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COMPRESION DE TERMOFIJOS *

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Proveedores de:compresion de termofijos 

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    México Productos Plasco compresion de termofijos, inyeccion de termofijos Av. Central No. 287 Col.Nueva Industrial Vallejo
    07700 México, D.F.
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    México CTK plasticos COMPRESION DE TERMOFIJOS, INYECCION DE TERMOFIJOS san rafael lote 3-a Col.Fracc. Industrial Ixtapaluca
    56530 ixtapaluca, esd. de Mexico
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    México Bip Plastics Maquilas de inyeccion y compresion de termofijos Río San Javier 16 Col.Cd. López Mateos
    52900 Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx.
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    México Comerzializadora Delva termofijos Cto. Circunvalación Pte. No. 8A-104 Col.Ciudad Satelite
    53100 México, Edo. de Méx.
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    México Distribuidora Don Ramis plasticos termofijos Chopo 216 Col.Rustica Xalostoc
    55340 Xalostoc, Edo. de Méx.
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    México Productos Químicos Pholser transferencia de termofijos Hacienda San Pedro 237 Col.hacienda de guadalupe
    67190 Guadalupe, N.L.
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    México Tex & Pron sellos termofijos Adolfo Prieto No. 1930 Ote Col.Obrera
    64010 Monterrey, N.L.
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    México Intertrade polimeros termofijos Zacatepec 51 Col.Toriello Guerra
    14050 MEXICO, D.F.
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    México Ferzij inyectoras para termoplasticos y termofijos, inyectoras para termoplasticos y termofijos Erasmo Castellanos Quinto No. 351 Col.Educacion
    04400 México, D.F.
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    México Industrias Plasticas Maximo inyectoras para termoplasticos y termofijos Guillermo González Camerana No. 42-3 Col.parque Ind. Cuamatla
    54370 México, Edo. de Méx.
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    Estados Unidos Molds & Plastic Machinery inyectoras para termoplasticos y termofijos 75Th Place Col.
    Miami, FL
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    México Nissei México inyectoras para termoplasticos y termofijos Manuel J. Othón No.193 Col.Transito
    06820 México, D.F.
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    México Rehisa compresion Vicente Guerrero No. 26 Col.Miravalle
    42780 Tlahuelilpan, Hgo.
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    México Marllam de Matamoros Compresion Laguna Madre 14 y 16 No. 98 Col.
    87350 Tamaulipas, Tamps.
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    México VegaPlastic Compresión Norte 90 No. 5429 Col.Gertrudis Sánchez
    07839 Distrito Federal, D.F.
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    7936 compresion de termofijos 2500 Unidad
    Anual
    México N.L. materiales
    4704 Polietilenglicol 4000 1 kg
    Anual
    México Distrito Federal Aux Investigador Si es posible, proporcionar una muestra (1kg)
    5149 Inyeccion de Termofijos 1 TM
    Anual
    México Estado de Mexico Gerente Favor de Cotizar inyectoras para HUle
    7370 inyectora 1 Unidad
    Anual
    México Puebla Dueño Solicito cotizacion de una maquina, para producir 70000 piezas por mes
    7429 inyección de termofijos 60000 Unidad
    Anual
    México Sonora Gerente de moldeo
    8515 lactosas 10 kg
    Anual
    Colombia Valle del Cauca DESARROLLO GALENICAS POR FAVOR ENVIAR COTIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA EN REFERENCIA Y LA FICHA TECNICA DE LA ...
    12545 tableteadoras 1 TM
    Anual
    México jalisco administrador necesito una tableteadora parecida a la de los alka-seltzer, quizas no del mismo tamaño ...
    14930 RESINAS FENILICAS Y UREICAS PARA COMPRESION 30 TM
    Anual
    Colombia CUNDINAMARCA DIRECTOR EJECUTIVO
    20060 Termofijos 36000 kg
    Anual
    México Mexico Subdirector Queremos reemplazar el Vyncolite X613 por algun producto parecido y mas barato.
    21138 moldes por compresión e inyección 1 Unidad
    Anual
    México COAH. GERENTE REQUERIMOS EQUIPO PARA MOLDEO POR COMPRESION

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    México Termofijos y Termoplasticos Alfredo Robles Dominguez No. 82 Col.Vallejo
    07870 México, D.F.
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  • Producto ID País Estado Cantidad Grado Precio Comentarios
    Turbinas, compresores, reparaciones, chumaceras, álabes 9157 México Michoacan 1 Servicios Sin grado específico 10000 Reparaciones de Turbinas a vapor y fabricacion de sellos, chumaceras, álabes, impulsores ...

       
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    09-Agosto-2006
    ThyssenKrupp vende cuatro plantas a CSP
      
         Fuente:  QuimiNet

    Continental Structural Plastics, Inc. (CSP), un moldeador de compuestos termoplásticos y termofijos, adquirió las acciones de la División de Plásticos Budd de ThyssenKrupp Budd. Como resultado de la adquisición, CSP ahora será el moldeador más grande de compuestos industriales de Norteamérica. La compra CSP incluye las plantas de Plásticos Budd en Carey, norte de Baltimore y Van Wert, Ohio, en Estados Unidos y Tijuana, México.

    CSP ahora llegará a ser un proveedor mucho mas integrado verticalmente, capaz de moldear tanto los compuestos industriales termofijos como termoplásticos, proporcionando un diseño completo e ingeniería de soporte y moldeo de una amplia gama de partes compuestas estructurales, semi-estructurales, y aestéticas, incluyendo los componentes altamente demandados de la Clase-A.

    Los términos de la adquisición no fueron divulgados.

    ThyssenKrupp Budd es una unidad de operación clave dentro de ThyssenKrupp Autotive, compañías que proveen manufactura automotriz con alta calidad, componentes rentables y sistemas a nivel mundial. Sus oficinas centrales se encuentran en Bochum, Alemania.

     

    01-Agosto-2006
    Dow reporta ventas record de 12.5 mil millones de dólares
      
         Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

    Las ventas para los tres meses terminados el pasado 30 de junio fueron de 12.5 mil millones de dólares, nueve por ciento más altas que en el 2005 y un nuevo récord trimestral para la compañía.

    Las ganancias por acción fueron de $1.05 dólares, comparado con $1.30 por acción de hace un año. Las ganancias en el 2005 incluyeron artículos inusuales con un impacto favorable neto de $0.10 por acción.

    Las utilidades netas del trimestre fueron de US $1,023 millones, un 19 porciento inferiores al mismo trimestre del año anterior.

    Comparado con el segundo trimestre del año pasado, Dow registró una mejora en el volumen del cuatro por ciento y un aumento del cinco por ciento en el precio; sin embargo, ésto no fue suficiente para compensar otro incremento mayor en los costos de materia prima y energía, que subieron más de 800 millones de dólares.

    En el negocio de plásticos de desempeño, las ventas del trimestre fueron de US $3.44 billones, un incremento del 13 porciento en comparación con el mismo periodo del 2005. El volumen creció 11 porciento con una fuerte demanda de Asia Pacifico y Europa. El precio se incrementó 2%, pero no fue suficiente para compensar el incremento de precios de las materias primas.

    Los poliuretanos y los termofijos presentaron incrementos en precios y volumen, con un crecimiento sostenido en los sistemas de valor de agregado de sistemas para casas y mejores bases en el toluendiisocianato.

    Dow Epoxy reportó un incremento en volumen, siendo este de dos dìgitos en Europa y Asia Pacífico.

    Dow Building Solutions también tuvo un crecimiento record, promovido por la fuerte demanda en la construcción comercial en los EUA.

    Dow Automotive tuvo menor volumen que el mismo trimestre del año previo por un crecimiento de inventarios en Norteamérica.

    Las ventas de químicos fueron de US $1.97 billones para el segundo trimestre del 2006, cinco porciento por arriba que el mismo trimestre del año previo. El volumen se incrementó un 6 porciento, pero los precios declinaron uno porciento, consecuencia de que no fue posible transportar los incrementos de precios de materias primas a los precios de venta.

    Los negocios de Látex y monómeros acrílicos presentaron sólida demanda en Europa y Asia Pacífico, particularmente en China, donde la compañía empezó a operar su Segundo tren de látex de estireno-butadieno en Zhangjiagang a finales del año pasado.

    Los químicos de especialidad presentaron mejoras en precio y volumen, teniendo los glicoèteres incremento de ventas en Asia Pacífico.

     

    16-Marzo-2006
    Chicontepec, prometedor sustituto de Cantarell; necesita 40 mil mdd
      
         Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
         Tipo: Cambios de organización, Nuevas plantas e inversiones
         Fuente:  El Financiero

    El director de Pemex Luis Ramírez Corzo dijo que para asegurar el incremento en las reservas de hidrocarburos en México será necesario explotar en su totalidad el yacimiento de Chicontepec, en Veracruz, que requerirá inversiones por 40 mil mdd. 

    • Para su desarrollo, añadió, la paraestatal necesita contar con nuevos esquemas contractuales con la iniciativa privada en proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas asociado.

    • La expectativa para los próximos 20 años, precisó el funcionario, es que el Paleocanal de Chicontepec alcance una producción de un millón de barriles diarios de petróleo y 1.5 mil millones de pies cúbicos diarios.

    • "Este campo constituye la mayor acumulación de hidrocarburos del país, con una reserva total de casi 18 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, representa 40% de las reservas totales", señaló Ramírez Corzo.

    • Para su explotación se requiere perforar 20 mil pozos, cifra que representa cuatro veces más al número de pozos que opera la paraestatal y más del total de los que ha perforado en sus 68 años de existencia en este campo.

    • Al inaugurar la estación de procesamiento y manejo de gas El Raudal, Ramírez Corzo señaló que la explotación de las reservas en ese yacimiento ayudará en forma importante a sustituir la declinación prevista en el campo Cantarell.

    • Además, en el corto plazo otros proyectos que también ayudarán a compensar la reducción en la producción de Cantarell son Ku-Maloob-Zaap, Bermúdez y Jujo-Tecominoacán.

    • Por su parte, el gobernador de Veracruz Fidel Herrera demandó a funcionarios de Pemex y a legisladores de los distintos partidos el que empresas privadas participen en un convenio con la paraestatal y se aproveche el crudo existente en pozos marginales.

    • Con respecto a la disponibilidad de recursos en Pemex, el director de la paraestatal advirtió que en el futuro la extracción y explotación de pozos requerirá de mayores inversiones, pero la disponibilidad de ingresos de la empresa no será suficiente.

    • El complejo está compuesto por una central de almacenamiento y bombeo, una estación de compresión y una batería de separación. Estas instalaciones servirán para recibir aceite, agua y gas de los pozos productores en el proyecto Agua Fría-Coapechaca-Tajín.

     

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    01-01-2003
    Escalas de Dureza y Dureza de Polímeros Comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Escalas de Dureza y Dureza de Polímeros Comunes
    La dureza de un material es una propiedad fundamental que debe tomarse en cuenta al diseñar una pieza. Es frecuente encontrar datos de dureza de plásticos y/o elastómeros expresados en diferentes escalas (por ejemplo: Shore A, Shore D, Rockwell) lo que en ocasiones dificulta la comparación rápida entre dos materiales.

    Haciendo click en la siguiente liga, usted podrá ver de modo gráfico la relación que existe entre las escalas de dureza mencionadas arriba, los rangos de dureza en los que se encuentran los plásticos y elastómeros y los valores típicos de dureza de varios materiales comunes.

    Haga click aquí para ver la gráfica

     

    01-01-2003
    Monómeros y polímeros
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petroquímica |
    Monómeros y polímeros

    Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas como polímeros.

    Los polímeros son mezclas de macromoléculas de distintos pesos moleculares. Por lo tanto no son especies químicas puras y tampoco tienen un punto de fusión definido. Cada una de las especies que forman a un polímero sí tiene un peso molecular determinado (Mi) y por lo tanto, para caracterizar una muestra de polímero se busca caracterizar la distribución de pesos moleculares de las moléculas de las especies que lo conforman: la proporción (generalmente en peso, wi) de cadenas de cada Mi que forma la mezcla.

    Pesos moleculares promedio

    La distribución de pesos moleculares se obtiene por medio de la técnica SEC (size exclusion cromatography). Otras técnicas de caracterización proporcionan valores promedio del peso molecular:}

    PROMEDIO SÍMBOLO TÉCNICA DEFINICIÓN
    En número  Mn Osmometría
    Viscoso  Mv Viscosimetría Capilar
    En peso  Mw Difusión de luz
    z, Tercer promedio  Mz Ultracentrifugación y Difusión
    z+1, Cuarto promedio  Mz+1 Ultracentrifugación y Sedimentación


    siendo Ni el número de macromoléculas de peso molecular Mi. Teniendo en cuenta que la fracción en peso de cada macromolécula es

    los promedios en número y en peso se pueden calcular con las expresiones


    Los promedios z y z+1 son los que menos se usan. El promedio viscoso se aproxima al promedio en número o al promedio en peso dependiendo del exponente a, que es el parámetro de la ecuación viscosimétrica de Mark-Houwink. La relación de valores de los distintos promedios es:


    Mn < Mv < Mw < Mz < Mz+1

    Índice de polidispersidad

    Es el cociente entre el peso molecular promedio en peso y el promedio en número:


    Es siempre mayor que 1 y caracteriza la anchura de la distribución de pesos moleculares. Cuando toma valores próximos a 1 (1
    Grado de Polimerización

    Es el número de veces que se repite la unidad monómerica en una cadena. Como en el caso del peso molecular no es un valor exacto sino un promedio: xn, xv, xw, xz o xz+1. Se calcula dividiendo el correspondiente promedio del peso molecular entre el peso de la unidad monómerica (M0) que, conociendo la fórmula del polímero, se calcula como se explica en el apartado siguiente. Obviamente, el índice de polidispersidad se puede calcular también con los promedios del grado de polimerización como:


    r = xw / xn.

    Fórmula y peso de la unidad monomérica
    Veamos como calcular el peso de la unidad monomérica de algunos polímeros cuya fórmula Vd. debe conocer:

    Poliestireno


    Peso de la unidad monomérica del poliestireno = suma de las masas atómicas de todos los átomos que la componen = (nº de carbonos x masa atómica del carbono) + (nº de hidrógenos x masa atómica del hidrógeno) = (8 x 12,01) + (8 x 1,01) = 104,16 g/mol.
    Por lo tanto, el grado de polimerización promedio en peso de una muestra de PS cuyo peso molecular es Mw = 5,4 106 g/mol, será:

    xw = 5,4 106 / 104 = 5,2 104.


    Polietileno y Polipropileno


    Peso de la unidad monomérica del polietileno = suma de las masas atómicas de todos los átomos que la componen = (nº de carbonos x masa atómica del carbono) + (nº de hidrógenos x masa atómica del hidrógeno) = (2 x 12,01) + (4 x 1,01) = 28,06 g/mol


    Polimetacrilato de metilo y poliacrilato de metilo



    Policloruro de vinilo


    Polietilentereftalato


    Nylon



    Poliisobutileno, Poliisopreno y Polibutadieno



    Términos comunes usados en polímeros

    Termoplásticos

    Define a los polímeros que al calentarse se funden y al enfriarse se solidifican. Este tipo de materiales puede ser fundido varias veces aunque en cada etapa de calentamiento se rompen algunas cadenas poliméricas y con ello se degrada paulatinamente el material.

    Termofijos, Termofijados y Termoestables

    Estos tres términos son equivalentes, son tres traducciones del término inglés “thermoset” que define a los polímeros entrecruzados que una vez sólidos, no vuelven a ablandarse al calentarlos. Es importante no confundir los polímeros termoestables con los polímeros estables a altas temperaturas porque los primeros son siempre entrecruzados mientras que los últimos pueden ser termoplásticos o termofijos.

    Resina, elastómero, hidrogel

    Estos tres tipos de polímeros son termofijos pero tienen propiedades distintas.
    Las resinas tienen un alto grado de entrecruzamiento y una Tg superior a la temperatura de uso y por lo tanto, son rígidas y apenas se hinchan en ningún disolvente.

    Los elastómeros, gomas o cauchos, tienen un grado de entrecruzamiento menor que el de las resinas y una Tg inferior a la temperatura de uso. En consecuencia, son flexibles y se hinchan considerablemente en algunos disolventes.

    Los hidrogeles tienen un grado de entrecruzamiento del mismo orden de magnitud que los elastómeros pero su Tg suele ser más alta, aunque lo que más los define es que son hidrofílicos y se hinchan con masas de agua de entre 10 y 1000 veces su peso en seco.

    Mecanismos y técnicas de polimerización

    Son cosas distintas. Los distintos mecanismos se diferencian en la especie activa en la reacción de polimerización (radicálica, aniónica, catiónica, por pasos,...) mientras que las técnicas de polimerización se distinguen por el medio en el que la reacción tiene lugar (en disolución, en bloque o en masa, en suspensión, en emulsión,...).
    Poliadición, policondensación, polimerización por pasos, polimerización en cadena y de adición son distintos mecanismos de polimerización que debemos saber distinguir. La polimerización en cadena se llama también polimerización de adición. Este término no debe confundirse con poliadición, que es un tipo especial de reacción de policondensación en la que no se desprenden compuestos de bajo peso molecular, en cada uno de los pasos de la reacción.
    Conformación y configuración

    Las distintas conformaciones de una macromolécula son las distribuciones espaciales que pueden adoptar sus átomos. Cuanto mayor es el grado de polimerización, mayor es el número de conformaciones posibles de una cadena aunque, a veces, sólo son posibles una o un número limitado de ellas (hélice, bastón, ovillo,...) que alcanzan una mayor estabilidad por la formación de enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas,... Las conformaciones se interconvierten unas en otras por rotación en torno a los enlaces que forman el esqueleto.

    Las distintas configuraciones de una macromolécula son sus estereoisómeros, es decir, son distribuciones espaciales distintas de los átomos que sólo se pueden interconvertir rompiendo enlaces, nunca por rotación.

     

    28-05-2006
    TIPOS DE CEMENTO
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción |

    TIPOS DE CEMENTO

    El cemento es un material inorgánico finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea sólo o mezclado con arena, grava u otros materiales similares, tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. Cuando el cemento es mezclado con agua y arena forma mortero, y cuando es mezclado con arena y piedras pequeñas forma una piedra artificial llamada concreto.

    En México la clasificación de los tipos de cemento está proporcionada por la norma NMX-C-414-ONNCCE-1999, la cual establece lo siguiente:

    Tipo Denominación
    CPO Cemento Pórtland Ordinario
    CPP Cemento Pórtland Ordinario
    CPP Cemento Pórtland Puzolánico
    TPEG Cemento Pórtland con Escoria Granulada de alto horno
    CPC Cemento Pórtland Compuesto
    CPS Cemento Pórtland con humo de sílice
    CEG Cemento con Escoria Granulada de alto horno

    De acuerdo a sus características especiales, los cementos pueden ser:

    Nomenclatura Características especiales de los cementos
    RS Resistente a los sulfatos
    BRA Baja reactividad álcali agregado
    BCH Bajo calor de hidratación
    B Blanco


    De acuerdo a su resistencia el cemento puede ser:

    La resistencia normal de un cemento es la resistencia mínima mecánica a la compresión cierto número de días en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2).

    Cementos de Resistencia Normal o Resistencia Mecánica a la compresión a 28 días

    20
    Resistencia a 28 días
    Mín. Max.
    Más de Más de
    204 Kg/cm2 408 Kg/cm2

     

    30
    Resistencia a 28 días
    Mín. Max.
    Más de Más de
    306 Kg/cm2 510 Kg/cm2

     

    40
    28 días
    Mín.
    Más de
    408 Kg/cm2

    Cementos de Resistencia Inicial o Temprana o resistencia mecánica a la compresión desarrollada a 3 días

    30R
    Resistencia a
    3 días 28 días
    Mín. Mín. Max.
    Más de Más de Más de
    204 Kg/cm2 306 Kg/cm2 510 Kg/cm2

     

    En un saco de cemento, la clasificación del cemento estará integrada por lo siguiente:

    Composición + Característica especial

    Ejemplo:

    Cemento CPO 40 R

    Esta clasificación indica que se trata de un cemento Pórtland ordinario, con alta resistencia inicial.

    Cemento TPEG 30 RS

    Esta clasificación indica un cemento con adición de escoria, con una resistencia normal y resistente a los sulfatos.

    Cemento CPP 30 BRA / BCH

    Esta clasificación indica un cemento pórtland puzolánico, con una res