1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N,N TETRA *

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REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México 1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N,N TETRA, TETRA-N-BUTILAMONIO YODUROMS, TETRA-NBUTILAMONIO HIDROGENOSULFATO, TETRA N-BUTILAMONIO HIDROXIDO Somos proveedores de 1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N,N TETRA en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
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Aurinova International cobertura: República Dominicana Tetra, Napropamida Técnica 98%min. Ofrecemos Tetra en Genoveva II # 4 Col. Urbanizacion Tropical
Santo Domingo, Santo Domingo . República Dominicana
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GRUPO QUIMICO AMILLAN cobertura: NACIONAL TETRA MR 16 (TETACLORURO), PIROFOSFATO TETRASODICO PVO. Somos un proveedor de TETRA MR 16 (TETACLORURO) en Ahuehuete 2103 Col. Paraisos del Colli
Zapopan, Jalisco C.P. 45069 . México
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DIVSA cobertura: Latinoamérica Acelerador TETRA, Neoprenos Somos proveedores de Acelerador TETRA en Cerrada de Hidalgo No.3 Col. México Nuevo
Ciudad de México, Distrito Federal C.P. 52966 . México
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ASSA QUIMICA (UNIQUIM) cobertura: Latinoamérica Tetra Metil Urea, Tetra Metil Urea, Tetra Metil Amonio Hidróxido, Tetra Metil Amonio Cloruro Ofrecemos Tetra Metil Urea en Metepec, Estado de México . México
Datos y productos de ASSA QUIMICA (UNIQUIM)
Wego cobertura: Latinoamérica Tetra acetil etilendiamina, Nitrato de estroncio, Hexametafosfato de sodio NSF, Tetraborato de potasio Somos un proveedor de Tetra acetil etilendiamina en Great Neck Road 239 Col. Great Neck Road
Great Neck, Nueva York C.P. 11021 . Estados Unidos
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Cientifica Torrero cobertura: Nacional Caldo de enriquecimiento tetra, Di-sodio tetraborato-decahidra, Agar-violeta cristal-rojo neut, Neopeptone Somos proveedores de Caldo de enriquecimiento tetra en . México
Datos y productos de Cientifica Torrero
Alcan International Network (AIN) cobertura: América y Mundial tetra-acetato de etilendiamina, Ethylene-diamine-tetraacetic acid, Nitrato de Miconazol, Verde Naftol Ofrecemos tetra-acetato de etilendiamina en Stamford Harbor Park - North Tower 333 Ludlow Street
Stamford, Connecticut C.P. 06902 . Estados Unidos
Datos y productos de Alcan International Network (AIN)
Marc Chemical de México cobertura: Latinoamérica PIROFOSFATO DE SODIO <TETRA, Sulfato de níquel, Tricloroetileno neutri, Cemento nuglu Somos un proveedor de PIROFOSFATO DE SODIO <TETRA en Dalia # 2 Col. Jardines del Tepeyac
Mexico C.P. 12345 . México
Datos y productos de Marc Chemical de México
Ampex Chemicals cobertura: Nacional e Internacional Trimetiloxonio tetra-Fluoroborato, 97% PS, di-Litio tetra-Borato PA, tetra-Sodio Pirofosfato anhidro (F.C.C.), tetra-Sodio Pirofosfato 10-hidrato PA Somos proveedores de Trimetiloxonio tetra-Fluoroborato, 97% PS en Santa Ana # 577 Col. Residencial Nueva California
Escobedo, Nuevo León C.P. 66055 . México
Datos y productos de Ampex Chemicals
ARD cobertura: LA e Europa empacadora de tetra pak Somos fornecedores de empacadora de tetra pak en Rua do Bronza, 305 Col. Bairro do Corredor
Itaquaquecetuba, São Paulo . Brasil
Datos y productos de ARD
Manuchar Dominicana cobertura: Todo el mundo Tetra cloruro de carbón, nitrato de calcio Somos un proveedor de Tetra cloruro de carbón en Zona Industrial de Haina codigo postal 2997271 Col. Haina
Santo Domingo, Santo Domingo C.P. 29972 . República Dominicana
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MB Corporación Mexicana ACETATO DE NIQUEL TETRA, NEGROS DE HUMO Somos proveedores de ACETATO DE NIQUEL TETRA en Calle 617 No. 30 Col. Unidad Aragón
México, D.F. C.P. 07920 . México
Datos y productos de MB Corporación Mexicana
Hongda America cobertura: mundial Ethylene Diamine Tetra, Tetra Sodium Pyrophosphate Ofrecemos Ethylene Diamine Tetra en Country San Diego – Ruta 25 Km 7,5 Col. Moreno
buenos aires, buenos aires C.P. 1744 . Argentina
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Incolacteos cobertura: Latinoamerica Jugos Tetra Pak, Néctares Tetra Pak Somos suplidores de Jugos Tetra Pak en Diagonal 63F No. 86-35 Col. Alamos Norte
Bogota, Cundinamarca C.P. 151514 . Colombia
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
407906 Compra de 1, 2-Diaminocyclohexane 200 Kilogramos
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Comprador de 1,2-Diaminocyclohexane en CABA, Argentina Compras Inmediato

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303652 Compra de PEGAMENTO TETRA 10 Litros
Semestral
Comprador de PEGAMENTO TETRA en MEXICO, México DIRECTORA NECESITO UN PEGAMENTO SUPER PARA PEGAR TAPAS METLICAS CON PVC ( ACETATO)

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512166 Compra de jugos en tetra 24000 Piezas
Trimestral
Comprador de jugos en tetra en montevideo, Uruguay socia en 250cc

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8557 Compra de TETRA PIROFOSFATO DE POTASIO 60 Toneladas
Anual
Comprador de TETRA PIROFOSFATO DE POTASIO en ARAGUA, Venezuela COORDINADORA DE MERCADEO PARA UN DESPACHO INMEDIATO DE 5 MT, COTIZAR FOB MEXICO (INDICAR PUERTO) CIF PUERTO CABELLO ...

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19973 Compra de envase tetra brik 100000 Litros
Anual
Comprador de envase tetra brik en Michoacan, México SOCIO

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28621 Compra de pirofosfato tetra potasico 1000 Kilogramos
Anual
Comprador de pirofosfato tetra potasico en Aguascalientes, México Gerente General Me informan que se requiere de un permiso especial de la SEDENA que grado es el que requiere ...

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93812 Compra de pirofosfato tetra potásico 5 Kilogramos
Mensual
Comprador de pirofosfato tetra potásico en JALISCO, México JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ME GUSTARIA RECIBIR INFORMACION TECNICA PARA UNAS PRUEBAS PARA UN PRODUCTOS

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97218 Compra de tetra acetil etillenediamina 6000 Kilogramos
Bimestral
Comprador de tetra acetil etillenediamina en technology, Brasil Chemistry

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100140 Compra de Jugos Tetra Pak 20000 Litros
Mensual
Comprador de Jugos Tetra Pak en cundinamarca, Colombia gerente jugos envasados en tetrapack en litro y ocho onzas cinco contenedores mensuales aprox.

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150811 Compra de pirofosfato de tetra sodio 100 Kilogramos
Mensual
Comprador de pirofosfato de tetra sodio en distrito federal, México ejecutivo comercial grado alimenticio y bibliografia de su uso en pastas dentales

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142079
(31-Dic-2007)
Cia Minera Peña de Bernal
Queretaro, México
2 Piezas
Semestral
142074
(31-Dic-2007)
Ileral SA
Montevideo, Uruguay
200 Toneladas
Mensual
142060
(31-Dic-2007)
PRADA, S.A
Managua, Nicaragua
12 Piezas
Trimestral
142059
(31-Dic-2007)
PRADA, S.A
Managua, Nicaragua
12 Piezas
Única vez
141983
(30-Dic-2007)
agencia publicidad
gunajuato, México
100 Trayecto redondo
Quincenal

Empresas que incluyen en su nombre el término 1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N,N TETRA

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CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 9.5 Col. FRACCIONAMIENTO AGROINDUSTRIAL
CORREGIDORA, QUERETARO C.P. 76900 , México
 
Maipú 1210 - Piso 7 Col. C.A.B.A.
Buenos Aires, Argentina C.P. 1006 , Argentina
 
Box 901
Helsingborg, Skane C.P. 25109 , Suecia
 
J.Rosa 440
Neuquén, Neuquén C.P. 8300 , Argentina
 
Juan A. Peña 5253
Mar de Plata, Provincia de BS. AS , Argentina
 
España, España , España
 
CERRADA SUR 57 # 174 Col. TRANSITO
México, D. F., DISTRITO FEDERAL C.P. 06820 , México
 
México Col. --------------------------
-------------------------, --------------------------- C.P. 0052 , México
 
Av. Del Bosque #10897 Col. Fracc. Chapultepec
Tijuana, Baja California C.P. 22440 , México
 
Sgto. Cabral 365 Col. Luis Beltran
Rio Negro, Viedma C.P. 8361 , Argentina
 

Noticias que incluyen en su texto el término 1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N,N TETRA

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30-Junio-2004
Tetra Pak incrementó el reciclado de envases Tetra Brik en un 20 por ciento en 2003
  
     Fuente:  EUROPA PRESS / Intelite

Tetra Pak recicló en 2003 un total de 35,514 toneladas de envases Tetra Brik en 2003, lo que supone un incremento del 20 por ciento respecto a los niveles de 2002, según se desprende de su Informe de Sostenibilidad 2004.

Según la memoria, esta tasa de reciclado se corresponde al 26.5 por ciento de todos los envases puestos en el mercado, y ha ido aumentando de forma sostenida a lo largo de los últimos años, desde las cerca de 13,000 toneladas recicladas en 2000, las más de 22,000 en 2001, y las casi 30,000 de 2002.

También en materia de reciclado, la compañía señala que en 2003 el residuo de producción aumentó un 4,6 por ciento, aunque se consiguió reciclar un 95 por ciento del mismo. La memoria incorpora también un nuevo indicador relativo a la generación de residuos peligrosos, 324 toneladas en 2003, un 26 por ciento menos que en 2002.

El informe ofrece además datos concretos sobre la evolución durante los últimos cuatro años, de los consumos de papel y aluminio, que aumentaron entre 2002 y 2003, y los de polietileno y tintas, que se redujeron. Lo mismo ocurrió con los consumos de agua (47,963 metros cúbicos) y energía (0.53 TPE por millón de envases) y con las emisiones de gases de efecto invernadero (2,026 toneladas).

El gasto medioambiental, por su parte, fue de 194,177 euros, superior al de 2002, aunque inferior al de los dos años anteriores. La memoria precisa que durante 2003 no se registraron accidentes medioambientales en sus instalaciones en España.

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10-Septiembre-2003
Crecimiento de Tetra Pack
  
     Industria: Alimenticia, Empaque, Envase y Embalaje, Hogar, Química, Tiendas y autoservicios
     Tipo: Reportes de resultados y acciones, Economía
     Fuente:  El Sol de México

Durante los últimos dos años Tetra Pack ha tenido ritmos de crecimiento de alrededor del 8 y 12%. Para el 2003 se estima que el volumen de envases vendidos se ubique alrededor de los 4,400 millones; y a partir del 2004, se prevén tasas de crecimiento entre 8 y diez por ciento.

  • El mercado de Tetra Pack en México está conformado básicamente por cinco categorías: leche comercial lista para beber, jugos, néctares, bebidas refrescantes, y tomate.

  • Para cada una de ellas se tiene el siguiente tamaño y participación de la empresa.

  • Los valores por supuesto son aproximados, ya que el mercado es sumamente dinámico.

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08-Marzo-2001
Sidel se deja seducir por Tetra Laval
  
     Fuente:  Intélite
El grupo sueco de envases Tetra Laval, que produce el material Tetra Pak, lanzó una oferta pública de adquisición amistosa sobre 90.25% del capital del fabricante francés de máquinas de soplado Sidel, que aún no detenta.

1.5 billones de euros el monto de la operación.

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Artículos que incluyen en su texto el término 1,2-DIAMINOCYCLOHEXANE-N,N,N,N TETRA

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01-01-2003
Tabletas: la forma de dosificación más popular
Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Alimenticia, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Medicina y salud
Tabletas: la forma de dosificación más popular

Indiscutiblemente, la tableta comprimida es una de las formas de dosificación de fármacos más populares hoy en día. Casi la mitad de todas las medicinas recetadas se ofrecen en forma de tabletas.
 


PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS

Existen tres métodos comerciales para producir tabletas comprimidas:

· Método de compresión directa

La sustancia activa se mezcla con un vehículo compresible y en caso de necesidad se incorpora un lubricante y un desintegrante. Una vez mezclados estos ingredientes la mezcla se comprime.
Sustancias que se utilizan comúnmente:
Lactosa anhidra, fosfato dicálcico, manitol granulado, celulosa microcristalina, azúcar compresible , almidón , almidón hidrolizado, y una mezcla formada por azúcar, estearato de azúcar invertida, almidón y magnesio.

· Método de granulación en seco

Los ingredientes en la formulación se mezclan y pre-comprimen de forma íntima. El lingote que se forma se muele a un tamaño uniforme y se comprime de nuevo.

· Método de granulación húmeda

Este método requiere más manipulaciones y requiere de mayor tiempo que los otros métodos. El método de granulación húmeda no es conveniente para fármacos que son termolábiles o que reaccionan con agua. Los pasos generales implicados en un proceso granulación húmeda son:

1. Los ingredientes pulverizados son pesados y mezclados.
2. Los polvos y la solución de granulación se amasan a la consistencia apropiada.
3. La masa mojada es forzada a través de una pantalla o de un granulador en húmedo.
4. Los gránulos se secan en un horno o un secador.
5. Los gránulos secos se definen a un tamaño conveniente para la compresión.
6. Se mezcla un lubricante y un agente de desintegración con la granulación.
7. La granulación se comprime en la tableta acabada.


PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS MOLDEADAS

Una de las ventajas de las tabletas moldeadas es que se desintegran rápidamente en la presencia de humedad. Puesto que las tabletas son realmente mezclas comprimidas de polvo, es posible ajustar fácilmente la composición para que haya cualquier número de dosificaciones. Su principal desventaja es su pequeño tamaño que limita su uso a las sustancias eficaces en dosis pequeñas.

Las tabletas moldeadas son preparadas generalmente mezclando la sustancia activa con lactosa, dextrosa, sucrosa, manitol, o algún otro diluyente apropiado que pueda servir como base. Esta base debe ser fácilmente soluble en agua y no se debe degradar durante la preparación de la tableta. La lactosa es la base preferida pero el manitol agrega una sensación agradable, que refresca y ofrece un dulzor adicional en la boca.

La base usada normalmente para las trituraciones moldeadas de la tableta es lactosa que a su vez contiene la sucrosa, la cual es agregada para hacer una tableta más firme. Las drogas que reaccionan químicamente con los azúcares, requieren bases especiales tales como carbonato del calcio precipitado, fosfato de calcio precipitado, caolín o bentonita.

Un líquido se suele agregar para humedecer la mezcla del polvo que se adherirá, siendo presionado en las cavidades del molde. El líquido agregado es normalmente una mezcla de alcohol y agua en proporciones variables (entre 50 y 80% de alcohol). El alcohol acelera el secado del líquido y el agua disuelve los azúcares y ata la tableta. Si la tableta contiene ingredientes muy solubles en agua, el agua puede ser omitida y usarse exclusivamente alcohol.

Los moldes para la trituración de la tableta se hacen de metal. Hay dos placas, la placa de cavidades es la placa que tiene solamente los "orificios" y la placa de clavija o de cierre.

Normalmente el molde indica la capacidad de una cavidad en la placa de cavidades pero debe tomarse en cuenta que la indicación es aproximada.

Calibración del molde:


1. Primero se producen tabletas que contienen solamente base en el polvo. Las tabletas producidas se pesan y se calcula el peso medio por tableta para esa base.

2. Se determina el peso medio por tableta del principio activo. Generalmente, se utilizan apenas algunas cavidades en esta determinación. Se hacen las tabletas que contienen solamente activo y se calcula el peso medio por tableta.

3. La cantidad de activo que se requiere por tableta es dividida entre el peso medio de la tableta de activo. Esto dará un porcentaje (en volumen) de la cavidad que será ocupado por la droga activa.

4. Se calcula el volumen de la cavidad que será ocupado por la base de la tableta.

5. El porcentaje del principio activo en el volumen de la cavidad y el porcentaje de la base en el volumen de la cavidad se utilizan para calcular las cantidades apropiadas de base y de droga a pesar.

6. Es prudente preparar un exceso leve de la mezcla del polvo (5 - 10%). Esto resarcirá variaciones entre el aproximado y la capacidad real del molde, y también tomará en cuenta la pérdida de polvo durante el procedimiento de composición.
Para componer las tabletas moldeadas, se prepara la mezcla del polvo por técnicas apropiadas y se tamiza la mezcla a través de un tamiz de acoplamiento 80-100.

Una vez hecho esto se humedece la mezcla de polvo hasta que la masa tenga una consistencia pastosa. Se introduce la masa a presión en las cavidades de la placa de cavidades. Debe usarse una espátula de hule / caucho duro para insertar el material en las cavidades a presión. Las espátulas de acero inoxidable pueden fácilmente rasgar la superficie de la placa de metal. Se debe aplicar suficiente presión para embalar firmemente cada cavidad con la base.

Es importante asegurar que todas las cavidades sean debidamente llenadas, especialmente las de los extremos. Ambos lados de la placa de cavidades deben ser examinados con detalle para cerciorarse de que todo el espacio en cada cavidad esté lleno. Cuando se carga la placa de cavidades, se coloca la placa de cierre para alinear las clavijas con los agujeros. La placa de cavidades entonces se presiona cuidadosamente sobre la placa de cierre.

Al caer la placa de cavidades, las tabletas se vierten sobre las tapas de las clavijas, donde se les deja hasta que se sequen.

Las tabletas masticables, las efervescentes y las comprimidas se pueden fabricar usando una prensa de tableta. Las tabletas masticables normalmente se hacen usando manitol porque tiene un gusto dulce y refrescante y generalmente las hace fáciles de manipular. Otros ingredientes pueden incluir ligantes (por ejemplo acacia), lubricantes (por ejemplo ácido esteárico), colorantes y saborizantes.

Las tabletas efervescentes contienen generalmente ingredientes como ácido tartárico, ácido cítrico y bicarbonato de sodio. Estos polvos se mezclan y se presionan en las tabletas usando el mismo procedimiento que las tabletas masticables. No requieren un desintegrante puesto que efervescen al contacto con agua.

Las mezclas comprimidas en una tableta contienen generalmente la droga activa, un diluyente (por ejemplo lactosa), un desintegrante (por ejemplo almidón), y un lubricante (por ejemplo estearato del magnesio al 1%).



EVALUACIÓN BÁSICA DE TABLETAS

Las tabletas pueden ser evaluadas por varios métodos:

1. Determinación analítica del contenido de la tableta:
Esto no se hace siempre debido a que requiere equipo analítico especializado y de alto costo. Cada caso es distinto (en función de su formulación) y existen varias técnicas para determinación de propiedades específicas en una tableta.

2. Peso de la tableta:

La variación del peso de las tabletas puede ser medida pesando las tabletas de cada lote y determinando la diferencia respecto de la cantidad prevista. Las pautas establecidas en el suplemento 1 de la USP 24/NF19 indican que cada tableta "debe pesar no menos del 90% y no más del 110% del peso teóricamente calculado para cada unidad".

2. Dureza de la tableta:
Las tabletas deben soportar la tensión mecánica debida al empaquetado, envío y llegada al consumidor. La Sección <1216> del USP 24/NF19 propone una prueba estándar de la fiabilidad de la tableta. El principio de la medida implica ejercer una fuerza sobre la tableta incrementándola paulatinamente hasta que la tableta se rompa o fracture.

La carga se aplica a lo largo del eje radial de la tableta. Las tabletas orales deben soportar normalmente 4 a 8 e incluso 10 kg; las hipodérmicas y masticables deben ser mucho más suaves (3 kg).

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01-01-2003
Plásticos Comunes
Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
Plásticos Comunes

Descripción de plásticos más comunes

Si bien existen muchos tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo para facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un procedimiento de reciclaje distinto.

TIPO / NOMBRE

CARACTERISTICAS

USOS / APLICACIONES


PET

Polietilentereftalato

Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos.

Envases para refrescos, aceites, agua, cosméticos, frascos varios, películas transparentes, fibras textiles, envases al vacío, bolsas para horno, cintas de video y audio, películas radiográficas.


PEAD (HDPE)

Polietileno de Alta Densidad

El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del etano). Es muy versátil y se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo.

Envases para detergentes, aceites automotores, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y menaje, cajones para pescados, refrescos y cervezas, cubetas para pintura, helados, aceites, tambores, tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.


PVC

Polivinil Cloruro

Se produce a partir de gas y cloruro de sodio.

Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - Soplado).

Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para marcos de ventanas, puertas, cañería para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas flexibles para envasado, rollos de fotos, cables, catéteres, bolsas para sangre.

PEBD (LDPE)

Polietileno de Baja Densidad

Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo.

Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones.

Bolsas para supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Pañales, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos), tuberías para riego.

PP

Polipropileno

El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas sustancias se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, soplado y extrusión/termoformado).

Película/Film para alimentos, cigarros, chicles, golosinas. Bolsas tejidas, envases industriales, hilos cabos, cordelería, tubería para agua caliente, jeringas, tapas en general, envases, cajones para bebidas, cubertas para pintura, helados, telas no tejidas (pañales), alfombras, cajas de batería, defensas y autopartes.

PS

Poliestireno

PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), transparente y de alto brillo.

PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.

Ambos PS son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección y Extrusión/Termoformado.

Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos, bandejas de supermercados, anaqueles, envases, rasuradoras, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, casetes, blisters, aislantes.

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01-01-2003
Identificación de Plásticos
Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

Identificación de Plásticos

Al trabajar con plásticos frecuentemente se desea identificar qué plástico ha sido utilizado para fabricar determinado producto. Esto es fundamental para tener una idea del costo y de las propiedades del producto. La identificación de plásticos es generalmente complicada debido a:

  • la gran variedad de polímeros básicos que se pueden usar
  • la gran cantidad de aditivos que pueden ser utilizados para modificar las propiedades del polímero básico
  • la gran variedad de mezclas o compuestos de polímeros que pueden tenerse para obtener las propiedades deseadas

Pese a esto hay varias pruebas sencillas que pueden llevarse a cabo para tener una idea del polímero básico que fue utilizado para la manufactura de un producto dado. Estas pruebas son sencillas, no requieren un equipo especial y permiten tener una primera aproximación del tipo de material que se trata.

Las pruebas deben llevarse a cabo con precaución. Pueden ser peligrosas si se llevan a cabo de manera inadecuada. Tenga cuidado al hacer estas pruebas, especialmente al quemar o al oler gases del plástico quemado. Algunos gases son peligrosos. Tenga especial cuidado cuando queme plásticos. Nunca lo haga solo y no lo haga sin supervisión adulta.

Las pruebas básicas

Las pruebas no son definitivas y pueden dar resultados equivocados dependiendo de la presencia de determinados aditivos, como retardantes a la flama, que pueden modificar el comportamiento del producto.

Se propone llevar a cabo el siguiente procedimiento:

1. Observe la muestra

Esto proporciona mucha información. Por ejemplo, el color del plástico puede dar algunas pistas. Algunos polímeros sólo pueden tener cierto rango de colores, en especial los plásticos termofijos. Otros tienden a ser mas brillantes (polipropileno), mientras que otros son tanto brillantes como transparentes (los acrílicos, el SAN, el poliestireno cristal o de propósito general, el policarbonato, …)

2. Sienta la muestra al tacto

Mediante el tacto se puede saber mucho de los plásticos. Para ello se requiere cierta experiencia. Después de tocar varios tipos de plásticos en varias ocasiones se adquiere cierta sensibilidad. Las poliolefinas tienen una textura muy distintiva y son fáciles de reconocer. Las presencia de fibra de vidrio o de otros materiales reforzantes alteran la textura y dureza de la muestra, por lo que en ocasiones es posible detectar si el plástico tiene reforzante.

3. Corte un fragmento de la muestra

Si el pedazo cortado forma pedazos desmenuzables se trata generalmente de un material termofijo. Mientras que si el pedazo consiste en largas astillas es probable que se trate de un material termoplástico.

Material Termofijo

El pedazo cortado formó pedazos desmenuzables por lo que se deduce que es es probable que sea un material termofijo
Las pruebas continúan de la siguiente manera:

4. Exponga el material a la flama

Coloque la muestra a la flama y huela los gases que emana.
Tenga cuidado al hacer esto. Revise que la flama esté apagada antes de inhalar. No inhale los gases directamente. Coloque la muestra lejos de su nariz (20-30 centímetros) e inhale tan poco como pueda para poder oler. No inhale profundamente. Tenga cuidado al agarrar la muestra. Puede estar muy caliente y quemar. Tenga cuidado en caso de que la muestra esté goteando.

Si se presentan las siguientes características:
La muestra se quema y el fuego se extingue solo. El olor semeja el del fenol. La muestra es negra o café. Es probable que se trate de una resina fenol-formaldehído.

La muestra se quema, el fuego se extingue solo, el olor de los gases es picante o irritante y la muestra tiene un color claro. Probablemente sea una resina fenol-formaldehído epóxida.

La muestra se quema, el humo presenta un olor a pescado y tiene un color claro o blanco. Puede ser una resina urea-formaldehído o melamina-formaldehído. En este caso haga una prueba raspando la muestra con la uña.

Si la muestra se raya, probablemente sea una resina urea-formaldehído

Fin de la Prueba
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Material Termoplástico

El pedazo cortado formó largas astillas por lo que probablemente se trate de un material termoplástico.
Las pruebas continúan de la siguiente manera:

4. Caliente un alambre y toque el plástico con el alambre caliente.
Si la muestra se funde se confirma que se trata de un termoplástico. En caso contrario se trata de un termofijo.

5. Arroje la muestra contra una superficie dura y escuche el sonido del golpe.
Si suena metálico, probablemente se trate de un polímero de estireno

Si no suena metálico lo único que sabemos es que lo más probable es que sea un polímero no basado en estireno, a menos que se trate de un plástico espumado (en cuyo caso el espumado generalmente es evidente) o en caso de que sea un poliestireno alto impacto (en cuyo caso se siente al tacto).

Fin de la Prueba

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Polímero de estireno

Al arrojar la muestra se obtuvo un sonido metálico, lo que indicó que se probablemente se trate de un polímero de estireno.
Las pruebas continúan de la siguiente manera:

6. Exponga el material a la flama

Coloque la muestra a la flama y huela los gases que emana. Tenga cuidado al hacer esto.
Revise que la flama esté apagada antes de inhalar. No inhale los gases directamente. Coloque la muestra lejos de su nariz (20-30 centímetros) e inhale tan poco como pueda para poder oler. No inhale profundamente. Tenga cuidado al agarrar la muestra. Puede estar muy caliente y quemar. Tenga cuidado en caso de que la muestra esté goteando.
Si se presentan las siguientes características
Olor a estireno monómero, probablemente sea poliestireno (si el material es muy rígido y/o transparente, probablemente sea poliestireno cristal o de uso general; si es más flexible y no es transparente, probablemente sea un poliestireno modificado al impacto)

Olor a poliestireno pero un poco agrio y se trata de un material rígido, probablemente sea un copolimero de estireno acrilonitrilo (SAN)

Olor a poliestireno pero también a hule, probablemente sea un copolimero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)

Fin de la Prueba
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Polímero no Basado en Estireno

Al arrojar la muestra se obtuvo un sonido no metálico, lo que indicó que probablemente se trate de un polímero no basado en estireno.
Las pruebas continúan de la siguiente manera:

6. Prueba de flote

Coloque la muestra en un recipiente con agua y un poco de detergente. Observe si la muestra flota o se hunde. Si no se agrega el detergente la tensión superficial no permitirá hacer esta prueba. Esta prueba no funciona para plásticos espumados.
Si la muestra flota es generalmente un polímero basado en poliolefinas

Si la muestra se hunde probablemente es un polímero no basado en poliolefinas

Fin de la Prueba
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Polímeros basados en poliolefinas

Al poner la muestra en el agua se observó que flotaba, por lo que se asume que puede ser un polímero basado en una poliolefina.
Las pruebas continúan de la siguiente manera:

7. Rasque la muestra con su uña

8. Exponga el material a la flama

Coloque la muestra a la flama y huela los gases que emana.
Tenga cuidado al hacer esto. Revise que la flama esté apagada antes de inhalar. No inhale los gases directamente. Coloque la muestra lejos de su nariz (20-30 centímetros) e inhale tan poco como pueda para poder oler. No inhale profundamente. Tenga cuidado al agarrar la muestra. Puede estar muy caliente y quemar. Tenga cuidado en caso de que la muestra esté goteando
Si la superficie es brillante, no se raya y se quema con olor a cera parafínica, puede ser polipropileno.

Si la superficie es brillante, se quema y gotea como cera, puede tratarse de polietileno de alta densidad.

Si la superficie no es muy brillante, se raya con facilidad y se quema con aroma a cera parafínica, puede ser polietileno de baja densidad.

Fin de la Prueba
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Polímeros No basados en poliolefinas

Al poner la muestra en el agua se observó que esta no flotaba, por lo que se asume que puede ser un polímero no basado en poliolefinas.
Las pruebas continúan de la siguiente manera:

7. Exponga el material a la flama

Coloque la muestra a la flama y huela los gases que emana.
Tenga cuidado al hacer esto. Revise que la flama esté apagada antes de inhalar. No inhale los gases directamente. Coloque la muestra lejos de su nariz (20-30 centímetros) e inhale tan poco como pueda para poder oler. No inhale profundamente. Tenga cuidado al agarrar la muestra. Puede estar muy caliente y quemar. Tenga cuidado en caso de que la muestra esté goteando.
Si se prende y continua quemándose aun después de haber retirado el cerillo y se quema con una flama clara

Si el aroma es como de frutas, puede ser acrílico, probablemente PMMA

Si el aroma es como de papel quemándose, puede ser acetato de celulosa o propionato de celulosa.

Si el aroma es de mantequilla podrida, probablemente sea acetato-butirato de celulosa

Si se prende con dificultad y la flama se apaga.

Si la flama es verde, el aroma es picante, irritante y el material es suave y flexible, puede tratarse de PVC plastificado

Si la flama es verde, el aroma picante, irritante y el material es duro y brillante, puede tratarse de PVC sin plastificar

Si la flama es amarrilla y huele a formaldehído, tal vez sea poliacetal

Si la flama es amarrilla pero no tiene un olor característico y tiene un tacto resbaloso, acerque una punta fría de metal a la superficie caliente y observe.

Si se forman filamentos, probablemente sea poliamida (nylon)

Si no hay una flama real y el material forma una estructura celular y se descompone, probablemente sea policarbonato.

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