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CARBURO DE SILICIO SEDIMENTADO *

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Proveedores de:carburo de silicio sedimentado 

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    México Rosber carburo de silicio sedimentado, carburo de silicio San Andrés Atoto No.145 Col.San Nicolas Atoto
    53500 México, Edo. de Méx.
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    México Materias Químicas de México Carburo de silicio Bosques de Duraznos 65-404 Col.Bosques de las Lomas
    11700 MEXICO, D.F.
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    Colombia FALEK LATINA Carburo de silicio, Carburo de silicio para abrasivos, Carburo de silicio para galvanoplastia, Carburo de calcio Avda.15 No.104-76 OF. 209 Col.Santa Barbara
    571 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA
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    Guatemala International Trading House carburo de silicio 5a Avenida No. 11-70 Z-4 Mixco Col.Bosques San Nicolas
    Ciudad de Guatemala, Guatemala
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    México Possehl Carburo de Silicio, Carburo de silicio 88% Carretera Cuautitlán-Teoloyucan Km. 12.8 Col.San Lorenzo
    54830 México, Edo. de Méx.
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    México Saint Gobain Technical Fabrics carburo de silicio Horacio 1855-502 Col.Polanco
    11510 México, D.F.
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    México Nitrocor Carburo de Silicio, Calcio Silicio Km. 20 Carretera Tampico-Valles Tamos Col.
    0 Municipio de Pánuco, Veracruz
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    México Fábrica Nacional de Lijas Carburo de Silicio Av Presidente Juárez No 225 Col.Tlalnepantla
    0 Tlalnepantla, México
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    México Schunk Electro Carbón barras de carburo de silicio Acueducto de Alto Lerma No. 6-A Col.Zona Industrial
    52740 Ocoyoacac, Edo. de Méx.
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    México Sellos Mecánicos de Occidente Piezas de carburo de silicio, Fabricación de piezas de carburo de tungsteno Calz. Gobernador Curiel No.3323 Int. B6-3 Col.La Nogalera
    44470 Guadalajara, Jalisco
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    Argentina resiglas Discos Carburo de Silicio, Discos de corte de carburo de silicio ruta 200 km 49 Col.MARCOS PAZ
    0000 Marcos Paz, Provincia de BS. AS
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    México Farbe Carburo de Silicio Negro Abrasivo Nacional Esquina Emiliano Zapata Oaxtepec Morelos Col.Santa Rosa
    62738 Oaxtepec, Mor.
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    Argentina AONA Carburo 25 de Mayo Este 1270 Col.
    5400 San Juan, San Juan
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    México Macame y Compañia CALCIO CARBURO, CALCIO CARBURO (ACETILURO), CALCIO CARBURO (ACETILURO)S, CALCIO CARBURO ANHIDRO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Proquinat Carburo de Calcio AV. BOSQUES DE ECATEPEC MZ. 15 LT.8 C 4 Col.VILLAS ECATEPEC
    0 Ecatepec, Estado de México
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    23929 carburo de silicio sedimentado 100 TM
    Anual
    Venezuela Miranda Director Comercial Quisiera contactar por via de email o telefonica, productora de carburo de calcio ...
    3345 carburo silicio 100 TM
    Anual
    México Distrito Federal Gerente de Ventas
    3855 placa carburo silicio 2 TM
    Anual
    México MEXICO df GERENTE GENERAL cotz. 24 pzas. y esperamos su pronta respuesta
    3934 carburo silicio 120 lb
    Anual
    México México Gte.
    8347 carburo de silicio 5 TM
    Anual
    Guatemala Guatemala Gerente
    9283 carburo de silicio 0 TM
    Anual
    México México Mercadotecnia
    11976 Carburo de Silicio Negro ABRASIVO 2 TM
    Anual
    México Nuevo León Gerente Técnico Debe ser Carburo de Silicio Negro grado abrasivo grit (malla o grano) 220 y 270
    18377 Carburo de Silicio 20000 kg
    Anual
    México D.F. Gerente de Produccón
    19718 Granos de carburo de silicio 30000 TM
    Anual
    Venezuela Gerente General Busco proveedor de esta materia prima
    21110 Placa carburo de Silicio 400 Unidad
    Anual
    México México, D.F. Ventas grado Industrial

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    México Distribuidora de Carburo Cedro 102 Mz. 4 Lt. 1 Col.
    09830 México, D.F.
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    Ofertas de:carburo de silicio sedimentado 

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    04-Julio-2006
    Degussa amplia su capacidad de Silano
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    Degussa AG está ampliando significativamente su capacidad del silano con la construcción de una planta de monosilano en Rheinfelden, Alemania. En un proyecto similar, Joint Solar Silicon GmbH & Co. KG (JSSI), Freiberg, empresa conjunta con Degussa AG (51 por ciento) y SolarWorld AG, Bonn, construirán una planta de producción para la fabricación del silicio solar de monosilano. La planta estará basada en un proceso de fabricación que permita la producción industrial barata del silicio solar del gas silano. La producción iniciará en el 2008 comenzando con una capacidad anual prevista de 850 toneladas métricas de silicio solar.

    Con el proyecto de construcción anunciado actualmente de JSSI, Degussa y SolarWorld están ampliando la sociedad que comenzaron en 2002. Además, los socios han concluido un acuerdo de abastecimiento por diez años para el silicio solar fabricado en Rheinfelden. Una planta piloto para la producción del silicio solar comenzó la operación en Rheinfelden el año pasado. El conocimiento obtenido a través de esta planta se está utilizando en la producción industrial.

     

     

    05-Diciembre-2005
    Messer traslada su inversión millonaria de Vila-seca a Tarragona
      
         Por:  EFECOM  /  Fuente:  QuimiNet

    Después de 20 meses de retrasos, dificultades, falta de interés y las continuas trabas a la concreción del proyecto por parte del ayuntamiento de Vila-Seca, el consejo de administración de Messer Carburos acordó retirar la inversión de más de 47 millones de dólares que fue aprobada para la construcción de una nueva planta de fraccionamiento de aire en Vila-seca. Esto lo aseguró la compañía en un comunicado.

    Grupo Messer afirma que todos los intentos de negociación para alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento de Vila-seca han sido “estériles”, a pesar de contar con la mediación de la Generalitat y el apoyo unánime de las instituciones de gobierno, tanto catalanas como españolas, de las empresas del sector químico y las organizaciones sindicales y patronales. La compañía ah tenido que competir “duramente” frente a otras posibles localizaciones, especialmente en el este de Europa, para mantener la inversión en el Campo de Tarragona.

    Entre las diversas posibilidades de localización en el Campo, Messer Carburos emplazará su nueva planta en Tarragona, aunque ello supondrá una mayor inversión, que aún no se ha hecho pública.

    Messer Carburos suministra un millón de metros cúbicos de gases industriales y de seguridad a empresas como Repsol YPF, Dow Chemical, Basf, Bayer o Ercros, que se abastecen del gasoducto de 90 kilómetros que la compañía tiene en Tarragona.

     

    23-Junio-2005
    Falleció el inventor del microchip
      
         Industria: Tecnología de información
         Tipo: Asuntos sociales y de ONGs
         Fuente:  Intélite

    Jack Kilby, el ingeniero premio Nobel de Física que inventó los circuitos integrados que son los cimientos de la revolución informática, murió en Dallas de cáncer a la edad de 81 años. En 1958, mientras trabajaba en la Texas Intruments, construyó el primer microchip que, como muchas otras grandes invenciones, también fue fruto de la casualidad.

    • La idea de Kilby dio vida a un mercado que, en 2004, totalizó 179 mil mdd y que a su vez hizo posible un mercado de computadoras de 1.1 mil mdd.

    • La invención original del ingeniero contenía un transistor. Los microprocesadores avanzados contienen hoy más de 200 millones.

    • A Kilby se le entregó en 2000 el Nobel de Física conjuntamente con Robert Noyce, que luego fue confundador de Intel y que, independientemente, llegó después a la misma teoría con un circuito integrado con base en el silicio.

     

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    21-08-2006
    Las afiladoras y el afilado de muelas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica |

    Las afiladoras y el afilado de muelas

    Las afiladoras tienen la misión de crear por primera vez o de regenerar el filo de corte de una herramienta.

    Las afiladoras pueden ser:

    1. Afiladoras para herramientas monocortantes: La mas sencilla es la que carece de portapieza, en este caso la perfección del afilado depende de la habilidad del operario que maneja manualmente la herramienta. Las afiladoras más racionales son las que tienen un soporte para poder dar a la herramienta todos los ángulos de corte.

     

    1. Las afiladoras universales sirven para el afilado de fresas y escariadores que presentan sus filos en superficies cilíndricas o frontales.

     

    Las muelas son herramientas policortantes cuyas cuchillas están constituidas por granos abrasivos que arrancan cada una pequeñas cantidades de material.
    Para el trabajo con muelas se debe considerar:

    1. La calidad del abrasivo
    2. El tipo de aglutinante
    3. La velocidad de la muela
    4. El tamaño del grano abrasivo
    5. La velocidad de la pieza
    6. La profundidad de pasada
    7. La velocidad de avance
    8. El tipo de refrigerante

     

    Las muelas se constituyen de:

      1. Abrasivos – son la parte activa de la muela
      2. Aglutinantes – mantiene unidos a los granos abrasivos

    Un abrasivo es un material duro que puede cortar o desgastar a otros materiales.
    Los abrasivos naturales pueden ser el esmeril, el corundum, el cuarzo y el diamante. Estos abrasivos tienen una aplicación muy limitada por tener estructuras no uniformes, se desgastan no uniformemente y no producen resultados consistentes.

    Los abrasivos artificiales son comúnmente: el carburo de silicio, el óxido de aluminio y el nitruro de boro cúbico.

    Los aglutinantes son los elementos que generan la liga de los abrasivos. Determinan la resistencia de la rueda estableciendo su máxima velocidad. Determinan también si la rueda será rígida o flexible.
    Los aglutinantes pueden ser vitrificados, resinoides, silicatos, calas u gomas y de caucho.

    Las muelas pueden ser afiladas y rectificadas.
    A medida que se usa una muela, esta se satura de viruta que llena sus cavidades, tapando los abrasivos y obteniéndose una superficie vidriosa o glaseada. Se debe destapar la muela con un dispositivo aderezador. Esto es lo que se conoce como afilado de muelas.
    El rectificado se aplica cuando una muela pierde su geometría y debe reestablecerse.

     

    Si usted tiene requerimientos de producción, reparación, afilado y rectificación de piezas fabricadas con cualquier aleación de metales, carburo de tungsteno, etc. no dude en contactar a AFIMAQ, especialistas en servicios de torneado, fresado, cepillado, afilado y rectificado.

    Para saber más de AFIMAQ visite nuestro showroom haciendo clic aquí

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    03-08-2006
    Los procesos de rectificación – historia y tipos de muelas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Metal Mecánica, Resinas y recubrimientos | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    Los procesos de rectificación – historia y tipos de muelas

    El rectificado es el trabajo de mayor importancia en la construcción de maquinas y en todo aquel tipo de construcciones mecánicas que requieran ajustes y tolerancias. Dicha importancia se debe a la necesidad creada por el constante progreso de la industria mecánica y la conveniencia de dar a las superficies deslizantes una mayor resistencia al desgaste.

    A lo largo de la historia el hombre siempre ha buscado tecnologías que le permitieran el afilado de sus herramientas.

    El procedimiento usual para realizar este proceso ha sido, durante siglos, el afilado a mano mediante la piedra. Inicialmente la piedra se mantenía estática y el filo del arma o herramienta se movía convenientemente presionando sobre aquella. Posteriormente el proceso empezó a realizarse de modo inverso, manteniéndose fija la pieza a afilar y moviendo la piedra. Un avance tecnológico lo constituyeron los primeros tornos de afilar, consistentes en una piedra giratoria montada sobre un eje y movida de forma manual o a pedal. A medida que lo fue permitiendo el avance de la tecnología el accionamiento manual fue substituido por transmisión hidráulica o mediante máquina de vapor.

    El papel de lija se empezó a utilizar durante el siglo XVIII, convirtiéndose desde entonces en un elemento imprescindible para cualquier artesano cuya actividad le obligara a pulir piezas metálicas. Durante muchos años fue especialmente útil para el pulido de armas.

    El término papel de lija deriva del pez llamado pintarroja o lija, cuya piel es áspera y rugosa y era utilizado en los astilleros para pulir la madera de los barcos.

    En cuanto a las muelas obtenidas mediante aglomerado artificial (muelas de esmeril) su nacimiento data de principios del siglo XIX, aunque el esmeril – procedente sobretodo de Asia Menor y Grecia- ya era utilizado por los antiguos egipcios en sus herramientas para serrar y perforar. Ese mismo esmeril en grano, aglomerado mediante cemento, fue la base de la muela de esmeril que, a partir de 1830, fue implantándose de forma rápida en toda la industria, ansiosa de trabajar a las altas velocidades que permitía este nuevo tipo de abrasivo.

    Al parecer, la primera muela de rectificar data de 1843, pero hasta que no se dispuso de los medios mecánicos adecuados, no puede hablarse propiamente del rectificado como operación abrasiva diferenciada del rebarbado, el pulido o el afilado. De hecho, la tecnología del rectificado se desarrolla ante la necesidad de ajustar el acabado de piezas previamente torneadas, en las cuales el posterior tratamiento térmico había producido alguna deformación, cuestión esencial en el primer desarrollo de la industria del automóvil.

    Antes de diseñarse la primera rectificadora, el rectificado cilíndrico se realizaba en el torno, al cual se acoplaba un cabezal porta-muelas, proceso que todavía sigue utilizándose para operaciones específicas o para solventar necesidades ocasionales en ausencia de rectificadora.

    La primera rectificadora cilíndrica fue construida en 1860. En 1880 se acopló a una rectificadora cilíndrica un dispositivo para el rectificado interior, naciendo de esta forma la primera rectificadora universal.

    El rectificado de superficies planas se solucionaba, antes de la aparición de las primeras rectificadoras específicas, mediante la adaptación de cabezales porta-muelas a los cepillos-puente. El sistema se fue perfeccionando hasta lograr el movimiento transversal de la muela por deslizamiento automático de la columna portacabezal. Compañías británicas desarrollaron posteriormente rectificadoras planas con cabezal vertical, para trabajar con muela de vaso, con avance e inversión automáticos.

    En cuanto al rectificado de interiores, esencial en la fabricación de numerosas piezas para la industria automovilística, los grandes avances se producen simultáneamente en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

    Un gran avance en el desarrollo de los procesos de rectificado fue el descubrimiento del carburo de silicio, a finales del siglo XIX. A partir de una serie de pruebas mezclando arcilla y carbón y sometiéndolo a altas temperaturas, se obtuvieron cristales brillantes y agudos de gran dureza. Ligando dichos cristales a un disco de hierro y adaptándolo a un torno lubricado con aceite, se logró tallar las facetas de un diamante. Asi se desarrollò el primer abrasivo artificial. Estos cristales fueron denominados carborundum.

    Por su parte, en 1899, fue descubierto el procedimiento para fabricar alúmina cristalina, abriendo nuevas puertas al avance tecnológico. Con ello, y con los avances en nuevos aglomerantes, se logró establecer una gama de muelas de características distintas que permitieron obtener calidades y velocidades en el rectificado hasta entonces impensables.

    Actualmente, debido al desarrollo del tipo de fabricaciones en serie y en masa, que requieren la intercambiabilidad de las piezas, las ventajas del rectificado han aumentado considerablemente. Ello incentiva a los fabricantes de equipo a crear y perfeccionar constantemente los distintos tipos de maquinas de rectificar; también ha tenido gran impulso la construcción de rectificadoras especiales para trabajos determinados. Existen distintos tipos de rectificados normales, los cuales son: Rectificado cilíndrico exterior, Rectificado cilíndrico interior, Rectificado plano.

    Las muelas para equipos de rectificación

    Las muelas para los equipos de rectificación se fabrican de distintos materiales de acuerdo a las características del trabajo a realizar. Sus componentes elementales son: el material abrasivo o cortante y el medio aglutinante o cemento.

    Los abrasivos más comúnmente usados pueden dividirse en dos grupos, naturales y artificiales.

    Los abrasivos naturales más usados son el cuarzo y el óxido de aluminio. El cuarzo es bióxido de silicio y se encuentra en forma de guijarros o arena. Se usa para construir muelas para afilar cuchillas de cepillos y garlopas, sierras, formones, etc. Tienen una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs.

    El oxido de aluminio más común es el conocido por el nombre de esmeril, con una dureza de 6 a 8. Otra calidad más pura de oxido de aluminio es el corindón, de una gran dureza que oscila entre 9 y 9,5. Es el material natural de mayor aplicación en la construcción de muelas.

    El abrasivo de más poder por su gran dureza es el diamante, pero de costro sumamente elevado y destinado exclusivamente a trabajos especiales.

    Los abrasivos artificiales son generalmente obtenidos a base de cocidos de aluminio y carburo de silicio. Son más duros y tenaces que los naturales debido a su mayor pureza. Los más comunes son los carburos de silicio conocidos comercialmente con los nombres de carborundum, carbosilita, carbolita, carbolón, cristolón y varios otros.

    Los carburos de silicio se usan para el trabajo de materiales de poca resistencia a la tracción, tales como fundiciones de hierro, ebonita, vidrio, hueso, etc.

    Los oxidos de aluminio se usan para el labrado de materiales más tenaces: aceros templados, aceros endurecidos, aceros colados, etc. Ello se debe a que los carburos de silicio, a pesar de ser más duros que los óxidos de aluminio, tienen mayor fragilidad y menos tenacidad que estos. Los materiales aglutinantes usados primitivamente en las contracción de las muelas eran de origen vegetal o sintético; se formaban con cola, resina, laca, celuloide y goma vulcanizada. También se usaron cementos minerales a base de magnesio y silicio.

    Actualmente se usan aglutinantes cerámicos cocidos a altas temperaturas a base de arcillas, caolín, feldespato. Las muelas se construyen de distintas formas y tamaños, siempre de acuerdo a cada tipo de trabajo a realizar. Son en realidad, elementos típicos para la fabricación en serie, pues para cada forma del esmerilado existe una forma de muela.

    Afimaq, con más de 30 años de experiencia, se especializa en la producción, reparación, afilado y rectificación de piezas fabricadas con cualquier aleación de metales, carburo de tungsteno, etc. desde álabes para turbinas de gran capacidad hasta cuchillas para molinos y herramienta de corte para la industria en general.

    Si desea más información de los servicios y equipos de rectificación que Afimaq puede proveerle haga click aquí.

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    22-08-2006
    El Siloxirano como protector anticorrosivo
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica |

    El Siloxirano como protector anticorrosivo

    El entrecruzar un polímero orgánico con uno inorgánico ofrece posibilidades muy interesantes.
    Una estructura inorgánica que por sus características se ha investigado es el óxido de silicio, ya que es muy resistente a la corrosión y tiene muy buena capacidad de resistir a altas temperatuas.
    De esta forma el grupo inorgánico Si-O2 se ligó a un oxirano aromático llamado Siloxirano® como vemos en la siguiente figura:



    Para darle flexibilidad al polímero, la estructura del silicon se hizo cíclica, y para dar una alta densidad de entrecruzamiento las puntas se hicieron penta funcionales. Esta estructura final es homo-polimerizada con el uso de un catalizador, produciendo una estructura tridimensional altamente entrecruzada como se ve en la figura siguiente:


    La siguiente figura compara la densidad de entrecruzamiento del Siloxirano con un vinilester epóxico.


    Como se puede apreciar el entrecruzamiento del Siloxirano es mucho mas alta que la de los epóxicos. Esto hace que el Siloxirano sea resistente al 98% de todos los ácidos corrosivos, álcalis, solventes, gases y materiales a diferentes temperaturas.

    Advanced Polymer Coatings ha realizado más de 5,000 pruebas físicas y químicas para certificar su capacidad anticorrosiva.

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