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CABOS COMBINADOS *

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    Argentina JOSE MOSCUZZA Y CIA Cabos combinados, Cabos de polipropileno Av. M. Martínez de Hoz No.433 Col.Mar del Plata
    7600 Buenos Aires,
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    México Náutica Industrial Cabos Col.
    0 ,
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    México ACORMEX cabos TRABAJO Y PREVISION SOCIAL No. 423 Col.FEDERAL
    15900 DE MEXICO, MEXICO, D.F.
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    Argentina MESSINA Cabos Magallanes 949/51 Col.
    1878 Quilmes, Bs. As.
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    México Flash Chemicals de México Electrodos Combinados de pH, Medidores combinados, Electrodos Combinados de ORP de Platino Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México Cia. Mill-Frey Plásticos A uno o dos pigmentos combinados., Rollos de 1 y 2 pigmentos combinados, Bolsa 1 y 2 pigmentos combinados, Bolsa cualquiera de las anteriores puede ser en pigmentos combinados Av. 1ro de Mayo 153-A Col.Naucalpan
    53630 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Hannapro medidores combinados Heriberto Frias No. 249 Col.Narvarte
    3020 México, D.F.
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    República Dominicana Somos Johnson Letreros combinados Ave. Gregorio Luperón Col.
    0 Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo
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    México Mettler-Toledo Densimetro y Refractometro combinados, Densímetros y Refractómetros Combinados con aplicaciones de análisis térmico Pino No. 350 Col.Atlampa
    6450 Cuahutémoc, Distrito Federal
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    Argentina Tapi Argentina Tapones T combinados con madera, Tapones T combinados con vidrio Pje. Tucumán No.250 Col.Los Boulevares
    5022 Cordoba,
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    Argentina FIORENTINA Cabos metálicos para escobas J.Mármol 1839 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Rycemm alimentadores rotativos combinados con separadores magneticcos Paseo de la Alteña No. 7 Col.Alteña III, Lomas Verdes
    53120 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Macame y Compañia MULTIDISCOS COMBINADOSAS Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Globe Chemicals Cabosil San Lucas Tepetlalco No. 9 Col.Ex-Hacienda de Santa Mónica
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Colombia Anhidridos y Derivados de Colombia Cabosil MS o Aerosil 200, Aerosil 200 - Cabosil MS Carrera 64C #95-84 Col.Tricentenario
    0 Medellin, Antioquia
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    15368 hilados de filamento continuo 24 TM
    Anual
    Perú LIMA PERU GERENTE GENERAL
    16166 Cabosil Arm-o-slip Kemamide ultra 100 kg
    Anual
    México México Director General Solicito información de los materiales, asi como ficha técnica, precio e información ...
    18875 nylon filamento alta tenacidad 120 TM
    Anual
    Colombia cundinamarca gerente Se requiere cotización . También presentación (cajas de cuantos kilos)-Paquetes (Kilos). ...
    23918 polipropilenos 300 TM
    Anual
    Brasil São Paulo Trader Somos una Trading de metales no ferrosos y estamos empezando nuevos negocios en el rubro de ...
    31935 dimetil de anilina, peroxido de metil etil cetona, naftenato de cobalto 8 TM
    Anual
    México guanajuato gerente soy distribuidor de resina poliester y fibra de vidrio
    32007 aceleradores para resina poliester,cabosil o aerosil 250 TM
    Anual
    México gerente soy disrribuidor de resina poliester y deseo informacion de los productos mencionados anteriormente
    33046 filamentos continuos 1000 TM
    Anual
    Perú peru jefe de control de calidad necesitamos mas informacion acerca de proveedores de nylon y polyester multifilamento continuo de alta ...
    36411 aerosil 100 kg
    Anual
    México S.L.P. Ing. Hola Quisiera precios y volumen que manejan y costos de envio.

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    México CABOSA SA DE CV AV REFORMA # 3 Col.SAN JUAN TOTOLTEPEC
    53270 NAUCALPAN, Edo. de Méx.
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    22-Febrero-2006
    La industria china de refinación de petróleo perdió 3,700 millones dólares en 2005
      
         Fuente:  Xinhuanet

    La industria de refinado de petróleo de China registró en 2005 pérdidas por 3,700 millones de dólares, según fuentes de la Comisión Estatal de Desarrollo y Reforma.

    La capacidad de refinado de China alcanzó 328 millones de toneladas el pasado año, con un aumento de 14 millones respecto al año anterior, de acuerdo con las cifras facilitadas por la comisión.

    Las dos principales refinerías, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) y la Corporación de Petroquímica de China (Sinopec) operaron con una producción sobrecargada por encima del 95 por ciento, mientras que menos del 60 por ciento de las refinerías locales lograron alcanzar su producción máxima.

    La comisión señala que la demanda de crudo procesado del mercado nacional se situó en las 168 millones de toneladas, mientras la producción ascendió a 175 millones, lo que permitió exportar 10 millones de toneladas. Las importaciones de petróleo refinado se situaron en 2005 en 3.6 millones de toneladas.

    Diversos factores combinados, entre ellos el aún deficiente mecanismo de establecimiento de precios, el escaso uso de las refinerías locales y el tifón Maisha, impidieron el transporte de hidrocarburos del norte al sur del país y provocaron en 2005 una " crisis petrolífera" en algunas localidades de la próspera provincia meridional de Guangdong que afectó al sector industrial.

    Las importaciones de petróleo por parte de China ascendieron el pasado año a 165 millones de toneladas, igualando el nivel de 2004. Sin embargo, debido al alza de los precios, el costo de las importaciones subió un 32 por ciento interanual hasta superar los 60,000 millones de dólares, por lo que el déficit comercial se vió incrementado en un 25 por ciento al alcanzar por primera vez en la historia los 50,000 millones de dólares.

     

    09-Noviembre-2005
    Empresas petroleras defienden sus ganancias ante Senado de EUA
      
         Fuente:  QuimiNet

    Las principales compañías petroleras estadounidenses defendieron hoy ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos la legitimidad de las fuertes ganancias reflejadas en los balances del último trimestre de sus empresas. Para muchos analistas estas ganancias son inauditas, considerando haberlas obtenido durante un momento de crisis energética marcada por los efectos de los desastres naturales en la costa estadounidense del Golfo.

    Es así como las principales empresas petroleras de los Estados Unidos enfrentaron al Senado Norteamericano en una audiencia donde los legisladores demandaban conocer cuándo bajarían sus precios. La audiencia fue llevada a cabo debido a los resultados recientes que señalaban más de 30 mil millones de dólares de utilidades combinados de estas empresas.

    Aunque no se tienen claras las posibles repercusiones de la audiencia, se especulaba que podría llevar a nuevas legislaciones sobre energía, o simplemente sería un medio para que los republicanos y los demócratas aseguren a los votantes su preocupación acerca de los altos precios.

    Entre los testimonios en la audiencia estuvo el de Lee Raymond, el presidente ejecutivo de Exxon Mobil Corp. , empresa que obtuvo las mayores ganancias de la historia, de 9900 millones de dólares, sobre ingresos de 100 mil millones, en el tercer trimestre.

    Raymond explicó que los programas de inversiones de la empresa podrían no cambiar al ritmo de los precios de las materias primas si lo que tiene que hacer es satisfacer es cubrir la creciente demanda de energía. También advirtió de que cualquier castigo sobre las empresas petroleras podría perjudicar aún más a las inversiones en la producción doméstica de petróleo.

    También testificaron sus los directores de Chevron Corp., ConocoPhillips y las unidades estadounidenses de BP Plc y Royal Dutch Shell Plc.

    Dave O'Reilly, Director Ejecutivo de Chevron Corp. señaló que el enfoque de la política energética estadounidense sobre el medio ambiente y nuevas especificaciones acerca del combustible han dañado históricamente los esfuerzos por incrementar la capacidad de refinación del país. Señaló que "Desde una perspectiva de la política energética de Estados Unidos, el enfoque ha sido sobre las inversiones en el medio ambiente y los combustibles, no sobre las inversiones que aumenten la capacidad de producción". O'Reilly dijo también que las políticas energéticas estadounidenses habían dañado el desarrollo de las fuentes de energía nacionales.
     

    27-Octubre-2005
    México, primer lugar en AL con pacientes de colesterol alto 
      
         Industria: Sector salud
         Tipo: Gobierno, Estadísticas
         Fuente:  La Crónica

    Las políticas públicas en materia de salud preventiva relacionadas con enfermedades cardiovasculares han fracaso en México, dijo Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quien señaló que más de 44% de los mexicanos mayores de 20 años padece colesterol elevado.

    • Durante el Seminario Internacional Ponle Corazón: Cómo Vencer el Desafío del Colesterol, celebrado del 26 al 27 de octubre en San José de Costa Rica, Richard Hobbs, de la Universidad de Birmingham, Reino Unido, señaló la importancia de atender a la población infantil obesa.

    • “Las tendencias están cambiando, ya que a partir de los diez años estamos encontrando niños con arterias engrosadas”, indicó Hobbs.

    • “El problema de la obesidad, que es uno de los factores que inciden en pacientes con enfermedades cardiovasculares, debe ser atendido por las autoridades de salud en México”, apuntó.

    • El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en la sangre. Hay dos tipos de colesterol, bueno (HDL) y malo (LDL).

    • Según los parámetros internacionales, los pacientes que tienen un colesterol total superior a los 190 miligramos por decilitro, tienen mayor probabilidad de sufrir un evento cardiovascular, como infarto o derrame cerebral.

    •  “La dieta del mexicano, elevada en grasas saturadas —de origen animal— y aceites parcialmente hidrogenados, como la margarina, no ayuda a superar el problema”.

    • Entre los principales factores de riesgo en las ECV se encuentran, obesidad, tabaquismo, hipertensión y altos niveles de colesterol en la sangre.

    • Las ECV matan a más personas que cualquier otra condición en el mundo; incluso más que el sida y más que el total de las muertes de todos los tipos de cáncer combinados, puntualizó Richard Hobbs.

     

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    01-01-2003
    Plásticos Comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Plásticos Comunes

    Descripción de plásticos más comunes

    Si bien existen muchos tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo para facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un procedimiento de reciclaje distinto.

    TIPO / NOMBRE

    CARACTERISTICAS

    USOS / APLICACIONES


    PET

    Polietilentereftalato

    Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos.

    Envases para refrescos, aceites, agua, cosméticos, frascos varios, películas transparentes, fibras textiles, envases al vacío, bolsas para horno, cintas de video y audio, películas radiográficas.


    PEAD (HDPE)

    Polietileno de Alta Densidad

    El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del etano). Es muy versátil y se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo.

    Envases para detergentes, aceites automotores, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y menaje, cajones para pescados, refrescos y cervezas, cubetas para pintura, helados, aceites, tambores, tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.


    PVC

    Polivinil Cloruro

    Se produce a partir de gas y cloruro de sodio.

    Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - Soplado).

    Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para marcos de ventanas, puertas, cañería para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas flexibles para envasado, rollos de fotos, cables, catéteres, bolsas para sangre.

    PEBD (LDPE)

    Polietileno de Baja Densidad

    Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo.

    Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones.

    Bolsas para supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Pañales, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos), tuberías para riego.

    PP

    Polipropileno

    El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas sustancias se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, soplado y extrusión/termoformado).

    Película/Film para alimentos, cigarros, chicles, golosinas. Bolsas tejidas, envases industriales, hilos cabos, cordelería, tubería para agua caliente, jeringas, tapas en general, envases, cajones para bebidas, cubertas para pintura, helados, telas no tejidas (pañales), alfombras, cajas de batería, defensas y autopartes.

    PS

    Poliestireno

    PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), transparente y de alto brillo.

    PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.

    Ambos PS son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección y Extrusión/Termoformado.

    Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos, bandejas de supermercados, anaqueles, envases, rasuradoras, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, casetes, blisters, aislantes.


    17-04-2006
    Componentes de los Sistemas de pisos industriales
    Por: ALCAS / Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Componentes de los Sistemas

    Este es posiblemente el criterio más importante y ciertamente, la primera pregunta que se debe hacer cuando se selecciona un piso de acabado. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la planta 2, 5, 10 o 20 años? ¿Es factible o deseable el mantenimiento periódico?

    La especificación del piso de acabado debe cumplir la expectativa de vida útil o el periodo libre de mantenimiento.

    Requerimientos Operacionales

    Se deben considerar las cargas estáticas y dinámicas que se presentan durante la construcción, producción, reparación y mantenimiento. Mientras que el piso de acabado debe estar en capacidad de resistir estas demandas no hay que olvidar que el piso sólo puede funcionar tan bien como el sustrato sobre el cual es aplicado, ya sea este una losa de concreto estructural o un mortero. En algunos casos, las losas de entrepiso pueden requerir reforzamiento estructural mediante la colocación de platinas de fibras de carbono.

    Juntas de Construcción

    Las juntas con bajo movimiento como las de construcción y de trabajo deben ajustarse en su sellado flexible y recubrimiento. Juntas de movimiento estructural o de aislamiento en el sustrato base deben respetarse en el mismo sitio en que estas se encuentran localizadas en la losa de concreto estructural o de mortero. También es aconsejable diseñar juntas con movimiento en los puntos mas altos de las pendientes y en caso de juntas perimetrales, estas deben tener suficiente tolerancia para permitir la correcta construcción de curvas sanitarias y juntas de control.

    Curva Sanitaria

    En áreas donde se requiere de una curva sanitaria entre las superficies horizontales y verticales (uniones de muros y pisos alrededor de bases de equipos, etc.) es indispensable definir con precisión los detalles de esta. En particular se deben considerar:

    Radio, altura, ancho y detalles con respecto al espesor mínimo y a las conexiones entre el piso y el muro. La curva sanitaria se forma, incluyendo ángulos internos y externos, usando llanas o elementos especiales para este propósito: el radio estándar es de 38 mm (aproximadamente 1.5 pulgadas).

    Diseño de Superficies

    Además de proporcionar una protección sin juntas al concreto, contra líquidos corrosivos y desgaste mecánico, los pisos de fácil mantenimiento deben satisfacer los requerimientos de higiene, seguridad, durabilidad y generar una atmósfera luminosa y agradable. La realización de las ideas de diseño del cliente y del arquitecto siempre requieren consideración tanto de criterio funcional como subjetivo. Utilizando métodos espéciales de aplicación, una variedad de requerimientos pueden ser combinados.

    Detalles de Instalación

    Trincheras

    Dependiendo de la disposición en la planta, las trincheras en lo posible, deben ser siempre diseñadas fuera las áreas de tráfico. Las pendientes en los pisos deben ser adecuadas para evacuar líquidos tan rápidamente como sea posible a las trincheras.

    Las pendientes dentro de las trincheras usualmente deberán ser mayores. Cuando el tráfico es inevitable, considere especial atención a las aristas o cantos de las trincheras y a la fijación de las rejillas ya que estas son las áreas más susceptibles de falla. En áreas de alta exposición química se utilizan aristas rebajadas y conformadas por elementos de piedra, cerámicos o perfiles metálicos.

    Tuberías y Drenajes

    Hoy en día las tuberías y drenajes son principalmente elaborados en acero, polipropileno o PVC y se debe tener cuidado de efectuar una adecuada preparación y sellado en los bordes.

    Si está planeando instalar un piso industrial o desea reparar su piso actual póngase en contacto con ALCAS, Asesores en Recubrimientos haciendo click aqui

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    13-05-2005
    Micro sílice: producción y uso
    Por: Koprimo / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos, Minería |

    Micro sílice: producción y uso

    ¿Qué es la micro sílice ?

    Micro sílice es un mineral compuesto de esferas de bióxido de silicio (SiO 2 ) ultrafino, amorfo y cristalino, producido durante la fabricación de silicio o ferrosilicio. Este proceso involucra la reducción de cuarzo de alta pureza en hornos de arco eléctrico a temperaturas superiores a 2000º C.

    La micro sílice se forma cuando el gas SiO producido conforme el cuarzo se reduce, se mezcla con el oxígeno en la parte superior del horno. En este punto el SiO se oxida a SiO 2 , condensándose en las partículas esféricas puras de micro sílice que forman la mayor parte de los vapores o humo del horno. De aquí los nombres alternos para el material – vapores de sílice condensados o vapores de sílice.

    Los vapores del horno se conducen a través de tuberías de enfriamiento, por un pre-colector y ciclón – para quitar las partículas gruesas que pudieran haberse arrastrado del horno – y luego se soplan hacia filtros bolsa diseñados especialmente donde se recolectan.

    El tamaño promedio de partícula está por debajo de 0.5 micras, lo que significa que cada micro esfera es 100 veces mas pequeña que un grano de cemento promedio. En una mezcla típica, con dosificación de 10% de micro sílice , habrá entre 50, 000 y 100, 000 partículas de micro sílice por grano de cemento. La calidad de las materias primas y la operación de los hornos determinan la pureza de la micro sílice. Aunque el material se recolecta como un polvo muy fino con una densidad a granel en el rango de 200 kg/m 3 , se le puede procesar para densificarlo, haciendo la densidad a granel de alrededor de 650 kg/m 3 , o puede hacerse lechada. Este proceso posterior involucra el mezclado de la micro sílice, normalmente en forma directa de los filtros de los silos, con un peso igual de agua. La lechada es fácil de transportar, almacenar, dosificar y de mezclarse con el concreto.

    La micro sílice se prueba en un análisis químico completo y distribución de tamaño de partícula. La lechada se evalúa también en contenido de sólidos, densidad y color.

    ¿Como trabaja la micro sílice?

    Las esferas ultrafinas llenan los huecos entre los granos de cemento reduciendo los vacíos en el concreto fresco. Las partículas actúan como balines de chumacera y mientras hacen al concreto mucho mas adherente, realmente le dan mas movilidad a la mezcla permitiendo que el concreto fluya mas fácilmente al aplicarle energía.

    Se mejoran el bombeo, formado y acabado, y las mezclas de bombeo de micro sílice se emplean a menudo sin ajustar los contenidos de arena.

    Se reducen o eliminan la segregación y el drenado.

    Esto permite lograr acabados en la superficie más pronto que con el concreto normal.

    La micro sílice es un puzolana.

    Esto significa que reaccionará con el hidróxido de calcio derivado de la hidratación del cemento y formará mas del silicato de calcio hidratado que mantiene unido al concreto.

    Debido a que las partículas de micro sílice son ultrafinas, con un área de superficie específica de alrededor de 20, 000 m 2 /kg y un contenido de SiO 2 de aproximadamente 90%, la reactividad es muy alta. Por el tamaño muy pequeño de las partículas de micro sílice , la estructura cristalina formada por esta reacción es también muy pequeña y ocupa los espacios vacíos dentro de la matriz. Esto densifica la estructura completa del concreto, resultando en una resistencia mayor y reducciones significativas en permeabilidad.

    Los aumentos en resistencia pueden ser desde 20 hasta 50% al usar micro sílice como una simple adición.

    Sin embargo, si el concreto esta diseñado para tomar ventaja de la acción puzolanica e incluye el uso de super-plastificantes para mantener muy bajas relaciones agua / cemento, se pueden lograr grandes mejoras.

    Se han registrado resistencias diseñadas de mas de 100 Mpa para entregas de mezcla preparada de concreto. El efecto sobre la permeabilidad es aún más pronunciado. Cuando se usa un 10% de dosis en una mezcla que contiene alrededor de 400 kg de cemento, el coeficiente de permeabilidad se puede reducir hasta 1/100 del nivel del concreto equivalente sin micro sílice.

    Este incremento en resistencia y la reducción en permeabilidad del concreto, combinados con la reducción de hidróxido de calcio, significan que las características de durabilidad del concreto son enormemente mejoradas.

    Las resistencias sulfato y cloruro son aumentadas, la susceptibilidad a la reacción álcali sílice se elimina virtualmente y la resistencia y adherencia mejoradas significan que la resistencia a la abrasión y erosión de una micro sílice excede por mucho las de una mezcla ordinaria.

    La micro sílice se puede usar para reducir el calor de hidratación – un factor muy importante en construcciones de concreto masivas. Esto puede lograrse reduciendo el contenido de cemento y empleando la micro sílice para elevar la resistencia debido a su eficiencia cementante. Otra manera es usar un alto porcentaje de otro material puzolanico de reemplazo y emplear la reactividad de la micro sílice para dar resistencia en etapa temprana e impermeabilidad, permitiendo así que los materiales mas lentos trabajen en un período mucho más largo de tiempo.

    El punte Oresund tiene 1092 metros de largo con un ancho principal de 490 metros.
    Sus columnas son de 203.5 metros de alto.
    El concreto utilizado en este puente utiliza micro sílice.

     

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