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IMPRESORAS TERMICAS DIRECTAS *

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    México Etiflex Impresoras termicas directas, Impresoras termicas directas eltron Calle 4 No. 341-A Col.El Arenal
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    México Kwik Lok impresoras termicas, impresoras Terrazas de Sol No. 106 Col.Fracc. Terrazas del Campestre
    58295 Michoacan, Mich.
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    México SMT VERTRONIC impresoras termicas, impresoras Manzana No. 4 3ra etapa Col.Ind. Xicohtencatl
    90434 Tetla, Tlax.
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    Estados Unidos Wego Chemical and Mineral Company Tintas Directas Great Neck Road 239 Col.Great Neck Road
    11021 Great Neck, Nueva York
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    México Refaccionamiento Industrial VÁLVULAS SOLENOIDES PILOTEADAS Y DIRECTAS Edif. 42 Entrada C Depto 306 Unidad Lomas de Sotelo Miguel Hidalgo Col.Lomas de Sotelo
    00000 Cd. de México, D.F.
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    México Flash Chemicals de México Conductivímetro para Mediciones Directas in Situ y Sol. Fertilizantes Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México Fabrica de Polietileno La Cima bolsas termicas con asa Cafetal No. 460 Col.Granjas México
    08400 México, D.F.
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    México Grupo Polimex Cajas Térmicas Cda. Manuel Stampa (Carrizo} #38 Col.Nueva Industrial Vallejo
    07700 DF, D.F.
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    México MMV Internacional bolsas termicas con asa Tula No. 15 Col.Condesa
    06140 México, D.F.
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    México Duarte & Co. cajas termicas Astrónomos No. 30 Col.Escandón
    11800 México, D.F.
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    México Lobo Impresores etiquetas termicas San Antonio No. 303 Col.San Pedro de los Pinos
    3800 Benito Juárez, Distrito Federal
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    Estados Unidos Dukane Corporation Ultrasonics Division prensas termicas 2900 Dukane Drive ST. Col.
    60174 Illinois, ILL
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    México GAP Empaque y Embalaje fechadoras termicas Kopoma Mz. 15 Lote 196 Col.Merced Gómez
    1600 Alvaro Obregón, Distrito Federal
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    México Mozaro Grupo Industrial Plasticos bolsas termicas con asa Lago Buenos Aires 6 Col.Argentina
    11270 DF, D.F.
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    México Corporacion Papelera Imperial micas termicas, acetatos para impresoras ink-jet Lazaro Cardenas 20 Col.Puente de Vigas
    54090 MEXICO, D.F.
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    Bolivia el alto gerente
    12037 gel refrigerante y cajas termicas 5000 Unidad
    Anual
    México D.F. Jefe de Compras Me urge la cotizaciónde gel refrigerante y cajas termicas
    12660 bisulfuro de carbono 10 kg
    Anual
    Colombia CUNDINAMARCA SOPORTE TECNOLOGICO
    15057 impresoras para balanzas mettler toledo 1 Unidad
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    16149 bolsas termicas 6 Unidad
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    México Coahuila Gerente de Mercadotecnia Necesito bolsas térmicas que puedan mantener la temperatura de los alimentos, las cuales irían ...
    17582 bolsas termicas 100 TM
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    México jefe de compras Necesito informacion de bolsas termicas, por la cual necesito me envien los folletos electronicos ...
    17583 cajas termicas 1000 TM
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    17799 FIBRAS SINTETICAS DE POLIESTER DIOLEN 2 TM
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    Bolivia BOLIVIA SUB GERENTE necesitamos informacion
    19506 PAPEL a4 para impresoras 1 Unidad
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    México Especialidades Térmicas Fundidores # 18 Col.Fracc. Ind. Xhala
    00000 Cuautitlán, Edo. de Méx.
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    México Especialidades térmicas Durferrit 0 Col.0
    0 DF, DF
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    03-Agosto-2006
    El gas natural, directo hasta máximo de seis meses en NY
      
         Industria: Petróleo y Energía
         Tipo: Cambios de precios, Gobierno, Situación del mercado, Economía, Industria en general, Estadísticas
         Fuente:  Intélite

    Las cotizaciones del gas natural extendieron su tendencia alcista hacia máximos de seis meses en el mercado de Nueva York, beneficiadas por compras especulativas debido a las altas temperaturas en el noreste de EU así como por los temores de interrupciones de suministros por la tormenta tropical Chris en el Caribe.

    • El contrato del gas para entrega en septiembre repuntó 22.5 centavos de dólar, equivalentes a una variación porcentual de 3.0, para concluir en 7.799 dólares por millón de unidades térmicas británicas.

    • Los precios del gas natural han aumentado 49% durante las últimas dos semanas, principalmente debido al calor y la demanda de electricidad, lo cual primero se sintió en California y luego se trasladó al medio oeste y al noreste.

    • La región de la costa estadounidense del Golfo alberga alrededor de una cuarta parte de los suministros de petróleo y de gas natural del país. Simultáneamente, alrededor del 10% de la producción diaria aún está cerrada por los daños de 2005.

     

    27-Julio-2006
    Pemex no subsidiará el gas natural a industrias en 2007
      
         Industria: Petróleo y Energía
         Tipo: Gobierno, Situación del mercado, Economía, Industria en general
         Fuente:  Intélite

    Pese al alza en los precios del gas natural, Pemex no considera ofrecer apoyos gubernamentales a industriales para 2007, aunque la molécula alcance 12 dólares por millón de BTU (Unidades Térmicas Británicas).

    • La petrolera continuará ofreciendo coberturas a precios de mercado, tanto a pequeños y medianos empresarios, como a grandes industriales y a distribuidores de gas natural en el país, con el objetivo de que los clientes eviten desviaciones importantes en los presupuestos de operación, y otorga una gran certidumbre a los flujos de caja derivados del pago de este servicio.

    • Felipe Luna Melo, subdirector de gas de Pemex Gas y Petroquímica Básica, explicó que al día de hoy (miércoles) la cotización de cobertura a Precio Fijo está en un rango de 7.27 dólares por millón de BTU, para los meses de agosto a diciembre de 2006.

    • Aclaró que “existen empresas muy pequeñas que no tienen acceso a ninguno de los esquemas de precios de cobertura de Pemex, por lo que el gas lo terminan contratando con las empresas distribuidoras localizadas en todo el país”.

    • Luna Melo explicó que los precios de las coberturas que ofrece Pemex varían día con día, según los movimientos que registre el gas natural en el mercado internacional, luego de señalar que “en cualquier momento las empresas pueden adquirir sus coberturas”, que al final del día es una herramienta básica de la planeación financiera de cualquier empresa consumidora de este energético.

    • Aunque también Pemex puede ofrecer a los grandes consumidores, como Alfa, cobertura usando una combinación de estos instrumentos, es decir, un cliente puede optar por cubrir un porcentaje de su volumen con un Precio Fijo y otro porcentaje con un Precio Techo.

     

    20-Junio-2006
    Creció 11.3% real en el primer trimestre la industria aseguradora
      

         Tipo: Economía, Resultados de empresas, Estadísticas
         Fuente:  Intélite

    El sector asegurador reportó durante el primer trimestre del año un crecimiento de 11.3% real respecto al mismo periodo de 2005, al registrar 39,023.7 mdp en primas emitidas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informó que 98.7% de las primas emitidas -es decir, 38,527.8 mdp - correspondió a primas directas y el resto al reaseguro tomado.

    • Destacó que la operación de accidentes y enfermedades tuvo un crecimiento real de 12% respecto al primer trimestre del año anterior, mientras que los seguros de vida -sin incluir los de pensiones y daños- presentaron crecimientos reales de 20.3 y 3.9%, respectivamente.

    • En un comunicado, la CNSF indicó que -en ese periodo- la venta de seguros de vida individual creció 25.8%; al tiempo que los productos de vida grupo y colectivo observaron incrementos de 14.9 y 15.4%, en cada caso.

    • Expuso que los ramos que experimentaron un dinamismo positivo respecto a marzo de 2005 fueron automóviles e incendio, cuyos ritmos de crecimiento fueron de 7.7 y 33.6%, respectivamente. El organismo regulador destacó también que al cierre de marzo, las cinco aseguradoras más grandes del mercado generaron 52.2% de las operaciones del sector. MetLife México tiene 15.3% del mercado, Grupo Nacional Provincial 14.7%, Seguros Comercial América 10.9%, Seguros BBVA Bancomer 6% y Seguros Inbursa 5.3 por ciento.

     

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    14-02-2006
    ¿Qué es la Coccidiosis Aviar?
    Por: Moleculas Finas / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Veterinaria |

    Coccidiosis Aviar

    La Coccidiosis es una enfermedad de gran importancia en el sector avícola, causada por un protozoario del genero Eimeria, el cual produce grandes pérdidas económicas en avicultura. Debido a que la incidencia crónica de esta enfermedad produce retardo del crecimiento, pobre conversión alimenticia y alta morbilidad, además de pérdidas directas por la mortalidad en diversos sistemas de producción avícola.

    Los agentes etiológicos más importantes son: Eimeria necatrix y E tenella

    La Coccidiosis se transmite por contacto directo o indirecto con los excrementos de otras aves infectadas. Cuando un ave ingiere coccidia, el organismo invade la mucosa intestinal causando daños en los tejidos según se va reproduciendo. Una semana después de la infección, la Coccidia produce descendientes inmaduros, llamados Oocitos. Los Oocitos, expulsados con los excrementos, no pueden infectar a otra ave a no ser que pasen por un proceso de maduración (esporulación) en el material de cama.

    Esta esporulación ocurre en un periodo de uno a tres días si la cama está caliente y húmeda, pero puede tomar más tiempo si las condiciones son más frías y secas. Después de la esporulación, la Coccidia es infectiva si es consumida por otra ave.

    Signos

    • Depresión
    • Perdida de peso
    • Plumas erizadas
    • Deshidratación
    • Diarrea, sangre en heces
    • Baja en la producción
    • Entre otras

    Para el control de la Coccidiosis se sugiere el uso de Coccidiostatos Ionóforos que han dado muy buen resultado a ésta enfermedad. Uno de ellos es la Salinomicina un ionóforo potliéter, actúa contra las Coccidias aumentando el transporte de iones de potasio hacia las células, con el consiguiente agotamiento de los sistemas celulares de vaciado de iones y una sobrecarga de agua. La Salinomicina actúa contra los esporozoides, los tropozoides y los esquizofoides de primera generación.

    Es muy difícil, si no imposible, prevenir la Coccidiosis simplemente con la higiene. Es mejor prevenirla, añadiendo una droga ( Coccidiostático ) al alimento, para controlar el desarrollo de la Coccidia en el tracto digestivo. Hay muchos Coccidiostáticos disponibles comercialmente.

    Se deben seguir las recomendaciones del fabricante. No usándose indiscriminadamente.

    En Moléculas Finas encontrará más información.
    Visite nuestro showroom haciendo click aquí

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    23-02-2006
    ¿Qué es el plástico reforzado?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    Un plástico reforzado está constituido por una matriz de resina polimérica combinada con algún agente de refuerzo. La matriz polimérica permite la conformación del material, dándole cohesión, y las fibras de refuerzo confieren propiedades mecánicas como resistencia y rigidez. Las fibras de refuerzo más utilizadas en aplicaciones para ingeniería son las de vidrio y las de carbono, pudiendo recurrir para aplicaciones específicas las fibras de boro o aramida.

    Normalmente el material compuesto está formado por la matriz polimérica y un solo tipo de fibras, de diferente tamaño (cortas, continuas) y disposición (unidireccional, trenzada), siendo menos común la combinación de fibras de distinta naturaleza (vidrio y carbono).

    La utilización de los materiales compuestos se ha incrementado en diversos campos de la ciencia y la tecnología debido a su elevada rigidez y resistencia específica, bajo peso, buena resistencia al desgaste y la corrosión, estabilidad dimensional, excelente relación resistencia a fatiga/peso y propiedades direccionales, ofreciendo claras ventajas sobre los materiales convencionales como componentes resistentes o estructurales en un gran número de aplicaciones en los sectores de aeronáutica, automoción, construcción de máquinas y biomecánica. La mayor funcionalidad y la menor necesidad de mantenimiento son también dos razones adicionales para el desarrollo de estos materiales.

    Las fibras de vidrio constituyen el refuerzo utilizado de forma mayoritaria debido a que reducen la tasa de expansión, incrementan el módulo de elasticidad, tienen características deseables como su alta rigidez y durabilidad y resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión y su bajo precio.

    Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan ampliamente en diversas estructuras como aeronaves, robots, máquinas y prótesis. Estas aplicaciones requieren de una alta calidad superficial, incluyendo exactitud y integridad superficial.

    El maquinado en torno

    La utilización de los materiales compuestos de matriz polimérica requiere el desarrollo de adecuados proceso de fabricación para obtener componentes mecánicos con características dimensiónales rigurosas.

    Los procesos de conformación primarios utilizados son numerosos (inyección, extrusión, bobinado, etc) y dependen tanto de la naturaleza termoplástico o termoestable del material como de la propia aplicación concreta (forma de la pieza, prestaciones deseadas, imperativos de producción). Por procesos de conformación secundarios entendemos las diferentes operaciones de maquinado (torneado, fresado, taladrado). El maquinado es un proceso de fabricación en el cual se utiliza una herramienta de corte para eliminar el exceso de material hasta conseguir la forma y dimensiones deseadas. En los últimos años ha crecido el interés por el maquinado de los materiales compuestos mediante técnicas convencionales y los esfuerzos han ido encaminados a predecir las fuerzas de corte observando los modos de fractura que cusan la separación de la viruta.

    El torneado es una de las operaciones de maquinado mas utilizadas en la industria para producir una gran variedad de componentes de acuerdo con especificaciones estrictas de diseño. Las superficies de los acoplamientos mecánicos para diversas aplicaciones tribiologicas se consiguen en la actualidad mediante operaciones de torneado.

    El proceso de torneado de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras es diferente al de los metales y el cuerpo de conocimientos teórico y experimental de los metales no es aplicable directamente.

    Los materiales compuestos contienen dos fases con propiedades mecánicas y térmicas muy diferentes, que se traducen en interacciones complejas entre la matriz y el refuerzo.

    Las propiedades físicas y térmicas del material compuesto dependen del tipo, porcentaje y orientación de la fibra, de las propiedades de la matriz polimérica así como de la variabilidad de la propia matriz.

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    03-02-2006
    ¿Qué es la espuma de poliuretano?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción, Empaque, Envase y Embalaje, Polímeros |

    El poliuretano es el nombre genérico de los materiales fabricados mediante una polimerización de uretano.

    El poliuretano flexible

    El poliuretano flexible es también conocido como, “Espuma”, “Hule esponja”, "Hule Espuma", "Espuma de Poliuretano", "Poliuretano Espumado", y “Esponja". En ingles se conoce como PUFF (Poliurethan Flexible Foam) o solamente "Foam".

    Se forma básicamente por la reacción química de dos compuestos, un poliol y un isocianato, aunque su formulación necesita y admite múltiples variantes y aditivos. Dicha reacción libera unos gases, (dióxido de carbono) que son los que van formando las burbujas.

    El poliuretano flexible está fabricado esencialmente de los siguientes productos:

    Poliol (Polioxipropilenglicol) en un 55% a 70% aproximadamente

    TDI (Di-isocianato de Tolueno) en un 25% a 35%

    Agua

    Catalizador Metálico (Octoato Estañoso)

    Catalizador Amínico

    Surfactante o Estabilizador

    Agente Soplante Auxiliar

    Colorantes

    Aditivos (Retardantes a la flama, Antiestáticos, Antioxidantes, etc.)

    De acuerdo al sistema de fabricación utilizado, las espumas de poliuretano se pueden clasificar en dos tipos:

    Espumas en caliente

    son las espumas que liberan calor durante su reacción, fabricadas en piezas de gran tamaño, destinadas a ser cortadas posteriormente. Se fabrican en un proceso continuo, mediante un dispositivo llamado espumadora, que básicamente es la unión de varias máquinas, de las cuales la primera es un mezclador, que aporta y mezcla los diferentes compuestos de la mezcla; la segunda es un sistema de cintas sin fin, que arrastra la espuma durante su crecimiento, limitando su crecimiento para darle al bloque la forma deseada; y la parte final de la espumadora es un dispositivo de corte, para cortar el bloque a la longitud deseada. Generalmente son las más baratas, las más utilizadas y conocidas por el público.

    Espumas en frío

    son aquellas que apenas liberan calor en la reacción, se utilizan para crear piezas a partir de moldes; como rellenos de otros artículos; como aislantes, etc. Se fabrican mediante una espumadora sencilla, que consiste en un dispositivo mezclador. Normalmente suelen ser de mayor calidad y duración que las espumas en caliente, aunque su coste es bastante mayor.

    La espuma de poliuretano es un material muy versátil, ya que según los aditivos y los sistemas de fabricación utilizados se pueden conseguir espumas de poliuretano de muy distintas características, y destinadas a usos muy diferentes. Desde los bien conocidos bloques de espuma elástica para colchones hasta espumas casi rígidas para juguetería, automoción o calzados.

    Otro criterio para clasificar a las espumas es su densidad.

    La densidad normalmente se expresa en libras por pié cubico (pcf) o kilogramos por metro cúbico (kg/m3). La densidad es fundamental porque el poliuretano flexible está formado por material y espacios vacíos.

    La firmeza del poliuretano flexible es independiente de su densidad. Puede haber espumas de baja densidad y superficie firme o de alta densidad y superficie blanda. Por lo tanto no existe el concepto de densidad “dura” o “blanda”.

    Por otro lado existe una diferencia entre “firmeza” y “soporte”. La firmeza es un medida de las características de la superficie del poliuretano. El soporte es la capacidad de “empujar” contra un peso y que previene que la espuma se deforme. Las espumas de mayor densidad previenen que la espuma se colapse con el peso del cuerpo en aplicaciones finales.

    Se suele utilizar mucho la densidad para comparar las distintas espumas, pero solo sirve como elemento comparativo cuando hablamos de espumas con la misma composición, ya que distintas fórmulas nos dan características diferentes. En unas espumas buscaremos la mayor duración posible, en otras el precio más económico, en otras la transpirabilidad, la capacidad aislante, la facilidad de perfilar o dar forma, la ligereza, etc.

    La espuma de poliuretano tiene múltiples usos en el mundo actual, algunos de ellos son:

    En colchones como relleno principal o como integrante de los acolchados;

    en muebles en asientos de sofás y sillas, relleno de acolchados, etc.

    En la construcción, como aislante térmico o como relleno;

    En la industria del automóvil como elemento principal de defensas, asientos, etc.

    En muchos artículos como juguetes, prendas de vestir, esponjas, calzados, almohadas, cojines, envases y en general todo tipo de acolchados o rellenos.

    En general el poliuretano flexible tiene aplicaciones como acojinamiento en muebles, calchones, bajo alfombras e interiores de automóviles. También ofrece un buen desempeño como absorbedor de golpes con aplicaciones en empaque y automóviles.

    La Espuma rígida de poliuretano

    La espuma rígida de poliuretano aplicada por aspersión, es la forma mas eficaz de aislar y sellar de manera simultanea prácticamente cualquier tipo de substrato, ya que se obtiene una capa monolítica sin juntas, ni puentes térmicos, adherida por si misma de manera hermética, se aplica sobre cualquier tipo de superficie que este limpia y seca.

    La espuma rígida tiene varias aplicaciones como:

    Aislamiento e impermeabilización de techos, losas, muros divisorios y acusticos.

    Frigoríficos y Bodegas

    Refuerzo estructural paneles

    Aislamiento de conductos de agua caliente, ductos de calefacción.

    Carrocerías de camiones y microbuses

    Bases de firmes de azotea como antiruido e impermeabilizante

    La espuma de poliuretano tiene magnífica resistencia al agua, agua salada, aceites, ácidos muy diluidos y soluciones alcalinas, no es afectada por hongos, bacterias y malos olores, elimina ruidos excesivos.

    Las propiedades térmicas de la espuma de poliuretano

    La espuma de poliuretano es un recurso cada vez más utilizado, ya no sólo para el sellado de puertas, ventanas y saneamientos o reparación de muros para aislar del frío, del calor y de la contaminación acústica los hogares, sino también como elemento decorativo.

    Algunas de las características de las espumas de poliuretano que le han hecho convertirse en un excelente material aislante son sus buenas propiedades térmicas, puesto que ofrece una gran resistencia a temperaturas extremas, manteniendo todas sus propiedades técnicas en un espectro que va de los 50ºC bajo cero o a 110ºC.

    Las planchas o paneles que se realizan son fácilmente ajustables a cualquier necesidad puesto que pueden ser cortadas, perforadas, pintadas, pulidas y pegadas con precisión. Otras de las ventajas de las espumas de poliuretano son su peso reducido y su ausencia de goteo en caso de incendio.

    A la hora de utilizarlo hay que saber que éstas espumas pueden aumentar de dos a cinco veces su volumen desde que se aplican hasta que se endurecen completamente. Al aplicar la espuma, ésta se adhiere a todo aquel elemento que entre en contacto con ella, así que es aconsejable proteger aquellas zonas que se encuentren cercanas con bandas adhesivas especiales.

    En el mercado se pueden encontrar sprays de espuma de poliuretano de dos tipos, los que están constituidos exclusivamente por el poliuretano o los compuestos que tienen otro elemento (además del poliuretano) con el que hacen la reacción.

    La principal diferencia es que las espumas de un sólo componente se endurecen como consecuencia del contacto con la humedad del aire, mientras que las compuestas reaccionan cuando se mezclan los dos componentes y se endurecen con mayor rapidez que las primeras.

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