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AUDIO SYSTEMS *

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    México Bosé Audio systems, Sistemas de audio electrónicos Av. Miguel de La Madrid y Calle de la Industria S/ Col.Col. Burócrata
    83450 San Luis Río Colorado, Sonora
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    México Panasonic de Mexico Car Audio, Provideo Audio Col.
    00000 ,
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    México Daewoo Electronics Corporation de México Audio Alce Blanco No. 36 Col.Fracc. Ind. Alce Blanco
    53370 Naucalpan, Estado de México
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    Argentina HAI PORT Audio Libertad 149 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México RCA equipos de audio Alvaro Obregon No. 151-13 Col.Roma
    06700 México, D.F.
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    México Art Display audio - renta Tiziano No 144 Col.Alvaro Obregon
    01460 México, D.F.
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    México VMC de México Audio y video Edzna No.71 Col.Independencia
    03630 México, D.F.
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    México Inter-tron Equipo de audio Valle del Yaqui No.2700 Col.Fracc. Valle de Chapultepec
    67199 Guadalupe, Nuevo León
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    México Vip System Porteros audio, Sistema de entrada con audio Av. Aztecas No. 497-3 Col.Ajusco Coyoacan
    4300 D.F., México
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    México WHY BUY Equipos de audio Oriente 2 No. 73 piso 2 Col.
    94300 Orizaba, Veracruz
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    México ELECTRONICA PROFESIONAL SAN FRANCISCO Equipo de audio 6 Norte No. 8 Loc A Col.
    0 Poza Rica, Veracruz
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    México SUPER MUSIC Soluciones de audio 1 No. 1502 Col.
    0 Córdoba, Veracruz
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    Argentina INSTAK Instalación de audio Sarmiento 1638 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina SISERPEM Audio conferencias Florida 835 Piso 3o Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Ampere Manufacturas Electrónicas Módulo de audio remoto Jaime Torres Bodet 204 Col.Santa María la Ribera
    00000 México, D.F.
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    12276 biotechnology systems 1 Servicios
    Anual
    México D.F. Field Engineer informacion de los equipos para procesos termicos
    30746 SOLVENTE 400 TM
    Anual
    México SUPERVISOR DE COMPRAS FAVOR DE ENVIAR COTIZACION DE ESTOS MATERIALES , SI REQUIEREN ALGUNA INFORMACION EXTRA, ...
    30747 FLUX 400 TM
    Anual
    México SUPERVISOR DE COMPRAS FAVOR DE ENVIAR COTIZACION DE ESTOS MATERIALES , SI REQUIEREN ALGUNA INFORMACION EXTRA, FAVOR ...
    36745 hule espuma poliuretano 10 TM
    Anual
    México df propietario
    46650 adhesivos 300 kg
    Mensual
    Argentina Buenos Aires La Matanza un adhesivo sopleteable para el forrado de cajas de audio y otro manual

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    México Conveyors And Automation Systems Acceso C No. 109 Col.Parque Industrial Júrica
    76100 Queretaro, Querétaro
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    Estados Unidos Alvey Systems 9301 Olive Blvd. 63132 Col.Louis
    0 USA, USA
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    México Red Boxes Systems de México Calle 48 Alamos 3 Seccion Col.na
    1212 Queretaro, Queretaro
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    México Ge Industrial Systems México Pennsylvania No. 4 Col.Napoles
    3810 México, D.F.
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    México THK LM Systems Aurelio L. Gallardo No. 232 Col.Ladrón de Guevara
    00000 Guadalajara, Jal.
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    Canada A.F.A. Systems 45 Sinclair Avenue Col.Georgetown
    0 Canada, Canada
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    México Aline Systems 0 Col.nd
    00000 nd, nd
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    Estados Unidos BS&B Safety Systems 7455 E. 46th 74145 tulsa Col.
    USA, USA
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    Estados Unidos B & H Labeling Systems 3461 Roeding Road Col.95307
    Ceres USA, USA
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    México Emplex Systems Cerro del Ajusco No. 11 - 202 Col.Los Pirules
    54040 Edo. Méx., Edo. de Méx.
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    29-Agosto-2006
    Tecna vende plantas a Dynamotive
      
         Fuente:  QuimiNet

    La compañía de origen canadiense Dynamotive Energy Systems y la local Tecna cerraron dos contratos importantes, el primero ellos implica la fabricación de dos módulos de pirólisis para una planta de 200 toneladas que se instalará en el oeste de Canadá, a lo que Tecna recibirá 9,5 millones de dólares. Además ambas empresas acordaron que Tecna se encargará de la fabricación e instalación de otra planta que está en desarrollo y entraría en operaciones en el tercer trimestre de 2007.

    En el segundo contrato, Tecna proveerá todo el diseño conceptual y la documentación de ingeniería asociada, facturando 500,000 dólares, como parte de la colaboración en investigación y desarrollo del diseño conceptual de un sistema de pirólisis avanzado, que Dynamotive espera sacar al mercado en 2008. El tiempo estimado de desarrollo de ese proyecto es de 12 meses.

    Dynamotive está principalmente enfocada a realizar desarrollos de bio-oil, a partir de una tecnología que convierte madera y desperdicios de agricultura en combustible líquido. Tecna, en tanto, es una de las principales compañías de ingeniería y construcción de Latinoamérica.

     

    09-Agosto-2006
    Philips vende negocio de Semiconductores
      
         Fuente:  QuimiNet

    Philips anunció que la compañía ha firmado un acuerdo con Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), Silver Lake Partners y AlpInvest Partners NV a través de quienes el consorcio adquirirá el 80.1% del negocio de semiconductores de Philips, con Philips conservando el 19.9% de este negocio.

    La transacción pondrá el valor de la empresa por el negocio de los semiconductores de Philips en aproximadamente 10,382 millones de dólares (de los cuales son más de 4,375 millones de dólares por el precio de compra, 5,148 millones de dólares para la deuda y otras responsabilidades, y 1,158 millones de dólares para la participación restante de Philips). Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre del 2006, sujeta a las condiciones de cierre, incluyendo aprobaciones gubernamentales y regulatorias.

    Se trata de la segunda transacción importante de KKR en apenas dos semanas, tras los US$ 21.000 millones ofrecidos por HCA, gigante de la atención médica rentada en Estados Unidos. Silver Lakes es conocida por haber instrumentado la toma, en 2005, de SunGard Data Systems, por US$ 11.300 millones. En cuanto al holandés AlpInvest, es uno de los mayores fondos de su clase en la UE.

     

    06-Julio-2006
    La televisión causa obesidad
      
         Industria: Alimenticia, Cuidado personal, Entretenimiento, Sector salud
         Tipo: Asuntos sociales y de ONGs, Educación
         Fuente:  Intélite

    El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo y la discriminación hacia determinados sectores de la sociedad, como las mujeres, son sólo algunos de los males que están aumentando en la población infantil y juvenil, en buena medida gracias a la gran cantidad de horas que dedican a ver la televisión.

    • El resultado de una primera fase de investigación sobre este tema, realizada por especialitas del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora, con el apoyo del CONACYT será exhibido del 10 al 31 de julio en la sede del Parque Hundido del instituto.

    • La investigadora Lourdes Roca, responsable de proyecto desde hace tres años, explicó que los niños y jóvenes ven la televisión de tres a cinco horas diarias en promedio y en el caso de preescolares el tiempo se incrementa de cuatro a siete horas, pero que lo más grave es que estos tiempos son cada vez a edades más tempranas, de manera más solitaria, por periodos más largos.

    • Especificó que se concretaron en la televisión comercial, acaparada por las dos principales empresas concesionarias.

    • Roca agregó que aunado a los problemas de salud, la televisión fomenta la falsa idea de una unión familiar, en el sentido de que se cree que por estar juntos cinco horas ya son una familia, pero no toman en cuenta que en ese periodo de tiempo no se dirigieron la palabra ni una sola vez.

     

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    16-08-2006
    Las tuberías de fibra de vidrio (PRFV)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Petróleo y Energía, Química | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Tratamiento de agua

    Las tuberías de fibra de vidrio (PRFV)

    Las tuberías de materiales plásticos, usualmente utilizadas en aplicaciones tan importantes como la industria petrolera o las canalizaciones de agua, han evolucionado tecnológicamente hasta llegar a los materiales utilizados actualmente como son el policloruro de vinilo orientado molecularmente (MOPVC) y el poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

    El poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), es un material compuesto y formado por dos materiales fundamentales: una matriz, constituida por una resina sintética de tipo poliéster y un refuerzo de fibra de vidrio ubicado dentro del anterior.

    La matriz de poliéster es un aglomerante perfecto para el refuerzo, ya que nos asegura la participación simultánea de todos los filamentos del mismo, siendo además una barrera excelente frente a los agentes químicos y ambientales.

    La fibra de vidrio debe proporcionar la armadura necesaria para lograr la resistencia mecánica precisa para soportar tanto la presión interna como las cargas externas en las conducciones enterradas.

    Tanto la matriz como el refuerzo, pueden ser aportados cualitativa y cuantitativamente dentro de un amplio espectro en función de la aplicación a que vaya a destinarse la tubería para obtener la relación coste/prestaciones más adecuada.

    En cuanto a las matrices, existen en el mercado resinas de diferentes tipos, que empleadas, solas o en combinación, proporcionan el carácter anticorrosivo al producto terminado. Estas resinas son susceptibles de ser formuladas conjuntamente con aditivos que incrementen alguna de sus propiedades.

    Respecto a las fibras de vidrio, podemos manejarlas en forma de velo muy fino, en fieltros (mat) de varios gramajes, en tejidos equilibrados o no, y en hilos continuos. Cada uno de ellos proporciona una característica resistente propia al producto terminado.

    Norgam de México ofrece tecnología de tuberías reforzadas con fibra de vidrio para aplicaciones de alto desempeño, resistencia a la corrosión y a la abrasión.

    Por ejemplo, nuestro sistema de tuberías Fiberglass Systems emplea una gran variedad de productos que se adecuan según sus necesidades:

    Las tuberías GREEN THREAD® se fabrican con fibra de vidrio y resina epóxica en dos clases de presión. Todos los productos marinos y de Costa Afuera GREEN THREAD están fabricados con una barrera epóxica interna contra la corrosión y la erosión reforzada para proveer una máxima resistencia al severo ambiente marino.

    • GREEN THREAD 250 / 250F / 250C / 250CF Diámetros de 1” – 24”
    • Rango hasta 250 psig
    • Temperaturas hasta 200 F (93 C)
    • Factor de seguridad mayor para servicios críticos
    • Costo-Beneficio alto para servicios de baja presión
    • Sistemas de tuberías resistentes al fuego.
    • Green Thread 250: Para aplicaciones contra incendio para IMO nivel 3.
    • Green Thread 250F: Para aplicaciones contra incendio para IMO nivel 3 modificado.
    • Green Thread 250C: Para aplicaciones contra incendio para IMO nivel 3 modificado con capacidad conductiva.

    Si desea obtener más información de estos productos diríjase a nosotros a través del formulario de contacto haciendo click aquí.

    Para conocer más de Norgam México visite nuestro showroom haciendo click aquí

     

    16-08-2006
    Tubería revestida resistente a la corrosión
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petróleo y Energía, Petroquímica |

    Tubería revestida resistente a la corrosión

    Numerosos procesos requieren tubería revestida para resistir la corrosión y la abrasión de los productos que transportan y la temperatura y la presión a la que operan.

    Algunos sistemas Costa Afuera que requieren tubería revestida son:

    • Sistemas contra incendios
    • Enfriamiento de aguas
    • Sistemas sanitarios
    • Líneas de drenaje
    • Tuberías en columna
    • Tratamientos de aguas
    • Tubería para agua de lastre
    • Tuberías de sondeo
    • Campana neumática
    • Tubería regreso de condensados
    • Líneas de lavado de aceite crudo de alimentación y descarga
    • Tanques limpiadores
    • Hipoclorito de sodio en bajas concentraciones
    • Lodo de perforación
    • Agua potable
    • Línea de agua de mar

    También en el ámbito Químico-Industrial existen numerosas aplicaciones que requieren tubería revestida como son:

    • Lodo de perforación
    • Líneas de venteo
    • Drenajes de piso
    • Tuberías para lodos y fangos
    • Tuberías para servicios de ácidos, sosa cáustica
    • Tuberías para la conducción de químicos
    • Tuberías para servicios químicos
    • Tubería regreso de condensados
    • Drenaje de techo
    • Tubería subterránea contra incendio
    • Enfriamiento de aguas
    • Pozo de evacuación
    • Fluidos procesados
    • Tubos conductores

    En el Campo Petrolero también se requiere este tipo de tuberías, por ejemplo en:

    • Tubería de flujo
    • Tubería para salmuera
    • Tubería de disposición
    • Tubería colectora
    • Tubería de inyección
    • Tubería de recuperación y extracción de CO²
    • Tubería de transferencia
    • Tubería de planta
    • Tubería de carga y descarga
    • Tubería para aguas negras y aguas excluidas
    • Sistemas contra incendio
    • Sistemas de separador trifásico
    • Planta de tratamiento de agua

    En términos generales, la pared estructural de las tuberías reforzadas con fibra de vidrio están formadas por tres capas, cada una de las cuales tienen una composición diferente y un fin específico.

    La primera es la barrera anticorrosiva. De gran importancia, ya que debe proporcionar la resistencia a los agresivos químicos, la resistencia a la abrasión, la estanqueidad absoluta y la lisura, tan característicos en este tipo de tubería. Está compuesta por una superficie interior lisa, reforzado con velo de vidrio. El espesor de esta barrera puede variar según las características corrosivas y abrasivas del fluido a vehicular.

    La capa estructural debe proporcionar la resistencia mecánica necesaria para soportar los esfuerzos a que se somete la tubería. El espesor de esta capa y el ángulo de enrollamiento determinarán la resistencia mecánica de la tubería en el sentido circunferencial y longitudinal de la misma. En esta capa se admite la colocación de cargas inertes (sílice, cuarzo o similar).

    La última fase es la protección externa. Su finalidad es proporcionar resistencia a los agentes externos, bien sean ambientales o de los terrenos. En el caso de que se prevea una agresividad externa importante sobre la tubería se utiliza una barrera anticorrosiva adicional. Esta protección exterior puede contener, si el caso lo requiere, aditivos para la protección de las radiaciones ultravioletas.

    Norgam de México ofrece tecnología de tuberías reforzadas con fibra de vidrio para aplicaciones de alto desempeño, resistencia a la corrosión y a la abrasión.

    Por ejemplo, nuestro sistema de tuberías Fiberglass Systems emplea una gran variedad de productos que se adecuan según sus necesidades:

    Red Thread II Es una tubería sin revestimiento fabricada por filamentos embobinados con resina epóxica y refuerzos de fibra de vidrio. Sus mayores ventajas son su servicio de larga vida, bajo peso y resistencia a la corrosión. Se utiliza en aplicaciones de inyección de agua y conducción de hidrocarburos a baja presión. (Para presiones de operación de hasta 450 psi. Hasta diámetros de 6” y 225 psi. de diámetro a partir de 8” hasta 24”.

    Red Thread II Performance Piping. Esta tubería esta fabricada de fibra de vidrio y de resina epóxica lo que hace que ofrezca resistencia externa e interna a la corrosión; es de fácil instalación. Soporta 450 libras de presión a más de 90º C. Desde 2" hasta 24"

    Si desea obtener más información de estos productos diríjase a nosotros a través del formulario de contacto haciendo click aquí.

    Para conocer más de Norgam México visite nuestro showroom haciendo click aquí

     

    12-01-2006
    Todo sobre el Policarbonato (PC)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    Todo sobre el Policarbonato (PC)

    El policarbonato es un poliéster, con una estructura química repetitiva de moléculas de Bisfenol A, ligados juntos a otros grupos carbonatos (-O-CO-O-) en una molécula larga.

    Cadena de policarbonato

    Toma su nombre por los grupos carbonatos en su cadena principal. También es conocido como policarbonato de Bisfenol A, porque se elabora a partir del Bisfenol A y fosgeno. Su formula condensada es la siguiente:


    Los policarbonatos son un grupo particular de termoplásticos (pueden ser moldeado en caliente). Son trabajados, moldeados y termoreformados fácilmente, estos plásticos son ampliamente usados en la fabricación del “cristal a prueba de balas” por ser un material muy durable.

    Hay otro tipo de policarbonato que es usado para la fabricación de lentes, por ser liviano y transparente. Este nuevo policarbonato vino a sustituir la pesadez de los lentes de cristal, ya que no solo es más liviano que el cristal, sino que tiene un índice de refracción mucho más alto. Eso significa que la luz se refracta más que en el cristal. Es un material termorrígido, es decir, que no se funde y no puede moldearse nuevamente.

    Como ya se había mencionado, el policarbonato se obtiene a partir del Bisfenol A y fosgeno. El mecanismo comienza con la reacción del Bisfenol A con hidróxido de sodio para dar la sal sódica del Bisfenol A.

    La sal sódica de Bisfenol A reacciona con el fosgeno (un compuesto bastante desagradable que era el arma química preferida de la Primera Guerra Mundial), para producir el policarbonato.

    Entre las propiedades características del policarbonato, se encuentran:

    • Buena resistencia al impacto
    • Buena resistencia a la temperatura, ideal para aplicaciones que requieren esterilización
    • Buena estabilidad dimensional
    • Buenas propiedades dieléctricas
    • Escasa combustibilidad
    • Es amorfo, transparente y tenaz, con tendencia al agrietamiento
    • Tiene buenas propiedades mecánicas, tenacidad y resistencia química
    • Es atacado por los hidrocarburos halogenados, los hidrocarburos aromáticos y las aminas
    • Es estable frente al agua y los ácidos
    • Buen aislante eléctrico
    • No es biodegradable

    Esta combinación de características ha conducido a muchas aplicaciones benéficas, durables y únicas en el sector electrónico, aplicaciones domésticas, equipos de oficina, en la industria de la construcción, ingeniería automotriz, envases de alimento y bebida, dispositivos médicos y equipos de seguridad, entre otros, como se observa en la siguiente gráfica:

    Eléctrico y Electrónica: teléfonos celulares, computadoras, máquinas de fax, cajas de fusibles, interruptores de seguridad, enchufes, enchufes de alto voltaje.

    Medios Ópticos: discos compactos (CD's), DVD's y C-Rom.

    Automotor: cubiertas del espejo, luces traseras, direccionales, luces de niebla y los faros.

    Aplicaciones y bienes de consumo: calderas eléctricas, refrigeradores, licuadoras, máquinas de afeitar eléctricas e incluso secadoras de pelo.

    Tiempo libre y Seguridad: cascos de protección personal ligeros, gafas de sol, anteojos de esquí, visores resistentes, cubiertas de binoculares y brújulas, lentes de uso común, lentes de ciclismo, luces de barcos y hebillas de botas de esquí.

    Botellas y empacado: biberones, botellas de agua y leche, recipientes para microondas.

    Médico y cuidado de la salud: incubadoras plásticas, dializadores de riñón, oxigenadotes de sangre, conexiones de tubos, unidades de infusión, lentes para una visión correcta, tubo respirador, utensilios esterilizables

    Vidriado y lámina : cristales de seguridad para los juegos de jockey y bancos, escudos de policías, lámina de esmaltado para invernaderos y estadios.

     

    Historia

    El policarbonato es un polímero que se descubrió casi por casualidad y fue explotado comercialmente muchos años después de su desarrollo industrial.

    Los primeros estudios sobre este polímero datan del año 1928 cuando el investigador químico E. I. Carothers de la mercantil DuPont, realizando un estudio sistemático sobre las resinas de poliéster, buscando un polímero para la producción de nuevo tejidos, empezó a examinar los policarbonatos alifáticos.

    Pasaron muchos años y los estudios continuaron aunque cambiando de dirección y fin. Para el año 1952, el científico H. Schell de la firma Bayer, cumple con éxito los primeros estudios en laboratorio para la fabricación de policarbonatos.

    Paralelamente a los estudios de H. Schnell otros científicos también fueron activos para entonces. En 1953 Daniel Fox de la mercantil General Electric descubre en el laboratorio la producción de este polímero.

    En el año 1954,. Schnell de la Bayer, presenta la patente tan solo 9 días antes que la de General Electric. Este motivo hace necesario una intervención política para evitar un enfrentamiento entre las dos sociedades.

    En el año 1959 el policarbonato “Makrolon” de la firma Bayer entra en producción y un año después en 1960 fue el turno del “Lexan” de la firma General Electric, por lo que “Makrolon” y “Lexan” son nombres comerciales del policarbonato.

    Los años siguientes al lanzamiento del policarbonato no fueron precisamente brillantes y a la industria le costaba asimilar e intuir las ventajas económicas de utilizar este nuevo tecnopolímero. El hecho de que este material fuese increíblemente transparente y con excelentes propiedades de resistencia térmica y mecánica, unido a un elevado índice de oxígeno, no era considerado interesante por los sectores económicos.

    Estas actitudes de rechazo cambiaron gracias al trabajo de marketing americano que tomo la iniciativa y demostró, por entonces, como este material estaba aún muy lejos de descubrir las áreas auténticas de sus aplicaciones.

    En 1982, el primer CD de audio fue introducido al mercado, rápidamente reemplazo a las cintas de audio. Dentro de los siguientes 10 años, la tecnología de los medios ópticos incluían los CD-ROMs y dentro de 15 años los DVDs. Todos estos sistemas ópticos de almacenaje dependen del policarbonato.

    Desde mediados de los 80's, las botellas de agua de 18 litros hechas de policarbornato llegaron a reemplazar las pesadas y frágiles botellas de vidrio. Estas botellas ligeras y resistentes al rompimiento, pueden ahora ser encontradas en muchos lugares públicos y oficinas.

    La versatilidad el policarbonato lo hacen excelente para una creación funcional, así como productos artísticamente agradables. Pueden ser fácilmente moldeados y teñidos de cientos de colores, para productos como espejos de carros, cubiertas de celulares, contenedores para microondas y pueden ser transparentes para el uso en lentes de uso diario.

    Si desea contactar empresas que fabriquen y distribuyan el policarbonato, haga click aquí

    Fuentes e información adicional:

    http://html.rincondelvago.com/plasticos-en-la-industria-alimentaria.html
    http://www.pslc.ws/spanish/pc.htm
    http://www.mtas.es/insht/plastico/FT_7_1_C.htm
    http://www.apme.org/media/public_documents/20020712_161322/polycarbonate_summary.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Polycarbonate
    http://www.sinopticos.com/policarbonato.html

     

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