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Solicitudes de productos relacionados con:kits marcadores no radioactivo
ndil o una bolsa ""de mandado"" hasta cajitas felices o kits médicos, con alcohol, analgésicos y curitas regalaron los candidatos para diputados federales del PAN durante la campaña para el 6 de julio.
Desde antes del 21 de marzo, fecha en que se impartieron los cursos de capacitación a los aspirantes a una curul en la Cámara de Diputados, comenzó el trabajo de cotizar las plumas, llaveros, playeras, mandiles, bolsas, encendedores, tortilleros y gorras, entre otras cosas, que se usaron para promoverse en campaña.
Sin embargo hay algunos candidatos que optaron por no comprar absolutamente nada para repartir entre la gente porque lo consideran como un gasto innecesario.
Es el caso del candidato a diputado federal por el distrito 21 en la ciudad de México, Miguel Ángel Toscano, quien no distribuyó nada y sólo repartió algunas playeras entre quienes acrediten ser militantes de Acción Nacional.
La imaginación no tiene límite porque los ""especialistas"" en campaña han diseñado una diversidad de productos a fin de que estén presentes en la vida cotidiana del posible elector hasta al menos el 6 de julio, día de las elecciones o más. (Reportero: Sergio Javier Jiménez)
30-Septiembre-2002
Alerta por el robo de material radioactivo
  Fuente: Intélite
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Edomex emitió un aviso de alerta general en la entidad para iniciar la búsqueda y localización de una camioneta, propiedad de la empresa LM, que transportaba un material denominado Americio, el cual es altamente radioactivo.
Carlos Iriarte Mercado informó que el aviso de alerta se emitió en todo el territorio mexiquense para la búsqueda del material. (Reportera: Norma Rodríguez)
05-Febrero-2003
Se dispara el precio del petróleo y gas
  Fuente: Intélite
a mexicana del crudo de exportación finalizó en 30.21 dólares por barril, lo que representa un incremento de 0.70 dólares respecto al cierre de la semana pasada. Los marcadores Brent y WTI concluyeron ayer en 33.50 y 37.49 dólares, para registrar aumentos de 1.15 y 0.56 dólares, respectivamente.
El precio internacional del gas natural se disparó al aumentar 6.51 dólares, para ubicarse en 13.10 dólares por millón de BTU. (Reportero: Juan Nicolás Huerta).
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Los pigmentos son una parte integral de los revestimientos decorativos, protectores y funcionales. Imparten color a las fibras, los plásticos, el papel, hule, vidrio, cemento, porcelanizados y además son colorantes para las tintas, cosméticos y marcadores.
Los pigmentos pueden retardar la corrosión y actúan como inhibidores de los hongos y como agentes antiestáticos.
Pueden tener color, ser incoloros, negros, blancos o metálicos, la mayoría de los pigmentos, son sólidos insolubles cuando se dispersan en un adherente (o aglomerado) o en otro medio, la mayoría de los pigmentos permanecen insolubles.
El color resulta de la absorción selectiva por el pigmento de una parte de la luz visible.
Tipos de pigmentos
Existen diferentes tipos de pigmentos como:
Pigmentos para Pinturas
Pigmentos para plástico
Pigmentos para Emulsiones
Pigmentos en Polvo
Pigmentos Especiales
Pigmentos Nacarados
Pigmentos Perlados
Pigmentos Orgánicos
Pigmentos Inorgánicos
Pigmentos para barnices
Pigmentos para Lacas
Pigmentos para Calzado
Pigmentos para Cueros
Pigmentos para Papel
Pigmentos para Pieles
Pigmentos para Detergentes
Pigmentos para Plásticos ó (Colorantes Asticos)
Pigmentos para resinas
Pigmentos para Textiles
Pigmentos para Tintas
Pigmentos para Tintas de Imprenta
Pigmentos Pearlecentes
Pigmentos para Cosméticos
Pigmentos para Alimentos
Pigmentos para Recubrimientos
Pigmento Violeta 23
Y más
Proveedores de pigmentos
Para buscar proveedores o empresas que venden pigmentos, solicitar una cotización o precio de pigmentos o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Corporación Armatex, proveedor de pigmentos:
Corporación Armatex es fabricante de materias primas para las industrias del papel, pinturas y tintas, textil, cuero, plásticos y detergentes.
La irradiación de los alimentos ha sido identificada como una tecnología segura para reducir el riesgo de ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos), en la producción, procesamiento, manipulación y preparación de alimentos de alta calidad.
Es a su vez, una herramienta que sirve como complemento a otros métodos para garantizar la seguridad y aumentar la vida en anaquel de los alimentos.
La presencia de bacterias patógenas como la Salmonella, Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes ó Yersinia enterocolítica, son un problema de creciente preocupación para las autoridades de salud pública, que puede reducirse o eliminarse con el empleo de esta técnica, también denominada "Pasteurización en frío".
La irradiación de alimentos, como una tecnología de seguridad alimentaria, ha sido estudiada por más de 50 años y está aprobada en más de 40 países. Cuenta también con la aprobación de importantes organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional de Energía Atómica (IAEA). En nuestro país, el Código Alimentario Argentino, en su artículo 174, legisla sobre los aspectos generales; y en otros artículos autoriza la irradiación de papa, cebolla y ajo para inhibir brote; de frutilla para prolongar la vida útil; de champiñon y espárrago para retardar senescencia; y de especias, frutas y vegetales deshidratados, para reducir la contaminación microbiana.
Conceptos Básicos sobre Irradiación de Alimentos
La irradiación de alimentos es un método físico de conservación, comparable a otros que utilizan el calor o el frío. Consiste en exponer el producto a la acción de las radiaciones ionizantes (radiación capaz de transformar moléculas y átomos en iones, quitando electrones) durante un cierto lapso, que es proporcional a la cantidad de energía que deseemos que el alimento absorba. Esta cantidad de energía por unidad de masa de producto se define como dosis, y su unidad es el Gray (Gy), que es la absorción de un Joule de energía por kilo de masa irradiada. (1000 Grays = 1 kiloGray)
Se utilizan actualmente 4 fuentes de energía ionizante:
Rayos gamma provenientes de Cobalto radioactivo 60 Co
Rayos gamma provenientes de Cesio radioactivo 137 Cs
Rayos X, de energía no mayor de 5 megaelectron-Volt
Electrones acelerados, de energía no mayor de 10 MeV
Los 2 últimos son producidos por medio de maquinas aceleradoras de electrones, alimentadas por corriente eléctrica. De estas 4 fuentes, la más utilizada a nivel mundial, y la única disponible en nuestro país, es el 60 Co. Los rayos gamma provenientes de 60 Co y 137 Cs, poseen una longitud de onda muy corta, similares a la luz ultravioleta y las microondas; y debido a que no pueden quitar neutrones (partículas subatómicas que pueden hacer a las sustancias radioactivas), los productos y envases irradiados no se vuelven radioactivos. Los rayos gamma penetran el envase y el producto pasando a través de él, sin dejar residuo alguno. La cantidad de energía que permanece en el producto es insignificante y se retiene en forma de calor; el cual puede provocar un aumento muy pequeño de temperatura( 1-2 grados) que se disipa rápidamente.
Aplicaciones
De acuerdo con la cantidad de energía entregada, se pueden lograr distintos efectos. En un rango creciente de dosis, es posible inhibir la brotación de bulbos, tubérculos y raíces (papas sin brote durante 9 meses a temperatura ambiente); esterilizar insectos como la "mosca del Mediterráneo" (Ceratitis capitata) para evitar su propagación a áreas libres, cumpliendo así con los fines cuarentenarios, en productos frutihortícolas y granos; esterilizar parásitos, como Trichinella spiralis en carne de cerdo, interrumpiendo su ciclo vital en el hombre e impidiendo la enfermedad (triquinosis); retardar la maduración de frutas tropicales como banana, papaya y mango (en general tanto en este caso como en los siguientes, la vida útil se duplica o triplica); demorar la senescencia de champiñones y espárragos; prolongar el tiempo de comercialización de, por ejemplo, carnes frescas y "frutas finas", por reducción de la contaminación microbiana total, banal, en un proceso similar al de la pasteurización por calor, lo cual se denomina "radurizacion" (frutillas de 21 días, filete de merluza de 30 días, ambos conservados en refrigeración); controlar el desarrollo de microorganismos patógenos no esporulados (excepto virus), tales como Salmonella en pollo y huevos, en un proceso que se conoce como "radicidación"; y por último, esterilizar alimentos, es decir, aplicar un tratamiento capaz de conservarlos sin desarrollo microbiano, a temperatura ambiente durante años, lo cual se asemeja a la esterilización comercial, y se indica como "radapertización".
La clasificación de la OMS según la dosis, es la siguiente:
Dosis Baja (hasta 1 kGy): es usada para demorar los procesos fisiológicos, como maduración y senescencia de frutas frescas y vegetales, y para controlar insectos y parásitos en los alimentos.
Dosis Media (hasta 10 kGy): es usada para reducir los microorganismos patógenos y descomponedores de distintos alimentos; para mejorar propiedades tecnológicas de los alimentos, como reducir los tiempos de cocción de vegetales deshidratados; y para extender la vida en anaquel de varios alimentos.
Dosis Alta (superior a 10 kGy): es usada para la esterilización de carne, pollo, mariscos y pescados, y otras preparaciones en combinación con un leve calentamiento para inactivar enzimas, y para la desinfección de ciertos alimentos o ingredientes, como ser especias.
Dosis específicas de radiación destruyen las células en reproducción, lo que está vivo en un alimento: microorganismos, insectos, parásitos, brotes. Por otro lado, la energía ionizante produce poco efecto sobre el producto. Los cambios nutricionales y sensoriales son comparables a los de los procesos de enlatado, cocción y congelado, y muchas veces, menores.
La irradiación puede también ser alternativa al uso de sustancias químicas de toxicidad sospechada, tales como fumigantes, algunos conservadores (nitrito de sodio en carnes), e inhibidores de brotación (hidrazida maleica). Tanto el bromuro de metilo como la fosfina se emplean para fumigar productos frutihortícolas y granos destruyendo insectos con fines cuarentenarios; el empleo de ambos está en vías de ser prohibido debido a los crecientes indicios sobre su toxicidad al hombre, tanto el consumidor como el operador. Además, el bromuro de metilo es un depresor de la capa de ozono, y según el protocolo de Montreal (Nov. 1995), está sujeto a restricciones crecientes hasta su prohibición estimada en el 2010. La irradiación tiene además otras ventajas sobre el uso de los fumigantes: mayor penetración; tratamiento más rápido; no requiere aireación posterior, no deja residuos.
Beneficios de la Irradiación de los Alimentos
Ciertamente, el más importante beneficio es la mayor calidad desde el punto de vista microbiológico que ofrecen estos alimentos, ya que el proceso destruye patógenos problemáticos desde el punto de vista de la salud pública, entre los que podemos mencionar: Salmonella, E. coli O157:H7, Campylobacter, Listeria monocitogenes, Trichinella spiralis, etc. Es de destacar que los productos pueden ser tratados ya envasados, lo que aumenta aún más la seguridad e inocuidad del alimento.
Otro de los beneficios es que aumenta la vida en anaquel de los alimentos tratados. Al retardar el deterioro natural de carnes, granos y sus derivados, frutas, disminuyen la cantidad de pérdidas del producto por deterioro, lo que ayuda a mantener bajo el precio de los alimentos y hacerlos llegar a poblaciones que muchas veces no tienen acceso a ellos.
Disminuye también la utilización de compuestos químicos. Un típico ejemplo es el uso de fumigantes en las especias y condimentos, que luego dejan residuos tóxicos en el producto. Otros compuestos químicos cuyo empleo se puede reducir o anular son los nitritos en carnes; los inhibidores de la brotación, como la hidrazida maleica; sustancias antimicrobianas (sorbatos, benzoatos).
El hecho de ser un método que no utiliza calor, es ventajoso también en el caso de las especias, debido a que se conservan en gran medida los aromas y sabores típicos, que de otra forma se perderían.
Aspectos Nutricionales
El proceso de irradiación aumenta pocos grados la temperatura del alimento, por esto, las perdidas de nutrientes son muy pequeñas y en la mayoría de los casos, son menores a las que se producen por otros métodos de conservación como ser el enlatado, desecado, y pasteurización ó esterilización por calor.
Los nutrientes más sensibles a la irradiación, se corresponden con los también más sensibles a los tratamientos térmicos, el ácido ascórbico, la vitamina B1 y la E. Estas pérdidas, al igual que la de ácidos grasos esenciales, pueden minimizarse si se trabaja en un ambiente libre de oxígeno o si se irradia en estado congelado. Con respecto a los macronutrientes, no se producen alteraciones significativas.
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Para medir el pH, se utilizan dos tipos de electrodos y cada uno de ellos tiene un propósito específico. El electrodo “de cristal” tiene un bulbo hecho de composición de cristal especial que es muy selectivo y sensible a los iones de hidrógeno. Cuando este bulbo de cristal se sumerge en una solución, el voltaje generado en la superficie de los bulbos se relaciona con el pH de la solución.
El otro electrodo se llama “electrodo de referencia” y proporciona un voltaje estable y reproducible cuando se sumerge en una solución. Cuando los dos electrodos están conectados con un medidor de pH, la diferencia de voltaje se amplifica y se visualiza en un indicador analógico o digital. Un electrodo que combine el bulbo de cristal sensible al pH y una celda de la referencia en un cuerpo de electrodo se llama “electrodo de combinación” y se utiliza de la misma manera que un par del electrodos.
Los electrodos Ingold de Mettler Toledo han sido sinónimo de calidad durante más de 50 años. Sus productos abarcan la mayoría de aplicaciones tanto para el laboratorio como para la medición de campo.
Los electrodos de Mettler Toledo han sido probados de forma individual. Cada electrodo se cuenta con un certificado de que ha sido probado, garantizando de esta forma la trazabilidad según lo especificado en las ISO 9000.
A continuación le mostramos su amplio portafolio para encontrar el electrodo correcto para su aplicación.
Estos sensores negros son especialmente insensibles a la contaminación. Su electrodo de referencia está en contacto directo con el medio medido mediante dos conexiones abiertas, por lo tanto no hay ninguna junta que pueda contaminarle.
Las sondas de la serie InLab®700 incluyen un sensor de temperatura incorporado que permite la compensación automática de la temperatura. El InLab®740 cumple fácilmente los exigentes requisitos de conductividad de the United States Pharmacopeia (USP).
Mettler Toledo ofrece una de las gamas más amplias de electrodos selectivos de iones y sensibles al gas. Los electrodos selectivos de iones (ISE) pueden utilizarse tanto en su valorador como en su ionómetro.
Cada electrodo selectivo de iones (ISE) y cada módulo de membranas son probados químicamente. Tiene que cumplir los exigentes requisitos de las mediciones directas, así como también, una aplicación de valoración típica. Cada ISE se expide con su propio número de serie y certificado de calidad.
Las soluciones tampón de METTLER TOLEDO son trazables para los estándares primarios seleccionados por NIST (Nacional Institute of Standards and Technology, USA). Cada solución tampón viene con un certificado de inspección de calidad que garantiza los valores indicados y la trazabilidad.
Un buen mantenimiento de los electrodos exige limpieza y conservación en condiciones correctas. Esto permite el uso inmediato de los electrodos y garantiza un tiempo de respuesta corto. Los electrodos con orificio de llenado pueden ser rellenados. Se debe calibrar un electrodo limpio con las soluciones tampón correctas.
Para garantizar un rendimiento óptimo, se debe mantener y conservar correctamente los electrodos selectivos de iones. Mettler Toledo proporciona kits de membranas y electrolitos para los electrodos selectivos de iones. Se elige la solución del electrolito para maximizar la estabilidad del electrodo y la precisión de las mediciones ISE.
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