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PURIFICACIÓN - FILTRO HDF *

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    Chile BIO LIGHT Purificación - filtro HDF, Purificación de Agua - QL Av. Pedro de Valdiva 2907 Col.Ñuñoa
    0 Santiago, Santiago
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    México Millipore Purificación, Purificación anticuerpos, Purificación de proteínas, ADN Purificación/Limpieza Ings. Militares No. 85 PB Col.Argentina Poniente
    11230 México, D.F.
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    México Beneficiadora e Industrializadora purificación Guanajuato 22 Col.Sta. Clara Coatitla Ecatepec
    00000 Santa Clara, Edo. de Méx.
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    México Grupo Usvac PURIFICACION, POTABILIZACION Y PURIFICACION DE AGUAS Colorado No. 71 Col.Napoles
    00000 México, D.F.
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    México Helguera y Asociados sistemas de purificacion, Purificación y concentración de proteínas, sistemas para purificación de agua, Ósmosis Inversa, Nanofiltración y Ultrafiltración, para purificación de agua Guanajuato 82 Col.San Bartolo Atepehuacan
    07730 México, D.F.
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    México Agilent Technologies México Plataformas de Purificación Blvd. Adolfo López Mateos 2009-202 Col.Los Alpes
    1010 México, D.F.
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    México Equipos y Servicios Westek Purificación de agua, Sistemas de purificación de agua Casas Grandes 341-2 Col.Narvarte
    3020 D.F., D.F.
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    México ECOBYONAT Equipos de purificación LOMA HUMEDA NUM 274 Col.LOMA DORADA
    45402 GUADALAJARA, JALISCO
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    México Clarity Systems Purificación de agua Col.
    00000 San Gil, Qro.
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    México Tecnologia Colibri purificacion de agua Oriente 152 No.109 Col.Moctezuma
    15500 México, D.F.
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    México Odis Asversa Purificación de agua, Sistemas de purificación de agua Paseo de la Reforma #155 1er piso Col.Lomas de Chapultepec
    11000 Cd. de México, D.F.
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    Suiza Joseph Egli purificación de gas de proceso Linthlistrasse 9 Col.Oberurnen
    CH-8868 Oberurnen, Suiza
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    México Agua-Tec Purificación De Agua Concepción Beistegui No. 803 Col.Del Valle
    3100 México, D.F.
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    México Equipos Integrales para la Ind. y Lab. Sistemas de purificación de aceite Calle 10 de Septiembre Mz. 34 Lt. 4 Col.19 de Septiembre
    55055 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    México ICI de México Catalizadores para purificacion San Lorenzo 1009 Col.Del Valle
    03100 MEXICO, D.F.
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    6993 filtro prensa 2 Unidad
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    México michoacan gerente
    35923 filtro de tambor 400 lb
    Anual
    Chile santiago product manager
    36738 filtros de ceramica 50 Unidad
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    Ecuador Pichincha Propietario Busco fabricantes para representar y distribuir a nivel nacional en Ecuador
    3867 carbon activado 10 kg
    Anual
    México queretaro asistente de seguridad e higiene para determinar el consumo que voy a tener
    4307 filtros de cuarzo 25 Unidad
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    México NUEVO LEON GERENTE
    4510 sulfato ferroso 500 kg
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    Argentina Santa Fe Socio Gerente
    5309 acetato de vinilo y filtros uv para el mismo 0 TM
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    México D.F. Dir. Administrativa en busca de productos para efectuar puebas tendientes a utilización de los productos
    5377 filtro rotatorio 1 Unidad
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    México mexico ayudante de ventas
    5600 Filtro 10 Unidad
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    México Distrito Federal GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
    6243 bactericida 200 L
    Anual
    México Distrito Federal Comercio Exterior Se necesita información de posibles proveedores, así como tablas de precios dependiendo de ...

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    México Purificación y Analisis de Fluidos na Col.na
    000na na, na
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    México Agua y Aire Sistemas de Purificación Hidalgo 359 Col.na
    60950 Lazaro Cardenas, Mich.
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    México Filtros y Telas Lago Muritz 27 Col.Anahuac
    11320 DF, D.F.
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    México Filtroil Norh America Calle Rio Lerma No. 45 Col.Cuauhtemoc
    00000 México, D.F.
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    México Filtrona Extrusion Blvd. Interamerican 201 Col.Parque industrial FINSA
    66600 Apodaca Nuevo León, Monterrey
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    Perú FILTRONICA Victor Reynel 730 (Cdra. 20 Av. Argentina) Col.
    0 Lima,
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    México Filtros Motrix Guerrero 825 Ote. Col.Santa Maria
    66430 San Nicolás de los Garza, N.L.
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    México Mercantil de Aceites y Filtros Carr. Nal. y Anselmo Salazar 448 Col.-
    67350 Allende, N.L.
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    México Filtros Industriales Gap Mieres No. 44 Col.Cerro de la Estrella
    09860 México, D.F.
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    México Filtros Gove Col.
    0 Jalisco, Zapopan
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    29-Agosto-2006
    Celanese Corporation adquiere Acetate Products Limited
      
         Fuente:  Boletín de Prensa Celanese

    Celanese Corporation adquiere Acetate Products Limited

    Celanese Corporation anunció la firma de un acuerdo para la compra del negocio de Acetate Products Limited (APL), las actividades de hojuelas, filtros y películas de acetato del grupo  Corsadi BV.  La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias. Los detalles no fueron divulgados.
       
    La adquisición ampliará el rango de productos de acetato de Celanese y agregará balance a su suministro global. Con aproximadamente 750 empleados y ventas de aproximadamente US $230 millones en el 2005, APL opera dos plantas en el Reino Unido.

    Los productos de acetato se utilizan en un gran espectro de aplicaciones, incluyendo la industria del tabaco, textiles y empaque.

     

     

    11-Julio-2006
    Dow adquiere Zhejiang Omex Environmental Engineering
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

    Dow Chemical Company (Dow) y Zhejiang Omex Environmental Engineering Co. Ltd. (OEE), anunciaron que Dow ha acordado adquirir OEE. La adquisición coloca a Dow como líder en componentes para purificación del agua.

    OEE brindará nuevos componentes críticos que, junto con los existentes de la tecnología de Dow, crearán el marco para un nuevo negocio de Dow en soluciones del agua. Los términos del acuerdo no fueron divulgados.

    La adquisición de OEE permitirá que Dow se amplíe en tres tecnologías de los componentes críticos para el tratamiento de aguas: Ultrafiltración (UF), Bioreactor de membranas (MBR), y Electrodesionización (EDI). De estas tecnologías, Dow ahora puede ofrecer a sus clientes un acceso más fácil a estos componentes adicionales y proveer de un nivel más alto a la integración de tecnologías existentes con la membrana de Dow.

    OEE ha proporcionado el diseño de ingeniería e instalación para las instalaciones de agua de gran pureza en China desde 1995. La misión de OEE ha sido mejorar continuamente el estándar de la vida de la gente con su experiencia en soluciones del agua.

     

    06-Junio-2006
    Mahle inyecta US$20 millones a su planta en Puebla
      
         Fuente:  El Financiero / Intélite

     

    La empresa alemana Mahle hizo oficial la reinversión de 20 millones de dólares en su planta de Puebla para garantizar su permanencia los próximos diez años, afirmó el director general de Mahle Puebla, Luis Carlos Hernández Córdova. Informó que el 70 por ciento de la producción de filtros de aire son para el mercado nacional y el resto para Estados Unidos y Europa.

    Si se llega a duplicar sus actuales ventas y logra de 60 a 80 millones de dólares anuales, se abre la posibilidad de ampliar o invertir en una planta más en la entidad.

    El 70 por ciento de la producción de Puebla se vende a Nissan de Aguascalientes, Chrysler en Toluca y Ford en Ramos Arizpe, y una pequeña parte a Volkswagen. Como contraste, la planta Mahle de Brasil enfoca toda su producción a la empresa alemana.

    En 1998, cuando inició en México Mahle, tuvo ventas anuales por cinco millones de dólares. En 2002 fueron de 25 millones y actualmente alcanzan 30 millones de dólares con 130 fuentes de trabajo directos y más de 300 indirectos.

    En el nivel mundial, Mahle cuenta con más de 13 mil empleados y sus ventas superan los cinco millones de dólares.

    La otra planta de Mahle en México, está en Saltillo, Coahuila y los planes a futuro de la empresa, son crecer en Puebla hasta el año 2010 con una meta de 80 millones de dólares en ventas, “abrir otra planta y expandir la actual”.

     

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    01-01-2003
    Pirógenos y purificación de agua
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica |
    Pirógenos y purificación de agua
     

    ¿Qué son los pirógenos?

    El descubrimiento de que la inyección de soluciones acuosas a un paciente podía causar fiebre, data de 1876.

    Los agentes responsables de este incremento en la temperatura fueron llamados "pirógenos". Más adelante se descubrió que varias sustancias presentes en el agua podían causar efectos pirogénicos.

    Los pirógenos más comunes son endotoxinas (ET), por ejemplo lipo-poliscáridos (LPS) que provienen de fragmentos de la pared celular de bacterias Gram-negativas.


    Efectos fisiológicos de los pirógenos en humanos

    Se ha observado cierta diversidad de efectos, así como una dependencia de los mismos a la dosis administrada.

    En general los pirógenos elevan los niveles de citosinas inflamatorias circulantes, seguido de eventos clínicamente relevantes como fiebre, hipotensión, linfopenia, neutrofilia, niveles elevados de cortisol de plasma y proteínas de fase aguda.

    Bajas dosis de pirógenos inducen reacciones inflamatorias, sin síntomas clínicamente significativos.

    Dosis moderadas de pirógenos inducen fiebre y cambios significativos en la composición del plasma.

    La administración de altas dosis de pirógenos puede llevar a choques sépticos, caracterizados por una disfunción cardiovascular, incluyendo la depresión y dilatación del miocardio, la vasodilatación, vasoconstricción, disfunción del endotelio y disfunción de órganos (riñón, hígado, pulmones y cerebro) seguido de la falla de múltiples órganos y muerte.

    Las células endoteliales juegan un rol muy importante en la regulación de la hemostasis manteniendo una barrera antitrombótica. El daño celular de las células del endotelio debido a endotoxinas es una implicación de la patogénesis de los choques sépticos, dado que estas células cambian como respuesta al estímulo pirogénico y desarrollan propiedades protrombóticas (alterando la regulación de la trombomodulina, la adherencia de leucocitos y la proliferación y reparación de si mismas, entre otras funciones importantes). La información disponible sugiere que los LPS causan daños irreversibles al endotelio.

    Adicionalmente, la introducción intravenosa de LPS en humanos sanos suprimió la respuesta de la citosina en ciertos experimentos in vitro que confirmaron que la síntesis reducida de citosina no fue debida a la tolerancia de la ET, sino a una verdadera reacción de supresión inmunológica.
    Pirógenos y aplicaciones de laboratorio:

    En vista de que los niveles de pirógenos en agua pueden variar dramáticamente y de que su presencia puede afectar los resultados de experimentos bioquímicos y biológicos (además de los mencionados efectos en pacientes), se han establecido niveles máximos aceptables para contaminantes pirogénicos en agua de laboratorio en estándares ASTM relativos a agua purificada para aplicaciones de laboratorio.

    En algunos casos, incluso niveles pequeños de pirógenos pueden alterar dramáticamente los resultados de pruebas biológicas. Este impacto negativo de los pirógenos en agua ha sido demostrado en varios experimentos científicos:

    Ø Cultivo de células de mamíferos:
    Debido a su naturaleza, las endotoxinas interactúan con las membranas celulares y tienen efectos mayúsculos en las funciones y crecimiento celular. Estos efectos pueden ser causados por la inserción de LPS en la membrana celular, su adhesión a receptores celulares o a proteínas solubles. Ha sido demostrado que el uso de agua libre de pirógenos en los medios para cultivo celular optimiza la viabilidad celular y su crecimiento.

    Ø Fertilización in vitro:
    El uso de agua ultrapura, libre de pirógenos en la preparación de medios y buffers con lleva un mejor desarrollo del embrión y mayores tasas de fertilización.

    Ø Electroforesis:
    El agua utilizada para la preparación de reactivos y el enjuague del equipo debe estar libre de pirógenos y otras sustancias orgánicas que podrían afectar adversamente la polimerización de geles o bien la precisión del enfoque isoeléctrico, con lo que pondrían en riesgo la precisión y reproducibilidad de resultados experimientales

    Ø Biología molecular:
    Técnicas experimentales sensibles, como la PCR, clonación o producción de anticuerpos monoclonales, requieren del uso de agua ultrapura y libre de contaminantes inorgánicos y orgánicos (como pirógenos y ácidos nucléicos).


    "Reactividad" y estructura de los pirógenos

    Los LPS tienen dos partes principales: una cadena polisacárida hidrofílica con regiones antigénicas, y un grupo lípido hidrofóbico. Dado que la longitud de la cadena polisacárida es variable, el peso molecular de los LPS en sus formas más comunes va de 5,000 a 25,000 daltons.

    Estas moléculas son muy estables y pueden soportar temperaturas de 120°C por periodos de hasta 3 horas. También son bastante insensibles a cambios de pH, por lo que se requieren altas concentraciones de ácidos o bases para destruiras en un periodo razonable.

    En agua, las moléculas de LPS pueden formar agregados de diferentes tamaños, dependiendo de las condiciones del medio:
    Ø En presencia de surfactantes, las ET se rompen en monómeros con pesos moleculares de entre 5,000 y 25,000 Da.

    Ø En disoluciones que contienen cationes monovalentes o divalentes, los LPS forman micelas de alto peso molecular (mayor de 300,000 Da) con cadenas de polisacárido hidrofílicas en la superficie de cada micela

    Ø En agua ultrapura, de alta resistividad, se forman incluso agregados mayores, permitiendo la remoción eficiente de los LPS por membranas de ósmosis inversa y ultrafiltración.


    Medición de Pirógenos en Agua

    En un inicio, la presencia de pirógenos en agua y disoluciones acuosas se probaba inyectando la disolución problema a conejos y esperando para observar si se presentaban signos de fiebre. Desde entonces, se han desarrollado métodos más sensibles, particularmente gracias al descubrimiento de que una fracción de la sangre del cangrejo , llamada lisato de limulus amebocita (conocida como LAL por su nombre en inglés: Limulus amebocyte lysate) reacciona con los LPS como agente coagulante.

    Hoy en día un método cinético turbidimétrico LAL sensible, ofrece un límite de detección de 0.001 EU/mL.


    Producción de agua ultrapura apirogénica:

    Dos métodos comunes para producir agua libre de pirógenos son la ósmosis inversa y la ultra filtración (UF).

    Para la ultra filtración se requiere de una membrana con un límite de peso molecular nominal (NMWL de su nombre en inglés) suficientemente bajo para lograr la remoción eficiente de endotoxinas.

    Las membranas de polisulfona de fibra hueca son compatibles con valores altos de pH y como resultado, pueden ser sanitizadas con NaOH, el único agente limpiador que destruye eficientemente a los pirógenos a través de una reacción de hidrólisis. Estas membranas tienen un NMWL de 5,000 Da, lo que en condiciones normales permite una remoción eficiente de endotoxinas. Experimentos han demostrado que un cartucho de UF con este tipo de membranas usado adecuadamente puede reducir niveles de 40,00 EU/ml de ET en 100,000 veces.


    Problemas existentes y reflexiones recientes

    Cada vez existen más estudios que confirman que los LPS son sumamente heterogéneos y su tamaño varía en función de las condiciones, por lo que el rango completo de su peso molecular está entre <1,000 Da y varios millones de Da. Esta información incrementa la incertidumbre en el desarrollo de métodos efectivos para remover LPS y hace que sea importante hacer las siguientes reflexiones:

    Entre los LPS, algunos que se encuentran comúnmente tienen un radio de Stokes menor que el de la endotoxina purificada, que es la que se utiliza típicamente para calificar los filtros.

    En el experimento de introducción intravenosa de LPS en humanos sanos (mencionado anteriormente) la síntesis de citosina en monocitos no regresó a sus niveles normales de control ni siquiera en 24 horas, que fue la duración del experimiento. Esta observación es sumamente interesante dado lo pequeño de la dosis de LPS usada (3 ng/kg, o bien 30 EU/kg de peso corporal), así como el hecho de que el estándar actual de endotoxina para liberación de lotes farmacéuticos parenterales es de 350 EU/dosis.

    De este y otros estudios se desprende la posibilidad de que farmacéuticos que cumplan con los estándares de pirogenicidad actuales, sean inmunosupresivos.

    Debe considerarse que aún en ausencia de fiebre, ocurren reacciones inflamatorias, lo que hace incluso más importante monitorear estas reacciones a nivel celular.

    Una población muy expuesta a este riesgo es la conformada por pacientes en terapias de remplazo, por ejemplo hemofílicos o diabéticos. Otro grupo de pacientes en riesgo incluye gente en traumas severos, por ejemplo: en choque séptico.

     

    01-02-2006
    Las aplicaciones del ácido sulfurico
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Alimenticia, Pulpa y Papel |

    De todos los productos químicos industriales, el ácido sulfúrico es probablemente uno de los más importantes por su gran cantidad de usos.

    La industria que más utiliza el ácido fosfórico es la de los fertilizantes. Otras aplicaciones importantes se encuentran en la refinación del petróleo, producción de pigmentos, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos, manufactura de explosivos, detergentes, plásticos y fibras.

    En muchos casos el ácido sulfúrico funge como una material prima indirecta y pocas veces aparece en el producto final.

    En el caso de la industria de los fertilizantes, la mayor parte del ácido sulfúrico se utiliza en la producción del ácido fosfórico, que a su vez se utiliza para fabricar materiales fertilizantes como el superfosfato triple y los fosfatos de mono y diamonio. Cantidades más pequeñas se utilizan para producir superfosfatos y sulfato de amonio. Alrededor del 60% de la producción total de ácido sulfúrico se utiliza en la manufactura de fertilizantes.

    Cantidades substanciales de ácido sulfúrico también se utilizan como medio de reacción en procesos químicos orgánicos y petroquímicos involucrando reacciones como nitraciones, condensaciones y deshidrataciones. En la industria petroquímica se utiliza para la refinación, alquilación y purificación de destilados de crudo.

    En la industria química inorgánica, el ácido sulfúrico se utiliza en la producción de pigmentos de dióxido de titanio, ácido hidroclórico y ácido hidrofluórico.

    En el procesado de metales el ácido sulfúrico se utiliza para el tratamiento del acero, cobre, uranio y vanadio y en la preparación de baños electrolíticos para la purificación y plateado de metales no ferrosos.

    Algunos procesos en la industria de la Madera y el papel requieren ácido sulfúrico, así como algunos procesos textiles, fibras químicas y tratamiento de pieles y cuero.

    En cuanto a los usos directos, probablemente el uso más importante es el sulfuro que se incorpora a través de la sulfonación orgánica, particularmente en la producción de detergentes. Un producto común que contiene ácido sulfúrico son las baterías, aunque la cantidad que contienen es muy pequeña.

    Estas son algunas aplicaciones del ácido sulfúrico que Netchem, distribuidor especializado de químicos, puede ofrecerle.

    Si desea contactar a Netchem para saber más del ácido sulfúrico haga click aquí

    Si desea conocer la gama de productos de Netchem haga click aquí

     

    25-04-2006
    El uso de bentonitas en la clarificación y estabilización de bebidas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas, Minería |

    El uso de bentonitas en la clarificación y estabilización de bebidas

    La clarificación y estabilización de bebidas requiere el empleo de aditivos y auxiliares que permitan la obtención de un estado de claridad sin la alteración de las características organolépticas del producto y la conservación de dicha claridad y las cualidades adquiridas. Los agentes que se utilizan para este fin son numerosos. En términos generales se pueden clasificar en: proteínas, polisacáridos, sustancias minerales, macromoléculas sintéticas y otros.

    Dentro de las sustancias minerales, se utilizan productos naturales como las bentonitas o derivadas como el gel de sílice. Estos son compuestos que contienen sílice y presentan cargas de superficie tal que les confieren propiedades de débiles cambiadores de cationes.

    Su floculación en el medio está determinada por cargas negativas y no tanto por las uniones de hidrógeno.

    Las bentonitas son arcillas monmorillonitas en las que la constitución y las propiedades pueden variar según el origen y los tratamientos de purificación. La bentonita está constituida de “hojitas” con tres capas: capa octaédrica, capa tetraédrica y capa octaédrica.

    En la capa tetraédrica un cierto número de iones Al+++ son remplazados por un mismo número de iones Mg++ que crean cierto número de cargas negativas en la superficie de la hojita.

    En el estado seco las hojitas están apiladas unas sobre otras y los iones sodio (bentonitas sódicas) o calcio (bentonitas cálcica) se unen en la superficie para neutralizar las cargas.

    Cuando la bentonita es introducida al agua, el agua se fija en la superficie y las hojitas se desprenden y la bentonita se hincha hasta 10-15 veces su volumen inicial.

    Este fenómeno es acelerado por el calor.

    La bentonita tiene las propiedades de un cambiador de iones débil que podrá flocular en presencia de cationes Ca++, Mg++ y Fe+++ que son cambiados por el sodio y provocan una deshidratación de las hojitas. Este fenómeno es el que explica que las bentonitas cálcicas se hinchen menos que las sódicas.

    Las soluciones concentradas presentan un comportamiento tixotrópico debido al embrollo de las hojitas.

    Una vez introducida en la bebida la bentonita hinchada reaccionará con las proteínas cargadas positivamente o con ciertos cationes del medio que desplazaran el sodio y el agua. En competición con los cationes, las proteínas serán fijadas preferentemente por el hecho de sus numerosas cargas.

    La bentonita puede ser empleada a dosis elevadas debido a que no queda en suspensión, por lo que es muy eficaz para depósitos muy voluminosos.

    La bentonita no es tóxica ni alergénica, por lo menos por contacto y vÍa digestiva.

    La bentonita normalmente se encuentra en forma de polvos de color gamuza, blancos o verdosos que se suspenden en el agua desionzada. También se encuentra como gránulos o sémolas obtenidos por humidificación, pasados por un filtro y secados.

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