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ANALIZADORES DE ACRILONITRILO *

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Proveedores de:analizadores de acrilonitrilo 

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    México CMB Control analizadores de acrilonitrilo, analizadores de acetaldehido Taine No. 205-B Col.Polanco
    11570 México, D.F.
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    México Automatización y Equipos Industriales Analizadores y cromatógrafos de gas, analizadores de líquidos espectrómetros, reguladores y registradores de proceso, analizadores de gas, Analizadores de gas, analizadores de líquidos 3er. RETORNO MOLINO DE FLORES # 10. Col.JARDINES DEL ALBA
    54750 D.F., D.F.
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    México Solutia México Acrilonitrilo Prolongacion Paseo de la Reforma No 2654 P3-A Col.Lomas Altas
    11950 MEXICO, D.F.
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    México Empresas Kovalsky acrilonitrilo, Acrilonitrilo, acrilonitrilo, resina de acrilonitrilo Río Rhin 22-504 Col.Cuauhtémoc
    6500 MEXICO, D.F.
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    México Macame y Compañia ACRILONITRILO Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan
    04420 México, D.F.
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    Brasil Acrilonitrila do Nordeste Acrilonitrilo Rua Hidrogenio 824 Col.Pólo petroquímico de Camacari
    42810 Camarcari, BA
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    México Petróleos Mexicanos Acrilonitrilo Marina Nacional 329 Col.ND
    11320 MEXICO, D.F.
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    México Cytec de México Acrilonitrilo Rosa Venus #19 Bis Col.Molino de Rosas
    01470 D.F., D.F.
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    México Comercial Elastomerica acrilonitrilo Lago Como No. 129 Col.Anáhuac
    11320 México, D.F.
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    Colombia Quinitron Acrilonitrilo CALLE 94 No. 48F-17 Col.-
    0 Bogotá, Cundinamarca
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    México Negociación Alvi ACRILONITRILO Industria Electrica de México No. 69 Col.San Pedro Barrientos
    54110 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Argentina Silquim acrilonitrilo, latex chemigum 248 (acrilonitrilo) na Col.na
    0 Argentina, Argentina
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    España ECEM ESPAÑA Acrilonitrilo Rambla Catalunya 62 - Pral 1a Col.
    8870 , Barcelona
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    Argentina Treassure Acrilonitrilo Av. Belgrano 863 - 4º piso Col.-
    1092 Argentina, Buenos Aires
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    Colombia Global Chemicals de Colombia Acrilonitrilo ma Col.
    0 na,
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    4623 resina de acrilonitrilo 400 kg
    Anual
    Colombia Cundinamarca Ingeniero de investigacion y desarrollo Estamos buscando una resina de acrilonitrilo de dos componentes, liquida para aplicacion ...
    5777 acrilonitrilo 3000 kg
    Anual
    Venezuela ARAGUA DIRECTOR REPRESENTANTE DE VENTAS PARA VENEZUELA , CANTIDAD MINIMA P'AR DESPACHAR ,FORMA DE PAGO
    7224 acrilonitrilo 3000 TM
    Anual
    Colombia Antioquia Subgerente
    7342 analizadores de gases toxicos 2 Unidad
    Anual
    Perú Arequipa Gerente descripcion y especificaciones de los equipos, asi como los costos de los mismos incluido fletes
    8111 tratamiento de tierras contaminadas con hidrocarburo y eq. analizadores de la composición 100 TM
    Anual
    México D.F. GERENTE DE PROYECTOS REQUIERO INFORMACION SOBRE PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE LODOS Y SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS ...
    9652 CAUCHO ACRILONITRILO 20 TM
    Anual
    Colombia COLOMBIA GERENTE
    10996 acrilonitrilo 60000 Unidad
    Anual
    México MEXICO ING EN PROCESOS
    11787 analizadores de gases (CO, CO2) 1 Servicios
    Anual
    México jalisco director de ingenieria y operaciones
    11959 analizadores de gases de Vehiculos 100000 TM
    Anual
    México Nuevo León Operador de Sistema de V.V. es URGENTE la Informacion
    12742 ANALIZADORES DE ACEITE EN AGUA 8 Unidad
    Anual
    México D. F. COMPRAS

       
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    11-Julio-2006
    Aumenta nuevamente Dow sus precios
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

    Poliglicoles y surfactantes

    Efectivos el primero de agosto del 2006, o como los términos del contrato lo permitan, Dow Poliglicoles y Surfactantes aumentará los precios off-list en Estados Unidos en $0.03 dólares/lb, en todos los grados y formas de los siguientes productos.

    Producto

    Grado

    Incremento de precio en dólares/lb

    TERGITOL

    NP-4 a NP-40 (100 por ciento activos)

    $0.03/lb, solo Off-list

    TERGITOL

    NP-30, 40, 50, 55, 70 (70 por ciento activo)

    $0.03/lb, solo Off-list

    TRITON

    N-57

    $0.03/lb, solo Off-list

    TRITON

    X-15, X-35, X-45, X-114, X-100, X-100CG, X-102

    $0.03/lb, solo Off-list

    TRITON

    X-165, X-305, X-405, X-705 (50-70 por ciento activos)

    $0.03/lb, solo Off-list

    Estos aumentos son en respuesta a los altos costos de energía e hidrocarburos, los cuales impactan la producción, materias primas y costos de entrega.

    Látex de nitrilo

    Dow Reichhold especialista en látex, anunció a nivel mundial su incremento en el precio del látex de nitrilo usado en la manufactura de guantes. Efectivo a partir del 15 de julio del 2006, el precio aumentará en cinco por ciento a nivel mundial.

    Productos de látex para papel

    Efectivos a partir del primero de agosto, el negocio de látex de Dow aumentó los precios de los siguientes productos: el pigmento plástico hueco, pigmento plástico sólido, látex de estireno/butadieno (S/B) y el látex estireno/acrilato (S/A) de venta para la industria del papel en los Estados Unidos y Canadá. Todos los precios de los látex S/B y S/A se incrementan en US$0.06 por libra seca y US$0.06 por libra seca para el pigmento plástico hueco y el pigmento plástico sólido. La continua escalación de precios en todas las materias primas principales incluyendo estireno, butadieno y acrilonitrilo así como los costos de energía y transportación son las razones claves del incremento.

    Productos de látex para alfombras

    Dow anunció que el negocio de látex para productos para alfombras incrementó los precios para todos los productos de látex de venta en la industria de alfombras en US$0.04/lb (seca). Este incremento se ha manejado debido al aumento en los costos de materia prima, energía y transportación.

     

    04-Julio-2006
    DSM invierte en descuellamiento de planta de acrilonitrilo para incrementar su capacidad un 10%
      
         Fuente:  QuimiNet

     

    Royal DSM N.V., anunció que comenzará un proyecto de descuellamiento para la planta del acrilonitrilo (ACN) situada en Chemelot en Geleen, Países Bajos. El proyecto permitirá aumentar la capacidad a 24,000 toneladas por año, que significa más del 10 por ciento de la capacidad existente de 235,000 toneladas por año. La inversión será alrededor de 19 millones de dólares. El proyecto concluirá en el 2007.

    “El aumento de la capacidad del acrilonitrilo es otro paso en el contexto de la nueva visión 2010 de la estrategia de DSM -Construyendo sobre Fuerzas ( Building on Strengths ) –“, comentó Jan Zuidam, vicepresidente de DSM. “Sirve como dos metas estratégicas: mantiene nuestra posición principal en este mercado y mejora nuestros procesos de producción vía Excelencia Operacional. Esta inversión es también positiva para la producción de Chemelot, situada en Geleen, Países Bajos”.

     

     

    03-Mayo-2006
    BASF adquiere negocio de SAN de Lanxess en Europa y Sudamérica
      
         Por:  Boletin de Prensa BASF  /  Fuente:  QuimiNet

    BASF adquiere negocio de SAN de Lanxess en Europa y Sudamérica

    BASF adquirirá el negocio de Lanxess de acrilonitrilo estireno (SAN) en Europa y Sudamérica. El acuerdo involucra aproximadamente 14,000 toneladas métricas al año de SAN. Ambas compañías acordaron no dar detalles del precio de venta. La transacción está pendiente de aprobación por las autoridades regulatorias.

    La compra incluye cartera de clients, licencias, patentes e inventarios. El acuerdo no incluye la transferencia de sitios de producción o personal. BASF atenderá a los clients desde su planta de Ludwigshafen en Alemania.

    BASF es un proveedor líder de polímeros SAN, manejados bajo la marca Luran®

     

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    02-08-2006
    ¿Qué son los Analizadores de Carbono total (TOC)?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Ambiental, Maquinaria y equipo industrial, Tratamiento de agua, Material y Equipo de Laboratorio

    ¿Qué son los Analizadores de Carbono total (TOC)?

    Gran parte de los sólidos en suspensión y de los sólidos filtrables de las aguas residuales de concentración media son de naturaleza orgánica. Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinados casos, de nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos cono azufre, fósforo o hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las proteínas (40-60%), hidratos de carbono (25-50%) y grasas y aceites ( 10%).

    Es posible medir el contenido de materia orgánica en las aguas residuales, para determinar el tipo de tratamiento que requieren. Para aguas negras, que tienen una composición más o menos constante, se emplea la cantidad de carbono presente en las mismas, ya sea directamente, midiendo el carbono orgánico total, COT, o TOC en inglés, o indirectamente, midiendo la capacidad reductora del carbono existente en dichas aguas. Estas últimas son la Demanda Química de Oxígeno, DQO, y la Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO.

    Estas técnicas permiten determinar la cantidad de materia orgánica presente en el agua contaminada.

    La demanda de oxígeno de un agua residual es la cantidad de oxígeno que es consumido por las sustancias contaminantes que están en ese agua durante un cierto tiempo, ya sean sustancias contaminantes orgánicas o inorgánicas. Las técnicas basadas en el consumo de oxígeno son la demanda química de oxígeno, DQO, la demanda bioquímica del oxígeno (DBO) y el carbono orgánico total, COT o TOC.

    La Demanda Química de Oxígeno, DQO, es la cantidad de oxígeno en mg/l consumido en la oxidación de las sustancias reductoras que están en el agua. Se emplean oxidantes químicos, como el dicromato potásico. El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las residuales. En el ensayo, se emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio ácido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica que puede oxidarse.

    La Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO, es la cantidad de oxígeno en mg/l necesaria para descomponer la materia orgánica presente mediante acción de los microorganismos aerobios presentes en el agua. Normalmente se emplea la DBO 5 , que mide el oxígeno consumido por los microorganismos en cinco días. Resulta el parámetro de contaminación orgánica más ampliamente empleado. La determinación del mismo está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica.

    Para medir el TOC o COT, Carbono Orgánico Total, se emplean aparatos que usan la oxidación en fase gaseosa. Se inyecta una cantidad conocida de muestra en un horno de alta temperatura. En presencia de un catalizador, el carbono orgánico se oxida a anhídrido carbónico, la producción de la cual se mide cuantitativamente con un analizador de infrarrojos.

    La aireación y la acidificación de la muestra antes del análisis elimina los posibles errores debidos a la presencia de carbono inorgánico.

    Si se conoce la presencia de compuestos orgánicos volátiles en la muestra, se suprime la aireación para evitar su separación.

    El ensayo puede realizarse en muy poco tiempo, y su uso se está extendiendo muy rápidamente. No obstante, algunos compuestos orgánicos presentes pueden no oxidarse, lo cual conducirá a valores medidos del COT ligeramente inferiores a las cantidades realmente presentes en la muestra.

    Hay dos métodos de medición de TOC. Uno es el método diferencial y el otro es el método directo.

    En el método diferencial se mide tanto el Carbono total (TC) como el Carbono Inorgánico (CI) de forma separada y el Carbono Orgánico total (TOC) se calcula restando al TC el CI. Este método es útil en muestras en que el CI es menor al TOC o al menos de tamaño similar.

    En el método directo el CI es removido de la muestra purgando la muestra acidificada con un gas purificador y después el TOC se determina midiendo el TC e igualándolo al TOC. Este método también se conoce como NPOC (Non-purgeable Organic Carbon) dado que el POC (Purgeable Organic Carbon) como el benceno, tolueno, ciclohexano o cloroformo puede ser removido de la muestra.

    Gaarso Ingenieros Ofrece una amplia gama de equipos para medición de calidad del agua, entre ellos los Analizadores de Carbono Total en línea.

    Para saber más de los Analizadores de Carbono total en línea contáctenos haciendo click aquí.

    Para saber más de Gaarso Ingenieros y su amplia gama de equipos haga click aquí.

     

    12-01-2006
    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones

    Descripción

    El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un termoplástico duro, resistente al calor y a los impactos. Es un copolímero obtenido de la polimerización del estireno y acrilonitrilo en la presencia del polibutadieno, resultado de la combinación de los tres monómeros, originando un plástico que se presenta en una gran variedad de grados dependiendo de las proporciones utilizadas de cada uno.

    Básicamente, el estireno contribuye a la facilidad de las características del proceso, el acrilonitrilo imparte la resistencia química e incrementa la dureza superficial, y el butadieno contribuye a la fuerza de impacto y dureza total. Las porciones pueden variar del 15-35% de acrilonitrilo, 5-30% de butadieno y 40-60% de estireno.

    El resultado es una larga cadena de polibutadieno entrecruzada con cadenas más cortas de poli(estireno-co-acrilonitrilo). Los grupos nitrilo de las cadenas vecinas, siendo polares, atacan cada uno de las bandas de las cadenas juntas haciendo el ABS más fuerte que el poliestireno puro.

    El ABS se originó por la necesidad de mejorar algunas propiedades del poliestireno de alto impacto. Su fórmula química es
    \mathrm{(C_8H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x}

    Para obtenerlo, originalmente se mezclaban emulsiones de dos polímeros, SAN y polibutadieno. La mezcla era coagulada para obtener el ABS.

    Como ya se había comentado, se prefiere polimerizar estireno y acrilonitrilo en presencia de polibutadieno. De esa manera, una parte del estireno y del acrilonitrilo se copolimerizan formando SAN y otra porción se injerta sobre las moléculas de polibutadieno.

     

    Propiedades generales

    La incorporación del acrilonitrilo, estireno y butadieno, da ciertas características al material, que son listadas a continuación:

    Acrilonitrilo:

    • Resistencia química
    • Resistencia a la fatiga
    • Dureza y rigidez
    • Resistencia a la fusión

    Butadieno:

    • Ductilidad a baja temperatura
    • Resistencia al impacto
    • Resistencia a la fusión

    Estireno:

    • Facilidad de procesado (fluidez)
    • Brillo
    • Dureza y rigidez

    Dentro de sus propiedades físicas se encuentran:

    • Fuerza tensil: 40-50 Mpa
    • Fuerza al impacto ( Notched Impact Strength) : 10-20 Kj/m 2
    • Coeficiente de expansión térmica: 70-90 x10 -6
    • Temperatura de uso máximo ( Max Cont Use Temp) : 80-95 °C
    • Densidad: 1.0-1.05 g/cm 3

    Alguna de la resistencia a químicos se enlista a continuación

    • Ácido diluido: muy bueno
    • Álcali diluido: muy bueno
    • Aceites y grasas: muy bueno
    • Hidrocarburos alifáticos: moderado
    • Hidrocarburos aromáticos: pobre
    • Hidrocarburos halogenados: pobre
    • Alcoholes: pobre (variable)

    Aplicaciones

    Debido a que las propiedades del ABS son suficientemente buenas para diversas aplicaciones, entre las que se encuentran:

    • Carcasas de electrodomésticos y de teléfonos
    • Maletas
    • Cascos deportivos
    • Cubiertas internas de las puertas de refrigeradores
    • Carcasas de computadoras
    • Fabricación de tubería sanitaria como sustituto del PVC
    • Por su característica de ser cromable se utiliza ampliamente en la industria automotriz
    • Se pueden usar en aleaciones con otros plásticos, por ejemplo, el ABS con el PVC nos da un plástico de alta resistencia a la flama que le permite encontrar amplio uso en la construcción de televisores.

    Historia

    En 1843 Ferdinand Redtenbacher (1809-1895) estudio el óxido de acrinoleína con un óxido de plata acuoso y ácido acrílico isolatado. Posteriormente, Friedrich Beilstein (1838-1883) produjo ácido acrílico mediante la destilación de ácidos hidroacrílicos en 1862. La investigación continuó con los esfuerzos de Edward Frankland (1825-1899), Duppon, Schneider, Richard Erlenmeyer (1825-1909), Engelhorn, Carpary y Tollens y quien compensó los esfuerzos fue el químico francés Charles Maureu (1803-1929) quien descubrió el acrilonitrilo en 1893. Él demostró que era un nitrilo del ácido acrílico.

    Durante la Primera Guerra Mundial, el acrilonitrilo fue propuesto a trabajar en la manufactura del caucho sintético. Con la restauración del comercio después de la Guerra, el abastecimiento del caucho natural se incremento y lo hizo un sintético menos ventajoso, algunas compañías comenzaron a investigar otras aplicaciones del acrilonitrilo. La fibra sintética industrial fue una de las primeras opciones investigadas. Los desarrollos en las fibras de acrilonitrilo fueron obstaculizados hasta que los solventes apropiados fueron descubiertos, lo que permitió a las fibras ser formadas por hilado en seco o mojado.

    En 1942, DuPont introdujo las fibras de poliacrilonitrilo bajo el nombre de Orlon, iniciando su producción a principios de 1950. El primer uso del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), fue en la fabricación de equipaje ocurrido en 1948, patentándolo en el mismo año. En 1996, el ABS fue usado por primera vez en el exterior de las superficies de los helicópteros.

    La dureza del copolímero de acrilonitrilo estireno lo hizo conveniente para muchos usos, sus limitaciones condujeron a la introducción de un caucho (butadieno) como un tercer monómero y a partir de aquí nació la gama de materiales popularmente designados como plásticos ABS. Estos llegaron estar disponibles a partir de 1950 y la variabilidad de estos copolímeros y la facilidad del proceso ha permitido al ABS llegar a ser el polímero más popular de la ingeniería.

    Si necesita obtener información acerca de las empresas que fabrican y distribuyen ABS, haga click aquí

     

    Fuentes e información complementaria:
    http://www.textoscientificos.com/polimeros/copolimeros
    http://www.styreneforum.org/glossary_index_es.html#top
    http://www.geplastics.com/resins/es/materials/cycolac.html
    http://www.monografias.com/trabajos14/polimeros/polimeros.shtml#
    Enciclopedia del plástico, 2000, Tomo 1, pág: 104
    http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_16.html
    http://www.bpf.co.uk/bpfindustry/plastics_materials_Acrylonitrile_Butadiene_Styrene_ABS.cfm
    http://www.polymerprocessing.com/polymers/ABS.html
    http://www.rtpcompany.com/info/guide/descriptions/0600.htm
    http://composite.about.com/library/glossary/a/bldef-a114.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
    http://www.bookrags.com/sciences/sciencehistory/acrylic-plastic-woi.html

     

    01-01-2003
    Acrónimos de monómeros y polímeros comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica, Plásticos, Polímeros |
    Acrónimos de monómeros y polímeros comunes
    Acrónimo
    Nombre en Inglés
    Nombre en Español

    AA

    acrylic acid

    ácido acrílico

    AAS

    poly (acrilonitrile-co-acrilate-co-styrene)

    poly (acrilonitrilo-acrilato-estireno)

    ABA

    acrylonitrile butadiene acrylate

    acrilato de acrilonitrilo-butadieno

    ABR

    acrylonitrile butadiene rubber

    hule/caucho de acrilonitrilo-butadieno

    ABS

    acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer

    terpolímero deacrilonitrilo-butadieno-estireno

    ACS

    acrylonitrile-chlorinated polyethylene-styrene terpolymer

    terpolímero de acrilonitrilo-polietileno clorado-estireno

    ADA

    adypic acid

    ácido adípico

    AE

    acrylic ester

    éster acrílico

    AES

    acrylonitrile-ethylene-styrene terpolymer

    terpolímero de acrilonitrilo-etileno-estireno

    AMA

    acrylate-maleic anhydride terpolymer

    terpolímero de acrilato-anhídrido maléico

    AMMA

    acrylonitrile methyl methacrylate

    copolímero de acrilonitrilo-metilmetacrilato

    AN

    acrylonitrile

    acrilonitrilo

    AO

    antioxidant

    antioxidante

    APET

    amorphous polyethylene terephthallate

    poli(etilentereftalato) amorfo

    APO

    amorphous polyolefin

    poliolefina amorfa

    APP

    atactic polypropylene

    polipropileno atáctico

    AS

    acrylonitrile-styrene copolymer

    copolímero de acrilonitrilo-estireno

    ASA

    acrylonitrile-styrene acrylate

    acrilato de acrilonitrilo-estireno

    AZ(O)

    azodicarbamide

    azodicarbamida

    BA

    butylacrylate

    butilacrilato

    BASA

    benzoic acid sulfonylazide

    sulfonilazida de ácido benzóico

    BM

    bis-maleimide

    bis-maleimida

    BMI

    bis-maleimide

    bis-maleimida

    BMC

    bulk molding compound

    compuesto plástico para moldeo en bulto

    BOPP

    bi-oriented polypropylene

    polipropileno biorientado

    BR

    butadiene rubber

    hule/caucho de butadieno

    BS

    butadiene-styrene rubber

    hule/caucho de butadieno-estireno

    CA

    cellulose acetate

    acetato de celulosa

    CAB

    cellulose acetate butyrate

    acetato-butirato de celulosa

    CAP

    cellulose acetate proprionate

    acetato-propionato de celulosa

    CF

    cresol formaldehide

    cresol-formaldehído

    CFC

    chlorofluorocarbon

    clorofluorocarbono

    CHDM

    cyclohexandimetanol

    ciclohexanodimetanol

    CHR

    polyepichlorhydrine elastomer/rubber

    elastómero/hule/caucho de poli(epiclorhidrina)

    CN

    cellulose nitrate (celluloid)

    nitrato de celulosa

    CO

    carbon monoxide

    monóxido de carbono

    COC

    cycloolefin copolymer

    copolímero de cicloolefinas

    COP

    copolyester thermoplastic elastomer

    elastómero termoplástico de copoliéster

    COPE

    copolyester thermoplastic elastomer

    elastómero termoplástico de copoliéster

    COPA

    copolyamide

    copoliamida

    CP

    cellulose proprionate

    propionato de celulosa

    CPE

    chlorinated polyethylene

    polietileno clorado

    CPET</