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AISLADORES HIBRIDOS *

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Proveedores de:aisladores hibridos 

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    México Tyco Electronics México Division Energia aisladores hibridos, aisladores tipo poste Vía Gustavo Baz No. 2160 Col.La Loma
    54060 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    Estados Unidos Honeywell International SISTEMAS DE CONTROLES HIBRIDOS Retorno 22, Núm. 45 Col.Avante
    4460 Morristown, N.J.
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    Argentina SOLARTEC Hibridos de corriente continua, Hibridos de corriente alterna México 2145 Col.
    1640 Martínez, Bs. As.
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    México Cytnis Aisladores, Aisladores para líneas de llenado, Aisladores para prueba de esterilidad, Aisladores para pruebas de esterilidad Real de la Lomas No. 51-A Col.Fracc, Real de Atizapán
    52945 México, Edo. de Méx.
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    México Federico Garcia Dorado Aisladores, aisladores de corriente Calle Francisco I Madero No 1229-B Norte Col.na
    27000 Torreón, Coah.
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    México Garlock Sealing Technologies Aisladores, Aisladores de rodamientos, Aisladores de cojinete PONIENTE 116 NO. 571 Col.INDUTRIAL VALLEJO
    2300 D.F., D.F.
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    México Crompton Greaves México aisladores, aisladores epoxicos Privada 10 A Sur No. 1012-D Col.El Angel
    72500 Puebla, Puebla
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    México MultiEquipos Industriales Aisladores Nayarit No.203 Col.Guadalupe
    89120 Tampico, Tamaulipas
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    México Epolyglas aisladores, Aisladores Melchor Ocampo no.43 Col.Anahuac
    11370 México, Distrito Federal
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    México MEGAELECTRICA UNIVERSAL Aisladores Puebla No. 407 Int 1 Col.Magisterio
    0 Poza Rica, Veracruz
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    México Scimericas Aisladores na Col.na
    0 Distrito Federal, Distrito Federal
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    México Productos Plasco maquila de aisladores Av. Central No. 287 Col.Nueva Industrial Vallejo
    07700 México, D.F.
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    México Bicar aisladores termicos Alejandrina No. 6 Col.La Joya Iztacala
    54160 México, Edo. de Méx.
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    México Galvanolyte Aisladores de hule Antonio Leon y Gama No. 64 Col.Obrera
    06800 México, D.F.
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    Ecuador INATRA aisladores tipo pin, aisladores tipo rollo Col.
    ,
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    17985 aisladores tipo soporte de hule silicon 40 TM
    Anual
    México MUEVO LEON servicio tecnico
    18226 caucho sintetico (EPDM) 500 L
    Anual
    Venezuela Bolivar Investigacion y Desarrollo Necesitamos informacion sobre (EPDM) somos una empresa de fabricacion de aisladores ...
    36751 resinas poliuretanos 10 TM
    Anual
    Canada MB dueno
    46201 caolin 1 TM
    Mensual
    Venezuela zulia gerente de compras

       
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    22-Agosto-2005
    Monsanto retoma la batalla
      
         Fuente:   El Espectador

    La agrobiotecnología, la agroquímica, los productos híbridos y las hortalizas tratadas son las herramientas con las que la directiva de Monsanto volverá a dar la batalla, en busca de un verdadero despegue en México.

    • Y es que con estas líneas de negocio, Monsanto, al mando de Gustavo Lara Cantú, puede duplicar su tamaño actual, pues recientemente fue aprobada la Ley de Bioseguridad, y ello le ofrece la certidumbre jurídica que necesitaba.

    • El planteamiento de la directiva de esta empresa es desahogar las pláticas que sostienen con la Semarnat, que comanda José Luis Luege, para no sólo incrementar sus investigaciones y desarrollos, sino ponerlos en práctica. Desarrollando e incluso duplicando el valor de su negocio de biotecnología, agroquímicos e híbridos, así como su filial Sieminis.

    • De acuerdo con las investigaciones de esta firma estadounidense, los transgénicos en México se traducirán en ahorros de costos para los agricultores de hasta cinco puntos. Además podrían disminuir 20% el riesgo de que los sembradíos se contagien con plagas, y mejorar la productividad de la tierra.

    • Y es que si bien es cierto que el despunte de éstos desarrollos le dará un crecimiento importante a firmas como Monsanto y Dupont, la realidad es que la agricultura mexicana también se vería beneficiada al incrementar su nivel de rendimiento por hectárea, en un 15%,situación que sería más que benéfica.

    • De ahí que el gobierno de Vicente Fox debería poner mayor atención en el desarrollo de esta tecnología que se visualiza como el futuro inmediato en la agricultura.

     

    11-Noviembre-2004
    Novedad con el transporte en el D.F
      
         Industria: Gobierno
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:   El Espectador

    El jefe del Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a los siete camiones que conforman el proyecto de Introducción de Medidas Ambientales Amigables en Transporte y cuyo objetivo es determinar la mejor combinación tecnología-combustible para un transporte público sustentable en la ciudad de México.

    • Los autobuses que circulan desde ayer a lo largo de Insurgentes de Villa Olímpica al paradero de Indios Verdes son unidades con gas natural comprimido, con diesel bajo en azufre e híbridos que trabajan con tecnología eléctrica y diesel, y que serán comparados con los vehículos que funcionan con el diesel normal.

    • El proyecto, financiado por el Banco Mundial, prevé la evaluación de emisiones generadas por autobuses de bajas emisiones en condiciones reales de operación y manejo dentro de la ciudad.

    • "La prueba de hoy es muy importante porque nos permitirá conocer cuáles son las tecnologías que reducen de manera importante la atmósfera y poder aplicarla en la próxima renovación del parque vehicular", aseveró la secretaria del Medio Ambiente local Claudia Sheinbaum Pardo.

    • La funcionaria capitalina reconoció que todavía se rebasa en la ciudad de México la norma de ozono y partículas en 69% del total de los días del año.

    • Los siete autobuses que conforman el proyecto fueron prestados por empresas y dos de ellos serán donados al gobierno capitalino para que sigan operando. Cada de uno circulará a lo largo de Insurgentes con un costo similar a las unidades de RTP.

    • El proyecto forma parte de la donación que el Banco Mundial otorga al gobierno del DF y que hasta el 2006 ascenderá a un monto de cinco mdd. (Reportero: Yetlaneci Alcaraz)

     

    02-Junio-2004
    La vacuna contra el Sida estará lista en cinco años
      
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Nuevos productos
         Fuente:   El Espectador

    Científicos estadounidenses prevén que la vacuna “más avanzada del mundo”, diseñada por los laboratorios Merck Sharp & Dohme, esté lista en un máximo de cinco años, pues está a punto de entrar a la fase experimental en humanos, dijo Rafael Quintanilla, director del área de Infectología de la empresa farmacéutica.

    • También pasó las pruebas de tolerancia y seguridad en humanos, sólo faltan las de eficacia, informó el especialista, quien apuntó que la empresa ha invertido más de tres mil mdd en investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos en contra del Sida. Es una vacuna capaz de provocar una respuesta del sistema inmunológico con anticuerpos que neutralicen al virus.

    • El principal problema que enfrentan los científicos para diseñar vacunas en contra del Sida, es que la enfermedad sólo infecta a humanos, no hay un modelo animal. Por eso los expertos de Merck Sharp & Dohme diseñaron virus híbridos, para probar la vacuna que logra una mejor respuesta del sistema inmune para que el paciente pueda controlar la infección por periodos prolongados.

     

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    01-01-2003
    Más usos para metalocenos
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Más usos para los metalocenos

    Como dijimos en nuestra última columna, "metalocenos" es el nombre de los catalizadores utilizados para polimerizar alfaolefinas (etileno o propileno en presencia de un co-polímero) para producir las resinas conocidas hoy en día precisamente como "metalocenos".

    Por lo tanto, es de esperarse que estos materiales (las resinas) se mezclen muy bien con todo tipo de poliolefinas, lo que en efecto sucede.

    En el caso del polipropileno, ya existen en el mercado algunos polipropilenos, de manera casi comercial para fibra, extrusión, e inyección.

    El mercado de polipropilenos más grande es todavía el de fibras, tanto para telas, como para tapetes (rafia), sin embargo ese segmento es justamente el de menores precios, y la utilización de metalocenos hace que el procesamiento sea más fácil, con menor trabajo de la máquina, y que además se obtengan fibras con más alto brillo. El problema es que el costo del desarrollo de estos catalizadores hace que los polipropilenos metalocénicos sigan siendo costosos.

    Los resultados han sido bastante satisfactorios, y en películas se obtienen transparencias grandes, con muy buena resistencia al desgarre y al dardo. Como competencia del PVC son fuertes candidatos, mas no como competencia de otras poliolefinas, ya que este tipo de resinas aún son costosas.

    ¿Qué podemos hacer entonces? En mezclas de polietilenos de alta densidad y polipropilenos con metalocenos lineales, podemos obtener resultados parecidos a los que se obtienen con los materiales polipropilenos metalocénicos. Sin embargo la necesidad de mezclar conlleva los consabidos problemas de error humano y dificultad de una alimentación homogénea de la mezcla.

    Si estos puntos no son neurálgicos, mezclar un metaloceno lineal con polipropileno o polietileno de alta, da como resultado películas muy transparentes y brillantes, con adecuado selle.

    Hagamos aquí un pequeño alto para hablar de los híbridos. Éstos son materiales tipo metalocénicos, sin serlo, y difícilmente ofrecen todas las ventajas que los metalocenos sí nos pueden dar. Es común confundir a los "súper-hexenos", los "super-octenos" y a los ultrabajas densidades. Ellos aportan grandes propiedades, mas los porcentajes de mezcla son limitados, y no aportan todas las propiedades, siendo precisamente la transparencia, una de ellas.

    En resumen, cuando se quiere modificar una polialfaolefina, los metalocenos son la primera respuesta, por su valor de propiedades a bajas temperaturas, y selles espectaculares.



    Cortesía del Ing. José R. Angulo (Natar of Houston)

    Para ponerse en contacto con el autor, por favor haga click aquí.

     

    01-01-2006
    Plásticos hechos de plantas
    Por: Departamento de Agricultura de EE.UU / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Plásticos | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    Polímeros electroactivos—plásticos que se extienden o se contraen cuando estimulados por electricidad—ahora pueden ser hechos de plantas en vez de petroquímicos, según científicos con el Servicio de Investigación Agrícola ARS en Peoria, Illinois.

    Ahora hay un interés considerable en el uso posible de polímeros electroactivos en muchas aplicaciones industriales y comerciales, desde diodos que emiten luz y aparatos de liberación controlada hasta músculos artificiales y sensores ambientales. Los materiales típicamente son a base de petróleo, pero los investigadores Victoria Finkenstadt y J.L. Willet del ARS mostraron que los polisacáridos de plantas, tales como almidón, trabajan igual de bien.

    El uso de polisacáridos en ciertos tipos de polímeros conductivos podría evitar algunos de los problemas asociados con el uso de materiales básicos a base de petróleo, tales como la dependencia estadounidense en proveedores extranjeros, según Finkenstadt, quien es una química, y Willett, quien es un ingeniero químico con el Centro Nacional para la Investigación de Utilización Agrícola , mantenido por ARS en Peoria.

    Allí, en la Unidad de Investigación de Polímeros de Plantas , los científicos crearon biopolímeros que se doblan y se contraen un poco cuando estimulados con electricidad. En la naturaleza, muchos polisacáridos son aisladores naturales, y por consiguiente ellos obstruyen la corriente de electricidad. Sin embargo, el grupo de Peoria desarrolló un proceso para superar esta obstrucción para que los biopolímeros conduzcan electricidad en niveles similares a los productos sintéticos.

    La maicena es un material básico ideal porque es barata—con un costo de como 20 centavos por libra—y abundante. En 2004, los granjeros estadounidenses sembraron casi 81 millones de acres de maíz y cosecharon aproximadamente 12 mil millones de bushels. Un bushel rinde un promedio de 32 libras de maicena. En comparación, uno de los polímeros sintéticos que los científicos usaron, llamado polianilina emeraldina, cuesta 58 dólares por gramo.

    Un uso posible para los biopolímeros es recargar las baterías de litio. Geles a base de petróleo se usan ahora, pero Finkenstadt quiere averiguar si los biopolímeros podrían reducir el tiempo para recargar, o detener la carga por más tiempo.

    Lea más sobre esta investigación en la revista "Agricultural Research" de diciembre 2005.

    Si desea conocer a proveedores de productos biodegradables haga click aqui

    ARS es la agencia principal de investigaciones científicas del Departamento de Agricultura de EE.UU.

     

    20-06-2006
    ¿Que son las Arcillas?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Cerámica, Minería |

    ¿Que son las Arcillas?

    Las arcillas son aquellas substancias terrosas formadas principalmente por silicatos alumínicos con materia coloidal y trozos de fragmentos de rocas, que generalmente se hacen plásticas cuando están húmedas y pétreas por la acción del fuego. Estas propiedades dan a las arcillas su utilidad, puesto que se les puede moldear en casi todas las formas, las cuales conservan después de ser sometidas a la acción del fuego. La arcilla tiene muchos otros usos además de la cerámica, principalmente en la construcción y fabricación.

    La arcilla no es un mineral sino un agregado de minerales y de substancias coloidales que se han formado mediante la desintegración química de las rocas alumínicas. Está compuesta principalmente por sílice, alúmina y agua; conteniendo también otras substancias como fragmentos de rocas, de óxidos hidratados de hierro, álcalis y materiales coloidales. En esencia los minerales de la arcilla son silicatos de aluminio. En algunas arcillas los elementos alcalinos se presentan como constituyentes; en otras el magnesio, el hierro o ambos elementos sustituyen total o parcialmente al aluminio. La mayoría de las arcillas se han formado por la desintegración de rocas con un alto contenido de alúmina, a pesar de que algunas son producto del metamorfismo. Estas últimas aparecen sólo en pequeñas cantidades.

    Como roca, en geología una arcilla es un material fino, terroso, natural, compuesto por los minerales arcillosos. De esta forma se incluyen, además de las arcillas propiamente dichas, las lutitas y los suelos que tengan propiedades argiláceas.

    Los constituyentes químicos esenciales de los minerales de la arcilla varían no sólo en cantidad sino también en el modo en que se combina o se presentan en los diferentes minerales. Los minerales arcillosos más importantes se encuentran en el grupo de las caolinitas y de las montmorilonitas. Las arcillas esenciales de los sedimentos arcillosos son el resultado de la meteorización de rocas ígneas y metamórficas. En condiciones de escasa precipitación, el magnesio de las rocas ígneas máficas permanece en la zona de meteorización y la arcilla producida es montmorilonita. Si la precipitación es considerable, se efectúa una lixiviación completa de la roca, el magnesio es separado y el producto de la meteorización es caolinita. A partir de una roca ígnea ácida se origina illita y montmorilonita en condición de meteorización, con tal que ocurra retención de potasio y magnesio, pero se formaría caolinita de prevalecer una lixiviación excesiva.

    Según el origen se puede distinguir dos categorías de arcillas: las residuales y las transportadoras, dentro de estas últimas se encuentran las (a) marinas, (b) lacustres, (c) aluviales, (d) estuarias, (e) deltaicas, (f) glaciales y (g) eólicas. Por consiguiente, desde el punto de vista geológico las arcillas tienen una distribución prácticamente universal; a pesar de ello los yacimientos de alta calidad son difíciles de localizar.

    Las propiedades físicas más importantes de las arcillas son: (1) plasticidad, que permite que sea moldeada; (2) resistencia a compresión, tensión o cizallamiento; (3) retracción tanto en el secado como mientras está en el horno; (4) temperatura de cocción y vitrificación; y (5) color de calcinación, que se debe principalmente a los óxidos de hierro presentes.

    La composición y su naturaleza determinan el uso y el valor de la arcilla. El cuarzo disminuye la plasticidad y la retracción, y contribuye a hacerla refractaria. La sílice en forma coloidal aumenta la plasticidad. La alúmina la hace refractaria. El óxido de hierro, al igual que el feldespato, disminuye la temperatura de fusión, actúa como fundente y también es un poderoso agente colorante. Un poco de óxido de hierro colorea intensamente la arcilla tostada, pero una gran cantidad la convierte en un producto rojo o blanco si tiene 5% menos. Según sus propiedades, las arcillas se dividen en dos grupos: el grupo cerámico y el grupo no cerámico.

    El grupo cerámico comprende los siguientes productos:

    Productos estructurales. Las características de las arcillas de este grupo son básicamente: resistencia en crudo y en cocción, color de calcinación, plasticidad, temperatura de cocción y encogimiento. En los productos están incluidos ladrillos, tejas, bloques, tubos de cerámica, etc.

    Porcelana: Las características de este grupo de arcillas son color blanco de calcinación, que son refractarias y su alta temperatura de vitrificación. Dentro de este grupo se utilizan las arcillas denominadas caolines. Los depósitos más importantes y puros de caolines son aquellos de origen residual.

    Refractarias. Las arcillas refractarias son todas aquellas que tengan un cono pirométrico equivalente superior al 19 (1.541º C). Generalmente tienen un alto porcentaje de caolinita con algo de cuarzo libre de impureza. Se utiliza en la fábrica de ladrillos y en formas especiales refractarias. Son muy importantes para usos en calderas u hornos de temperaturas relativamente bajas.

    Potería. En este grupo se utilizan arcillas de cocción densa, con colores no necesariamente claros y con características aceptables de viscosidad.

    Agregados de arcillas. En la elaboración de agregados para concreto se utilizan arcillas con características expansibles.

    El grupo no cerámico comprende los siguientes tipos de arcillas: arcillas decolorantes; arcillas absorbentes; arcillas como material de relleno en papel, caucho, linóleo, textiles fertilizantes y otros; arcillas como pigmentos en pinturas y plásticos; arcillas como matriz en fundiciones; arcillas como lodo en perforaciones en la industria petrolera; arcilla en cemento; y arcillas para infinidad de usos industriales de menor importancia tales como catalizadores, detergentes, relleno en medicinas impermeabilizadores de suelos, coagulantes, cohetería, etc.

    Las arcillas se clasifican en los tipos siguientes:

    Arcillas caolines. Son arcillas residuales, las más puras, de alto porcentaje de caolinita. Son de alto grado, grano fino. Cocción en blanco. Se emplean en la manufactura de loza, porcelana y papel.

    Arcillas grasas. Son arcillas muy plásticas y untuosas. Cocción en blanco. Se emplean en la manufactura de loza.

    Arcillas refractarias. Son arcillas que contienen poco óxido metálico y álcalis, y pueden resistir temperaturas elevadas sin desagregarse, por cuya razón se usan en la construcción de hornos, crisoles, estufas y obras similares.

    Arcillas de alfarería. Son arcillas semirefractarias de fuerte acción y muy semejantes a las arcillas refractarias. Se emplean en alfarería y cerámica.

    Arcillas para ladrillos y tejas. Constituyen el tipo más corriente. Son de bajo valor. Se emplean en todas partes para estos productos. Al ser sometidas a la acción del fuego adquieren un color rojo.

    Las arcillas comerciales o arcillas empleadas como material crudo en las construcciones están entre los más importantes recursos minerales no metálicos. El valor de estas arcillas está estrechamente relacionado con sus composiciones mineralógicas y químicas, especialmente las arcillas que contienen los minerales caolinita, montmorilonita, illita y atapulgita, La presencia de otros minerales o impurezas de sales solubles restringe sus usos. Las impurezas más comunes son cuarzo, carbonatos, óxido de hierro, sulfatos y feldespato.

    Las arcillas comerciales son:

    Arcillas caoliníticas. Las que contienen un gran porcentaje del mineral caolinita. Varias arcillas comerciales están compuestas predominantemente de caolinita; estas son: arcilla china, arcillas esferoidales, arcillas refractarias y arcillas duras que se emplean en la manufactura de cerámica (alfarería, porcelana, refractarios), papel, pintura, plásticos, insecticidas, catalizadores y tinta; en la industria eléctrica, etc.

    Arcilla china. Son caolines blancos de gran calidad. Se emplean en la manufactura de cerámica (alfarería, refractarias y porcelana), papeles, pintura, plásticos, insecticidas, catalizadores y tinta.

    Arcilla dura. Es una arcilla refractaria compuesta esencialmente de caolinita, pero es plástica.

    Arcilla diáspora. Es una arcilla compuesta de diáspora y caolinita. La diáspora es un óxido de aluminio hidratado con 85% de Al2O3 y 15% de agua. Es muy dura y muy refractaria. Se emplea casi exclusivamente en la industria refractaria.

    Arcillas esferoidales. Compuestas principalmente de caolinita pero de color más oscuro que el caolín. Se emplean en la manufactura de cerámica donde no prevalece el color blanco.

    Arcillas refractarias. Compuestas de caolinita, con pequeñas cantidades de impurezas como illita y cuarzo. Soportan temperaturas de 1500ºC o más. Se emplean en revestimientos de hornos, vasijas para productos químicos, crisoles, retortas, equipos para fundición, ladrillos refractarios, etc.

    Arcillas de atapulgita. Son silicato de aluminio y magnesio hidratados. Se emplean para descolorar y en el refinado de aceites minerales y vegetales y cera.

    Arcillas mixtas. La mayoría de las arcillas contienen mezclas en diferentes proporciones de caolinita, montmorilonita, illita y atapulgita, La industria de estructurales de arcilla es el mayor consumidor de este tipo de arcilla. Con ellas se fabrican ladrillos, tejas, conductos de agua, baldosas, desagües, albañales, bloques, etc.


    La arcilla y sus productos tienen tantos usos que es difícil hacer una lista completa de ellos. A manera general, podemos decir que la arcilla se usa en cerámica, porcelana, jarros, ornamentos, tejas, telas impermeables, linóleo, papel, jabón y ladrillos. En los diferentes edificios se emplean para ladrillo de construcción, tejas para techos, tubos para conducción de aguas limpias y negras, baldosas, revestimientos, etc. En la industria eléctrica se utiliza en cajas para enchufes, aisladores, conmutadores, etc. En refractarios para revestir hornos, vasijas para productos químicos, crisoles, retortas, etc. Otros usos son arenas de fundición, ruedas de esmeril, balastos cemento, filtrado de aceite, fabricación de papel y muchos otros de menor importancia.

    Si desea contactar a proveedores de arcillas haga click aquí

     

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