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HIDROXIDO DE LITIO *

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Proveedores de:hidroxido de litio 

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    México Alquimia Mexicana Hidróxido de litio, Gel de hidróxido de magnesio usp, Hidróxido de aluminio, Hidróxido de aluminio en gel usp Cerrada de Colima 2-2 Apdo. Postal 7-843 Col.Roma
    6700 MEXICO, D.F.
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    México Materias Químicas de México Hidróxido de Litio, Carbonato de Litio, Hidroxido de bario, Hidroxido de potasio Bosques de Duraznos 65-404 Col.Bosques de las Lomas
    11700 MEXICO, D.F.
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    México Macame y Compañia LITIO HIDROXIDO, LITIO HIDROXIDO DE, MONOHIDRATO, LITIO L-(-) LACTATO SAL DE LITIO PARA SINTESISR, CARBONATO DE LITIO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Abaquim Hidroxido de Litio, Hidroxido de Litio, Hidroxido de Metileno, Hidroxido de Sodio Cerrada de Colima No. 4 Col.Roma
    6700 México, D.F.
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    México Ameripol Additives Hidróxido de Litio, Hidróxido de calcio Camino de las Cienagas MAnzana 32 Col.Cofradia 111
    54712 Cuatitlan, Edo. de Mèxico
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    República Dominicana Aurinova International Hidróxido de Litio, Carbonato de Litio, Cloruro de Litio, Hidróxido de Bario Genoveva II # 4 Col.Urbanizacion Tropical
    0 Santo Domingo, Santo Domingo
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    México Materiales y Abastos Especializados hidroxido de litio, carbonato de litio acs Obrero Mundial No. 839-2 Col.Alamos
    03400 México, D.F.
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    Colombia Quinitron Hidroxido de litio, Carbonato de litio CALLE 94 No. 48F-17 Col.-
    0 Bogotá, Cundinamarca
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    Argentina INMOBAL-NUTRER HIDROXIDO DE LITIO, CARBONATO DE LITIO Rivadavia 1369 Col.B.A.
    1033 Buenos Aires, Buenos Aires
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    México Alkem Industrias Hidróxido de Litio, Hidróxido de Amonio Ladrón de Guevara 710 Col.Del Norte
    64500 Monterrey, N.L.
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    Chile Sociedad Química y Minera de Chile Hidróxido de Litio, Litio El Trovador 4285 Col.
    0 Las Condes, Santiago
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    Argentina Central Química Argentina HIDROXIDO DE LITIO, SULFATO DE LITIO Agrelo 3272 Col.
    1224 Buenos Aires, Buenos Aires
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    México Jalmek Cientifica Litio hidróxido monohidratado, Litio bromuro Rayón # 209 sur Col.Zona Centro
    66400 México, D.F.
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    Colombia Aquitecno Fentin Hidróxido; Hidróxido de Trifenil Estaño; TPTH, Carbonato de Litio, Benzoato de Litio, LITIO CARBONATO Calle 74 No. 15 - 80, Torre 1 Oficina 606 Col.EL LAGO
    0 Bogotá, D.C.
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    México Negociaciones Internacionales LEMA Litio, estearatos de litio na Col.na
    12122 México, D.F.
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    6314 hidroxido de litio 200 kg
    Anual
    Colombia Valle del cauca vendedor industrial
    7732 hidroxido de litio 300 kg
    Anual
    México no esta asignado Compras
    8194 Hidróxido de Litio Monohidratado 10 kg
    Anual
    Argentina Capital Federal Director
    18290 hidroxido de litio 5 TM
    Anual
    Colombia Atlantico puerto mexicano
    35498 hidróxido de litio 1000 kg
    Anual
    Uruguay URUGUAY ING.QUÍMICO. NECESITAMOS COMENZAR A IMPORTAR DICHA MATERIA PRIMA,HACIA URUGUAY, CON PREFERENCIA DE ...
    35604 HIDROXIDO DE LITIO 10 kg
    Anual
    Venezuela Miranda Jefe de Proyecto
    1415 hidroxido de sodio 3e+06 kg
    Anual
    México Sub-gerente de logistica busco cotización para sosa liquida grado estandrar para importación directa cotizacion ...
    1834 hidroxido de magnesio 50 TM
    Anual
    Colombia Compras Internacionales Estimados aplicación y consumo
    3813 Cloruro, carbonato de Litio 200 kg
    Anual
    Colombia Antioquia I&D
    4270 hidroxido estroncio 50 kg
    Anual
    México D.F. COMPRAS este producto puede ser para grado alimenticio y cosmetico

    Empresas relacionadas con:hidroxido de litio 

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    Chile Sociedad Chilena del Litio Panamericana Norte Km. 1357 Col.-
    0 Chile, Antofagasta
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    Ofertas de:hidroxido de litio 

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    GRASAS LUBRICANTES DE LITIO 8241 México Edo de MExico 100000 kg Grado industrial (industrial grade) 0 Peso mexicano

       
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    02-Junio-2005
    SQM y Akzo Nobel acuerdan cooperación estratégica
      
         Por:  Boletín de Prensa SQM  /  Fuente:  QuimiNet

    Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) informó que SQM Internacional y la unidad Quelatos y Micronutrientes de Akzo Nobel han firmado un acuerdo de colaboración global dentro del mercado de los quelatos y micronutrientes, una variedad de productos de especialidad usados mundialmente. El acuerdo es otro paso que da SQM para proveer a sus clientes un completo programa nutricional.

    SQM y Quelatos y Micronutrientes de Akzo Nobel esperan que este acuerdo de cooperación mutual promueva un fortalecimiento en la posición de mercado de ambas compañías y que el sistema de distribución mundial de SQM sea capaz de promover el crecimiento de los micronutrientes quelatos. SQM y Yara, en línea con su acuerdo estratégico de ventas y distribución, serán, con la sola excepción de Italia, España y Estados Unidos, los distribuidores mundiales exclusivos para Akzo Nobel dentro del segmento de aplicaciones agrícolas.

    “Los micronutrientes quelatos vienen a complementar muestro amplio portafolio de productos en nutrición vegetal de especialidad y creemos que incrementará las ventas de productos quelatos significativamente para los próximos años” dijo Frank Biot, Vicepresidente Nutrición Vegetal de Especialidad en SQM. “Con este acuerdo tenemos un completo portafolio que ofrecer y estamos bien posicionados para servir a los segmentos fertirrigación, foliar y aplicación seca. Junto a nuestros socios en esta alianza podemos ofrecer a los agricultores de todo el mundo las soluciones de nutrición vegetal que requieran para la producción en cultivos de alto valor”.

    “La fortaleza de este acuerdo está en la unión del conocimiento específico que entregan los socios independientes.

    La red de especialistas y distribución de Yara y SQM nos permiten entregar a los agricultores nuestros micronutrientes de forma optima” dice Geert Hofman, Gerente General de la unidad de Quelatos y Micronutrientes.

    “Este es un excelente comienzo para el futuro crecimiento de una verdadera base mundial para nuestro negocio de micronutrientes”.

    Los quelatos son moléculas que protegen a los micronutrientes de condiciones adversas del suelo, haciéndolos más aprovechable para las plantas. El hierro es el mayor segmento dentro de los micronutrientes quelatos junto con el cobre, magnesio y zinc. La “quelación” de los minerales mejora la disponibilidad de esos elementos en aplicaciones en suelo, foliares e hidropónicas y permite el desarrollo de plantas y cultivos saludables. El valor del mercado total de los micronutrientes quelatos para propósitos de nutrición vegetal es aproximadamente US$ 180 millones.

    SQM es un productor y comercializador integrado de Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo, Litio y Químicos Industriales. Sus productos se basan en el desarrollo de recursos naturales de alta calidad que le permiten ser líder en costos, apoyado por una red comercial internacional especializada con ventas en más de 100 países. La estrategia de desarrollo de SQM apunta a mantener y profundizar el liderazgo mundial en sus tres negocios principales: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo y Litio.

    Quelatos y micronutrientes de Akzo Nobel es parte de Functional Chemicals, un negocio diversificado, cuya casa matriz está en Amersfoort, Holanda. Las ventas en el 2004 totalizaron EUR 604 millones. Functional Quemicals consiste en un número de diferentes negocios que venden y manufacturan una variedad de químicos intermedios, formulación de ingredientes y /o procesos en base mundial. Además es el mayor proveedor mundial de AMC. Functional Chemicals es el mayor productor de quelatos y micronutrientes, productos del azufre y polisulfuros. Akzo Nobel, cuya matriz se encuentra en Holanda, sirve a consumidores de todo el mundo con productos para el cuidado de la salud, revestimiento y químicos. Sus ventas consolidadas durante el 2004 alcanzaron EUR 12,9 billones. La Compañía actualmente cuenta con alrededor de 61.000 empleados en más de 80 países.

     

    25-Febrero-2005
    ¿Sabe usted que los colorantes naturales se pueden utilizar para todo tipo de aplicación?
      
         Fuente:  QuimiNet

    Desde finales del siglo XIX comenzó la práctica de utilizar colorantes artificiales en los alimentos. Para 1886 ya se contaba con una legislación sobre el uso de colorantes obtenidos del alquitrán de hulla. En la actualidad se obtienen de la misma fuente pero se han diversificado: colorantez azoicos, nitrosados, nitrados, de pirazonola, indigoides, de xanteno, quinolina, trifenilmentano, etc. Muchos de ellos se utilizan también en otras aplicaciones como los medicamentos y los cosméticos.

    Hoy en día prácticamente no hay alimento industrializado que no tenga algún colorante. Aunque no son muchos los colores aprobados para consumo en alimentos, son suficientes para obtener a partir de sus mezclas todos los tonos necesarios.

    Los colorantes naturales como la bixina y norbixina obtenidos por maceración con agua de la membrana que recubre la semilla del arbusto del achiote, vegetal producido y explotado en el sureste mexicano, es del tipo carotenoide que ademas de servir de precursor de la vitamina A en alimentos coloreados, y evitar manchas, envejecimiento de la piel, antioxidante natural, bronceador de piel, anticancerigeno por accion de los rayos del sol y clima puede usarse como pigmento para plasticos, papel, cuero, hule, celofan, copolimeros y resinas de envases, recipientes y recubrimientos que estén en contacto con alimentos. La medicina molecular tan de moda hoy dia que corrije malos funcionamientos de organos del cuerpo humano a base de mezclas de acidos grasos, precursores del buen funcionamiento corporal. Estos acidos grasos se desdoblan en carotenoides mediante el metabolismo, carotenos similares o iguales a los principios coloridos mencionados anteriormente.

    Por medio de combinaciones quimicas con hidroxido de aluminio en estado coloidal, producto de una reaccion de hidrolisis entre el carbonato de sodio y el sulfato de aluminio, con lavados de agua para extraer el sulfato de sodio fromado como subproducto de reacción, se forman las lacas de aluminio o calcio que son pigmentos resistentes y estabilizados a luz solar, temperatura, pH, clima, bacterias y microorganismos, que no se decoloran, desvanecen o cambian de color.
    Las pinturas rupestres prehistoricas encontradas en las cuevas y piramides arquelogicas Mayas y Aztecas demuestran la resistencia y estabilidad de estos pigmentos naturales, mismos que se usaron por esas culturas quienes ya dominaban el cultivo del nopal, cochinilla, añil y demas tintes.

    NATUKOLOR SA .distribuye los productos de FARBE AG GMBH de Alemania. Empresa ISO 9000-2002 certificada por la Deutsche Gesellschaft zur Zertiefietzierungen von Management Systems, organismo de la comunidad Economica Europea encargado de auditar estas empresas.

    Para conocer más de Natukolor y sus productos visite nuestro showroom haciendo click aquí o nuestra página, en donde encontrará toda la información de nuestros productos:
    http://www.natukolor.com

     

    27-Diciembre-2004
    Afecta la acidez estomacal a 40 por ciento de los mexicanos adultos
      
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  La Jornada

    En México, al menos 17.5 millones de personas sufren problemas de acidez estomacal y 4.4 millones manifiestan agruras, males que durante estas fiestas de fin de año, y debido al consumo de comidas muy condimentadas, así como bebidas alcohólicas, llegan a causar graves estragos, especialmente entre la población adulta, 40% de la cual, independientemente de las celebraciones decembrinas, está afectada por la acidez.

    • No atender a tiempo la acidez estomacal puede llevar a sufrir esofaguitis o inflamación y quemadura del esófago por el reflujo de ácido clorhídrico e incluso desarrollar úlceras y lesiones precancerosas.

    • Se calcula que 85% de las personas que padecen acidez no acuden al médico, mientras que poco más de 10% sólo recurre a un médico general.

    • Durante el desarrollo del seminario Diciembre, época de agruras y acidez estomacal, expertos en el tema aclararon que hay casos en que experimentar acidez durante mucho tiempo no conlleva a desarrollar una lesión como las descritas, pero se debe visitar a un gastroenterólogo para que el diagnóstico sea certero y evitar automedicarse.

    • Alberto del Lago, director médico de los laboratorios Liomont, comentó que las agruras y la acidez estomacal frecuentes y severas limitan las actividades y productividad de las personas afectadas y agregó que la acidez se caracteriza por un ardor y dolor detrás del esternón acompañado por un sabor amargo o ácido y que también se puede tener la sensación de que la comida o líquidos regresan a la garganta o boca, especialmente cuando el paciente se agacha o se acuesta.

    • De acuerdo con la Asociación Estadunidense de Gastroenterología, siete de cada diez personas que sufren acidez estomacal al menos una vez al mes pueden aliviar sus síntomas consumiendo medicamentos de venta libre y de acuerdo con diversos estudios la combinación de la sustancia famotidina, con carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio representan una forma rápida de aliviar las agruras y la acidez hasta por 12 horas. (Reportera: Carolina Gómez)

    Otros actores:

    Daniel Murguía Domínguez, gastroenterólogo y médico cirujano

     

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    16-08-2006
    Como disolver correctamente la sosa cáustica sólida en escamas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Química, Textil | Productos y Servicios relacionados: Tratamiento de agua

    Como disolver correctamente la sosa cáustica sólida en escamas

    El hidróxido sódico (NaOH) o hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica o soda cáustica, es el alcali que saponifica los aceites y grasas en los procesos para hacer jabon.

    A temperatura ambiente, es un sólido blanco, cristalino, sin olor, que absorbe la humedad del aire. Es soluble en agua y etanol, pero insoluble en éter. Al disolverse en agua o al neutralizarse con un ácido, desprende una gran cantidad de calor, suficiente como para encender materiales combustibles y la disolución acuosa se denomina lejía de sosa.

    La sosa cáustica se encuentra de forma líquida o sólida (en escamas, granulada o en microperlas). Ambos tipos de sosa presentan la misma composición química y las mismas aplicaciones, por lo que se pueden utilizar de forma indistinta.

    La sosa cáustica sólida granulada es la que tiene la mayor superficie de contacto debido al pequeño tamaño de partícula, y por lo tanto es más fácil de disolver.

    Como tambien es posible conseguir la sosa cáustica líquida al 50%, se debe asegurar que se encuentre cristalina, si no esta asi y tiene turbiedad es que ha absorbido CO2 (dióxido de carbono del aire) y ha formado carbonato de sodio.

    Pasos para disolver la sosa cáustica

    Antes de trabajar con sosa cáustica en polvo se deberá usar un cubre bocas para evitar respirar la sosa cáustica. Tambien ponerse guantes de latex o bien tipo jardinería. Usar además anteojos de seguridad.

    Los pasos son:

    •  Colocar el agua necesaria según los cálculos en una jarra tipo pyrex preferentemente (ya que la temperatura sube). Idealmente esta agua debe estar bien fria.

    •  Pesar la sosa cáustica en escamas o en perlas y agregar al agua, ni muy rápido ni muy lento. Se debe espolvorear la sosa, ya que ésta se ira al fondo rapidamente. Siempre agregar la sosa al agua y nunca a la inversa.

    •  Usando una cuchara tipo teflon, remover -ni agitar ni batir- solo remover lentamente. Se formará una capa dura en el fondo y se enturbiará toda la solución. Eso es normal. Nunca usar un agitador o blender para la sosa.

    •  Dejar reposar unos minutos y seguir removiendo y poco a poco se irá disolviendo todo, hasta aclararse la solución. Está solución final siempre será cristalina.

    •  La sosa se debe preparar antes de usar, apenas llegue a la temperatura recomendada. No dejar que se enfrie más. Si se deja enfriar completamente esta irá absorbiendo dióxido de carbono del ambiente y formará una capa de carbonato de sodio que enturbiará la lejía.

    Usos de la sosa cáustica

    Como campos principales de empleo citaremos: industrias de algodón, seda artificial, plásticos, textiles y de jabón, industrias química orgánica e inorgánica (fabricación de compuestos de sodio), industria alimenticia, tratamiento de aguas, industria agrícola, etc.

    Se usa en la fabricación de papel, tejidos, detergentes, rayón, explosivos, tinturas y productos de petróleo. También se usa en el procesamiento de textiles de algodón, lavandería y blanqueado, revestimiento de óxidos, galvanoplastia y extracción electrolítica.También se emplea para adsorber gases de ácidos, como dióxido de carbono o dióxido de azufre.

    Se emplea como materia prima en la producción de hipoclorito sódico así como en todo tipo de textil (operaciones de acabado y apresto, obtención de fibras celulósicas por el proceso viscosa, etc), industria de detergentes y tensoactivos, de papel y celulosa, de producción de gas y petróleo,

    Industria Química del Istmo S. A. de C. V., (IQUISA), es una empresa productora y comercializadora de cloro, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, ácido muriático, sosa cáustica líquida y solidificada que son utilizadas en aplicaciones diversas de la industria química así como en la potabilización de agua y en la fabricación de productos de limpieza para el hogar.

    Para mayor información de la sosa cáustica granulada, en escamas o líquida, haga click aquí y contáctelos.

    Si desea conocer más de IQUISA, haga click aquí.

    Fuentes

    http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_s%C3%B3dico

    http://www.monografias.com/trabajos15/hidroxido-sodio/hidroxido-sodio.shtml

    http://www.pinsapo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=328

    http://www.dgdc.meh.es/Informes%20SGC/N05035INFWEB.pdf

     

    01-01-2006
    Plásticos hechos de plantas
    Por: Departamento de Agricultura de EE.UU / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Plásticos | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    Polímeros electroactivos—plásticos que se extienden o se contraen cuando estimulados por electricidad—ahora pueden ser hechos de plantas en vez de petroquímicos, según científicos con el Servicio de Investigación Agrícola ARS en Peoria, Illinois.

    Ahora hay un interés considerable en el uso posible de polímeros electroactivos en muchas aplicaciones industriales y comerciales, desde diodos que emiten luz y aparatos de liberación controlada hasta músculos artificiales y sensores ambientales. Los materiales típicamente son a base de petróleo, pero los investigadores Victoria Finkenstadt y J.L. Willet del ARS mostraron que los polisacáridos de plantas, tales como almidón, trabajan igual de bien.

    El uso de polisacáridos en ciertos tipos de polímeros conductivos podría evitar algunos de los problemas asociados con el uso de materiales básicos a base de petróleo, tales como la dependencia estadounidense en proveedores extranjeros, según Finkenstadt, quien es una química, y Willett, quien es un ingeniero químico con el Centro Nacional para la Investigación de Utilización Agrícola , mantenido por ARS en Peoria.

    Allí, en la Unidad de Investigación de Polímeros de Plantas , los científicos crearon biopolímeros que se doblan y se contraen un poco cuando estimulados con electricidad. En la naturaleza, muchos polisacáridos son aisladores naturales, y por consiguiente ellos obstruyen la corriente de electricidad. Sin embargo, el grupo de Peoria desarrolló un proceso para superar esta obstrucción para que los biopolímeros conduzcan electricidad en niveles similares a los productos sintéticos.

    La maicena es un material básico ideal porque es barata—con un costo de como 20 centavos por libra—y abundante. En 2004, los granjeros estadounidenses sembraron casi 81 millones de acres de maíz y cosecharon aproximadamente 12 mil millones de bushels. Un bushel rinde un promedio de 32 libras de maicena. En comparación, uno de los polímeros sintéticos que los científicos usaron, llamado polianilina emeraldina, cuesta 58 dólares por gramo.

    Un uso posible para los biopolímeros es recargar las baterías de litio. Geles a base de petróleo se usan ahora, pero Finkenstadt quiere averiguar si los biopolímeros podrían reducir el tiempo para recargar, o detener la carga por más tiempo.

    Lea más sobre esta investigación en la revista "Agricultural Research" de diciembre 2005.

    Si desea conocer a proveedores de productos biodegradables haga click aqui

    ARS es la agencia principal de investigaciones científicas del Departamento de Agricultura de EE.UU.

     

    05-01-2006
    Calizas - usos comunes
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Minería |

    LAS CALIZAS

    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    Las calizas son rocas carbonatadas, compuestas por lo general de calcita; aunque la dolomita puede, a veces, ser un constituyente importante. El carbonato de calcio en la gran mayoría de los casos se ha extraído del agua del mar por agencia de organismos diminutos y luego depositado en capas que finalmente se consolidan en rocas. Estas rocas son, por general, de estructura de grano fino y uniforme y algunas veces bastante densas. Algunas calizas son casi calcita pura, mientras que otras contienen materiales parecidos a la arcilla y varios óxidos, como impurezas.

    PRINCIPALES USOS DE LA CALIZA

    Construcción

    Fundición

    Productos químicos

    Agroquímicos

    Vidrio

    PRINCIPALES DERIVADOS DE LA CALIZA

    CAL

    La caliza u otras rocas calcáreas se calientan en hornos hasta 903°C, de forma que expulsa el CO2 y queda la cal viva (CaO). Ésta se apaga con agua, y mezclada con arena forma el mortero. Comúnmente, la cal se prepara en forma de cal hidratada (Ca(OH2)), añadiendo el agua necesaria. Cien kilos de caliza pura producen 56 kilos de cal. Puede emplearse también dolomita que da CaO-MgO, que se apaga más lentamente y despide menos calor que la cal viva.

    VARIEDADES COMERCIALES

    Cal Viva

    Material obtenido de la calcinación de la caliza que al desprender anhídrido carbónico, se transforma en óxido de calcio. La cal viva debe ser capaz de combinarse con el agua, para transformarse de óxido a hidróxido y una vez apagada (hidratada), se aplique en la construcción, principalmente en la elaboración del mortero de albañilería.

    Cal hidratada

    Se conoce con el nombre comercial de cal hidratada a la especie química de hidróxido de calcio, la cual es una base fuerte formada por el metal calcio unido a dos grupos hidróxidos. El óxido de calcio al combinarse con el agua se transforma en hidróxido de calcio.

    Cal hidráulica

    Cal compuesta principalmente de hidróxido de calcio, sílica (SiO2) y alúmina Al2O3) o mezclas sintéticas de composición similar. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso debajo del agua.

     

    PRINCIPALES USOS DE LA CAL

    Metalurgia

    · Industria del acero

    · Fabricación de magnesio y alúmina

    · Flotación de metales

    · Fundición de metales no ferrosos

    Construcción

    · Materiales de construcción

    · Estabilización de suelos y carreteras

    Pulpa y papel

    Productos químicos

    Medio Ambiente

    · Tratamiento de agua

    · Tratamiento de aguas de desecho

    · Tratamiento de desechos industriales

    · Tratamiento en plantas empacadoras de alimentos

    · Eliminación de azufre de los gases de combustión

    · Neutralizador de tierras ácidas

    Cerámica

    · Vidrio

    · Refractarios

    Recubrimientos

    · Pigmentos

    · Pinturas de agua

    · Barnices

    Alimentos

    · Industria lechera

    · Industria azucarera

    · Industria de gelatina y goma animal

    · Industria panificadora

    · Almacenaje de frutas y legumbres

    · desinfectante

     

    CARBONATO DE CALCIO

    El carbonato de calcio (CaCO3) se presenta en formas muy diversas: cáscara de huevo, conchas, perlas, corales, creta, piedra caliza, mármol, estalactitas, estalagmitas siendo su composición química: CO2 44%, CO 56%.

    VARIEDADES COMERCIALES

    CARBONATO DE CALCIO Molido

    Producto obtenido del proceso de molienda de roca caliza.

    CARBONATO DE CALCIO Precipitado

    El producto obtenido del proceso de carbonatación, en el cual se precipita el calcio en forma de carbonato de calcio. Éste se caracteriza por tener menos impurezas, mayor brillo y una morfología controlada; se utiliza como relleno y extensor en plástico, así como pintura, papel, adhesivos, en recubrimientos, elastómeros, productos aplicados en los sectores alimenticio y farmacéutico.

     

    USOS DEL CARBONATO DE CALCIO

    Farmacéutica

    Pintura

    Cosméticos y artículos de aseo

    Plástico

    Cerámica y vidrio

    Hule

    Alimentos

    Otros

    Papel

    CEMENTO

    El cemento es un material inorgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea sólo o mezclado con arena, grava u otros materiales similares, tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. Cuando el cemento es mezclado con agua y arena forma mortero, y cuando es mezclado con arena y piedras pequeñas forma una piedra artificial llamada concreto.

    TIPOS DE CEMENTO

    La clasificación de los tipos de cemento está proporcionada por la norma NMX-C-414-ONNCCE-1999, la cual establece lo siguiente:

    De acuerdo a su composición, éstos pueden ser

    Tipo

    Denominación

    CPO

    Cemento Pórtland Ordinario

    CPP

    Cemento Pórtland Ordinario

    CPP

    Cemento Pórtland Puzolánico

    TPEG

    Cemento Pórtland con Escoria Granulada de alto horno

    CPC

    Cemento Pórtland Compuesto

    CPS

    Cemento Pórtland con humo de sílice

    CEG

    Cemento con Escoria Granulada de alto horno

    De acuerdo a sus características especiales, éstos pueden ser:

    Nomenclatura

    Características especiales de los cementos

    BRA

    Baja reactividad álcali agregado

    RS

    Resistente a los sulfatos

    BCH

    Bajo calor de hidratación

    B

    Blanco

    DE ACUERDO A SU RESISTENCIA

    La resistencia normal de un cemento es la resistencia mínima mecánica a la compresión a los 28 días y se indica como 20, 30 ó 40 en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2).

    En un saco de cemento, la clasificación del cemento estará integrada por lo siguiente:

    Composición + Característica especial

    Ejemplo:

    Cemento CPO 40 R

    Esta clasificación indica que se trata de un cemento Pórtland ordinario, con alta resistencia inicial.

    Cemento TPEG 30 RS

    Esta clasificación indica un cemento con adición de escoria, con una resistencia normal y resistente a los sulfatos.

    Cemento CPP 30 BRA / BCH

    Esta clasificación indica un cemento pórtland puzolánico, con una resistencia normal, de baja reactividad álcali agregado y de bajo calor de hidratación.

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