Solvay y CPC lanzan compañia conjunta de carbonatos y otros productos
  Por: www.solvay.com / Fuente: QuimiNet
Solvay y
CPC Barium Strontium GmbH & Co. KG alcanzaron un acuerdo para el lanzamiento
de una nueva compañía joint venture. Dicha compañía
se ocupará del manejo a nivel mundial de los negocios de carbonato de
bario y carbonato de estroncio en sus grados técnicos, sulfuro de sodio,
hidrosulfuro y nitrato de estroncio que llevan a cabo sus socios del Grupo Solvay
y Chemical Products Corporation (CPC).
"El
negocio de bario y estroncio se enfrenta al desafío de un mercado final
en rápida transformación en el aspecto tecnológico y geográfico",
señaló Ray Johnson, Presidente y Director General de la joint
venture. "Somos afortunados de que estas dos compañías líderes
unan fuerzas para hacer frente a este desafío, mejorando así nuestra
futura competitividad en todo el mundo".
La nueva
compañía, tendrá su sede en la ciudad de Hanover, en Alemania,
y es propiedad en 75 por ciento de Solvay y en 25 por ciento de CPC. Los principales
lugares de producción de la nueva compañía se encuentran
en Alemania (Bad Hoenningen), México (Monterrey y Reynosa), India (Sri
Kalahasti) y Corea del Sur (Onsan).
Por su parte
CPC dijo que mantendrá separada de la joint venture su producción
en Estados Unidos de carbonato de bario. CPC es una compañía privada
fundada en 1933, con sede en Cartersville, en Georgia. La compañía
produce sales de bario y estroncio, junto con productos de sulfuro, a partir
de sus depósitos de los minerales de barita y celestita. Además
del negocio de bario y estroncio, CPC produce y comercializa sílices
coloidales bajo Precision Colloids LLC, productos químicos especializados
para pulpa y papel, así como herbicidas agrícolas bajo la subsidiaria
Chemical Products Technologies (CPT). . .
Solvay es
un grupo químico y farmacéutico internacional con sede en Bruselas,
cuyas compañías emplean a más de 30,000 personas en 50
países. Incluyendo Fournier Pharma, las ventas del Grupo en el año
2004 ascendieron a más de 9,971 millones de dólares, originadas
en sus tres sectores de actividad: químico, plásticos y farmacéutico.
Solvay forma parte del índice Euronext 100, integrado por las cien principales
compañías europeas que componen.
El aumento del precio del gas natural hasta a 9 dólares por millón de BTU, alcanzado en menos de seis meses, ha originado que múltiples empresas cierren operaciones y por consiguiente despidan a miles de trabajadores. Empresas del sector minero del país, como La Valenciana, Minera Autlán, Química del Rey de Peñoles y el Grupo Acerero del Norte han visto amenazada su existencia.
Pemex, que en voz de su director, Raúl Muñoz Leos, aseguró que no es responsable de la determinación de los precios del gas natural.
José Antonio Rivero Larrea, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), apuntó que minas de manganeso, estroncio, cobre, fierro y yeso están siendo afectadas severamente por el problema.
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares subrayó al gobierno de Vicente Fox la necesidad de revisar los precios del energético, ya que esta industria otorga de manera directa 250 mil empleos en 22 estados del país.
José Francisco Martha Hernández, director general de la Cámara Nacional de la Industria Hulera, señaló que los productores de neumáticos han sido los más afectados de esta rama industrial.
Javier Prieto de la Fuente, presidente de la Cámara Nacional del Cemento, indicó que el incremento del energético ha generado problemas en la producción de las empresas que representa, pero no ha sido grave, ya que las industrias cementeras utilizan combustóleo en lugar de gas natural.
Asociación Nacional de la Industria del Plástico María del Socorro Sedano afirmó que es terrible la situación por la que atraviesa el sector, ya que efectivamente el alza en el precio del gas natural ha golpeado duro.
03-Octubre-2006
Modificación a aranceles de importación y exportación en México 2
  Fuente: QuimiNet
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
Unidad
AD-VALOREM
IMP.
EXP.
2915.50.99
Los
demás.
Kg
7
Ex.
2915.60.01
Ácido
butanoico (Ácido butírico).
Kg
7
Ex.
2915.60.02
Butanoato de etilo (Butirato de etilo).
Kg
10
Ex.
2915.60.03
Diisobutanoato de
2,2,4-trimetilpentanodiol.
Kg
7
Ex.
2915.60.99
Los
demás.
Kg
7
Ex.
2915.70.01
Estearato de isopropilo.
Kg
10
Ex.
2915.70.02
Monoestearato de etilenglicol o de
propilenglicol.
Kg
10
Ex.
2915.70.03
Estearato de butilo.
Kg
10
Ex.
2915.70.04
Monoestearato de sorbitan.
Kg
10
Ex.
2915.70.05
Monoestearato de glicerilo.
Kg
10
Ex.
2915.70.06
Palmitato de metilo.
Kg
10
Ex.
2915.70.07
Palmitato de isopropilo.
Kg
10
Ex.
2915.70.08
Palmitato de isobutilo.
Kg
7
Ex.
2915.70.09
Palmitato de cetilo.
Kg
7
Ex.
2915.70.99
Los
demás.
Kg
7
Ex.
2915.90.02
Sales
del ácido 2-etilhexanoico.
Kg
10
Ex.
2915.90.05
Ácido
mirístico.
Kg
7
Ex.
2915.90.06
Ácido
caproico.
Kg
7
Ex.
2915.90.07
Ácido
2-propilpentanoico (Ácido valproico).
Kg
10
Ex.
2915.90.08
Heptanoato de etilo.
Kg
7
Ex.
2915.90.09
Laurato de metilo.
Kg
7
Ex.
2915.90.11
Sal
sódica del ácido 2-propilpentanoico (Valproato de
sodio).
Kg
7
Ex.
2915.90.12
Peróxido de lauroilo o de decanoilo.
Kg
7
Ex.
2915.90.13
Dicaprilato de trietilenglicol.
Kg
10
Ex.
2915.90.14
Miristato de isopropilo.
Kg
10
Ex.
2915.90.15
Peroxi-2-etilhexanoato de terbutilo;
peroxibenzoato de terbutilo.
Kg
10
Ex.
2915.90.16
Cloruro de lauroilo, de decanoilo o de
isononanoilo.
El género aloe vera es una planta de la familia de las asfodeláceas o liliáceas, familia con plantas comunes como el ajo, cebolla, espárrago y tulipán. Existen cerca de 300 variedades o especies reconocidas del género aloe, aunque actualmente se limitan a dos las especies utilizadas con fines medicinales: el aloe ferox miller o aloe del Cabo, a partir del cual se obtiene principalmente acíbar, y el aloe barbadensis miller, a partir del cual se obtiene acíbar y gel de aloe.
Aloe barbadensis miller
El aloe barbadensis miller se encuentra principalmente en las zonas más cálidas de Estados Unidos, México, Antillas, Bahamas, Venezuela, Grecia, Marruecos, Israel, Egipto, Arabia, Argelia o India. De esta especie de aloe se utilizan las hojas basales, duras, gruesas y carnosas, para obtener el acíbar y el gel de aloe vera.
Tanto el gel como el acíbar se obtienen a partir de las hojas frescas.
El acíbar
Al incidir la superficie de la hoja de aloe, se obtiene un jugo viscoso de color amarillo y sabor amargo que se concentra con el calor del sol, o por ebullición, transformándose en una masa amorfa de color pardo oscuro y sabor muy amargo, llamado acíbar o pez rubia El acíbar contiene 40% a 80% de resina, y hasta un 20% de aloína, glucósido antraquinónico que es su principio activo. Pulverizado es incorporado a preparados farmacéuticos laxantes.
Aplicaciones del acíbar
Sus principales aplicaciones es como aperitivo estomacal, para facilitar la digestión, como laxante, como purgante energético, entre otros.
El gel de aloe vera
Se obtiene de la pulpa de las hojas carnosas del aloe, desprenden un jugo gelatinoso transparente y de sabor insípido. Está formado por una mezcla compleja de más de 20 sustancias, como polisacáridos glucósidos, enzimas y minerales.
A diferencia del acíbar, el gel de Aloe no tiene propiedades laxantes sino que regula la digestión.
Aplicaciones del gel de aloe
Auxiliar en heridas o quemaduras, acelerando la cicatrización y reduciendo al mínimo las cicatrices
En caso de soriasis y eccenas de la piel en niños que es causado por los pañales
Acné
Pie de atleta (es funguicida)
Herpes
Facilita la cicatrización en enfermedades como el sarampión, rubéola y varicela
Aplicado en la piel, la revitaliza, otorgándole mayor tersura, resistencia y belleza
Mejora el aspecto de las arrugas y estrías
Ayuda al cuidado del cabello y uñas
Es depurativo y tonificante, administrado en vía oral
Composición química del gel de aloe vera
Un 99.4% del peso del gel de aloe vera es agua. Más del 60% de los sólidos totales son polisacáridos mucilaginosos ligados a azúcares como glucosa, manosa, ramnosa, xilosa, arabinosa, galactosa y ácidos urónicos. El mucílago está compuesto de diferentes polisacáridos neutros, ácidos y acetilados (mananos, glucomananos, galactomananos, etc), responsables de la gran capacidad que tiene la planta para retener agua y gracias a la cual puede sobrevivir en condiciones de sequía.
Los polisacáridos mucilaginosos son los principios activos responsables de la actividad biológica del gel de aloe vera, y entre ellos el acemanan, una sustancia que aumenta las defensas.
Los restantes sólidos que componen el gel de aloe vera, que también pueden contribuir a su actividad terapéutica, son sales orgánicas y ácidos (glutámico, málico, salicílico, cítrico, lactato magnésico, oxalato cálcico, etc), enzimas (celulasa, carboxipeptidasa, bradikininasa, catalasa, amilasa, oxidasa, tirosinasa), sapogénicas, taninos, esteroles, triglicéridos, aminoácidos (lisina, histidina, glutamina, arginina, ácido aspártico, asparagina, treonina, serina, ácido glutámico, glicina, alanina, valina, metionina, isoleucina, leucina, tirosina, fenilalanina y triptófano), RNA y trazas de alcaloides, de vitaminas (betacaroteno, B1, B2, B3, B6, C, E, colina, ácido fólico) y de minerales (aluminio, boro, bario, calcio, cromo, cobre, hierro, potasio, magnesio, sodio, fósforo, estroncio, silicio).
Proveedores de gel de aloe vera
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A continuación le presentamos a Sabila del Angel, proveedor de gel de aloe vera:
Sabila del Angel es una empresa que siembra, produce, transforma y comercializa Aloe Vera, gel de aloe vera, pulpa de aloe vera libre de aloína, contando con certificado orgánico.
Los agentes secantes o carboxilatos metálicos, son productos resultantes de la reacción de sales metálicas y ácidos orgánicos. Comúnmente se les conoce también como jabones metálicos, secantes metálicos o metal orgánicos.
En la industria de los recubrimientos y pinturas se utilizan para la aceleración del proceso de secado. Generalmente dos, tres o cuatro metales son mezclados juntos, ya sea antes de agregarlos al recubrimiento o directamente en el recubrimiento para proporcionarle los atributos necesarios para cumplir su función.
Pueden ser clasificados en cuatro categorías:
Primarios: Se utiliza el cobalto, manganeso, hierro, cerio y vanadio. Cada uno de estos metales muestra, individualmente, ventajas y desventajas, así como diferencias en cuanto a su capacidad como secadores primarios. Por ejemplo, el cobalto es el secante metálico primario más utilizado. Su efecto de secado es más rápido. No obstante, cuando se utiliza solo, puede causar el arrugamiento de la superficie. El manganeso es menos efectivo como secante primario que el cobalto y con el tiempo provoca más decoloración; sin embargo, es utilizado en fórmulas en las que la decoloración no es importante. El cerio es un secante primario que se utiliza únicamente a altas temperaturas y, así, está principalmente restringido a los acabados para secado al horno.
Medios: los secantes intermedios aseguran que el recubrimiento seque de forma uniforme en todo el cuerpo de la película. Se utiliza el circonio, plomo, estroncio, litio y cerio. El circonio no es rentable como el plomo pero es menos tóxico. En muchos países el circonio ha reemplazado al plomo en los recubrimientos decorativos debido a su identificación como el primer sustituto efectivo del plomo. No obstante, el plomo sigue siendo el secante medio más rentable y todavía es utilizado en recubrimientos industriales en todo el mundo y en recubrimientos decorativos fuera de Europa y Norteamérica. El estroncio es más rentable, menos peligroso y presenta mejores funciones de secado en condiciones de bajas temperaturas y de humedad elevada que el circonio.
Auxiliares: Modifican el efecto de otros secantes pero no demuestran ningún efecto de secado por sí mismos. El más utilizado es el calcio, que mantiene la película de pintura “abierta/expuesta”, estimula el efecto de los secantes medios y fomenta y modifica la acción de los secantes primarios. Asimismo, favorece la dispersión del pigmento y reduce la pérdida de secado cuando se añade en la fase de trituración del pigmento. El bario y el zinc tienen cualidades similares; sin embargo, el bario se utiliza también como agente humectante para pigmentos y filtros y el zinc previene el arrugamiento y sedimentación de la película.
Mixtos: Ofrecen muchas ventajas sobre los tradicionales secantes metálicos simples, ya que pueden eliminar diversos problemas comúnmente asociados con los secantes, tales los problemas de inestabilidad en almacenamiento que provocan la degradación de su función de secado.
Los secantes metálicos más efectivos y utilizados son los de plomo, cobalto, manganeso, calcio, zinc y zirconio principalmente.
Dentro de las principales aplicaciones de los carboxilatos metálicos se encuentran:
La fabricación de pinturas y tintas para impresión
En la industria hulera (fabricación de llantas de caucho)
La fabricación de productos a base de resina poliéster
La fabricación de aditivos lubricantes
La fabricación de aditivos para gasolina
Proveedores de carboxilatos metálicos
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A continuación le presentamos a JELA, Químicos Industriales, fabricante de carboxilatos metálicos:
JELA, Químicos Industriales es fabricante de secantes y aditivos para la industria de recubrimientos y cuenta con los carboxilatos metálicos, entre una amplia variedad de productos.
Todos los objetos aparecen coloreados porque absorben determinadas longitudes de onda y reflejan o emiten otras que son visibles.
En los compuestos orgánicos, el color se debe a los cromóforos. Los cromóforos son secuencias de átomos unidos por dobles enlaces ya sea en cadenas o anillos que absorben longitudes de onda luminosas y reflejan el resto. Es así como alterando el orden de los dobles enlaces, los químicos pueden variar el color reflejado por los compuestos.
Todos conocemos el color azul del cielo. Este azul se debe a un fenómeno atmosférico: la dispersión y concentración de la luz en la atmósfera.
Por su lado, el mismo color azul sobre una pared se debe a la presencia de compuestos coloreados llamados pigmentos. Estos pigmentos interactúan con la luz para emitir diferentes longitudes de onda que son percibidas como colores por el ojo.
Los pigmentos son sustancias químicas, generalmente insolubles, que pueden ser extendidas como capas superficiales o mezcladas con la masa de algún material.
Algunos pigmentos como la clorofila son compuestos orgánicos naturales. Sin embargo, la gran mayoría de los utilizados en la vida cotidiana son compuestos sintéticos (orgánicos e inorgánicos). En este sentido, la industria química ha desarrollado pigmentos cada vez más accesibles y variados.
La mayoría de los pigmentos usados en pinturas y tintes deben su color a las propiedades químicas de los metales de transición; al contrario que elementos como el sodio o el magnesio con un solo estado de oxidación, los metales de transición pueden existir en dos o más estados de oxidación. De esta forma, el color depende del estado de oxidación del ión metálico y del tipo y disposición de las demás moléculas que se unen a él. También se usan en pinturas fluorescentes y fosforescentes: las pinturas fluorescentes suelen contener sulfuros de zinc y cadmio, mientras que las fosforescentes contienen sulfatos de zinc, cobre o estroncio, que siguen brillando después de que se las deje de iluminar.
Los pigmentos pueden aplicarse en superficies usando pinturas o en papel usando tintas; ambas añaden color a las superficies de un modo similar.
Las pinturas tienen dos componentes básicos: vehículo y pigmento. El vehículo, o emulsionador, se disuelve en un medio para formar la parte liquida de la pintura (que se polimeriza) para proporcionar la homogeneidad y la película protectora. Además, controla las propiedades deslizantes del revestimiento y ayuda a mejorar su dureza y resistencia.
• Las pinturas con base de aceite usan aceites naturales poliinsaturados (como aceites de pescado o aceites de linaza) como vehículo; también contienen un disolvente para disolver el aceite o la resina. Las resinas sintéticas alquídicas suelen usarse para sustituir a los aceites naturales.
• Las pinturas con base de agua, también conocidas como Iátex o acrílicas contienen resinas altamente polimerizadas, como el poliacetato de vinilo (PVA), o un copolímero, como una resina de estireno-butadieno, formuladas como emulsiones en agua. Para su uso en exteriores, las pinturas acrílicas suelen contener una alta proporción de resina (con el fin de proporcionar una película estable a la intemperie).
Las pinturas se secan cuando el disolvente que contienen se evapora; al mismo tiempo, los polímeros de la pintura empiezan a oxidarse para formar una película.
Natukolor, agente de FARBE AG GMBH de Alemania, maneja desde 1979 colores naturales libres de metales pesados, provenientes del achiote y cochinilla de nopal, estabilizados y resistentes contra ph, temperatura, microorganismos, luz solar y artificial, especialmente para cajas o envases que tienen contacto con alimentos.
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etc.
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