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PAÑALES DE INCONTINENCIA *

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Proveedores de:Pañales de incontinencia 

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    Brasil Kriport International Trading Pañales de incontinencia, Panales desechables Al. Santos 1398 CJ.102 Col.
    1418100 Sao Paulo,
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    México Distribuidora Loaiza orinales para incontinencia Av. Eugenia Garza Sada No. 6048-8 Col.Mederos
    64950 Monterrey, N.L.
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    China Liansu Machinery Manufacturing panales de pc Longzhou Road Longjiang sect Col.
    Guangdong,
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    Argentina IPESA-RIO CHICO Pañales MARCELO T. DE ALVEAR 4266 Col.CIUDADELA
    1702 Buenos Aires,
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    México Abastecimientos Hospitalarios Pañales Nayarit No.203 Col.Guadalupe
    89120 Tampico, Tamaulipas
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    México CHEMCEL Superabsorbentes para pañales Prol. Paseo de la Reforma 39-8 Col.Santa Fé
    01330 Cd. de México, D.F.
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    Chile Importec PS-UV - Panales para soldadores Carlos Ibañez del Campo N° 3557 Col.Pro. 2 de Achupallas
    0 Chile, Chile
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    Brasil Mega Ind. de Plásticos Bolsos para pañales Calle Adolfo Hermes, 79 Col.Casilla de Correo
    95750 Brasil, Brasil
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    México Intercontinental Celulosa de México Tecnología de punta para la producción de pañales, Máquinas para pañales, toallas femeninas y otros productos desechables Circuito Médicos 51-4 Col.Satélite
    53100 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Productos Ultravioleta Filtros de panales y carbón activado de pintura Av. Santa Lucia No. 36 - 2 Col.Alfonso XIII Alvaro Obregon
    14060 México, D.F.
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    México Taloquimia Laminación de Non Woven con polietileno para pañales A TEQUISQUIAPAN 5 KILOM 4 5 Col.SAN JUAN DEL RIO
    76800 SAN JUAN DEL RIO, Qro.
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    7605 polietileno baja densidad 960 TM
    Anual
    Colombia Cundinamarca Gerente
    12202 grasa lubricante 10 kg
    Anual
    México Hidalgo cOMPRAS solicito informacion sobre representacion/precios en mexico, enviar No. de Vendor de ...
    15709 sodium polyacrylate 200 lb
    Anual
    Estados Unidos United States of America customer service
    18523 pañales desechables 1 TM
    Anual
    México Tamaulipas Distribuidor Necesito contactar con fabricantes de pañal desechable, para comercializar sus productos ...
    20779 fem 84000 Unidad
    Anual
    México Chiapas Dueño Maquinaria para pañales y toallas femeninas
    24875 polietileno lineal baja densidad 3500 TM
    Anual
    Chile arica gerente para el mercado brasileño
    27360 Poliacrilato de Sodio 12 TM
    Anual
    Venezuela Director CIF La Guaira, Venezuela
    27596 pañales desechables 100000 Unidad
    Anual
    México D.F. coordinador Mandeme por favor nombres y direcciones de fabricas de pañales en la republica mexicana
    30976 fabricantes de pañales desechables 7e+06 Unidad
    Anual
    México Michoacan GERENTE
    31992 maquinaraia para fabricacion de pañales y toallas desechables 1 TM
    Anual
    México df gerente de sistemas estoy interesada en un presupuesto para montar una fabrica de pañales desechables

       
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    13-Junio-2006
    Pfizer adquiere Fesoterodine a Schwarz Pharma AG
      
         Fuente:  PRNewswire-FirstCall

    El producto para la incontinencia urinaria se encontraba en disputa desde hacia meses, ya que Pfizer argumentaba la violación de patentes de su medicamento para esa área terapéutica.

    En abril, la alemana Schwarz Pharma había anunciado que recibiría 100 millones de dólares en pagos iniciales por parte de Pfizer a cambio de todos los derechos de la droga para la incontinencia urinaria Fesoterodine, un producto que casualmente se encontraba en disputa entre ambas compañías.

    Schwarz recibirá pagos adicionales una vez que se cumplan los objetivos, al tiempo que el gigante norteamericano deberá pagar royalties por ventas futuras. Incluso, Pfizer acordó entregar algunos millones de dólares que le surjan de su propio producto para la incontinencia, conocido como Detrol, cuyas ventas en el 2005 fueron de 988 millones de dólares.

    Pfizer había iniciado una demanda contra la alemana por violación de patentes en una corte británica, la cual dejará de tener efecto inmediato. Sin embargo, la adquisición en los Estados Unidos dependía de la Federal Trade Commission, organismo que debía definir si efectivamente autorizaba el acuerdo.

    Finalmente Pfizer anunció que se hizo con todos los derechos mundiales del producto en desarrollo, mientras que Schwarz Pharma AG recordó que podría recibir unos 200 millones de dólares por cuotas y licenciamiento.

    Fesotidine, en marzo, fue presentado ante autoridades regulatorias del sector farmacéutico tanto en Europa como en los Estados Unidos. Las bancas de inversión sugieren que facturará no menos de 550 millones de dólares anuales.

     

    19-Diciembre-2005
    Un milagro llamado Nasha
      
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Nuevos productos, Nuevos productos
         Fuente:  La Crónica

    El pequeño Carlos ha dejado de tener problemas con su “pis”. Elisa ha rejuvenecido su imagen sin someterse a cirugía estética. Luis puede seguir haciendo su vida normal sin sufrir molestias en su rodilla. Marta ya no tiene que sentarse “cerca de la puerta” por si tiene que acudir con urgencia al baño. Todos estos casos son muy dispares, pero sin embargo tienen algo en común.

    • Su nombre técnico es Ácido Hialurónico Estabilizado de Origen No Animal, aunque se le conoce por su acrónimo en inglés: NASHA. Lo ha descubierto un investigador sueco y es uno de los mayores avances de la biotecnología médica de los últimos años. Hace su trabajo discretamente, implantado en el organismo de infinidad de personas, a las cuales mejora su calidad de vida.

    • Sus aplicaciones abarcan desde las correcciones faciales con fines estéticos hasta los tratamientos de la incontinencia urinaria femenina o de las malformaciones del aparato urinario en los niños, pasando por la traumatología y la reumatología.

    • Las principales propiedades de este revolucionario gel consisten en retener el agua, conferir volumen a la piel y actuar como un lubricante para las articulaciones y otras partes movibles del cuerpo, además de proteger las células.

    • Según el doctor Agerup, que investiga nuevos usos y variedades de este portentoso gel celular, este compuesto puede modificarse para que posea distintas propiedades, por lo que puede sustituir a métodos más costosos o invasivos y permite múltiples aplicaciones.

     

    05-Octubre-2005
    Energía, bush
      
         
    Energía bush
         Fuente:  Milenio Diario

    En un giro de 180 grados, la Administración de Bush dio marcha atrás a su estrategia original de incontinencia energética y lanzó una inédita campaña de conservación, en momentos que las secuelas de los huracanes amenazan con alzas todavía más elevadas del precio de los combustibles.

    • La campaña nacional, denominada Maneras Fáciles de Ahorro de Energía incluye medidas de conservación y eficiencia energética para consumidores, el sector privado y el propio gobierno federal, pero las propuestas no son obligatorias.

    • Se trata de un vuelco para una Administración integrada por petroleros, incluyendo al propio presidente, para la cual la conservación nunca había sido la base de una política energética nacional.

    • El anuncio se produjo luego que el secretario de Energía Samuel Bodman advirtió que el daño provocado por Katrina y Rita se traduciría en más altos costos de energía, en especial más altos precios de combustibles para calefacción en casas, negocios y escuelas.

    • En coincidencia con el inicio de la campaña, la secretaria del Interior Gale Norton anunció este martes que Katrina había afectado 90 por ciento de la producción de petróleo en el Golfo de México y 72 por ciento de la producción de gas natural, como resultado de daños a 63 plataformas fijas y la evacuación de otras 340. Se estima que 900 mil barriles de petróleo han dejado de ser producidos allí diariamente. (Reportero: Horacio Santini)

     

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    29-06-2006
    Los Pañales desechables para bebés
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    Los Pañales desechables para bebés

    Uno de los registros más antiguos que se conoce con respecto al uso de materiales para la cobertura higiénica es la piel de foca rellena con musgos o pastos, utilizada en el Antiguo Egipto. A partir de allí, la lista de elementos aplicados a lo largo de la historia es extensa y variada.

    Durante los años 40, se usaban para los bebes telas rectangulares confeccionadas con algodón. En esa misma década, en Suecia, comenzaron a producirse los primeros modelos de pañales descartables: primero, fabricados en tela de algodón, luego se aplicaron multicapas de papel tissue recubiertas por una lámina plástica, pero las frecuentes fugas que se generaban pusieron en evidencia la necesidad de realizar más cambios en el diseño.

    A principios de la década del 50, a pesar de que se plasmaron algunas modificaciones en el diseño, no se habían observado cambios sustanciales en cuanto a la elaboración de estos productos. Los mismos, seguían siendo considerados artículos de lujo y su uso estaba restringido para “ocasiones especiales” (principalmente durante los viajes).

    Los 60´s marcaron el inicio de la fabricación a escala industrial con importantes adelantos: se reemplazaron las capas de papel por un colchón de fibras celulósicas (primero consistieron en fibras de algodón y luego se emplearon elementos fibrosos de diferentes maderas) y se incorporaron telas no tejidas, de buena calidad, en la capa de contacto con la piel.

    En la década siguiente, la demanda progresiva a nivel mundial generó un importante incremento en la producción y las maquinarias utilizadas eran cada vez más complejas (algunas de ellas elaboraban 250 pañales por minuto). En este período, se redujo significativamente el espesor del pañal, proporcionando mayor adaptabilidad a los movimientos y disminuyendo el riesgo de fugas.

    Luego, en los años 80, con el propósito de mejorar el ajuste se incorporaron cintas laterales de múltiples despegues, se redujo considerablemente el peso total del pañal y se introdujo el SAP (Polímero Súper Absorbente) que marcó un antes y un después, en cuanto al rendimiento, ya que implicó una notable evolución en la capacidad y la velocidad de retención de líquidos, disminuyendo los efectos adversos de pérdidas y roces. Los progresos continuaron con la aplicación de telas especiales, que mejoraron la “respirabilidad” del pañal y con diseños de barreras anatómicas.
    En la actualidad, además de estos materiales, se suman los antimicrobianos, el aloe vera y las cintas fosforescentes, entre otros, con el objetivo de aportar valor a un producto que integra un segmento de mercado altamente competitivo.

    El desafío futuro, en el campo de los pañales descartables, está relacionado esencialmente con dos aspectos: la inserción de los mismos en los sectores sociales de menores recursos (su utilización es muy limitada y en muchos casos desconocida), y la reducción del impacto ambiental, debido a que estos materiales desechables escasamente biodegradables constituyen un importante porcentaje del flujo de residuos en las zonas urbanas.

    Los Polímeros superabsorbentes

    Desde su introducción en el campo de los productos higiénicos descartables han sido considerados materiales prácticamente insustituibles, ya que poseen una capacidad de retención de la orina mucho mayor que su propio peso, y en relación con las fibras celulósicas presentan un poder absorbente promedio de unas 70 veces superior.

    Los Polímeros hidrófilos y fibras de celulosa

    Se trata de una familia de polímeros hidrófilos, de los cuales el más sencillo es el poliacrilato de sodio. En él, los grupos carboxilatos de sodio cuelgan de la cadena principal, y, en contacto con el agua, el sodio se desprende dejando iones carboxilo libres que por ser negativos se repelen. De esta manera, la cadena se desenrolla generando espacios para la absorción de grandes cantidades de moléculas de agua. Este hecho, sumado a los enlaces transversales débiles presentes en el polímero, ofrece como resultado una estructura tridimensional gelificada.
    Además de su utilización en productos como los pañales descartables y toallas femeninas, son aplicables en la limpieza de residuos médicos hospitalarios, en la protección contra filtraciones de agua en diversas áreas de la industria, como aditivos en calderas, en agricultura, entre otras aplicaciones.

    Ficha técnica del pañal

    Los pañales descartables se fabrican a partir de máquinas que incorporan y ensamblan con extremada precisión cada uno de sus componentes:
    - Pad absorbente , compuesto de pasta fluff que surge de fibras de maderas de coníferas, tratadas por pulpado químico blanqueado y luego pasadas por un molino que desmenuza la pulpa en seco. Esta pasta se mezcla con polímeros superabsorbentes.
    - Cubierta de papel tissue (ubicada entre el pad y la cobertura no tejida), es un papel delgado, de bajo gramaje, que cumple la función de captar la orina y transferirla a todos los sectores del núcleo absorbente, evitando que el líquido se concentre sólo en la zona donde ocurre la micción.
    - Cubierta de material no tejido , semipermeable, esta en contacto con la piel, con el objetivo de propiciar la transferencia de los líquidos hacia el interior y evitar el pasaje en sentido inverso.
    - Cubierta impermeable plástica , la parte exterior que está en contacto con la indumentaria del bebé, cuya función principal es impedir el pasaje de desechos al exterior.

    Si desea contactar a proveedores de pañales haga click aquí

    Si desea contactar a proveedores de polímeros superabsorbentes pañales haga click aquí

    Fuente: http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc30/inti4.php

     

    01-01-2003
    Plásticos Comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Plásticos Comunes

    Descripción de plásticos más comunes

    Si bien existen muchos tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo para facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un procedimiento de reciclaje distinto.

    TIPO / NOMBRE

    CARACTERISTICAS

    USOS / APLICACIONES


    PET

    Polietilentereftalato

    Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos.

    Envases para refrescos, aceites, agua, cosméticos, frascos varios, películas transparentes, fibras textiles, envases al vacío, bolsas para horno, cintas de video y audio, películas radiográficas.


    PEAD (HDPE)

    Polietileno de Alta Densidad

    El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del etano). Es muy versátil y se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo.

    Envases para detergentes, aceites automotores, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y menaje, cajones para pescados, refrescos y cervezas, cubetas para pintura, helados, aceites, tambores, tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.


    PVC

    Polivinil Cloruro

    Se produce a partir de gas y cloruro de sodio.

    Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - Soplado).

    Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para marcos de ventanas, puertas, cañería para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas flexibles para envasado, rollos de fotos, cables, catéteres, bolsas para sangre.

    PEBD (LDPE)

    Polietileno de Baja Densidad

    Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo.

    Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones.

    Bolsas para supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Pañales, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos), tuberías para riego.

    PP

    Polipropileno

    El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas sustancias se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, soplado y extrusión/termoformado).

    Película/Film para alimentos, cigarros, chicles, golosinas. Bolsas tejidas, envases industriales, hilos cabos, cordelería, tubería para agua caliente, jeringas, tapas en general, envases, cajones para bebidas, cubertas para pintura, helados, telas no tejidas (pañales), alfombras, cajas de batería, defensas y autopartes.

    PS

    Poliestireno

    PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), transparente y de alto brillo.

    PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.

    Ambos PS son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección y Extrusión/Termoformado.

    Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos, bandejas de supermercados, anaqueles, envases, rasuradoras, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, casetes, blisters, aislantes.


    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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