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LACA ACRÍLICA BICAPA *

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Proveedores de:Laca Acrílica Bicapa 

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    México Comercial Mexicana de Pinturas Laca Acrílica Bicapa, Laca Acrílica Color Car alejandro dumas 243 Col.Polanco
    11560 MEXICO, Edo. de Méx.
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    México Grupo Fraper Laca acrílica transparente bicapa, Laca Acrílica Av. Diego Díaz de Berlanga No. 251 Col.Fracc. Industrial Nogalar
    66480 San Nicolás de los Garza, N.L.
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    México Pinturas Adhler Laca Bicapa, Laca Bicapa Transparente, Laca Acrílica, Clara Laca Acrílica Km. 20.5 Carretera Libre México-Puebla Col.Los Reyes la Paz
    56400 Los Reyes la Paz, Edo. de Méx.
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    México Productos Rivial laca acrilica, barniz bicapa para auto Tabachín 1254 Col.Del Fresno
    44900 Guadalajara, Jal.
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    México Pinturas Alvamex Quimica laca acrilica Guadalajara No. 29 Col.Constitución de 1917
    54190 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Hi-Fil Pinturas Laca acrilica Acrifil, Laca nitro Cantera #3 Col.Los Reyes La Paz
    56400 Los Reyes La Paz, Edo. de Méx.
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    Argentina Plásticos de Argentina Caño PP Bicapa Roscable Rafaela 3655 Col.Cuidadela
    1702 Buenos Aires, Buenos Aires
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    México Nacobre Tinacos de polietileno bicapa Blvd. Carlos Salinas de Gortari Km. 9.9 Col.Apocada
    66600 Monterrey, N.L.
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    México Traliflex Manguera bicapa naranja Blvd. Jose Lopez Portillo No. 101 Col.Fracc. Valle del Canada
    66059 Monterrey, N.L.
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    Argentina TALPE LIT Tanques de polietileno bicapa, Tanques para agua de polietileno bicapa Vélez Sarsfield 5945 Col.
    0 Córdoba, Córdoba
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    Perú Pinturas Anypsa Peru Bicapa alto brillo, Laca a la piroxilina ND Col.ND
    0 Perú, Lima
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    México Tecnolaminas placas de poliestireno monocapa y bicapa, rollos de poliestireno monocapa y bicapa Gob. alfredo del Mazo No. 49 Col.Ahuizotla
    53378 Mexico, Edo. de Méx.
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    México Polimeros de México Lámina de poliestireno monocapa y bicapa Rio San Javier 10 Col.Fracc. Viveros del Rio
    54060 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México PYN Laminación Bicapa Termoformable de PVC y PVDC Rígida, Laminación Bicapa de PVC Rígido Termoformable en Colores y PVdC CALLE NUEVE NO. 8 Col.INDUSTRIAL ALCE BLANCO
    53370 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Todo Facil Laca, Pintura acrilica Av. Revolución 104 Nte. Col.Buenos Aires
    0 Monterrey, Nuevo León
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    4150 BENZOFENONAS 600 kg
    Anual
    Venezuela Carabobo Ing. de procesos Esta materia prima es requerida para la fabricación de lacas acrílicas en lo que respecta ...
    4927 dbp 180 TM
    Anual
    Venezuela CARABOBO GERENTE DE COMPRAS
    16578 NITROCELULOSA 96 TM
    Anual
    Perú Lima Administrador importamos la nitro del brasil, pero por motivos de escaces no ha llegado. mi proveedor es ...
    19213 dioxido de titanio 12 TM
    Anual
    Perú peru accionista si hubiera producto que se relacione en la fabricacion de pinturas estaria interesado .es una ...
    38552 lacas acrílicas 400 g
    Anual
    Colombia Colombia Gerente
    50174 lacas 50 kg
    Mensual
    México D.F. Administrador Me interesaría adquirir sus productos, favor de enviarme especificaciones.
    2904 goma laca lemon 10000 g
    Anual
    Colombia Analista de Desarrollo
    3183 carbamero 9000 kg
    Anual
    México d , f gerente de produccion
    3616 goma laca limon 5000 kg
    Anual
    México Edo. de Mexico Gerente General
    3737 Cera para pisos acrilica 1e+07 kg
    Anual
    Venezuela Carabobo Gerente General Favor cotización

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    Chile Lacados Micropack Coquimbo 1459 Col.Santiago
    0 Santiago, Chile
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    México LACAS Y PIGMENTOS 27 DE SEPTIEMBRE 830 A Y B Col.GUADALUPE
    37380 LEON, Gto.
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    02-Mayo-2006
    Akzo Nobel expande actividades de recubrimientos en Europa
      
         Fuente:  CBS MarketWatch

     

    Akzo Nobel continua su expansión en Europa Central con la adquisición de Balakom a.s., una de las compañías líderes en pinturas en la República Checa.

    Balakom produce pinturas, barnices y lacas. La compra es la más reciente de una serie de adquisiciones que se han llevado a cabo en países como Ucrania, China, Suiza y Alemania. También recientemente la empresa ha hecho una oferta para adquirir Sico Inc. en Canadá, la empresa líder de ese país en recubrimientos.

     

    09-Febrero-2006
    DESC anuncia venta de negocio de lámina acrílica y alianza con CIE Automotive
      
         Por:  BMV  /  Fuente:  Boletín QuimiNet.com

    DESC, S.A. de C.V. anunció el cierre de la venta de Plastiglas S.A. de C.V., su negocio de lámina acrílica, a Unigel Química S.A.

    Esta desinversión es parte de la estrategia de DESC de contar con un portafolio dinámico de negocios, enfocándose a industrias con mayor potencial de generación de valor y crecimiento, ya que se aprovecha el ciclo petroquímico alto, así como la salida de una industria en etapa madura.

    El valor total de la transacción fue de aproximadamente 22 millones de dólares y los recursos serán utilizados principalmente para continuar disminuyendo los niveles de apalancamiento y el gasto financiero, y por lo tanto fortaleciendo la estructura financiera de DESC.

    Por otro lado la empresa anunció que a través de su subsidiaria DESC Automotriz ha firmado un acuerdo definitivo para conformar una alianza estratégica con CIE Automotive, S.A.

    Después del acuerdo celebrado el pasado mes de diciembre de 2005 entre ambas compañías, con esta firma culmina la formación de la nueva compañía que, con el nombre de CIE DESC, operará conjuntamente la fabricación de Componentes y grupo de Componentes Automotrices asociados con las tecnologías de Estampados, Mecanizado, Inyección de Aluminio y Pintura en el mercado del TLC y Centroamérica.

    Cabe señalar que anteriormente las compañías operaban de forma independiente a través de Pintura y Estampados ("PEMSA") y de CIE Celaya, subsidiarias de DESC Automotriz y CIE Automotive respectivamente.

    La Alianza supone una inversión conjunta de aproximadamente 97 millones de dólares, mediante la aportación de las acciones del negocio de PEMSA y de las acciones y una aportación de capital de CIE Celaya.

    Esta alianza refuerza la actual posición favorable de ambas compañías en este negocio, gracias a las sinergias generadas por su amplia complementariedad en productos. Asimismo, los dos socios consolidarán su objetivo estratégico de ocupar una posición de liderazgo en el ámbito internacional.

    Esta alianza es parte de la estrategia de DESC de enfocarse a negocios con mayor potencial de generación de valor y crecimiento, ya que se beneficiará a través de la creación de economías de escala y sinergias que se traducirán en ahorros para el negocio, consolidando su liderazgo en la industria.

    DESC es uno de los grupos industriales más importantes en México, con ventas de aproximadamente 2 mil millones de dólares y cerca de 14,000 empleados, que a través de sus subsidiarias participa como líder en los negocios de Químicos, Alimentos, Autopartes y Bienes Raíces.

     

    10-Noviembre-2005
    Reforma a Ley Petroquímica de Venezuela no ha llegado al Ejecutivo
      
         Fuente:  El Universal (Venezuela)

    La reforma a la Ley de Estímulo a las Actividades Petroquímica, Carboquímica y Similares que desde hace varias semanas prepara la Asamblea Nacional continúa en el Parlamento, a pesar de que ya fue aprobada en segunda discusión.

    Fuentes parlamentarias indicaron que la normativa estaba siendo modificada a fin de apegarla a la técnica legislativa, por lo que se espera que esta semana sea recibida finalmente por el Ejecutivo para su análisis.

    Aunque en principio esta ley sólo tenía como misión levantar la prohibición que estaba expresa en el texto de traspasar al Ministerio de Energía y Petróleo las acciones que tiene Pdvsa en Pequiven, los diputados Rafael Lacava, Darío Vivas y José Khan, responsables de proponer la reforma, decidieron adelantar parte de los beneficios tributarios que estaban previstos en el anteproyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Actividad Petroquímica.

    Asimismo, se dejó por sentado que no sólo Pequiven sino también las empresas mixtas del sector petroquímico estarán en la obligación de privilegiar el mercado interno, lo cual a juicio de varios juristas afectará los contratos firmados para exportación.

    La reforma es apoyada por Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa, y Saúl Ameliach, presidente de Pequiven, pues es necesaria para concretar la independencia de Pequiven y su conversión en Corporación Petroquímica de Venezuela, tal como lo ha ordenado el presidente Chávez.

     

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    11-01-2006
    Cosmeticos: Pigmentos y colorantes
    Por: QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Cosmética, Pinturas y Recubrimientos |

    Cosmeticos: Pigmentos y colorantes

    Los pigmentos usados como agentes colorantes por los pueblos antiguos estarían ahora prohibidos, por ser sustancias muy venenosas. Por ejemplo, para el maquillaje de la cara, el plomo blanco daba color pálido, el fósforo rojo se usaba como colorante para añadir un toque de color a las mejillas, y el cinabrio amarillo (HgS) daba brillo a los labios. Se acentuaba la intensidad de los ojos usando sombra de oropimente (As2S3) y rimel de estibinita (Sb2S3). Dado que estos cosméticos solían contener venenos metálicos como plomo, arsénico, mercurio y antimonio, los mismos eran a menudo tanto un riesgo para la salud como una contribución a la belleza.

    Hoy en día los cosméticos son mucho mas seguros y las compañías que los fabrican llevan a cabo pruebas exhaustivas para asegurarse de que sus productos no van a hacer daño a sus clientes. Los cosméticos modernos están hechos de un número relativamente pequeño de sustancias y las diferencias entre marcas suelen ser muy escasas en términos de composición química.

    Tanto los polvos para la cara como las sombras de ojos están formados básicamente por pigmentos distribuidos en una base. Los polvos faciales contienen por lo general una sustancia opaca como el zinc o el óxido de titanio (TiO) para cubrir la piel; talco mineral o zinc, o estearato de magnesio para proporcionar adhesión y hacer que el polvo sea fácil de aplicar; caolín o carbonato de magnesio para absorber la transpiración; y posiblemente guanina o mica para darles brillo. Para el color, se añaden pigmentos generalmente como un revestimiento sobre mica. Para obtener el color blanco se usa el dióxido de titanio. Se pueden obtener otros colores usando pigmentos como el azul de hierro o el carmín o el óxido de hierro.

    Las barras o lápices de labios están hechos con mezclas de líquidos oleosos como el aceite de castor y ceras como la cera de abejas y pigmentos. Las buenos lápices de labios proporcionan un intenso color uniforme con buena cobertura, son brillantes pero no grasientos, tienen un sabor neutro y no son tóxicos ni irritantes. También se les prepara de manera que no se derritan en agua caliente ni se cuarteen con el frío. El lápiz de labios es una mezcla de aceite de castor y una cera, como la de las abejas o la de carnaúba, que tiene un punto de fusión elevado. Está diseñado para que se mantenga rígido en el tubo pero que deslice al ser presionado por los labios. El color de los lápiz de labios procede de tintes a menudo los mismos que se utilizan en la alimentación. Entre ellos está el azul brillante (azul de trifenileno), la eritrosina (rojo de xanteno), el amaranto (azóico rojo) y la tartracina (azóico amarillo). Para utilizarlos en lápices de labios, los tintes solubles en agua se mezclan con óxido de aluminio. Esto les hace precipitarse como un pigmento sólido insoluble o laca. La laca se suspende entonces en aceite de castor, pero no se disuelve realmente en él. En las barras de labios que cambian de color, que tienen un color en el tubo pero que en contacto con los labios lo alteran, se añade un tinte como la eosina (tetrabromofluorescina), ligeramente coloreada, pero que se vuelve roja cuando se combina con los grupos amina libres que están en las proteínas de la piel. La barra de labios suele estar coloreada con una laca. Cuando se extiende en los labios, la laca queda oscurecida por la eosina al volverse roja.

    Los protectores solares, cosméticos para proteger de la luz del Sol a la piel, llevan compuestos como las benzofenonas y los aminobenzoatos. Estos absorben la luz en determinadas longitudes de onda y evitan que llegue a la piel. Para ser efectivos, los protectores solares deben permanecer químicamente estables a la luz. También ser solubles en la base cosmética, pero insolubles en agua o la transpiración, para que no se vayan fácilmente. Los protectores solares están disponibles en una amplia gama de factores de protección contra el Sol (SPF).

    La química de la cosmética amplía su gama de productos con las cremas faciales, cremas corporales (body milks), champús, geles de baño, cremas capilares, dentífricos, etc y un amplísimo conjunto de productos que nos ayudan a proteger la piel de los agentes externos que tienden a dañarla y a conseguir con los cosméticos de belleza, propiamente elaborados, a mejorar nuestro aspecto.

    Los tintes azóicos son compuestos muy estables. Muchos contienen grupos de ácido sulfónico (-SO3-) en su estructura para hacerlos soluble en agua. Los extractos naturales de plantas y animales se usaban como agentes colorantes mucho antes que se desarrollaran los tintes sintéticos. La mostaza produce tinte azul, el púrpura se extrae de la concha de un molusco Murex, el polen del crocus morado de otoño es la base de un tinte amarillo brillante llamado azafrán.

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    22-08-2006
    Materiales de fabricación de guantes
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Seguridad Industrial y Protección Personal

    Materiales de fabricación de guantes

    Los guantes pueden fabricarse de diversos materiales. El material con el que están fabricados es clave para definir sus propiedades y los materiales con los que pueden ser utilizados.

    En términos generales los Guantes pueden fabricarse de los siguientes materiales:

    Guantes de Algodón
    Este material se utiliza en la elaboración de guantes para protección de agentes como polvo. En el caso de que sean muy gruesos, pueden proteger contra ciertos riesgos de cortaduras y abrasión.También pueden emplearse bajo los de materiales poliméricos, para evitar el desarrollo de reacciones alérgicas en la piel.

    Guantes de Piel (Guantes de carnaza)
    Los guantes elaborados con este material se utilizan para manejar vidrio roto y otros objetos con filo, además pueden servir para manejar objetos ligeramente fríos o calientes y ser resistentes a la abrasión. Aquellos que se impregnan con silicón y aceite durante el curtido, además, son impermeables al agua y pueden usarse en atmósferas criogénicas, aunque no deben sumergirse en los líquidos. Estos guantes pueden ser aislados con hule natural por lo que también pueden usarse para trabajos con electricidad.

    Guantes de Asbesto
    Resisten temperaturas altas. Actualmente existen otras opciones que tienden a reemplazar este tipo de guantes..

    Guantes Metalicos
    Este tipo de guantes tiene una malla metálica cubierta con alguna fibra natural o sintética. Se utilizan principalmente al manejar objetos punzocortantes

    Guantes Aluminizados
    Estos guantes se combinan con otros materiales para proteger las manos de calor radiante.

    Guantes de Fibras sintéticas
    Existe una gran variedad de materiales sintéticos con los cuales pueden fabricarse fibras con buenas propiedades textiles y que además proporcionan una excelente protección contra algunos agentes físicos, biológicos y productos químicos.
    A continuación se mencionan algunos de estos materiales, desde luego, se recomienda consultar con su proveedor para para recibir asesoría especializada.

    • Guantes de Kevlar y Nomex
      Con estos materiales, solos o en mezclas, se fabrican guantes resistentes a temperaturas extremas, a productos químicos, abrasión, cortaduras y con una baja conductividad eléctrica. El Kevlar consiste en cadenas de alto peso molecular de poli-para-fenilen-tereftalamida que soportan temperaturas de hasta 427 °C. El Nomex está formado por cadenas largas y rígidas de poli-meta-fenilen-isoftalamida, su temperatura de uso es menor de 350 °C. Además tiene una alta resistencia a la luz ultravioleta.

    • Guantes de PVC
      El PVC o Polímero de cloruro de vinilo se utiliza para fabricar guantes baratos utilizados para el manejo de ácidos y bases fuertes, alcoholes y disoluciones acuosas de algunas sales. No se recomienda su uso para manejar aldehidos, cetonas, hidrocarburos aromáticos, compuestos halogenados, ni nitrocompuestos. También son resistentes a la abrasión, pero los plastificantes que se utilizan en su fabricación pueden perderse con el uso, lo que les resta resistencia. Otros, se encuentran forrados y pueden usarse para manejar objetos a bajas temperaturas. Este material mezclado con nitrilo, ofrece guantes resistentes a productos químicos y agentes físicos.

    • Guantes de Neopreno
      El Polímero de cloropreno se utiliza para fabricar guantes que requieren mayor resistencia química. Aunque su costo es mayor que el de los guantes de PVC su resistencia a productos químicos aumenta. En general, es resistente a alcoholes, ácidos oxidantes, productos cáusticos, anilinas, fenol, glicoles, éteres, aceites y grasas, entre otros. Además ofrecen protección contra abrasión y objetos punzocortantes y son resistentes a la luz solar y ozono. Además, este material es resistente a la flama y no puede quemarse. Las mezclas de este polímero con butilo, ofrecen guantes con una resistencia más alta.
      También existen los llamados guantes bicapa, fabricados con dos polímeros, cada uno de ellos de un color. De esta manera se sabe cuando se agotó la primera capa de polímero y es necesario cambiarlos. Una de las capas es neopreno y la otra hule natural, brindando mayor resistencia y comodidad al usarlos.

    • Guantes de Nitrilo
      El Nitrilo es un copolímero de butadieno y el acrilonitrilo que permite fabricar guantes baratos, resistentes a abrasión, cortaduras, luz solar, ozono y que permiten su uso con comodidad. No se recomiendan para manejar hidrocarburos aromáticos, disolventes halogenados y muchas cetonas. Resistentes a aceites, grasas, ácidos no oxidantes, productos cáusticos y alcoholes. Con este material es posible fabricar guantes muy delgados o muy gruesos, los que además de ser resistentes a productos químicos son excelentes para trabajos pesados que implican riesgos físicos. Como en el caso anterior, existen los guantes bicapa con hule natural.

    • Guantes de Butilo
      El butilo es un copilímero de isobutileno e isopreno que permite fabricar guantes especializados para compuestos orgánicos como cetonas, ésteres, aldehidos, alcoholes, ácidos orgánicos, éteres de glicoles, productos cáusticos y ácidos comunes. Son caros y tienen una resistencia muy baja a hidrocarburos y disolventes clorados. Es el material que ofrece la mayor resistencia a la permeación de gases y vapores de los utilizados en la elaboración de guantes.

    • Guantes de PVA
      El Polímero del alcohol vinílico permite fabricar guantes especializados, muy caros, sensibles al agua, por lo que no pueden usarse en compuestos que la contengan. Se recomiendan, en general, para manejar hidrocarburos alifáticos y aromáticos, disolventes clorados, algunas cetonas, ésteres y éteres.

    • Guantes de Viton
      El vitón es un copolímero de hexa-fluoro-propileno y fluoruro de vinilideno, polímeros conocidos como fluoroelastómeros. Este material es muy caro y se recomienda para manejar productos químicos como hidrocarburos aromáticos y alifáticos, disolventes clorados, alcoholes, gases y vapor de agua. Su resistencia disminuye notablemente con algunas cetonas, ésteres y aminas.

    • Guantes Silver Shield
      Este material tiene diferentes nombres dependiendo de la compañía que fabrica los guantes. Está formado por capas laminadas de un polímero de etileno y alcohol etilen-vinílico. Tiene una excelente resistencia a una gran variedad de productos químicos, incluso mezclas de ellos, sin embargo tiene baja resistencia a riesgos físicos.

    • Guantes de Poliuretano
      En general, resisten a una gran variedad de alcoholes, hidrocarburos y disolventes orgánicos. Pueden fabricarse guantes muy delgados que permiten tener una excelente destreza, son muy resistentes a fluidos corporales, grasas animales, aceites, aminoácidos, disolventes aromáticos y alcoholes. Además tienen una mejor resistencia a objetos punzocortantes, abrasión y desgarres que los de hule natural. Por esto se recomienda en electrónica, limpieza y en lugares donde debe controlarse la presencia de partículas y contaminación microbiológica. Además estos guantes son hipoalergénicos y antiestáticos y pueden utilizarse bajo otro tipo de guantes.

    • Guantes de Nylon
      Este material se usa para la fabricación de guantes que se usan antes del guante de polímero. Estos pueden ser completos o sin dedos para mejorar la destreza. También se utilizan en trabajos donde existen riesgos físicos ligeros.

    • Guantes de Tyvek
      Este material consiste en polietileno de alta densidad, el cual mezclado con otros materiales genera diferentes grados de protección contra productos químicos.

    Guantes de Hule Natural
    Este material es barato, presenta buenas propiedades físicas y permite una buena destreza.
    Al igual que en los otros materiales utilizados en la elaboración de guantes, el grosor es importante. De esta forma existen los guantes desechables delgados que se utilizan en medicina, en el manejo de microorganismos, para actividades sencillas de limpieza, es decir donde no exista una gran abrasión, objetos cortantes o periodos prolongados de contacto a productos químicos. Algunos otros mas gruesos presentan una mayor resistencia y pueden ser usados para manejar productos como: alcoholes, disoluciones acuosas de algunas sales y bases. Su resistencia a cetonas y aldehidos es baja y no se recomienda en el manejo de aceites, grasas y otros productos orgánicos no mencionados arriba. Este material también se usa para fabricar guantes para trabajar con energía eléctrica o para actividades con riesgo de contaminación biológica. Generalmente son muy delgados, por lo que puede tenerse una gran sensibilidad y destreza al usarlos, pero su protección contra agentes físicos o químicos es muy limitada.

    Guantes de Zetex
    Este material es una mezcla de fibras de sílica y alguna otra fibra sintética, por lo que no arde y resiste hasta 1100 °C aproximadamente. Existe una clase especial de este material, llamado Zetex plus, que puede resistir hasta los 2000 °C, por lo que es una buena opción para sustituir los guantes de asbesto.

    Guantes Vitex ofrece guantes 100% de Látex, Neopreno o Nitrilo para todo tipo de aplicaciones. Permítanos asesorarle respecto al guante adecuado para su necesidad.

    Si desea contactar a Guantes Vitex para obtener más información de los guantes apropiados para su aplicación haga click aquí

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    05-12-2005
    ¿Qué son los pigmentos?
    Por: Natukolor / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Los pigmentos y los tintes dan color, pero con los pigmentos , el color queda en la superficie. Los pigmentos se adhieren a las superficies para darles color, pero los tintes se unen químicamente a las moléculas que colorean. En contraste con los pigmentos , la mayor parte de los tintes son solubles, y la mayoría son compuestos orgánicos aromáticos .Muchos de los tintes orgánicos que se dan en la naturaleza, en plantas o animales. El tinte rojo cochinilla se extrae de un insecto. Un brillante tinte anaranjado se consigue de los estigmas(órganos recolectores del polen) del crocus del azafrán. El tinte azul indigo deriva de unos compuestos llamados leucoantidanjdinas, que aparecen en las plantas del género irridigofera. EI rojo alizarín procede de la raíz de una planta llamada rubia.

    La mayor parte de los tintes naturales se adhieren al tejido con la ayuda de un mordiente, compuesto metálico que se une al tejido bajo condiciones alcaljnas, pasándolos luego a las moléculas del tinte. Si un mordiente tiene hierro(llI), la tela a teñir se tinta de marrón, si el metal es estaño(ll), el color será rosa.

    Los tintes sintéticos dan más variedad de colores que los naturales, su composición varía pero básicamente se componen de derivados del benceno tolueno, y naftaleno como el caso de la anilina. Otros como los azoicos se usan para las gamas de los amarillos , anaranjados y rojos, generalmente poseen grupos de ácido sulfónico en su estructura, para hacerlos solubles en agua y estables.

    El color en los tintes se debe a la existencia de moléculas con grupos de átomos conocidos como cromóforos, donde la molécula de un metal está unida a las aromáticas por medio de un enlace con electrones deslocalizados.

    Los tintes sintéticos también se fabrican añadiendo otros grupos químicos - como por ejemplo, grupos amino (-NH 2 ), nitro (-NO 2 ), o halógenos como flúor, cloro o bromo - a un sistema de anillos aromáticos, y el grupo sulfónico. Durante el proceso se suelen usar reacciones tan conocidas como la de Friedel-Crafts, para añadir átomos de carbono a los anillos aromáticos y permitir que se formen cadenas laterales (usando como catalizador el cloruro de aluminio).

    Los llamados tintes sólidos , aquellos que no se destiñen al lavar se adhieren alas fibras por medio de fuertes enlaces covalentes, para contribuir a crear esos enlaces se debe añadir a las moléculas del tinte grupos que reaccionan químicamente con las fibras.

    Otra aplicación industrial de los tintes es la cosmética del teñido capilar, donde se emplean gran variedad de tintes tanto naturales como sintéticos dependiendo del tipo de tintado que se le quiera aplicar al cabello. Así pues existen:

    •  Tintes permanentes : vegetales como la camomila, azafrán, nuez, alheña) , que depositan el color en la cutícula del cabello.

    •  Metálicos , que forman una laca sobre la superficie del pelo orgánicos sintéticos , que penetran en el interior del cabello. Todos ellos son tintes derivados de la anilina . estos tintes requieren la utilización de peróxido de hidrógeno para desarrollar sus colores.

    •  Tintes progresivos : vegetales, tiñen por depósito en el tallo del pelo sin penetrar en él, mediante aplicaciones consistentes , estos tintes se consolidan y se hacen permanentes.

    Por ejemplo, alheña (tinte vegetal) sus colores van del rojo al rojo índigo, salvia, ruibarbo, manzanilla. Metálicos tiñen por formación de una especie de laca de sulfuro metálico); incluyen colores restauradores( pueden ser líquidos o pomadas que contiene acetato de plomo y tiosulfato de sodio ) sales metálicas, cobre(color rojo) , estaño, plomo( color púrpura), plata(color verde), níquel, cadmio, etc.

    Natukolor, agente de FARBE AG GMBH de Alemania, maneja desde 1979 colores naturales libres de metales pesados, provenientes del achiote y cochinilla de nopal, estabilizados y resistentes contra ph, temperatura, microorganismos, luz solar y artificial, especialmente para cajas o envases que tienen contacto con alimentos.

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