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ESTERES DE GLICOLES *

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Proveedores de:Esteres de Glicoles 

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    Colombia Colombiana de Resinas Esteres de Glicoles carrera 42 No. 53 - 26 Col.Itagui
    0 Itagui, Antioquia
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    México Industria Química del Centro Glicoles, Esteres, Ésteres, Esteres aromaticos Centeno 546 Col.Granjas México
    8400 MEXICO, D.F.
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    México Corporación Mexicana de Polimeros Glicoles Presa de Tepuxtepec 32-301-A Col.Irrigación
    11500 MEXICO, D.F.
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    México Globe Chemicals Glicoles (MEG; DEG) San Lucas Tepetlalco No. 9 Col.Ex-Hacienda de Santa Mónica
    54050 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México Consorcio Distribuidor Químico Indl. Glicoles AVENIDA TECAMACHALCO No. 14-302 Col.Lomas de Chapultepec
    11010 MEXICO, D.F.
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    México Cientifica Vela Quin Glicoles, Glicoles Lesina No.119 Col.Lomas de la Estrella
    09890 México, D.F.
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    México Egon Meyer Glicoles, Esteres, Esteres metilicos, Esteres glicolicos Av. Henry Ford 38 Col.Fracc. Industrial San Javier
    54030 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    República Dominicana Aurinova International Glicoles Genoveva II # 4 Col.Urbanizacion Tropical
    0 Santo Domingo, Santo Domingo
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    México Alquimia Mexicana Glicoles, Glicoles (hexilenglicol) Cerrada de Colima 2-2 Apdo. Postal 7-843 Col.Roma
    6700 MEXICO, D.F.
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    México Promociones Químicas y Petroquímicas Glicoles, Ésteres, Ésteres acrílicos, Ésteres acrílicos de grupo celanese CARPINTEROS 37 Col.FRACCIONAMIENTO XHALA
    5700 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO DE MEX
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    México Huntsman de México Glicoles, Esteres fosforicos Montecito # 38, Piso 21 Oficina 38 Col.Nápoles
    03810 MEXICO, D.F.
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    México Atlanta Química Glicoles Llanura 155 Col.Insurgentes Cuicuilco
    04530 MEXICO, D.F.
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    México Aqua-Chemic De México glicoles Blvd. M. Avila Camacho 995-404 Col.Bosques de Echegaray
    53310 México, Edo. de Méx.
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    México Productos Químicos y Derivados glicoles Toledo 112 Pte. Col.América
    67130 Guadalupe, N.L.
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    Estados Unidos Andes Chemical Glicoles, Esteres 10850 NW 30th St. Col.
    33172 Miami, Florida
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    158 mezcla de glicoles o monoetilen glicol 400000 kg
    Anual
    México Gerente General
    1704 esteres de acido acrilico 0 TM
    Anual
    Brasil Acessora de importação Nossa empresa está interessada no produto de esteres de ácido acrílico, gostariamos ...
    3633 Ester dibasico 20 TM
    Anual
    Colombia Antioquia Jefe de Compras Les agradecería cotizar un contenedor de 20 para despacho inmediato
    4996 ésteres fosfatados 800 L
    Anual
    México TAMAULIPAS COMPRAS
    7414 aceite esencial de menta 200 L
    Anual
    México D.F. COMPRAS
    8854 acetatos esteres glicol 1000 TM
    Anual
    México chihuahua supervisor de calidad
    11772 oxido de etileno 2 m3
    Anual
    México vERACRUZ SUBDIRECTOR DE OPERACIONES
    16219 Esteres saturados 20 kg
    Anual
    México Veracruz jefe de compras (trigliceridos de ac. Caprilico y caprico)
    16228 trigliceridos de acido caprilico y caprico 200 kg
    Anual
    México Veracruz jefe de Compras
    17443 etilenglicol 100000 TM
    Anual
    México Evaluador

       
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    05-Septiembre-2006
    Velsicol estabiliza producción de esteres de benzoato y plastificantes poliméricos en China
      
         Fuente:  QuimiNet

    Velsicol Chemical Corporation y Wuhan Youji Industries Co. Ltd, anunciaron la formación de una empresa conjunta para producir ésteres de benzoato y plastificantes poliméricos en Wuhan, Hubei provincia de China. Con estas instalaciones Velsicol se convierte en el primer productor global de esteres de benzoato y plastificantes poliméricos en el mundo.

    Velsicol es el socio mayoritario en la empresa conjunta con Wuhan Youji, la cual se integra verticalmente a las materias primas. Las instalaciones de producción certificadas con la ISO 9001 ubicadas en Wuhan, China han establecido su negocio como una de las instalaciones premier de manufactura de químicos orgánicos en el mundo con capacidades excelentes de investigación y desarrollo.

    Velsicol es además, el productor más grande de plastificantes poliméricos en el mundo, una posición que lo ha consolidado más a fondo con la adición de la instalación china de producción.

     

    04-Julio-2006
    BASF incrementa sus precios en varias divisiones de productos
      
         Fuente:  Boletín de Prensa BASF

    Con efecto inmediato o cuando los contratos lo permitan, BASF incrementará los precios de los siguientes productos:

    Butanoles y derivados

    Incremento de 50 Euros por tonelada métrica de butanoles, 50 Euros por tonelada métrica de butilglicoles y de 80 Euros por tonelada métrica de n-butil acetato.

    Absorbedores de UV

    Absorbedores de Rayos Ultravioleta (UV) orgánicos incrementarán su precio en 8 porciento. Los productos involucrados en el incremento son todos los grados de Uvinul®.

    Ácido 2-etilhexanoico

    Se incrementa el precio del ácido 2-etilhexanoico en 50 Euros por tonelada métrica en Europa y en US $70 dólares por tonelada métrica en la región del NAFTA.

    Ácido propiónico

    El precio del ácido propiónico se incrementa en 50 Euros por tonelada métrica en Europa y en US $50 por tonelada métrica en Asia respectivamente.

    Monómeros acrílicos

    BASF incrementará los precios del ácido acrílico y los esteres acrílicos (ácido acrílico glacial, metil acrilato, etil acrilato, n-butil acrilato, 2-etil hexil acrilato).

    El incremento será de 6 cts/lb en la región del NAFTA, de 50 a 90 Euros por tonelada métrica en Europa/Africa/Medio Oriente y de US $80 por tonelada métrica en Sudamérica. En Asia, BASF había anunciado anteriormente un incremento de US$80 por tonelada métrica a partir del 21 de junio del 2006.

    Cloruros ácidos, cloroformatos y especialidades relacionadas

    BASF incrementará los precios de sus cloruros ácidos, cloroformatos y especialidades relacionadas en 5 porciento a nivel mundial.

     

    27-Junio-2006
    Degussa incrementa el precio de acrilatos
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    La unidad de negocios de metacrilatos de Degussa incrementará el precio de sus monómeros de metil metacrilato (MMA), butil metacrilato (BMA) y ácido metacrílico (GMAA) así como los esteres hidroxi. Efectivos a partir del primero de julio del 2006, Degussa incrementará los precios en EUR 100/mt o US$130/mt respectivamente para todos los productos mencionados anteriormente.

    Al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, Degussa aumentará los precios para todos los monómeros de especialidad en EUR 150/mt o US$200 respectivamente.

    Desde el primero de Julio del 2006, los precios para los compuestos de moldeado de PMMA se incrementarán en EUR 0.10/kg o US$0.13/kg.

    Estos ajustes de precios fueron atribuidos al incremento en los costos de material prima y logística. Debido al aumento en los costos de energía desde inicios de año, un ajuste en el precio de los productos MMA, GMAA y BMA serán negociados por separado con el cliente.

     

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    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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    Proveedores de ácido acrílico

    Proveedores de acrilatos

     

     

     

    28-08-2006
    La Hidroxietilhidrazina
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Veterinaria |

    La Hidroxietilhidrazina

    La Hidroxietilhidrazina (HEH) es un compuesto derivado de la hidrazina, soluble en agua, y alcoholes de bajo peso molecular y glicoles.

    La HEH, en la preparación de compuestos orgánicos, reacciona de forma similar a la hidrazina formando derivados sustituidos de la 2-hidroxietilhidrazina incluyendo, hidrazidas, hidrazonas, triazoles, pirazoles, etc.

    Es capaz de formar varios compuestos heterocíclicos que son la base para ingredientes activos farmacéuticos.

    La Hidroxietilhidrazina es fabricada por Química Ecosistemas (QUIMEC), empresa que proporciona productos de calidad, excelente trato y servicio a clientes.

    Especificaciones de la Hidroxietilhidrazina

    Nombre

    Hidroxietilhidrazina

    Estado Físico

    Líquido

    Densidad

    1.1 g/cc 20°C

    Presión de vapor

    4mm 110°C

    20mm 137°C

    Viscosidad

    147 centipoise a 25°C

    Pureza

    98% mínimo

    QUIMEC, sugiere las siguientes consideraciones para el manejo y almacenamiento de la HEH:

    1. Almacénese lejos de materiales incompatibles como ácidos y oxidantes.
    2. Materiales celulósicos pueden encenderse espontáneamente al contacto con HEH puro.
    3. Cualquier derrame debe ser disuelto en agua y dispuesto a un manejo aceptable.

    Para mayor información de almacenaje, manejo, propiedades toxicológicas, protección personal, haga clic aquí y obtenga más información.

    Si desea conocer más de la empresa, haga clic aquí.

     

    22-08-2006
    La clasificación de los guantes
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Seguridad Industrial y Protección Personal

    La clasificación de los guantes

    De acuerdo al proyecto de norma PROY-NRF-122-PEMEX-2005 de PEMEX, GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA ÁCIDOS, ÁLCALIS Y SUSTANCIAS ORGÁNICAS los guantes se clasifican en función a los materiales existentes en el mercado de la siguiente manera:

    I Hule, natural o sintético
    II Neopreno
    III Butadieno / Acrilonitrilo
    IV PVC
    V Butilo
    VI Fluoro elastómero

    Guantes de Hule natural (latex)

    Los guantes de caucho natural poseen excelente resistencia a la abrasión, cortes y desgarros. Conserva su flexibilidad y durabilidad a temperaturas comprendidas entre 256.15 K y 423.15 K (- 17°C y 150°C).
    Los acabados externos para este tipo de guantes son: liso, áspero, rugoso y texturizado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forro): tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de Neopreno

    Los guantes de Neopreno resisten la degradación en contacto continuo a temperaturas hasta 366.15 K (93 °C) y en contacto intermitente a temperaturas hasta 423.15 K (150 °C) endureciéndose y perdiendo flexibilidad a temperaturas más elevadas. El neopreno conserva su flexibilidad y resistencia hasta los 250.15 K (- 23 °C) y alrededor de los 233.15 K (- 40 °C), se hace quebradizo.
    Los acabados externos para este tipo guantes son: liso, áspero, rugoso y texturizado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forros): tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de Nitrilo (butadieno / acrilonitrilo)

    Posee excelente resistencia mecánica a la perforación y abrasión. Resisten un rango de temperatura de 269.15 K (- 4 °C) a 423.15 K (150 °C). Más resistentes a la abrasión que los de neopreno y PVC.
    Los acabados externos para este tipo de material son: liso, áspero, rugoso, texturizado y laminado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forros): Tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de PVC (Cloruro de Polivinilo)

    Puede resistir temperaturas comprendidas entre los 269.15 K (- 4°C) y 338.15 K (65°C). Este material comienza a reblandecerse al llegar a los 353.15 K (82°C) aproximadamente, condición que se presenta si hay contactos breves e intermitentes, si no hay que manejar objetos calientes puede resultar eficaz hasta temperaturas de 373.15 K (100 °C).
    Los acabados externos para este tipo de material son: liso, áspero, rugoso y texturizado.
    Además de presentar los siguientes tipos de acabado interno (forros): tipo Jersey, Interlock, tejido de una sola pieza sin costuras ó sin ningún tipo de forro.

    Guantes de Butilo

    Este tipo de guantes resisten un rango de temperatura intermitente de 473.15 K (200 °C), sin presentar daño alguno.
    Los acabados externos que se tiene para este tipo de material son: liso, áspero y rugoso. Los guantes pueden ser con o sin acabado interno (soporte).

    Guantes de Fluoro elastomero

    Estos guantes son flexibles, pero poseen mínima resistencia a los cortes o a la abrasión. Los acabados externos para este tipo de material son: liso, áspero y rugoso.

     

    Tipos y subtipos de guantes

    En función de su uso y características, se clasifican en:

    Tipos      Uso                          Características
    B             General                     Ligero y medio
    C             Industrial                   Medio, pesado, rudo y extra-rudo

     

    Subtipo             Resistentes a:
    1                      Ácidos minerales
    2                      Ácidos orgánicos
    3                      Álcalis
    4                      Alcoholes y glicoles
    5                      Hidrocarburos aromáticos
    6                      Hidrocarburos alifáticos
    7                      Hidrocarburos clorados
    8                      Cetonas
    9                      Esteres
    10                    Aceites minerales
    11                    Aminas
    12                    Aldehídos
    13                    Cianuros y nitrilos
    14                    Éteres
    15                    Sulfuros inorgánicos

     

    Guantes Vitex ofrece guantes 100% de Látex, Neopreno o Nitrilo para todo tipo de aplicaciones. Permítanos asesorarle respecto al guante adecuado para su necesidad.

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