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GRASAS ALTAS TEMPERATURAS *

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Proveedores de:Grasas altas temperaturas 

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    México Kluber Lubricación Mexicana Grasas altas temperaturas, Aceites par altas temperaturas Avenida de la Montaña No. 109 Km. 28.5 Carr. Qro. -S.L.P Querétaro Col.Parque Industrial Querétaro
    76220 Parque Industrial Querétaro, Qro.
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    México Organización 15 grasas para altas temperaturas, aceites para altas temperaturas, grasas para altas velocidades, grasas para altas presiones Paseo de los Halcones # 60 Col.Fracc. Las Arboledas
    52500 Atizapán, Edo. de Méx.
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    México Viar Corporación Grasas para altas temperaturas, Grasas siliconadas, Grasas desmoldantes, Grasas de siliconas Jesús Jiménez Gallardo No. 1 esq. Ebanistas Col.Fracc. Industrial Xhala
    54714 Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx.
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    México A.P. Chemical Products & H. Cosmetics grasas para altas temperaturas, lubricantes para altas temperaturas, aceites para altas temperaturas, lubricantes para altas presiones 16 de Septiembre # 20, 1er Piso, esq. Av. Tepetlacalco Col.El Mirador
    54080 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    Argentina KANSCO Grasas para altas temperaturas, Grasas asfálticas Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina KANSACO OIL COMPANY GRASAS PARA ALTAS TEMPERATURAS, GRASAS DIELECTRICAS Col.
    0000 ,
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    México Lubdeco Grasas para altas temperaturas, Grasas Keramos 122-A Col.Del Prado
    64410 Monterrey, Nuevo León
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    México Lubricantes de alto rendimiento del centro Grasas para altas temperaturas, Aceites para cadenas en altas temperaturas Laguna de Mayrán Núm. 11320 Col.Col. Anahuac
    11320 Miguel Hidalgo, Distrito Federal
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    México DuPont México Grasas para altas temperaturas, Grasa con espesante de silice para temperaturas extremadamente altas Homero 206 Col.Chapultepec Morales
    11570 México, D.F.
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    México Rodamientos Samper Grasas para altas temperaturas, Grasas de consistencia para altas temperaturas Carretera Lago de Guadalupe No. 6 San Col.San Mateo Tecoloapan
    52920 Atizapan, Estado de México
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    Argentina ZKL Group Grasas para altas temperaturas, Grasas de consistencia para altas temperaturas Juan Ruiz 716 Col.Castellar
    1035 Argentina, Buenos Aires
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    México TEXAS REFINERY CORP OF MEXICO Grasas para altas temperaturas, Grasa para altas temperaturas 20 N°251 X 33 Y 37 FRACC. LIMONES Col.FRACC. LIMONES
    97219 MERIDA, YUCATAN
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    México Grupo Tagelo Grasas para Extra Altas temperaturas, Grasas para Temperaturas bajo 0° Alcaparraz No. 107 Col.Villa de las Flores
    57510 D.F, Mexico
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    México Tekmol de México Grasas para maquinarias que operen a temperaturas de moderadas a altas, Grasa para altas temperaturas, Aceites para equipos moviles de altas velocidades, Aceite para equipos moviles de altas velocidades Av Producción S/N Col.Zona Industrial
    78395 San Luis Potosí, San Luis Potosí
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    México Shure Lubricantes Grasas para maquinarias que operen a temperaturas de moderadas a altas, Grasa para altas temperaturas Reforma Social Mz. 66 Lt 09 Col.Reforma Politica
    9730 Iztapalapa, D.F.
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    157937 grasas para altas temperaturas 2 Piezas
    Diario
    México mantenimiento mantenimiento grasa de extrema presión para temperatura hasta 300 °C
    20298 bronce powders 100 Kilogramos
    Anual
    México COAHUILA MANTENIMIENTO PRIMERAMENTE SE REQUIERE PARA REALIZAR PRUEBAS EN DESLIZAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS
    24666 GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 38 Kilogramos
    Anual
    México PUEBLA RESPONSABLE DE REFACCIONES ESTA GRASA SE TIENE DE CONSUMO CONTINUO PARA LOS HORNOS DE PINTURA
    32094 BUTILHIDROXIANISOL 5 Kilogramos
    Anual
    México AGUASCALIENTES ACESOR EN PRODUCCION
    32843 tubos de acero inoxidable 1 Toneladas
    Anual
    México Jefe de Compras Por este conducto solicito a ustedes sean tan amables de enviarme la cotizacion del siguiente ...
    35804 vidrio 1500 Piezas
    Anual
    México México Ingeniero de procesos
    36228 recipiente 1 Piezas
    Anual
    Colombia Boyaca Directora subplanta hidrolisis necesito cotizacion de un recipiente de pyrex que resista acido clorhidrico comercial a 100 °C, ...
    46935 GRASA PARA ALTAS TEMPERATURAS 50 Kilogramos
    Mensual
    México Jalisco Investigador Para laboratorio de Investigación
    50723 siloxiranos 1000 Servicios
    Única vez
    México D.F. Poyectos Se requiere un producto que tenga buenas propiedades para el trabajo mecanico, ataque quimico y choque ...
    114369 GUANTE PARA TEMPERATURAS ALTAS 5 Piezas
    Anual
    México YUCATAN CONTROL DE CALIDAD guantes para personal que trabaja con ollas de presion y liquidos hirviendo de preferencia no de asbesto ...

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    México INDUSTRIALIZADOA DE GRASAS Y LUBRICANTES cccc Col.cccc
    00000 Jalisco, Guadalajara
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    México TEMPERATURAS INDUSTRIALES Y CONTROLES Av. Patria No. 266-C Col.La Estáncia
    45030 Zapopan, Jalisco
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    Guatemala Grasas y Aceites ND Col.ND
    0 Guatemala, Guatemala
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    Ecuador GRASAS UNICOL kM 6.5 VIA A DAULE Col.GUAYAS
    00 Gye, GUAYAS
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    México LUBRICANTES Y GRASAS JEMA AV. MEXICO No. 81 Col.COLINAS DE SAN MATEO
    53260 EDO. DE MEXICO, NAUCALPAN
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    Venezuela Nacional de Grasas Lubricantes Centro Comercial Ciudad Tamaco Primera Etapa (Piramide Invertida 4 to Piso Oficina 422 Col.Las Mercedes
    144 Venezu Caracas,
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    México GRASAS Y CREMAS SAN CRISTÓBAL na Col.na
    12345 na, na
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    México Cia. Manufacturera de Grasas Lubricantes Avenida 2 Poniente 1909 Col.Centro
    72000 Puebla, Puebla
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    03-Enero-2002
    Manipulan un gen para impedir la producción de células grasas
      
         Fuente:  Intélite
    Una empresa privada anunció que, mediante ingeniería genética, logró reprimir la producción de células grasas en animales de laboratorio, lo que significa un avance significativo en la manipulación de genes con fines terapéuticos y específicamente, en contra de la obesidad. Se trata de las proteínas ligadas al ADN y al zinc que se necesitan para el desarrollo de las células grasas (adipogénesis), de la cual se obtuvo una variante genética, o isoforma, cuya expresión detiene el desarrollo de los llamados adipocitos. 

    Genes & Development, y fue patrocinado por las empresas Sangamo BioSciences, Inc., y el laboratorio farmacéutico Pfizer.

     

    08-Agosto-2002
    Combatirán grasas vertidas al subsuelo
      
         Fuente:  Intélite
    La secretaría del Medio Ambiente Claudia Sheinbaum comentó que cientos de litros de hidrocarburos contaminan el subsuelo del DF, debido a las prácticas incorrectas de operación en los 58 módulos que utilizaban la ex Ruta 100.La funcionaria señaló que la administración de la ciudad firmó un convenio como plan piloto para superar este problema que consiste en la restauración de los terrenos del módulo 28 ubicados en avenida Hangares y Agricultura, en la delegación Venustiano Carranza.
     

    30-Noviembre-2004
    El gas natural se desplomó en NY, presionado por las perspectivas de temperaturas
      
         Industria: Petroquímica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Financiero

    Las cotizaciones del gas natural se desplomaron ayer lunes en el New York Mercantile Exchange (Nymex) presionadas por las perspectivas de temperaturas más generosas de lo normal en el norte de EU.

    • El contrato del gas natural para entrega en enero descendió 80.9 centavos de dólar, o 9.36%, para colocarse en 7.83 dólares por cada mil pies cúbicos.

    • Operadores explicaron que la caída del precio del hidrocarburo estuvo asociada a la perspectiva de una menor demanda del aceite para calefacción y gas natural en el invierno, a medida que las temperaturas son más generosas en la Unión Americana. Y es que el clima frío en el área del noreste de EU, de gran consumo de combustibles, ha sido hasta ahora relativamente benigno.

    • El aceite para calefacción es el principal energético destinado para encarar los fuertes inviernos en EU, pero el gas natural eventualmente es utilizado por plantas y fábricas para contrarrestar los precios altos del combustible y la oferta ajustada. Los precios del gas natural saltaron más de un dólar el 24 de noviembre -un día antes de la celebración del Día de Acción de Gracias- después de que el Departamento de Energía informó que las existencias del gas natural descendieron cuatro veces más de lo estimado. (Reportero: Efraín Hilario)

     

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    01-01-2003
    Conservación de alimentos a bajas temperaturas
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Bebidas |
    CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS A BAJAS TEMPERATURAS

    El frío constituye una técnica de conservación ampliamente difundida en la industria de los alimentos.
    A diferencia de otras técnicas de conservación, las bajas temperaturas permiten obtener productos con características similares a las del producto original, lo que resulta de especial importancia para su consumo de manera directa.
    Asimismo, constituye un adecuado medio de conservación para las materias primas y los productos derivados de la industria alimentaria.


    Producción de frío


    Fundamentos termodinámicos de la refrigeración

    La refrigeración puede definirse como el calor añadido al sistema para mantener la temperatura deseada de la sustancia que debe ser enfriada.
    Esta temperatura es más baja que la del medio ambiente inmediato o alrededores. Para ello, la sustancia de trabajo, denominada refrigerante, absorbe calor a una temperatura baja, mientras que rechaza calor a una temperatura más elevada que la de los alrededores.

    Las características generales de los sistemas de refrigeración son:
    · Proceso continuo: La baja temperatura del foco frío debe ser alcanzada y mantenida
    · Proceso no espontáneo: se absorbe calor a un a temperatura baja y se rechaza a una temperatura alta, requiriéndose el suministro de energía
    · Proceso cíclico: la sustancia de trabajo debe ser retornada a las condiciones iniciales para que pueda ser nuevamente utilizada.
    · Proceso inverso: el calor rechazado es mayor que el calor absorbido

    El ciclo de Carnot operado a la inversa constituye el fundamento del ciclo de refrigeración, ya que mediante él se consigue el efecto inverso de la máquina térmica, pues se transporta energía desde el foco frío hasta el foco caliente. Este proceso consiste de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Todos estos procesos son termodinámicamente reversibles.

    Ciclo de refrigeración por compresión de vapor


    Los intercambios de calor a temperatura constante pueden lograrse cuando se emplea un vapor como refrigerante, de manera que la absorción de calor desde el foco frío produzca su vaporización, mientras que el rechazo de calor al foco caliente de lugar a su condensación, lográndose de esta manera que estos procesos se efectúen a temperatura constante. Este ciclo queda enmarcado entre las líneas de líquido y vapor saturados, tanto en diagramas temperatura-entropía como presión-entalpía.
    La compresión del refrigerante de manera posterior a la absorción de calor eleva su temperatura lo que permite que ceda calor en el foco caliente condensándose. Para llevar al refrigerante a las condiciones requeridas para la absorción de calor en el foco frío, este es expandido

    La capacidad de refrigeración de un sistema de refrigeración indica la cantidad de calor que este es capaz de extraer del foco frío en una unidad de tiempo.

    Los cálculos que se realizan en estos sistemas están encaminados a determinar el flujo de refrigerante que circula por el sistema, el consumo de energía, el coeficiente de funcionamiento y la capacidad de refrigeración, entre otros. El cálculo del ahorro de energía que se produce cuando un alimento puede almacenarse a una temperatura superior a otra resulta de especial importancia.

    El grado de compresión queda determinado por las presiones de ebullición y condensación del refrigerante. Un aumento del grado de compresión provoca en el compresor de una etapa la reducción de su capacidad, la cual puede llegar a ser nula. Esto significa que no se puede lograr cualquier temperatura de ebullición manteniendo constante la temperatura de condensación. Asimismo, al aumentar la temperatura de condensación la temperatura de ebullición más baja que puede alcanzarse se hace también mayor.

    Al disminuir la temperatura de ebullición y aumentar la temperatura de condensación se eleva la temperatura a la salida del proceso de compresión. Con el aumento de esta temperatura el coeficiente de funcionamiento disminuye debido al incremento en el trabajo de compresión. Una temperatura elevada en el cilindro del compresor empeora las condiciones de lubricación pues los aceites pierden sus propiedades lubricantes, lo que acelera el desgaste de los equipos. Además, al aumentar la diferencia entre las temperaturas del evaporador y el condensador las pérdidas en la expansión estrangulada se incrementan.

    Las causas señaladas limitan los regímenes de trabajo del ciclo estándar antes señalado. Para razones de compresión (pcond / pebull) entre 7 y 10 resulta ventajoso la utilización de ciclos con más de una etapa de compresión los que se denominan ciclos de presiones múltiples.

    En estos sistemas se introducen dos operaciones que son las de separación de vapor y enfriamiento intermedio de vapor. La primera está encaminada a separar el vapor que se produce durante la expansión, cuya cantidad puede resultar significativa si la razón de compresión es grande. Este vapor formado durante esta operación no realiza ningún efecto útil en el evaporador contribuyendo solo a incrementar las pérdidas de energía en el sistema. El enfriamiento intermedio del vapor entre las dos etapas de compresión origina una disminución en el trabajo de compresión. Este enfriamiento del vapor puede llevarse a cabo a expensas del líquido depositado en el tanque separador. Para ello el refrigerante en estado de vapor, proveniente del compresor de la etapa de baja, se hace burbujear en el refrigerante en estado líquido depositado en el tanque separador. Los cálculos que se realizan en estos ciclos son similares a los desarrollados en los ciclos estándares, a los que se adicionan los correspondientes a los flujos de refrigerantes que circulan por los ramales del sistema.
    Estos ciclos con presiones múltiples son empleados en los casos en que se requieran bajas temperaturas de conservación. El almacenamiento de helados y la congelación de carnes constituyen ejemplos donde se aplican estos sistemas.

    Refrigerantes


    Se denomina refrigerante a la sustancia mediante la cual se efectúa el transporte de calor desde el cuerpo a enfriar o foco frío, hasta los alrededores o foco caliente.
    Entre los refrigerantes se tienen los hidrocarburos halogenados, las mezclas azeotrópicas, los hidrocarburos, los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos no saturados. Los hidrocarburos halogenados son obtenidos mediante la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno en las moléculas de hidrocarburos por átomos de fluor y cloro. Entre estos se encuentran los conocidos freones, de los cuales el freón 12 constituye el de mayor riesgo para el medio ambiente por los daños que ocasiona sobre la capa de ozono.
    Sobre la base del Protocolo de Montreal se ha establecido un plazo para su sustitución definitiva, existiendo también un cronograma para la sustitución paulatina de otros refrigerantes halogenados.
    Entre los compuestos inorgánicos el amoníaco resulta el más empleado en la actualidad.

    A pesar de que son muchas las sustancias que pudieran ser utilizadas como refrigerantes, solo un determinado número de ellas pueden emplearse como tales. Estas sustancias deben reunir toda una serie de requisitos, por lo que la elección de un refrigerante debe tomar en consideración diversos criterios como son:
    · Criterios térmicos: presión a las temperaturas de ebullición y condensación, temperatura crítica, razón de compresión, calor absorbido en el evaporador por unidad de volumen del vapor aspirado por el compresor, temperatura de congelación, calor latente de vaporización y calor específico del líquido y del vapor.
    · Criterios técnicos: Acción sobre los metales y sus aleaciones, acción sobre los lubricantes, efecto sobre el medio a enfriar, comportamiento en presencia de agua, coeficientes de transferencia de calor del líquido y del vapor, tendencia a las fugas y su detección y viscosidad.
    · Criterios de seguridad: toxicidad, inflamabilidad y no formar mezclas explosivas con aire.
    · Criterios medio-ambientales: acción sobre la capa de ozono

    No existe un refrigerante que cumpla con todos los requisitos señalados, por lo que su elección debe realizarse tomando en cuenta las particularidades de la aplicación. En la actualidad los requisitos ambientales se consideran una limitante para la elección.

    La transferencia de calor entre el cuerpo enfriado y el refrigerante se puede efectuar de manera directa o indirecta. La forma directa es aquella en la que se produce el intercambio entre el refrigerante y el medio enfriado (aire en una cámara refrigerada, por ejemplo). En tales casos el refrigerante se denomina primario. En la forma indirecta se emplea un refrigerante auxiliar, de manera que el calor se trasmite de este refrigerante auxiliar y de este a un refrigerante primario en el evaporador. Este refrigerante auxiliar constituye un refrigerante secundario.
    Los refrigerantes secundarios también deben responder a una serie de requerimientos. En el caso de requerirse temperaturas de congelación son empleadas las soluciones salinas denominadas salmueras. Un aspecto de interés práctico lo constituye la selección de la salmuera así como su composición.

     

    12-11-2007
    Las grasas vegetales
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cuidado personal |

    Las grasas vegetales

    Los productos de origen vegetal tienen entre sus componentes principales a los glicéridos de los ácidos grasos.

    Las grasas de origen vegetal son obtenidas por distintos procedimientos a partir de frutos o semillas sanos y limpios.

    Tipos de grasas vegetales

    • Manteca de coco: Procede del fruto del cocotero (Coco nucifera L.) adecuadamente refinada, de color blanco o marfil.
    • Grasa de palmiste: Es obtenida de la semilla del fruto de la palmera (Elaeis guinensis L.) adecuadamente refinada, de color amarillo claro.
    • Manteca de palma: Es obtenida de la pulpa del fruto de la palmera (Elaeis guinensis L.) adecuadamente refinada y de color amarillo rojizo. La pulpa contiene aproximadamente 40% de aceite.
    • Manteca de cacao: Obtenida por presión de las semillas del cacao descascarillado o de otros productos semidesgrasados derivados de estas semillas.
    • Otras:
      • Grasas anhidras: Son mezclas homogéneas de grasas y aceites comestibles con humedad < 0.5% y acidez < 0.5 %.
      • Margarina: Es una emulsión líquida o plástica tipo agua en aceite con un contenido mínimo de 80% de grasa y un máximo de un 16% de agua.
        • Margarina vegetal cuando los componentes sean exclusivamente de esta naturaleza.
        • Margarina salada contiene como máximo un 5% de sal comestible.
      • Minarina: Es una emulsión del tipo agua en aceite con bajo contenido graso (similar a margarina, pero con 39-41 % de grasa).
      • Preparados grasos: productos de aspecto graso elaborados con grasas y aceites comestibles y que contienen agua y otros ingredientes comestibles.

    Proveedores de grasas vegetales

    Para buscar proveedores o empresas que venden grasas vegetales, solicitar una cotización o precio de grasas vegetales o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    A continuación le presentamos a López & García Distribuciones S. A. de C. V. (LOGAD), proveedor de grasas vegetales:

    López & García Distribuciones S. A. de C. V. (LOGAD), es distribuidor de materias primas, representación comercial y venta de productos para diversas industrias.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de LOGAD.

    O bien, haga contacto directo con LOGAD para solicitar mayor información sobre grasas vegetales.

     

    26-09-2006
    Tipos de papel utilizados en el envase
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción, Empaque, Envase y Embalaje |

    Tipos de papel utilizados en el envase

    El papel es una estructura obtenida sobre la base de fibras vegetales de celulosa, las cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Estas fibras provienen de árboles y según su longitud se habla de fibras largas, de aproximadamente 3 milímetros (generalmente obtenidas del Pino u otras coníferas), o fibras cortas, de 1 a 2 milímetros (obtenidas principalmente del eucalipto).

    De las fibras vegetales se obtiene una pulpa de celulosa a través de un proceso que puede ser estrictamente mecánico o también químico. De acuerdo a las características del proceso se obtendrán diferentes tipos de papel.

    El papel, por sus características y el uso que se le da, puede ser dividido en dos grupos: papeles crepados y papeles para envase.

    Dentro de los papeles para envase, se encuentran:

    • Papel KRAFT : Papel muy resistente, por lo que se utiliza para la elaboración de papel tissue, embalaje para bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas. Se utiliza, además, como papel base de laminaciones con aluminio, plásticos y otros materiales. Con este papel también se pueden producir cartones pesados y cartones corrugados.
    • Papel Pergamino Vegetal : Este tipo de papel tiene una gran resistencia a las grasas y los aceites, además a la humedad. Es apropiado para el contacto con la comida, para ser moldeado, es libre de olor, durable, resistente a altas y bajas temperaturas y libre de suciedad. Es utilizado para envolver mantequilla, margarina, carnes, quesos, etc. Así como para envasar aves y pescados. También se utiliza para envolver plata y metales pulidos. Adicionalmente, se utiliza en la manufactura de laminados y como producto de moldeado.
    • Papel Resistente a Grasas o Papel Glassine : Se utiliza para la elaboración de envolturas, sobres, materiales de barrera y sellos de garantía en tapas (barrera a aromas), para envasar grasas, aceites, tintas para impresión, productos para pintar y partes metálicas. Son papeles muy densos y tienen un alto grado de resistencia al paso de las grasas y los aceites.
    • Papel TISSUE : Se llama papel Tissue a un papel suave y absorbente para uso doméstico y sanitario, que se caracteriza por ser de bajo peso y crepado, es decir, con toda su superficie cubierta de microarrugas, las que le confieren elasticidad, absorción y suavidad. Este papel se utiliza para proteger algunos productos eléctricos, envases de vidrio, herramientas, utensilios, zapatos y bolsas de mano, entre otros. Como papeles de grado no corrosivo son utilizados para envolver partes metálicas altamente pulidas.
    • Papeles Encerados : Brindan una buena protección a los líquidos y vapores. Es utilizado para empaques de alimentos, especialmente repostería y cereales secos, también en alimentos congelados y para varios tipos de envases industriales

    Lerma Papel S. de R. L. de C. V., satisface la creciente necesidad de papel para diversos usos, cintas adhesivas, recubrimientos electrostáticos, así como productos para el mercado industrial.

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