Col.Las Americas
    76130 Queretaro, Qro.
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    08-Enero-2002
    Las piezas en francos se apilan en los bancos
      
         Fuente:  Intélite
    El euro es tal suceso que los bancos ven fluir las piezas en francos en sus agencias a una velocidad mucho más grande que la prevista en todos los escenarios. Al final del año 2000, la Baca de Francia tenía 250 millones de piezas en francos en sus reservas. A fines de 2001, estas habían pasado a 900 millones y el flujo se acelera netamente, aunque hay más de 4 mil millones de piezas en circulación y dos mil millones de piezas durmientes en los fondos de los bolsillos.

     

    25-Febrero-2005
    Nueva rectificadora para piezas redondas
      
         Fuente:  QuimiNet

    Cromodumex se complace en informar a la comunidad industrial la puesta en marcha de una nueva rectificadora para piezas redondas. Este equipo permitirá rectificar el diámetro exterior de sus piezas, mejorando el acabado o quitando imperfecciones que surjan por el mismo uso.

    Esta novedad resulta ser especialmente relevante para la industria papelera, de plásticos, metalmecánica e hidráulica.

    Como siempre, estamos a sus órdenes.

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    08-Septiembre-2000
    Piezas plásticas de exportación
      
         Fuente:  Intélite
    Conocer de muchos años de la industria plástica Sergio Sosa Bravo enfrenta uno de sus mayores retos al tener a su cargo la presidencia de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico

      México Hoy, mencionó que su padre fue uno de los pioneros de la industria del plástico en México, él inició a fines de los años cincuenta con la fabricación de maquinaria y moldes y a mediados de los setenta empezó a moldear artículos de plástico, y desde entonces empezó a hacer piezas técnicas para materiales de ingeniería.
    • DF y la de Chihuahua tienen en total 150 empleados.
     

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    23-09-2004
    Procesos previos y posteriores al cromado de piezas
    Por: Cromodu - Mex / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz, Hules y cauchos, Maquinaria y Equipo, Metal Mecánica, Química |

    Seria incorrecto poner en servicio una pieza cromada cuyo estado superficial no respondiese a las condiciones de trabajo a las que debe hacer frente; cuyas dimensiones no coincidieran con las medidas asignadas; que sus tolerancias estuvieran fuera del ajuste o que su acabado tuviera una rugosidad inapropiada.

    Algunas piezas necesitan una preparación antes de ser cromadas, pudiendo requerir uno o más de los siguientes procesos:

    a) Metalizado
    b) Abrillantado
    c) Rectificado cilíndrico exterior con piedra, entre puntos
    d) Rectificado cilíndrico interior con piedra.
    e) Rectificado en superficies planas
    f) Rectificado cilíndrico, sin centros.
    g) Abrillantado
    h) Sand blast
    i) Honeado

    Tambien pueden necesitar uno o más procesos después de ser cromadas:

    a) Rectificado cilíndrico exterior con piedra, entre puntos
    b) Rectificado cilíndrico interior con piedra.
    c) Rectificado en superficies planas.
    d) Rectificado cilíndrico, sin centros.
    e) Abrillantado
    f) Pulido a espejo, microacabado -1 Ra

    Para mayor información haga click aquí y conozca toda nuestra gama de productos y servicios
     

    08-05-2008
    El proceso de metalización
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    El proceso de metalización

    La metalización es un proceso metalúrgico para añadir a un metal capas del mismo material o de metales diferentes. La combinación resultante puede tener propiedades de solidez, conductividad, resistencia a la corrosión mejores o costos más económicos que los de un metal o aleación uniforme.

    Un ejemplo es el llamado oro laminado, formado por un núcleo de latón o acero cuyo exterior se cubre de una capa de oro. Los componentes aeronáuticos metalizados pueden tener una capa gruesa de aleación de aluminio (muy resistente) en el centro y una delgada capa exterior de aluminio puro para protegerlos de la corrosión. Las diferentes capas de metal suelen calentarse y laminarse juntas.

    Otros métodos de metalización son el fundido, la soldadura, la electrólisis y el vertido de metal fundido alrededor de un núcleo endurecido. Además de en forma de láminas, los metales chapados también se producen en forma de alambre, barras o tubos.

    La metalización de superficies plásticas usadas para fines decorativos implica el tratamiento desoxidante en condiciones moderadas, el tratamiento con una sal metálica y con una solución de sulfuro y metalización.

    La metalización de superficies plásticas implica

    1. tratamiento desoxidante de las superficies plásticas en condiciones moderadas
    2. tratamiento de las superficies plásticas con una solución de una sal metálica que contiene una sal de cobalto, plata, estaño y plomo
    3. tratamiento de las superficies plásticas con una solución de sulfuro
    4. metalización de las superficies plásticas en un baño metálico

    Proveedores de metalizadoras

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

    A continuación le presentamos a Equipos Integrales para la Industria y Laboratorios, proveedor de metalizadoras:

    Equipos Integrales para la industria y Laboratorios es una empresa dedicada a la tecnología del vacío en todos sus niveles, así como servicio y mantenimiento a bombas de diversas marcas.

    La metalizadora que Equipos Integrales para la industria y Laboratorios ofrece, cuenta con las siguientes características:

    Metalizadoras al alto vacío

    Son máquinas que mediante un proceso al alto vacío se encargan de poner metales suaves (principalmente aluminio y plata) sobre plásticos, vidrio o resinas dándoles una apariencia de ser de plata u otro metal precioso como el oro. Su principal utilidad es en la fabricación de esferas.

    Equipos Integrales para la Industria y Laboratorios vende, ensambla o repara estas unidades. Ya sean equipos de línea o versiones económicas y funcionales.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfonos de Equipos Integrales para la Industria y Laboratorios.

    O bien, haga contacto directo con Equipos Integrales para la Industria y Laboratorios para mayor información sobre la metalizadora al alto vacío.

     

    23-02-2006
    La soldadura ultrasónica
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica, Plásticos |

    Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.

    LA SOLDADURA ULTRASÓNICA

    Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto

    para unir plásticos como para unir metales.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS

    La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.

    En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.

    El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES

    Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son

    conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

    Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.

    Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.

    Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.

    El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.

    Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.

    Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.

    Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.

    La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.

    La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza estática conduce a un aumento de la temperatura inicial, pero al mismo tiempo limita la posible temperatura máxima. Por lo tanto, el perfil de temperatura puede ser manejado, dentro de ciertos límites, haciendo los ajustes apropiados en la máquina. La temperatura en la capa intermedia es, por supuesto, también una función de las características del material. La regla básica es que la temperatura obtenida es mayor en los materiales con una conductividad térmica baja, tal como el hierro, y menor para los metales con una conductividad térmica más alta, tal como el cobre y el aluminio.

    Las medidas de temperatura efectuadas en diversos materiales, con puntos de fusión que varían ampliamente, han mostrado que la temperatura máxima en la interfase de la soldadura no excede de un 35 a 50% de la temperatura que derrite al metal individual, cuando se han seleccionado los parámetros de la soldadora apropiadamente.

    La soldadura ultrasónica de metales no produce una adhesión superficial en los metales. Se ha probado que las uniones son sólidas, homogéneas y duraderas. Si, por ejemplo, una hoja de aluminio fina se suelda ultrasónicamente a una hoja de cobre fina, puede ser observada fácilmente que después de cierto tiempo de soldado, las partículas de cobre aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de aluminio, al tiempo que las partículas de aluminio aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de cobre. Esto muestra que los materiales se han penetrado uno a otro, siendo este proceso conocido como difusión. Este proceso ocurre dentro de fracciones de segundo.

     

    VENTAJAS Y LIMITACIONES

    A continuación se presentan las principales ventajas y limitaciones de la soldadura ultrasónica:

    Ventajas:

    La soldadura ultrasónica permite unir metales diferentes

    Los tiempos de ciclo son menores a un segundo.

    La calidad de la soldadura es alta y uniforme

    Las ligas son normalmente más fuertes que las juntas hechas con soldadura o por resistencia

    Necesidad moderada de habilidad y entrenamiento del operador para producir uniones de alta calidad

    No requiere de soldadura o fundente

    No hay acumulación de calentamiento , de modo que no se fragilizan las zonas afectadas por el calor

    La conductividad eléctrica es normalmente superior a la obtenida por conexiones tranzadas o soldadas

    Oxidación o contaminación superficial no afectan la cantidad de la conexión

    Desventajas:

    La soldadura se restringe a soldadura de solapa

    No permite hacer soldaduras de cordón

    Solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros

    Solo se pueden unir superficies planas o con poca curvatura

    No es adecuafa para partes estañadas

    El costo de capital es más alto que el de la soldadura normar

    COMENTARIOS FINALES

    Como los sistemas de soldadura ultrasónica tienen bajas demandas de energía, no utilizan productos consumibles, no necesitan agua de enfriamiento y ocupan poco espacio, pueden ofrecer soluciones rentables y ecológicamente inocuas para aquellas aplicaciones que están dentro de sus rangos de aplicabilidad.

    Que la soldadura ultrasónica sea apropiada para una aplicación específica depende de los materiales, la tasa de producción, el tiempo de proceso, el tamaño de las piezas, las demandas energéticas y el costo del equipo, el cual deberá descender durante los próximos años.

    Dado que ésta es una tecnología emergente, en el futuro veremos aparecer nuevas aplicaciones, mayores rangos de aplicación tanto en materiales como en tamaño, máquinas más portátiles, mayor facilidad de operación, más fabricantes y proveedores de equipos y costos más bajos.

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