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KIT DUREZA TOTAL PARA 25 PBAS *

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    México KARAL BUFFER DUREZA, Solución amortiguadora, para análisis de dureza total en aguas, EDTA (solución ractiva para dureza) Solución Volétrica, para análisis de dureza de agua Referenciable al NIST Blvd. Aviadores 212 Col.Ciudad Industrial
    37490 Guanajuato, León
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    Colombia Metricolor de Colombia Dureza CRA 8 No 56-94 Col.-
    0 Colombia, Bogota
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    Argentina ENOD Dureza 71 No. 4542 Col.
    1653 V. Ballester, Bs. As.
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    México Flash Chemicals de México Medidores de Dureza (Mg y Ca), Test kits Multiparametro, Kits para tinciones varias, Kits para determinación Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México Laboratorio de Calibración, Calificación Medidor de dureza Calle 1 B No. 73 Col.San Jose de la Escalera
    07630 México, D.F.
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    México Macame y Compañia TEST KIT DE DUREZA T. 0-20 GPG 0-20 PPM, TEST KIT DUREZA 0-30, 0-300 PPM, TEST KIT DUREZA 40-500 MG/L, BUFFER PARA DUREZA Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Polimeros Nacionales Cálculo de Dureza, Pruebas de Dureza, Realización de pruebas de Dureza Lazaro Cardenas 49 Col.San Jeronimo Tepetlacalco
    54090 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Grupo Carbono 14 SECUESTRADORES DE DUREZA Sierra Nevada 330 Col.Lomas de Chapultepec
    3810 D.F, México
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    México ITR-Turborreactores ensayos de dureza Acceso VI No. 3 Col.Fraccionamiento Industrial Ben
    76120 Santiago de Querétaro, Qro.
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    México ITW Welding Products Group ensayos de dureza Via Dr. Gustavo Baz No. 3990 Col.Col. Barrientos
    54110 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Precitool probadores de dureza Av. División del Norte No. 2910 Desp. 301 Col.Parque San Andrés
    4040 México, D.F.
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    México Representaciones Industriales Italianas medidores de dureza Av. Revolución No. 3558 Sur Col.Primavera
    64830 Monterrey, N.L.
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    México Twilight medidores de dureza Calz. del Valle No.400 Ote, Oficina 1205 Edif. Moll del Valle Col.Del Valle
    66220 Garza García, N.L.
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    México Microanalisis ensayos de dureza Otoño No. 14 Col.Merced Gómez
    01600 México, D.F.
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    México Exacolor Laboratories medidores de dureza Barranquilla 150 Col.Altavista
    64840 Monterrey, Nuevo Leon
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    3152 aquamerck 8 Unidad
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    México D.F. PROFESOR DE ACUACULTURA se requieren tests para: nitritos, nitratos, amonio, dureza total y cálcica, alcalinidad, ...
    4028 sistemas para medir dureza brinell y rockwell 1 TM
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    México Tamaulipas Investigación y Desarrollo
    6072 RESINAS DE SILICON 20000 kg
    Anual
    México DISTRITO FEDERAL JEFE DE PRODUCCION SOLICITO INFORMACION DE ESTE PRODUCTO (RESINA DE SILICON PARA EXTRUSION).
    8025 Durometros 0 Unidad
    Anual
    México Veracruz Jefe de Disciplina Civil Requiero tipo de durómetros y su costo para cumplir con la norma D2000
    9614 matraz filtración kitazato 3 lb
    Anual
    México Hidalgo gerente de compras
    10416 Barras de Poliuretano 1 TM
    Anual
    México Mexico Gerente de Compras
    10478 probadores de dureza para pastillas 1 Unidad
    Anual
    México distrito federal gerente comercial enviar copia de catalogo e informacion sobre el producto lo mas pronto posible.
    12003 clenbuterol hcl kits de 96 pbs 60 Unidad
    Anual
    México D.F. ventas QUISIERAMOS SABER SI SON IMPORTADORES DIRECTOS O DISTRIBUIDORES GRACIAS
    13251 pvc flexible 400000 kg
    Anual
    México jalisco gerte planta de plasticos
    14736 Determinador de dureza en agua 1 Unidad
    Anual
    México MEXICO ASESORIA Y VENTAS

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    México Kitzcell Reforma 155 1er Piso Col.Lomas de Chapultepec
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    26-Julio-2006
    Nuevo plástico Styrolux 3G46 de BASF, desarrollado especialmente para aplicaciones sofisticadas
      
         Fuente:  Boletín de Prensa BASF

    A principios de julio 2006, BASF introdujo en el mercado un nuevo, tipo altamente transparente de su plástico Styrolux®, desarrollado especialmente para usos sofisticados. Styrolux 3G46 pertenece a la familia de los copolímeros de estireno-butadieno (SBS) y combina la dureza y transparencia tan efectiva que está particularmente bien adaptado para el empaque blister o materiales promocionales visualmente llamativos. Los productos tales como tazas y tazones, que son hechos por termoformado, así como inyección de moldeo pueden ser fabricadas con el nuevo Styrolux con incluso la mayor transparencia que ha sido posible hasta ahora.

    Styrolux 3G46 demuestra su valor en mezclas con poliestireno estándar (GPPS): continuando siendo altamente transparente, uniforme con el contenido de GPPS de hasta 40 por ciento, una mejora enorme sobre los productos que han estado disponibles hasta ahora. Al inicio, el producto solo estará disponible en Europa.

     

    11-Julio-2006
    DuPont Engineering Polymers planea producción de polímeros de alto desempeño con recursos renovables
      
         Fuente:  Boletín de Prensa DuPont

    DuPont Engineering Polymers anunció que tiene planes de producir una nueva familia de resinas termoplásticas de alto desempeño y productos de elastómero hechos con recursos renovables.

    Los nuevos productos son los polímeros Sonora® y Hytrel® de DuPont(TM) hechos con recursos renovables. El ingrediente clave de Sorona® es Bio-PDO(TM), que se deriva del azúcar de maíz usando un proceso de fermentación patentado y propietario. Bio-PDO(TM) es un reemplazo para el petroquímico basado en 1,3-propanediol (PDO) y/o 1,4-butanediol (BDO). DuPont(TM) Hytrel® hecho con recursos renovables será producido usando un poliol nuevo de DuPont hecho con Bio-PDO(TM). DuPont(TM) Sorona® con Bio-PDO(TM) estará disponible a mediados del 2007 y DuPont(TM) Hytrel® con recursos renovables estará disponible para finales del 2007.

    Entre los plásticos de ingeniería, Sorona® exhibe características de funcionamiento y moldeado similares al PBT (polibuten tereftalato), además de buena fuerza y dureza, que lo hacen muy atractivo para una amplia gama de usos en partes y componentes automotrices, sistemas eléctricos y electrónicos así como para productos industriales y de consumo.

    Loudon, Tennessee será sede para la planta de fermentación aerobia más grande del mundo para la producción de Bio-PDO(TM). La planta es propiedad y operada por DuPont y Tate & Lyle Bioproductos, empresas en joint venture. Se producirán 100 millones de libras de Bio-PDO(TM) (sobre 45,000 toneladas métricas) por año. El polímero Sorona® es hecho por polimerización de Bio-PDO(TM) con ácido tereftálico (TPA) o dimetil tereftalato (DMT). El polímero Sorona® con Bio-PDO(TM) será producido en la planta de DuPont en Kinston, N.C., y los componentes para moldeo en Parkersburg, Virginia.

     

    04-Agosto-2005
    Inauguran la mayor planta mundial de producción de PCR
      
         Por:  todoconellas.com  /  Fuente:  QuimiNet

    La mayor planta mundial de producción de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) fue inagurada por Roche en Branchburg, Nueva Jersey, Estados Unidos. Esta planta estará dedicada a fabricar y suministrar los productos punteros de Roche Diagnostics basados en la tecnología de la PCR, que fuera merecedora del Premio Nobel, a la vez que le permitirá a consolidar y centralizar la producción en un único establecimiento industrial ubicado en Branchburg. Esta nueva planta tiene una superficie de 26,000 metros cuadrados y trabajarán hasta 800 personas. Roche ha invertido más de 150 millones de dólares en la construcción de la nueva planta y la renovación de la ya existente

    "Disponer de unas instalaciones que puedan responder a la creciente demanda del mercado de nuestros productos PCR, es de la mayor importancia", ha señalado Franz B. Humer, presidente y director general (CEO) de Roche. "Dentro de la industria del diagnóstico, los productos de Roche Diagnostics basados en la PCR figuran entre los más innovadores, y ello tanto los ya existentes como los nuevos, por ejemplo la prueba AmpliChip CYP450, autorizada por la FDA. La consolidación de los procesos de fabricación y la integración de las actividades de Roche Diagnostics en Nueva Jersey en un solo centro nos reportarán grandes ventajas para seguir apoyando la función que la tecnología de la PCR desempeña en el cambio de la práctica médica".

    En Branchburg, Roche Molecular Diagnostics, produce equipos de PCR para los mercados de investigación, diagnóstico y análisis de sangre. Los kits de diagnóstico se utilizan para detectar y cuantificar enfermedades infecciosas como el sida, la hepatitis o las de transmisión sexual, así como para analizar la sangre, cual es el caso del kit para detectar el virus del Nilo Occidental. La gama de productos incluye asimismo reactivos para diversas plataformas de diagnóstico, como la tecnología de micromatrices (microarrays) utilizada en las pruebas AmpliChip. En conjunto, Branchburg fabrica mensualmente unos 140,000 kits, que se distribuyen por todo el mundo. Sus pruebas basadas en la PCR se usan más que ninguna otra prueba de ácidos nucleicos para el análisis sanguíneo.

     

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    01-01-2003
    Escalas de Dureza y Dureza de Polímeros Comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Escalas de Dureza y Dureza de Polímeros Comunes
    La dureza de un material es una propiedad fundamental que debe tomarse en cuenta al diseñar una pieza. Es frecuente encontrar datos de dureza de plásticos y/o elastómeros expresados en diferentes escalas (por ejemplo: Shore A, Shore D, Rockwell) lo que en ocasiones dificulta la comparación rápida entre dos materiales.

    Haciendo click en la siguiente liga, usted podrá ver de modo gráfico la relación que existe entre las escalas de dureza mencionadas arriba, los rangos de dureza en los que se encuentran los plásticos y elastómeros y los valores típicos de dureza de varios materiales comunes.

    Haga click aquí para ver la gráfica

     

    23-09-2004
    Revestimientos de Cromo Duro
    Por: Cromodu - Mex / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz, Maquinaria y Equipo, Metal Mecánica, Química |


    En tanto que metal, el CROMO DURO ofrece las siguientes ventajas:

    Dureza: su dureza es considerable, se estima en unas 62-66 unidades Rockwell C (se trata de la dureza característica del propio cromo, y no de la resistencia a la penetración o, mas simplemente, al hundimiento).

    Resistencia al desgaste: el cromo, muy resistente al desgaste, sobrepasa en mucho a la mayoría de los aceros endurecidos elaborados especialmente con tal objeto.
    El cromo se opone a los efectos de erosión o cavitación provocados por los fluidos, líquidos o gaseosos, animados de gran velocidad, como también a los ataques de sustancias no metálicas, como los materiales abrasivos.

    Untuosidad de rozamiento: el cromo disfruta de una gran untuosidad de rozamiento, a reserva no obstante de su mal comportamiento en este aspecto con ciertas condiciones particulares sobre todo cuando se trabaja con rozamiento contra bronces muy fosfatados a velocidades y cargas elevadas, o aun contra él mismo, en cuyo caso los resultados son positivamente desastrosos.

    Disminución del desgaste de la pieza afectada: aunque sólo fuera a causa del bajo coeficiente de rozamiento, el desgaste de la pieza disminuye netamente.

    Disminución de las holguras: ya que el cromo se desgasta muy lentamente y la pieza que roza con él bastante menos que lo normal, la aparición de holguras en el sistema se presenta con notable retraso.

    Aumento de velocidad: el bajo coeficiente de rozamiento del cromo, al reducir de forma sensible los calentamientos, permite en muchas circunstancias incrementar notablemente la velocidad de régimen.

    Es evidente que de todo lo anterior se beneficia la producción y el rendimiento del mecanismo.

    Compatibilidad con temperaturas elevedas: químicamente, su oxidación sólo se inicia a los 800°C, temperatura que prácticamente jamás se alcanza.
    La dureza del cromo se mantiene hasta los 400 ó 500°C. Pero más allá de este escalón, tiende a disminuir. Cae de 66 R C a 40/45 R C.

    Resistencia a la corrosión: el cromo permanece insensible ante un elevado número de elementos agresivos, tanto orgánicos como inorgánicos. En particular la oxidación, contra la que siempre se buscan preventivos.

    Repulsión a la suciedad y agarrotamiento: indiquemos, por último, que el cromo ofrece una propiedad particularmente ventajosa en ciertos casos. Por razones que estimamos pueden atribuirse también al elevado nivel de su campo o barrera de potencial periférica, no se deja engrasar o ensuciar, por el contrario más bien los repele.

    Por ello no se ensucian, cuando están cromados, los utillajes de embutición o estirado que sirven para el modelado de metales como el cobre o el latón. No se adhieren a los revestimientos de cromo las materias plásticas en el transcurso de su desmoldeo.

    Esta propiedad repulsiva pudiera justificar que el cromo se opone al agarrotamiento que con tanta frecuencia sigue a un engrase.

    Para mayor información haga click aquí y conozca toda nuestra gama de productos y servicios
     

    12-01-2006
    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones

    Descripción

    El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un termoplástico duro, resistente al calor y a los impactos. Es un copolímero obtenido de la polimerización del estireno y acrilonitrilo en la presencia del polibutadieno, resultado de la combinación de los tres monómeros, originando un plástico que se presenta en una gran variedad de grados dependiendo de las proporciones utilizadas de cada uno.

    Básicamente, el estireno contribuye a la facilidad de las características del proceso, el acrilonitrilo imparte la resistencia química e incrementa la dureza superficial, y el butadieno contribuye a la fuerza de impacto y dureza total. Las porciones pueden variar del 15-35% de acrilonitrilo, 5-30% de butadieno y 40-60% de estireno.

    El resultado es una larga cadena de polibutadieno entrecruzada con cadenas más cortas de poli(estireno-co-acrilonitrilo). Los grupos nitrilo de las cadenas vecinas, siendo polares, atacan cada uno de las bandas de las cadenas juntas haciendo el ABS más fuerte que el poliestireno puro.

    El ABS se originó por la necesidad de mejorar algunas propiedades del poliestireno de alto impacto. Su fórmula química es
    \mathrm{(C_8H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x}

    Para obtenerlo, originalmente se mezclaban emulsiones de dos polímeros, SAN y polibutadieno. La mezcla era coagulada para obtener el ABS.

    Como ya se había comentado, se prefiere polimerizar estireno y acrilonitrilo en presencia de polibutadieno. De esa manera, una parte del estireno y del acrilonitrilo se copolimerizan formando SAN y otra porción se injerta sobre las moléculas de polibutadieno.

     

    Propiedades generales

    La incorporación del acrilonitrilo, estireno y butadieno, da ciertas características al material, que son listadas a continuación:

    Acrilonitrilo:

    • Resistencia química
    • Resistencia a la fatiga
    • Dureza y rigidez
    • Resistencia a la fusión

    Butadieno:

    • Ductilidad a baja temperatura
    • Resistencia al impacto
    • Resistencia a la fusión

    Estireno:

    • Facilidad de procesado (fluidez)
    • Brillo
    • Dureza y rigidez

    Dentro de sus propiedades físicas se encuentran:

    • Fuerza tensil: 40-50 Mpa
    • Fuerza al impacto ( Notched Impact Strength) : 10-20 Kj/m 2
    • Coeficiente de expansión térmica: 70-90 x10 -6
    • Temperatura de uso máximo ( Max Cont Use Temp) : 80-95 °C
    • Densidad: 1.0-1.05 g/cm 3

    Alguna de la resistencia a químicos se enlista a continuación

    • Ácido diluido: muy bueno
    • Álcali diluido: muy bueno
    • Aceites y grasas: muy bueno
    • Hidrocarburos alifáticos: moderado
    • Hidrocarburos aromáticos: pobre
    • Hidrocarburos halogenados: pobre
    • Alcoholes: pobre (variable)

    Aplicaciones

    Debido a que las propiedades del ABS son suficientemente buenas para diversas aplicaciones, entre las que se encuentran:

    • Carcasas de electrodomésticos y de teléfonos
    • Maletas
    • Cascos deportivos
    • Cubiertas internas de las puertas de refrigeradores
    • Carcasas de computadoras
    • Fabricación de tubería sanitaria como sustituto del PVC
    • Por su característica de ser cromable se utiliza ampliamente en la industria automotriz
    • Se pueden usar en aleaciones con otros plásticos, por ejemplo, el ABS con el PVC nos da un plástico de alta resistencia a la flama que le permite encontrar amplio uso en la construcción de televisores.

    Historia

    En 1843 Ferdinand Redtenbacher (1809-1895) estudio el óxido de acrinoleína con un óxido de plata acuoso y ácido acrílico isolatado. Posteriormente, Friedrich Beilstein (1838-1883) produjo ácido acrílico mediante la destilación de ácidos hidroacrílicos en 1862. La investigación continuó con los esfuerzos de Edward Frankland (1825-1899), Duppon, Schneider, Richard Erlenmeyer (1825-1909), Engelhorn, Carpary y Tollens y quien compensó los esfuerzos fue el químico francés Charles Maureu (1803-1929) quien descubrió el acrilonitrilo en 1893. Él demostró que era un nitrilo del ácido acrílico.

    Durante la Primera Guerra Mundial, el acrilonitrilo fue propuesto a trabajar en la manufactura del caucho sintético. Con la restauración del comercio después de la Guerra, el abastecimiento del caucho natural se incremento y lo hizo un sintético menos ventajoso, algunas compañías comenzaron a investigar otras aplicaciones del acrilonitrilo. La fibra sintética industrial fue una de las primeras opciones investigadas. Los desarrollos en las fibras de acrilonitrilo fueron obstaculizados hasta que los solventes apropiados fueron descubiertos, lo que permitió a las fibras ser formadas por hilado en seco o mojado.

    En 1942, DuPont introdujo las fibras de poliacrilonitrilo bajo el nombre de Orlon, iniciando su producción a principios de 1950. El primer uso del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), fue en la fabricación de equipaje ocurrido en 1948, patentándolo en el mismo año. En 1996, el ABS fue usado por primera vez en el exterior de las superficies de los helicópteros.

    La dureza del copolímero de acrilonitrilo estireno lo hizo conveniente para muchos usos, sus limitaciones condujeron a la introducción de un caucho (butadieno) como un tercer monómero y a partir de aquí nació la gama de materiales popularmente designados como plásticos ABS. Estos llegaron estar disponibles a partir de 1950 y la variabilidad de estos copolímeros y la facilidad del proceso ha permitido al ABS llegar a ser el polímero más popular de la ingeniería.

    Si necesita obtener información acerca de las empresas que fabrican y distribuyen ABS, haga click aquí

     

    Fuentes e información complementaria:
    http://www.textoscientificos.com/polimeros/copolimeros
    http://www.styreneforum.org/glossary_index_es.html#top
    http://www.geplastics.com/resins/es/materials/cycolac.html
    http://www.monografias.com/trabajos14/polimeros/polimeros.shtml#
    Enciclopedia del plástico, 2000, Tomo 1, pág: 104
    http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_16.html
    http://www.bpf.co.uk/bpfindustry/plastics_materials_Acrylonitrile_Butadiene_Styrene_ABS.cfm
    http://www.polymerprocessing.com/polymers/ABS.html
    http://www.rtpcompany.com/info/guide/descriptions/0600.htm
    http://composite.about.com/library/glossary/a/bldef-a114.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
    http://www.bookrags.com/sciences/sciencehistory/acrylic-plastic-woi.html

     

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