Nippon Mitsubishi Oil Corp. y otras compañías petroleras comenzarán a producir diesel con bajas concentraciones de azufre con el fin de prepararse para las nuevas regulaciones más estrictas sobre emisiones de autos.
Para el final del 2004, el gobierno japonés requerirá que el diesel no contenga más de 50 partes por millón (ppm) de azufre, comparadas con las actuales 500. Pero Tokio y otros municipios planean implementar los nuevos estándares antes de esa fecha y las automotrices han pedido un combustible más limpio para poder alcanza la meta rápidamente.
Nippon Mitsubishi ha comenzado a proveer diesel con 30% menos azufre para camiones de la ciudad de Kawasaki. Cosmo Oil Co. producirá a partir del verano diesel con una concentración de azufre no superior a 50 ppm.
29-Abril-2004
Invierte Pemex en planta de Azufre
  Fuente: Notimex
Con una inversión
de 99 millones de pesos, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)
construye una Planta Recuperadora de Azufre en el Complejo Petroquímico
Cangrejera, en el sur de Veracruz.
La obra
con capacidad de 10 toneladas métricas y una eficiencia de 96 por ciento
en la recuperación de azufre será concluida en mayo de 2005 y
permitirá reducir alrededor de 13 veces la emisión de bióxido
de azufre a la atmósfera, en cumplimiento con la normatividad ambiental
vigente.
Petróleos
Mexicanos (Pemex) informó en un comunicado que la planta será
la número 12 de este tipo que se construye dentro del Programa de Modernización
de Plantas de Azufre que estructuró PGPB, dentro de las acciones que
lleva a cabo para proteger el medio ambiente.
A principios
de este año, el organismo subsidiario de Pemex concluyó el proceso
de licitación pública nacional en el que ganó la Compañía
LIPSA Industrial, en asociación con la empresa Líneas de Producción.
El proyecto
comprende la ingeniería, suministro de equipos y materiales, construcción,
puesta en operación y pruebas de desempeño de la Planta Recuperadora
de Azufre, además de las instalaciones para el almacenamiento del azufre
líquido producido y los trabajos tendientes a la integración de
las plantas de proceso y servicios auxiliares.
El Programa
de Modernización de las Plantas de Azufre de PGPB fue diseñado
para disminuir las emisiones de este compuesto que se generan durante el proceso
de endulzamiento del gas amargo en los centros procesadores de gas.
El programa
incluye la construcción de plantas recuperadoras de azufre, la modernización
de las plantas existentes y la instalación de sistemas de monitoreo en
los centros industriales a cargo de este organismo subsidiario.
Con la planta
PGPB no sólo cumplirá con las disposiciones normativas que regulan
las emisiones de bióxido de azufre, sino que estará por arriba
de la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SEMARNAT-2003, la cual establece una eficiencia
mínima del 93.2 por ciento en la recuperación de azufre para instalaciones
similares.
03-Agosto-2005
Saldrá más cara gasolina baja en azufre
  Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica   Tipo: Gobierno, Participación de mercado
  Fuente: Intélite
El director del Instituto Nacional de Ecología (INE) Adrián Fernández señaló que se prevé que las nuevas gasolinas bajas en azufre tengan un incremento marginal en el costo por litro, pero resaltó que eso lo deberán establecer, en su momento, las autoridades de la SHCP y Pemex.
Citó como ejemplo las recientes declaraciones del Premio Nobel de Química Mario Molina, quien aseguró que cuatro mil personas al año mueren por enfermedades relacionadas con problemas de contaminación, como son asma, bronquitis o neumonías, así como otras de tipo respiratorio.
En tanto, gasolineros del país analizarán en breve el proyecto de norma 086 para la reducción del contenido de azufre en las gasolinas y diesel, al resaltar que éste al igual que otros temas están pendientes en la agenda con el gobierno federal, pero “si es una medida para bajar los índices de contaminación debe ser buena”.
Así lo aseguró el vocero de la Onexpo Armando Valladares, que agrupa a más de cinco mil gasolineras, al resaltar que lo importante es que no se trata de otra medida por la que tengan que pagar o realizar mayores gastos. (Reportera: Ana Laura Meza)
El poliestireno es un polímero que se obtiene a partir del monómero de estireno, el cual también se conoce con los nombres de vinilbenceno, feniletileno, estirol o estiroleno.
Es un plástico que se encuentra disponible en una amplia variedad de grados que corresponden a diferentes métodos de fabricación, y formulación con diversos tipos de aditivos.
La polimerización del estireno puro da como resultado un poliestireno puro que es un sólido incoloro, rígido, frágil y con flexibilidad limitada. A este poliestireno puro se lo denomina “poliestireno cristal” o “poliestireno de uso general” (General Purpose Polystyrene, GPPS). Por debajo de los 95 ºC, el poliestireno cristal es vítreo, encima de esa temperatura es más blando y puede moldearse.
El Poliestireno Cristal (GPPS)
Este homopolímero se obtiene directamente de la polimerización del estireno. Es de estructura amorfa, se considera uno de los plásticos de mayor transparencia y brillo en la superficie. Sin embargo también presenta alta rigidez y fragilidad. Es considerado también como uno de los plásticos de más fácil procesamiento. No requiere secado y presenta mínimas contracciones de moldeo.
Se fabrican piezas de diseños complicados por el método de inyección y, por extrusión, se producen perfiles y lámina para termoformado o cancelería.
Se utiliza en la fabricación de estuches y cassettes, papelería, envases desechables
El poliestireno cristal es un material amorfo de alto peso molecular (200,000 a 300,000 g/gmol), de baja densidad, duro, transparente, con buenas propiedades ópticas, mínima absorción de agua, buena estabilidad dimensional y aislamiento eléctrico. Tiene baja resistencia al impacto y estabilidad térmica.
Es resistente a ácidos orgánicos e inorgánicos concentrados y diluidos (excepto los altamente oxidantes), alcoholes, sales y álcalis. No resiste a los ésteres, cetonas, hidrocarburos aromáticos, clorados y aceites etéreos.
Proveedores de poliestireno cristal
A continuación le presentamos a Grupo IDESA Petroquímica, proveedor de poliestireno cristal:
Grupo IDESA Petroquímica, es una empresa petroquímica de clase mundial que ofrece un portafolio de soluciones innovadoras y diferenciadas orientadas a la satisfacción de sus clientes y el bienestar de la sociedad.
Dentro de su gama de productos se encuentra el poliestireno cristal, derivándose los siguientes tipos de productos:
Polímero de estireno en forma de pellet transparente de alta fluidez y flexibilidad, proporciona excepcionales características de proceso para laminados delgados, herramientas multi-cavidades y diseños complejos.
Se recomienda para el proceso de extrusión y moldeado de paredes contenedoras delgadas, empaques de cassettes de audio y video, recipientes desechables.
Polímero de estireno en forma de pellet con bajo flujo, alto peso molecular, Buena flexibilidad, resistencia térmica, ton o cristal natural, buena procesabilidad y estabilidad térmica.
Se recomienda para procesos de extrusión/termoformado. Es una excelente opción para empaques de comida hechas de hojas de espuma extruidas y hojas orientadas biaxiales. Sus aplicaciones típicas incluyen charolas espumadas para alimentos, artículos domésticos, cartón para huevo, contenedores para fruta o ensalada y empaques para comida rápida.
O bien, haga contacto directo con Grupo IDESA Petroquímica para solicitar mayor información sobre sus productos, dando clic en el producto de su interés.
18-12-2006
Detectores para cromatografía selectiva de azufre y de nitrógeno
La quimioluminiscencia se define como la emisión de radiación electromagnética (normalmente en la región del visible o del infrarrojo cercano) producida por una reacción química.
Cuando esta emisión proviene de organismos vivos o sistemas derivados de ellos, se denomina bioluminiscencia. Ambos fenómenos son procesos luminiscentes que se han identificado tradicionalmente mediante un prefijo que identifica la fuente de energía responsable del inicio de la emisión de radiación electromagnética.
Como la intensidad de emisión es función de la concentración de las especies químicas implicadas en la reacción quimioluminiscencia, las medidas de la intensidad de emisión pueden emplearse con fines analíticos.
Una ventaja de las técnicas quimioluminiscencia es que permiten emplear una instrumentación básica bastante sencilla, ya que el sistema óptico no requiere fuente externa de excitación.
Algunas limitaciones en el análisis por quimioluminiscencia, como la dependencia de la emisión quimioluminiscente de varios factores ambientales que deben ser controlados, la falta de selectividad, ya que un reactivo quimioluminiscente no se limita a un único analito, y finalmente, como ocurre en otros sistemas de detección en flujo, la emisión quimioluminiscente no es constante sino que varía con el tiempo (el flash de luz está compuesto de una señal que se produce tras la mezcla de los reactivos, alcanza un máximo y después cae hasta la línea de base), y este perfil de emisión frente al tiempo puede variar ampliamente en diferentes sistemas quimioluminiscentes, por lo que hay que extremar el cuidado para detectar la señal en sistemas en flujo, midiendo en periodos de tiempo bien definidos.
Hay diferentes formas de luminiscencia, distinguiéndose por el mecanismo que la genera.
La fotoluminiscencia también conocida como fluorescente la sustancia es estimulada por fotones de luz, la emisión de la luz con un trazador fluorescente es diferente.
En bioluminiscencia, una reacción química medida por enzimas es responsable por la excitación, y esta reacción está siempre emparentada a organismos vivos.
En quimioluminiscencia, la emisión de luz es causada por los productos de una reacción específica química, en la cual se involucran las siguientes sustancias según el sistema automatizado que sea utilizado. Los detectores tienen una alta sensibilidad para la determinación del contenido en azufre y nitrógeno de diversos compuestos.
T5Dc ofrece a fetectores para cromatografía selectiva Sievers 355 SCD (detector de quimioluminiscencia de azufre) y 265 NCD (detector de quimioluminiscencia de nitrógeno).
El analizador de azufre utiliza un quemador dual para lograr la combustión a alta temperatura de los compuestos que contienen azufre para formar monóxido de azufre (SO). Un tubo fotomultiplicador detecta la luz producida por la reacción de quimiluminiscencia del SO con el ozono. Esto resulta en una respuesta lineal y equimolar sin interferencia de las matrices de muestra. Dado que la medición de niveles de traza de azufre es de suma importancia para muchas industrias, el SCD se ha convertido en una herramienta analítica importante para detectar azufre y monitorear la calidad del producto.
Por su parte el detector de quimioluminiscencia de nitrógeno Sievers® 255 (NCD) NCD es un detector de nitrógeno que produce una respuesta lineal y equimolar a los compuestos de nitrógeno. Esto se logra por medio de un quemador de acero inoxidable que permite una alta temperaura de combustión para pasar compuestos de contienen nitrógeno a óxido nítrico (NO). Un tubo fotomultiplicador detecta la luz producida por la reacción subsecuente de quimiluminiscencia del NO con el ozono.
Si desea saber más de estos detectores contacte a T5DC haciendo clic aquí
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21-05-2008
Los colorantes y colorantes al azufre
Fuente: QuimiNet
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Los colorantes y colorantes al azufre
¿Qué son los colorantes?
Los colorantes son sustancias químicas añadidas a los materiales para producir efectos de color. Algunos los conocen como tintes o pigmentos.
Los tintes son sustancias que se dispersan molecularmente, a menudo en solución acuosa y se transfieren a un material enlazándose al mismo mediante fuerzas intermoleculares para proporcionar efectos de color por procesos de absorción selectiva espectralmente.
La ciencia del color se aplica ampliamente en muchas industrias tales como: recubrimientos, plástico, textil, alimentos, cuero, cosméticos, papel y otras.
Con la mezcla de colorantes podemos producir cualquier color deseado, así como la coloración de cualquier material en la industria, otro de los objetivos de aplicación es el arte y diseño.
Los colorantes al azufre
Los colorantes al azufre se usan principalmente para teñir materias textiles celulósicos o en mezcla con fibras sintéticas como poliacrilatos, poliamidas y poliesteres. También se utilizan para seda y papel en cantidades limitadas para aplicaciones especificas.
El uso de colorantes al azufre solubizado se usa en algunos tipos de cuero.
Los colorantes al azufre se encuentran entre los colorantes a la tina. Tienen una estabilidad a la luz que se considera de buena a moderada y buena estabilidad a la humedad a bajo costo y con un proceso de incorporación rápido.
En forma tradicional estos colorantes se aplican en un baño que contiene sulfuro de sodio. Sin embargo, la evolución en las técnicas de teñido y en la fabricación de ellos ha llevado al empleo de sulfhidrato de sodio, ditionito de sodio, dióxido de tiourea y glucosa como agentes reductores.
Se sabe poco sobre la estructura de los colorantes al azufre, por lo tanto se clasifican de acuerdo a la estructura química de las materias primas a partir de las cuales se producen.
Proveedores de colorantes
Para buscar proveedores o empresas que venden colorantes, solicitar una cotización o precio de colorantes o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Corporación Armatex, proveedor de colorantes:
Corporación Armatex, es una empresa dedicada al comercio de materias primas para las industrias del papel, pinturas y tintas, textil, cuero, plásticos y detergentes, entre otros. Sus productos incluyen una amplia variedad de colorantes.
En QuimiNet / e-Industria puede encontrar Proveedores, Oportunidades de Compra y Venta, Noticias e Información para:
Industria Petroquímica
Industria Química
Industria del Plástico
Industria del Empaque
Industria Farmacéutica
Industria Alimenticia
Industria Cosmética
Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
Industria Metalmecánica
Industria Automotriz
Industria Minera
Industria de la Construcción
Industria del Petróleo
etc.
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