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ESPECTROSCOPIA MOLECULAR *

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Proveedores de:Espectroscopia molecular 

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    México Analitica Representaciones Espectroscopia molecular, Espectroscopia atomica Alberto Camus No66 Col.Jardines Vallarta
    45020 Zapan, Jal.
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    México Productos Tecnoquimicos Dorubiel Rosales ESPECTROSCOPIA Profesa No. 77 Col.Santa Mónica
    54057 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Shimadzu Scientific Instruments Espectroscopia, Espectroscopia uv-visible 0 Col.
    00000 ,
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    México SAS Laboratorio Espectroscopía Arenal No. 105 Col.J. Asunción Avalos
    89416 Cd. Madero, Tamps.
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    Colombia Khymos Espectroscopía, Biología Molecular Cr. 20 No. 86A-35 Of. 201 Col.
    0 Bogotá DC,
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    México Macame y Compañia DIMETILSULFOXIDO P.ESPECTROSCOPIA, 1,2 DICLOROETANO PARA ESPECTROSCOPIA, 1,2-DICLOROETANO PARA ESPECTROSCOPIA, 1,4 DIOXANO PARA ESPECTROSCOPIA Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    México Biozima Soluciones Bioanalíticas Cursos de Espectroscopia Sinaloa #297 Col.Providencia
    07550 Cd. de México, D.F.
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    México Applied Biosystems de México espectroscopia de masas Paseo de la Reforma No.30 Piso 4 Col.Juarez
    06600 México, D.F.
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    México Millipore Preparación de muestras por espectroscopía, Preparación de muestras por espectroscopía, Molecular Biology Ings. Militares No. 85 PB Col.Argentina Poniente
    11230 México, D.F.
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    Colombia Panreac Química Disolventes para Espectroscopia, Disolventes para Espectroscopia UV-IR Calle 100 No 35-67 Ofic 607 Col.
    0 Bogotá, Cundinamarca
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    México Productos Químicos y Soluciones Cloruro de potasio para uso en espectroscopia Puerto Alegre 107 Col.Miramar
    45060 Guadalajara, Jalisco
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    México Jeol de México Espectroscopia de masas acoplada a cromatografia d, Espectroscopia de masas acoplada a cromatografia d Amsterdam # 46 desp. 402 Col.Hipódromo Condesa
    06100 Mexico, D.F.
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    España Panreac reactivos para espectroscopia ultravioleta Polígono Pla la Bruguera Col.Castellar del Valle
    E-08211 na, na
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    México Productos Químicos Pholser PEG-200 Peso Molecular, PEG-400 Peso Molecular, PEG-600 Peso Molecular, PEG-4000 Peso Molecular Hacienda San Pedro 237 Col.hacienda de guadalupe
    67190 Guadalupe, N.L.
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    México Quimica Valaner Biologia Molecular, molecular biology products Jalapa 77 Col.Roma
    06700 Cd. de México, D.F.
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    Solicitudes de productos relacionados con:Espectroscopia molecular 

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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    4130 silicagel tamiz molecular 5000 kg
    Anual
    México Jalisco Gerentes de Ventas
    7247 polipropilenglicol 12 TM
    Anual
    México Nuevo León Ingeniero de Procesos
    7699 polivinilpirrolidona 100 g
    Anual
    México D.F. Profesor Titular C
    10656 POLIBUTENO 2 TM
    Anual
    México DF GERENTE GENERAL
    15841 Carbon tamiz molecular 215 kg
    Anual
    Argentina ARGENTINA PASANTE
    19929 Sulfuro de Sodio Hidratado 1200 TM
    Anual
    Brasil Sao Paulo Gerente Marketing Necesito de cotizacion FOB Colombia y condiciones de pago
    21055 baker 50 L
    Anual
    Perú lima gerente de compras deseo inforamcion sobre otros productos por favor contactar
    22308 floculantes catiónicos y no iónicos 600 TM
    Anual
    Cuba Ciudad de La Habana Especialista Técnico Comercial Empresa Mixta (S.A.) nos encontramos en concurrencia de precios para las ventas de productos ...
    23226 poliacrilamida anionica 1000 kg
    Anual
    Venezuela Anzoategui gac
    23675 Poli metil metacrilato (PMMA) 1 TM
    Anual
    México D.F. Director Comercial Requiero el PMMA. de antemano. Saludos,

    Empresas relacionadas con:Espectroscopia molecular 

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    México Consorcio Garza Leony Zaragoza No.326-16 Col.Centro
    96400 Coatzacoalcos, Veracruz
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    Ofertas de:Espectroscopia molecular 

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  • Producto ID País Estado Cantidad Grado Precio Comentarios
    HDPE A. P/M , HDP EXTRU/SOPLO 7495 México 40 TM Reciclado 11 Dólar de los EUA PERFECTO PARA PELICULA (BOLSA) Y ELABORACION DE ENVASES. SUMINISTRO CONSTANTE.

       
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    09-Agosto-2006
    Basell construye nuevas plantas en Alemania
      
         Fuente:  QuimiNet

    Basell planea construir una nueva planta de polietileno Spherilene S en su sitio industrial de Wesseling cerca de Colonia en Alemania. La planta estará basada en un nuevo diseño del reactor simple en fase gaseosa de Spherilene S, tecnología propietaria de la empresa. El arranque está planeado para el 2008.

    Basell opera actualmente una planta de polietileno Lupotech G de 80 KT en Wesseling. Esta planta será convertida en una nueva planta Spherilene S basada en la tecnología de generación más reciente incluyendo la instalación de un nuevo sistema de reactor.

    La nueva tecnología de Spherilene de Basell se puede diseñar en una configuración de reactor simple (Spherilene S) o con dos reactores en fase gas en series (Spherilene C) para la producción de grados bimodales. La tecnología Spherilene S está diseñada para producir productos con distribución de peso molecular estrecho y medio. Tanto LLDPE de buteno y hexeno modificado y HDPE pueden ser producidos.

    Otro de los planes de Basell es construir una planta de polietileno de alta densidad (HDPE) con el proceso Hostalen Advanced Cascade Process (ACP), en el sitio industrial de Muenchsmuenster cerca de Munich, Alemania. La primera generación de la planta con el proceso Hostalen de Basell en Muenchsmuenster fue dañada por una explosión y fuego en diciembre del 2005.

    Sujeta a las aprobaciones necesarias, habrá una completa reconstrucción de la unidad de polimerización dañada de 120 KT basándose en la tecnología de punta de Hostalen ACP así como una nueva unidad de extrusión. Se planea que inicie operaciones a principios del 2009. El nuevo diseño de planta tendrá una ampliación a 150 KT.

     

    31-Julio-2006
    Beckman Coulter licencia patentes de PCR en tiempo real de Roche
      
         Fuente:  QuimiNet

    Beckman Coulter, Inc. ha adquirido una licencia que incluye todas las patentes de PCR (reacción en cadena de polimerasa) en tiempo real y las aplicaciones de patentas propiedad de o controladas por Roche Diagnostics, una división de F. Hoffmann-La Roche Ltd. Beckman Coulter pagará a Roche una licencia de US $27.5 millones y pagará regalías por las ventas de todos los productos licenciados.

    "EL PCR en tiempo real es la tecnología más ampliamente aceptada para la amplificación cuantitativa y la detección en pruebas moleculares", así lo indicó Scott Garrett, CEO de Beckman Coulter. Recientemente la empresa negoció las licencias de Applera Corporation y ahora estas licencias de Roche darán a la compañía la propiedad intelectual requerida para desarrollar y comercializar equipo de laboratorio para pruebas moleculares en forma rutinaria y automática.

     

    26-Julio-2006
    Dow presenta INFUSE
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

    The Dow Chemical Company presenta los Copolímeros Olefínicos de Bloque (OBCs) INFUSE, un adelanto en elastómeros de olefinas.

    La arquitectura de bloque exclusiva de los OBCs INFUSE ofrece un rendimiento mejorado y propiedades de procesamiento superiores a aquellas de los elastómeros de olefinas actuales, incluyendo excelentes propiedades a altas temperaturas, disminución en los ciclos de deformación permanente, resistencia a la abrasión mejorada, y excelentes propiedades de elasticidad y deformación permanente por compresión, tanto a temperatura ambiente como a temperaturas elevadas.

    La fecha del lanzamiento comercial de INFUSE, aún no ha sido definida, pero la compañía ya está trabajando en la generación de oportunidades para el producto y sus clientes en distintas regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica.

    Los OBCs INFUSE fueron desarrollados mediante la tecnología INSITE, el enfoque propiedad de Dow para unir la ciencia de catalizadores, procesos y materiales a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. A través de este enfoque, se desarrolló un sistema de catalizadores de vanguardia que permite el control de la arquitectura molecular requerida para producir la estructura de bloques de olefinas en un proceso continuo. La estructura de bloques es la clave para ofrecer las propiedades excepcionales de la familia de copolímeros olefínicos de bloque INFUSE. Estos nuevos elastómeros de olefinas posibilitarán una amplia gama de nuevas oportunidades de aplicación para los convertidores y fabricantes de artículos y productos flexibles.

    Los Copolímeros Olefínicos de Bloque INFUSE fueron desarrollados en respuesta al interés de los clientes por elastómeros de olefinas de rendimiento superior, explica Kurt Swogger, Vicepresidente Global de Investigación y Desarrollo, Plásticos y Productos Químicos de Especialidad, The Dow Chemical Company. “Hemos logrado un avance revolucionario al ser los primeros en combinar la tecnología de copolímeros de bloques catalíticos con termoplásticos a base de olefinas lineales en un proceso continuo”.

    “Las ventajas de los Copolímeros Olefínicos de Bloque INFUSE permitirán a los clientes diferenciar sus productos y optimizar los costos en uso respecto de los materiales de elastómeros tradicionales”, comentó Greg Jozwiak, Director de Negocios Global para Elastómeros y Plastómeros de Rendimiento, The Dow Chemical Company. “Los OBCs INFUSE respaldan aún más la tendencia hacia los elastómeros de especialidad a base de olefinas”.

    Según Diego Donoso, Director Comercial para Plásticos Básicos y de Especialidad en Latinoamérica, el lanzamiento del INFUSE “refuerza el compromiso de Dow con el mercado de Plastómeros y Elastómeros. Seguiremos invirtiendo en Investigación y Desarrollo para ofrecer a nuestros clientes lo más avanzado en tecnología para Elastómeros”. INFUSE permitirá a los elastómeros de olefinas expandirse aún más en una amplia gama de aplicaciones de mercado, incluyendo artículos moldeados flexibles, productos extrudidos de perfiles, mangueras y tubos, fibras y films elásticos, espumas, tejidos recubiertos, adhesivos y cintas.

     

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    28-05-2006
    ¿Qué son los abonos nitrogenados?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    ¿Qué son los abonos nitrogenados?

    El nitrógeno es un elemento presente en la estructura molecular de sustancias orgánicas como la clorofila, los aminoácidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.

    El estiércol se ha empleado desde la antigüedad como abono natural, pero el nitrógeno procedente de estos restos orgánicos debe pasar, antes de ser asimilado por las plantas, por un proceso de mineralización llevado a cabo, en primer lugar, por bacterias anaerobias que lo transforman en amoníaco y, después, por bacterias nitrificantes aerobias que oxidan este compuesto a nitratos.

    Como estos abonos naturales no cubren la demanda de los agricultores, es preciso fabricar abonos nitrogenados a partir de nitrógeno atmosférico, obteniendo primero amoníaco y después nitratos. Los principales abonos nitrogenados son el amoníaco, la urea, el nitrato amónico y el sulfato amónico.

    Si desea contactar a proveedores de abonos nitrogenados haga click aquí

     

    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.

     

    01-01-2003
    Monómeros y polímeros
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica |
    Monómeros y polímeros

    Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas como polímeros.

    Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos pesos moleculares. Por lo tanto no son especies químicas puras y tampoco tienen un punto de fusión definido. Cada una de las especies que forman a un polímero sí tiene un peso molecular determinado (Mi) y por lo tanto, para caracterizar una muestra de polímero se busca caracterizar la distribución de pesos moleculares de las moléculas de las especies que lo conforman: la proporción (generalmente en peso, wi) de cadenas de cada Mi que forma la mezcla.

    Pesos moleculares promedio

    La distribución de pesos moleculares se obtiene por medio de la técnica SEC (size exclusion cromatography). Otras técnicas de caracterización proporcionan valores promedio del peso molecular:}

    PROMEDIO SÍMBOLO TÉCNICA DEFINICIÓN
    En número  Mn Osmometría
    Viscoso  Mv Viscosimetría Capilar
    En peso  Mw Difusión de luz
    z, Tercer promedio  Mz Ultracentrifugación y Difusión
    z+1, Cuarto promedio  Mz+1 Ultracentrifugación y Sedimentación


    siendo Ni el número de macromoléculas de peso molecular Mi. Teniendo en cuenta que la fracción en peso de cada macromolécula es

    los promedios en número y en peso se pueden calcular con las expresiones


    Los promedios z y z+1 son los que menos se usan. El promedio viscoso se aproxima al promedio en número o al promedio en peso dependiendo del exponente a, que es el parámetro de la ecuación viscosimétrica de Mark-Houwink. La relación de valores de los distintos promedios es:


    Mn < Mv < Mw < Mz < Mz+1

    Índice de polidispersidad

    Es el cociente entre el peso molecular promedio en peso y el promedio en número:


    Es siempre mayor que 1 y caracteriza la anchura de la distribución de pesos moleculares. Cuando toma valores próximos a 1 (1
    Grado de Polimerización

    Es el número de veces que se repite la unidad monómerica en una cadena. Como en el caso del peso molecular no es un valor exacto sino un promedio: xn, xv, xw, xz o xz+1. Se calcula dividiendo el correspondiente promedio del peso molecular entre el peso de la unidad monómerica (M0) que, conociendo la fórmula del polímero, se calcula como se explica en el apartado siguiente. Obviamente, el índice de polidispersidad se puede calcular también con los promedios del grado de polimerización como:


    r = xw / xn.

    Fórmula y peso de la unidad monomérica
    Veamos como calcular el peso de la unidad monomérica de algunos polímeros cuya fórmula Vd. debe conocer:

    Poliestireno


    Peso de la unidad monomérica del poliestireno = suma de las masas atómicas de todos los átomos que la componen = (nº de carbonos x masa atómica del carbono) + (nº de hidrógenos x masa atómica del hidrógeno) = (8 x 12,01) + (8 x 1,01) = 104,16 g/mol.
    Por lo tanto, el grado de polimerización promedio en peso de una muestra de PS cuyo peso molecular es Mw = 5,4 106 g/mol, será:

    xw = 5,4 106 / 104 = 5,2 104.


    Polietileno y Polipropileno


    Peso de la unidad monomérica del polietileno = suma de las masas atómicas de todos los átomos que la componen = (nº de carbonos x masa atómica del carbono) + (nº de hidrógenos x masa atómica del hidrógeno) = (2 x 12,01) + (4 x 1,01) = 28,06 g/mol


    Polimetacrilato de metilo y poliacrilato de metilo



    Policloruro de vinilo


    Polietilentereftalato


    Nylon



    Poliisobutileno, Poliisopreno y Polibutadieno



    Términos comunes usados en polímeros

    Termoplásticos

    Define a los polímeros que al calentarse se funden y al enfriarse se solidifican. Este tipo de materiales puede ser fundido varias veces aunque en cada etapa de calentamiento se rompen algunas cadenas poliméricas y con ello se degrada paulatinamente el material.

    Termofijos, Termofijados y Termoestables

    Estos tres términos son equivalentes, son tres traducciones del término inglés “thermoset” que define a los polímeros entrecruzados que una vez sólidos, no vuelven a ablandarse al calentarlos. Es importante no confundir los polímeros termoestables con los polímeros estables a altas temperaturas porque los primeros son siempre entrecruzados mientras que los últimos pueden ser termoplásticos o termofijos.

    Resina, elastómero, hidrogel

    Estos tres tipos de polímeros son termofijos pero tienen propiedades distintas.
    Las resinas tienen un alto grado de entrecruzamiento y una Tg superior a la temperatura de uso y por lo tanto, son rígidas y apenas se hinchan en ningún disolvente.

    Los elastómeros, gomas o cauchos, tienen un grado de entrecruzamiento menor que el de las resinas y una Tg inferior a la temperatura de uso. En consecuencia, son flexibles y se hinchan considerablemente en algunos disolventes.

    Los hidrogeles tienen un grado de entrecruzamiento del mismo orden de magnitud que los elastómeros pero su Tg suele ser más alta, aunque lo que más los define es que son hidrofílicos y se hinchan con masas de agua de entre 10 y 1000 veces su peso en seco.

    Mecanismos y técnicas de polimerización

    Son cosas distintas. Los distintos mecanismos se diferencian en la especie activa en la reacción de polimerización (radicálica, aniónica, catiónica, por pasos,...) mientras que las técnicas de polimerización se distinguen por el medio en el que la reacción tiene lugar (en disolución, en bloque o en masa, en suspensión, en emulsión,...).
    Poliadición, policondensación, polimerización por pasos, polimerización en cadena y de adición son distintos mecanismos de polimerización que debemos saber distinguir. La polimerización en cadena se llama también polimerización de adición. Este término no debe confundirse con poliadición, que es un tipo especial de reacción de policondensación en la que no se desprenden compuestos de bajo peso molecular, en cada uno de los pasos de la reacción.
    Conformación y configuración

    Las distintas conformaciones de una macromolécula son las distribuciones espaciales que pueden adoptar sus átomos. Cuanto mayor es el grado de polimerización, mayor es el número de conformaciones posibles de una cadena aunque, a veces, sólo son posibles una o un número limitado de ellas (hélice, bastón, ovillo,...) que alcanzan una mayor estabilidad por la formación de enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas,... Las conformaciones se interconvierten unas en otras por rotación en torno a los enlaces que forman el esqueleto.

    Las distintas configuraciones de una macromolécula son sus estereoisómeros, es decir, son distribuciones espaciales distintas de los átomos que sólo se pueden interconvertir rompiendo enlaces, nunca por rotación.

     

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