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    México COINLAB Data acquisition, Datalogger de humedad y temperatura CALLEJON DE LAS MERCADERAS 126 Col.CD. BUGAMBILIAS
    45238 ZAPOPAN, JALISCO
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR DATA ACQUISITION SYSTEM, MISC0- SUPLIES DATA CABLE, DATALOGGER -30.0 A 70,0°C CON GANCHO AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Fisher Scientific Cable data Prolongacion Díaz Ordaz No. 304, Bodega No. 4 Col.San Nicolás de los Garza
    66480 Monterrey, Nuevo León
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    México Tecnologías, Medición, Ecología Data loggers, Dataloggers Fernando Ramirez 141-a Col.Cuauhtémoc
    06800 D.F., D.F.
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    México DISTRIBUIDOR QUIMICO Data loggers desconocida Col.mmmm
    0 México, México
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    México Conceptos Electronicos Data loggin . Col..
    00 ., Monterrey
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    Colombia GRUPO TERRAZZO Data center Cra. 62 No. 98.A-71 Col.N-D ANDES
    00 Medellin, COLOMBIA
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    México Sensores y Controles data logger Norte No. 70 No. 6054 Col.Gustavo A. Madero
    07820 México, D.F.
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    México Gpo. de Inst. y Med. Ind. de México data logger Estudios Azteca Mz. B L23 No. 14 Col.Iztacalco
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    México Colhei Saf-T-Data Priv. Adolfo Ruiz Cortinez 6-A Col.Atizapán
    52965 Atizapán de Zaragoza, Estado de México
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    Argentina Metalurgica Pucará Data book, Reactor para data book Ferré 2642 Col.Villa Soldati
    1437 Argentina, Buenos Aires
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    México Filtramex Data loggers, Equipos data loggers Cerro de Huitzilac #138-4 Col.Campestre Churubusco
    04200 México, Distrito Federal
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    México Implementos del Futuro Construcción de data centers Insurgentes No. 12 Col.Barrio Santiago
    56000 Tezoyuca, Estado de México
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    México Citius Xtool Data Protector Zaragoza 250 Sur Col.Centro de San Pedro Garza Garc
    66230 Garza García, Nuevo León
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    México Amtek Data Line Protection Prolongación Moliere No.450-C 2do. piso oficina 201 Col.Ampliación Granada
    11520 D.F., D.F.
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    26168 CATALIZADOR COBALTO-MOLIBDENO 50 Toneladas
    Anual
    Venezuela ZULIA GERENCIA
    26404 Datalogger 1 Piezas
    Anual
    México Jefe del laboratorio de pruebas
    29689 registrador 1 Toneladas
    Anual
    Argentina Buenos Aires Departamento Meteorologia Es para reemplazar un registrador analogico de 3 canales WAR 13-3 MOD.3 RIAM3 de la ...
    30316 data loguers 5 Toneladas
    Anual
    República Dominicana distrito nacional calibration specialist
    42000 data logger 10 Piezas
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    México DF Aseguramiento de la calidad Incluir especificaciones y cotizaciones
    42702 Data logger 10 Piezas
    Anual
    México México Director General
    44760 data logger 0 Piezas
    Diario
    México mexico soporte de mantenimiento y produccion cotizacion de diferentes modelos
    50749 acido sulfurico 20000 Toneladas
    Mensual
    Venezuela aragua asistente a la agerencia de negocios
    73288 datalogger 100 Piezas
    Única vez
    Colombia Cundinamarca Inspector de calidad
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    Única vez
    México michoacán Jefe de mantto. Unidad de control de seguridad para 2 sensores fotoelectricos emisor-receptor

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    México MAP DATA Minerva 77 Col.Crédito Constructor
    3940 Benito Juárez, Distrito Federal
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    Argentina GYRO DATA Pehuén 973 Col.
    8300 Neuquén, Neuquén
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    México DATA SATELITAL Constitución 405 Poniente Col.Centro
    64000 Monterrey, Nuevo León
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    México SCAN DATA DE MEXICO De los Maestros 524 - 1 Col.Nueva Santa María
    2800 Azcapotzalco, Distrito Federal
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    Estados Unidos Industrial Data Systems 590 W. Freedom Ave. Orange Col.CA
    92865 USA, USA
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    Estados Unidos Data-Linc Group 3535 Factoria Blvd. Suite 100 Col.Bellevue
    98006 USA, USA
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    México TRANSMIT DATA TERMINAL DE MEXICO Presidente Masarik 61 - 101 - 1 Col.Chapultepec Morales
    11570 , Distrito Federal
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    México SOLUCIONES INTEGRALES FLEX & DATA ANDRINOS 603 Col.VILLA DE LAS FLORES
    55710 COACACLO, ESTADO DE MEXICO
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    México Datasur San Esteban Oriente # 23 Col.Lomas de Sotelo
    00000 México, Edo. de Méx.
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    México A.E.I.I. . Col..
    0000 ., .
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    09-Septiembre-2002
    Electronic Data Systems
      
         Fuente:  Intélite
    Electronic Data Systems se perfila como el posible ganador de la lucha por obtener un contrato valorado en ocho mil mdd para comprar y manejar las operaciones administrativas de Procter & Gamble.

     

    25-Agosto-2008
    Data Products genera más empleos
      
         Industria: Artículos de oficina, Artículos para el Hogar
         Tipo: Empresas en crecimiento
         Fuente:  La Crónica

    Con la expansión de 60 mil pies cuadrados en una de sus cinco plantas, la empresa Data Products, fabricante de cartuchos para impresoras, generará alrededor de 300 nuevos empleos directos.

    En 2007, la empresa fue galardonada por la Asociación de Maquiladoras (Ammac) por ser la que más creció en Mexicali, Baja California, México.

    La primera planta de la empresa inició operaciones en 1995 con solo 40 trabajadores y se encarga de la fabricación de cartuchos compatibles de toner. Cuenta con una extensión de 80 mil pies cuadrados.

    La segunda esta encargada de la producción de cartuchos de tinta líquida, con una extensión de 45 mil pies. La tercera es un molino de reciclaje ecológico de 65 mil pies cuadrados, donde llega todo el plástico y metal en desuso.

    La cuarta planta, es un centro de acopio de cartuchos que se recogen en Estados Unidos y es dónde se separa la materia prima que se utilizará en la planta de molino.

    La quinta, es una fábrica adicional de cartuchos de toner de computadora, con una extensión de 45 mil pies y es donde se llevo a cabo la ampliación y una vez que inicie su operación, albergará nuevos procesos de la empresa a partir del 31 de octubre.

     

    06-Septiembre-2000
    Hay que cambiar el contrato ley para evitar cierres de huleras
      
         Fuente:  Intélite
    Para evitar nuevos cierres de fábricas como sucedió con la llantera Uniroyal, es necesario actualizar el contrato ley que rige las relaciones laborales entre trabajadores y empresas, ya que el actual data de hace más de 50 años y no responde a las necesidades de una industria del siglo XXI, advirtió Pedro Borda Hartmann, presiente de la CNIH.

     

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    03-08-2006
    Los procesos de rectificación – historia y tipos de muelas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Metal Mecánica, Resinas y recubrimientos | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo industrial, Maquinaria y equipo periférico

    Los procesos de rectificación – historia y tipos de muelas

    El rectificado es el trabajo de mayor importancia en la construcción de maquinas y en todo aquel tipo de construcciones mecánicas que requieran ajustes y tolerancias. Dicha importancia se debe a la necesidad creada por el constante progreso de la industria mecánica y la conveniencia de dar a las superficies deslizantes una mayor resistencia al desgaste.

    A lo largo de la historia el hombre siempre ha buscado tecnologías que le permitieran el afilado de sus herramientas.

    El procedimiento usual para realizar este proceso ha sido, durante siglos, el afilado a mano mediante la piedra. Inicialmente la piedra se mantenía estática y el filo del arma o herramienta se movía convenientemente presionando sobre aquella. Posteriormente el proceso empezó a realizarse de modo inverso, manteniéndose fija la pieza a afilar y moviendo la piedra. Un avance tecnológico lo constituyeron los primeros tornos de afilar, consistentes en una piedra giratoria montada sobre un eje y movida de forma manual o a pedal. A medida que lo fue permitiendo el avance de la tecnología el accionamiento manual fue substituido por transmisión hidráulica o mediante máquina de vapor.

    El papel de lija se empezó a utilizar durante el siglo XVIII, convirtiéndose desde entonces en un elemento imprescindible para cualquier artesano cuya actividad le obligara a pulir piezas metálicas. Durante muchos años fue especialmente útil para el pulido de armas.

    El término papel de lija deriva del pez llamado pintarroja o lija, cuya piel es áspera y rugosa y era utilizado en los astilleros para pulir la madera de los barcos.

    En cuanto a las muelas obtenidas mediante aglomerado artificial (muelas de esmeril) su nacimiento data de principios del siglo XIX, aunque el esmeril – procedente sobretodo de Asia Menor y Grecia- ya era utilizado por los antiguos egipcios en sus herramientas para serrar y perforar. Ese mismo esmeril en grano, aglomerado mediante cemento, fue la base de la muela de esmeril que, a partir de 1830, fue implantándose de forma rápida en toda la industria, ansiosa de trabajar a las altas velocidades que permitía este nuevo tipo de abrasivo.

    Al parecer, la primera muela de rectificar data de 1843, pero hasta que no se dispuso de los medios mecánicos adecuados, no puede hablarse propiamente del rectificado como operación abrasiva diferenciada del rebarbado, el pulido o el afilado. De hecho, la tecnología del rectificado se desarrolla ante la necesidad de ajustar el acabado de piezas previamente torneadas, en las cuales el posterior tratamiento térmico había producido alguna deformación, cuestión esencial en el primer desarrollo de la industria del automóvil.

    Antes de diseñarse la primera rectificadora, el rectificado cilíndrico se realizaba en el torno, al cual se acoplaba un cabezal porta-muelas, proceso que todavía sigue utilizándose para operaciones específicas o para solventar necesidades ocasionales en ausencia de rectificadora.

    La primera rectificadora cilíndrica fue construida en 1860. En 1880 se acopló a una rectificadora cilíndrica un dispositivo para el rectificado interior, naciendo de esta forma la primera rectificadora universal.

    El rectificado de superficies planas se solucionaba, antes de la aparición de las primeras rectificadoras específicas, mediante la adaptación de cabezales porta-muelas a los cepillos-puente. El sistema se fue perfeccionando hasta lograr el movimiento transversal de la muela por deslizamiento automático de la columna portacabezal. Compañías británicas desarrollaron posteriormente rectificadoras planas con cabezal vertical, para trabajar con muela de vaso, con avance e inversión automáticos.

    En cuanto al rectificado de interiores, esencial en la fabricación de numerosas piezas para la industria automovilística, los grandes avances se producen simultáneamente en Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

    Un gran avance en el desarrollo de los procesos de rectificado fue el descubrimiento del carburo de silicio, a finales del siglo XIX. A partir de una serie de pruebas mezclando arcilla y carbón y sometiéndolo a altas temperaturas, se obtuvieron cristales brillantes y agudos de gran dureza. Ligando dichos cristales a un disco de hierro y adaptándolo a un torno lubricado con aceite, se logró tallar las facetas de un diamante. Asi se desarrollò el primer abrasivo artificial. Estos cristales fueron denominados carborundum.

    Por su parte, en 1899, fue descubierto el procedimiento para fabricar alúmina cristalina, abriendo nuevas puertas al avance tecnológico. Con ello, y con los avances en nuevos aglomerantes, se logró establecer una gama de muelas de características distintas que permitieron obtener calidades y velocidades en el rectificado hasta entonces impensables.

    Actualmente, debido al desarrollo del tipo de fabricaciones en serie y en masa, que requieren la intercambiabilidad de las piezas, las ventajas del rectificado han aumentado considerablemente. Ello incentiva a los fabricantes de equipo a crear y perfeccionar constantemente los distintos tipos de maquinas de rectificar; también ha tenido gran impulso la construcción de rectificadoras especiales para trabajos determinados. Existen distintos tipos de rectificados normales, los cuales son: Rectificado cilíndrico exterior, Rectificado cilíndrico interior, Rectificado plano.

    Las muelas para equipos de rectificación

    Las muelas para los equipos de rectificación se fabrican de distintos materiales de acuerdo a las características del trabajo a realizar. Sus componentes elementales son: el material abrasivo o cortante y el medio aglutinante o cemento.

    Los abrasivos más comúnmente usados pueden dividirse en dos grupos, naturales y artificiales.

    Los abrasivos naturales más usados son el cuarzo y el óxido de aluminio. El cuarzo es bióxido de silicio y se encuentra en forma de guijarros o arena. Se usa para construir muelas para afilar cuchillas de cepillos y garlopas, sierras, formones, etc. Tienen una dureza de 6 a 7 en la escala de Mohs.

    El oxido de aluminio más común es el conocido por el nombre de esmeril, con una dureza de 6 a 8. Otra calidad más pura de oxido de aluminio es el corindón, de una gran dureza que oscila entre 9 y 9,5. Es el material natural de mayor aplicación en la construcción de muelas.

    El abrasivo de más poder por su gran dureza es el diamante, pero de costro sumamente elevado y destinado exclusivamente a trabajos especiales.

    Los abrasivos artificiales son generalmente obtenidos a base de cocidos de aluminio y carburo de silicio. Son más duros y tenaces que los naturales debido a su mayor pureza. Los más comunes son los carburos de silicio conocidos comercialmente con los nombres de carborundum, carbosilita, carbolita, carbolón, cristolón y varios otros.

    Los carburos de silicio se usan para el trabajo de materiales de poca resistencia a la tracción, tales como fundiciones de hierro, ebonita, vidrio, hueso, etc.

    Los oxidos de aluminio se usan para el labrado de materiales más tenaces: aceros templados, aceros endurecidos, aceros colados, etc. Ello se debe a que los carburos de silicio, a pesar de ser más duros que los óxidos de aluminio, tienen mayor fragilidad y menos tenacidad que estos. Los materiales aglutinantes usados primitivamente en las contracción de las muelas eran de origen vegetal o sintético; se formaban con cola, resina, laca, celuloide y goma vulcanizada. También se usaron cementos minerales a base de magnesio y silicio.

    Actualmente se usan aglutinantes cerámicos cocidos a altas temperaturas a base de arcillas, caolín, feldespato. Las muelas se construyen de distintas formas y tamaños, siempre de acuerdo a cada tipo de trabajo a realizar. Son en realidad, elementos típicos para la fabricación en serie, pues para cada forma del esmerilado existe una forma de muela.

    Afimaq, con más de 30 años de experiencia, se especializa en la producción, reparación, afilado y rectificación de piezas fabricadas con cualquier aleación de metales, carburo de tungsteno, etc. desde álabes para turbinas de gran capacidad hasta cuchillas para molinos y herramienta de corte para la industria en general.

    Si desea más información de los servicios y equipos de rectificación que Afimaq puede proveerle haga click aquí.

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    15-02-2006
    La congelación de los alimentos para preservar su calidad y seguridad
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia |

    La congelación de los alimentos para preservar su calidad y seguridad


    Desde la introducción de los alimentos congelados en los años treinta, cada vez se encuentra en los supermercados una mayor variedad de estos productos, desde verduras y hierbas congeladas hasta comidas precocinadas o fabulosos helados. En este artículo, Food Today analiza el proceso de congelación, su papel en la conservación de los alimentos, y el carácter práctico y variado de los productos congelados.

    La utilización del frío para conservar los alimentos data de la prehistoria; ya entonces, se usaba nieve y hielo para conservar las presas cazadas. Se dice que Sir Francis Bacon contrajo una neumonía, que acabaría con su vida, tras intentar congelar pollos rellenándolos de nieve. Sin embargo, hubo que esperar hasta los años treinta para asistir a la comercialización de los primeros alimentos congelados, que fue posible gracias al descubrimiento de un método de congelación rápida.

    ¿Por qué la congelación conserva los alimentos y los mantiene seguros?
    La congelación retrasa el deterioro de los alimentos y prolonga su seguridad evitando que los microorganismos se desarrollen y ralentizando la actividad enzimática que hace que los alimentos se echen a perder. Cuando el agua de los alimentos se congela, se convierte en cristales de hielo y deja de estar a disposición de los microorganismos que la necesitan para su desarrollo. No obstante, la mayoría de los microorganismos (a excepción de los parásitos) siguen viviendo durante la congelación, así pues, es preciso manipular los alimentos con cuidado tanto antes como después de ésta.

    ¿Qué efecto tiene la congelación en el contenido nutricional de los alimentos?
    La congelación tiene un efecto mínimo en el contenido nutricional de los alimentos. Algunas frutas y verduras se escaldan (introduciéndolas en agua hirviendo durante un corto periodo de tiempo) antes de congelarlas para desactivar las enzimas y levaduras que podrían seguir causando daños, incluso en el congelador. Este método puede provocar la pérdida de parte de la vitamina C (del 15 al 20%). A pesar de esta pérdida, las verduras y frutas se congelan en condiciones inmejorables poco después de ser cosechadas y generalmente presentan mejores cualidades nutritivas que sus equivalentes "frescas". En ocasiones, los productos cosechados tardan días en ser seleccionados, transportados y distribuidos a los comercios. Durante este tiempo, los alimentos pueden perder progresivamente vitaminas y minerales. Las bayas y las verduras verdes pueden perder hasta un 15% de su contenido de vitamina C al día si se almacenan a temperatura ambiente.

    En el caso de la carne de ave o res y el pescado congelados, prácticamente no se pierden vitaminas ni minerales debido a que la congelación no afecta ni a las proteínas, ni a las vitaminas A y D, ni a los minerales que ellos contienen. Durante su descongelación, se produce una pérdida de líquido que contiene vitaminas y sales minerales hidrosolubles, que se perderán al cocinar el producto a no ser que se aproveche dicho líquido.

    ¿Existe algún alimento que no debería congelarse?
    La congelación puede dañar a algunos alimentos debido a que la formación de cristales de hielo rompe las membranas celulares. Este hecho no tiene efectos negativos en términos de seguridad (de hecho, también mueren células bacterianas), sin embargo, el alimento queda menos crujiente o firme. Entre los alimentos que no resisten a la congelación se encuentran las verduras para ensaladas, los champiñones y las bayas.

    Los alimentos con mayor contenido de grasa, como la nata y algunas salsas, tienden a cortarse cuando se congelan.

    La congelación comercial es más rápida, gracias a lo cual los cristales de hielo que se forman son más pequeños. De esta forma, se reduce el daño ocasionado a las membranas celulares y se preserva aún más la calidad.

    ¿Durante cuánto tiempo podemos conservar los alimentos en el congelador?
    Los alimentos pueden permanecer en un congelador doméstico entre 3 y 12 meses con toda seguridad y sin que su calidad se vea afectada. El tiempo varía dependiendo del alimento en cuestión; es conveniente seguir las indicaciones de la etiqueta del producto.

    CONSEJOS PARA CONGELAR

    • Los congeladores deben estar siempre a -18°C o menos.
    • A diferencia de los frigoríficos, los congeladores funcionan mejor cuando están llenos y sin mucho espacio entre los alimentos.
    • Es importante proteger los alimentos para evitar quemaduras de congelación utilizando bolsitas especiales y recipientes de plástico.
    • No introduzca alimentos calientes en el congelador ya que aumentaría la temperatura del congelador afectando negativamente a otros alimentos. Deje enfriar los alimentos antes de congelarlos.
    • Asegúrese de que los alimentos congelados se hayan descongelado por completo antes de cocinarlos. Los alimentos que se han congelado y descongelado nunca deben volver a congelarse.

    Si desea contactar a empresas proveedoras de equipos para congelación de alimentos haga click aquí

    Fuente: www.eufic.org

     

     

     

    03-03-2006
    Glosario de términos relacionados con residuos de curtiduría
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Cuero y calzado | Productos y Servicios relacionados: Ambiental

    GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON RESIDUOS DE LA CURTIDURÍA

    1. AMBIENTE.- El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo
    2. AGUAS RESIDUALES.- Cualquier tipo de agua generada en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permite usarla de nuevo en el proceso o actividad que la generó.
    3. BIDONES.- Barriles o recipientes contenedores
    4. CARNICHE.- Residuos fibrosos de piel curtida al cromo o al vegetal
    5. COLÁGENO.- Proteína principal de la piel susceptible de curtirse.
    6. CONTAMINACIÓN.- La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico
    7. CONTAMINANTE.- Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.
    8. CUERO EN CRUST.- Es el cuero secado antes del acabado en seco.
    9. DBO.- Demanda Biológica de Oxígeno
    10. DQO.- Demanda Química de Oxígeno
    11. DESBARBE.- Quitar el carniche, pellejo y grasa que queda en las orillas del cuero después del descarne.
    12. DESCARNADO EN PELO.- Consiste en quitar de la endodermis los restos del músculo y colgajos, puede efectuarse en cal crudo, a mano o con máquina de descarnar.
    13. DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO.- La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
    14. DESORILLE.- Parte del proceso que consiste en recortar los colgajos, cachetes y restos de fibra de las pieles y carnazas, puede llevarse a cabo en azul o después del secado.
    15. DERMIS.- Grupo de fibras superficiales de la piel (flor).
    16. DISPOSICIÓN FINAL.- Acción de depositar materiales en confinamientos controlados o en rellenos sanitarios, con el fin de reducir o deshacerse de los mismos.
    17. ENDODERMIS.- Capa de la piel que esta compuesta por músculo.
    18. EFLUENTE.- LÍquido resultante de un proceso de producción donde se hayan usado líquidos como componentes.
    19. ELASTINA.- Proteína de la piel.
    20. EMISIÓN.- Es la descarga de sustancias, en cualquiera de sus formas, al ambiente.
    21. ENZIMA.- Compuesto derivado de células animales o vegetales o bien de origen sintético que cataliza la destrucción de proteínas y grasas.
    22. FLOTAS.- Cargas de agua en los procesos de curtiduría.
    23. FLOR.- Grupo de fibras superficiales de la piel.
    24. FLOR CORREGIDA.- Flor pulida o esmerilada por medio de una lija.
    25. GOOGLES.- Lentes de protección.
    26. IMPACTO AMBIENTAL.- Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
    27. INMUNIZACIÓN.- Proceso de pelambre sin destruir el pelo.
    28. LIPASAS.- Enzimas que tienen acción sobre las grasas.
    29. MATERIA PRIMA.- Son los materiales que no han sufrido una transformación industrial, que se incorporan a un bien durante el proceso de producción, constituyéndose en su ejemplo principal.
    30. MORDENTADO.- Preparación de la flor de la piel para hacerla reactiva.
    31. MSDS.- Material Safety Data Sheet (hojas de seguridad).
    32. NFPA.- National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendios
    33. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.- El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.
    34. PALETO.- Recipiente abierto dotado de aspas con movimiento mecánico donde puede efectuarse el remojo o el depilado de las pieles.
    35. PREVENCIÓN.- El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.
    36. PROTECCIÓN AMBIENTAL.- El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.
    37. PROTEOLISIS ENZIMÁTICA.- Reacción química que consiste en desdoblar la proteína del colágeno por medio de enzimas.
    38. PIEL SECA.- Es la piel conservada secándola a la sombra.
    39. PIEL EN SANGRE.- Piel del animal recién desollada sin ningún sistema de conservación.
    40. PIEL EN TRIPA INTEGRAL.- Es el cuero del pelambre hasta antes del curtido, en ésta etapa, el cuero tiene su espesor completo (sin dividir ).
    41. PIEL EN TRIPA.- Piel de la que se ha separado la carnaza y la flor, mediante el dividido.
    42. PROTEASAS.- Enzimas que tienen acción sobre las proteínas.
    43. PROTEOGLICANOS.- Proteína de la dermis de una piel fresca.
    44. QUERATINA.- Proteína contenida principalmente en el pelo.
    45. RECICLAJE.- Recuperación de materiales que pueden ser empleados como materia prima en los mismos procesos productivos que los generan, o bien en procesos compatibles para elaborar bienes sustitutos.
    46. RASPA.- Es la viruta que queda al darle el espesor deseado al cuero, en máquina de raspar.
    47. RESIDUO.- Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.
    48. RESIDUOS PELIGROSOS.- Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas inflamables o biológico infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. (CRETIB).

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