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BANDAS PARA SUJECION *

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    México Proveedora Ferretera bandas para sujecion, poliester para carga y sujecion Guerrero No. 4112 Norte Col.
    64500 Monterrey, N.L.
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    México Corporativo Industrial Tultitlán Bandas powergrip twin power timing-Bandas truflex, Bandas sin fin, Bandas, bandas de caucho Av. San Antonio 131-A Col.Barrio la concepcion
    54900 Ciudad de México, Tultitlán
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    México Macame y Compañia ADITAMS SUJECION, CEL.MULTI.COND.1.0 CM 2 BANDAS Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Dynamic Consultant Cadenas de sujeción, Cadenas de sujeción thermo polysonics Marina Nacional No. 200 Edif. 3-14 Col.Anáhuac
    11320 México, D.F.
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    México Iluminación Carrera Anclas de Sujeción Zaragoza 67 - 104 Col.San Simon Azcapotzalco
    02000 México, D.F.
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    México Iscar de México sistemas de sujeción, sistema de sujeción modular Calle Fray Pedro de Gante No. 15 Col.Cimatario
    000na Queretaro, Qro.
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    México ITW Poly Mex HERRAMIENTAS DE SUJECION Calz. Echegarray No. 16 Col.Naucalpan
    53340 México, Edo. de Méx.
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    Alemania Gerwah Ensambles de sujeción, Elementos de sujeción Luetzeltaler Strasse 5A Col.Grosswallstadt
    63868 Alemania, Alemania
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    México Tanner del Centro Prensas De Sujecion, Sistemas De Sujecion Hidraulicos Plaza San JAcinto No. 17 Col.Las Plazas
    76180 Queretaro, Queretaro
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    Argentina AMERICAN SCREW DE ARGENTINA Elementos de sujeción Cerrito 3436/40 Col.
    0 Lomas del mirador, Bs. As.
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    México Productos de Carga sistemas de sujecion de carga, sistemas de sujecion y control de carga Blvd. Avila Camacho No. 235 Local C Col.San Francisco Cuautlalpan
    53370 México, Edo. de Méx.
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    Estados Unidos Carr Lane Roemheld MFG sistemas de sujecion hidraulicos 855 Horan Drive Col.St. Louis
    63026 na, na
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    México Entorno Industrial sistemas de sujecion de carga Juan Sarabia No. 205 Col.Nueva Santa Maria
    02800 Azcapotzalco, Distrito Federal
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    México G.H. Herramientas Neumaticas Herramienta de sujeción allen Lago Bolsena No. 56-7 Col.Anáhuac
    11320 Miguel Hidalgo, Distrito Federal
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    México Representaciones Industriales Italianas imanes de sujecion para maquinados Av. Revolución No. 3558 Sur Col.Primavera
    64830 Monterrey, N.L.
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    4416 bandas transportadoras 1 TM
    Anual
    México Distrito Federal Administrador Se requiere de una banda transportadora metalica para adaptar como horno continuo
    5070 bandas 10 Unidad
    Anual
    México Veracruz Dueño HASTA NO VER PRECIO NO TOMO DECISION
    5716 bandas de garantia 250000 Unidad
    Anual
    México hidalgo propietario
    5731 bandas 1 Unidad
    Anual
    México D.F. Jefe de Compras
    6692 bandas planas de hule de 3/16´´ capas de 1/16 8 Unidad
    Anual
    México no esta asignado Gerente de Ventas
    8898 triacetato 2000 Rollos
    Anual
    México mexico administrador unico solicito este material para calcomanias que se sometan a una temperatura de vulcanizacion ...
    9040 bandas de garantia de pvc termoencogible 1.2e+06 Unidad
    Anual
    México D.F. Comprador
    9340 bandas para transporte 2 Rollos
    Anual
    México Veracruz Gerente de Producciòn
    10311 bandas 0 TM
    Anual
    México no esta asignado Mantenimiento Marca: SINCHROFLEX AT10 generación III Modelo: AT10 GEN III Longitud: 960 Dientes: 96 ...
    10862 bandas de garantia 5000 Unidad
    Anual
    México coahuila director necesito presupuestos de bandas termicas, para aplicarlas a pequeñas macetas y colocar mis datos.

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    Colombia Almacen Bandas & Bandas Calle 13 No. 21 - 35 Col.-
    0 Colombia, Colombia
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    México Arellano Bandas Europeas S.A. de C.V. Calle 313 No. 559 Col.Col. Nueva Atzacoalco
    7420 México, D.F.
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    México Bandas y Servicios Integrados Plaza Gustavo Baz No. 13-1 Col.Tlalnepantla
    54000 México, Edo. de Méx.
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    Colombia Bandas Transportadoras Calle 13 No. 62-14 Col.Bogotá
    0 Colombia, Colombia
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    México Comercializadora de Bandas y Mangueras Aviadero No 121 Col.Felipe Angeles
    15310 México, D.F.
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    México Bandas Transportadores y Servicios BTYS Calle 313 No. 526 Col.Nueva Atzacoalco
    07420 México, D.F.
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    México Refacciones Textiles y Bandas Industrial Cocotitlan 89 Col.Cumbria
    54740 Edo de México, Edo de Mexico
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    18-Abril-2006
    La tecnología mexicana, marginada del mercado
      
         Fuente:  Excélsior

    En los centros de investigación y desarrollo tecnológico de los principales institutos de educación superior en México, existe un objetivo común: lograr la comercialización de los inventos.

    • Sin embargo, la desconfianza y la falta de apoyo son tres sepultureros que entierran cada día las esperanzas de llevar al mercado más de 500 proyectos que ya se encuentran catalogados y listos para su venta.

    • Ingenieros, investigadores y científicos de la UNAM y del IPN no se dan por vencidos, a pesar de que saben que muchos de sus trabajos terminan guardados en un closet.

    • Roberto vega, de la UNAM, dice que muchos empresarios prefieren comprar tecnología extranjera, antes de probar la que se desarrolla en los laboratorios de las universidades locales.

    • Explica que el centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico guardan un catálogo de 120 inventos.

    • Como ejemplo de investigación y desarrollo que se realizan en las universidades públicas se pueden citar: un Buena Vista, que es un equipo para medir la topografía de córneas del ojo humano; un Anticelular, que se comporta como un dispositivo trasmisor de una señal interferente en las mismas bandas de frecuencia en las que operan diferentes tecnologías como GSM, CDMA y TDMA.

     

    19-Enero-2006
    Alarma en Sinaloa venta de narcóticos sintéticos
      

         Tipo: Corrupción
         Fuente:  El Universal

    En los 18 municipios de Sinaloa han sido detectados cerca de mil puntos de distribución de drogas sintéticas, sustancias que han logrado penetrar en los planteles educativos, campos pesqueros, colonias populares y zonas rurales, por lo que urge aplicar programas para frenar estos ilícitos, informaron autoridades estatales. En el estado se registra una mayor tendencia al uso de las sustancias tóxicas de origen químico, con un desplazo a las de origen natural, como es el caso de la mariguana y la cocaína.

    • El gobernador de Sinaloa Jesús Alberto Aguilar Padilla expresó que la distribución de drogas al menudeo es un fenómeno que crece cada vez más en la entidad, puesto que no opera como una sola organización, sino que son cientos de células, con nexos entre sí, las cuales se han logrado filtrar en todos los estratos sociales de los 18 municipios.

    • El delegado de la Secretaría de Salud Ernesto Echeverría Aispuro alertó que las drogas sintéticas no sólo representan un grave problema de seguridad pública, sino de salud, ya que son elaboradas con diversos compuestos químicos, cuyos daños a los consumidores son irreversibles.

    • El funcionario federal explicó que los fabricantes de esta variedad de enervantes, cuyo origen no es natural, continuamente buscan nuevas mezclas ante los controles que se ejercen con los medicamentos elaborados a base de la seudoefedrina.

    • El i de la SSPF Eduardo Medina Mora anunció el fortalecimiento de las Unidades Mixtas de Atención al narcomenudeo en un nuevo esquema en el que se tendrán componentes de un mapeo delictivo, desarticulación de las bandas dedicadas a esta actividad de medidas preventivas y de rehabilitación. Asimismo destacó que en este esquema tendrán participación las secretarías de Salud, la de Educación Pública, padres de familia y la sociedad en su conjunto.

     

    15-Julio-2005
    Carambola
      
         Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
         Tipo: Gobierno
         Fuente:  El Universal

    Hace dos años, cuando se empezó a hablar de la posibilidad del complejo petroquímico de capital mixto más grande de América Latina a erigirse en Altamira, Tamaulipas o Coatzacoalcos, Veracruz, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico realizó un estudio en que se detallaban estrategias a futuro para empatar el proyecto con sus necesidades de abasto.

    • Las empresas de transformación no sólo atenderían a plenitud la demanda interna, sino que emprenderían un programa agresivo de exportación de productos semielaborados y terminados.

    • Su apuesta en la mesa sería de 12 mmdd, que en 2013 permitirían finalmente compensar una balanza comercial altamente deficitaria, cuyo desequilibrio supera 11 mil mdd. Casi el paraíso.

    • Lo grave del caso, en la posibilidad de que se les vaya el último tren a los industriales del ramo, es que Pemex jamás realizó el estudio de impacto socio-económico solicitado por la SHCP para aprobar el contrato de suministro de materia prima del proyecto, es decir las gasolinas naturales o naftas, que en su momento habría permitido justificar el descuento reclamado en el precio de éstas.

    • La bolita se la lanzó la paraestatal a las empresas involucradas en el proyecto, es decir la canadiense Nova Chemical y las mexicanas Indelpro e Idesa, a quienes, en lo que a simple vista pareciera un absurdo, se les dio también la opción de escoger la sede del complejo… Si se enojan, pues, los gobiernos de Tamaulipas o de Veracruz, que sean ellos los que carguen con el problema.

    • El caso es que quienes piensan que aún llegando a ciento por ciento de importación de materia prima la industria del plástico podría seguir existiendo, soslayan el hecho de que no hay industria del ramo en el mundo que sea fuerte sin abasto suficiente de materias primas locales, incluída China.

    • Jugar la carta equivaldría a estar supeditados a excedentes oscilantes de resina en la costa del golfo.

    • ¿Y qué pasaría cuando los envases de alimentos, bebidas, medicamentos y demás estén atenidos a las existencias del exterior? Carambola de dos bandas.

     

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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.

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    12-01-2006
    ¿Qué es el nylon?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    ¿Qué es el Nylon?

    Existen cierto tipo de polímeros que debido a sus propiedades (fácil combinación con colorantes, alta resistencia tensil, gran dureza, tenacidad y resistencia a mohos y polilla) son muy usados por la industria textil. Uno de los ejemplos más importantes es el Nylon.

    El nylon es uno de los polímeros más comunes usados como una fibra, pertenece al grupo de las poliamidas (designado con las siglas PA), debido a las características de los grupos amida en la cadena principal.

    En su polímero se encuentran unidades repetidas de enlaces de amidas entre ellos, su monómero se muestra a continuación, el cual reacciona para formar largas cadenas de polímeros:

    'Plásticos en la industria alimentaria'

    El enlace amida se forma a partir de una amina y un grupo carbonílico. El nylon 6 esta sintetizado a partir de la caprolactona y el nylon 6,6 del ácido adíptico.

    El Nylon es altamente deslizante, resistente a los químicos y tiene muy buena resistencia al desgaste, aún trabajando en seco, por lo que tiene poco envejecimiento si es utilizado como cojinete. Además, como se trata de un polímero termoplástico, es fácil de darle forma mediante su fundido.

    Alguna de las denominaciones comerciales que tiene el nylon son las siguientes: Nylon-6, Poliamida-6, Nylatron-6, Akulon-6, Ultramid-B, Durethan-B, Tecamid-6, Ertalon-6 SA, Amidan-6. Los números generalmente añadidos al nylon se refieren al numero de “unidades de CH” entre los extremos reactivos y el monómero.

    Puede presentarse de diferentes formas aunque las dos más conocidos son la rígida y la fibra: en su presentación rígida se utiliza para fabricar piezas de transmisión de movimientos tales como ruedas de todo tipo (convencionales, etc), tornillos, piezas de maquinaria, piezas de electrodomésticos, herramientas y utensilios caseros, etc. En su presentación como fibra , debido a su capacidad para formar hilos, se utiliza en la industria textil y en la cordelería para fabricar medias, cuerdas, tejidos y otros elementos flexibles.

    Existen varios tipos de Nylon, aunque en la actualidad los más importantes son el Nylon 6 y el Nylon 6,6.

    El nylon 6 o policaprolactona es formado por la polimerización de la abertura del anillo de la caprolactona. En este proceso, la banda del péptido sin la molécula de la caprolactona es rota, con los grupos activos de cada uno de los lados, se reforman 2 nuevas bandas mientras que el monómero llega a formar parte de la cadena polimérica. En este polímero, todas las bandas de amidas están en la misma dirección, pero esto no es causa de una mayor divergencia de las propiedades del nylon 6,6.

    El nylon 6,6, además llamado nylon 66, es obtenida por la policondensación de la hexametilendiamina (6 átomos de carbono) y el ácido adíptico (6 átomos de carbono). Las unidades de diácido y de diamina alternan en la cadena polimérica.

    Las poliamidas presentan unas propiedades físicas próximas a las de los metales como la resistencia a la tracción entre 400-600 Kg/cm 2 . Tienen un coeficiente de rozamiento muy bajo no necesitando lubricantes las piezas que son sometidas a fricción, buena resistencia química, fácil moldeo, y resistencia a temperaturas de trabajo de hasta 1200 ºC.

    De manera general, las características del nylon, son:

    • Dureza
    • Capacidad de amortiguación de golpes, ruido, vibraciones
    • Resistencia al desgaste y calor
    • Resistencia a la abrasión
    • Inercia química casi total
    • Antiadherente
    • Inflamable
    • Excelente dieléctrico
    • Alta fuerza sensible
    • Excelente abrasión

    Las principales aplicaciones del nylon es la textil, que debido a su elasticidad, resistente, no la ataca la polilla, no requiere planchado, se utiliza en la confección de medias, tejidos y telas de punto.

    Los usos generales del nylon, se enlistan a continuación:

    • Fibra de Nylon
    • Medias
    • Polainas
    • Cerdas de los cepillos de dientes
    • Hilo para pescar
    • Redes
    • Fibra de alfombra
    • Fibra de bolsas de aire
    • Piezas de autos (como el deposito de gasolina)
    • Piezas de máquinas (como engranes y cojinetes)
    • Paracaídas
    • Cuerdas de guitarra
    • Chaqueta
    • Cremalleras
    • Palas de ventiladores industriales
    • Tornillos

    Aunque ya hemos dicho que el nylon se usan principalmente en la industria textil, también tienen numerosas aplicaciones en ingeniería, gracias a la gran resistencia que presenta este material a los agentes químicos, disolventes y abrasión, aunado a la gran dureza y tenacidad hacen de este material el ideal para su uso en piezas que están sometidas a un gran desgaste. Por ejemplo rodamientos, engranajes, cojinetes, neumáticos, especialmente para bicicletas.

    Historia

    En 1930 Wallace Hume Carothers y J.Hill trabajando en los laboratorios de la empresa química DuPont en Wilmington, Delaware, EUA , descubrieron un polímero con el que se podían hacer hebras de gran resistencia. A la muerte de Carothers, la patente la conservó DuPont. Este descubrimiento era la primera poliamida 6,6, que posteriormente recibió el nombre de Nylon. El material fue anunciado en 1938, y el primer producto comercializado fue un cepillo de dientes con las cerdas hechas de nylon, puesto en venta el 24 de febrero de 1938. Pero el invento que revoluciono, fueron las medias para mujeres, medias de nylon, saliendo a la venta el 15 de mayo de 1940 y llegando a Europa en 1945.

    Aunque no hay evidencia de la creencia popular de que “nylon” es una contracción de “NY” (de “Nueva York”) y “Lon” de “Londres”, las dos ciudades fueron donde el material fue manufacturado por primera vez. En 1940 John W. Eckelberry de DuPont indico que las letras “nyl” son arbitrarias y el “on” fue copiado de nombres de otras fibras como algodón y rayón. Más tarde una publicación de DuPont, explicó que el nombre fue originalmente “No-Run” (“run” en este caso significa “desenredar”), pero fue modificado para hacer mejor el sonido.

    Si desea contactar empresas que fabriquen y distribuyan Nylon, haga click aquí .

    Fuentes e información adicional:
    http://www.educar.org/inventos/nylon.asp
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nylon
    http://html.rincondelvago.com/plasticos-en-la-industria-alimentaria.html
    http://html.rincondelvago.com/ciencia-de-los-materiales_2.html

     

    14-02-2006
    Contaminación por ruido
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    Contaminación por ruido

    El ruido se caracteriza como un sonido que produce molestia, una " sensación auditiva desagradable o molesta que produce en nuestro organismo el conjunto de vibraciones molestas complejas, desordenadas, recibidas y transmitidas por el oído a las células cerebrales ", o bien, puede establecerse que " todo sonido inoportuno es un ruido ". El ruido tienen un carácter indeseado y molesto, cualidades que hacen a las personas particularmente receptivas a él.

    La contaminación acústica no es causa directa de males inmediatos severos, salvo en casos extremos como explosiones o ruidos de gran potencia. Sin embargo, el deterioro de la salud mental de la población y el progresivo aumento de enfermedades de tipo nervioso, convierten al ruido en un foco principal responsable de la contaminación ambiental. El ruido altera la concentración, la productividad laboral e intelectual, el descanso, y en altas dosis, produce lesiones auditivas irreparables.

    Las manifestaciones más importantes del ruido conviene estudiarlas en dos tipos de ambientes: el ambiente laboral y el ambiente extralaboral (tanto en el ámbito público como el privado). En el ambiente laboral, las personas expuestas a altos niveles de ruido son susceptibles a sufrir pérdida auditiva o sordera, lo que las hace ser especialmente susceptibles a ruidos fuera del ambiente laboral. Las estadísticas indican que la hipoacusia neurosensorial es una de las enfermedades profesionales más comunes. En el ambiente extralaboral, las manifestaciones más importantes de ruido surgen indudablemente en las ciudades, lugares en los cuales se concentra la mayor cantidad de actividad y de población, y por lo tanto un mayor número de personas afectadas. Actualmente se sabe que aproximadamente el 70 % del ruido presente en las ciudades es responsabilidad del tránsito vehicular.

    El Ruido como Contaminante

    El ruido presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes. Una de sus características más relevantes es su compleja fiscalización. Esto se debe principalmente a que:

    • Es un fenómeno espontáneo que se vincula al horario y actividad que lo produce.
    • No deja residuos (no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede tener un efecto acumulativo en el hombre).
    • Su cuantificación es compleja.
    • Es uno de los contaminantes que requiere menos cantidad de energía para ser producido.
    • Tiene un radio de acción pequeño, vale decir, es localizado.
    • No es susceptible a su traslado a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado llevado por el viento, o un residuo líquido llevado por un río por grandes distancias.
    • Se percibe sólo por un sentido: el oído. Esto hace subestimar su efecto, a diferencia de otros contaminantes como en el caso del agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede percibir por su aspecto, olor y sabor.

    El decibel

    El decibel es una relación matemática del tipo logarítmica donde si aumenta 3 dB un ruido, significa que aumenta al doble la energía sonora percibida.

    El sonido más débil que un oído sano puede escuchar o detectar tiene una amplitud de una veinteava millonésima de un Pascal (20m Pa) – algo así como 5.000.000.000 veces menos que la presión atmosférica normal. Un cambio de presión de 20m Pa es tan pequeño que hace que la membrana del oído se deflecte una distancia menor que el diámetro de una sola molécula de hidrógeno. Sorprendentemente, el oído puede tolerar presiones sonoras de hasta un millón de veces más alta que ésta. Así, si medimos el sonido en Pa, terminaríamos con números muy grandes y poco manejables. Para evitar esto, se usa otra escala - el decibel o escala dB.

    El decibel es una relación matemática del tipo logarítmica donde si aumenta 3 dB un ruido, significa que aumenta al doble la energía sonora percibida. El umbral de audición está en el 0 dB, y el umbral de dolor en los 120 dB. Debido a que nuestro oído no responde igual a todas las frecuencias de un ruido, vale decir, que escuchamos mejor ciertos sonidos que otros dependiendo de su frecuencia, se definió el decibel A (dBA). Esta es otra unidad, basada en el dB, que es una aproximación de la percepción auditiva del oído humano y se obtiene mediante la utilización de un filtro incluido en el sonómetro de medición.

    La población en general está expuesta a niveles de ruido que oscilan entre los 35 y 85 dBA. Por debajo de los 45 dBA en un clima de ruido normal, nadie se siente molesto, pero cuando se alcanzan los 85 nadie deja de estarlo: por eso entre 60 y 65 dBA, para ruido diurno, se suele situar el umbral donde comienza la molestia. Para tener una idea, podemos establecer que en el ambiente de una biblioteca se tienen 40 dBA, una conversación en voz alta a un metro de distancia registra unos 70 dBA, el tráfico de una calle muy agitada sobrepasa fácilmente los 85 dBA al borde de la vereda, y el despegue de un avión a 70 metros de distancia son 120 dBA.

    Decibeles
    Sonido

    140

    Despegue de un avión

    130

    Prensa hidráulica (3 m)

    120

    Despegue de un avión (70 m)

    110

    Motocicleta sin silenciador (7 m)

    100

    90

    Camión pesado (15 m)

    80

    Tren de carga (15 m)

    70

    Conversación en voz alta (15 m)

    60

    Calle residencial

    50

    Tráfico rodado reducido (30 m)

    40

    Biblioteca

    30

    Estudio de grabación