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INSECTICIDAS URBANOS *

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Proveedores de:insecticidas urbanos 

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    México Bayer Enviomental Science insecticidas urbanos, insecticidas Blvd. Miguel De Cervantes Saavedra No. 259 Col.Ampliación Granada
    11520 México, D.F.
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    México A.M Roma y Cia insecticidas urbanos, insecticidas Calle 23 No 54 Col.Olivar del Conde
    01408 México, D.F.
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    México Serv. Especializados de Ing y Supv. servicios urbanos Av. Chapultepec No. 153-107 Col.Juárez
    06600 México, D.F.
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    México Distribución y Planeación Papelera papeleras para desperdicios urbanos Lago Paypus No. 205 Col.Anahuac
    11320 México, D.F.
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    México Papel Cartón y Corrugado papeleras para desperdicios urbanos Matias Romero No. 277 Col.Independencia
    03630 México, D.F.
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    Argentina CEROCON Tratamiento de residuos sólidos urbanos Alicia M. De Justo 2030 Col.
    1107 Puerto Madero, Bs. As.
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    México Quimicos y Solventes de Morelos Insecticidas y fertilizantes Gammexane Insecticidas y fertilizantes Sulfato de amonio, Insecticidas y fertilizantes Calle 9 Este No.22 Col.Civac
    62500 Jiutepec, Mor.
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    México Isquisa insecticidas, insecticidas agricolas Km. 13 Carr. federal Córdoba Veracruz Col.Ex. Hacienda Vta. Parada
    94946 Veracruz, Ver.
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    México Polaquimia Insecticidas, insecticidas agricolas Calle Azahares No. 26 Col.Sta. Ma. Insurgentes
    6430 México, D.F.
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    México Globe Chemicals Insecticidas San Lucas Tepetlalco No. 9 Col.Ex-Hacienda de Santa Mónica
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Colombia Invesa Insecticidas CR 48 No 26SUR 181 OF 213 Col.Centro Integral Las Vegas
    3227 Medellin, Antioquia
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    México ASSA QUIMICA Insecticidas San Luis Rey 22 letra A Col.Las Haciendas
    52140 Metepec, Estado de México
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    República Dominicana Aurinova International Insecticidas, Fumigantes insecticidas Genoveva II # 4 Col.Urbanizacion Tropical
    0 Santo Domingo, Santo Domingo
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    Uruguay Improrex Insecticidas Av. San Martín 4049 Col.
    12300 ,
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    Argentina Atanor Insecticidas Albarellos # 4914 Col.-
    1605 Munro, Buenos Aires
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    3283 insecticidas técnicos 0 TM
    Anual
    Uruguay MONTEVIDEO ASISTENTE DIRECTOR somos importadores de productos para supermercados y estamos interesados en insecticidas ...
    8610 agroquimicos 10 TM
    Anual
    México Distrito Federal Director Comercial Industrial
    9703 Insecticidas 1200 L
    Anual
    Colombia Atlantico Gerente requiero informacion de presentaciones y lista de precios, ya que me encuentro interesado en ...
    10957 monoetanolamina 60000 kg
    Anual
    México estado de mexico asistente
    11930 insecticidas 1000 L
    Anual
    México Jalisco Gerente Produccion Nesecito aplicar un insecticida grado alimenticia dentro de el area de produccion , me pudieran ...
    12158 aletrina 100 L
    Anual
    Argentina argentian propietaria
    13999 aceite de pino 121 TM
    Anual
    Panamá Panamá Gerente de Compras America Latina Norte Densidad a 20°C=.925-.945 g/cc Indice de refracción 20°C=1.4810-1.4835 Contenido de agua= Max 0.6% ...
    14470 bioinsecticidas 500 kg
    Anual
    México guerrero gerente
    18497 perfumes para insecticidas 10 TM
    Anual
    Costa Rica San José Gerente Técnico Requiero de un perfume agradable al ambiente que me pueda combatir el olor de los mercaptanos que tiene ...
    18498 retardantes para insecticidas 3 TM
    Anual
    Costa Rica San José Gerente Técnico Requiero de un retardante para el insecticida clorpirifos, el cual lo incorporamos en bolsas de polietileno ...

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    México Insecticidas del Pacífico 0 Col.
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    14-Julio-2006
    Piden luz verde para siembra de maíz GM
      
         Industria: Agro, Farmacéutica, Plásticos, Biotecnología
         Tipo: Ecología, Gobierno, Nuevos productos, Situación del mercado, Economía
         Fuente:  Intélite

    Productores de tres estados del norte del país, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, demandaron al gobierno federal que antes de agosto dé luz verde para la siembra de maíz genéticamente modificado (GM), lo que aumentaría sus rendimientos y les permitiría competir en la apertura de 2008 contemplada en el TLCAN.

    • “El gobierno mexicano debe aprobar cuanto antes la siembra experimental de maíz GM planteada en el proyecto maestro, en el norte del país con fecha límite en agosto para que no se pierda un año más de producción”, planteó Perfecto Solís, presidente del Sistema Producto Maíz, quien remarcó que no se están generando las reglas para competir en igualdad de circunstancias con los socios comerciales.

    • Los productores mencionaron que con el cultivo de maíz GM, nuestro país tendría la posibilidad de ampliar sus volúmenes de producción y entrar de lleno a las actuales tendencias tecnológicas mundiales de producir derivados de este cultivo para fármacos, biocombustibles y plásticos biodegradables. Adicionalmente, el maíz GM disminuye drásticamente el uso de insecticidas, que da como resultado una reducción de costos y contaminación ambiental.

    • Los estados en los que se llevarán a cabo las pruebas experimentales de maíz, es decir, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, no son considerados centro de origen de este grano. Como análisis de caso similar, presentaron situaciones de productores de Honduras que al igual que nuestro país, se considera centro de origen del cultivo.

     

    04-Julio-2006
    Bayer CropScience adquiere los derechos para los insecticidas en desarrollo de FMC Corporation
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    Bayer CropScience AG y FMC Corporation anunciaron que Bayer CropScience ha adquirido los derechos de los insecticidas en desarrollo de FMC (i nsecticides discovery pipeline) . El acuerdo permite a Bayer CropScience descubrir y comercializar compuestos insecticidas nuevos de la línea de desarrollo de FMC. Como resultado FMC recibirá regalías y pagos por los compuestos y tendrá acceso a ciertos productos de Bayer CropScience para las premezclas con los productos de FMC. Los términos financieros de la transacción no fueron divulgados.

     

     

    25-Abril-2006
    ICA anuncia la firma de cuatro contratos de construcción civil por mas de US $100 millones
      
         Por:  BMV  /  Fuente:  QuimiNet

    Empresas ICA S.A. de C.V., la empresa de ingeniería, procuración y construcción más grande de México, anunció la firma de cuatro contratos para la ejecución de obras civiles por un monto conjunto de $1,324.4 millones de pesos.

    Las obras a ejecutar son:

    - La remodelación y ampliación del polideportivo Cachamay, para 40,000 espectadores, ubicado en Puerto Ordaz, municipio autónomo de Caroní, del Estado Bolívar, en Venezuela, así como su extensión y vías de acceso, por un monto total de US $50 millones. El proyecto se circunscribe en el marco del desarrollo de la Copa América de fútbol, de la cual será sede Venezuela en el año 2007. La obra adjudicada a ICA Venezuela mediante licitación pública, fue contratada a precios unitarios con la gobernación del estado de Bolívar y se concluirá en el mes de mayo de 2007. Para la realización continua del proyecto, la gobernación asegurará la disponibilidad de los recursos económicos, mediante un fideicomiso.

    - La construcción del túnel del Río de la Compañía, en el Estado de México, que se ejecutará en un plazo de 817 días. El contrato, bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ganó en licitación pública y fue firmado por $437 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua, a través del fideicomiso 1928. El proyecto es parte de las obras de saneamiento del Valle de México y será un importante alivio de las aguas pluviales y residuales del Valle de Chalco e Ixtapaluca, además de beneficiar a múltiples

    desarrollos urbanos en el corredor de la carretera federal y autopista a Puebla. El túnel de 6.78 kilómetros de longitud con un diámetro externo de 6.24 metros, será construido por la margen izquierda del actual Río de la Compañía, a partir del municipio “Valle de Chalco-Solidaridad”, Estado de México, hasta el municipio de Ixtapaluca, donde finalmente descargará al mismo Río de la Compañía.

    - La construcción del puente Ricardo Flores Magón, ubicado en el cruce del Ferrocarril y la Av. Flores Magón en la delegación Cuahutémoc del Distrito Federal. El contrato por $195 millones de pesos, adjudicado a ICA mediante licitación pública por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ejecutará en un plazo de 425 días.

    •  La construcción del centro regional de las artes de Michoacán y la rehabilitación del teatro obrero en Zamora, Michoacán. El contrato por $137.4 millones de pesos, adjudicado a ICA mediante licitación pública por el comité administrador del programa federal de construcción de escuelas (capfce) bajo la modalidad de precios unitarios a fecha determinada, se ejecutará en un plazo de 187 días.

     

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    16-01-2006
    ¿Sabía que el azúcar hace a los plásticos biodegradables?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Empaque, Envase y Embalaje, Adhesivos, Hules y cauchos, Plásticos, Polímeros | Productos y Servicios relacionados: Ambiental
    ¿Sabía que el azúcar hace a los plásticos biodegradables?

    Los plásticos son materiales de variados usos que han desplazado a la madera y al vidrio de una gran cantidad de aplicaciones que incluyen la industria de la construcción, alimenticia, farmacéutica y la del transporte. Los plásticos convencionales se producen a partir de reservas fósiles de energía como el petróleo. Estos polímeros perduran en la naturaleza por largos períodos de tiempo y por tanto se acumulan, generando así grandes cantidades de residuos sólidos. Muchos de estos materiales pueden ser reciclados, sin embargo, este proceso produce grandes cantidades de sustancias tóxicas que afectan notablemente el medio ambiente.

    Por sus diversas características, el plástico ha sido considerado un material de suma importancia en el uso cotidiano. Pero su uso intensivo ha generado un problema de residuos difícil de manejar. Tienen la desventaja de no ser degradables, por lo que son responsables en gran parte de los residuos contaminantes que se acumulan en la naturaleza.

    Como alternativa viable a esta problemática surgieron los plásticos biodegradables. En contraste con los plásticos convencionales estos pueden ser producidos a partir de fuentes renovables de energía como carbohidratos.

    En la actualidad, la producción de plástico biodegradable está experimentando un resurgimiento de interés por cuestiones de medio ambiente y de reciclado, iniciandose una demanda de nuevo por parte de los industriales

    Recientes decubrimientos indican que al mezclar azúcar con ciertos plásticos éstos se vuelven comestibles apetitosos para las bacterias. Así los plásticos que sobreviven normalmente por décadas en los tiraderos de basura comienzan a biodegradarse en pocos días.

    Los experimentos se han llevado a cabo con polímeros como el polietileno, polipropileno y poliestireno que son los que ocupan alrededor de una quinta parte del volumen de los desechos urbanos en aplicaciones como las bolsas, sacos, envases desechables y empaques en general.

    Estos estudios se realizan al mezclar pequeñas cantidades de ciertas sustancias que proporcionan un gancho químico entre el polímero y la glucosa o sacarosa, de manera que se forman estructuras colgantes de azúcar sobre la cadena principal del polímero.

    Menos del tres por ciento en peso del polímero final es azúcar, así que el material no se ve afectado en sus propiedades generales, sin embargo, bacterias del tipo pseudomonas y bacilos pueden romper las cadenas al consumir el plástico, estimulando así su degradación.

    Al alcanzar la total degradación, los productos finales son bióxido de carbono y agua, sin embargo, durante el proceso pueden producirse otros compuestos como ácidos grasos o aldehídos, sin confirmarse hasta ahora si son o no tóxicos.

    Se han probado otros aditivos para hacer biodegradabes al polietileno, poliestireno y polipropileno, pero han sido tóxicos y pueden inhibirse en los sistemas tradicionales donde se dispone la basura ante la falta de oxígeno y condiciones adecuadas de humedad. También existen los aditivos fotodegradables que provocan la degradación térmica del polímero mediante la captación de luz ultravioleta y el oxígeno, pero han resultado costosos y difíciles de utilizar.

    Para conocer algunos proveedores de plástico reciclado, haga click aquí.

    Fuentes:

    PLÁSTICO, La revista de la actividad del plástico en México, Mayo-Junio 2003, pág. 20
    http://www.degradable.com.co/problema/index.shtml
    http://www.eco-sitio.com.ar/pagina.htm

     

    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

     

    19-01-2006
    Adhesivos para madera - ¿qué son?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Adhesivos | Productos y Servicios relacionados: Adhesivos

    ADHESIVOS PARA LA MADERA

    Todo material que mantiene unidas dos piezas de madera o una pieza de madera con otra metálica, de tal forma que la piezas unidas resistan los esfuerzos físicos y mecánicos se denomina adhesivo. La unión se realiza de una forma muy compleja que incluye aspectos mecánicos y aspectos físico y químicos.

    Muchas veces se utiliza la palabra “colas” para denominar a los adhesivos de la madera, pero está acepción es un poco más restrictiva, ya que sólo hace referencia a los adhesivos en fase acuosa.

    COMPOSICIÓN DE LOS ADHESIVOS

    - Componente principal: material que actúa de ligante, actualmente se corresponden con productos orgánicos de síntesis.

    - Endurecedores: sustancias que se añaden para acelerar su fraguado.

    - Cargas: sustancias que se añaden para mejorar las características del adhesivo. Pueden ser productos insecticidas, fungicidas, ignifugantes, etc.

    - Complementos: sustancias que se añaden para rebajar su precio.

    - Solventes: vehículo en que va disuelto el adhesivo, pueden ser acuosos, orgánicos, hidrodispersables, espumas, etc.

     

    TIPOS

    En función del material utilizado para realizar la unión se distinguen los siguientes tipos de colas o adhesivos algunos de los cuales sólo se mencionan por su valor histórico.

    - Adhesivos o colas inorgánicos (de silicato sódico)

    - Adhesivos orgánicos

    - Adhesivos o colas naturales: animales (pieles, huesos, pescado, albúmina, caseína) y vegetales (almidón, semilla de soja)

    - Adhesivos sintéticos.

    Dentro de los adhesivos sintéticos, que son las que más se utilizan actualmente, se distinguen:

    1.- Adhesivos termoplásticos

    Una vez fraguados recobran su plasticidad por la acción del calor.

    - Emulsiones vinílicas: acetato de polivinilo (PVAC), policloruro de vinilo (PVC), Acetato de vinilo y etileno (EVA), etc

                       - de un solo componente
                       - de dos componenes

    - Adhesivos termofusibles (hot - melt)

    El término termofusible define su forma de aplicación. Se suministran en forma de resina sólida, que se vuelven líquidas con la aplicación del calor y que se vuelven a endurecer cuando se enfrían.

    - Adhesivos de caucho natural o sintético

    - Adhesivos de poliuretano

    - Adhesivos epoxídicos

                       - de un solo componente
                       
    - de varios componentes

    - Adhesivos mixtos de epoxi y poliuretano

     

    2.- Adhesivos termoestables

    Una vez fraguadas no recobran su plasticidad por la acción del calor.

    - Urea formaldehído (UF)

    - Melamina urea formaldehído (MUF)

    - Melamina fenol formaldehído (MPF)

    - Fenol formaldehído (PF)

    - Resorcina formaldehído (RF) y de resorcina - fenol formaldehído (RPF)

    - Isocianato

     

    CLASIFICACIÓN DE LOS ADHESIVOS - DURABILIDAD

    Actualmente se está trabajando en las normas que definan la clases de durabilidad, hasta el momento sólo se han definido las clases para los adhesivos termoendurecibles.

    Clase
    Condiciones climáticas y campos de aplicación
    C1
    Interior, contenido de humedad de la madera < 15%.
    C2
    Interior, con exposiciones cortas y ocasionales al agua líquida o a condensaciones de vapor de agua y/o a altas humedades relativas del aire. Contenido de humedad de la madera < 18%.
    C3

    Interior, con exposiciones cortas y frecuentes al agua líquida o a condensaciones de vapor de agua y/o a altas humedades relativas del aire. Exterior no expuesto a las condiciones atmosféricas

    C4

    Interior, con exposiciones largas y frecuentes al agua líquida o a condensaciones de vapor de agua. Exterior expuesto a las condiciones atmosféricas

    Adhesivos termoplásticos

    - Emulsiones vinílicas: acetato de polivinilo (PVAC), policloruro de vinilo (PVC), Acetato de

    vinilo y etileno (EVA), etc

                       - de un solo componente
                       
    - de dos componenes

    - Adhesivos termofusibles (hot - melt)

    - Adhesivos de caucho natural o sintético

    - Adhesivos de poliuretano

    - Adhesivos epoxídicos

                       - de un solo componente
                       
    - de varios componentes

    - Adhesivos mixtos de epoxi y poliuretano

    Adhesivos termoestables

    - Urea formaldehído (UF)

    - Melamina urea formaldehído (MUF)

    - Melamina fenol formaldehído (MPF)

    - Fenol formaldehído (PF)

    - Resorcina formaldehído (RF) y de resorcina - fenol formaldehído (RPF)

    - Isocianato

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