HomeNegociosDirectorioNoticiasContáctenosIndustrias
  30 - Ago - 2008
Regístrese Gratis
  Usuario:  Contraseña:  
Índice de Productos: 0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

PROTÓXIDO DE NITROGENO *

Solicite Información a Proveedores de Protóxido de Nitrogeno  
Datos del producto requerido
Producto solicitado:
Consumo Aproximado:
Cant.
Unidad
Frecuencia
Fecha requerida:
- -
Observaciones:
(grado, aplicación, especificaciones...)
Anunciar esta solicitud en el boletín QuimiNews
No avisar a estos proveedores:

Datos del Solicitante
Insertar mis datos Usuario registrado
Nombre:  Apellidos:
Empresa:  Puesto:
Edo./Prov./Depto. Ciudad:
País:
Clave Larga Distancia de Ciudad o LADA:
 Teléfono:
E-mail : Pág. web:
Soy usuario registrado, favor de enviarme a mi correo mi nombre de usuario y contraseña

Proveedores de:Protóxido de Nitrogeno 

Aparezca como proveedor de éste u otros productos en QuimiNet
Buscar proveedores de otras partes
  • Ver más proveedores
  • PaisProveedorProductoContacto
    México Air Products Resinas Protóxido de Nitrogeno, Nitrógeno Av. de las Naciones 1 piso 12 Suite 26 Col.ND
    03810 MEXICO, D.F.
    Contactar
    México Gaarso Ingenieros Nitrógeno (Analizador en línea de Nitrógeno Total), Análisis de Nitrógeno, Analizador de Nitrógeno, Control de Nitrógeno Querétaro #229-401, Del. Cuauhtémoc Col.Roma
    6700 Ciudad de México, D.F.
    Contactar
    México Especialidades Quimicas Globales Nitrógeno Ind. AV. AVIACION 5051 NAVE 4 Col.SAN JUAN DE OCOTAN
    45019 Zapopan, Jal.
    Contactar
    México Pemex Petroquimica Nitrogeno Km. 76.5 carr. fed. Mex-Pue Col.----
    74000 San Martin Texmelucan, Puebla
    Contactar
    México Petróleos Mexicanos Nitrogeno Marina Nacional 329 Col.ND
    11320 MEXICO, D.F.
    Contactar
    México Praxair México nitrogeno, Nitrogeno (gas) Blvd. Manuel Avila Camacho 32 Col.Lomas de Chapultepec
    11000 MEXICO, D.F.
    Contactar
    México Infra Nitrogeno, nitrogeno liquido y gaseoso Félix Guzmán 16 Col.El Parque
    53390 Naucalpan, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Crioinfra Nitrogeno, Nitrogeno Plasticos 17 Col.Naucalpan
    53560 Naucalpan, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Aga Gas Nitrogeno Río Lerma 15 Col. Lote 1
    00000 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
    Contactar
    México Cryoinfra nitrogeno Félix Guzmán No. 16 Col.El Parque
    53390 México, Edo. de Méx.
    Contactar
    Colombia Cryogas Nitrogeno Col.
    123 Bogotá, Cundinamarca
    Contactar
    Venezuela BOC Gases de Venezuela nitrógeno Av. Francisco de Miranda, Centro de Seguros La Paz Piso 8 Col.Boleita
    75816 Caracas,
    Contactar
    Venezuela Oxinova nitrógeno Torre Loretto II, Piso 2, Oficina 1, Vía Colombia con Av. Las Amérias, Col.
    Puerto Ordaz,, Edo. Bolivar.
    Contactar
    Argentina Sipresa NITROGENO 000 Col.000
    0000 Buenos Aires, Bs. As.
    Contactar
    Colombia Aga Gas Colombia nitrógeno na Col.na
    123 na, na
    Contactar

    Solicitudes de productos relacionados con:Protóxido de Nitrogeno 

    Busque clientes de los productos que vende:
    (Escriba el producto para el que busca clientes)
  • Ver más proveedores y
    contactar a los compradores
  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    9203 analisis de nitrogeno de maquina generadora 0 TM
    Anual
    México México Ventas EN LA EMPRESA DONDE YO TRABAJO ESTAMOS VENDIENDO EQUIPOS QUE GENERAN NITROGENO PARA ...
    13213 Generador de nitrógeno para inflar neumáticos 1 Unidad
    Anual
    México Dueño Equipo generador de nitrógeno para inflafr neumáticos de motocicletas, autos y camionetas, ...
    15214 generador de nitrogeno 1 Unidad
    Anual
    México Gerente de compras Favor de cotizar un generador de nitrógeno
    15300 dosificadores de nitrogeno 0 TM
    Anual
    México Veracruz director general
    15841 Carbon tamiz molecular 215 kg
    Anual
    Argentina ARGENTINA PASANTE
    17835 bombas de vacio 3 Unidad
    Anual
    México GUANAJUATO COMPRADOR SENIOR
    18398 Nitrogeno liquido 469000 m3
    Anual
    México Estado de México Gerente de Mantenimiento y Servicios Actualmente tenemos un contrato con Cryo-Infra, nos gustaría conocer el servicio que proporcionarian ...
    18942 analizador de gases de nitrogeno 2 Unidad
    Anual
    México coahuila ing. de instr.
    19005 digestor 1 Unidad
    Anual
    México Estado de México Metrologo Agradesco nos puedan ayudar, tenemos una unidad de digestion marca BUCHI 435, lavador de gases 412 y unidad ...
    20128 analizador de oxígeno en gases 1 fl oz.
    Anual
    México Superintendente

    Empresas relacionadas con:Protóxido de Nitrogeno 

  • Ver más empresas y contactarlas
  • PaisEmpresaContacto
    Venezuela Venezolana de Nitrogeno Av. Fco de Miranda calle mis encantos Col.-
    0 Chacao, Caracas
    Contactar

       
    Noticias Relacionadas con: Protóxido de Nitrogeno  
    Contrate la publicación de una noticia en QuimiNet . Haga click aquí para mayor información.

    22-Agosto-2006
    Conservación de los suelos y alimentos sin químicos, ventajas de los biofertilizantes
      
         Industria: Agro, Alimenticia, Sector salud, Naturista / herbolaria, Biotecnología
         Tipo: Ecología, Gobierno, Nuevos productos, Situación del mercado, Economía, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  Intélite

    Los biofertilizantes elevan la calidad de los productos del campo y son mucho más baratos que los fertilizantes químicos que, a largo plazo, deterioran irremediablemente las tierras. Los productos ya han sido probados en cultivos de cítricos, caña, café y chayote con resultados positivos avalados por productores.

    • En la actualidad se habla mucho sobre la fertilización orgánica, consumir los productos más inocuos que se pueda y contribuir a conservar el medio ambiente, lo que sugiere el desuso de fertilizantes químicos, porque estos desgastan el suelo, lo erosionan y a la larga afectan los cultivos, porque conforme van pasando los años se va diluyendo el rendimiento del suelo y las plantas ya no rinden lo mismo que al inicio.

    • Una opción para detener el desgaste de los suelos de cultivo, y con ello mejorar la calidad y cantidad de la producción agropecuaria del estado de Veracruz y del país, es la utilización de biofertilizantes producidos a base de microorganismos propios de la tierra reproducidos in vitro, que además ofrecen la ventaja de ser más baratos que los fertilizantes químicos que a la larga deterioran los suelos.

    • Actualmente en el área de microbiología del Laboratorio de Alta Tecnología de Orizaba (LATO), donde presto mis servicios, se trabaja en la biofertilización mixta, con la producción de fertilizantes naturales fijadores de nitrógeno y solubilizadores de fósforo para que la planta pueda tener, con mucha más velocidad y eficiencia, los elementos necesarios para su desarrollo.

    • Los trabajos se han efectuado en cultivos de papa, piña, caña y café, además de algunas hortalizas como lechuga y rábano, donde recolectamos muestras de suelo y aislamos sus elementos, los sembramos en medios específicos y vemos qué microorganismos nos sirven, los ponemos en medios que tienen los nutrientes y condiciones que necesitan; una vez desarrollados los microorganismos los separamos para purificarlos y una vez hecho esto los podemos reproducir.

     

    19-Enero-2006
    Ganan licitación Air Products & Chemicals e Infra
      
         Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
         Tipo: Alianzas y fusiones, Cambios de organización, Nuevas plantas e inversiones
         Fuente:  Unom@suno

    Air Products & Chemicals, productor de hidrógeno, junto con Infra ganó un contrato para abastecer de nitrógeno a Pemex por 10 años.

    • El nitrógeno lo inyectará Pemex Exploración y Producción en el campo petrolero Jujo-Tecominoacán, cerca de Villahermosa, Tabasco a fin de incrementar la producción de petróleo y gas.

     

    05-Enero-2006
    Prospera Monsanto gracias a demanda de semillas modificadas
      
         Industria: Agro, Alimenticia
         Tipo: Industria en general
         Fuente:   El Espectador

    Los resultados financieros de Monsanto pusieron ayer de manifiesto la creciente aceptación de las semillas genéticamente modificadas, al reportar las mayores ganancias en el primer trimestre desde que la compañía se separara del grupo farmacéutico Pfizer hace dos años.

    • Agricultores desde Brasil hasta EU y Australia buscan cada vez más las semillas modificadas para evitar que sus cultivos sucumban ante los daños provocados por insectos o enfermedades.

    • Proyectos de secuenciación del genoma del arroz y el perro, así como del frijol de soya, el maíz y las ovejas llevados a cabo el año pasado, permitieron a los investigadores utilizar dichos mapas genéticos para mejorar la calidad nutricional de los cultivos y reforzar la capacidad de las plantas para resistir la sequía, la infestación de insectos y las enfermedades de las plantas.

    • Monsanto produce semillas de frijol de soya resistentes a las enfermedades y está trabajando en una versión de maíz "resistente a la sequía", además de que está desarrollando una versión que ayuda a la planta a utilizar más nitrógeno del suelo para reducir los requerimientos de fertilizantes.

    • La compañía, el productor de semillas genéticamente modificadas más grande del mundo, informó que las ventas de primer trimestre tuvieron una alza de 31%, a 1,400 mdd, debido en parte a que productores de algodón australianos adquirieron más semillas resistentes a los insectos.

    • Las altas ventas de maíz resistente en EU y la mejora en las ventas de herbicidas en ese país, en Europa y en Argentina, también fueron otro detonante de dicha mejora.

    • Monsanto indicó también que se ha beneficiado de las ventas en Seminis, un grupo con sede en California que ocupa el primer lugar en el mundo en el desarrollo de semillas de frutas y vegetales.

    • La corporación adquirió a Seminis por 1,400 mdd en efectivo hace un año. Las ganancias en el primer trimestre fueron de 59 mdd, frente a una pérdida de 40 mdd en el mismo periodo un año antes.

    • Monsanto y rivales como Syngenta compiten cada vez más por aumentar su participación en economías agrícolas en vías de desarrollo.

    • La asociación no lucrativa con sede en Washington DC, Biotechnology Industry Organisation, informó ayer que más de 90% de los ocho millones de agricultores que cosechan productos biotecnológicos se ubican en naciones en vías de desarrollo.

     

    Más Noticias Relacionadas con:Protóxido de Nitrogeno  
  • Ver más noticias
  •  

    Artículos Relacionados con: Protóxido de Nitrogeno  

    De a conocer información sobre sus productos y gane presencia en la industria GRATIS. Haga click aquí.

    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

     

    01-01-2006
    Bacteria ayuda en la eliminación del amoníaco
    Por: Departamento de Agricultura de EE.UU. / Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    Usando un proceso bacteriano innovador, científicos del Servicio de Investigación Agrícola ( ARS ) están preparando el camino para métodos nuevos, económicos y de gran escala para la eliminación del amoníaco de las aguas residuales de la producción del ganado.

    En ensayos con anammox--una tecnología que usa bacterias anaerobias raras para convertir nitrato y amonio en dinitrógeno, el cual es un gas inocuo--científicos del suelo Matias Vanotti y Ariel Szogi del ARS han tenido resultados impresionantes. Ellos trabajan en el Centro de Investigación del Suelo, Agua y Plantas de las Praderas Costeras mantenido por ARS en Florence, Carolina del Sur.

    Ellos son los primeros investigadores en aislar, de las aguas residuales de la producción de animales, las bacterias planctomycetes usadas en el proceso de anammox.

    Ellos también han destacado el potencial comercial de anammox para eliminar el nitrógeno de las aguas residuales en tasas semejantes a aquellas obtenidas por métodos convencionales.

    "Oxidación anaeróbia de amonio", abreviado anammox, fue descubierto en los Países Bajos durante los años noventa. El proceso usa menos energía que los sistemas tradicionales de eliminación de nitrógeno biológico porque sólo una parte del amonio en las aguas residuales necesita ser nitrificada, y elimina el amonio sin el gasto de aeración o aditivos.

    En ensayos en Florence y en una granja de cerdos cerca de Kenansville, Carolina del Norte, Vanotti y Szogi lograron las tasas altas de eliminación de nitrógeno mejorando el ambiente de la bacteria para su reproducción. La multiplicación lenta de las bacterias hace difícil su cultivación.

    El aislamiento de la bacteria de las aguas residuales por los científicos durante estos ensayos podría hacer posible tratamientos económicos para los residuos que contienen niveles altos de amoníaco, porque esto muestra que quizás no será necesario cultivar la bacteria en otro lugar.

    Vanotti también dice que aunque los investigadores han usado anammox para eliminar hasta 500 gramos de nitrógeno por metro cúbico diariamente de las aguas residuales de la producción del ganado, su meta es triplicar esta tasa entre el próximo año.

    Los científicos también han lanzado un proyecto cooperativo de tres años con EMBRAPA, la agencia de investigación agrícola de Brasil, para desarrollar un nuevo tratamiento económico basado en anammox para las aguas residuales de la producción del ganado. Vanotti dice que este tratamiento podría reducir los costos de tratamientos para la eliminación de nitrógeno por cuatro veces.

    ARS es la agencia principal de investigaciones científicas del Departamento de Agricultura de EE.UU.

     

    07-02-2006
    El análisis de suelos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    El análisis de suelos

    El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

    El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

    Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

    Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

    LA ESTRUCTURA DEL SUELO

    Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

    Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

    Tamaño de las partículas del suelo.

    Nombre del componente

    Diámetro (mm)

    Arena muy gruesa

    2.00-1.00

    Arena gruesa

    1.00-0.50

    Arena media

    0.50-0.10

    Arena fina

    0.25-0.10

    Arena muy fina

    0.10-0.05

    Limo

    0.05-0.002

    Arcilla

    Menos de 0.002

    Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

    · Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

    · Textura media: suelos de naturaleza limosa.

    · Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

    Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

    La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

    Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

    · Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

    · Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

    · Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

    · Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

    · No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

     

    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

    La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

            3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

    La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

    Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

    El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

    Valores de pH más deseables, según cultivos:

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Acelga

    6

    7.5

    Col de Bruselas

    5.7

    7.3

    Nogal

    6

    8

    Agrios

    6

    7.5

    Coliflor

    6

    7.3

    Olivo

    6

    8

    Alfalfa

    6.2

    7.8

    Colza

    6

    7.5

    Patata

    4.8

    6.5

    Algodón

    5

    6

    Dactilo

    5.5

    7.2

    Pepino

    5.7

    7.3

    Agrostis

    5

    6

    Escarola

    5.6

    6.7

    Peral

    5.6

    7.2

    Almendro

    6

    7

    Espárrago

    6.2

    7.7

    Pimiento

    7

    8.5

    Apio

    6.1

    7.4

    Espinaca

    6.2

    7.6

    Pino

    5

    6

    Arroz

    5

    6.5

    Festuca ovina

    4.5

    6

    Plátano

    6

    7.5

    Avellano

    6

    7

    Festuca pratense

    4.5

    7

    Poa pratense

    5.5

    7.5

    Avena

    5

    7.5

    Fleo

    5.5

    8

    Rábano

    6

    7.5

    Ballico

    6

    7

    Girasol

    6

    7.5

    Remolacha

    6.1

    7.4

    Berenjena

    5.4

    6

    Guisante

    6

    7.5

    Soja

    6

    7

    Boniato

    5.1

    6

    Judía

    5.6

    7

    Tabaco

    5.5

    7.5

    Brócoli

    6

    7.3

    Lechuga

    5.5

    7

    Tomate

    5.5

    7

    Cacahuete

    5.3

    6.6

    Lino

    5

    7

    Trébol blanco

    5.6

    7

    Calabaza

    5.6

    5.7

    Maíz

    5.5

    7.5

    Trébol híbrido

    5.5

    7

    Caña de azúcar

    6

    8

    Manzano

    5.4

    6.8

    Trébol rojo

    5.5

    7.5

    Castaño

    5

    6.5

    Melitoto

    6.5

    7.5

    Trébol violeta

    5.7

    7.6

    Cebada

    6.5

    8

    Melón

    5.7

    7.3

    Trigo

    5.5

    7.5

    Cebolla

    6

    7

    Melocotonero

    5.2

    6.8

    Veza