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POLIMEROS ALCALINO EXPANDIBLES *

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    México Grupo Dermet polimeros alcalino expandibles, polimeros solubles en agua Cam. a Sn Juan Ixhuatepec 1045 (Vidrio Plano) Col.Zacatenco
    07360 MEXICO, D.F.
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    Chile Comercial Andexport Ejes expandibles ND Col.N
    0 Chile, Chile
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    México Polidex folders expandibles de polipropileno Calle Metepec No. 116 Col.San Andrés Atoto
    53500 México, Edo. de Méx.
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    México Prometeo Fuerza Industrial Sistema de carpas expandibles Av. 5 de mayo No. 7C Col.San Andrés Atenco
    54040 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Solutia México Nylon Plásticos y Polímeros – Ascend polímeros textiles y de extrusión. Vydyne resinas de nylon, Polímeros de Ingeniería, Polímeros de Ingeniería, Polimeros de Ingenieria Prolongacion Paseo de la Reforma No 2654 P3-A Col.Lomas Altas
    11950 MEXICO, D.F.
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    México Bondetter Alcalino Malagón 56 Col.Cerro de la Estrella
    00000 Cd. de México, D.F.
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    México Simple - Clean DESENGRASANTE ALCALINO Lago Ladoga 29 Col.Anahuac
    11320 Mexico, D.F.
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    México Industrias Quimicas Sepmont Desengrasante Alcalino, Desengrasante alcalino (CLEAN 1000) Edison No.1214 Col.Talleres
    64480 Monterrey, N.L.
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    México Macame y Compañia EXTRAN MA 01 ALCALINO, HYCLIN PLUS ALCALINO, SOLBRIGHT ALCALINO, COBRE ALCALINO REACTIVO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México ICN Farmacéutica Espaven alcalino Ermita Iztapalapa 436 Col.Mexicaltzingo
    09090 MEXICO, D.F.
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    México Consultores Técnicos del Centro neutralizador alcalino Calle Mina No. 11 Col.Independencia
    54409 México, Edo. de Méx.
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    México Palvi México detergente alcalino Casuarina No. 1388 Col.na
    01211 Zapopan, Jal.
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    México Galvanolyte Cobre Alcalino, Zinc Alcalino sin Cianuros Isobrite , Prima Antonio Leon y Gama No. 64 Col.Obrera
    06800 México, D.F.
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    México Chemical Coslett Limpiador alcalino Mar de la Serenidad No. 146 Col.Col. Selene
    13420 D.F., D.F.
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    México Productos y Desarrollos Quimicos bactium alcalino, Detergente Alcalino Clorado Sur 111 No. 341 Col.Heroes de Churubusco
    09090 México, D.F.
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    4799 polimeros 1500 kg
    Anual
    México México Gerente de Desarrollo de Producto
    5452 polimeros en emulsion o suspension 2000 kg
    Anual
    México ESTADO DE MEXICO GERENTE DE DESARROLLO
    7007 fibras y polímeros 100 Rollos
    Anual
    México Nuevo León Director General Empaques de hule y de neopreno cordón de fibra de vidrio
    8974 biodegradables 100 kg
    Anual
    México Guerrero Propietario Nunca había utilizado Detergente Biodegradable para Sanitizar el Garrafón. Es una recomendación ...
    9128 polimeros 500 TM
    Anual
    México MURCIA GERENTE Urgente
    9308 adhesivos para estampado 1 TM
    Anual
    México Edo. de Méx. Estudiante
    9654 fibra de vidrio 20000 kg
    Anual
    México Edo. de México Jefe Planeación y Control de Producción Para utilizarlo como carga para la fabricación de bloques de plastico
    9689 POLÍMEROS ASOCIATIVOS 10 kg
    Anual
    México Jalisco Profesor investigador acrysoles
    10075 POLIMEROS PARA TRATAMIENTO DE AGUA 1000 kg
    Anual
    México no esta asignado Compras
    10303 POLIMEROS 0 TM
    Anual
    México D.F. Compras

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    Brasil RIO POLIMEROS Rua Dr. Geraldo de Campos Noreira 375 Col.1º Andar
    04571020 , Sao Paulo
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    México Mega Polimeros Oriente 217 194 Col.Agricola Oriental
    08500 MEXICO, D.F.
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    México Polimeros de México Rio San Javier 10 Col.Fracc. Viveros del Rio
    54060 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Polímeros Especiales 3ra de Cedros 315 Col.Jurídica Campestre
    76100 Querétaro, Qro.
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    México Polímeros y Derivados Palo cuarto 213 Col.Michoacana
    37240 León, Gto.
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    México Polimeros y Novedades Corregidora 40 Col.Miguel Hidalgo
    14260 MEXICO, D.F.
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    Brasil Bayer Polímeros Rua dos plasticos Col. 1564
    0 Camacri, BA
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    México Polímeros y Amiantos nd Col.nd
    01236 México, D.F.
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    México Polimeros del Uretano Cda Hidalgo No62 Col.Barrio NOrte
    52960 Atizapan de Zaragoza, Edo. de Méx.
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    México Polimeros y Elastomeros 0 Col.0
    0 df, df
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    Polimeros Agricolas - Control de Erosion - Gel Combate de Incendios - Polimeros Clarificacion 8906 Venezuela Lara 10000 TM Food & Drug Administration Approved 10 Dólar de los EUA Cubrimos el Mercado Latinoamericano con Nuevas tecnologias para el Manejo de del Agua ...

       
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    18-Julio-2006
    Suzano Petroquímica concluye la primera fase del proyecto de expansión de la capacidad de polipropil
      
         Fuente:  QuimiNet

    Suzano Petroquimica S.A., el líder en Latinoamérica en la producción de polipropileno y accionista común de jugadores relevantes en el sector petroquímico (Río Polímeros S.A. y Petroflex Industria e Comercio S. A.), anuncia el termino de la primera fase del proyecto de expansión de la capacidad del sitio industrial de Maua.

    En esta primera fase se permitió aumentar la capacidad de la producción de Maua en 60 mil toneladas por el año, alcanzando una capacidad potencial de 360 mil toneladas por año. El sitio industrial de Maua ahora tiene la capacidad más grande de producción en un solo sitio en América Latina.

    La segunda fase de la expansión de la capacidad de Maua, la cual incluirá otras 90 mil toneladas por año, se estima que sera terminada en el segundo trimestre de 2008. Además, se espera que la ampliación de las instalaciones de Duque de Caxias, en 100 mil toneladas por año, este lista para el segundo trimestre del 2007, junto con el terminal del mar de Duque de Caxias. La inversión total esta estimada en aproximadamente US$95 millones, que habían sido pre-financiados en el 2005 por IFC y BNDES.

    Con este proyecto, Suzano Petroquimica confirma su posición de liderazgo en la producción del polipropileno en América Latina, alcanzando una capacidad de 685 mil toneladas por año. Después del termino de todos los proyectos, en el 2008, Suzano Petroquimica consolidará su posición con una capacidad de 875 mil toneladas por año.

     

    11-Julio-2006
    DuPont Engineering Polymers planea producción de polímeros de alto desempeño con recursos renovables
      
         Fuente:  Boletín de Prensa DuPont

    DuPont Engineering Polymers anunció que tiene planes de producir una nueva familia de resinas termoplásticas de alto desempeño y productos de elastómero hechos con recursos renovables.

    Los nuevos productos son los polímeros Sonora® y Hytrel® de DuPont(TM) hechos con recursos renovables. El ingrediente clave de Sorona® es Bio-PDO(TM), que se deriva del azúcar de maíz usando un proceso de fermentación patentado y propietario. Bio-PDO(TM) es un reemplazo para el petroquímico basado en 1,3-propanediol (PDO) y/o 1,4-butanediol (BDO). DuPont(TM) Hytrel® hecho con recursos renovables será producido usando un poliol nuevo de DuPont hecho con Bio-PDO(TM). DuPont(TM) Sorona® con Bio-PDO(TM) estará disponible a mediados del 2007 y DuPont(TM) Hytrel® con recursos renovables estará disponible para finales del 2007.

    Entre los plásticos de ingeniería, Sorona® exhibe características de funcionamiento y moldeado similares al PBT (polibuten tereftalato), además de buena fuerza y dureza, que lo hacen muy atractivo para una amplia gama de usos en partes y componentes automotrices, sistemas eléctricos y electrónicos así como para productos industriales y de consumo.

    Loudon, Tennessee será sede para la planta de fermentación aerobia más grande del mundo para la producción de Bio-PDO(TM). La planta es propiedad y operada por DuPont y Tate & Lyle Bioproductos, empresas en joint venture. Se producirán 100 millones de libras de Bio-PDO(TM) (sobre 45,000 toneladas métricas) por año. El polímero Sorona® es hecho por polimerización de Bio-PDO(TM) con ácido tereftálico (TPA) o dimetil tereftalato (DMT). El polímero Sorona® con Bio-PDO(TM) será producido en la planta de DuPont en Kinston, N.C., y los componentes para moldeo en Parkersburg, Virginia.

     

    05-Julio-2006
    Envases y embalajes innovadores
      
         Industria: Bebidas, Empaque, Envase y Embalaje, Plásticos
         Tipo: Ecología, Nuevos productos
         Fuente:  Intélite

    En nuestros días, la conciencia ecológica ha trascendido al grado de influir en la decisión de compra de los consumidores, por lo que ofrecer bienes y servicios armoniosos con el entorno resulta un plus altamente atractivo, razón por la cual la pauta en las ferias internaciones de envalase y embalaje (E+E) la marcan los materiales biodegradables (PBD’s), que tienen a sustituir a los plásticos convencionales, diferenciándose porque al desintegrarse se incorporan al medio ambiente por medio de microorganismos, como bacterias u hongos, como si fueran vegetales.

    • Los bioplásticos entran pisando fuerte, principalmente para el sector de alimentos y bebidas, aunque ya se elaboran cintas adhesivas y armazones para walkman y cubiertas para teléfonos celulares y, según expertos en la materia, 10% de los plásticos de la industria eléctrica pronto serán remplazados por estos novedosos materiales.

    • Su composición molecular es muy parecida a los polímeros derivados del petróleo. Se elaboran a partir de elementos vegetales como el maíz, el aceite, la papa y la zanahoria, por lo que pueden considerarse materiales PBD’s debido a su estructura biodegradable.

     

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    01-01-2003
    Monómeros y polímeros
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica |
    Monómeros y polímeros

    Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas como polímeros.

    Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos pesos moleculares. Por lo tanto no son especies químicas puras y tampoco tienen un punto de fusión definido. Cada una de las especies que forman a un polímero sí tiene un peso molecular determinado (Mi) y por lo tanto, para caracterizar una muestra de polímero se busca caracterizar la distribución de pesos moleculares de las moléculas de las especies que lo conforman: la proporción (generalmente en peso, wi) de cadenas de cada Mi que forma la mezcla.

    Pesos moleculares promedio

    La distribución de pesos moleculares se obtiene por medio de la técnica SEC (size exclusion cromatography). Otras técnicas de caracterización proporcionan valores promedio del peso molecular:}

    PROMEDIO SÍMBOLO TÉCNICA DEFINICIÓN
    En número  Mn Osmometría
    Viscoso  Mv Viscosimetría Capilar
    En peso  Mw Difusión de luz
    z, Tercer promedio  Mz Ultracentrifugación y Difusión
    z+1, Cuarto promedio  Mz+1 Ultracentrifugación y Sedimentación


    siendo Ni el número de macromoléculas de peso molecular Mi. Teniendo en cuenta que la fracción en peso de cada macromolécula es

    los promedios en número y en peso se pueden calcular con las expresiones


    Los promedios z y z+1 son los que menos se usan. El promedio viscoso se aproxima al promedio en número o al promedio en peso dependiendo del exponente a, que es el parámetro de la ecuación viscosimétrica de Mark-Houwink. La relación de valores de los distintos promedios es:


    Mn < Mv < Mw < Mz < Mz+1

    Índice de polidispersidad

    Es el cociente entre el peso molecular promedio en peso y el promedio en número:


    Es siempre mayor que 1 y caracteriza la anchura de la distribución de pesos moleculares. Cuando toma valores próximos a 1 (1
    Grado de Polimerización

    Es el número de veces que se repite la unidad monómerica en una cadena. Como en el caso del peso molecular no es un valor exacto sino un promedio: xn, xv, xw, xz o xz+1. Se calcula dividiendo el correspondiente promedio del peso molecular entre el peso de la unidad monómerica (M0) que, conociendo la fórmula del polímero, se calcula como se explica en el apartado siguiente. Obviamente, el índice de polidispersidad se puede calcular también con los promedios del grado de polimerización como:


    r = xw / xn.

    Fórmula y peso de la unidad monomérica
    Veamos como calcular el peso de la unidad monomérica de algunos polímeros cuya fórmula Vd. debe conocer:

    Poliestireno


    Peso de la unidad monomérica del poliestireno = suma de las masas atómicas de todos los átomos que la componen = (nº de carbonos x masa atómica del carbono) + (nº de hidrógenos x masa atómica del hidrógeno) = (8 x 12,01) + (8 x 1,01) = 104,16 g/mol.
    Por lo tanto, el grado de polimerización promedio en peso de una muestra de PS cuyo peso molecular es Mw = 5,4 106 g/mol, será:

    xw = 5,4 106 / 104 = 5,2 104.


    Polietileno y Polipropileno


    Peso de la unidad monomérica del polietileno = suma de las masas atómicas de todos los átomos que la componen = (nº de carbonos x masa atómica del carbono) + (nº de hidrógenos x masa atómica del hidrógeno) = (2 x 12,01) + (4 x 1,01) = 28,06 g/mol


    Polimetacrilato de metilo y poliacrilato de metilo



    Policloruro de vinilo


    Polietilentereftalato


    Nylon



    Poliisobutileno, Poliisopreno y Polibutadieno



    Términos comunes usados en polímeros

    Termoplásticos

    Define a los polímeros que al calentarse se funden y al enfriarse se solidifican. Este tipo de materiales puede ser fundido varias veces aunque en cada etapa de calentamiento se rompen algunas cadenas poliméricas y con ello se degrada paulatinamente el material.

    Termofijos, Termofijados y Termoestables

    Estos tres términos son equivalentes, son tres traducciones del término inglés “thermoset” que define a los polímeros entrecruzados que una vez sólidos, no vuelven a ablandarse al calentarlos. Es importante no confundir los polímeros termoestables con los polímeros estables a altas temperaturas porque los primeros son siempre entrecruzados mientras que los últimos pueden ser termoplásticos o termofijos.

    Resina, elastómero, hidrogel

    Estos tres tipos de polímeros son termofijos pero tienen propiedades distintas.
    Las resinas tienen un alto grado de entrecruzamiento y una Tg superior a la temperatura de uso y por lo tanto, son rígidas y apenas se hinchan en ningún disolvente.

    Los elastómeros, gomas o cauchos, tienen un grado de entrecruzamiento menor que el de las resinas y una Tg inferior a la temperatura de uso. En consecuencia, son flexibles y se hinchan considerablemente en algunos disolventes.

    Los hidrogeles tienen un grado de entrecruzamiento del mismo orden de magnitud que los elastómeros pero su Tg suele ser más alta, aunque lo que más los define es que son hidrofílicos y se hinchan con masas de agua de entre 10 y 1000 veces su peso en seco.

    Mecanismos y técnicas de polimerización

    Son cosas distintas. Los distintos mecanismos se diferencian en la especie activa en la reacción de polimerización (radicálica, aniónica, catiónica, por pasos,...) mientras que las técnicas de polimerización se distinguen por el medio en el que la reacción tiene lugar (en disolución, en bloque o en masa, en suspensión, en emulsión,...).
    Poliadición, policondensación, polimerización por pasos, polimerización en cadena y de adición son distintos mecanismos de polimerización que debemos saber distinguir. La polimerización en cadena se llama también polimerización de adición. Este término no debe confundirse con poliadición, que es un tipo especial de reacción de policondensación en la que no se desprenden compuestos de bajo peso molecular, en cada uno de los pasos de la reacción.
    Conformación y configuración

    Las distintas conformaciones de una macromolécula son las distribuciones espaciales que pueden adoptar sus átomos. Cuanto mayor es el grado de polimerización, mayor es el número de conformaciones posibles de una cadena aunque, a veces, sólo son posibles una o un número limitado de ellas (hélice, bastón, ovillo,...) que alcanzan una mayor estabilidad por la formación de enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas,... Las conformaciones se interconvierten unas en otras por rotación en torno a los enlaces que forman el esqueleto.

    Las distintas configuraciones de una macromolécula son sus estereoisómeros, es decir, son distribuciones espaciales distintas de los átomos que sólo se pueden interconvertir rompiendo enlaces, nunca por rotación.

     

    01-01-2003
    Acrónimos de monómeros y polímeros comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica, Plásticos, Polímeros |
    Acrónimos de monómeros y polímeros comunes
    Acrónimo
    Nombre en Inglés
    Nombre en Español

    AA

    acrylic acid

    ácido acrílico

    AAS

    poly (acrilonitrile-co-acrilate-co-styrene)

    poly (acrilonitrilo-acrilato-estireno)

    ABA

    acrylonitrile butadiene acrylate

    acrilato de acrilonitrilo-butadieno

    ABR

    acrylonitrile butadiene rubber

    hule/caucho de acrilonitrilo-butadieno

    ABS

    acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer

    terpolímero deacrilonitrilo-butadieno-estireno

    ACS

    acrylonitrile-chlorinated polyethylene-styrene terpolymer

    terpolímero de acrilonitrilo-polietileno clorado-estireno

    ADA

    adypic acid

    ácido adípico

    AE

    acrylic ester

    éster acrílico

    AES

    acrylonitrile-ethylene-styrene terpolymer

    terpolímero de acrilonitrilo-etileno-estireno

    AMA

    acrylate-maleic anhydride terpolymer

    terpolímero de acrilato-anhídrido maléico

    AMMA

    acrylonitrile methyl methacrylate

    copolímero de acrilonitrilo-metilmetacrilato

    AN

    acrylonitrile

    acrilonitrilo

    AO

    antioxidant

    antioxidante

    APET

    amorphous polyethylene terephthallate

    poli(etilentereftalato) amorfo

    APO

    amorphous polyolefin

    poliolefina amorfa

    APP

    atactic polypropylene

    polipropileno atáctico

    AS

    acrylonitrile-styrene copolymer