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ANTARA 430 *

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Proveedores de:Antara 430 

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    Colombia Biogeneris de Centroamérica ANTARA 430, ANTARA na Col.na
    1223 na, na
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    México Chemico Especialidades Quimicas Antara 430 Rio San Juan de Dios # 1200 Col.Atlas
    44870 Guadalajara, Jal.
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    México Unimos Productos Químicos Antara 430® CR 50 No 50 14 Piso 15 Edificio Blanco Popular Col.Parque Berrio
    00000 na, na
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    México Rohm & Haas México Rocryl® 430 Paseo de los Tamarindos #400-A, piso 7 Col.Bosques de las Lomas
    5120 Cd. de México, D.F.
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    Colombia Carboquímica Polylystab E-430 Avenida calle 57 R Sur no 72F-50 Col.-
    0 Bogotá, Cundinamarca
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    México Suministro de Especialidades Vitón ® E 430 Calle 4 # 216 - 4 Col.Col. Granjas San Antonio
    09070 México, D.F.
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    Colombia Coljap Mancoljap 430 SC Cl 108A 16-22 Col.-
    0 Colombia, Bogota
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    México Productos y Desarrollos Quimicos bactium ma-430, bactium ma-430 liquido Sur 111 No. 341 Col.Heroes de Churubusco
    09090 México, D.F.
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    Colombia C.I. Quimica Comercial Andina Palatal a 430, Polystab e-430 Calle 129 A # 49 - 14 Apto. 507 Col.Prado Jardin
    0 Bogota, Cundinamarca
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    México International Specialty Products - ISP Antara® 430, POLECTRON 430 Gobernador Francisco Fagoaga No.103 Col.San Miguel Chapultepec
    11850 México, D.F.
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR MEDIDOR DE PH MOD.430, SISTEMA DE DIGESTION KJELDATHERM 430ºC, 230 V AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Trefilados Inoxidables de México Base a un grado de inoxidable 430 Paseo de la Reforma 116-801 Col.na
    6600 México, D.F.
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    México Mexinox Trading Acero Inoxidable AISI: 430 San Nicólas S/N, Bodega 4, Esq. F. Montes De Oca Col.
    54030 Tlanepantla, Edo. De Méx.
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    Chile Comercial Lagos e Hijos Alambre de acero inoxidable ASI 430 Pasaje Alcaldia num. 1639 Col.Villa Doña Margarita II
    Santiago, Santiago
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    México Baclin BACTIUM MA 430 (Sanitizante instantáneo para manos), BACTIUM® MA-430 Sanitizante instantaneo para manos, BACTIUM® 430-LIQUIDO Sanitizante líquido instantaneo para manos Sur 111 Núm. 341 Col.Héroes de Churubusco
    09090 D.F., Distrito Federal
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    22054 Laminilla 10 Piezas
    Anual
    México Aguascalientes Gerente Producción y Mantenimiento
    23853 Tornillos en Acero Inoxidable 10000 Kilogramos
    Anual
    Venezuela Aragua Gerente
    35990 Polectron 9 Kilogramos
    Anual
    El Salvador La Libertad Gerente de Logistica
    101702 biochek 430 25 Litros
    Mensual
    México COMPRAS COMPRADOR
    281619 Pintura aerosol rojo pantone 485 cv 430 ml 3000 Piezas
    Única vez
    México Tab Gte pantone 485 cv 430 ml
    20298 bronce powders 100 Kilogramos
    Anual
    México COAHUILA MANTENIMIENTO PRIMERAMENTE SE REQUIERE PARA REALIZAR PRUEBAS EN DESLIZAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS
    22967 glutaraldehido 20 Piezas
    Anual
    México México, D.F. Compras
    25947 CRISOL DE CARBON PARA FUNDICIÓN 12 Piezas
    Anual
    México Sinaloa Encargada de Compras
    51393 BOTELLA 10 Piezas
    Única vez
    México MEXICO D.F QUIMICO ATENCION CLIENTES QUISIERA COTIZACION DE ESTE PRODUCTO
    235755 desmalezadoras domopower modelo 83-BC-4300 4 Piezas
    Mensual
    Venezuela Falcon Presidente 2 tiempos de cuchilla y mylon

       
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    14-Mayo-2004
    Pfizer pagará 430 mdd por mercadeo ilegal
      
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  Monitor

    Pfizer acordó pagar 430 mdd y se declaró culpable de mercadeo ilegal de un medicamento contra la epilepsia. El juicio se remonta a una demanda de finales de 1996 por David Franklin, quien trabajó para Warner-Lambert, fabricante de la droga para la epilepsia Neurontin, antes de que esta compañía fuera adquirida por Pfizer en el año 2002. (Reuters)

     

    02-Noviembre-2004
    CITGO obtuvo $430 millones de utilidades netas en el trimestre
      
         Fuente:  Business Wire / Intelite

    Luis Marín, Presidente de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA, anunció que las utilidades netas de la empresa para el tercer trimestre de 2004 fueron de $205-millones, casi el doble del monto registrado en el mismo lapso del año pasado, que fue de $103-millones.

    Para el período de nueve meses que concluyó el 30 de septiembre de 2004, las ganancias netas fueron de 430 millones de dólares, frente a los 351 millones de dólares registrados en el mismo período del 2003, es decir un aumento de poco más del 22 por ciento.

    Conforme a lo declarado por Marín, los resultados extraordinarios de CITGO para este tercer trimestre se debieron a varios factores:

    Los trabajadores de CITGO siguieron demostrando su compromiso de llevar a cabo operaciones seguras para el medio ambiente en todas las áreas comerciales.

    Debido a que las refinerías de CITGO están configuradas para procesar crudos pesados, la empresa aprovechó al máximo los precios bajos sin precedentes de dichos crudos en relación con el crudo liviano. Además, el nivel promedio de utilización de las tres refinerías de CITGO fue de 97 por ciento durante el trimestre.

    Como el precio del combustible para calefacción con relación al crudo WTI excedió el precio de la gasolina con relación al crudo WTI , la producción de destilados aumentó en 18 por ciento frente al mismo trimestre del año pasado.
    Los volúmenes de ventas de asfalto permanecieron positivos al incrementarse 27 por ciento frente a los niveles del tercer trimestre del 2003. En los primeros nueves meses del año, los volúmenes de ventas de asfalto aumentaron 43 por ciento en comparación al mismo período en el 2003.

    Los volúmenes de venta de petroquímicos y productos industriales subieron 19 por ciento en el trimestre y 16 por ciento en los primeros nueve meses del año frente a los mismo períodos del 2003.

    Los volúmenes de ceras y lubricantes también se incrementaron tanto para el trimestre como para los primeros nueve meses del año, comparados con los mismos períodos en el 2003.

    Además de estos factores, se registraron otros eventos destacados en el tercer trimestre:

    El 22 de octubre de 2004, CITGO emitió $250 millones en notas senior al 6% que expiran el 15 de Octubre de 2011. Con estos recursos provenientes de la oferta de títulos y efectivo en reserva, CITGO recompró aproximadamente $540 millones en notas senior al 11% que expiraban en 2011
    Tanto Moody's Investors Services como Fitch Ratings elevaron la clasificación crediticia de CITGO a Ba2 y BB respectivamente.

    Durante una de las temporadas de mayor actividad de huracanes en la historia contemporánea, el Gobernador de la Florida, Jeb Bush, ofreció un reconocimiento a las gestiones excepcionales de CITGO por mantener el suministro de combustibles en el estado. CITGO es uno de los principales proveedores de combustible para transporte en la Florida.

    El Proyecto de Expansión de la Unidad de Vacío de Crudo en la refinería de Lake Charles, Luisiana, está adelantado y se espera que arranque en el primer trimestre del 2005. El proyecto permitirá procesar mayores volúmenes de crudo pesado venezolano.

    CITGO concluyó negociaciones con la Agencia de Estados Unidos para la Protección del Medio Ambiente (EPA) respecto al reglamento de la Revisión de Nuevas Fuentes (NSR, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Aire Limpio. CITGO acordó poner en práctica en los próximos cuatro años varios proyectos con miras a mejorar el medio ambiente, con gastos de inversión en el orden de los 320 millones de dólares.

    “El rendimiento operativo de CITGO en el tercer trimestre así como en los primeros nueve meses del año ha sido excelente”, subrayó Marín. “Como resultado de ello, nuestra rentabilidad y nuestra disponibilidad de fondos ha mejorado considerablemente, lo que nos ha permitido amortizar deuda y mejorar nuestra clasificación crediticia. Esperamos que con estos resultados siga aumentando la confianza que los inversionistas han depositado en CITGO”.

     

    14-Septiembre-2004
    Pfizer y su filial Quigley pagarán 430 millones de dólares a las víctimas del amianto
      
         Fuente:  EUROPA PRESS / Intelite

    El laboratorio norteamericano Pfizer y su filial local Quigley decidieron finalmente llegar a un acuerdo con decenas de miles de demandantes por intoxicación con amianto en Estados Unidos y pagar 430 millones de dólares a un fondo de indemnización.

    El caso se remonta a 1968, fecha en la que Pfizer compró Quigley, empresa que siguió vendiendo productos a base de amianto hasta principios de los años setenta. El amianto era uno de los elementos más utilizados en la construcción en estos años, hasta que empezaron a descubrirse los efectos de la sobreexposición, que provoca la enfermedad pulmonar crónica conocida como asbestosis.

    Según un comunicado, hasta hoy ambas empresas han recibido más de 170.000 denuncias por intoxicación, que Pfizer, con la autorización del juez, decidió resolver "de forma ordenada" mediante la creación de un fondo con el que se pagarán las indemnizaciones ya reclamadas y las que puedan plantearse en el futuro.

    Durante los próximos 40 años, la compañía ingresará 405 millones de dólares en el fondo, a los que se añaden otros 30 millones de euros de un préstamo perdonado a Quigley. Esta empresa, por su parte, que se ha enfrentado a las demandas desde 1982, se declarará en quiebra cumpliendo con la legislación.

    En virtud del acuerdo, alcanzado a principios de este mes, de ahora en adelante cualquier reclamación por daños por amianto deberá dirigirse directamente al fondo. La compañía ha cerrado este acuerdo con los abogados que representan aproximadamente al 80 por ciento de los demandantes.

    En palabras del vicepresidente y consejero general de Pfizer, Jeff Kindler, esta decisión establece "un proceso responsable y ordenado para el pago justo de estas reclamaciones", y además permite "minimizar los costes, riesgos y distracciones por litigios que se han prolongado durante varias décadas".

     

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    28-03-2008
    Sistema de estacionamiento semiautomático, Parklift, el estacionamiento ideal
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz, Transporte y logística | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    Sistema de estacionamiento semiautomático, Parklift, el estacionamiento ideal

      

    ¿Qué es un sistema de automatización de estacionamientos?

    Un estacionamiento automático es un sistema mecánico de almacenamiento de vehículos gestionado por un dispositivo informatizado. Generalmente, un semáforo indica al conductor si puede pasar o debe esperar a que salga otro vehículo. Al pasar por la puerta principal de la vivienda, se abre automáticamente una segunda compuerta que da acceso a la cabina de recepción. Una vez que el vehículo se ha estacionado allí correctamente y el usuario la ha abandonado, el sistema aparca el vehículo en una de las plazas. Para retirarlo, el usuario únicamente debe pasar su tarjeta por un lector o introducir su código en un panel informático instalado en cada planta de la vivienda. Una vez solicitado el vehículo, el sistema tarda en entregarlo entre uno y dos minutos y medio.

    Los sistemas Parklift

    Los sistemas Parklift son sencillos sistemas de plataformas individuales o dobles, en dos o tres alturas, que permiten, gracias a unos sistemas hidráulicos de elevación, un mejor aprovechamiento de los espacios disponibles para el aparcamiento.

    Beneficios de los sistemas Parklift

    • Hasta 200% más espacio en los estacionamientos
    • Un nivel de conducción = 2 o 3 niveles de estacionamiento = reducción de costos.
    • Estacionamiento independiente
    • Alto nivel de seguridad funcional y operacional
    • Bajo costo de mantenimiento
    • Bajo desgaste hidráulico

    Tipos de sistemas Parklift

    Sistema Parklift 430

    Es un sistema de estacionamiento mecánico variable modular, el cual permite al comprador ajustar su sistema de estacionamiento a diversas alturas del coche. Ideal para largos o cortos tramos de estacionamientos. Plataformas horizontales de fácil entrada y salida, movimiento vertical. Utilizado en edificios residenciales, oficinas, hoteles. Entrada y salida de vehículos independiente.


    Sistema Parklift 440

    El parklift más cómodo con plataformas que proporcionan un fácil acceso y salida del coche. Sirve para el aparcamiento independiente de dos vehículos uno encima de otro. Las alturas de los vehículos a aparcar dependen de la profundidad del lugar y a su vez existe la posibilidad de elegir varios anchos. El sistema individual sirve para dos automóviles y es adecuado para viviendas y garajes de oficinas o tiendas.

    Sistema Parklift 402

    Dos coches pueden estacionarse uno sobre otro de forma independiente en alturas que no permitan el uso al equipo 440, utilizando un sistema con inclinación y un hueco de menor profundidad.

    Sistema Parklift 340

    El sistema más ahorrador de espacio para dos coches que pueden estacionarse uno sobre otro de forma independiente en alturas que no permitan el uso del equipo 440 ni 402, utilizando un sistema con inclinación y un hueco de solamente 1.50m de profundidad.

    Sistema Parklift 403/413

    Tres coches pueden estacionarse uno sobre otro en poco más del espacio de un solo estacionamiento. Una solución en el ahorro con un nivel de manejo y tres niveles de estacionamiento. El espacio superior del estacionamiento es horizontal, mientras que las dos plataformas más bajas son inclinadas (Parklift 403). Con solamente un poco de espacio, el Parklift 413 ofrece tres espacios de estacionamiento.

    Sistema Parklift 461/462/463

    La solución invisible para 1, 2 o 3 coches, uno sobre otro, en plataformas horizontales. La plataforma horizontal esta nivelada y puede ser integrada a la superficie circundante con diferentes cubiertas (yeso, mármol, césped). Unidades dobles para 2, 4 o 6 coches, pueden ser posibles.

    Sistema Parkbox 401/ Sistema Parklift 411

    Sistema de estacionamiento dependiente de autoajuste para incrementar el espacio de estacionamiento existente. Donde la altura esté disponible se usa el Parklift 411 con plataformas horizontales. Donde la altura sea de menos de 3.30m, el Parkbox 401 es el apropiado con una plataforma inclinada para uso en alturas hasta 2.80m. Los sistemas pueden ser usados a la intemperie.

    Sistema para discapacitados en los equipos  Parklift 402 o 440

    Sistema que se instala en la charola superior de las plataformas ofreciendo a una persona discapacitada el libre y cómodo acceso a su vehículo

    Proveedores de sistemas Parklift

    A continuación le presentamos a Westec, proveedor de sistemas Parklift:

    Westec cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño y desarrollo de plantas industriales para los sectores: farmacéutico, químico, alimenticio, automotriz, textil, petroquímico, papel, ensamblado, maquilado, entre otros.

    Una de sus especialidades es la automatización de estacionamientos, en donde ofrece los sistemas Parklift, Combilift, Parksafe, Multiparker, entre otros.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfonos de Westec.

    O bien, haga contacto directo con Westec para solicitar mayor información sobre el sistema Parklift, dando clic en el sistema de su interés.

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    Los sistemas de estacionamiento semiautomático, el Combilift

    Las plataformas de estacionamiento

    El sistema de estacionamiento automático ideal, el Level Parker

    Los sistemas Multiparker, un robot en su estacionamiento

    Soluciones ahorradoras de espacio para su estacionamiento - Sistema Parksafe

     

    26-10-2007
    ¿Cuál es la importancia de la fotoestabilidad en productos y sustancias químicas?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Química | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial

    ¿Cuál es la importancia de la fotoestabilidad en productos y sustancias químicas?

    Los ensayos de fotoestabilidad de productos y sustancias químicas son una parte importante dentro de las actividades de I+D y Control de Calidad de las industrias cosméticas, químicas, alimenticias y farmacéuticas.

    Pero, ¿qué es el ensayo de fotoestabilidad?

    Los ensayos de estrés, son los que se realizan para determinar la estabilidad intrínseca de la molécula mediante el establecimiento de sus patrones de degradación y la validación de la estabilidad, indicando cuán adecuados son los procedimientos analíticos empleados, como son los estudios de fotoestabilidad.

    La fotoestabilidad o prueba de ventana, evalúa la estabilidad de un producto frente a la radiación luminosa, cuya fuente puede ser luz solar directa o luz artificial.

    Fotoestabilidad en la Guía ICH Q1B:

    “Las características intrínsecas de fotoestabilidad de las nuevas drogas y productos deben ser evaluadas para demostrar que la exposición a la luz no resulta en cambios no deseados”.

    “Las muestras deben ser expuestas a la luz, asegurando una iluminación total de no menos de 1.2 millones de lux-hora (luz blanca) y una energía ultravioleta integrada de no menos de 200 watt-hora/metro2”

    “Para asegurar que la exposición a la luz especificada se obtuvo, las condiciones deben monitorearse con radiómetros/luxómetros calibrados”.

    Proveedores de cámaras de fotoestabilidad

    Para buscar proveedores o empresas que venden cámaras de fotoestabilidad, solicitar una cotización o precio de cámaras de fotoestabilidad o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    Especificación Técnica de la Cámara de Fotoestabilidad SCT Pharma ICH 830LUM_Q1B2-V.00

    Cámara

    Material de construcción

    Chapa de Acero inoxidable AISI 304L de 1,0 mm de espesor.

    Medidas exteriores

    1. Ancho:     1650 mm.
    2. Alto:          1950 mm.
    3. Profundidad:      1050 mm.

    Medidas interiores

    1. Ancho:     800 mm.
    2. Alto:          1400 mm.
    3. Profundidad:      720 mm.
    4. Volumen útil de cámara:         810 litros

    Terminación de cámara

    Aislación

    1. Lana mineral compactada 1” terminación aluminio

    Recubrimiento

    1. Chapa de Acero inoxidable AISI 430 de 1.0 mm de espesor.
    2. Terminación exterior esmerilado fino.

    Puerta

    Material de construcción

    1. Chapa de Acero inoxidable AISI 304 de 1,0 mm de espesor.

    Sistema de apertura

    1. Puerta rebatible

    Sistema de Cierre

    1. Falleba con encastres solidarios a la estructura. Burlete azul de silicona para sellado.

    Sistema de carga

    Tipo

    1. Bandejas tipo rejilla construidas en alambre de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de diámetro.

    Cantidad de bandejas

    1. El modelo Standard viene con 4 bandejas (se pueden incluir hasta 12 según pedido)

    Sistema de calefacción

    Tipo de calefacción

    1. Resistencias eléctricas blindadas de acero inoxidable AISI 316L.

    Sistema de humectación

    Humectador por resistencia blindada de acero inoxidable

    1. El humectador poseerá un cabezal de 1000 watts blindado de AISI 316L.

    Sistema de refrigeración

    Tipo de refrigeración

    1. Circuito refrigerante por mezcla agua-etilenglicol, refrigerante R-134 ecológico.

    Sistema de iluminación

    Tipo de iluminación

    1. Lámparas “Cool White” según ISO 10977(1993). 6 tubos de 40W y 120 cm de largo.
    2. Lámparas “near UV” modelo UVA-340. 6 tubos de 40W y 120 cm de largo.
    3. Control independiente, según ICH Q1B Opción 2.

    Medición de iluminación

    1. Detectores de luz modulares MDE-37 para visible y UV. Calibración con trazabilidad DKD.

    Seguridad

    Seguridad por sobretemperatura

    1. El equipo poseerá un termostato mecánico que cortará la calefacción en caso de sobretemperatura.

    Seguridad eléctrica

    1. El equipo poseerá una térmica general.

    Circuito eléctrico

    Materiales

    1. Se utilizarán materiales que cumplan con las normas de seguridad eléctrica y de marcas reconocidas en el mercado.

    Cableado

    1. En el cableado se utilizará cable siliconado resistente a la temperatura.

    Sistema de control

      1. Control del equipo
    1. Se utilizará un sistema de control microprocesado por PLC
    2. La interfaz del operador es una pantalla Touchscreen gráfica full color, con sistema SCADA que muestra el estado del equipo.
    3. El equipo poseerá un sensor de temperatura (control y registro). El rango de temperatura a visualizar en el display es de 20ºC a 50ºC, con una resolución de 0.1ºC.
    4. El equipo poseerá un sensor de Humedad relativa para control y registro. El rango de HR a visualizar en el display es de 30 a 90 % HR, con una resolución de 0.1% HR.
    5. El equipo poseerá sensores de nivel de iluminación, en Lux-hora y W-hora/m2
    6. El software del equipo es totalmente validable y cumple con las especificaciones de la norma 21CFR, Parte 11.

    Configuración de control

        1. El operador habilitado mediante contraseña puede configurar los siguientes parámetros:
      1. Temperatura de estabilidad
      2. Humedad de estabilidad
      3. Luz UV o Visible encendida o apagada.
      4. Dosis de iluminación Visible o UV.
      5. Límites de alarma
      6. Intervalo de impresión

    Sistema de alarmas

      1. Alarmas visuales, sonoras y habladas (idioma configurable)
      2. Todas las alarmas se registran en la impresora.

    Sistema de registro

    Registro por impresora

        1. El control microprocesado posee una salida a impresora de ticket, donde se registran los siguientes parámetros en tiempo real:
      1. Cliente, equipo, nº de serie, fecha y hora, seteo del equipo
      2. Temperatura y Humedad en cámara
      3. Alarmas
      4. Aperturas de puerta
      5. Nivel de agua en humectador
      6. Cambios realizados a la configuración o ajuste de sensores – Sistema de control de cambios exclusivo que registra cualquier cambio realizado al equipo e incrementa un contador de cambios.

    Registro por PC

        1. El PLC del equipo viene preparado para conectarse a PC, a través de un software de registro. (opcional)

    Pruebas en fábrica

    Prueba de Aceptación en Fábrica

        1. Todos los equipos fabricados en SCT Pharma S.A. son sometidos a un estricto control en fábrica antes de su venta.
        2. Si el cliente quiere presenciar y participar del FAT, se entregará el Informe de FAT completo y aprobado.

    Documentación

    Documentación entregada con el equipo

        1. Manual de uso y mantenimiento diario
        2. Informe de Prueba de Aceptación en Fábrica (si el cliente presencia las pruebas de FAT)
        3. Certificados de calibración de todos los instrumentos con trazabilidad completa al INTI
        4. Planos de instalación, eléctrico y de cañerías
        5. Certificado de calidad de acero inoxidable utilizado
        6. Cronograma de mantenimiento preventivo y listado de repuestos necesarios.
     

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

    POLIESTIRENO

    Definición

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

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

    La formula del poliestireno es:

    Tipos de poliestireno

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

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

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

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

    Características generales

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

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

    Proceso de producción

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

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

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

    Métodos de transformación del poliestireno

    El poliestireno puede transformarse mediante los siguientes procesos:

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

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

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

    Aplicaciones del poliestireno

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

    Método de Fabricación

    Usos

    Moldeo por Inyección

    •  Juguetes

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

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

    •  Instrumental médico

    •  Contenedores para el hogar

    •  Tapas transparentes de botellas que no requieren flexibilidad

    •  Contenedores transparentes

    •  Cajas para CDs (jewel boxes)

    •  Cubiertos desechables

    Extrusión

    •  Películas protectoras

    •  Perfiles en general

    •  Difusores de luz

    •  Lámina plástica transparente

    Extrusión y Termoformado

    •  Interiores de frigoríficos

    •  Equipajes

    •  Embalajes alimentarios

    •  Platos y vasos desechables

    •  Anuncios en tiendas y comercios pequeños

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

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

    Historia

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

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

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

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

    Si desea conocer proveedores de poliestireno haga click aquí

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

     


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