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TAPONES HEMBRA *

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Proveedores de:tapones hembra 

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    México Ingenieria en Refrigeración y Clima tapones hembra, tapones macho Calle 5 No. 1233 Col.Aguilera
    02900 México, D.F.
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    Chile Importec Adaptadores hembra Carlos Ibañez del Campo N° 3557 Col.Pro. 2 de Achupallas
    0 Chile, Chile
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    México Ital Mexicana Tubos hembra Av. Revolución 793 Col.Nonoalco
    03700 DF, D.F.
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    México Tetraflon de México Conector hembra, Conexión rápida hembra Norte 4 No. 6107 Col.Popo
    11480 Miguel Hidalgo, Distrito Federal
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    México ITAL MEXICANA Tubos hembra Revolución 793 Col.Nonoalco
    3700 Benito Juárez, Distrito Federal
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    México Pure Process Conectores macho - hembra, Tapones Lauro Aguirre 244 Col.Santo Tomás
    11340 México, D.F.
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    México Macame y Compañia JUNTA ESMERI.HEMBRA, JUNTA ESMERILADA HEMBRA, JUNTA ESMERIL.HEMBRA INTERCAMBIAB., TAPONES DE GOMA NO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    Argentina Plásticos de Argentina Codo Rosca Hembra a 90º, Codo Macho Hembra a 45º, Codo Rosca Hembra a 45º, Curva Rosca Hembra a 90º Rafaela 3655 Col.Cuidadela
    1702 Buenos Aires, Buenos Aires
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    México Grabados Nacionales insertos macho / hembra Vainilla No 240 Col.Granjas México
    8400 México, D.F.
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    México Flexi Vel rodillos de gofrado hembra y macho Carnicerito No. 25 Col.Lomas de Sotelo, Naucalpan
    53390 México, Edo. de Méx.
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    México Sistemas Hidraulicos Almont Vàlvula de Esfera (hembra - macho) Av. Universidad No. 443 Col.Valle de México
    0 D.F., México
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    México Grupo Corporativo Industrial Davi Adaptador con cuentas conicas hembra y macho templado de 6 cm. De diametro x 58.5 de largo (segun muestra), Adaptador con cuentas conicas hembra y macho templado de 6 cm. De diametro x 58.5 de largo (segun muestra) Cipres No. 26 Col.Viveros de Xalostoc Ecatepec
    55340 México, Edo. de Méx.
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    México Walworth Válvulas tapones Av. de la Industria Lote 16 Col.Fracc. Industrial Trebol
    54600 México, Edo. de Méx.
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    México Prisma Envase Tapones Bolivar 760 Col.Alamos
    3400 DF, D.F.
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    México Nacional de Hule Nova tapones AV. JARDIN N° 375 Col.DEL GAS
    02950 DF, D.F.
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    4394 tapas y tapones 20000 Unidad
    Anual
    México Jalisco Gerente
    6191 tapones de jebe para uso farmaceutico 300000 Unidad
    Anual
    Perú Lima Gerente General Tapones de Butilo de color negro o plomo, de 20mm y 28mm, para sellado de frascos viales ...
    16234 tapones 120000 Unidad
    Anual
    México Chihuahua Gerete de ingenieria
    16500 viales para dqo 360 Unidad
    Anual
    México Sonora Director General Frasco y tapón
    19794 tapas y tapones 1000 Unidad
    Anual
    México Jalisco Gerente Técnico
    19970 polibutadieno 9 TM
    Anual
    México Distrito Federal Dueño
    21530 tapas y tapones 2000 TM
    Anual
    México Tabasco Control de Obra
    21695 tapones de platico 100000 TM
    Anual
    México d.f compras .-----
    25287 Tapones ó regatones plastico 3120 Unidad
    Anual
    México Jalisco Gerente de Compras y Almacenes
    25991 dados para prensa 6 Unidad
    Anual
    México Coahuila Compras El dado es tipo cuello de ganso a 90 grados para una prensa de 21 x 14 press serial 23367

       
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    13-Julio-2005
    Se oxida la industria petroquímica
      
         Fuente:   El Espectador

    Continúa en picada la industria petroquímica estatal. Convertidos en verdadera chatarra, dos de los seis grandes complejos petroquímicos de Pemex dejaron de operar, no producen ni comercializan productos y su cierre es inminente.

    • Desde hace casi tres años y separados por miles de kilómetros, Camargo y Escolin han estado a la espera de su desmantelamiento. Los acompañan en su letargo alrededor de 1,457 trabajadores petroleros, entre empleados y sindicalizados, sus familias y todos aquellos que de manera directa e indirecta se han beneficiado con el derrame económico de Pemex.

    • Los otrora gigantes petroquímicos Escolin y Camargo se oxidan, son fierros que ya no aportan dividendos, maquinaria que no opera, grandes esferas de almacenamiento vacías, oficinas en donde el polvo se acumula.

    • Actualmente esos complejos no producen ni comercializan una sola tonelada de productos petroquímico. Sin embargo, siguen consumiendo recursos públicos. El tiempo que llevan sin operar le ha costado a Pemex más de 2,298 mdp, dinero que se ha utilizado únicamente "para conservación de las instalaciones, para evitar situaciones de riesgo", según comenta el director de Pemex Petroquímica Rafael Beverido en el reporte de estrategia programática que entrega eventualmente a Hacienda.

    • Por espacio de 34 y 38 años los complejos petroquímicos de Escolin y Camargo operaron y se convirtieron en detonadores del desarrollo en sus respectivas localidades o regiones.

    • La primera ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de Poza Rica, Veracruz un municipio que alberga a 152 mil habitantes, inició operaciones en 1971 y venía produciendo polietileno de baja densidad, el cual se utiliza para la elaboración de productos como, tapones, follajes y césped artificial, entre otros.

    • Para 2004 y 2005, Hacienda informó al Congreso que el complejo no proyectaba "producir ni comercializar productos petroquímicos, situación que origina que los recursos asignados sean únicamente para cubrir lo mínimo requerido". No obstante, en su informe correspondiente al primer trimestre de 2005, Luis Ramírez Corzo, director de Pemex, da a conocer que el complejo Escolin estaría trabajando a 11% de su capacidad instalada.

    • El complejo Camargo se encuentra situado a cuatro kilómetros de Ciudad Camargo, Chihuahua, e inició operaciones en 1967, municipio con una población de 46 mil habitantes.

    • Este año la planta tiene autorizado ejercer un gasto corriente del orden de 220.2 mdp, de los cuales 108 millones serán destinados para pagar salarios de la plantilla de personal que continúa asistiendo a este centro de trabajo.

    • Empresas como Fertimex y Pralaxis también tuvieron que cerrar sus puertas por la falta de materia prima que salía del complejo petroquímico.

    • Al igual que Escolin, Camargo tiene previsto registrar pérdidas por 207.2 mdp este año.

    • La suerte de las petroquímicas en realidad se remonta a 1998, cuando el gobierno federal decidió iniciar su desincorporación, con la licitación dirigida a enajenar, 49 por ciento del capital social del complejo Morelos.

    • A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Energía y Pemex para hacer atractiva la operación a los inversionistas privados, la licitación fue declarada desierta. (Reportero: Noé Cruz Serrano)

     

    01-Septiembre-2004
    Pure-Process lider en manguera, tubería y accesorios para conducción de fluidos lanza página w
      
         
    Pure-Process lider en manguera, tubería y accesorios para conducción de fluidos lanza nueva página w
         Fuente:  QuimiNet

    Pure-Process anunció el lanzamiento de su nueva página web con el fin de ofrecer una herramienta de comunicación y promoción en línea que permita a la comunidad industrial un contacto directo y ágil con la empresa.

    Pure Process se especializa en manguera y tubería para la industria químico-farmacéutica, biomédica, biotecnológica, de alimentos y bebidas y de cosméticos y perfumería.

    La empresa ofrece mangueras de diferentes materiales como: silicón, fluoropolímeros, kynar, polipropileno, gomas, PVC y otros materiales. Adicionalmente ofrece conectores, empaques, recubiertas y tapones y equipo de laboratorio como agitadores, ultracongeladores y fermentadores entre otros.

    El lanzamiento de la página se hace en el marco del evento Biofarmacéutica 2004, en donde la empresa contará con un stand en donde mostrará la amplia gama de productos que maneja.

    Lo esperamos en nuestra página web http://www.pure-process.com

     

    09-Septiembre-2002
    "El premio, un adorno en la pared"
      
         Fuente:  Intélite
    Rogelio Pérez Manzano, director de Micro, S.A. de C.V., recibió el Premio Nacional a la Exportación que lo acreditó como la mejor empresa pequeña exportadora en 1996. 

    • Presidente de la República y en Los Pinos. De lo demás, no hay nada.
    • Malasia, Holanda, Alemania y EU, por la falta de apoyo del gobierno y la crisis económica. "Únicamente nos quedan los mercados de Centro y Sudamérica y Francia", comenta.
    • industria del hule. Tras un largo peregrinar y con una industria petroquímica mexicana devastada, logró consolidar una pequeña compañía ciento por ciento mexicana que daba empleo a 74 trabajadores y con clientes como la multinacional Celanese.
    • Cuautitlán, Edomex, fabrica 55 productos para la industria hulera, como esponjantes (utilizado en sandalias), peptizantes (para suavizar el hule), antioxidantes, entre otros, los cuales son empleados en las industria llantera, guantes de látex, tapones para la industria médica, sellos para ollas express, gomas, sellos para parabrisas o puertas de carro, mangueras, bandas de transmisión en aire acondicionado, entre una amplía gama de productos.
    • Vicente Fox "anda viajando por todo el mundo invitando a que vengan a aquí" y lo único que va a suceder es que "los mexicanos seremos los empleados de esas grandes empresas". (Reportera Rocío Esquivel)

     

     

     

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    02-08-2006
    Tipos de bridas y juntas de uso común
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    Tipos de bridas y juntas de uso común

    Existen muchas disposiciones de bridas y juntas de uso común, por lo que a continuación se explican algunos de los principales tipos de bridas y juntas que se pueden encontrar en instalaciones industriales.

    Aunque la mayoría de los materiales de bridas son metálicos, algunas aplicaciones requieren bridas no metálicas, tales como plásticos reforzados, vidrio o acero revestido de vidrio.

    Las bridas no metálicas tienden a utilizarse en aplicaciones que requieren una mayor inercia química. Generalmente, estas bridas son menos robustas e imponen la necesidad de un material de junta mas suave, capaz de asentarse bajo una presión de junta menor. Las temperaturas y presiones de servicio son normalmente menos severas.

    Las disposiciones de bridas son generalmente de tipo “flotante” o de “contacto”:

    Las Bridas con resalte se utilizan normalmente en sistemas de tuberías. Las superficies de contacto de la brida están elevadas, aunque la junta es no alojada. Generalmente, el diámetro exterior de la junta es igual al diámetro del círculo de los tornillos, menos el diámetro de los tornillos. Esto representa la junta de círculo interior de tornillos (IBC) (también denominada junta “anillo” en los Estados Unidos). En este caso, los tornillos actúan centrando la junta, permitiendo una fácil instalación y retirada de la junta, sin necesidad de separar todo el sistema de brida.

    Similar a la brida con resalte es la disposición de junta solapada . Esta conexión se utiliza cuando el proceso requiere un sistema de conducción de fluidos que reaccione menos con el medio (posiblemente aleaciones, plástico o vidrio), pero en el que la brida en sí puede estar hecha de un material mas habitual:

    Las Bridas planas se utilizan normalmente cuando el material de la brida se compone de materiales relativamente frágiles. En este caso, la junta es no alojada y resulta relativamente fácil de instalar y retirar:

    Brida de doble acoplamiento (Tongue and Groove) , con junta totalmente alojada. La profundidad del macho es igual o mayor que la altura de la hembra. Normalmente, la junta tiene el mismo ancho que el macho. En esta disposición, es necesario separar las bridas completamente para cambiar la junta. Este sistema de brida ejerce gran presión de asentamiento sobre la junta y no se recomienda, normalmente, para tipos de junta no metálicas.

    Brida Macho y Hembra que contiene una junta semialojada y puede tener formas variadas. La profundidad de la brida hembra es igual o menor que la altura del macho, a fin de evitar la posibilidad de un contacto directo entre las bridas cuando la junta se comprime. Debe separarse el sistema de bridas para cambiar la junta.

    Disposición de Brida plana y hembra , con junta totalmente alojada. La cara externa de una de las bridas es lisa y la otra tiene una hembra en la que se monta la junta. Estos diseños se utilizan en aplicaciones en que la distancia entre las bridas debe ser precisa. Cuando la junta está asentada, las bridas están, normalmente, en contacto una con otra. Sólo deben usarse en este sistema juntas deformables.

    Brida de junta de anillo (también llamada Anillo API ), en la que ambas bridas tienen canales para aceptar la junta de anillo, que normalmente está hecha de metal sólido. Las juntas utilizadas en este tipo de diseño se denominan frecuentemente juntas RTJ .

    Garlock Sealing Technologies le ofrece una amplia variedad de bridas y juntas para todas sus aplicaciones.

    Haga click aquí para contactarnos y obtener más información.

    Haga click aquí para visitar nuestro showroom.

     

    19-06-2006
    Las Mangueras de Fluoropolímeros (PTFE)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Bebidas, Farmacéutica, Química, Biotecnología |

    Las Mangueras de Fluoropolímeros (PTFE)

    Poco a poco los materiales más avanzados diseñados para aplicaciones militares o de muy altos requerimientos llegan al mundo cotidiano. Un ejemplo de esto son las mangueras de fluoropolímero PTFE, que fueron diseñadas para el transbordador espacial de la NASA, en donde era necesario manejar fluidos agresivos y combustibles a presiones y temperaturas extremas y en condiciones de gravedad cero.

    Asi fue que se desarrollaron las mangueras de fluoropolímeros, en donde este material ofrecía una flexibilidad y resistencia a la rotura por presión considerablemente superiores a lo que se manejaba comúnmente en la industria.

    Hoy en día las mangueras de PTFE se utilizan en las industrias automotriz, química, farmacéutica y petroquímica.

    Existe una gran demanda de estas mangueras en los automóviles, especialmente en aplicaciones de frenos, embrague y dirección asistida de muy alto rendimiento.

    El PTFE ofrece una de las tasas de permeación más bajas de los polímeros, y resistencia a fluidos agresivos y a temperaturas muy extremas. Las mangueras forradas de PTFE tienen una vida útil considerablemente más larga que las mangueras de automoción convencionales, y cumplen con la normativa sobre permeación más exigente de las que están actualmente en vigor.

    Las mangueras de PTFE tienen propiedades únicas por su amplio rango de compatibilidad a numerosos fluidos y su alta resistencia a la corrosión. Esto se debe a la fuerte unión interatómica del flúor y los átomos de carbono que forman su estructura, haciendo muy difícil a otros átomos unirse a ellos. La estructura de la molécula en si misma también ayuda a sus propiedades ya que el esqueleto de la molécula esta formado por carbonos rodeados por átomos de flúor.

    Asimismo el PTFE es químicamente inerte. Esto significa que puede estar en contacto con otras sustancias sin reaccionar. Pocos químicos pueden atacar al PTFE. Entre ellos están los oxidantes violentos y agentes reductores como sodio en su estado elemental., otros metales alcalinos como el potasio y el litio.

    Pure Process, proveedor líder de mangueras especiales para la industria farmacéutica maneja una amplia gama de mangueras de fluoropolímero, prácticamente inertes, totalmente puras, y libres de contaminantes. Estas mangueras ofrecen un rango de temperatura muy extenso desde -73°C hasta 260°C y gran resistencia a la corrosión.

    Dependiendo del tipo de construcción, en diámetros superiores, las mangueras son doblemente recubiertas por el tramado, para brindar una mayor resistencia a altas presiones.

    Además pueden ser recubiertas con otro tipo de materiales como silicon o "firesleeve" para evitar daños a la manguera o a los operarios durante un uso rudo.

    Las mangueras que Pure Process tiene para usted son las siguientes:

     

    Mangueras lisas, flexibles, blancas ó negras (antiestática)

    A
    B
    Recubierta con tramado de acero inoxidable 316
    Recubierta con goma y reforzada con múltiples capas de cuerda y doble espiral de acero al carbón.
    Recubierta final de goma, colores disponibles, verde y blanca.


    Mangueras corrugadas , flexibles, blancas o negras (antiéstatica)

    C
    D
    Recubierta con tramado de acero Inoxidable 316.
    Recubierta con tramado de acero inoxidable 304


     

    E
    F
    G
    Sin recubierta

    Recubierta con 3 capas de Tramado de kynar

    Recubierta con tramado de
    Propileno

     

     

    Si desea contactar a Pure-Process y saber más de nuestras mangueras de PTFE haga click aquí

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    07-12-2005
    Todo lo que deseaba saber del Poliestireno
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    POLIESTIRENO

    Definición

    Se designa con las siglas PS. Estructuralmente, es una cadena larga de carbono e hidrógeno, con un grupo fenilo unido cada dos átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero de estireno. A temperatura ambiente, el poliestireno es un sólido termoplástico, que puede ser derretido a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después resolidificarlo.

    El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno (vinilbenceno):

    La formula del poliestireno es:

    Tipos de poliestireno

    Debido a las diferentes propiedades que presentan los poliestirenos y que permiten la producción de diversidad de artículos para varios usos, se distinguen dos tipos básicos de resinas de poliestireno.

    - Poliestireno de uso general o Poliestireno cristal (GPPS)
    - Poliestireno de alto impacto (HIPS)

    El poliestireno de uso general o cristal se puede obtener por medio de tres procesos: polimerización en masa, suspensión y solución, el más utilizado es la polimerización en masa, ya que presenta una aparente simplicidad y proporciona un polímero de alta calidad. A partir de este polímero se obtienen otras variedades de poliestireno, como el expansible, que es obtenido por polimerización en suspensión del estireno en presencia de agentes soplantes y a partir de él se obtienen las espumas aislantes.

    El Poliestireno de alto impacto, es un poliestireno modificado con un elastómero, generalmente butadieno. Este se puede obtener por reacción o mezcla física entre poliestireno y polibutadieno. Es más fuerte, no quebradizo y capaz de soportar impactos más violentos sin romperse. El grado de resistencia al impacto está en función del contenido de polibutadieno. Puede ser procesado por los métodos de inyección, soplado y termoformado.

    Características generales

    Dentro de las propiedades que presentan estos compuestos, se encuentran:

    • Color transparente (sólo el GPPS, el HIPS es blancuzco opaco)
    • Baja resistencia al impacto (aunque algunos grados de HIPS llamados SHIPS alcanzan resistencias al impacto que les hace competitivos con resinas de ingeniería para partes que no demandan demasiadas propiedades de resistencia)
    • Muy baja elongación
    • Buen brillo
    • Liviano
    • Puede ser procesado en un amplio rango de temperaturas
    • Elevada fuerza de tensión
    • Resistente a químicos inorgánicos y al agua
    • Soluble en hidrocarburos aromáticos y purificados
    • Propiedades eléctricas sobresalientes
    • Densidad 1050 kg/m 3
    • Conductividad eléctrica (σ ) 10-16 S/m
    • Conductividad térmica 0.08 W/(m·K)

    Proceso de producción

    El proceso mediante el cual se produce el poliestireno es la polimerización; que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas muy grandes

    A escala industrial, el poliestireno se prepara calentando el etilbenceno (C8H10) en presencia de un catalizador para dar lugar al estireno (C8H8). La polimerización del estireno requiere la presencia de una pequeña cantidad de un iniciador, entre los que se encuentran los peróxidos, que opera rompiéndose para generar un radical libre. Este se une a una molécula de monómero, formando así otro radical libre más grande, que a su vez se une a otra molécula de monómero y así sucesivamente. Finalmente se termina la cadena por reacciones tales como la unión de dos radicales, las cuales consumen pero no generan radicales como se observa en la siguiente figura:

    Los procesos de prepolimerización y polimerización son iniciados en un tanque de polimerización con un agitador, se alimenta el monómero de estireno y los aditivos químicos, la reacción inicia cuando aproximadamente el 90% del compuesto es convertido en solución. La solución, conteniendo el polímero, es bombeada hacia un desvolatizador, donde los residuos del monómero de estireno que no reaccionaron son vaporizados, condensados y reciclados continuamente tras la primera etapa de polimerización. El poliestireno fundido fluye del alimentador de base cónica del desvolatizador dentro de un moldeador que da forma, refrigera, seca y filtra el poliestireno en forma de píldoras o comprimidos. Luego, los comprimidos de poliestireno son transportados a los depósitos de almacenamiento.

    Métodos de transformación del poliestireno

    El poliestireno puede transformarse mediante los siguientes procesos:

    Extrusión: Este proceso ha tenido un enorme desarrollo por la elevada producción de lámina para termoformar. El polímero es calentado y empujado por un tornillo sin fin y pasa a través de un orificio con forma definida (dado) de acuerdo a la forma deseada. Se producen por extrusión, tuberías, láminas, perfiles, vigas y materiales similares.

    Inyección : El poliestireno ha tenido un gran desarrollo en este tipo de proceso, con los grados de alto flujo que favorecen la elevada productividad de las empresas transformadoras obteniendo una cantidad mayor de producción en un mismo tiempo. El polímero se funde con calor y fricción (a través de un tornillo sinfín) y se inyecta en un molde frío donde el plástico solidifica adoptando la forma del molde. Este método se usa para fabricar objetos como bolígrafos, utensilios de cocina, juguetes, etc.

    Termoformado: Este proceso tiene gran aceptación principalmente en el sector de envase de alimentos, médico y promocional. Siendo favorecidos por la elevada productividad que se llega a obtener con resinas como el poliestireno. Consiste en partir de una lámina que se coloca por encima o por debajo de un molde (a veces se usa un molde macho y otro hembra y la lámina se coloca en medio de ambos). Se aplica calor para que la lámina se reblandezca y una vez que esto sucede, se empuja el molde hacia la lámina para que tome la forma de éste. Alternativamente se aplica presión positiva o vacío para que la lámina se adose al molde y adquiera su forma.

    Aplicaciones del poliestireno

    La siguiente tabla muestra algunas de las aplicaciones del poliestireno y la forma en que se producen:

    Método de Fabricación

    Usos

    Moldeo por Inyección

    •  Juguetes

    •  Carcasas de radios, televisores, impresoras y otro equipo de oficina que no requiere especial resistencia al impacto

    •  Partes automotrices que no están en contacto con el motor y no requieren mucha resistencia a esfuerzos

    •  Instrumental médico

    •  Contenedores para el hogar

    •  Tapas transparentes de botellas que no requieren flexibilidad

    •  Contenedores transparentes

    •  Cajas para CDs (jewel boxes)

    •  Cubiertos desechables

    Extrusión

    •  Películas protectoras

    •  Perfiles en general

    •  Difusores de luz

    •  Lámina plástica transparente

    Extrusión y Termoformado

    •  Interiores de frigoríficos

    •  Equipajes

    •  Embalajes alimentarios

    •  Platos y vasos desechables

    •  Anuncios en tiendas y comercios pequeños

    En términos generales el GPPS es apropiado para aplicaciones finales que requieren principalmente alta rigidez, buena elongación, y estabilidad dimensional con excelente transparencia. Si se requiere mayor resistencia al impacto y la transparencia no es indispensable, el HIPS es una muy buena opción. Entre estas aplicaciones se encuentran los artículos para empaque, vasos, platos y cubiertos desechables, televisores, computadoras, muebles, sanitarios, etc.

    Además de estas aplicaciones, el poliestireno también se puede impregnar de un agente espumante dando origen al poliestireno expandido (EPS) que se usa para fabricar vasos y platos térmicos, partes rígidas, ligeras y flexibles que se usan para proteger bienes al embalarlos, láminas ligeras y rígidas que se arman con varilla para construcción, etc.

    Historia

    El poliestireno fue obtenido por primera vez en Alemania por la Farbenindustrie A. G. (hoy BASF), en el año 1930. En ese mismo año la empresa inicia la producción industrial de poliestireno instalando una planta para producir 100 ton/año. El primer poliestireno de uso general se introdujo comercialmente en los Estados Unidos en el año 1938 y el primero de alto impacto en el año 1948.

    Durante la 2da Guerra Mundial se realizaron injertos de estireno en polibutadieno, obteniéndose un hule sintético para sustituir al caucho natural debido a su escasez. Partiendo de esto, se obtuvo un poliestireno con mayor resistencia al impacto. En 1948, las mezclas de copolímeros de estireno/acrilonitrilo con acrilonitrilo/butadieno generaron como resultado el ABS.

    El desarrollo del poliestireno ha formado un grupo de plásticos denominados “Familia de Polímeros de Estireno”, identificados por incluir la estructura del estireno en su composición.

    Los polímeros de estireno son de gran relevancia en el mercado, ocupan el quinto lugar del consumo, después del polietileno, polipropileno, polietilen tereftalato y policloruro de vinilo, esto es gracias a una abundante variedad de aplicaciones por facilidad en moldeo y propiedades.

    Si desea conocer proveedores de poliestireno haga click aquí

    Fuentes y referencias adicionales
    http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/Rc-38/RC-38.htm
    http://www.pslc.ws/macrog/styrene.htm
    http://www.lablaa.org/blaavirtual/pregfrec/icopor.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene
    http://www.answers.com/topic/polystyrene
    Enciclopedia del Plástico, 2000, 405-430.
     

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