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DISPERSIONES PIGMENTARIAS FLUORESCENTES *

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Proveedores de:Dispersiones pigmentarias fluorescentes 

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    Colombia COLORQUIMICA Dispersiones pigmentarias fluorescentes, Colorantes Dispersiones Pigmentarias Calle 77 sur No 53-51 Col.Via Yarumito
    0 La Estrella, Antioquia
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    Colombia Alquiven Dispersiones Pigmentarias, Dispersiones pigmentarias na Col.na
    1212 Colombia, Bogota
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    España Proquimac Dispersiones pigmentarias para sistemas acuosos, Dispersiones pigmentarias para sistemas universales C/Berlín, 5-a Pol. Ind. Can Torrella Col.Vacarisses
    8233 Barcelona,
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    Colombia Nubiola Colombia Pigmentos Preparaciones Pigmentarias Av Oriental, No 52-82 Col.-
    1021 Colombia, Medellín
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    México Ciba Especialidades Químicas México Pastas pigmentarias, Colorantes fluorescentes Calzada de Tlalpan 3058 Col.Santa Ursula Coapa
    4850 MEXICO, D.F.
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    México Pigmentos Quimicos Fluorescentes Miguel Hidalgo 131 Col.Urbana Ixhuatepec
    55540 México, D.F.
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    Bolivia Química Anders Fluorescentes UVA Col.
    ,
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    Colombia Aquitecno Pigmentos Fluorescentes Calle 74 No. 15 - 80, Torre 1 Oficina 606 Col.EL LAGO
    0 Bogotá, D.C.
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    México Corporación Armatex Colorantes Fluorescentes, Colorantes para Pigmentos Fluorescentes Av. Central No. 235-2 Col.Nueva Industrial Vallejo
    7700 Mexico, D.F.
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    México Equipos y Servicios Westek Lámparas fluorescentes Casas Grandes 341-2 Col.Narvarte
    3020 D.F., D.F.
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    México Dystar de México Colorantes fluorescentes Arenal # 24 Ubicación Edificio Sur Tercer Piso Col.Ex Hda Guadalupe Chimalistac
    01050 MEXICO, D.F.
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    México Ferro Mexicana Colorantes fluorescentes, pigmentos fluorescentes Oriente 171 473 Col.Aragon Inguaran
    07490 MEXICO, D.F.
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    México Basf Mexicana Colorantes fluorescentes, Dispersiones acrilicas de pigmentos vinilicas Insurgentes Sur 975 Col.Cd. de los Deportes
    3710 MEXICO, D.F.
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    México Danamart Chemicals de México pigmentos fluorescentes, dispersiones de pigmentos Río Papaloapan No.1 Col.Atizapám de Zaragoza
    52966 México, Edo. de Méx.
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    México Engelhard Mexicana pigmentos fluorescentes Av. Gustavo Baz No. 176-2 Col.San Jeronimo Tepetlacalco
    54090 México, Edo. de Méx.
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    7598 Lantano 25 kg
    Anual
    Costa Rica San Jose Agente Interncional de Compras
    8600 tintas fluorescentes 0 TM
    Anual
    México no esta asignado Jefe de Procucción muestras tintas fluorescentes(amarillo,naranja,verde y rosa).
    8798 tintas fluorescentes base agua 8e+06 Unidad
    Anual
    México Estado de México JEFE DE PRODUCCIÓN
    9158 PIGMENTOS FLUORESCENTES 0 TM
    Anual
    Venezuela Venezuela no esta asignado
    10924 tintas fluorescentes 600 TM
    Anual
    México jefe de producción necesito tintas fluorescentes en colores amarillo, verde, rosa y naranja.
    11442 CRISAWET 725 1 kg
    Anual
    México Morelos Responsable Laboratorio
    12743 pigmentos fluorescentes 100 kg
    Anual
    México baja california quimico
    13107 Crisawet 725, PYC 35, Crisperse 350 1 TM
    Anual
    México D.F. Gerente de Investigación y Desarrollo
    20933 pigmentos fluorescentes 1 TM
    Anual
    Perú LIMA ING. QUIMICO QUE TENGAN UNA BUENA FUERZA TINTORIA.
    23344 tintas flexograficas fluorescentes y reflectivas 50 TM
    Anual
    Bolivia JEFE DE PRODUCCION

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    México Dispersiones Multiples na Col.na
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Dispersiones Plásticas Vía Gustavo Baz 47-E Col.Xocoyahualco
    54080 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    22-Noviembre-2005
    Eastman expandirá su producción de resinas hidrogenadas de hidrocarburo en Middelburg, Holanda
      
         Por:  www.eastman.com  /  Fuente:  QuimiNet

    Eastman Chemical ha anunciado una expansión del 25 por ciento de su planta de resinas hidrogenadas de hidrocarburo en Middelburg, Holanda. La fecha en la que se planea finalizar esta expansión es Septiembre del 2006.

    "La demanda de las resinas de hidrocarburo de Eastman ha aumentado significativamente en todo el mundo", comentó Damon Warmack, vicepresidente y director general de la división de recubrimientos, adhesivos, polímeros especiales y tintas de Eastman. "Las resinas hidrogenadas de hidrocarburo Regalite producidas en la planta de Eastman en Middelburg, cubren la creciente necesidad de resinas tackificantes compatibles con con una gran variedad de polímeros adhesivos. Estamos comprometidos a satisfacer esta necesidad a nivel mundial expandiendo nuestra capacidad". A principios del presente mes, Eastman anunció una capacidad de expansión del 30 por ciento para las resinas de hidrocarburo Eastotac y Regalite en China en Nanking Yangzi Eastman Chemical Ltd. (NYEC), alianza (joint venture) que se tiene con Yangzi Petrochemical Industrial Corporation (YPIC).

    La planta de resinas tackificantes de Middelburg es una de las más grandes a nivel mundial, produciendo una gama de resinas de hidrocarburo así como dispersiones. Las resinas hidrogenadas de hidrocarburo Regalite se han producido desde 1985 y son utilizadas en una gran variedad de adhesivos hot melt, compuestos de polímeros y modificadores para plásticos. Como resultado de su versatilidad y amplia compatibilidad, las resinas hidrogenadas de hidrocarburo pueden ser formuladas con una amplia variedad de polímeros estirénicos y poleolefinos.

    Acerca de Eastman Chemical Company

    Eastman Chemical Company (NYSE:EMN) produce y comercializa, químicos, fibras y plásticos a nivel mundial. Es proveedor de recubrimientos clave diferenciados, adhesivos y plásticos de especialidad; es el productor más grande a nivel mundial de polímeros PET para empaque; y es el principal proveedor de fibras de acetato de celulosa. Fundada en 1920 y con sede en Kingsport, TN., Eastman es una compañía FORTUNE 500 con ventas de $6.6 billones de dólares en el 2004 y cuenta con aproximadamente 12,000 empleados.

    Para conocer más acerca de Eastman y sus productos haga click aquí

     

    16-Junio-2005
    Caballo de Troya "nanotecnológico" contra el cáncer
      
         Industria: Artículos médicos, Farmacéutica, Sector salud
         Tipo: Nuevos productos
         Fuente:  La Crónica

    Científicos estadounidenses crearon una tecnología para introducir medicinas en las células tumorales que incrementan sus propiedades curativas y reducen los efectos secundarios, según un estudio publicado por la revista Cancer Research.

    • Los investigadores del Instituto de Nanotecnología para Medicina y Ciencias Biológicas de la Universidad de Michigan, explicaron que su método es equivalente a enviar un caballo de Troya al corazón del tumor.

    • “Este es el primer estudio que demuestra que una medicina del tamaño de una nanopartícula abandona el torrente sanguíneo y se concentra en las células cancerígenas con efectos biológicos en el tumor del animal”, indicó James Baker, profesor de Nanotecnología Biológica de la Universidad de Michigan.

    • En su estudio, los científicos aplicaron metotrexato, una poderosa medicina contra el cáncer, a algunas ramas del dendrímero. En otras, aplicaron agentes fluorescentes, así como ácido fólico o folato, una vitamina necesaria para el funcionamiento celular. (Agencias)

     

    13-Abril-2005
    ¿Busca un proveedor de Urea Formaldehido Isobutilada? - Conozca a Preflex
      
         Por:  ASV  /  Fuente:  Boletín QuimiNet.com

    ¿Busca un proveedor de Urea Formaldehido Isobutilada? - Conozca a Preflex

    La empresa colombiana Preflex S.A., líder en producción y venta de productos para las industrias de Pinturas, Textil, Cuero, Construcción, Madera y Papel entre otras pone a su consideración la venta de Urea Formaldehido Isobutilada (UFI60), así como una amplia gama de productos como Resinas, Lacas, Tintas, Dispersiones y mucho más. La empresa está ubicada en Colombia y abastece sus productos en toda Latinoamérica, contando con oficinas comerciales en varios países.

    Para contactar a Preflex o conocer más sobre su amplio portafolio de productos y aplicaciones haga clic aquí.

     

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    31-08-2006
    Las tintas y pigmentos fluorescentes
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Las tintas y pigmentos fluorescentes

    Los pigmentos convencionales producen el color selectivamente, reflejando la parte de la luz incidente, absorbiendo el resto en forma de calor.

    Los pigmentos fluorescentes operan en una forma diferente ya que absorben luz en un rango espectral diferente y emiten luz en otro rango espectral diferente.

    Los pigmentos fluorescentes producen luz visible o invisible como resultado de una luz incidente de longitud de onda corta (rayos X, rayos UV). Son blancos o de color claro a la luz del día, en cambio irradian un intensivo color fluorescente cuando se les expone a una radiación UV, el efecto cesa tan pronto como desaparece la fuente de excitación.
     

    Ventajas del uso de pigmentos fluorescentes

    Mayor Impacto
    Los colores fluorescentes son observados significativamente más rápido que los colores convencionales. Para aplicaciones de publicidad es altamente recomendable su uso.

    Mayor Visibilidad
    El uso de colores fluorescentes en empaques y etiquetas resalta a los productos ya que son claramente visibles en los anaqueles.

    Mayor Atención
    El color fluorescente no solo atrae la atención sino logra mantenerla por mayor tiempo

    Preferencia de Producto
    Los estudios han demostrado que los productos que incorporan la fluorescencia son de mayor preferencia frente a los productos que usan colores convencionales

    Tecma Comercializadora ofrece pigmentos y tintas fluorescentes para todo tipo de aplicaciones.

    Si desea contactar a Tecma Comercializadora haga click aquí

    Para conocer más de los productos de Tecma visite nuestro showroom haciendo click aquí

     

    05-12-2005
    Pinturas, colorantes y pigmentos ¿Qué son?
    Por: Natukolor / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Todos los objetos aparecen coloreados porque absorben determinadas longitudes de onda y reflejan o emiten otras que son visibles.

    En los compuestos orgánicos, el color se debe a los cromóforos. Los cromóforos son secuencias de átomos unidos por dobles enlaces ya sea en cadenas o anillos que absorben longitudes de onda luminosas y reflejan el resto. Es así como alterando el orden de los dobles enlaces, los químicos pueden variar el color reflejado por los compuestos.

    Todos conocemos el color azul del cielo. Este azul se debe a un fenómeno atmosférico: la dispersión y concentración de la luz en la atmósfera.

    Por su lado, el mismo color azul sobre una pared se debe a la presencia de compuestos coloreados llamados pigmentos. Estos pigmentos interactúan con la luz para emitir diferentes longitudes de onda que son percibidas como colores por el ojo.

    Los pigmentos son sustancias químicas, generalmente insolubles, que pueden ser extendidas como capas superficiales o mezcladas con la masa de algún material.

    Algunos pigmentos como la clorofila son compuestos orgánicos naturales. Sin embargo, la gran mayoría de los utilizados en la vida cotidiana son compuestos sintéticos (orgánicos e inorgánicos). En este sentido, la industria química ha desarrollado pigmentos cada vez más accesibles y variados.

    La mayoría de los pigmentos usados en pinturas y tintes deben su color a las propiedades químicas de los metales de transición; al contrario que elementos como el sodio o el magnesio con un solo estado de oxidación, los metales de transición pueden existir en dos o más estados de oxidación. De esta forma, el color depende del estado de oxidación del ión metálico y del tipo y disposición de las demás moléculas que se unen a él. También se usan en pinturas fluorescentes y fosforescentes: las pinturas fluorescentes suelen contener sulfuros de zinc y cadmio, mientras que las fosforescentes contienen sulfatos de zinc, cobre o estroncio, que siguen brillando después de que se las deje de iluminar.

    Los pigmentos pueden aplicarse en superficies usando pinturas o en papel usando tintas; ambas añaden color a las superficies de un modo similar.

    Las pinturas tienen dos componentes básicos: vehículo y pigmento. El vehículo, o emulsionador, se disuelve en un medio para formar la parte liquida de la pintura (que se polimeriza) para proporcionar la homogeneidad y la película protectora. Además, controla las propiedades deslizantes del revestimiento y ayuda a mejorar su dureza y resistencia.

    •  Las pinturas con base de aceite usan aceites naturales poliinsaturados (como aceites de pescado o aceites de linaza) como vehículo; también contienen un disolvente para disolver el aceite o la resina. Las resinas sintéticas alquídicas suelen usarse para sustituir a los aceites naturales.

    •  Las pinturas con base de agua, también conocidas como Iátex o acrílicas contienen resinas altamente polimerizadas, como el poliacetato de vinilo (PVA), o un copolímero, como una resina de estireno-butadieno, formuladas como emulsiones en agua. Para su uso en exteriores, las pinturas acrílicas suelen contener una alta proporción de resina (con el fin de proporcionar una película estable a la intemperie).

    Las pinturas se secan cuando el disolvente que contienen se evapora; al mismo tiempo, los polímeros de la pintura empiezan a oxidarse para formar una película.

    Natukolor, agente de FARBE AG GMBH de Alemania, maneja desde 1979 colores naturales libres de metales pesados, provenientes del achiote y cochinilla de nopal, estabilizados y resistentes contra ph, temperatura, microorganismos, luz solar y artificial, especialmente para cajas o envases que tienen contacto con alimentos.

    Si desea más información de Natukolor y sus productos haga clic aquí

     

     

    09-12-2005
    El acido acrílico y sus ésteres - Usos y Aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

    Estructura

    El ácido acrílico, también conocido como ácido 2-propenoico CH2=CHCOOH, y sus ésteres CH2=CHCOOR, también se conocen como acrilatos.

    Su estructura es:

    Image:AcrylicAcid.png

    El ácido acrílico es un ácido carboxílico, incoloro, inflamable, volátil y medianamente tóxico.

    Esteres como el metil, etil, n-butil, y 2-etil-hexil acrilato, así como el ácido acrílico se utilizan principalmente como polímeros. Otros ésteres, incluyendo acrilatos multifuncionales se producen para aplicaciones especiales.

    Procesos industriales

    Hasta hace poco, el ácido acrílico y los acrilatos se producían industrialmente vía una variedad de rutas como la hidrólisis del acrilonitrilo y el método modificado de Reppe. Sin embargo, un avance significativo en la oxidación catalítica del propeno al ácido acrílico vía la acroleína permitió remplazar los procesos originales.

    El método de ERPE está basado en el acetileno y se lleva a cabo a presión atmosférica y a 40 °C en presencia de ácido y de carbonilo de níquel.

    La reacción fue descubierta por ERPE en 1939 y fue utilizada por Rohm & Haas y por Toa Gosei Chemical por largo tiempo hasta que fue abandonada por las dificultades en manipular el carbonilo de níquel, tóxico y corrosivo.

    El proceso Reppe a Alta Presión utilizado por BASF y Badische Corp. opera a aproximadamente 14 MPa y 200 °C con un catalizador de bromuro de níquel – cobre III.

    El método de hidrólisis del acrilonitrilo es poco atractivo económicamente. Fue utilizado por Ugine Kuhlmann, Mitsubishi Petrochemical y Mitsubishi Rayon, y hasta hace poco aún era utilizado por Asahi Chemical.

    El proceso por cetanos, en que el ácido acético o la acetona son pirolizados a ceteno es un proceso que en algún tiempo utilizó Celanese y B. F. Goodrich pero que ya no es utilizado.

    Proceso por Oxidación del propeno

    Hoy en día la mayor parte del ácido acrílico se produce a partir del propeno, que también es la materia prima de la acroleína.

    El proceso por oxidación del propeno involucra la oxidación catalítica heterogénea del propeno en fase vapor con aire y vapor para dar el ácido acrílico. Generalmente el producto que sale del reactor es absorbido en agua, extraído con un solvente apropiado y destilado para dar el ácido acrílico glacial grado técnico

    Usos y aplicaciones del ácido acrílico y sus derivados

    El ácido acrílico

    El ácido acrílico se usa como intermediario en la producción de acrilatos. Los polímeros del ácido y sus sales sódicas se utilizan como floculantes y dispersantes. Las sales de sodio tienen importancia industrial

    Las poliacrilamidas y el ácido poliacrílico

    La masa molecular del polímero es un factor clave para determinar su uso específico para una aplicación. Los polímeros de masas moleculares inferiores a 20 000 se utilizan como secuestrantes. Los polímeros con masa molecular entre 20 000 y 80 000 se utilizan como agentes de dispersión de pigmentos. Los polímeros con masas moleculares entre 1,000,000 y 10,000,000 se utilizan como agentes para terminado textil y como ayudas de retención para fabricación de papel. Las masas moleculares que exceden los 10,000,000 se utilizan como floculantes o agentes de espesamiento. Polímeros de mayor peso molecular o entrecruzados se utilizan como absorbentes de fluidos.

    El ácido poliacrílico soluble en agua y sus sales neutralizadas con masas moleculares de entre 2000 y 5000 se utilizan como inhibidores de sarro, dispersantes de lodos, dispersantes en sistemas de enfriamiento, como fillers en materiales para pigmentos o recubrimiento de papel.

    Los homo o co-polímeros del ácido acrílico y el ácido metacrílico y sus mezclas con hasta el 10% en peso de alquil acrilato se utilizan para prevenir la redeposición de materiales en formulaciones de detergentes líquidos.

    Los copolímeros con pequeñas cantidades de grupos hidrofóbicos son útiles para fluidos de perforación. Los fluidos son reformulados para dar una viscosidad inicial que es retenida por largos periodos a altas temperaturas y presión.

    El poliacrilato de sodio entrecruzado se utiliza como absorbente en pañales, productos para incontinencia, productos de higiene femenina y absorbente en cables de trasmisión.

    Los polímeros del ácido acrílico o del metacrílico neutralizados a mas de 50% mol, se pueden usar para mampostería por su alta retención de agua y alta viscosidad.

    Un polímero del ácido acrílico, absorbente y entrecruzado se puede utilizar en formulaciones de tabletas de administración oral por su capacidad de liberar de forma sostenida el principio activo.

    Una mezcla de partículas de polímero aniónico del ácido acrílico o metacrílico y sus sales solubles y polímeros catiónicos de amino acrilato se utiliza como adhesivo para pasta para muros para reducir la absorción del agua.

    El ácido poliacrílico entrecruzado se utiliza como resina de intercambio catiónica.

    Algunas aplicaciones en desarrollo incluyen el ligeramente entrecruzado poli(N-isopropilacrilamida) que es un hidrogel con transición de fase a 31 °C. Se supone que esta propiedad puede ser útil en separaciones como la de la proteína de soya de su extracto acuoso o en la administración controlada de fármacos.

    El balance entre grupos hidrofóbicos e hidrofílicos en la poli(N,N-dimetilacrilamida) y los copolímeros de la N,N-dimetilacrilamida con otros monómeros solubles en agua hacen de estos productos solubles en un amplio rango de solventes. Esto sugiere su potencial uso como espesantes en formulaciones con altas concentraciones de químicos orgánicos El homopolímero es soluble con poli(vinil acetato), poli(metil metacrilato), y poliestireno.

    Algunos copolímeros pueden servir como compatibilizadores de polímeros.

    Los poliacrilatos

    Los ésteres acrílicos se utilizan para la producción de polímeros (poliacrilatos). Estos polímeros se utilizan para recubrimientos, pinturas, adhesivos, ligantes para piel, papel y textiles.

    Las principales aplicaciones de los ésteres acrílicos son:

    Pinturas para Arquitectura – por su buena pigmentabilidad y propiedades de película se utilizan como dispersión polimérica y adhesivo para pinturas. Las dispersiones copoliméricas de vinil ester tienen propiedades reológicas favorables para material de recubrimiento. Las dispersiones de copolímeros de acrilato usualmente contienen emulsificantes y pueden ser extendidos con pigmentos, pero requieren auxiliares para mejorar su reología. Los copolímeros con alto contenido de estireno tienden a tomar el color amarillo con la luz UV y por lo tanto solo se utilizan para pinturas de interiores. Las dispersiones de acrilatos puros se utilizan en pinturas brillantes.

    Recubrimientos y lacas – Los metales usualmente se recubren con una capa de primer y una capa de solvente La tendencia es usar capas con alto contenido de polímero para reducir las emisiones del solvente.

    En la industria automotriz usualmente se aplican tres capas: una primer primer base agua que sirve para proteger contra la corrosión, una capa intermedia (filler) que compensa por irregularidades en el substrato, y una capa superior pigmentada metálica que consiste de una base de pigmento aluminizado y coloreado. En las tres capas pueden usarse potencialmente mezclan con acrilatos.

    Sistemas curables con radiación. En estos métodos los monómeros y oligómeros son curados y endurecidos por medio de exposición a radiación, usando usualmente luz UV. Su aplicación principal está en el recubrimiento de madera, papel y plásticos.

    Industria del papel - Los papeles de alta calidad se recubren con pigmentos para mejorar su calidad de impresión, apariencia, brillo y otras propiedades.

    Adhesivos y compuestos de sellado – adhesivos de laminación, adhesivos sensibles a la presión, adhesivos para construcción y compuestos de sellados son producidos de poliacrilatos.

    Industria textil – se utilizan como polímeros de emulsión, por ejemplo como adhesivos para teñido o impresión.

    Industria de la piel o el cuero – la superficie de la piel se trata para hacerla hidrofóbica y para evitar que se cuartee o rompa.

    Como se puede observar, la versatilidad del ácido acrílicos y sus derivados es muy amplia y existen aplicaciones en los mas variados campos y aún muchas más en desarrollo.

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