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POLIFENILSULFONA PARA ACOPLAMIENTOS DE FLUÍDOS *

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Proveedores de:Polifenilsulfona para acoplamientos de fluídos 

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    México Plásticos de Mantenimiento Polifenilsulfona para acoplamientos de fluídos, Polifenilsulfona para acoplamientos de tuberías, Polifenilsulfona para bandejas de esterilización, Polifenilsulfona para férulas de posicionamiento na Col.na
    0 DF, DF
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    Argentina STIM TRANSMISIONES INDUSTRIALES ACOPLAMIENTOS, Acoplamientos CALLE 117 NO 3133 Col.SAL MARTIN
    0000 San Martín, Bs. As.
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    México Globei acoplamientos Col.
    00000 ,
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    México Rigmsa Acoplamientos Av. de las Granjas No. 473-C Col.Jardín Azpetia
    02530 México, D.F.
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    Argentina ASA ENGRANES Acoplamientos General Paz 1536 Bo Col.
    0 Alta Códoba, Córdoba
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    Alemania Gerwah Acoplamientos de seguridad, Acoplamientos magneticos Luetzeltaler Strasse 5A Col.Grosswallstadt
    63868 Alemania, Alemania
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    Argentina SETEAR EMPRESA DE INGE. INDUSTRIAL Acoplamientos de cadena VENANCIO FLORES 1058 Col.LOMAS EL MIRADOR
    1752 Lomas del Mirador, Bs. As.
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    Argentina TECMADE Acoplamientos dentados Zuviría 5663 Col.
    1439 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina CHILICOTE Acoplamientos magnéticos J.A.Roca 546 4o 1 Col.
    1067 Buenos Aires, Bs. As.
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    México Burgmann México juntas de expansión acoplamientos magneticos Calzada de Guadalupe # 360-6 Col.El Cerrito
    54720 México, D.F.
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    Chile TOTALMATRIX E.I.R.L. Acoplamientos Rápidos para Lines de Refrigeración en Moldes de Inyección Abdón Cifuentes 217 Col.
    0 Santiago, Santiago
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    México Corporación Mexicana de Polimeros Fluidos Presa de Tepuxtepec 32-301-A Col.Irrigación
    11500 MEXICO, D.F.
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    México Corporación Química Automotriz Fluidos Maíz 302 Col.Valle del Sur
    09810 MEXICO, D.F.
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    Chile Química Miralles Fluidos Av. Presidente Eduardo Frei Montalva # 9431 Col.
    0 ,
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    México Solutia México Fluidos hidraulicos, Fluidos industriales, Fluidos sinteticos para la transferencia de calor, Skydrol fluidos hidraulicos para aviación Prolongacion Paseo de la Reforma No 2654 P3-A Col.Lomas Altas
    11950 MEXICO, D.F.
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    1501 aceite de silicón 1 L
    Anual
    México Profesor Necesito que el índice de refracción del aceite sea cercano al índice de refracción ...
    2524 potasa caustica en escamas 15 TM
    Anual
    Colombia Logística Favor enviar cotización y ficha técnica del producto
    4717 extractos fluidos 50 TM
    Anual
    México D.F empleado
    5323 emulsificante 0 TM
    Anual
    México México Coordinador
    5933 cloruro potasio 2400 TM
    Anual
    México Tabasco Gerente de Fluidos
    5936 cloruro de calcio 2400 TM
    Anual
    México Tabasco Gerente de Fluidos
    6087 aceites fluidos 4000 L
    Anual
    México S.L.P GERENTE DE VENTAS
    8962 almidón de papa 20000 kg
    Anual
    Colombia civil PSL Assistant
    8963 almidón de papa 20000 kg
    Anual
    Colombia civil PSL Assistant
    9216 aceites hidraulicos aditivos 10 TM
    Anual
    México D.F. DIRECTOR

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    México Fluidos Tecnicos Av. Minerva 25-502 Col.Credito Constructor
    03940 México, D.F.
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    Venezuela Fluidos Venezolanos ND Col.ND
    0 Venezuela, Venezuela
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    México Fluidos Industriales Mexicanos Tabasco No. 324-103 Col.Cuauhtemoc
    06700 México, D.F.
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    México Bombas y Control de Fluidos Articulo 27 Constitucional No. 95 Col.San Bartolo Atepehuacan
    07730 México, D.F.
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    México Purificación y Analisis de Fluidos na Col.na
    000na na, na
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    México Lubri y Fluidos Hidráulicos Sinteticos Libramiento Noroeste Km. 33.5 Col.
    66600 Apodaca, N.L.
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    23-Agosto-2006
    Beber más de dos litros de agua puede causar problemas cardiacos
      
         Industria: Artículos médicos, Bebidas, Cuidado personal, Sector salud
         Tipo: Educación, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  Intélite

    La recomendación de todos los médicos y expertos en salud de beber más de dos litros de agua al día “no conlleva una mejora en la salud”, tal y como declara Ángel Concepción Clemente, jefe del servicio de Cardiología de USP Hospital La Colina, de España, quien advierte que beber agua en exceso puede desencadenar un deterioro del corazón con la consiguiente repercusión en arritmias, independientemente de si se es o no enfermo del corazón.

    • Sin embargo, lo que sí aconseja este especialista en cardiología es ingerir líquidos que suplementen las pérdidas de la transpiración, más acusada en verano, para mantener nuestro organismo adecuadamente hidratado. Por consecuente, el agua debe tomarse en una cantidad suficiente para no tener sed, no para saciarnos.

    • El exceso de agua en el organismo contribuye a que los minerales como el potasio, sodio y magnesio se diluyan rápidamente en el torrente sanguíneo, causando cansancio, calambres e incluso pérdida de agilidad mental, explica Concepción Clemente

    • Cuando la sangre tiene niveles bajos de sodio, el funcionamiento cerebral se compromete seriamente. Uno de los principales síntomas son el vómito, dolor de cabeza, convulsiones, parálisis. Los riesgos más severos pueden ser la alteración en el funcionamiento de los riñones y la pérdida del equilibrio de los fluidos internos de la sangre, apuntó el experto.

    • El potasio es un mineral que también se elimina a través de la orina por lo que la ausencia de este causa que el corazón pierda su ritmo y la persona puede sufrir un paro cardiaco. Otra afectación se manifiesta a nivel muscular ya que al disminuir el número de impulsos nerviosos aparecen calambres ocasionando fatiga a la persona.

    • El consumo de agua para una persona normal, sedentaria es de un litro y medio, máximo dos, sin embargo, los maratonistas, boxeadores o gimnastas requieren entre seis y diez litros diarios, dependiendo de su actividad física.

    • Respecto de los efectos adversos del calor en pacientes con cardiopatías, la temperatura elevada provoca alteraciones hemodinámicas, como presión arterial, frecuencia cardiaca o dilataciones vasculares. Esto se debe a la vasodilatación provocada por el calor, además de la mayor pérdida de líquidos por la transpiración excesiva que puede desencadenar una bajada de tensión por partida doble.

     

    29-Junio-2006
    Ayudan los sismos a extraer petróleo
      
         Industria: Petróleo y Energía
         Tipo: Gobierno, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  Intélite

    Pequeños sismos provocados cerca de pozos petroleros podrían faciligún una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles que publica hoy la revista Nature.

    • Los geofísicos Emuily Brodsky y Jean Elkoury, del área de Ciencias de la Tierra de esa universidad, descubrieron que, después de varios sismos naturales ocurridos en California, las rocas de granito presentes en los pozos aumentan hasta tres veces su permeabilidad, lo que facilita un mayor flujo de fluidos como agua y petróleo. La investigación se basó en los registros de dos décadas del Observatorio Piñón Flat, en California, donde Agnew ha desarrollado una extensa observación geofísica.

     

    23-Mayo-2006
    Dow Chemical incrementa la capacidad de su planta de Cloruro de Calcio de Ludington
      
         Por:  www.dow.com  /  Fuente:  QuimiNet

    The Dow Chemical Company, el principal abastecedor de cloruro de calcio, está ampliando su capacidad de cloruro de calcio en las instalaciones de Ludington, MI. Las actividades de expansión comenzarán inmediatamente, apoyando la estratégia de Dow para invertir en los productos y tecnologías que darán a la compañía un crecimiento y valor sostenible.

    Por cerca de 100 años, Dow ha suministrado a clientes con productos de cloruro de calcio de alta calidad para un gran numero de aplicaciones, incluyendo descongelamiento, fluidos de terminación de yacimientos de petróleo, polvo paliativo y aceleración concreta.

    Debido al crecimiento constante en demanda y a los cambios recientes en el mercado del cloruro de calcio, la lámina y los pellets de cloruro de calcio han estado con abastecimiento bajo. Como productor global más grande de estos productos, Dow intenta instalar un equipo que entregará un cloruro de calcio 30 por ciento más seco al mercado. Las actividades han iniciado para entregar nuevas pellets de cloruro de calcio al mercado en el tercer cuarto del 2006 con láminas de cloruro de calcio disponibles en el segundo cuarto del 2007.

    “Este proyecto de expansión está construido sobre numerosas inversiones hechas durante los tres años anteriores, comenzando en el 2003 con la construcción de una tubería de 27 millas, permitiéndonos el acceso a nuevas fuentes de suministro. Los numerosos proyectos han mejorado desde entonces dando confiabilidad de funcionamiento a Dow. Estamos bien colocados con los fluidos y la capacidad de evaporación interior para obtener cantidades significativas de láminas y pellets de cloruro de calcio al mercado en tiempos relativamente cortos”, dijo Bill Berrett, director General del negocio.

    “Los clientes de Norte América, que frecuentemente dependen de productos importados del extranjero, pronto tendrán opciones de abastecimiento locales adicionales”, dijo Greg MacDonnell, Gerente de Marketing del Cloruro de Calcio seco.

     

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    01-01-2006
    ¿Qué son los aceites de corte?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Concepto y clasificación de los fluidos de corte

    Los fluidos de corte son productos líquidos de composición más o menos compleja, que se adicionan en el sistema pieza- herramienta-viruta de una operación de mecanizado, a fin de lubricar y eliminar el calor producido.

    Estos productos reciben con frecuencia, el nombre genérico de "aceites de corte" (cutting oils). Sin embargo, esta denominación no es del todo apropiada, si se tiene en cuenta que algunos de estos productos no contienen la más mínima cantidad de aceite mineral en su composición. Por tanto, la designación "fluidos de corte" (cutting fluids) o si se quiere "fluidos de mecanizado" (metalworking fluids) resulta más correcta.

    Atendiendo a su contenido en aceite mineral, los fluidos de corte pueden clasificarse del siguiente modo:

    • Fluidos aceitosos o aceites de corte.

    • Fluidos acuosos o taladrinas, que a su vez pueden ser

      • Emulsiones
        • Sintéticas
        • Semisintéticas

    Con frecuencia, los fluidos de corte contienen aditivos, con el fin de proporcionarles cualidades determinadas, acordes con el propósito al que se les destina. Entre los aceites de corte, los aditivos más usuales son los de extrema presión. Por lo que respecta a las taladrinas, además de éstos pueden contener emulsionantes, antioxidantes e inhibidores de corrosión, bactericidas y bacteriostáticos, perfumes, colorantes, quelantes, etc.

    Las propiedades esenciales que los líquidos de corte deben poseer son los siguientes:

    1. Poder refrigerante. Para ser bueno el líquido debe poseer una baja viscosidad, la capacidad de bañar bien el metal (para obtener el máximo contacto térmico); un alto calor específico y una elevada conductibilidad térmica.

    2. Poder lubrificante. Tiene la función de reducir el coeficiente de rozamiento en una medida tal que permita el fácil deslizamiento de la viruta sobre la cara anterior de la herramienta.

    OBJETIVOS DE LOS FLUIDOS DE CORTE

    Ayudar a la disipación del calor generado durante la creación de la viruta.

    Lubricar los elementos que intervienen, en el corte para evitar la rotura o desafilado de la herramienta.

    Reducir la energía necesaria para efectuar el corte.

    Proteger a la pieza, herramienta y máquina contra la oxidación y corrosión.
    Arrastrar las partículas del material, virutas, de la zona de corte.
    Mejorar el acabado superficial.

    TIPOS DE LIQUIDOS DE CORTE

    Los principales tipos de fluidos de corte para mecanizado son:

    - Los aceite íntegros( Aceites minerales, vegetales, o mixtos )

    - Las emulsiones oleosas.

    - Las "soluciones" semi-sintéticas.

    - Las soluciones sintéticas.

     

    ELECCION DEL FLUIDO DE CORTE

    Esta elección debe basarse en criterios que dependen de los factores:

    Del material de la pieza en fabricar. Para las aleaciones ligeras se utiliza petróleo; para la fundición, en seco. Para el latón, bronce y cobre, el trabajo se realiza en seco o con cualquier tipo de aceite que este exento de azufre; para el níquel y sus aleaciones se emplean las emulsiones. Para los aceros al carbono se emplea cualquier aceite; para los aceros inoxidables auténticos emplean los lubrificadores al bisulfuro de molibdeno.

    Del material que constituye la herramienta de Corte. Para los aceros al carbono dado que interesa esencialmente el enfriamiento, se emplean las emulsiones; para los aceros rápidos se orienta la elección de acuerdo con el material a trabajar. Para las aleaciones duras, se trabaja en seco o se emplean las emulsiones.

    Según el método de trabajo. Para los tornos automáticos se usan los aceites puros exentos de sustancias nocivas, dado que el operario se impregna las manos durante la puesta a punto de la máquina; para las operaciones de rectificado se emplean las emulsiones. Para el taladrado se utilizan los 'afeites puros de baja viscosidad; para el fresado se emplean las emulsiones y para el brochado los aceites para altas presiones de corte o emulsiones.

    Si desea conocer proveedores de aceites de corte haga click aquí

     

    16-08-2006
    Lodos de Perforación en la industria petrolera
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Petróleo y Energía, Petroquímica | Productos y Servicios relacionados: Maquinaria y equipo periférico

    Lodos de Perforación en la industria petrolera

    Los lodos de perforación son fluidos que circulan en los pozos de petróleo y gas para limpiar y acondicionar el hoyo, para lubricar la broca de perforación y para equilibrar la presión de formación.

    Los lodos de perforación típicamente usan agua o petróleo como fluido base. En años recientes, los lodos de perforación a base de sintéticos formulados empleando éster, éteres o polialfaolefinas como fluidos de base, se encuentran disponibles como alternativas. La información existente sugiere que los lodos de perforación a base de sintéticos son relativamente no tóxicos en los ambientes marinos y tienen un alto grado de biodegradación.

    A fin de minimizar la cantidad de petróleo descargada dentro del ambiente marino, los operadores deben, en lo posible, utilizar lodos a base de agua o a base de sintéticos.

    El uso de un lodo a base de petróleo requerirá de aprobación específica y estará limitado a los pozos, o porciones de los mismos, donde los requerimientos de perforación sean tales que el uso de lodos a base de agua o a base de sintéticos no sea práctico.

    Si se aprueba un lodo a base de petróleo, el contenido aromático del petróleo base deberá ser de 5 % o menos y el petróleo no deberá ser acentuadamente tóxico de acuerdo a su medición por medio de pruebas estándares de toxicidad.

    Los lodos de perforación a base de petróleo, remanentes luego de un cambio de lodo de perforación o de la completación de un programa de perforación, deben ser recuperados y reciclados o transferidos a la costa de una manera apropiad, según la reglamentación local.

    Los lodos de perforación a base de agua que hayan sido usados o que hayan sobrado, podrán ser descargados desde las instalaciones marinas, sin tratamiento, a 3 metros o más de profundidad de la superficie, siempre y cuando no contengan aditivos químicos tóxicos o con hidrocarburos. Los operadores deberán, sin embargo, desarrollar procedimientos que reduzcan la necesidad de la disposición a granel de estos lodos, ya sea después de un cambio de lodo de perforación o de completar un programa de perforación.

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    23-02-2006
    ¿Qué es el plástico reforzado?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos |

    Un plástico reforzado está constituido por una matriz de resina polimérica combinada con algún agente de refuerzo. La matriz polimérica permite la conformación del material, dándole cohesión, y las fibras de refuerzo confieren propiedades mecánicas como resistencia y rigidez. Las fibras de refuerzo más utilizadas en aplicaciones para ingeniería son las de vidrio y las de carbono, pudiendo recurrir para aplicaciones específicas las fibras de boro o aramida.

    Normalmente el material compuesto está formado por la matriz polimérica y un solo tipo de fibras, de diferente tamaño (cortas, continuas) y disposición (unidireccional, trenzada), siendo menos común la combinación de fibras de distinta naturaleza (vidrio y carbono).

    La utilización de los materiales compuestos se ha incrementado en diversos campos de la ciencia y la tecnología debido a su elevada rigidez y resistencia específica, bajo peso, buena resistencia al desgaste y la corrosión, estabilidad dimensional, excelente relación resistencia a fatiga/peso y propiedades direccionales, ofreciendo claras ventajas sobre los materiales convencionales como componentes resistentes o estructurales en un gran número de aplicaciones en los sectores de aeronáutica, automoción, construcción de máquinas y biomecánica. La mayor funcionalidad y la menor necesidad de mantenimiento son también dos razones adicionales para el desarrollo de estos materiales.

    Las fibras de vidrio constituyen el refuerzo utilizado de forma mayoritaria debido a que reducen la tasa de expansión, incrementan el módulo de elasticidad, tienen características deseables como su alta rigidez y durabilidad y resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión y su bajo precio.

    Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan ampliamente en diversas estructuras como aeronaves, robots, máquinas y prótesis. Estas aplicaciones requieren de una alta calidad superficial, incluyendo exactitud y integridad superficial.

    El maquinado en torno

    La utilización de los materiales compuestos de matriz polimérica requiere el desarrollo de adecuados proceso de fabricación para obtener componentes mecánicos con características dimensiónales rigurosas.

    Los procesos de conformación primarios utilizados son numerosos (inyección, extrusión, bobinado, etc) y dependen tanto de la naturaleza termoplástico o termoestable del material como de la propia aplicación concreta (forma de la pieza, prestaciones deseadas, imperativos de producción). Por procesos de conformación secundarios entendemos las diferentes operaciones de maquinado (torneado, fresado, taladrado). El maquinado es un proceso de fabricación en el cual se utiliza una herramienta de corte para eliminar el exceso de material hasta conseguir la forma y dimensiones deseadas. En los últimos años ha crecido el interés por el maquinado de los materiales compuestos mediante técnicas convencionales y los esfuerzos han ido encaminados a predecir las fuerzas de corte observando los modos de fractura que cusan la separación de la viruta.

    El torneado es una de las operaciones de maquinado mas utilizadas en la industria para producir una gran variedad de componentes de acuerdo con especificaciones estrictas de diseño. Las superficies de los acoplamientos mecánicos para diversas aplicaciones tribiologicas se consiguen en la actualidad mediante operaciones de torneado.

    El proceso de torneado de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras es diferente al de los metales y el cuerpo de conocimientos teórico y experimental de los metales no es aplicable directamente.

    Los materiales compuestos contienen dos fases con propiedades mecánicas y térmicas muy diferentes, que se traducen en interacciones complejas entre la matriz y el refuerzo.

    Las propiedades físicas y térmicas del material compuesto dependen del tipo, porcentaje y orientación de la fibra, de las propiedades de la matriz polimérica así como de la variabilidad de la propia matriz.

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