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CARETAS PARA SOLDAR *

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    México Distribuidora Industrial De Seg caretas para soldar, caretas de proteccion Calle 18 No. 102 Col.Progreso Nacional
    07600 México, D.F.
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    México Entorno Industrial Caretas para Soldar, Caretas de Termopláticos Juan Sarabia No. 205 Col.Nueva Santa Maria
    02800 Azcapotzalco, Distrito Federal
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    México Travers Tool Caretas para soldar, Mascaras para soldar Av. Alfonso Reyes No.2823 Col.
    64410 Monterrey, Nuevo León
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    México Cosmo Acril Diseños Publicitarios CARETAS San Isauro no. 20 Col.Santa Ursula Coapa
    4600 Ciudad de México, D.F.
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    México Corporativo Industrial Tultitlán Caretas Av. San Antonio 131-A Col.Barrio la concepcion
    54900 Ciudad de México, Tultitlán
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    México Alliance Safety caretas Cerrada Jacarandas #17 Col.Coacalco de Berriozabal
    55700 Edo. Méx., Edo. de Méx.
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    México Oxígeno y Equipos caretas, Caretas BOULEVARD AGUA CALIENTE 1630 Col.Tijuana
    0 Tijuana, B.C.N.
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    México ESMASA Caretas, Caretas de fibra de vidrio Av. Puente de Guerra No.64 Col.Tierra Nueva
    02130 Distrito Federal, Distrito Federal
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    México Ten Pac Caretas con matraca, Caretas ventana Av. La Paz s/n Lote 96 Col.Fracc. Industrial La Paz
    42088 Pachuca, Hidalgo
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    México Clavos Nacionales Caretas para soldador, Gafas para soldar Km. 40.5 Autopista México-Querétaro Col.Cuautitlán Izcalli
    54700 , Estado de México
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    México Electrodos y Tecnologia Quimica maquinas de soldar, maquinas de soldar para electrodos Anenecuilco Mz. 7 Lt. 17 Col.Lazaro Cardenas
    54870 México, Edo. de Méx.
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    México Plastotécnica Politubo Soldar calle 8 No. 1-B Col.Fracc. Ind. Alce Blanco
    53370 Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.
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    Argentina TALLER ELECTROMECANICO LUIS RAFFA Máquinas de soldar Bolivia 789 Col.
    1824 Lanús Oeste, Bs. As.
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    México Siler Industrial Poliquímica Pasta para soldar Sur 6 48 Col.Agrícola Oriental
    08500 MEXICO, D.F.
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    México Aga Gas Máquinas para soldar, Equipos accesorios para soldar Río Lerma 15 Col. Lote 1
    00000 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    4638 codos pvc 0 TM
    Anual
    Otro Tamaulipas Capt. & Ing. Naval
    9780 soldadora de ultrasonido 1 Unidad
    Anual
    México D.F. Director
    11898 MAQUINAS DE SOLDAR 10 Servicios
    Anual
    México JALISCO GERENTE
    13110 pasta para soldar solver 200 kg
    Anual
    México coahuila gerente
    13675 cloruro de guanidina 1 TM
    Anual
    México Jalisco Director General Estamos en fase experimental de un nuevo producto, por lo que requerimos una mustra de ...
    16804 bases para soldar 25 Unidad
    Anual
    México méxico. d.f. lab. elecroquímica Solicito me envien cotización de soporte para soldar.
    17894 arco sumergido 1e+06 TM
    Anual
    México ESTADO DE MEXICO compras Me urge comprar un arco sumergido
    22999 arena de rutilo 21 TM
    Anual
    Cuba Gerente Comercial
    28101 Pasta para Soldar 400 kg
    Anual
    México Chih. Supervisor de Ing. Ambiental y Seg. A quien corresponda. De la manera más atenta estoy solicitando únicamente la Hoja de datos ...
    32405 Acido Palmítico 5 TM
    Anual
    México Nuevos Productos Ing. Hernández: Para desarrollar nuevos productos para la Cía. requiero una muestra de 1 kg ...

       
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    12-Octubre-2004
    Hallan mercado negro de cilindros de gas
      
         Industria: Petroquímica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  Intélite

    El gobierno federal intensificará la vigilancia sobre las empresas distribuidoras de gas LP, puesto que se han identificado un "mercado negro" de alrededor de 2.4 millones de cilindros o tanques portátiles que circulan sin ningún tipo de control de calidad o fabricados clandestinamente.

    • De acuerdo con César Alejandro Monraz Sustaita, de la Secretaría de Energía (Sener), este mercado representa un serio peligro para los consumidores porque los cilindros que se fabrican en en talleres clandestinos, son, en su mayoría, de desecho o chatarra que se pintan, soldan o simplemente sufren cambios de válvulas de menor calidad. 

    • Empresas distribuidoras que solicitaron el anonimato, revalaron que hay grupos dentro del propio gremio que aprovechan el Programa de Reposición de Cilindros y que lejos de enviar a los tanques para su destrucción, prefieren pintarlos, soldarlos o cambiarles las válvulas y ponerlos nuevamente en circulación. (Reportero: Noé Cruz)  

     

    09-Abril-2001
    El cholo puesto en tela de juicio en dos asuntos
      
         Fuente:  Intélite
    El principal semanario del país, Caretas, unánimemente respetado por lo serio de su información, publicó un certificado de un análisis efectuado el 16 de octubre de 1998 y que revela en Alejandro Toledo, apodado el Cholo, la presencia de cocaína, así como un sedante que sirve para calmar los efectos de la droga. El semanario publico este documento en el marco de una investigación que dirigió sobre un presunto secuestro del cual Alejandro Toledo asegura haber sido víctima en octubre de 1998.

     

    06-Marzo-2001
    Ganaderos franceses introdujeron becerros ilegales a Italia
      
         Fuente:  Intélite
    Millares de becerros ingleses, exportados en plena epidemia de vaca loca, terminaron en entre 1993 y 1995 en el Norte de Italia, probablemente en los campos alrededor de las ciudades de Mantua y Verona. La venta a ganaderos italianos fue por medio de dos importadores del Norte de Francia, que "naturalizaron" como franceses 19 mil becerros británicos exportándolos más fácilmente a Italia y España. El fraude fue uno de las más difundidos y bastó con falsificar los sellos de reconocimiento en la oreja del animal y soldar otro para el de la procedencia.

     

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    23-02-2006
    La soldadura ultrasónica
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica, Plásticos |

    Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.

    LA SOLDADURA ULTRASÓNICA

    Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto

    para unir plásticos como para unir metales.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS

    La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.

    En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.

    El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES

    Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son

    conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

    Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.

    Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.

    Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.

    El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.

    Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.

    Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.

    Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.

    La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.

    La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza estática conduce a un aumento de la temperatura inicial, pero al mismo tiempo limita la posible temperatura máxima. Por lo tanto, el perfil de temperatura puede ser manejado, dentro de ciertos límites, haciendo los ajustes apropiados en la máquina. La temperatura en la capa intermedia es, por supuesto, también una función de las características del material. La regla básica es que la temperatura obtenida es mayor en los materiales con una conductividad térmica baja, tal como el hierro, y menor para los metales con una conductividad térmica más alta, tal como el cobre y el aluminio.

    Las medidas de temperatura efectuadas en diversos materiales, con puntos de fusión que varían ampliamente, han mostrado que la temperatura máxima en la interfase de la soldadura no excede de un 35 a 50% de la temperatura que derrite al metal individual, cuando se han seleccionado los parámetros de la soldadora apropiadamente.

    La soldadura ultrasónica de metales no produce una adhesión superficial en los metales. Se ha probado que las uniones son sólidas, homogéneas y duraderas. Si, por ejemplo, una hoja de aluminio fina se suelda ultrasónicamente a una hoja de cobre fina, puede ser observada fácilmente que después de cierto tiempo de soldado, las partículas de cobre aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de aluminio, al tiempo que las partículas de aluminio aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de cobre. Esto muestra que los materiales se han penetrado uno a otro, siendo este proceso conocido como difusión. Este proceso ocurre dentro de fracciones de segundo.

     

    VENTAJAS Y LIMITACIONES

    A continuación se presentan las principales ventajas y limitaciones de la soldadura ultrasónica:

    Ventajas:

    La soldadura ultrasónica permite unir metales diferentes

    Los tiempos de ciclo son menores a un segundo.

    La calidad de la soldadura es alta y uniforme

    Las ligas son normalmente más fuertes que las juntas hechas con soldadura o por resistencia

    Necesidad moderada de habilidad y entrenamiento del operador para producir uniones de alta calidad

    No requiere de soldadura o fundente

    No hay acumulación de calentamiento , de modo que no se fragilizan las zonas afectadas por el calor

    La conductividad eléctrica es normalmente superior a la obtenida por conexiones tranzadas o soldadas

    Oxidación o contaminación superficial no afectan la cantidad de la conexión

    Desventajas:

    La soldadura se restringe a soldadura de solapa

    No permite hacer soldaduras de cordón

    Solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros

    Solo se pueden unir superficies planas o con poca curvatura

    No es adecuafa para partes estañadas

    El costo de capital es más alto que el de la soldadura normar

    COMENTARIOS FINALES

    Como los sistemas de soldadura ultrasónica tienen bajas demandas de energía, no utilizan productos consumibles, no necesitan agua de enfriamiento y ocupan poco espacio, pueden ofrecer soluciones rentables y ecológicamente inocuas para aquellas aplicaciones que están dentro de sus rangos de aplicabilidad.

    Que la soldadura ultrasónica sea apropiada para una aplicación específica depende de los materiales, la tasa de producción, el tiempo de proceso, el tamaño de las piezas, las demandas energéticas y el costo del equipo, el cual deberá descender durante los próximos años.

    Dado que ésta es una tecnología emergente, en el futuro veremos aparecer nuevas aplicaciones, mayores rangos de aplicación tanto en materiales como en tamaño, máquinas más portátiles, mayor facilidad de operación, más fabricantes y proveedores de equipos y costos más bajos.

    SI DESEA CONTACTAR A PROVEEDORES DE SOLDADURA ULTRASÓNICA HAGA CLIC AQUÍ

     

    04-01-2005
    ¿Qué es el caolín?

    El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de rocas feldespáticas principalmente. El término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral caolinita; su peso específico es de 2.6; su dureza es 2; de color blanco, puede tener diversos colores debido a las impurezas; brillo generalmente terroso mate; es higroscópico (absorbe agua); su plasticidad es de baja a moderada.

    Otras propiedades importantes son su blancura, su inercia ante agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad y facilidad de dispersión. Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible. Tiene gran poder cubriente y absorbente y baja viscosidad en altos porcentajes de sólidos.

    Especificaciones para caolín grado recubrimiento para papel

     

    Tipo de producto

    Blancura

     

    Tamaño de la partícula
    %-2µ

    Viscosidad @

    10 RPM, disco No. 3

    No. 1 Recubrimiento

    Standard

    Premium

    87-88

    89-91

    90-94%

    90-94%

    500 cpe @ 70% sol

    500 cpe @ 70% sol

    No. 2 Recubrimiento

    Standard

    Premium

     

    86-87

    88-90

     

    80-84%

    80-84%

     

    400 cpe @ 70% sol

    400 cpe @ 70% sol

    Alto brillo

    Standard

    Premium

     

    86-88

    89-90

     

    95-98%

    98-100%

     

    700 cpe @ 70% sol

    700 cpe @ 70% sol

    Delaminado

    Standard

    Premium

     

    87-89

    89-90

     

    78-82% *

    78-82% *

     

    300 cpe @ 67% sol

    300 cpe @ 67% sol

    Calcinado **

    Alta opacidad

    Standard

    Premium

     

    80-85

    90-92

    92-94

     

    78-80%

    84-86%

    90-94%

     

    500 cpe @ 50% sol

    500 cpe @ 50% sol

    500 cpe @ 50% sol

    * Tamaño de la partícula delaminada inexacto debido al aspecto de la proporción
    * * También usado para relleno de papel, pintura y pigmento plástico

    Especificaciones para caolín grado relleno para papel

    Tipo de producto

    Blancura

    Tamaño de la partícula
    %-2µ

    Viscosidad @

    10 RPM, disco No. 3

    Relleno lavado en agua

    Standard

    Premium

     

    82-84

    84-85

     

    60-70%

    60-65%

     

    400 cpe @ 70% sol

    400 cpe @ 70% sol

    Relleno flotado en aire

    Standard

    Premium

     

    76-79

    79-83

     

    50-60%

    50-60%

     

    400 cpe @ 70% sol

    400 cpe @ 70% sol

    Especificaciones para caolín grado cerámico

    Tipo de producto

    Blancura sin hornear

    Tamaño de la partícula %-2µ

    Azul de metileno C.E.C. o % de óxido de fierro

    Alta resistencia

    Loza para baño

    Fibra de vidrio

    78-83

    75-80

    Ninguno

    55-65%

    menos de 60%

    menos de 70%

    9-12 meq

    menos de 0.5%

    menos de 0.5%

    Existen otras especificaciones que no son tan estrictas en usos tales como:

    PINTURAS

     

    REFRACTARIOS

     

    CEMENTO

     

     

     

     

     

    Blancura y brillo superior a 83%

    Granulometría (100% pasando la malla 325)

    Abrasividad muy baja

    Tamaño de partícula que le de alto poder cubriente

    Alto contenido de sílice

    Bajo contenido de impurezas (óxidos de fierro, compuestos alcalinos y alcalinotérreos)

    Cono pirométrico superior a 35

    Se requiere que al quemar de color blanco

    Gran cantidad de caolín destinado al cemento se usa tal cual es extraído y simplemente molido

     

    USOS

    Papel

    Como carga y recubrimiento del papel. En el acabado de papel de arte y tapiz y en papel corrugado. Reduce la porosidad y da suavidad y brillo a la superficie.

    Refractarios

    En la elaboración de perfiles, bloques y ladrillos refractarios, así como en ladrillos de alta alúmina. En la elaboración de cemento refractario y resistente a los ácidos. En cajas de arcilla refractaria para cocer alfarería fina.

    Cerámica

    En la fabricación de sanitarios, comedores, porcelana eléctrica y tejas de alto grado, vajillas, objetos de baño, refractarios y cajas de arcilla refractaria para cocer alfarería fina.

    Vidrio

    En la formulación de placas de vidrio.

    Pinturas

    En la elaboración de pigmentos de extensión para pinturas y en la fabricación de tintas. Se usa como dilatador por su inercia química, suave fluidez, facilidad de dispersión y por no ser abrasivo. En pinturas de agua con liga de aceite, a base de silicato y al temple; en pinturas para moldes de fundición; en pigmentos para el color ultramarino. Da suavidad y brillo a la superficie, mejora la durabilidad de la misma y reduce la cantidad de pigmento necesario.

    Plásticos

    Es usado como relleno en hules y plásticos y auxiliar en procesos de filtración. En revestimientos plásticos para ductos y tejas plásticas. Se mezcla bien con oleoresinas en plásticos y mejora la rigidez y dureza del mismo.

    Agroquímicos

    Forma parte de los componentes de insecticidas y pesticidas.

    Farmacéutica

    En la elaboración de medicamentos por ser químicamente inerte y libre de bacterias. (No se tiene en México este tipo de caolín)

    Cosméticos

    Es uno de los principales componentes de los cosméticos. Absorbe humedad, mejora las bases blancas para colores, se adhiere a la piel y tiene textura suave.

    Construcción

    Usado como terraplén y como material crudo en la formulación de crisolita y placas de vidrio. Usado para producir arcillas pesadas. En pistas para aterrizaje de aviones y en mezclas termoplásticas para techar. Como relleno en linóleo y en cementos resistentes a los ácidos y refractarios. En cojines de fieltro para páneles o tableros de metal. En revestimientos plásticos para ductos, ladrillos para pisos y para sellar mezclas. En mezclas termoplásticas para techar. En el concreto mejora la durabilidad, remueve el hidróxido de calcio químicamente activo, mejora la porosidad y la adhesión entre el cemento, la arena y la grava.

    Material eléctrico

    Es usado en la fabricación de cable eléctrico, en recubrimientos y aislantes eléctricos. Da resistencia térmica.

    Caucho

    Para reforzar el caucho y hacerlo más rígido.

    Hule

    En la industria del hule es usado como carga y por su resistencia a la humedad y ataque químico. Mezcla bien con el hule, le incrementa la dureza y durabilidad.

    Metales

    En ruedas abrasivas, para soldar cubiertas en varillas y en material de adherencia en fundición

    Química

    En la elaboración de productos como sulfato de aluminio, alúmina y alumbre; en catalizadores y absorbentes; en el acabado de textiles; en jabón, recubrimientos, curtiduría y productos de asbesto; en ruedas abrasivas, como material de adherencia en fundición y para soldar cubiertas en varillas.

    Forraje

    Para forraje se usa molido entre 60 y 80 mallas.

     

    PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL

    La producción global de caolín grado revestimiento se estima, según datos de la empresa Imerys, en alrededor de 6.7 millones de toneladas. De éste el estado de Georgia, EU produce cerca de 4.2 millones, del cual el 85% es acuoso y el resto calcinado. Del total de 4.2 millones de toneladas el 75% fue para caolín grado papel. El 90% de las exportaciones americanas son de caolín grado revestimiento de papel y el principal destino es Asia (60%) y Europa (40%), con algunas pequeñas exportaciones a otras regiones.

    En la última década Brasil se ha convertido en productor y exportador líder de caolín. La capacidad de producción de la industria brasileña se estimaba en el 2001 superior de 1.8 millones de toneladas. Alrededor del 90% del caolín grado revestimiento de papel producido en Brasil se exporta a Europa, Asia y Norteamérica. La empresa Rio Capim Caulim, SA de Imerys ha construido un complejo en el estado de Pará para producir caolín grado revestimiento para exportación, con una producción estimada en 600,000 ton/año en 2002. Asimismo, Pará Pigmentos, SA también tiene un proyecto en el estado de Pará para producir alrededor 600,000 ton/año.

    China representa un mercado cada vez mayor para la industria del papel. Las empresas papeleras occidentales comenzaron a invertir en China a mediados de los años 90 para establecer plantas de papel como Stora Enso Suzhou Paper y UPM-Kymmene-Changsu. Por su lado, el gobierno chino también ha apoyado el establecimiento de compañías nacionales. Se estima que en 2005 la producción de papel revestido será de 2.4 millones de toneladas y 2.8 millones de cartulina revestida. Parte de esta producción de papel se está acercando al estándar mundial de calidad premium. Para resolver este crecimiento, se estima que en 2005 se necesitarán 400,000 toneladas de caolín grado revestimiento. Aquellos que suministren el caolín tendrán que enfrentar una batalla entre productores nacionales nuevos y productores occidentales establecidos, quienes actualmente tienen la superioridad.

    En relación al caolín grado cerámico, se han producido una variedad amplia de formulaciones y técnicas de producción para resolver los requerimientos usados en la industria cerámica. Las especificaciones de caolín dependen del producto e incluso de las condiciones de la planta en la cual va a ser utilizada. La variable más importante es la proporción relativa de caolín; el caolín para la cerámica debe tener una composición química consistente de modo que no haya variaciones en las características de ignición y vitrificación del cuerpo de la cerámica.

    Una de las especificaciones más importantes del caolín grado cerámico es el nivel de impurezas que pueden afectar el color de la cerámica. La principal impureza que puede causar este problema es el óxido del hierro, aunque contenidos significativos de cobre, cromo y manganeso también son indeseables. Las partículas de metal pueden causar manchas durante la ignición especialmente el hierro, que puede reaccionar con la cerámica para formar un halo alrededor de la mancha si disminuye el contenido de oxígeno del horno.

    La producción regional de caolín y arcilla bola han recuperado los volúmenes previos a la recesión en actividades como la construcción en la mayoría de los países asiáticos. La enorme urbanización que ocurre en esta parte del mundo es en gran parte el factor que está asegurando la demanda de materias primas, incluyendo las arcillas cerámicas.

    La arcilla bola y el caolín para cerámica son muchos y variados. Sin embargo, en la mayoría de los países, los recursos de alta calidad con adecuada combustión y características físicas satisfactorias son poco comunes. Otro factor es el tamaño de los depósitos, mientras algunos tienen buenas características, muchos son muy pequeños para ser una fuente de suministro a largo plazo para una industria que utiliza grandes volúmenes. Algunos de estos pequeños depósitos pueden ser convenientes como autosuministro para una sola fábrica, pero si una compañía minera pretende venderle a una gama de clientes, el potencial base es a menudo demasiado pequeño.

     

    PRODUCTORES DE CAOLÍN EN CHINA

    Los depósitos del caolín se distribuyen extensamente en China, aunque la mayoría se encuentran en las provincias de Guangdong, Fujian, Jiangsu, Guangxi, Jiangxi, Hunan, Sanxi y Neimeng. Las reservas probadas de unos 200 depósitos son aproximadamente de 300 millones de toneladas.

    Existen tres clases de depósitos de caolín en China: hidrotermal, intemperismo y sedimentario.

    Existe también un cuarto tipo de caolín al norte de China conocido como "caolín de la serie del carbón". Consiste de 170 millones de toneladas de caolín sedimentario, intercrecido con el carbón. Tiene un alto contenido de caolinita y su contenido Al 2 O 3 está en un rango de 36% a 38%. Debido a su alto contenido de materiales orgánicos, el caolín de la serie del carbón se ha utilizado para la cerámica y refractarios durante mucho tiempo. Con la introducción de tecnología de calcinación y de superfinos, se desarrollaron nuevas usos para este tipo de caolín.

    Son alrededor de 700 productores de caolín en China, y la mayoría son plantas de pequeños poblados, con métodos simples de extracción y proceso. El caolín refinado se produce en menos de 100 plantas.

    La capacidad de producción de caolín en China en el 2000 fue alrededor de 3.25 millones de toneladas, aunque el caolín lavado sumó sólo 700,000 toneladas, es decir, 21.5% de la producción total. El caolín grado revestimiento de papel consideró el 22% del caolín lavado, que representa 4.7% de la producción total.

    Principales productores de caolín refinado

    En China, la producción de caolín refinado ocurre principalmente en los distritos de Suzhou, Jiangsu, Maoming, Zhanjiang, Guangdong, Longyan, Fujian, Datong, Sanxi, Zhungeer y Neimeng.

    Principales productores de caolín refinado en China

    Toneladas

    Empresa

    Localización