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SUPRESORES DE VOLTAJE *

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Proveedores de:supresores de voltaje 

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    México Semikron de México supresores de voltaje, voltaje - proteccion Av. Morelos No. 28 Col.Parque Ind. Naucalpan
    53470 Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.
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    México First Quality Chemicals Supresores de fuegos, Supresores de humo Paseo de las Naciones No. 30 Local 5 B Col.Lomas Verdes III
    53120 México, Edo. de Méx.
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    México Electro Controles Industriales Supresores de pico Victoria No. 90 Local 1 Col.Centro
    06050 D.F., D.F.
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    México Farmaquimia supresores de humo Andre Marie Ampere No. 11 Col.Parque Ind. Cuamantla
    54730 México, Edo. de Méx.
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    México Ser. Integral y Soporte de Datos supresores de pico, supresores de transitorios Puerto La Paz No. 180 Col.Casas Aleman
    07580 México, D.F.
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    México Great Lakes Chemical supresores de humo Av. El Pasito No. 4000 Col.Fracc. Moderno
    88710 Reynosa Tamaulipas,
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    México Electro-Mechanical Systems International supresores de picos Av. San Antonio 319-110 Col.San Pedro de los Pinos
    3800 México, D.F.
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    México Eaton Inovative Technology supresores de sobretensiòn transitoria Loma Azul No. 69 Col.Lomas Tetela
    62156 Cuernavaca, Mor.
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    México Química Apollo Supresores de polvos fugitivos Bivd. Miguel Aleman 206 Col.Parque Exportec II
    50200 Toluca, Edo. de Méx.
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    México Tenso Químicos Aditivos supresores de polvo Río Salado No.250 Col.Mitras Norte
    64320 Monterrey, Nuevo León
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    México Alltech y Aplied Science para Méx. supresores para cromatografia de iones amores No. 1618-601 Col.Del Valle
    03100 México, D.F.
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    México Lovato Electric de México Relevadores de voltaje Norte 77 No. 2710-B Col.Obrero Popular
    02840 D.F., D.F.
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    México Aislatensión reguladores de voltaje, reconstruccion de reguladores de voltaje Boulevard Toluca No. 13-E Col.San Francisco Cuautlalpan
    53370 México, Edo. de Méx.
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    México Casa Monroy sensores de voltaje Victoria No. 77 Col.Centro
    06050 México, D.F.
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    México CM Servicios de Ingenieria Industrial reguladores de voltaje Sur 67-A No. 107-302 Col.Prado Churubusco
    04230 México, D.F.
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    13740 motores 5 Unidad
    Anual
    México Hidalgo gerente de produccion
    18099 baterías 1 TM
    Anual
    México DISTRITO FEDERAL CALCULISTA
    24242 TRANSFORMADOR SECO 1 Unidad
    Anual
    México JALISCO INGENIERIA ninguna
    27089 manometro,fuente de voltaje,regulador 40 Unidad
    Anual
    México veracruz empleada del area de proyectos
    28147 motobomba 10 Unidad
    Anual
    México Estado de México Compras
    30303 Supresores de Picos 100 Unidad
    Anual
    México Veracruz Dir. Teleinformatica Supresores de picos o barras multicontactos con supresor de picos y cordon retractil. ...
    47201 transformadores de voltaje 1 Unidad
    Única vez
    México Edo. Mexico Gerente Adminsitrativo 50x60 hz 310 volts Pri 230/400v sec 12 v 25ac 24v 13ac
    49123 supresores de polvo 20 lb
    Para pruebas
    México DF logistica Me recomendaron este producto para diferentes aplicaciones y necesito saber donde lo puedo ...

       
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    02-Junio-2005
    Iberdrola firma contrato de US 67.7 millones con mexicana CFE
      
         Fuente:  Reuters / Intélite

    El principal proveedor de energía de México, la estatal CFE, anunció la firma de un contrato con la española Iberdrola para obras de infraestructura eléctrica en dos estados del norte del país con un valor de 67.7 millones de dólares.

    En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que el contrato incluye la construcción e instalación de seis líneas de transmisión, con voltajes de 400, 230 y 115 kilovoltios y tres subestaciones con los mismo voltajes y 21 alimentadores en los norteños estados de Chihuahua y Nuevo León.

    Las obras, cuyo plazo total de ejecución es de 490 días naturales a partir del 1 junio de este año, permitirán atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, dijo la CFE.

    Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que espera que una nueva terminal de importaciones de gas en la costa del Pacífico esté en marcha a partir de 2010, para ofrecer gas natural barato que alivie la presión sobre la oferta mientras crece la demanda eléctrica.

    La CFE, que genera un tercio de su energía con base en gas natural, busca un abastecedor de 500 millones de pies cúbicos de gas natural licuado (GNL) para una terminal de importaciones que se construirá en el puerto de Manzanillo, Colima.

    Perú es visto como un candidato firme para obtener el contrato, que se deberá firmar a finales de 2005, pero dado el firme crecimiento de la demanda energética en México, una segunda oferta podría lanzarse un par de años después, dijo Eugenio Laris, responsable de inversiones de la CFE.

    "Para este concurso, Perú, que ya ha construido un gasoducto para llevar el gas de (el campo de) Camisea a la costa, es una opción que encaja muy bien con las necesidades de la CFE", dijo Laris en una entrevista.

    El funcionario agregó que el proyecto debería estar en funcionamiento para 2010. También dijo que la CFE dudaba que Bolivia, que también busca vender su gas natural en el exterior, sea capaz de competir dada su crisis, pero añadió que podría ser un candidato en futuras ofertas.

    "La intención que tenemos es posteriormente, en un par de años, repetir esto. Probablemente se buscaría un segundo contrato de otros 500 millones de pies cúbicos. Este segundo contrato podría ser de otro país", dijo Laris.

    La CFE, que abastece a todo México excepto la capital, lanzará un concurso por separado el próximo mes para seleccionar una compañía que deberá construir una planta en Manzanillo para recibir el GNL, que es congelado para transportarlo más fácilmente, y reconvertirlo en gas.

    La comisión planea usar la mayor parte del GNL para alimentar las plantas existentes y nuevas en la región, y canalizará el resto al norte y al este para dar combustible a otras plantas en el país, dijo Laris.

    El proyecto de Manzanillo dará a la CFE más control que otras plantas de GNL que están siendo construidas en México por petroleras como Shell y Sempra, que comprarán GNL por su cuenta y luego venderán el gas a la comisión.

     

    22-Marzo-2005
    Resurge en Argentina el temor a la inflación
      
         Fuente:  Infosel
    El voltaje alcanzado por el enfrentamiento del presidente Néstor Kirchner con las compañías petroleras que aumentaron los precios refleja la alta sensibilidad del gobierno al riesgo de que, en un año electoral, la inflación complique una economía que crece y genera empleo. La preocupación del gobierno argentino por un cierto repunte de los precios apareció a principios de este mes, cuando las estadísticas de febrero mostraron un alza promedio de 1% y un aumento acumulado de 2.5% para el primer bimestre. No lo esperaban Esos datos implican una aceleración respecto del 6.1% registrado en todo 2004, y el riesgo de un desborde de la previsión oficial de 7 a 10.5% para 2005, año de la primera prueba electoral de las autoridades que asumieron poder el 25 de mayo de 2003. Un aumento importante de precios sería una mala noticia no sólo para los consumidores-votantes sino también para las finanzas públicas pues, tras la reestructuración de la deuda soberana, Argentina tiene 37% de sus obligaciones totales por 125,000 millones de dólares documentadas en pesos y ajustables por inflación. La respuesta más visible del gobierno fue la arremetida de Kirchner contra los empresarios que dispusieron los incrementos, en especial contra Shell. La reacción oficial tiene un frente económico, cuyas acciones fueron delineadas en una reunión de Kirchner con el ministro del área, Roberto Lavagna. El ministro de Planificación Julio de Vido adelantó la primera medida de ese tipo: suprimir impuestos a la compra de crudo.
     

    05-Julio-2004
    Despiertan Pymes interés de inversionistas energéticos
      
         Industria: Petroquímica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Financiero

    La tecnología de generación disponible en el mercado mexicano ya permite a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tener más independencia eléctrica y un manejo más estricto de costos, además de que ya pueden obtener calidad y seguridad en el abasto, indicó José Miguel Aparicio, director de Wärtsilä, empresa finlandesa que ofrece construir plantas de energía adecuadas a las necesidades del país.

    • Desde su punto de vista, las Pymes son un punto estratégico para Wärtsilä, que puede construir plantas de energía diseñadas para utilizar diferentes combustibles según la disponibilidad que haya, lo cual reduce el riesgo de depender de un solo energético como el gas natural. Es un mercado en el que los empresarios, básicamente del sector alimentario y automotriz, podrán construir centrales eléctricas relativamente pequeñas, es decir, de cinco a 30 megavatios (mv), las cuales servirán de apoyo a las grandes generadoras (Electricité de France, Iberdrola y Unión Fenosa) existentes en México, comentó José Manuel.

    • La mayoría de las empresas invirtieron grandes cantidades en modernizar sus equipos, los cuales son muy sensibles a las variaciones de voltaje que puedan tener las redes de transmisión de la CFE, entonces, gozar de calidad en la energía evitará daños y posibles paros de las plantas industriales. Se trata de un nicho de mercado poco explotado en el país. La firma finlandesa enfrentará básicamente a las transnacionales General Electric y Siemens.

    • Los sistemas que proponen a los industriales mexicanos funcionan con esquemas de cogeneración, es decir, producen energía eléctrica y vapor. Este último puede ser utilizado en aire caliente para aplicaciones de bebidas gaseosas, para el crecimiento de verduras o bien para el aire acondicionado. (Reportera: Margarita Palma Gutiérrez)

    Otros actores:

    Pemex

     

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    02-08-2006
    Los Multímetros digitales

    Los Multímetros digitales

    Un multímetro, a veces también denominado polímetro, es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes integradas en un multímetro son las de voltímetro, amperímetro y ohmetro. Hay dos tipos de multímetros: los analógicos y los digitales

    Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una aguja que al moverse sobre una escala indica del valor de la magnitud medida

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) analógico

    Multímetro analógico

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) digital

    Multímetro digital

    Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los valores medidos, la ausencia de la escala que es común el los analógicos. Lo que si tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen selector de escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen en un solo selector central.

    El selector de funciones sirve para escoger el tipo de medida que se realizará. Ejemplo:

    Voltaje A.C. (ACV) Voltaje en corriente alterna (en voltios)
    Voltaje DC (DCV)  Voltaje en corriente directa (en voltios)
    Corriente AC (AC-mA) Corriente alterna (en miliamperios)
    Corriente DC (DC-mA) Corriente directa (en miliamperios)
    Resistencia (?) Resistencia (en ohmios / ohms)

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos.

    Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

    Lovato Electric de México ofrece multímetros y una gran variedad de componentes eléctricos para automatización industrial.

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los multímetros digitales haga clic aquí

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    21-06-2006
    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica |

    ¿QUÉ ES UN MULTIMETRO?

    El amperímetro, el voltímetro, y el ohmiómetro utilizan un galvanómetro para hacer su medición. La diferencia entre estos aparatos es el circuito utilizado con el movimiento básico. Es por lo tanto claro que se puede diseñar un instrumento para realizar las tres funciones de medición. Este dispositivo, tiene un interruptor de función que selecciona el circuito apropiado al galvanómetro y es llamado comúnmente multímetro  o medidor-volt-ohm-miliampere (VOM).

    Uno de los instrumentos de propósitos más versátiles, capaz de medir voltajes de cd y ca, corriente y resistencia, es el multímetro electrónico de estado sólido o VOM. Aunque los detalles del circuito varían de un instrumento a otro, un multímetro electrónico generalmente contiene los siguientes elementos:

    Amplificador de cd de puente – equilibrado y medidor indicador.

    Atenuador de entrada o interruptor de RANGO, para limitar la magnitud del voltaje de entrada al voltaje deseado.

    Sección de rectificación para convertir el voltaje de ca de entrada en voltaje de cd proporcional.

    Batería interna y un circuito adicional para proporcionar la capacidad para medir resistencias.

    Interruptor de FUNCIÓN, para seleccionar las distintas funciones de medición del instrumento.

    Además el instrumento suele incluir una fuente de alimentación para su operación con la línea de ca y, en la mayoría de los casos, una batería para operarlo como instrumento portátil de prueba.

    Los multímetros analógicos son instrumentos de laboratorio y de campo muy útiles y versátiles, capaces de medir voltaje (en cd y ca), corriente, resistencia, ganancia de transistor, caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia. Se les llama por lo general multimeters (en inglés se les llama VOM, volt ohm miliammeters).

    En últimas fechas se han ampliado  y mejorado las posibilidades de funcionamiento de esos medidores se ha aumentado en forma considerable sus posibilidades y su exactitud. Además, mediante el empleo de amplificadores de entrada con transistores de efecto de campo (FET) para mediciones de voltaje cd, sus impedancias rebasan con frecuencia a los 100 MΩ. Por ultimo la escala del óhmetro ya no se ha de llevar a cero para compensar los cambios internos del voltaje de batería o los cambios de escala.

    Las mediciones de voltaje se pueden efectuar sobre el rango de 0.4 mV hasta 1000 V con exactitudes de 0.1 por ciento. Las mediciones de corriente se pueden llevar a cabo desde 0.1 μA hasta 10 A con exactitudes de 0.2 por ciento. Se miden resistencias tan altas como 40 MΩ con exactitud de 1  por ciento. Las mediciones de resistencia menores tienen una exactitud de 0.2 por ciento.

    Los multímetros digitales han tomado el lugar de los multímetros con movimientos de D'Arsonval por dos razones principales: mejor exactitud y eliminación de errores de  lectura.  Sin embargo con frecuencia se agrega una escala analógica en la escala digital para dar una indicación visual de entradas que varían con el tiempo. La posibilidad  de observar la indicación del medidor en forma analógica es muy importante cuando se estén localizando fallas en sistemas de instrumentación, por ejemplo, la rapidez con que cambia una variable, al igual que su magnitud, pueden dar indicaciones valiosas en muchas situaciones de localización de problemas.

    Los Multímetros Digitales

    La mayoría de los multímetros digitales se fabrican tomando como base ya sea un convertidor A  / D de doble rampa o de voltaje a frecuencia, con ajuste de rango. Para dar flexibilidad para medir voltajes en rangos dinámicos más amplios con la suficiente resolución, se emplea un divisor de voltaje  para escalar el voltaje de entrada. En la Fig. 5-16 se muestra un diagrama de bloques de un multímetro digital completo.

    Para lograr la medición de voltajes de ca, se incluye un rectificador en el diseño del medidor. Como las exactitudes de los rectificadores no son tan altas como las de los circuitos de medición de voltaje de cd, las exactitudes general de los instrumentos de medición de ca es menor que cuando se miden voltajes de cd (las exactitudes para voltajes de ca van desde  + 1.012 hasta + 1 por ciento + 1 digito). Las corrientes se miden haciendo que el voltímetro digital determine la caída de voltaje a través de una resistencia de valor conocido y exacto.

    Aunque el valor de una resistencia se puede especificar con mucha exactitud, hay cierto error adicional debido al cambio de resistencia como función del efecto de calentamiento de la corriente que pasa a través de ella.

    Además, se debe tener cuidado al emplear la función de medición de corriente. No se debe permitir que pase demasiada corriente a través de la resistencia. Las exactitudes típicas de las mediciones de corriente de cd van desde + 0.03 hasta + 2 por ciento de la lectura + 1 dígito, mientras que para corriente alterna son de  + 0.05 a + 2 por ciento + 1 dígito.

    El voltímetro digital se convierte en óhmetro cuando se incluye en él una fuente muy exacta de corriente. Esta fuente circula corriente a través de la resistencia que se mide y el resto de los circuitos del vóltmetro digital monitorea la caída de voltaje resultante a  través del electo. La fuente de corriente es exacta sólo para voltajes menores que el voltaje de escala completa del vóltmetro digital. Si la resistencia que se mide es demasiado grande, la corriente de prueba de la fuente de poder disminuirá. Las exactitudes de los voltímetros digitales multiusos que se emplean apara medir la resistencia van desde + 0.002 por ciento de la lectura + 1 dígito hasta  + 1 por ciento de la lectura + 1 dígito.

    Muchos multímetros digitales son instrumentos portátiles de baterías. Algunos se diseñan con robustez para permitirles soportar los rigores de las mediciones de campo. Otros poseen características tales como operación de sintonización automática de rango (lo cual significa que el medidor ajusta de manera automática sus circuitos de medición para el rango de voltaje, corriente o resistencia), compatibilidad con salida decimal codificada binaria o IEEE-488, y medición de conductancia y aun de temperatura.

     

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, la empresa LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos. Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

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    23-02-2006
    El cromado electrolítico
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica |

    Cromado electrolítico

    El cromo es un metal muy difícil de trabajar en frío porque es muy duro y quebradizo, en caliente es igual de difícil porque se oxida con una capa de oxido de cromo dura e infusible. Por estas razones el cromo no se suele emplear como metal puro salvo en ocasiones muy raras aunque eso si, entra a formar parte de muchas aleaciones. Especialmente es aleado con el hierro porque mejora su dureza y resistencia a la corrosión. El acero inoxidable contiene entre un 8 y un 12 % de cromo, y es el principal responsable de que sea inoxidable. Muchas herramientas están fabricadas con aleaciones de hierro cromo y vanadio. El nicrom o cromoniquel se emplea para fabricar resistencias eléctricas.

    Debido a las dificultades de la metalurgia de cromo cuando es necesario aplicarlo se emplean básicamente dos procedimiento, sputering y recubrimiento electrolítico. El recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente usado en la industria para proteger metales de la corrosión y mejorar su aspecto. También se emplea para restaurar piezas metálicas o conseguir superficies muy duraderas y con bajo coeficiente de rozamiento (cromo duro).

    El llamado cromo duro son depósitos electrolíticos de espesores relativamente grandes ( 0.1 mm ) que se depositan en piezas que deben soportar grandes esfuerzos de desgaste. Se realizan este tipo de depósitos especialmente en asientos de válvulas, cojinetes cigüeñales ejes de pistones hidráulicos y en general en lugares donde se requiera bastante precisión. El cromo duro se emplea especialmente en el rectificado de motores de explosión. Los cigüeñales y otras piezas fundamentales de los motores de explosión sufren desgastes que se manifiestan como holguras en sus rodamientos y que pueden comprometer su funcionamiento. Por ello antes de que exista una rotura grave se reponen las partes de metal perdidas mediante cromo electrolítico. Generalmente la capa de cromo depositada no es totalmente uniforme por lo cual se da espesor mayor del necesario y después se rectifican las piezas para conseguir las dimensiones y acabado adecuadas .

    El cromo brillante o decorativo son finas capas de cromo que se depositan sobre cobre o níquel para mejorar el aspecto de algunos objetos. El famoso niquelado de paragolpes y otros embellecedores de coche suele consistir en una capa de níquel terminada con un Flash de cromo de algunas micras de espesor. El color del cromo es mas azulado y reflectante que el níquel y es mucho mas resistente a la corrosión ya que inmediatamente se forma una fina e imperceptible capa de oxido que protege al metal.

    El cromo tiene poco poder cubriente, menos aun si las capas que se depositan son tan finas como una micra. Por ello las superficies a cubrir deben estar bien pulidas, brillantes y desengrasadas ya que el cromo no va a tapar ninguna imperfección. Es por esto por lo que frecuentemente las piezas que se croman con objeto decorativo se recubren con cobre y níquel antes de ser cromadas. El cromo se aplica bien sobre el cobre el níquel y el acero, pero no sobre el zinc o la fundición.

    Para conseguir un baño electrolítico de cromo se disuelve ácido crómico en agua en una proporción de 300 gramos por litro y se añade 2 gramos por litro de ácido sulfúrico. Se emplea como ánodo un electrodo de plomo o grafito. El plomo sirve como ánodo porque se forma una placa de oxido de plomo que es conductor pero que impide que se siga corroyendo por oxidación anódica. Al contrario que en otros baños como los del níquel el cromo que se deposita en el cátodo procede del ácido crómico disuelto y no del ánodo, por lo que poco a poco se va empobreciendo en cromo la solución. Con el uso el cromo se va agotando y hay que reponerlo añadiendo mas ácido crómico.

    El ácido crómico se descompone por la corriente eléctrica en cromo metálico que se deposita en el cátodo y oxígeno que se desprende en el ánodo. El ácido crómico (en realidad es un anhídrido soluble en agua) contiene aproximadamente un 50% en cromo metálico, esto significa que para que un litro de baño pierda solo un 10 % de concentración tienen que haberse depositado 15 gramos de cromo. Lo cual equivale a recubrir una superficie de aproximadamente dos metros cuadrado con una capa de cromo de 1 micras, mas que suficiente para efectos decorativos.

    Anodos

    Los ánodos se fabrican en plomo o mejor en una aleación de plomo-antimonio. También se pueden realizar en grafito. Es conveniente aunque no imprescindible que el ánodo tenga al menos diez veces mas superficie que la de la pieza a recubrir, Para el recubrimiento en cromo duro, cuanto mas cerca este el ánodo del cátodo mas uniforme es la distribución del cromo. En ese caso se recomienda que ambos estén separados entre 2 y 3 cm. Un ánodo que este trabajando bien debe tener un color grisáceo de oxido de plomo. Si el ánodo tiene un color amarillento es que se ha formado una capa de cromato de plomo debido a que hay poca densidad de corriente. Conviene sacar los ánodos del electrolito cuando no este en operación.

    Corriente

    Para la electrólisis del cromo es conveniente emplear corriente continua filtrada. No es conveniente emplear corriente rectificada de media onda sin filtrar ya que el los momentos en que la tensión es nula el ácido crómico ataca al cromo pasivandolo . Al pasivarse aumenta la resistencia eléctrica del cromo y se disminuye la adherencia de las capas subsiguientes. De igual manera no se deben dejar las piezas a cromar inmersas en el electrolito sin corriente y cuando se sumerjan por primera vez deberán llevar la corriente conectada.

    Voltaje

    El voltaje esta determinado por la configuración de la cuba y los electrodos. Lo que hay que controlar es la intensidad. De cualquier manera el voltaje suele estar por debajo de los 7 voltios. El cromo duro y el cromo brillante son exactamente iguales, lo único que ocurre es que la capa de cromo duro suele ser mucho mas gruesa y se aplican mayores intensidades para que este mayor espesor se consiga antes.

    El proceso de cromado electrolítico requiere pericia y el manejo de sustancias peligrosas, por lo que no debe ser llevado a cabo por personas sin experiencia.

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