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CALIBRACIÓN DE MUESTREO MICROBIOLOGICOS *

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Proveedores de:calibración de muestreo microbiologicos 

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    México Instrumentacion Avanzada JR calibración de muestreo microbiologicos, calibracion de anemometros Vía Adolfo López MAteos No. 15 Col.Fracc. Jardines de San Mateo
    53240 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Productos Químicos de Chihuahua Microbiologicos Calle 18 de marzo #2503 Col.Chihuahua
    31000 Chihuahua, Chih.
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    México Macame y Compañia D(-) MANOSA PEB Y MICROBIOLOGICOS, D(-)FRUCTUOSA PFB Y MICROBIOLOGICOS, MIO-INOSITA PFB Y MICROBIOLOGICOS., CELDA DE MUESTREO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México AAF Internacional filtros microbiologicos 1ro de Mayo No.85 Col.San Andrés Atenco
    54040 México, Edo. de Méx.
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    México Ibtech analisis microbiologicos, muestreo y caracterizacion de efluentes Poseidón No. 7 Col.Credito Constructor
    03940 México, D.F.
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    México PCA Instrumentación Analitica analisis microbiologicos Retorno 7 de Ignacio Zaragoza No. 11 Col.Jardín Balbuena
    15900 México, D.F.
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    México Qually Corporación analisis microbiológicos Calle 3 No 47 Interior G7 PB Col.Francc. Ind. Alce Blanco
    53370 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Industrial Torres Marmex control de crecimientos microbiologicos Dr. Gustavo Baz No.258 Col.Industrial la Loma
    54060 México, Edo. de Méx.
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    México Productos Tecnoquimicos Dorubiel Rosales equipos para analisis microbiologicos Profesa No. 77 Col.Santa Mónica
    54057 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Millipore Sistemas para Análisis Microbiológicos, Muestreadores microbiológicos para líquidos y superficies, Sistemas para Análisis Microbiológicos de Fluídos, MicropreSure™, unidades de muestreo y filtración Ings. Militares No. 85 PB Col.Argentina Poniente
    11230 México, D.F.
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    Argentina LABORATORIOS BIAGRO Productos microbiológicos para agricultura, Productos microbiológicos para ganadería Col.Parque Industrial Las Heras
    0 ,
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    México Centro de Capacitación en Calidad Sanita Prueba de preparación y dilución de muestras de alimetos para sus análisis microbiológicos Hacienda del Mezquital No 550 Col.Haciendas de Escobedo
    66050 Monterrey, N.L.
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    México Start Service VALVULAS DE MUESTREO Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México Comercialización e Integración de Tecnol Muestreo ambiental, Muestreo de superficies, Muestreo ambiental y superficie, Muestreo de áreas de trabajo A. Nextengo 407 D403 Col.Azcapotzalco
    2070 DF, DF
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    México Alltech y Aplied Science para Méx. bolsas muestreo de gas amores No. 1618-601 Col.Del Valle
    03100 México, D.F.
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    2924 gases para calibracion de explosimetros 2 Servicios
    Anual
    México Ingeniero de proyecto
    4168 balanzas analiticas 1 TM
    Anual
    México N.L. COORDINADOR DE LA GERENCIA
    6542 PORTA BOTELLAS DE MUESTREO 1 Unidad
    Anual
    México no esta asignado Relaciones Comerciales VENTANA DE LA CELDA PARA ANALIZADOR DE AZUFRE EN ACEITES MARCA HORIBA, MODELO SLFA-1800. ...
    8260 servicio calibracion volumetrica 1 Servicios
    Anual
    Colombia Soledad Asistente de Compras
    8654 botes para muestreo 7500 L
    Anual
    México Campeche Asistencia de Coordinación Se necesita la cotización de estos botes con capacidad de 100ml, transparentes y lisos.
    8797 gases para calibración 10 TM
    Anual
    México Tabasco Gerente General medicion general de vapores y gases combustibles, con calibracion pentano
    9525 Analizador Portatil de Vapores Orgánicos e Inorgánicos 1 Unidad
    Anual
    México Veracruz Responsable de Residuos Industriales
    11089 Frascos de Vidrio 25000 Servicios
    Anual
    Colombia ´Cundinamarca Jefe deCompras
    13452 alcoholimetros 10 TM
    Anual
    Venezuela Lara Coordinador de Suministros Deben traer consigo, los respectivos certificados de calibracion. Ademas necesito informacion de ...
    13883 Agua Ultrapura (HPLC ) 10 TM
    Anual
    México Auxiliar de Validación Me gustaria conocer la ficha tecnica del agua HPLC, necesito conocer la concentración de TOC que presenta ...

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    México Calibración e Instrumentación Profesiona Retorno 4 de Sur 16 No. 6 y 12 Col.Agricola Oriental
    08500 México, D.F.
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    México Laboratorio de Calibración, Calificación Calle 1 B No. 73 Col.San Jose de la Escalera
    07630 México, D.F.
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    26-Mayo-2006
    Recuperación y refinamiento de metales preciosos
      
         Fuente:  QuimiNet

    Recuperación y refinamiento de metales preciosos

    La protección ambiental y conservación es un tema sensible en casi cualquier industria; las regulaciones se formulan en forma rutinaria y obligatoria para ayudar a asegurar aire y agua limpia. El gobierno en todos los niveles (agencias de protección ambiental federales, estatales y también municipales) está constantemente agregando o modificando las regulaciones que afectan las emisiones atmosféricas y contaminación de suelo y agua.

    Como ejemplo, la actividad minera industrial, genera actualmente residuos industriales que contienen metales pesados (mercurio, cadmio, cobre, níquel y plomo, entre otros) que son desechados, contaminando los cauces, así como metales preciosos que se pierden, como oro, plata, paladio, rutenio y rodio. El alto costo de obtención de estos últimos se debe principalmente a la dificultad que implica extraerlos de los minerales que a su vez se obtienen de las minas.

    Debido a esto, es de suma importancia la recuperación y refinamiento de metales preciosos en la industria en general, ya que reduciría el costo de producción además de que la empresa aseguraria su cumplimiento legal y seguridad al mantener protegido el ambiente.

    Sabin Metal Corp., es la más grande empresa privada de refinación de metales en los Estados Unidos, con 3 plantas de procesamiento en E.U.A. y Canadá. Contando con personal de ventas y servicio técnico en Europa, Asia, Norte América y Sudamérica. Sabin Metal es una empresa ecológicamente consciente que refina los metales preciosos. La empresa recupera y refina metales del grupo del platino (conocidos como PGMs), tal como el Platino, Paladio, Rhodio y Ruthenio, así como metales preciosos como el Oro, Plata , Rhenio y otros metales nobles.

    Los métodos avanzados y precisos de muestreo, colección, recuperación y refinación de Sabin Metal, le permiten proveer a sus clientes con el máximo retorno posible los metales preciosos residuales en sus productos o procesos. Adicionalmente, sus sistemas únicos amigables con el medio ambiente y procedimientos de proceso ayudan a proteger a los clientes, quienes los han ayudado a establecerse como líderes industriales a nivel mundial.

    El rápido ciclo industrial procesamiento/recuperación/refinación lo ayudará a reducir sus costos en metales preciosos.

    Sabin Metal recupera y refina metales preciosos no solo en la industria minera, sino también en las siguientes industrias, mercados y aplicaciones:

    • Hidrocarburos
    • Petroquímica
    • Química
    • Farmacéutica
    • Acido Nítrico
    • Electrónica/Eléctrica
    • Electroplateado
    • Químicos Finos
    • Joyería
    • Dental
    • Celdas de Combustible
    • Automotriz
    • Reducción de la Contaminación/Oxidación catalítica

    Si usted está involucrado con metales preciosos y busca el mayor retorno posible, servicio responsivo, paz mental asegurada y un trato derecho y justo, lo invitamos a conocer la Diferencia Sabin en Refinación de Metales Preciosos. Donde la empresa discutirá con usted sobre su programa de recuperación de de metales preciosos y proveerle de un estudio en planta sin compromiso para ayudarle a determinar todas las posibles fuentes de recuperación de metales preciosos. Ofreciendole un enfoque claro y práctico a sus requerimientos de recuperación de metales preciosos; un enfoque que ha probado ser exitoso por cientos de clientes satisfechos por largo tiempo a nivel mundial.

    Sesenta años de éxito construidos sobre tecnología, confiabilidad y confianza, lo avalan.

    Para más información sobre Sabin Metal haga click aquí o bien si desea contactar un representante, por favor haga clic aquí.

     

    10-Enero-2006
    Nueva NOM de Bebidas Alcoholicas – Tequila - Especificaciones
      
         Por:  Yahoo  /  Fuente:  Notimex / Intelite

    Fue publicada la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2005, por parte de la Secretaría de Economía (SE). Dicha NOM se refiere a bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones, la cual entrará en vigor después de 60 días naturales a partir del seis de enero.

    El objetivo de esta norma es establecer las características y especificaciones que deben cumplir todos los integrantes de la cadena productiva, industrial y comercial del Terquila.

    En el Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalla que se aplicará a todos los procesos y actividades relacionadas con el abasto de agave, la producción, envase, comercialización, información y prácticas comerciales vinculadas a la bebida alcohólica destilada denominada Tequila.

    Además de incluir las especificaciones técnicas y requisitos jurídicos a cumplir para proteger la Denominación de Origen "Tequila" de conformidad con la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen "Tequila" vigente, la Ley de la Propiedad Industrial y Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales relacionadas.

    Una de las especificaciones que se incluyen en esta NOM, es que el agave que se utilice como materia prima para la elaboración de Tequila debe ser de la especie Agave tequilana weber variedad azul, así como haber sido cultivado en el territorio comprendido en la Declaración y este inscrito en el Registro de Plantación de Predios.

    Adicionalmente se incluyen las especificaciones fisicoquímicas y relativas a la autenticidad del del Tequila, el uso de azúcares, la maduración, las actividades de maquila de operaciones unitarias y el envasado, entre otros. Si cualquier dependencia competente o el Organismo Evaluador de la Conformidad detectan un incumplimiento de cualquier disposición contenida en esta NOM, por cualquier integrante de la cadena productiva, industrial o comercial del Tequila, se presumira la comisión de una infracción.

    La NOM-006-SCFI-2005, incluye también la aplicación de muestreos, métodos de prueba, control de calidad, comercialización e información comercial (marcado, etiquetado, leyendas precautorias), entre otras.

    La vigilancia de la presente norma estará a cargo de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), conforme a sus respectivas atribuciones.

    Refiere que en el caso de los productores autorizados que, antes a la fecha de entrada en vigor de este ordenamiento, cuenten con instalaciones destinadas a producir cualquier otra bebida alcohólica que no contenga tequila, deberán solicitar a la Dirección General de Normas autorización dentro de un plazo de 60 días naturales a partir de hoy para poder continuar con esa labor.

     

    08-Agosto-2005
    Alarma Pemex en municipios de Tabasco
      
         Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
         Tipo: Cambios de organización
         Fuente:  Reforma

    Luego de las situaciones emergencia que se han vivido por al menos cinco contingencias de Pemex en los últimos 30 días, la paraestatal reportó dos presuntas fugas de hidrocarburos en los municipios de Cunduacán y Comalcalco, lo que obligó a las autoridades de Protección Civil a desalojar a 245 lugareños, pero que resultaron falsa alarma. Los dos reportes se registraron el sábado pasado, pero fue hasta ayer cuando, luego de haber confirmado que no existía ninguna fuga en sus ductos y que por lo tanto no había riesgo, las unidades de Protección Civil de ambos municipios procedieron a trasladar a sus hogares a los habitantes que habían sido alertados.

    • De acuerdo con la Dirección de Protección Civil del estado Miguel González, funcionario de la Gerencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (Sipa) de Pemex, le reportó a las 16:00 horas del sábado la posible fuga en Mantilla, Cunduacán, pero sin especificar qué tipo de hidrocarburo se trataba ni cuál ducto.

    • La dependencia estatal indicó que fue hasta las 18:40 horas que la Unidad de Protección Civil de Cunduacán recibió la notificación de que un burbujeo se ubicaba sobre el canal Veladero, en un área cercana al pozo Bellota, pero que al realizar con el personal de Pemex muestreos, el resultado de riesgo de explosión fue cero.

    • En el caso de la alarma en Comalcalco, fue similar. Fue reportada por Pérez Marcín a las 21:30 horas, por un burbujeo descubierto en el área de válvulas cercana a Chichicapa, donde fue necesario bombear agua encharcada para descubrir ductos y descartar la fuga.

    • El delegado municipal Lucas Álvarez informó que los habitantes de las colonias Bella Luz y El Ángel, que se ubican a 400 y 600 metros de donde se encontraba la supuesta fuga, huyeron de sus casas ante el temor de una explosión. (Reportero: Carlos Marí)

     

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    11-07-2006
    Procedimientos de muestreo avanzado, clave para máximos retornos y valor agregado
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Minería | Productos y Servicios relacionados: Calidad y certificación

    Procedimientos de muestreo avanzado, clave para máximos retornos y valor agregado

    Para maximizar la recuperación de metales preciosos en materiales de recuperación se emplean sistemas de muestreo que generan muestras homogéneas, consistentes y reproducibles con un tamaño de muestra cuatro veces mayor a los estándares típicos de la industria.

    El principio de muestreo involucra la “reducción” de grandes cantidades de materiales que contienen metales preciosos (varias toneladas) a pequeñas cantidades (unos cuantos gramos).

    Las muestras son extraídas del análisis de diferentes fracciones y/o diferentes etapas del sub-lote resultante. El procedimiento de muestreo convirtiendo los materiales residuales que contienen el metal precioso en una masa homogénea de tal forma que las moléculas de los metales preciosos y otros de sus constituyentes sean distribuidos de forma pareja. Los resultados del muestreo de la masa homogénea representan un porcentaje preciso del contenido de metales preciosos en la matriz global.

    Para determinar con precisión la cantidad de metales preciosos presente en materiales de recuperación, generalmente se utilizan tres técnicas diferentes de muestreo, ofreciendo ciertas ventajas específicas:

    • Muestreo en seco
    • Muestreo en fundido
    • Muestreo en solución

    La selección del método apropiado depende del tipo de material a ser procesado, así como del contenido estimado de metales preciosos en éste.

    Muestreo por Fundición

    Es un proceso en el que un metal transportador como el cobre es fundido junto con el material, vaciando en forma de lingotes el metal fundido resultante, los cuales son muestreados al inicio, a la mitad y al final del vaciado. Los procedimientos subsecuentes de este proceso derivan en un grado de exactitud extremadamente alto, con tolerancias tan pequeñas como ± 0.1 por ciento entre muestras. Esta técnica es generalmente usada con materiales de alto grado que contienen cantidades significativas de metales preciosos.

    Muestreo en Solución

    Se utiliza para soluciones que contienen metales preciosos; es efectivo en costo y extremadamente preciso en determinar el contenido de metales preciosos por volumen. Esta técnica involucra obtener una dispersión homogénea de metales preciosos y otros constituyentes a nivel molecular, con precisión comparable al muestreo por fundición. Se toman varias muestras de varias partes de la solución para análisis a detalle. Adicionalmente a soluciones de cianuro de oro o paladio electroplateado, materiales que pueden ser disueltos fácilmente en un reactivo (como materiales que incluyen Paladio) también se muestrean con esta técnica.

    Muestreo en Seco

    Se usa cuando los materiales no se pueden disolver en una solución o son inapropiados para fundirse debido a su estructura o porque los costos asociados a fundirlos son altos comparados con el posible retorno. Como es difícil obtener homogeneidad en el muestreo en seco, éste es más complejo y potencialmente menos preciso que el muestreo por fundición o en solución. Los materiales para el muestreo en seco son homogeneizados, generalmente picando partes grandes a pequeñas y partículas más finas. El material se vierte en una corriente de caída libre a un muestreador de tiempo automático de corte cruzado. Se toman muestras representativas periódicamente, generalmente obteniendo una precisión de muestreo de ± 2 por ciento. Los catalizadores que contienen metales preciosos generalmente se muestrean con esta técnica. Dependiendo de la combinación de sustrato y metal, la parte orgánica puede ser quemada y separada antes del proceso de muestreo en seco.

    Algunos materiales que contienen metales preciosos pueden ser muestreados solo por uno de los tres métodos descritos; sin embargo, otros pueden ser procesados con más de un método.

    Determinar cuál método se debe usar y cuando, puede ser crítico si se trata de maximizar la recuperación de los metales preciosos. Las consideraciones al respecto involucran estimar el valor del contenido de metales preciosos en sus materiales, efectividad de costo en utilizar un método o en lugar de otros para el mayor retorno posible y su participad, que es una función de los costos de refinación, valor del material y otros factores.

    En Sabin Metal, empresa privada más grande en la refinación de metales preciosos en los Estados Unidos, una parte importante de nuestro costo de refinación es gastado en el muestreo de los materiales. Esta es un área crítica donde usted se beneficia al máximo con la ciencia, arte, experiencia y conocimiento que tenemos por los muchos años de refinar metales preciosos.

    Para más información sobre Sabin, por favor haga clic aquí.

    Si desea contactar un representante de la empresa para más información de las técnicas de muestreo, haga clic aquí.

     

    30-08-2006
    ¿Qué es la Calibración de instrumentos?
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    ¿Qué es la Calibración de instrumentos?

    Se entiende por calibración al conjunto de operaciones que establece, bajo condiciones específicas, la relación entre las señales producidas por un instrumento analítico y los correspondientes valores de concentración o masa del juego de patrones de calibrado.

    Calidad de una Calibración
    La calidad de la determinación de una concentración no puede ser mejor que la calidad intrínseca de la calibración. Los factores que determinan la calidad de una calibración son:

    La precisión de las medidas: estimada a través de la repetitividad y la reproducibilidad de las medidas. La repetitividad se evalúa a través del cálculo de la desviación estándar relativa (RSD%) de la medida de los patrones de calibrado. En la práctica puede ocurrir que la repetitividad para los patrones sea más pequeña que para las muestras, por lo que será necesario fabricar patrones similares a las muestras o agregar el analito a las mismas.

    Exactitud de los patrones. El valor de concentración o masa asignado a cada patrón trae aparejado un error pequeño si es preparado a partir de reactivos puros (grado analítico) con estequiometría bien definida. Este error en general se desprecia, frente al error en las medidas de las señales producidas por el instrumento.

    Validez de la calibración. Generalmente es el factor más importante. Cuando se calibra un instrumento se debe tener una razonable certeza de que éste responderá de igual manera a los patrones así como a las muestras, aunque estas tengan una matriz relativamente diferente. Si estas diferencias son muy grandes, pueden llegar a invalidar el proceso de calibración. Es necesario estar completamente seguro de que el calibrado es válido antes de utilizarlo para obtener el valor de concentración de muestras incógnita. En caso contrario, pueden cometerse serios errores en la determinación.

    Si desea contactar a empresas que ofrecen el servicio de calibración de instrumentos haga clic aquí

     

    01-05-2005
    Cómo calibrar en temperatura (Primera parte)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    COMO CALIBRAR EN TEMPERATURA (1 de 3)

    INTRODUCCIÓN.

    En este documento nos hemos propuesto a desarrollar los principales puntos a tomar en cuenta para realizar una calibración en temperatura de tipo industrial, incluyendo los equipos necesarios para llevarla a cabo.

    El método de calibración que trataremos es el de comparación, que es el método más usado en la industria. De manera general podemos decir que este método consiste en comparar –como su nombre lo dice– las lecturas del termómetro bajo prueba contra las lecturas de un termómetro patrón cuando ambos están inmersos en un mismo medio a la misma temperatura.

    CALIBRACIÓN.

    De acuerdo con la normatividad vigente NMX-Z-055-1997-IMCN, Calibración se define como un conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones.

    Lo primero que nos debemos preguntar es porqué realizar una calibración. Se podrán dar muchas respuestas, desde el requisito para cumplir con ciertas normas hasta el hecho de evaluar la incertidumbre del equipo que usamos. Pero en un sentido práctico, la calibración en la industria se realiza para tener confianza en el equipo que estamos usando, con lo cual sabremos que no afectará la calidad de nuestro producto o servicio.

    EQUIPO.

    El equipo necesario que se ocupa normalmente para realizar una calibración es el siguiente:

    • Termómetro de referencia.

    • Indicador para el termómetro de referencia.

    • Indicador para el termómetro bajo prueba.

    • Fuente de temperatura.

    Termómetro de referencia.

    El termómetro de referencia será el que nos indique el valor “real” de temperatura que tiene la fuente de calor. Éste puede ser de varios tipos y la decisión de cual es el adecuado dependerá en buena medida del intervalo de temperatura y de su incertidumbre. Enseguida enumeramos los distintos tipos de termómetros de referencia y sus principales características.

    Termómetro de resistencia de platino patrón.

    Qrtzsprt

    Este termómetro es el más usado como termómetro de referencia, en inglés se le conoce como SPRT (Standard Platinum Resistance Thermometer) y sus principales características son las siguientes:

    • Intervalo de uso de –200°C hasta 1000°C.

    • Versiones de 0,25; 2,5; 25,5 y 100 W .

    • Muy estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,001°C hasta 0,01°C.

    • Caro y frágil.

    Termómetro de resistencia de platino.

    Secondary Standard Temperature Sensors

    También conocido como PRT (Platinum Resistance Thermometer) o en ocasiones como RTD (Resistance Temperature Detector), cabe aclarar que este último término es genérico, ya que el SPRT y el termistor también son RTD's.

    El PRT es muy similar al SPRT, sus características son:

    • Intervalo de uso de –200°C a 660°C.

    • Normalmente de 100 W .

    • Estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,01°C hasta 0,025°C.

    • No tan caro y un poco menos frágil que el SPRT.

    Termistor.

    Thermistor Temperature Sensors

    El termistor es muy usado como termómetro de referencia a temperaturas cercanas a la ambiente, esto debido a que su intervalo de temperatura no es muy amplio. El termistor tiene las siguientes características:

    • Intervalo de –20°C a 150°C.

    • Versión de 10 k W

    • Muy estable y exacto.

    • Incertidumbres desde 0,002°C hasta 0,01°C.

    • No es ni tan caro ni tan frágil como el SPRT.

    Termopar.

    Gold Platinum Thermocouple

    De los termómetros de referencia es el menos exacto, sin embargo su intervalo de temperatura es bastante amplio, por esta razón es prácticamente la única opción para altas temperaturas. El termopar se caracteriza por lo siguiente:

    • Intervalo de 0°C a 1450°C.

    • Hecho de metales nobles.

    • Menos estable y exacto.

    • Incertidumbres típicas de 0,05°C a 0,5°C.

    Normalmente no es tan caro ni tan frágil como el SPRT.

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