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SOLDADURA EN ALAMBRE PARA TUBOS DE COBRE *

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    México Oatey Soldadura en alambre para tubos de cobre, Cepillos de alambre para limpiar tubos Colonias 549 Col.Americana
    44160 Guadalajara, Jal.
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    México Trefilados Inoxidables de México alambre para soldadura, alambre para resorte Paseo de la Reforma 116-801 Col.na
    6600 México, D.F.
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    México Dispositivos Industriales Especializados Maquinas de soldadura por alambre., Maquinas de soldadura por electrodo. Av. Rio de los Remedios No. 87 Col.San Juan Ixhuatepec
    54180 Tlalnepantla, Edo. de Mèxico
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    México Hylsa Alambre y barra para soldadura ND Col.ND
    00000 Puebla, Puebla
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    México Germanischer Lloyd Certification Inspección de tubos con soldadura, Inspección y verificación de Tubos con soldadura longitudinal (SAW), Inspecciones y verificaciones de Tubos con soldadura longitudinal, Inspecciones y verificaciones de Tubos con soldadura en espiral Codos Bosques de Duraznos No. 75 Desp. 506 Col.Bosques de las Lomas
    11700 D.F., D.F.
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    México Macame y Compañia COBRE (ALAMBRE) A.C.S, COBRE ALAMBRE, COBRE RA.ALAMBRE, ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 16 1 MT Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    Colombia FALEK LATINA Alambre de cobre, Tubos de cobre, Tubos de cobre para industria petroquímica, Polvos de soldadura Avda.15 No.104-76 OF. 209 Col.Santa Barbara
    571 BOGOTA D.C., CUNDINAMARCA
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    México Casa Sommer alambre de cobre, tubos de cobre Blvd. Toluca No. 13 Col.San Fco. Cuautlalpan
    53630 México, Edo. de Méx.
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    México Jalmek Cientifica Cobre (alambre) Rayón # 209 sur Col.Zona Centro
    66400 México, D.F.
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    México Almexa Aluminio alambre de cobre Col.
    00000 ,
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    Argentina ALUMINIO ROUGNAT Alambre de cobre José M. Moreno 1453/55 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México KARAL COBRE ALAMBRE Blvd. Aviadores 212 Col.Ciudad Industrial
    37490 Guanajuato, León
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    México Conductores Monterrey Alambre de cobre desnudo Av. Conductores No. 505 Col.Sn Nicolás de los Garza
    66493 Monterrey, N.L.
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    Argentina BIGNAM Alambre de cobre esmaltado Larrazábal 2719 Col.
    1439 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina EL BIGNAM Alambre de cobre esmaltado Larrazábal 2719 Col.
    1439 Buenos Aires, Bs. As.
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    10671 Escoria de Cobre/ Fios de cobre/ Tubos/ Polvo de cobre/ Materiais Residuales de Cobre/ oxido 50% 1000 TM
    Anual
    Brasil São Paulo Director Nesecito de materiales que contenga cobre <50% y tambien tuberia, alambre, Oxido de ...
    21657 tubos de cobre 20 Unidad
    Anual
    México d.f. Gerente. de proyectos
    26518 cobre 40 TM
    Anual
    México Jalisco Jefe de Investigación y Desarrollo
    26801 embobinadora de alambre de cobre 1 Unidad
    Anual
    México Hidalgo Responsable de producción enviar cotización
    27258 tubos de cobre 4.8e+06 Unidad
    Anual
    México D.F. Gerente General Credito en compra de tuberia para venta a pequeNas destribuidoras sona sur ciudad de Mexico ...
    2613 tubos de cartoncillo 9600 Unidad
    Anual
    México Ventas en Kraft de 187pts ó 250pts. rectangular largo 106.6cm Xancho 22.8cm X altura 10.1cm
    2763 Cloruro cuprico 600 kg
    Anual
    México Manufactura Requerimos costos, presentaciones, tiempo de entrega, distribuidores en Jalisco o Alrededores
    3115 cobre fosforado o fosforico 100 TM
    Anual
    Venezuela GERENCIA
    3941 tubos polipropileno 0 TM
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    Colombia cundinamarca inspector de calidad
    3958 tubos de ensayo 1000 TM
    Anual
    México ZACATECAS GERENTE

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    México Alambre,Lamina y Derivados Calle 10 No. 35 Col.Alvaro Obregon
    01640 México, D.F.
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    México Lámina Alambre y Placa Av. Ruiz Cortines 620 Poniente Col.Bella Vista
    64410 Monterrey, N.L.
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    México Cobre de México Poniente 44 3310 San Salvador Xochimanca Col.San Salvador
    02870 México, D.F.
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    México Tratamiento de Cobre y Sulfato Col.
    00000 edo de mexico,
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    México Internacional Química de Cobre Cuauhtémoc 1475-1 Col.Santa Cruz Atoyac
    3310 MEXICO, D.F.
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    México Messer Corte y Soldadura Km. 36.5 Autopista México-Queretaro Col.Zona Industrial
    54730 Cuatitlan Izcalli, Edo. de Méx.
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    Brasil Fax Tubos Col.
    ,
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    México Tecno Tubos Carretera a Colombia No. 1249 Col.Casa Bella
    00000 Monterrey, N.L.
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    México Tubos Flexibles Av. Ciencia 11 Col.Zona Industrial Cuamatla
    54730 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México Aceros y Tubos Villali Arturo Carranza No.143 Col.La Comedia
    00000 Monterrey, N.L.
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    lingote de aluminio y cobre 14835 México veracruz 15 TM Reciclado 0 Dólar de los EUA OFREZCO LINGOTE DE COBRE 99 % PUREZA, LINGOTE DE ALUMINIO ESTANDAR,ASI COMO TAMBIEN ...
    Sulfato de cobre pentahidratado 14267 Rusia San Petersburgo 200 TM Sin grado específico 1900 Dólar de los EUA Desde 20, hasta 500 toneladas mensuales. Cualquier grado.

       
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    24-Mayo-2005
    Fabricante de tubos Maverick Tube compra dos firmas colombianas
      
         Fuente:  Reuters / Intélite

    Maverick Tube Corp., fabricante norteamericano de tubos para la perforación y producción de la industria energética, anunció que comprará dos compañías colombianas, Tubos del Caribe S.A. y Colmena S.A., en una operación por unos 156 millones de dólares, excluyendo deudas. La firma estadounidense manifestó que también adquirirá Advance Corp., de Houston, que también produce tubos y conductos.

    Las compañías que serán adquiridas deberían sumar 40 millones de dólares anuales en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, antes de la potencial sinergia, informó Maverick.

    Maverick señaló que pagará las operaciones con efectivo, una nota promisoria de 15 millones de dólares y un fideicomiso. Incluyendo las deudas, el precio total de las transacciones, que se espera que se cierren el 30 de junio, es de 186 millones de dólares.

     

    18-Octubre-2005
    El precio del cobre ganó 146 dólares en el LME
      
         Fuente:  El Financiero

    Las cotizaciones del cobre se dispararon en los mercados de ambos lados del Atlántico, respaldadas por compras generalizadas ante la percepción de que la demanda es saludable, en momentos en los que la oferta es ajustada.

    • En el London Metal Exchange (LME), el contrato del cobre para entrega en tres meses avanzó 146 dólares, o 3.8%, para cambiar de manos en 3,947 dólares por tonelada métrica.

    • En el mercado de Nueva York, el contrato para entrega en diciembre subió 6.0 centavos (3.45%) para concluir en 1.8165 dólares por libra. El contrato, que perdió 2.9% la semana pasada, experimentó su mayor ganancia porcentual desde el 19 de septiembre.

    • El mercado londinense informó que las existencias del cobre descendieron en 1,625 toneladas métricas (2.4%), hasta 65,700 toneladas. Expertos del sector metalúrgico estiman que los consumidores podrían enfrentar un déficit de 250 mil toneladas de cobre en el presente año.

     

    17-Agosto-2004
    Precio del cobre cerró a la baja esta semana por alza de petróleo
      
         Fuente:  Intélite
    "El valor del cobre se vio afectado negativamente a fines de esta semana por el comportamiento creciente que ha tenido la cotización del petróleo en los mercados internacionales,” indicó Cochilco. El precio internacional del cobre cerró esta semana a la baja afectado por la sostenida alza que ha registrado la cotización del petróleo en el mercado internacional, informó hoy la Comisión Chilena del Cobre. En su análisis de mercados, el organismo estatal señaló que el cobre abrió el lunes a 131,950 centavos de dólar la libra y cerró hoy a 128,911 centavos. "El valor del cobre se vio afectado negativamente a fines de esta semana por el comportamiento creciente que ha tenido la cotización del petróleo en los mercados internacionales,” indicó. "Existe -comentó- una moderada inquietud por el efecto que puede tener esta alza en los mercados de metales, porque puede deprimir la demanda de cobre de parte de algunos países consumidores del mineral, como Estados Unidos.” No obstante, la comisión chilena indicó que el consumo del metal rojo por parte de China, su principal consumidor en el mundo, y Japón se mantiene en alza. "China acrecentó en los primeros seis meses de este año su demanda de cobre refinado,” subrayó el organismo, lo cual permite suponer que la baja registrada esta semana en el precio es una "situación coyuntural" La persistente demanda china, más la situación de escasez relativa de cobre que domina el mercado, hacen “pensar que los precios del mineral se recuperarán en las próximas semanas,” afirmó la Comisión. El cobre es el principal producto chileno de exportación y cada centavo en el precio anual representa unos 40 millones de dólares en los ingresos fiscales y cerca de 70 millones en términos de balanza de pagos. El precio promedio del cobre en lo que va de año se sitúa en 125,778 centavos de dólar. Esta semana los inventarios en la Bolsa disminuyeron 16.800 toneladas métricas, con lo cual lo almacenado hasta la fecha es de 187.100 toneladas.
     

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    23-02-2006
    La soldadura ultrasónica
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica, Plásticos |

    Una de las nuevas opciones, disponible ya en el mercado de aplicaciones para la industria, es la soldadura ultrasónica, la cual resulta atractiva para unir piezas pequeñas, películas metálicas muy delgadas, cable plano flexible, metales tanto similares como diferentes e incluso plásticos. La soldadura ultrasónica no utiliza productos consumibles, se realiza rápidamente, consume poca energía, no producen gases ni olores nocivos al ambiente y puede ser controlada electrónicamente para asegurar un control de calidad en la línea de producción.

    LA SOLDADURA ULTRASÓNICA

    Cuando se unen materiales por medio de soldadura ultrasónica, a las partes a ser unidas se les aplican simultáneamente una fuerza estática, la cual mantiene en posición las piezas y facilita la unión, y una fuerza dinámica (vibración ultrasónica), la cual genera la fricción que produce el calor necesario para “soldar” los materiales a unir. Este procedimiento es usado en las industrias tanto

    para unir plásticos como para unir metales.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE PLÁSTICOS

    La soldadura ultrasónica de plásticos ha sido usada por muchos años. Cuando se sueldan termoplásticos las vibraciones son introducidas verticalmente. El incremento térmico en el área de unión es producida por la absorción de las vibraciones mecánicas de alta frecuencia (20 a 70kHz), la reflexión de las vibraciones en el área de contacto y la fricción entre las superficies de las partes.

    En el área de contracción, se produce calor por la fricción de tal manera que el material se plastifica localmente, forjando una conexión entre ambas partes en un corto período de tiempo.

    El prerrequisito es que ambas piezas de trabajo tengan un punto de fusión cercano. La calidad de la unión es muy uniforme porque la transferencia de energía y el calor interno liberado permanecen constantes y se limitan al área de unión. Para obtener un óptimo resultado las áreas a unir son preparadas para hacerlas adecuadas a la unión ultrasónica. La soldadura ultrasónica puede ser utilizada para unir firmemente o embeber partes de metal con o en plástico.

     

    SOLDADURA ULTRASÓNICA DE METALES

    Mientras que en la unión ultrasónica de plásticos las vibraciones de alta frecuencia son usadas para incrementar la temperatura y así lograr la plastificación del material; la unión ultrasónica de metales es un proceso completamente diferente: las vibraciones mecánicas son introducidas horizontalmente, las partes a ser soldadas no son calentadas hasta el punto de fusión, sino que son

    conectadas gracias a la aplicación de presión y vibraciones mecánicas de alta frecuencia.

    Durante la soldadura ultrasónica de metales, un proceso complejo es iniciado el cual involucra fuerzas estáticas, fuerzas cortantes de oscilación y un moderado incremento de temperatura en el área a soldar. La magnitud de estos factores depende del grosor de las piezas a unir, de su estructura superficial y de sus propiedades mecánicas.

    Las piezas de trabajo son localizadas entre una pieza fija, esto es, el yunque, y el dispositivo generador de las vibraciones ultrasónicas denominado “Sonotrode” o “horn”, el cual oscila horizontalmente a alta frecuencia (usualmente 20, 35 o 40 kHz) durante el proceso de soldado. La frecuencia de oscilación más comúnmente usada (frecuencia de trabajo) es 20 kHz.

    Esta frecuencia está sobre el rango audible del oído humano y permite el mejor uso posible de la energía. Para procesos de soldadura en los que se requiere sólo una pequeña cantidad de energía, puede ser usada una frecuencia de trabajo de 35 ó 40 kHz.

    El sonotrode y el yunque tienen superficies ásperas o tienen generalmente superficies fresadas con estrías cruzadas para apretar las piezas que se ensamblarán y prevenir deslizamientos indeseables.

    Se aplica presión estática perpendicularmente a la interfaz a soldar. Luego se sobrepone la fuerza cortante oscilante de alta frecuencia (ultrasonido). Las fuerzas dentro de los objetos deben mantenerse por debajo del límite de elasticidad para que las piezas no se deformen. Si las fuerzas sobrepasan un valor de umbral dado, ocurrirá una deformación local en los materiales a unir.

    Las piezas se compactan ligeramente en la superficie debido a la fuerza de sujeción antes de conectar la energía ultrasónica; el intervalo durante el cual sucede esto se llama tiempo de exprimido. Después de apagar la energía ultrasónica y aflojar la fuerza de sujeción, se aplica una breve ráfaga de la primera para evitar que el ensamble soldado se pegue a la herramienta o al yunque.

    Las vibraciones de alta frecuencia inducen fuerzas cortantes que disminuyen la contaminación superficial de los materiales a unir y producen un enlace puro entre los metales en la interfase. La oscilación posterior hace que el área de la soldadura crezca. Al mismo tiempo lleva a cabo una difusión atómica en el área de contacto y el metal se recristaliza en una estructura de grano fino similar al que caracteriza a los metales trabajados en frío.

    La soldadura ultrasónica del metal es local y limitada a las fuerzas de corte y al desplazamiento de las capas intermedias. Sin embargo, una fusión no ocurre si la fuerza de presión, la amplitud y el tiempo de la soldadura son ajustados correctamente. Los análisis microscópicos usando microscopios ópticos y electrónicos hacen evidente la recristalización, la difusión y otros fenómenos metalúrgicos. Sin embargo, no proporcionan ninguna evidencia de fusión (interfaz fundida). El uso de sensores térmicos altamente sensibles en las capas intermedias muestran un aumento inicial de la temperatura con una posterior disminución constante de la misma.

    La temperatura máxima obtenida depende de los ajustes que se hagan a los controles del equipo de soldadura. Un aumento en la energía ultrasónica conduce a un aumento de la máxima temperatura posible. Un aumento en la fuerza estática conduce a un aumento de la temperatura inicial, pero al mismo tiempo limita la posible temperatura máxima. Por lo tanto, el perfil de temperatura puede ser manejado, dentro de ciertos límites, haciendo los ajustes apropiados en la máquina. La temperatura en la capa intermedia es, por supuesto, también una función de las características del material. La regla básica es que la temperatura obtenida es mayor en los materiales con una conductividad térmica baja, tal como el hierro, y menor para los metales con una conductividad térmica más alta, tal como el cobre y el aluminio.

    Las medidas de temperatura efectuadas en diversos materiales, con puntos de fusión que varían ampliamente, han mostrado que la temperatura máxima en la interfase de la soldadura no excede de un 35 a 50% de la temperatura que derrite al metal individual, cuando se han seleccionado los parámetros de la soldadora apropiadamente.

    La soldadura ultrasónica de metales no produce una adhesión superficial en los metales. Se ha probado que las uniones son sólidas, homogéneas y duraderas. Si, por ejemplo, una hoja de aluminio fina se suelda ultrasónicamente a una hoja de cobre fina, puede ser observada fácilmente que después de cierto tiempo de soldado, las partículas de cobre aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de aluminio, al tiempo que las partículas de aluminio aparecen en la cara opuesta a la unión de la hoja de cobre. Esto muestra que los materiales se han penetrado uno a otro, siendo este proceso conocido como difusión. Este proceso ocurre dentro de fracciones de segundo.

     

    VENTAJAS Y LIMITACIONES

    A continuación se presentan las principales ventajas y limitaciones de la soldadura ultrasónica:

    Ventajas:

    La soldadura ultrasónica permite unir metales diferentes

    Los tiempos de ciclo son menores a un segundo.

    La calidad de la soldadura es alta y uniforme

    Las ligas son normalmente más fuertes que las juntas hechas con soldadura o por resistencia

    Necesidad moderada de habilidad y entrenamiento del operador para producir uniones de alta calidad

    No requiere de soldadura o fundente

    No hay acumulación de calentamiento , de modo que no se fragilizan las zonas afectadas por el calor

    La conductividad eléctrica es normalmente superior a la obtenida por conexiones tranzadas o soldadas

    Oxidación o contaminación superficial no afectan la cantidad de la conexión

    Desventajas:

    La soldadura se restringe a soldadura de solapa

    No permite hacer soldaduras de cordón

    Solo se pueden soldar piezas con espesores menores a 3 milímetros

    Solo se pueden unir superficies planas o con poca curvatura

    No es adecuafa para partes estañadas

    El costo de capital es más alto que el de la soldadura normar

    COMENTARIOS FINALES

    Como los sistemas de soldadura ultrasónica tienen bajas demandas de energía, no utilizan productos consumibles, no necesitan agua de enfriamiento y ocupan poco espacio, pueden ofrecer soluciones rentables y ecológicamente inocuas para aquellas aplicaciones que están dentro de sus rangos de aplicabilidad.

    Que la soldadura ultrasónica sea apropiada para una aplicación específica depende de los materiales, la tasa de producción, el tiempo de proceso, el tamaño de las piezas, las demandas energéticas y el costo del equipo, el cual deberá descender durante los próximos años.

    Dado que ésta es una tecnología emergente, en el futuro veremos aparecer nuevas aplicaciones, mayores rangos de aplicación tanto en materiales como en tamaño, máquinas más portátiles, mayor facilidad de operación, más fabricantes y proveedores de equipos y costos más bajos.

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    01-08-2006
    ¿Qué son las cribas?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Minería | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    ¿Qué son las cribas?

    De acuerdo a la Norma Mexicana NMX-B-231-1990 CRIBAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES GRANULARES ( WIRE CLOTH FOR CLASSIFICATION FOR GRANULAR MATERIAL), l as Cribas son un conjunto que costa de un marco, en el cual se monta una malla de alambre entre tejido.

    La Malla es una Tela de alambre entretejido con aberturas cuadradas de tamaño uniforme.

    La Abertura de la malla es la Separación libre entre los alambres que forman cada cuadro del tejido.

    El Marco es el Componente en el que fija la malla, para evitar su deformación y que puede ensamblarse con otro marco.

    Cuando se trate de cribas metálicas anulares, la tapa y el fondo deben considerarse como partes complementarias de éstas, las cuales se ensamblan en la parte superior e inferior en un juego de cribas, para evitar la pérdida del material.

    La malla de las cribas debe estar entretejida con alambre metálico que sea rígido y resistente a la corrosión como: latón, bronce o aceros inoxidable.

    El alambre no debe recubrirse o enchaparse y debe estar igualmente tenso en todas direcciones de modo que no se altere la geometría de la malla.

    Las mallas deben fabricarse con alambres entretejidos de abertura cuadrada, éstas deben unirse al marco por punteado con soldadura, excepto aquéllas mallas con aberturas de 0.063mm o menos.

    Tipos de cribas

    Abertura cuadrada

    Abertura rectangular

    Gran-Ton

    Abertura rectangular

    Se pide calibre del alambre x abertura A x abertura B

    Rectangular paralelo

    La parte larga de la abertura es paralela a lo largo de la criba

    Rectangular invertido

    La parte larga de la abertura es perpendicular a lo largo de la criba

    Tipos de doblez

    Doblez a 45° sin lámina

    Generalmente de 5 cm. Calibres 1/4 '' a 3/8 ''

    Doblez a 45° con lámina

    Calibre 6 a delgados

    Doblez en U con lámina

    Calibre 12 a delgados

    Doblez a lo ancho

    Ancho + doblez x largo

    Doblez a lo largo

    Ancho + doblez x largo

    Doblez en Z

    Calibre 12 a delgados

    Tipos de tejido

    Simple

    Doble apriete

    Rectangular

     

    Gran-Ton

     

    Ondulado derecho

    Plana

    Rectangular plana

    Tipos de alambre

    • Alambre alta resistencia - calidad 1010 a 1018 ASTM

    • Alambre alto carbón - calidad 1038 a 1045 ASTM

    • Alambre galvanizado - calidad galvanizado tipo II

    • Alambre inoxidable - calidad 304, 316 ó 316L

    • Alambre templado al aceite - calidad 1060

    Fábrica de Alambrados y Cribas le ofrece todo tipo de cribas para atender sus necesidades.

    Para contactar a Fábrica de Alambrados y Cribas haga click aquí.

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    16-08-2006
    Percloruro férrico para circuitos impresos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica |

    Percloruro férrico para circuitos impresos

    La gran mayoría de las tarjetas para circuitos impresos se hacen adhiriendo una capa de cobre sobre todo el sustrato, a veces en ambos lados (creando un circuito impreso virgen), y luego removiendo el cobre no deseado después de aplicar una máscara temporal (por ejemplo, grabándola con percloruro férrico), dejando sólo las pistas de cobre deseado.

    Algunos pocos circuitos impresos son fabricados al agregar las pistas al sustrato, a través de un proceso complejo de electrorecubrimiento múltiple. Algunos circuitos impresos tienen capas con pistas en el interior de éste, y son llamados circuitos impresos multicapas. Éstos son formados al aglomerar tarjetas delgadas que son procesadas en forma separada. Después de que la tarjeta ha sido fabricada, los componentes electrónicos se sueldan a la tarjeta.

    Para que las partes de cobre sobrantes sean eliminadas de la superficie de la placa se utiliza un ácido, el Percloruro de Hierro o Percloruro Férrico. Este ácido produce una rápida oxidación sobre metal haciéndolo desaparecer pero no produce efecto alguno sobre plástico. Utilizando un marcador de tinta permanente o plantillas podemos dibujar sobre la cara de cobre virgen el circuito tal como queremos que quede y luego de pasarlo por el ácido obtendremos una placa de circuito impreso con el dibujo que queramos.

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