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ACELERADOR DE COMPOSTAJE *

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Proveedores de:Acelerador de compostaje 

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    Chile Fumex Acelerador de compostaje Clemente Fabres No.918 Col.
    0 Providencia, Santiago
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    Colombia Multimodal Logistic Agency Compostaje Carrera 33 #94A-07 Of.104 Col.Castellana
    0 Bogotá D.C, Cundinamarca
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    México Distribuidora de Industrias Varias Acelerador DPG, Acelerador TET, Acelerador TMT, Acelerador ZDB Cerrada de Hidalgo No.3 Col.México Nuevo
    52966 Ciudad de México, Distrito Federal
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    México Reactivos y Resinas Acelerador, Acelerador (Naftenato de cobalto al 6%) Vicente Guerrero # 20 Col.Urbana Xalostoc
    00000 Ecatepec, Edo. de Méx.
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    México Desarrollo Quimico Avanzado acelerador Gloria Condominio Alcanfort 31 Col.El Laurel
    00000 Coacalco, Edo. de Méx.
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    México Productos Químicos Jela Acelerador J21A-R, acelerador de cobalto, Aceleradores y catalizadores de resina poliester KM. 25 Carr. Guadalajara-El Salto Col.Tlajomulco de Zuñiga
    45680 El Salto, Jal.
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    Brasil Ion Quimica Industria e Comercio Acelerador bronceado Vereadlor José Diniz 3.707 - G44 - Col.Campo Belo
    4604004 Sao Paulo, Sao Paulo
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    Colombia Anhidridos y Derivados de Colombia Acelerador Promotor de Cobalto Carrera 64C #95-84 Col.Tricentenario
    0 Medellin, Antioquia
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    Colombia Espoquimica Acelerador para el fosfatizado Calle 67 B # 45 a-100 Col.Itagüi Apartado Aereo
    95007 , Medellin
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    México Pinturas Martinez del Caribe acelerador para concreto Col.
    00000 ,
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    México Milliken Chemical Acelerador de cristalización de polimeros Montecito 38 Piso 12 - Suite 28 Col.Nápoles
    3810 MEXICO, D.F.
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    México Poliformas Plasticas Acelerador para resina poliéster al 5%, Aceleradores Calzada Ignacio Zaragoza 488 Col.Federal
    15700 MEXICO, D.F.
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    Colombia C.I. Quimica Comercial Andina Acelerador para Poliéster Insaturado Calle 129 A # 49 - 14 Apto. 507 Col.Prado Jardin
    0 Bogota, Cundinamarca
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    México Química Blantex Acelerador en el devorado de poliéster - Blancaust P-613 na Col.na
    0 D.F., México
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    Argentina Sistemas Analíticos Tubo acelerador tapa roja 7 ml. X 100 unidades, Tubo acelerador-gel tapa roja 5 ml. X 100 unidades Av. Diaz Velez 4562 Col.-
    0 Argentina, Argentina
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    866 TERPENO 20000 L
    Anual
    México AUXILIAR DE SUPERINTENDENTE NECESITO INFORMACION, DEL PRODUCTO, CARACTERISTICAS, Y HOJA DE SEGURIDAD ETC. ASI ...
    5627 aleción de bajo punto de fusión 300 kg
    Anual
    México Durango Lider de proyecto se requiere cotización de aleación de bajo punto de fusión
    17022 aceleradores para vulcanización de Latex 200 kg
    Anual
    México México Químico estamos empezando con el proyecto de la fabricación de guantes sumergidos en latex con ...
    18937 disulfuro de dibenzotiazol 15 TM
    Anual
    México Gerente Tecnico Favor de enviar información de los disulfuros que producen y muestra del disulfuro de dibenzotiazol
    20901 aceleradores de bronceado 80 TM
    Anual
    México encargada de compras
    32007 aceleradores para resina poliester,cabosil o aerosil 250 TM
    Anual
    México gerente soy disrribuidor de resina poliester y deseo informacion de los productos mencionados anteriormente
    40126 Fibras 1000 kg
    Anual
    México Edo. mexico Ingeniero manufactura
    40413 endurecedores 2000 kg
    Semanal
    México Guanajuato Laboratorista secado en horno a 200°C 10 minutos
    43583 carbonato de litio 1000 kg
    Anual
    México San Salvador Gerente industrial enviar 1 kg de muestra de ser posible

       
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    27-Mayo-2005
    Centro de radio neurocirugía en Jalisco
      
         Industria: Gobierno, Sector salud
         Tipo: Nuevas plantas e inversiones
         Fuente:  Intélite

    Marcelo Castillero Manzano, director del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, informó que la delegación Jalisco del IMSS se coloca a la vanguardia en Latinoamérica al contar con el Centro Nacional de Radio Neurocirugía, donde será posible lograr la cura para lesiones intracraneanas de tipo tumoral o vascular como aneunismas.

    • Para tal efecto, el IMSS invirtió 150 mdp, tanto en obra civil como en equipamiento, entre el que se encuentra el mejor acelerador lineal del país, resonancia magnética, tomografía axial computarizada y sala de hemodinámica con tecnología de punta.

    • El Centro Nacional de Radio Neurocirugía fue inaugurado este jueves por Santiago Levy, director del IMSS, y por el gobernador del estado Francisco Ramírez Acuña. (Redacción)

     

    08-Marzo-2005
    Entra Henkel a competir con P&G, Unilever y Loreal en negocio de 250 mdd anuales
      
         Industria: Cosmética, Cuidado personal, Química
         Tipo: Cambios de organización, Situación del mercado, Tratados comerciales
         Fuente:  Reforma

    Se estima que el mercado de champús, acondicionadores y gel para cabello asciende al año a unos 250 mdd. Pero se cree que tiene un potencial mayor, dado el perfil de la población, dominada ampliamente por jóvenes.

    • El jugador más importante es Procter & Gamble, que dirige Alejandro Galindo, con productos como Pantene, seguido de Unilever, que preside Vaptiest Coopmans, con Sedal y en tercer sitio Loreal, que lleva Olivier Richard, con Fructis.

    • Sin embargo, a partir de este año habrá que agregar a un nuevo competidor que no requiere de grandes presentaciones. Se trata de la también multinacional Henkel, que dirige aquí el ejecutivo de origen colombiano, Carlos Orozco.

    • Y es que apenas el año pasado los alemanes compraron la estadounidense ARL, con la cual se les abre todo un nuevo sector de negocios con productos como Citrus Shine, Got Zbe y Zero Frizz, mismos que empezarán a venderse localmente.

    • Con una presencia corporativa discreta, hoy por hoy México es el país con la inversión per cápita más alta para este grupo empresarial, que preside Ulrich Lehner y cuyas ventas mundiales sobrepasaron los diez mmdd en el 2004.

    • Unos cuantos meses después compraron a Colgate, que preside Guillermo Fernández, el famosísimo detergente Viva, operación que los metió de lleno en la competencia por un negocio valorado en 968 mdd.

    • En este nicho Procter sobresale, con su marca Ariel, seguido de Colgate con Fabuloso. Industrias Allen, de Enrique García Gamboa, con Pinol y Cloralex, y La Corona, que dirige María Estela González, con Foca y Roma, son otros relevantes.

    • En el 2003 negociaron con Desc, de Fernando Senderos, las marcas Resistol en pegamento y Fester en recubrimientos, con las cuales se convirtieron en los líderes indiscutibles. Tan sólo el mercado de adhesivos vale otros 110 mdd. En el 2004 volvieron a meter el acelerador en el segmento de jabones y detergentes con la compra de la estadounidense Dial en jabones de tocador y la mexicana MAS Color, de Jorge Zabludovsky, en lo que es detergente líquido.

     

    25-Febrero-2005
    BASF, Cargill, Eastman proponen a la UE una iniciativa voluntaria de fomento de los bioplásticos
      
         Fuente:  EUROPA PRESS / Intelite

    Los grupos industriales alemanes BASF, Cognis e Eastman, los holandeses Cargill Dow y Rodenburg Bipolymers, y el italiano Novamont han presentado a la Comisión Europea una iniciativa voluntaria para el fomento de los bioplásticos, un proyecto en diez años que incluye la certificación de los nuevos polímeros biodegradables y compostables que estas empresas puedan fabricar, y la presentación de informes bienales de progreso.

    Estas empresas, que representan más del 90 por ciento del mercado europeo del plástico, pretenden establecer una serie de estándares de producción de polímeros que garanticen su mínimo impacto medioambiental, en una doble dimensión: la utilización de materias primas biodegradables en lugar de fósiles, y el posterior compostaje una vez finalice la vida útil del producto.

    Estas compañías consideran que la utilización de materias primas renovables "tiene el potencial de conseguir una contribución directa y significativa al desarrollo sostenible", uno de los objetivos de la UE. Al no existir, por el momento, ninguna norma legal europea en este área, apuntan que el compromiso de la industria supondría una medida pro-activa muy positiva.

    Los polímeros biodegradables y compostables pueden se producidos a base de maíz, patata, trigo y demás fuentes de carbohidratos, lo que permitiría de paso reducir las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la utilización de recursos fósiles, como el petróleo, así como proporcionar recursos adicionales al sector agrícola.

    Entre los beneficios de esta iniciativa, las empresas mencionan el alivio de los problemas de reciclado, la mayor seguridad para los consumidores, el impulso a la I+D en sector del plástico, la mejora de la calidad del agua y el suelo, el intercambio de buenas prácticas en la industria, la creación de empleos cualificados o el refuerzo de la competitividad.

    Los mayores beneficios se producirán en el sector del empaquetado, que en Europa consume cerca del 38 por ciento del plástico fabricado. También son segmentos de interés, según la propuesta, los fabricantes de bolsas de plástico, de productos para catering (platos, vasos, cubiertos), la agricultura (tiestos, etc) y la higiene (envases).

    Los nuevos productos deberán cumplir los requisitos de la norma EN 13432 (derivados de la Directiva de Residuos de Empaquetado de 1994): biodegradación de al menos un 90 por ciento comparado con la celulosa en 180 días en condiciones de compostaje controlado, desintegración al 90 por ciento en tres meses y ausencia de sustancias químicas tóxicas.

    Además, en virtud de este compromiso, las empresas someterán sus productos a la certificación de la organización alemana independiente Din Certco, que realizará pruebas de la biodegradabilidad de los nuevos materiales. Tras la revisión, los bioplásticos serán reconocidos con una etiqueta específica, y las empresas deberán informar de sus progresos a la Comisión Europea cada dos años.

    Este proyecto será gestionado por la Asociación Internacional de Polímeros Biodegradables y Grupos de Trabajo (IBWA), que reúne a los principales fabricantes de bioplásticos e institutos de investigación. También coopera la Asociación Europea de Materias Primas Renovables (ERRWA).

    La propuesta de compromiso cubre un periodo de diez años, plazo en el cual los fabricantes consideran que los bioplásticos ya se habrán consolidado en el mercado.

     

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    04-09-2006
    ¿Qué son los materiales compuestos?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    ¿Qué son los materiales compuestos?

    Los materiales compuestos son materiales de ingeniería, combinaciones de materiales diversos como resinas epoxi, poliester, acrilicas, poliuretanicas, con materiales de refuerzo tales como fibras de carbono, fibras de vidrio, fibras aramidicas, etc.

    Sus propiedades son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes, por lo que dan por resultante materiales de características excepcionales, muy utilizados en la industria espacial, aeronáutica, química, náutica, etc.

    Un componente suele ser un agente reforzante como una fibra fuerte: fibra de vidrio, cuarzo o fibra de carbono que proporciona al material su fuerza a tracción, mientras que otro componente (llamado matriz) que suele ser una resina como epóxica o poliéster que envuelve y liga las fibras, transfiriendo la carga de las fibras rotas a las intactas y entre las que no están alineadas con las líneas de tensión. También, a menos que la matriz elegida sea especialmente flexible, evita el pandeo de las fibras por compresión. Algunos compuestos utilizan un agregado en lugar o en adición a las fibras.

    De esta forma la matriz tiene un carácter continuo, mientras que el agente reforzante tiene un carácter discontinuo.

    Las partes constitutivas de los materiales compuestos son:

    Fibras de refuerzo: Pueden ser de vidrio, de carbono, o aramidicas y estar tejidas o no.
    Las tejidas tienen el aspecto de una tela tipo de arpillera, en cambio las no tejidas son mantas con infinidad de hilos cortados en diferentes direcciones y aglomeradas con un ligante para que no se deshaga dicha manta.

    Resinas: Las de un uso mas generalizado son las poliester y epoxi, esta ultima tiene condiciones mecánicas extraordinarias.

    Acelerador: Este elemento sirve para modificar la velocidad de reacción en las resinas poliester. El de uso más común es Octoato de Cobalto, es un liquido de color azul intenso.

    Catalizador: Este producto es el encargado de la polimerización (curado) de la resina, el más usual es Peróxido de Metil Etil Cetona, es un liquido incoloro y no debe ponerse en contacto con el acelerador de cobalto ya que genera una reacción exotérmica.

    Gelcoat: Esta es la vista externa del plástico reforzado. Se trata de una resina poliester especialmente formulada para resistir las condiciones atmosféricas. El gelcoat tiene una muy alta resistencia a la abrasión y confiere brillo y color a la pieza fabricada.

    Diluyente: Su función es disminuir la viscosidad de la resina o del gelcoat. El mas difundido se llama Monómero de Estireno, y, a diferencia de lo que generalmente uno conoce por un diluyente, este se polimeriza junto a la resina o el gelcoat, o sea, no se evapora como un solvente.

    SUIN S.A. suministra las resinas poliéster puras, preaceleradas o preaceleradas y tixotrópicas, dependiendo de la necesidad de sus clientes.

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    20-07-2005
    Concreto lanzado
    Por: Boletin de Prensa Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción, Minería |
    Concreto lanzado

    RESUMEN

    El uso de concreto lanzado (concreto rociado y gunita) se ha incrementado en las últimas décadas, particularmente en aplicaciones en túneles, estabilización de peñascos o escollos, trabajo de reparación y como un método de construcción alternativo. El concreto lanzado facilita la construcción en áreas difíciles donde no es posible el colado en el lugar, o para la creación de elementos estructurales y bóvedas.


    Concreto lanzado; proceso en seco para soporte de túnel en condiciones de base suave.

    Conforme se ha incrementado el uso del concreto lanzado, lo han hecho también las demandas en la calidad y desempeño del concreto para aspersión: mejor cohesión, menos rebote y polveo, más rápida aplicación y endurecimiento, mayor resistencia y durabilidad en ambientes hostiles.

    La micro sílice o vapor de sílice es un aditivo recomendado para aplicaciones de concreto lanzado en la mayoría de países alrededor del mundo. La adición de micro sílice Elkem mejora muchas propiedades del concreto lanzado; resistencia, cohesión, impermeabilidad y reduce la cantidad de rebote y polveo.

    El proceso de concreto lanzado

    Hay dos métodos principales de aplicación: el “húmedo” y el “seco”. En el proceso húmedo, el concreto plástico premezclado se bombea a la boquilla y se impulsa mediante aire comprimido. En el proceso seco, un concreto seco o semi-seco se sopla con aire comprimido a la boquilla donde se mezcla con agua a presión y se rocía.

    Ambos métodos tienen ventajas para distintas aplicaciones. En las principales, el proceso húmedo se emplea para operaciones más grandes y el seco para las pequeñas, como recurso de trabajo de diseño aunque no es un segmento definitivo.

    Ventajas con micro sílice Elkem

    Micro sílice Elkem incrementa la adherencia del concreto fresco, mejora el enlace del concreto lanzado a la superficie y reduce la caída del material rociado fresco. Incrementar la adherencia reduce también la cantidad de polvo creado por la acción de rociado y reduce el volumen de material que rebota de la superficie rociada. Este material es inútil una vez ”rebotado” y puede llegar a ser tanto como un 40% para el concreto lanzado ordinario.

    La adición de micro sílice Elkem, puede reducir este volumen hasta menos del 5%.

    Otras ventajas son:

    Mejor bombeo del concreto lanzado húmedo, menor dosis de acelerador, espesor aumentado de las capas de concreto lanzado y bajo rebote debido al polveo reducido, condiciones mejoradas de trabajo y producción más eficiente.

    Se obtienen mejoras posteriores en el concreto endurecido:

    Mejores resistencias a la tensión, flexión y compresión; mejor adherencia – a la superficie y a la estructura; permeabilidad reducida; mejor resistencia química y al congelamiento.

    Las pruebas han demostrado que se pueden obtener resistencias a la compresión superiores a 100 Mpa empleando micro sílice Elkem en proceso de concreto lanzado en “húmedo” y que se puede lograr resistencia en etapa temprana de 1 Mpa, a solo 2 horas empleando aceleradores. Debido a la adherencia mejorada de la micro sílice concreto lanzado, es posible emplear menores dosis de aceleradores para lograr estos resultados. Como se puede observar en la Figura 1, las altas dosis de aceleradores normalmente empleadas para este propósito reducen la resistencia final del concreto lanzado.

    En general se recomienda una dosis de entre 8 y 12% de micro sílice Elkem, dependiendo del

    tipo de concreto lanzado requerido para un proyecto específico. Pueden ser necesarias dosis más altas para aplicaciones especiales o muy altas resistencias. Al igual que con todos los concretos, es necesario un curado adecuado para obtener el potencial completo del material.


    Figura 1 Desarrollo de resistencia de concreto lanzado con acelerador

    Fibras

    Ahora es común adicionar fibras de acero a los concretos lanzados con el fin de incrementar las propiedades de flexión o tensión en lugar de emplear reforzamiento con malla.

    El uso de micro sílice Elkem en concreto lanzado con fibra de acero, tiene varias ventajas:

    mayor facilidad de mezclado de las fibras en el concreto fresco, reducción de los problemas de bombeo, reducción del rebote de las fibras y enlace fibra/concreto muy mejorado.

    Gunitas

    Gunita se refiere específicamente a un mortero rociado; más que a un concreto. Esta forma de rociar se emplea a menudo para trabajo de reparación y operaciones pequeñas. En la mayoría de aplicaciones la gunita , o mortero, es un material formulado seco embolsado el cual se mezcla con agua al usarse. Estos materiales están disponibles con un amplio rango de propiedades, tales como: ligereza, aplicado rápido, cuerpo, polímero modificado y resistencia al agua, etc. La mayoría de materiales gunita formulados, contienen micro sílice con objeto de mejorar las propiedades plásticas – flujo, bombeo, adhesión y cohesión – y las propiedades de endurecido – resistencia, impermeabilidad y durabilidad.

    Referencias

    • Opsahi, O.A.: “A study of Wet-Process Shotcreting Method-Volume 1” Report BML 85.101, The Norwegian Institute of Technology 1985.
    • Kompen R., Opsahl, O.A.: “Wet-Process with Styeel-Fibers and Sílica Fume-State of the Art in Norway”, published 1986.
    • Kompen R.:”Stálfiberarmert Sproytebetong”, Journal of Nordic Concrete Research, Vol. 1-1987.
    • Norwegian ConcreteAssociation: “Sprayed Concrete for Rock Support-Technical Specification and Guidelines”, Publication No. 7, 1999.

    Elkem Microsílica® es una marca registrada y pertenece a Materiales ASA Elkem y es distribuida en México por KOPRIMO

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    29-06-2006
    ¿Qué son los Bioplásticos o plásticos biodegradabes?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    ¿Qué son los Bioplásticos o plásticos biodegradabes?

    Seguramente, el público en algún momento de los últimos años habrá leído o escuchado hablar de los bioplásticos, y tanto como un aporte para su esclarecimiento, como para poder entender hacia donde se orienta en este tema el mercado internacional, es importante aclarar algunos conceptos básicos.

    Se definen como bioplásticos a aquellos materiales fabricados a partir de recursos renovables (por ejemplo, almidón, celulosa, melazas, etc.) y también a los sintéticos fabricados a partir de petróleo que son biodegradables (por ejemplo, la policaprolactona). Esta clasificación incluye las mezclas de ambos tipos, tal como las de almidón y policaprolactona, ya comercializadas en el primer mundo.

    La biodegradabilidad es la degradación de sustratos complejos por parte de microorganismos siguiendo vías metabólicas catalizadas por enzimas segregadas por estos últimos, para obtener sustancias sencillas, básicamente agua, dióxido de carbono y biomasa, fácilmente asimilables por el medio ambiente. La velocidad de la biodegradación depende de la flora microbiana, la temperatura, la humedad y la presencia de oxígeno. Los microorganismos no segregan enzimas capaces de romper las uniones químicas de las macromoléculas poliméricas que constituyen los plásticos sintéticos commodities más usados comúnmente (en su mayoría derivados del petróleo), como polietileno (PE), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), polietilentereftalato (PET), poliamidas (PA), poliestireno (PS), poliuretanos (PU), etc., por lo que estos materiales, de gran uso en la vida moderna, no son biodegradables.

    Si no son biodegradables: ¿por qué se siguen usando entonces?, es la pregunta tantas veces formulada. Con los bioplásticos ocurre que su uso cobra real importancia sólo cuando, con un adecuado análisis de ciclo de vida (life cycle analysis) favorable, se cierra el círculo desde las materias primas hasta la disposición final de los residuos orgánicos que encara una determinada comunidad, y su aprovechamiento en la generación de biomasa.

    También existen materiales biodesintegrables , que son mezclas de bioplásticos con polímeros sintéticos no biodegradables, que por acción de los microorganismos se pueden desintegrar, convirtiéndose básicamente en agua y dióxido de carbono sólo las macromoléculas de bioplástico, mientras que las macromoléculas de alto peso molecular del polímero sintético permanecen intactas. Desde el punto de vista de la “contaminación”, se percibe que no son una mejora al problema, por dejar ese residuo sintético sin degradar.

    Por otro lado, se define como “plástico compostable” a aquel que es biodegradable , generando básicamente dióxido de carbono, agua, y humus, a una velocidad similar a la de los materiales orgánicos sencillos (por ejemplo la celulosa) y que no deja residuos tóxicos ni visibles. Existe normativa en la Unión Europea, como la Norma EN 13432 en vigencia desde enero de 2005, entre otras, que permite certificar los plásticos compostables y los envases fabricados a partir de éstos, de forma tal que el consumidor pueda distinguirlos fácilmente. La certificación y el etiquetado de los bioplásticos como biodegradables / compostables, permitiría tratar estos materiales post-consumo junto con la fracción orgánica (restos de comida, poda, papeles) de los residuos sólidos urbanos en plantas de compostaje, obteniéndose un compost de alta calidad que puede ser usado en fruti-horticultura o jardinería, entre otras aplicaciones.

    Las empresas internacionales fabricantes de materiales plásticos están orientando sus esfuerzos en investigación y desarrollo hacia materiales producidos a partir de recursos renovables como alternativa a los combustibles fósiles, y utilizando como modelo el ciclo del carbono que se da en la naturaleza. Si hasta ahora los esfuerzos empresariales en este ámbito se concentraban sobre todo en Europa, Japón y USA, han comenzado a surgir empresas muy activas también en Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, India y Taiwán. Respecto a los años anteriores, el incremento de la capacidad productiva ha causado un gran crecimiento relativo de su aplicación en la industria del envasado.

    En Europa, el consumo de bioplásticos en envases y embalajes alcanzó en el año 2003 las 40000 toneladas, duplicando el consumo de 2001. Los envases y embalajes ecológicos compostables pueden encontrarse hoy en numerosos supermercados de toda Europa. Algunas grandes cadenas comerciales de Francia, Gran Bretaña, Italia y Países Bajos han comenzado a utilizarlos principalmente para el envasado de productos frescos como frutas y verduras, y para productos de higiene personal. También se los utiliza en el agro.
    El elevado precio, en comparación con los materiales plásticos sintéticos commodities no biodegradables, es una variable que paulatinamente se está modificando.

    Debido a que durante el último año el precio de los plásticos sintéticos convencionales creció entre un 30 y un 80%, algunos bioplásticos ya han alcanzado competitividad en costos. Dado que en el año 2005 el azúcar y el almidón han sido materias primas más económicas que el petróleo, se piensa que optimizando los procesos de fabricación y mejorando la relación costo-producción, el futuro de los bioplásticos a largo plazo (20 a 30 años) sería promisorio*. Es por eso que muchas empresas han comenzado a invertir en la fabricación de estos materiales.

    En el mercado actual, los expertos opinan que los bioplásticos tienen inserción en algunos nichos de mercado, pudiendo llegar a cubrir hasta un 10% del mercado total de aplicaciones en plásticos en Europa, que es de 40 millones de toneladas. De acuerdo con este potencial, el presupuesto para investigación, desarrollo y lanzamiento de productos con aprovechamiento de materias primas renovables se ha duplicado en Alemania en 2005, alcanzando la cifra de 54 millones de euros*.

    El desarrollo del sector también es impulsado por el firme respaldo de la clase política en Europa. La normativa de envases y embalajes alemana incluyó a partir de mayo de 2005 un ítem especial para envases y embalajes “compostables certificados”. Dicha normativa, establece que durante la fase de lanzamiento los productos quedan exentos de la obligación de cuotas de recolección y reciclado. Se prevé así impulsar la utilización de los bioplásticos en ese país*.

    La mayor parte de la materia prima para la producción de bioplásticos proviene de los residuos agrícolas. Para la obtención de almidón se utiliza maíz, otros cereales y papa, como por ejemplo en Países Bajos. Los carbohidratos de estas fuentes naturales, se utilizan para la producción de plásticos biodegradables como ser ácido poliláctico (PLA) y polihidroxialcanoatos (PHAs). También pueden obtenerse a partir de subproductos obtenidos en la elaboración de alimentos, como el suero de leche. Esta vía tecnológica permitiría reducir y aprovechar los residuos sólidos de la industria alimentaria, así como el compostaje haría otro tanto a nivel de los residuos sólidos urbanos.

    Para mencionar algunos ejemplos de nuevas inversiones encaradas por grandes productores de materia prima cabe destacar:
    · Toyota (Japón) construyó una planta piloto para la producción de PLA (1000 toneladas anuales).
    · Hycail (Países Bajos) abrió una planta de 50000 toneladas anuales de PLA de capacidad instalada.
    · En China, Tianan opera una planta de PHA.
    · En Europa, Procter and Gamble Chemicals está planeando instalar una planta para productir PHA.

     

    Aplicaciones de los bioplásticos

    Entre las aplicaciones de bioplásticos más destacadas que se han presentado en las Ferias Kunststoffe 2004 e Interpack 2005, realizadas en Düsseldorf, Alemania, se pueden mencionar:

    · films de PLA para envasar productos frescos: frutas y verduras, quesos y productos de panadería;
    · bandejas termoformadas rígidas de PLA cristal con tapa, para productos de confitería, pastas frescas y otros productos frescos (ensaladas y ensaladas de fruta, etc.);
    · botellas de PLA para agua mineral y productos lácteos;
    · envases de PLA para CDs y componentes electrónicos;
    · bandejas de PLA para dispositivos descartables de uso en medicina humana y diagnóstico;
    · vajilla descartable de PLA (por ejemplo vasos descartables de dispensers de agua);
    · bandejas de polímero sobre la base de almidón de maíz, solubles en agua, utilizadas para bombones de chocolate y galletitas;
    · films biodegradables sobre la base de almidón, con macro y microperforaciones para permitir la respiración de frutas y vegetales envasados;
    · films de celulosa modificada para envases de dulces, chocolates y productos de panadería;
    · cintas adhesivas de celulosa modificada;
    · bandejas fabricadas con Mater-Bi ® expandido (Novamont) -mezclas de almidón y polímeros sintéticos biodegradables- para productos frescos;
    · films de Ecoflexâ (Basf) (poliésteres biodegradables) para bolsas de residuos orgánicos; films para uso en agricultura (plasticultura); envases de frutas, ensaladas, hortalizas frescas y productos congelados; se lo puede biorientar para obtener films stretch, similares a los usados en nuestros hogares para envolver alimentos); puede usarse también como recubrimiento de bandejas de celulosa o almidón; films de mezclas de Ecoflex ® con PLA y almidón, para envasado de alimentos con atmósfera modificada (MAP), etc.

    Como se puede observar, el tema de los bioplásticos, en sus diversas facetas, tiene un gran potencial a futuro por su evidente aporte ecológico y aprovechamiento de recursos naturales renovables, lo que constituye sus principales fortalezas. Sin embargo, en el estado actual de la técnica, podrían ocupar nichos de mercado acotados debido, entre otras cosas, a su alto costo y a su baja resistencia a la acción de los microorganismos en aplicaciones a la intemperie y en productos de larga vida útil. Ello debe ser tenido en cuenta por las empresas en el momento del desarrollo de nuevos productos, y por las autoridades, para encarar legislaciones racionales referentes al manejo de los residuos sólidos urbanos, en función de las capacidades tecnológicas actuales y de la realidad socio-económica de cada comunidad.

    Si desea contactar a proveedores de plásticos biodegradables haga click aquí

    Fuente: http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc39/inti6.php

    * “Bioplastics at the leading edge of change”. International Biodegradable Polymers Association & Working Groups (IBAW). Berlín, 30/01/06.

    Autores: Lic. Gabriela Fernández, Ing. Alejandro Ariosti

     

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