HomeNegociosDirectorioNoticiasContáctenosIndustrias
  22 - Nov - 2009
Regístrese Gratis
  Usuario:  Contraseña:  
Índice de Productos: 0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

REACTIVOS PARA ANÁLISIS *

Solicite Información a Proveedores de Reactivos para análisis  
Datos del producto requerido
Producto solicitado:
Consumo Aproximado:
Cant.
Unidad
Frecuencia
Fecha requerida:
- -
Observaciones:
(grado, aplicación, especificaciones...)
Anunciar esta solicitud en el boletín QuimiNews
No avisar a estos proveedores:

Datos del Solicitante
Insertar mis datos Usuario registrado
Nombre:  Apellidos:
Empresa:  Puesto:
Edo./Prov./Depto. Ciudad:
País:
Clave Larga Distancia de Ciudad o LADA:
 Teléfono:
E-mail : Pág. web:
Soy usuario registrado, favor de enviarme a mi correo mi nombre de usuario y contraseña

Proveedores de:Reactivos para análisis 

Aparezca como proveedor de éste u otros productos en QuimiNet
Buscar proveedores de otras partes
  • Ver más proveedores
  • PaisProveedorProductoContacto
    México Abaquim Reactivos Analiticos (Reactivos para analisis, indicadores, soluciones), Reactivos Analiticos (Reactivos para análisis, indicadores, soluciones), Reactivos Analiticos, Reactivos Analíticos Cerrada de Colima No. 4 Col.Roma
    6700 México, D.F.
    Contactar
    México Cientifica Vela Quin Reactivos analíticos (reactivos para analisis), Reactivos Lesina No.119 Col.Lomas de la Estrella
    9890 México, D.F.
    Contactar
    Colombia Panreac Química Reactivos para análisis, PA Reactivos para Analisis Calle 100 No 35-67 Ofic 607 Col.
    0 Bogotá, Cundinamarca
    Contactar
    Argentina Biopur Química Reactivos para analisis, Reactivos Analíticos Riccheri 195 Col.Rosario
    2002 Rosario, Santa Fe
    Contactar
    España Panreac reactivos para analisis, Reactivos para análisis de trazas Polígono Pla la Bruguera Col.Castellar del Valle
    E-08211 na, na
    Contactar
    Colombia Profinas, S.A. Reactivos para análisis instrumental, Reactivos para análisis aguas, Reactivos químicos para análisis de agua, Reactivos químicos para análisis clínico Carrera 40 # 14-09 Col.Urbanización Acopi
    ---- Yumbo , Valle del Cauca
    Contactar
    México Fisher Scientific Reactivos para análisis de agua, Reactivos standard aluminio, Reactivos solución de aminoacido, Reactivos boro en trozos Prolongacion Díaz Ordaz No. 304, Bodega No. 4 Col.San Nicolás de los Garza
    66480 Monterrey, Nuevo León
    Contactar
    Argentina INSTRUMENTAL PASTEUR Reactivos para análisis de agua, Equipos para análisis de agua Viamonte 2323 Col.
    0 Buenos Aires, Bs. As.
    Contactar
    México Cipo soluciones y reactivos para analisis, reactivos Carr. Base Aérea No. 1002 Bodega 11, San Juan Ocotán Col.Parque Industrial Ferrán
    45010 Zapopan, Jal.
    Contactar
    México HYCEL DE MEXICO reactivos para analisis de agua, reactivos analiticos PROTASIO TAGLE Nº 17 Col.SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
    11850 MEXICO, D.F.
    Contactar
    México Materiales y Abastos Especializados reactivos para analisis de agua, reactivos para analisis clinicos inmunologicos Obrero Mundial No. 839-2 Col.Alamos
    03400 México, D.F.
    Contactar
    Francia AES Chemunex reactivos para análisis microbiológico, análisis microbiologico Rue Maryse Bastié - Ker Lann - CS17219 Col.N/A
    F-35172 Bruz Cedex, Bruz Cedex
    Contactar
    México DARO REPRESENTACIONES Reactivos para análisis de agua, Reactivos químicos Lorenzo Rodriguez 21 Col.Cto. Arquitectos, Cd. Satélite
    53100 Naucalpan, Edo. de México
    Contactar
    México Productos y Equipos Para Filtración Servicio de equipo y reactivos para análisis Av San Francisco 3429. Int 3 Col.Jardines de los Arcos
    44500 Jalisco, Guadalajara
    Contactar
    México VALNO kits de reactivos para analisis de aguas, reactivos clinicos EMILIANO ZAPATA 375 Col.SANTA MARIA AZTAHUACAN
    09570 D.F, D.F
    Contactar

    Solicitudes de productos relacionados con:Reactivos para análisis 

    Busque clientes de los productos que vende:
    (Escriba el producto para el que busca clientes)
  • Ver más proveedores y
    contactar a los compradores
  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    3216 reactivos para espectrofotometro marca hach dr/4000 1500 Piezas
    Anual
    México TAMAULIPAS ANALISTA solo proovedores en mexico
    3217 reactivos para espetrofotometro marac hach dr/4000 1500 Piezas
    Anual
    México TAMAULIPAS ANALISTA solo proovedores en mexico
    20308 azules reactivos 500 Litros
    Anual
    México Distrito Federal Director General tengo lista de productos por favor digame comose las mando Ing. Lorenzo Silva Vera
    239163 kits de reactivos para analisis de aguas 1 Onzas
    Mensual
    Venezuela aragua grent mamtenimiento dureza del agua
    266401 kits de reactivos para analisis de aguas 1000 Piezas
    Única vez
    Perú Lima Unidad de compras determinación de bacteriuria en embarazadas
    278247 kits de reactivos para analisis de aguas 50 Litros
    Mensual
    Argentina Capital Propietario determinacion de boro en agua
    300649 kit de reactivos de analisis fisico quimico en aguas 10 Piezas
    Para pruebas
    Perú cajamarca investigador informacion de reactivo y del espetrofotometro
    306245 reactivos para analisis de agua 2 Envío
    Semanal
    Guatemala Garantía de Calidad Jefe de Control de Calidad Equipo para determinación de endotoxinas bacterianas t reactivos que se utilizan
    2140 fosfato trisódico usp 400 Kilogramos
    Anual
    Perú 1
    2558 frascos de polietileno 5000 Litros
    Anual
    México SECRETARIA REQUERIMOS DE 500 ML

    Empresas relacionadas con:Reactivos para análisis 

  • Ver más empresas y contactarlas
  • PaisEmpresaContacto
    Argentina EQUIPOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS AGUA PASTEUR 788 Col.
    1028 ,
    Contactar
    México Laboratorio de Análisis de Pesticidas de Carretera Panamericana Km. 269 Col.0
    38080 Guanajuato, Celaya
    Contactar
    México Reactivos y Marcas de México .. Col...
    .. Tlanepantla, Estado de México
    Contactar
    México Laboratorio de Serv. Clínicos y Análisis Sierra de Alamitos No. 4902 Col.Villa Mitras
    64170 Monterrey, N.L.
    Contactar
    México ROCHA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS Sur 13 No. 211 A Col.
    0 Orizaba, Veracruz
    Contactar
    México Proveedor de Equipos y Reactivos para L Carretera Río verde Cd. Valles Col.Crucero de rayon
    79700 .Rayon, San Luis Potosí
    Contactar
    México Analisis Tecnicos ND Col.ND
    0 Hidalgo, Pachuca
    Contactar
    México Análisis Predictivos de Maquinaria ND Col.ND
    0 Guadalajara, Guadalajara
    Contactar
    México Purificación y Analisis de Fluidos na Col.na
    000na na, na
    Contactar
    México Calidad Unica en Analisis Plaza Minas San Antonio Camino de Minas No. 501 Lo Col.Lomas de Becerra
    1279 , Distrito Federal
    Contactar

       
    Noticias Relacionadas con: Reactivos para análisis  
    Contrate la publicación de una noticia en QuimiNet . Haga click aquí para mayor información.

    04-Junio-2002
    Produce Cuba nuevos reactivos para diagnóstico clínico
      
         Fuente:  Intélite
    Una nueva línea de reactivos que mejorarán el diagnóstico clínico en los centros asistencias de Cuba permitirá determinar eficazmente en pacientes la presencia de colesterol, albúmina, hepatitis y diabetes.
    • Nadina Figueroa, jefa de Relaciones Públicas de la empresa de productos biológicos Carlos J. Finlay, explicó desde La Habana que esos productos llevarán la marca Helfa Diagnóstico e incluirán discos para antibiogramas, reactivos, antisueros, bioindicadores y antígenos.
    • elaboradas por Cuba junto con la firma francesa Elitech quien aporta la tecnología, y permiten a través de un método enzimático determinar con rapidez la patología del paciente. 
       
     

    20-Julio-2007
    Desarrollan nuevo proceso para extraer oro y plata sin reactivos tóxicos
      
         Industria: Minería
         Tipo: Nuevos productos, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  Notimex / Intelite

    La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Servicios Industriales Peñoles (SIPSA) desarrollaron y patentaron un proceso industrial para la recuperación de oro y plata, sin la necesidad de una fundición ni del uso de reactivos tóxicos como el cianuro.

    El método se desarrolla a partir de la utilización de Tiourea electrooxidada (libre de cianuro), permitiendo la extracción de esos metales de manera directa en una aleación. Este proceso representa una alternativa más amigable con el medio ambiente, al sustituirse el cianuro, además de favorecer las operaciones minero metalúrgicas y a las comunidades en las que operan.

    La investigación llevada a cabo por la UAM, permitió el desarrollo de un reactor electroquímico piloto que cuenta con un electrocatalizador estable para la oxidación selectiva y eficiente de tiourea, así como un cátodo que permite la recuperación de la aleación oro-plata en forma de polvo.

    La planta es el resultado de un proyecto de vinculación con el sector productivo, debido a las preocupaciones académicas por atender las necesidades de la industria minera, y el desarrollo de este proceso lo destaca como único en la industria minera a nivel mundial.

     

    21-Julio-2004
    Pfzier realiza análisis gratuitos
      
         Industria: Farmacéutica
         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  Intélite

    La empresa Pfzier instaló unidades ambulantes de análisis de laboratorio gratuitos, lo cual representa un ahorro para la población de mil mdp.

    • En el mundo, la empresa invirtió siete mdd, y la fundación Pfzier destinó 2.5 millones, para este programa de salud pública.

    • El proyecto lleva tres años en las principales plazas de la república y se realizaron más de 300 mil exámenes clínicos en forma gratuita.

    • Aproximadamente se atienden mil personas al día que visitan las unidades de diagnóstico Pfzier, que se encuentran ubicadas en diferentes plazas comerciales del país.

    • Se realizan análisis que van desde colesterol, disfunción eréctil, riesgo cardiovascular, artritis, dolor crónico, ansiedad o depresión, migraña, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e inconsistencia urinaria. (Reportero: Carlos Howard)

     

    Más Noticias Relacionadas con:Reactivos para análisis  
  • Ver más noticias
  •  

    Artículos Relacionados con: Reactivos para análisis  

    De a conocer información sobre sus productos y gane presencia en la industria GRATIS. Haga click aquí.

    21-05-2008
    Etapas de la tintura de fibras celulósicas con colorantes reactivos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Textil | Productos y Servicios relacionados: Maquilas

    Etapas de la tintura de fibras celulósicas con colorantes reactivos

    Uno de los descubrimientos recientes en el campo de los colorantes, es el de los colorantes reactivos. Estos colorantes contienen grupos reactivos los cuales se combinan químicamente con la celulosa formando enlaces covalentes.

    Los colorantes reactivos contienen grupos que reaccionan con los grupos hidroxilos presentes en la celulosa. Aunque su uso se ha extendido a otras fibras como el nylon o las fibras proteínicas, su mayor aplicación es en la tintura de fibras celulósicas. El colorante que reacciona con la fibra, se dice que “repara” a la fibra y el que reacciona con el agua se dice que “hidroliza” a la fibra.

    Debido a la unión química que se lleva a cabo entre la fibra y el colorante, su solidez resulta excepcional.

    Estos colorantes difieren de otros tipos de colorantes fundamentalmente por sus cualidades de fijación en húmedo, la absorción física y/o la retención mecánica.

    El proceso de tintura

    La tintura de las fibras celulósicas con los colorantes reactivos tiene lugar en tres etapas diferentes:

    1. Absorción del colorante por la fibra en medio neutro con adición de electrolito, seguida de una absorción en medio alcalino que es simultánea con la reacción.
    2. Reacción del colorante en medio alcalino, con los grupos hidroxilo de la celulosa y del agua.
    3. Eliminación del colorante hidrolizado y por lo tanto no fijado covalentemente a la fibra celulósica.

    Al final de la tintura, el colorante se encuentra en dos formas, reaccionando con la celulosa o bien hidrolizado, si el rendimiento se define como la proporción del colorante inicial que está combinado químicamente con la fibra al final de la tintura, el colorante (etapa 1) y (etapa 2) disminuye dicho rendimiento por disminuir el agotamiento, así como el colorante (etapa 3) que si bien esta absorbido por la fibra disminuye también el rendimiento ya que no esta unido covalentemente a la misma, dando lugar además a disminución de la solidez al lavado, por ello, el interés en el colorante, debido a que depende tanto de la etapa de absorción como de la reacción, pues solo puede reaccionar con la fibra el colorante que se halla previamente absorbido.

    Usos y aplicaciones de los colorantes reactivos

    Las aplicaciones comerciales principales de los colorantes reactivos están en el teñido de algodón, lana, nylon, tanto individualmente como formando parte de mezclas de fibras. Se emplean también en el teñido de seda, cabello, madera y cuero.

    Proveedores de colorantes reactivos

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

    A continuación le presentamos a Corporación Armatex, proveedor de colorantes reactivos:

    Corporación Armatex es fabricante de materias primas para las industrias del papel, pinturas y tintas, textil, cuero, plásticos y detergentes.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Corporación Armatex.

    O bien, haga contacto directo con Corporación Armatex para solicitar mayor información sobre colorantes reactivos.

     

    07-02-2006
    El análisis de suelos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    El análisis de suelos

    El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

    El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

    Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

    Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

    LA ESTRUCTURA DEL SUELO

    Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

    Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

    Tamaño de las partículas del suelo.

    Nombre del componente

    Diámetro (mm)

    Arena muy gruesa

    2.00-1.00

    Arena gruesa

    1.00-0.50

    Arena media

    0.50-0.10

    Arena fina

    0.25-0.10

    Arena muy fina

    0.10-0.05

    Limo

    0.05-0.002

    Arcilla

    Menos de 0.002

    Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

    · Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

    · Textura media: suelos de naturaleza limosa.

    · Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

    Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

    La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

    Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

    · Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

    · Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

    · Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

    · Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

    · No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

     

    COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

    La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

            3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

    La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

    Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

    El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

    Valores de pH más deseables, según cultivos:

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

     

    Intervalo

    de pH

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Cultivo

    Mín.

    Máx.

    Acelga

    6

    7.5

    Col de Bruselas

    5.7

    7.3

    Nogal

    6

    8

    Agrios

    6

    7.5

    Coliflor

    6

    7.3

    Olivo

    6

    8

    Alfalfa

    6.2

    7.8

    Colza

    6

    7.5

    Patata

    4.8

    6.5

    Algodón

    5

    6

    Dactilo

    5.5

    7.2

    Pepino

    5.7

    7.3

    Agrostis

    5

    6

    Escarola

    5.6

    6.7

    Peral

    5.6

    7.2

    Almendro

    6

    7

    Espárrago

    6.2

    7.7

    Pimiento

    7

    8.5

    Apio

    6.1

    7.4

    Espinaca

    6.2

    7.6

    Pino

    5

    6

    Arroz

    5

    6.5

    Festuca ovina

    4.5

    6

    Plátano

    6

    7.5

    Avellano

    6

    7

    Festuca pratense

    4.5

    7

    Poa pratense

    5.5

    7.5

    Avena

    5

    7.5

    Fleo

    5.5

    8

    Rábano

    6

    7.5

    Ballico

    6

    7

    Girasol

    6

    7.5

    Remolacha

    6.1

    7.4

    Berenjena

    5.4

    6

    Guisante

    6

    7.5

    Soja

    6

    7

    Boniato

    5.1

    6

    Judía

    5.6

    7

    Tabaco

    5.5

    7.5

    Brócoli

    6

    7.3

    Lechuga

    5.5

    7

    Tomate

    5.5

    7

    Cacahuete

    5.3

    6.6

    Lino

    5

    7

    Trébol blanco

    5.6

    7

    Calabaza

    5.6

    5.7

    Maíz

    5.5

    7.5

    Trébol híbrido

    5.5

    7

    Caña de azúcar

    6

    8

    Manzano

    5.4

    6.8

    Trébol rojo

    5.5

    7.5

    Castaño

    5

    6.5

    Melitoto

    6.5

    7.5

    Trébol violeta

    5.7

    7.6

    Cebada

    6.5

    8

    Melón

    5.7

    7.3

    Trigo

    5.5

    7.5

    Cebolla

    6

    7

    Melocotonero

    5.2

    6.8

    Veza

    5.2

    7

    Centeno

    5

    7

    Membrillero

    5.7

    7.2

    Vid

    5.4

    6.8

    Col

    5.5

    7.5

    Nabo

    5.5

    6.8

    Zanahoria

    5.7

    7

    La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

    Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

    La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

    GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

    Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

      Gestión de suelos ácidos.

    Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

    Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

    Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

    Material

    Suelo

     
    Arcilloso
    Vegetal
    Arenoso

    Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

    30-50

    20-30

    10-20

    Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

    39-66

    26-39

    13-26

    Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

    49-82

    33-49

    16-33

    Roca caliza calcítica CaCO3

    54-90

    36-54

    18-36

    El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

    Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

    1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.

    2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

    3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.

    4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.

    5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.

    Gestión de suelos básicos.

    Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.

    En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.

    Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.

    Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso.

    Compuesto puro

    Cantidad (Kg)

    Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

    85

    Ácido sulfúrico: H2SO4

    57

    Sulfuro: S

    19

    Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O

    162

    Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3

    129

    NUTRIENTES

    Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.

    Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.

    Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.

    Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.

    En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:

    Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.

    Nutriente

    Función

    Síntomas de deficiencia

    Nitrógeno (N)

    Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

    Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro.

    Fósforo (P)

    Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración.

    Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos.

    Potasio (K)

    Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla.

    Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles.

    Calcio (Ca)

    Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular.

    Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro.

    Magnesio (Mg)

    Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes.

    Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis).

    Azufre (S)

    Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

    Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

    Boro (B)

    Importante en la floración, formación de frutos y división celular.

    Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento.

    Cobre (Cu)

    Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración.

    Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado.

    Cloro (Cl)

    No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes.

    Marchitamiento; hojas cloróticas.

    Hierro (Fe)

    Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas.

    Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

    Manganeso (Mn)

    Participa en la síntesis de clorofila.

    Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios.

    Molibdeno (Mo)

    Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas.

    Similar al nitrógeno.

    Zinc (Zn)

    Esencial para la formación de auxina y almidón.

    Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

    Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:

    1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.

    2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.

    3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.

    El nitrógeno en el suelo.

    El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.

    Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.

    La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.

    El fósforo en el suelo.

    El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.

    El potasio en el suelo.

    Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.

    Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.

    El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.

    SI DESEA CONTATCAR A PROVEEDORES DE EQUIPO PARA ANÁLISIS DE SUELO O EMPRESAS RELACIONADAS HAGA CLICK AQUI

     

    BIBLIOGRAFÍA.

    - LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

    - LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

    - MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

    - PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

    - PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

    - PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

    - URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

    -VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

     

     

     

    12-04-2007
    El Análisis Térmico (TA)
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    El Análisis Térmico (TA)

    El análisis térmico de un material tiene una gran importancia en reacciones catalíticas con lo cual se puede proponer un mecanismo de reacción en cualquier reacción de hidrogenación, hidroformilación, carbonilación, isomerización catalítica, entre otras.

    ¿Qué es el análisis térmico?

    El análisis térmico incluye un conjunto de técnicas analíticas que estudian el comportamiento térmico de los materiales. Un material, al ser calentado o enfriado, sufre cambios en su estructura y composición química: fusión, solidificación, cristalización, oxidación, descomposición, transición, expansión, sinterización, etc. Estas modificaciones pueden ser analizadas midiendo la variación de distintas propiedades de la materia en función de la temperatura.

    Técnicas del análisis térmico

    Entre las técnicas de análisis térmico destacan:

    • Termogravimetría (TG)
    • Análisis Térmico Diferencial (DTA)
    • Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)
    • Análisis Termomecánico (TMA)
    • Análisis Dinamomecánico (DMA)
    • Técnicas acopladas de análisis de gases involucrados en los procesos en estudio (Técnicas EGA)
      • Termogravimetría acoplada a la Espectrometría de Masas (TG-EM)
      • Espectroscopía Infrarroja (TG-IR)

    Proveedores de equipos de termoanálisis

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

    A continuación le presentamos a Daro Representaciones, proveedor de equipos de termoanálisis:

    Daro Representaciones es una empresa cuyo objetivo primordial es la satisfacción plena de los clientes a través de productos y servicios de la más alta calidad. Con una amplia variedad de marcas en equipo de laboratorio, ponen a su disposición equipos de termoanálisis, como son el DSC-60, DTG-60, TMA-60, TA-60W, así como un amplio rango de accesorios como celdas para muestras y enfriadores ayudan a satisfacer las más rigurosas demandas.

    Los sistemas de Análisis Térmico de Shimadzu ofrecen una flexibilidad sin paralelo en caracterización de materiales, con equipos de funcionalidad independiente o a través de operación multi-sistemas de hasta 4 unidades.

    Parte de la nueva Serie 60, el DSC-60 duplica la sensibilidad y la resolución de modelos anteriores, a la vez que ofrece un preciso control de temperatura y enfriamiento rápido.

    El DTG-60 totalmente integrado permite el análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimétrico (TG) simultáneos; la termobalanza de nuevo diseño brinda alta sensibilidad y estabilidad en un amplio rango dinámico. Ambos instrumentos pueden ser equipados con un muestreador automático para 24 muestras, para mayor productividad.

    La serie TMA-60 ofrece mediciones termomecánicas precisas en un rango de detección muy extenso. Se ofrecen dos modelos: uno sistema multifuncional de expansión plena y un sistema de expansión diferencial. Ambos incorporan un sensor de desplazamiento digital, de alta precisión, para la mayor exactitud de las mediciones.

    El TA-60WS es un poderoso software de 32 bit, muy fácil de usar, con variedad de bibliotecas de aplicaciones. Tiene capacidad multi-tarea y puede transmitir datos vía red o a través de Internet. Los archivos de condiciones experimentales y los formatos de informes pueden ser almacenados como plantillas y se puede automatizar la generación e impresión de informes. La interfaz de la estación de trabajo TA-60WS se puede conectar hasta cuatro instrumentos de análisis térmico.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Daro Representaciones.

    O bien, haga contacto directo con Daro Representaciones para solicitar mayor información sobre el DSC-60, DTG-60, TMA-60 y TA-60W.

     

    Más artículos Relacionados con:Reactivos para análisis  
  • Ver más artículos
  •  
  • El Análisis Termomecánico (TMA)
  • Procedimientos para análisis del suelo
  • El análisis térmico y punto de fusión
  • Análisis de superficies en los pisos industriales
  • El análisis termogravimétrico (TG) y térmico diferencial (DTA)
  • Inversiones en Pisos Industriales - Análisis costo/desempeño
  • Nueva técnica para el análisis rápido del componente clave de la leche materna
  •  


    En QuimiNet / e-Industria puede encontrar Proveedores, Oportunidades de Compra y Venta, Noticias e Información para:

    • Industria Petroquímica
    • Industria  Química
    • Industria  del Plástico
    • Industria del Empaque
    • Industria  Farmacéutica
    • Industria Alimenticia 
    • Industria  Cosmética
    • Industria de Pinturas, Recubrimientos y Tintas
    • Industria  Metalmecánica
    • Industria  Automotriz
    • Industria  Minera
    • Industria de la Construcción
    • Industria del Petróleo
    • etc.
    Regístrese Gratis y
    Reciba las Noticias
    de la Industria
    Buscar:      
    * QuimiNet.com / e-Industria.com es el medio industrial más importante de Latinoamérica. Quiminet no vende este producto ni ninguno otro, enlaza proveedores y clientes y ofrece información valiosa a la comunidad industrial. La información que se muestra es esta página fue generada por Quiminet, provino de algún medio público o de algún usuario del portal. QuimiNet considera cree que es correcta mas no puede garantizarlo. Si el producto es una marca registrada, QuimiNet declara explícitamente que la misma no es propiedad más que de su legítimo dueño.