Página de información de Moldeadora y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Moldeadora |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Moldeadora o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Moldeadora. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Moldeadora, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Lobo Hornos Industriales cobertura: México, Centroamérica y el Caribe, Sudamérica | Moldeadora | Somos proveedores de Moldeadora en Toledo 185 -303 Col. Alamos Ciudad de México, Distrito Federal C.P. 03400 . México Datos y productos de Lobo Hornos Industriales |
| Die-sa cobertura: Latinoamérica | Moldeadora, Máquina moldeadora | Ofrecemos Moldeadora en Av. Rio de los Remedios No. 87 Col. San Juan Ixhuatepec Tlalnepantla, Edo. de Mèxico C.P. 54180 . México Datos y productos de Die-sa |
| Delani Trading Corporation cobertura: Latinoamérica | Moldeadora de chocolate, Moldeadora de chocolates, Moldeadora de chocolates con túnel de enfriamiento | Somos un proveedor de Moldeadora de chocolate en 2801 NW 74th Ave. Suite 112 Miami, Florida C.P. 33122 . Estados Unidos Datos y productos de Delani Trading Corporation |
| Dajer Equipos | Moldeadora de masa | Somos suplidores de Moldeadora de masa en Carrera 56 No 42 - 60 Colombia, Bogotá . Colombia Datos y productos de Dajer Equipos |
| Importadora de Moldes y Máquinas Plásticas, S.A. d cobertura: América | Máquina moldeadora de plástico | Ofrecemos Máquina moldeadora de plástico en Emiliano Zapata Num 9
Col. Barrio La Constitución San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México C.P. 50200 . México Datos y productos de Importadora de Moldes y Máquinas Plásticas, S.A. d |
| Mercadotecnia de Activos cobertura: USA, Latinoamérica | Máquina moldeadora por inyección de plástico | Somos un proveedor de Máquina moldeadora por inyección de plástico en Prolongación Corregidora 1088, Tercer Piso Col. Arboledas Querétaro, Querétaro C.P. 17640 . México Datos y productos de Mercadotecnia de Activos |
| Vitta Lab cobertura: Repùblica Mexicana | Crema reductiva moldeadora frasco cde 170 grs | Somos proveedores de Crema reductiva moldeadora frasco cde 170 grs en Sierra de Tapalpa 5240 Col. Las Aguilas Jalisco, Zapopan C.P. 45080 . México Datos y productos de Vitta Lab |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
| Productos Relacionados |
Solicitudes de compradores de: Moldeadora |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 103275 | Compra de moldeadora | 1500 Libras Diario |
Comprador de moldeadora en Materiales, México | comprador |
necesito maquinaria que sostiene dados mara maquinar cubiertas, bushings de plastico ...
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| 108169 | Compra de Moldeadora de rines | 180 Piezas Diario |
Comprador de Moldeadora de rines en Bolívar, Venezuela | Ingeniero de diseño |
Maquina de moldeo de baja presión para moldeo de ruedas de aluminio.
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| 449687 | Compra de Moldeadora de chocolate | 1 Piezas Única vez |
Comprador de Moldeadora de chocolate en Loja, Ecuador | Tecnico 4 |
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| 546720 | Compra de Moldeadora de chocolate | 1 Piezas Diario |
Comprador de Moldeadora de chocolate en valle, Colombia | administrador |
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| 379259 | Compra de Moldeadora de chocolates (goteadora) | 1200 Kilogramos Semanal |
Comprador de Moldeadora de chocolates (goteadora) en buenos aires, Argentina | empleado |
goteadora de chocolate. de 6m de largo maximo, y ancho 1m maximo
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| 181191 | Compra de maquina moldeadora de poliestireno expandido | 0 Piezas Mensual |
Comprador de maquina moldeadora de poliestireno expandido en jal, México | compras |
necesito saber que maquina podrias ofrecerme para manejo de poliestireno, saber de que capacidades ...
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| 383695 | Compra de maquina moldeadora de capsula de vino | 1 Piezas Para pruebas |
Comprador de maquina moldeadora de capsula de vino en buenos aires, Argentina | ventas maquinarias |
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| 269315 | Compra de Moldeadora de chocolates con túnel de enfriamiento | 1000 Kilogramos Diario |
Comprador de Moldeadora de chocolates con túnel de enfriamiento en miranda, Venezuela | administrador |
para la elaboracio de chocolates en la zona de barlovento estado miranda venezuela
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| 333625 | Compra de preexpansora, bloquera, maquina de corte, moldeadora | 1300 Kilogramos Diario |
Comprador de preexpansora, bloquera, maquina de corte, moldeadora en cochabamba, Bolivia | Encargado de Produccion |
Estamos interesados en compra de maquinaria ya que estamos instalando una nueva planta de EPS en Bolivia, ...
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| 463249 | Compra de Crema reductiva moldeadora frasco cde 170 grs | 20 Piezas Quincenal |
Comprador de Crema reductiva moldeadora frasco cde 170 grs en Yucatán., México | Asesora comercial. |
Buenos días me gustaria que me enviaran una cotización acerca de estas cremas reductivas me gustaria saber ...
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Clientes o compradores de: Moldeadora |
Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Moldeadora o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Moldeadora o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Moldeadora | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 103275 (28-Ago-2007) |
sin empresa |
Materiales, México |
1500 Libras Diario |
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|
| 108169 (12-Sep-2007) |
Comercial y técnica del aluminio |
Bolívar, Venezuela |
180 Piezas Diario |
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Noticias que incluyen en su texto el término Moldeadora |
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Artículos que incluyen en su texto el término Moldeadora |
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Si usted requiere información de Moldeadora que incluyan en su texto el término Moldeadora (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Moldeadora y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
El contenido de este artículo ha sido dividido en dos partes, debido a la gran información del tema. A continuación se enlista el contenido total del tema y lo que comprende cada una de las partes en las que fue dividido:
| Introducción |
Tipos |
Propiedades Generales |
Aplicación de la parafina |
| - Cosméticos |
| - Crayones |
| - Chicles |
| - Recubrimiento de Quesos |
SEGUNDA PARTE |
| Aplicación de la parafina |
| - Papel |
| - Textiles |
| - Tintas |
| - Velas |
| - Calzado |
| - Pisos |
Historia |
Fuentes |
Para leer la primera parte haga click aquí
SEGUNDA PARTE
En esta segunda parte continuamos revisando los usos comunes de la parafina
Papel: Las ceras mejoran las propiedades y características del papel en su función de empaque, como estructura, sellador y protector, sobre todo, cuando el producto estará en medios húmedos o congelados. Las características que modifica la cera en la estructura del papel son la resistencia a la humedad y grasas, el peso de la estructura, brillo, capacidad de deslizamiento, características adhesivas en frío y caliente.
En función de la característica que se quiera modificar o mejorar; así como del uso que se le va a dar al papel tratado, se determina el sistema de aplicación y la cera apropiada para cada caso en particular.
Industrialmente existen tres procesos de aplicación de cera en la estructura del papel:
Proceso |
Modo de aplicar |
Usos y aplicaciones más frecuentes |
Encerado Húmedo |
Por Inmersión del papel o mediante transferencia de la cera al papel con rodillo. |
Al enfriarse la cera sobre el papel, se solidifica y forma un recubrimiento superficial, sin penetrar en la fibra del papel. Éste sistema es de uso común en la fabricación de papel para envoltura de dulces y chocolates. |
Encerado Seco |
Por transferencia de la cera de un recipiente al papel con un rodillo. Es necesario precalentar el papel para que la cera penetre en la fibra del papel y haga su labor de sellado. |
Este proceso se utiliza normalmente para darle al papel la característica de sellado que necesita para usarse como aislante o como recipiente. Es de uso común en la fabricación de conos de papel, y es recomendado para el empaque de frutas y vegetales. |
Laminación |
Para unir dos papeles entre si, o bien, un papel con una película de Aluminio, polietileno o algún otro material de empaque o envoltura. La cera se aplica en uno de los lados del papel y se une con el otro presionando con un juego de rodillos |
La cera utilizada en estos procesos debe de tener características de sellado apropiadas para el uso de la estructura final. Estructuras laminadas entre papel y aluminio son utilizadas para el empaque de productos alimenticios, muy especialmente chocolates. |
Los tipos de parafinas utilizados para el recubrimiento o impregnación del papel, se muestran a continuación:
Producto |
Características que se modifican |
Observaciones |
Proporciona resistencia a la humedad y grasas a través de una capa de aplicación superficial. |
De aplicación usual en el papel llamado comúnmente encerado destinado para preservar alimentos o protegerlos al ser procesados en el horno de microondas |
|
Resistencia a la humedad y deslizamiento |
Generalmente se utiliza para uso alimenticio. |
|
Parafina Estándar |
Primordialmente para dar resistencia a la humedad y la grasa |
Se combina usualmente con polietilenos y aditivos plásticos para recubrir papel encerado de uso general. |
Su capacidad de sellado proporciona también excelentes características de brillo y deslizamiento. |
De aplicación usual en el papel llamado comúnmente encerado destinado para preservar alimentos o protegerlos al ser procesados en el horno de microondas. |
|
Capacidad de sellado y resistencia a la grasa |
Proporciona un sello ligero sin rasgar. |
|
Capacidad de sellado y resistencia a la grasa |
Se utiliza en productos no alimenticios |
|
Resistencia a la humedad y deslizamiento. |
Se utiliza en productos no alimenticios. |
Textiles: La utilización de fibras sintéticas en la industria textil ha generado muchos problemas relacionados con la eliminación de fricción entre las fibras y partes de la maquinaria o entre las mismas fibras. La fricción rompe los hilos en el proceso lo que resulta un alto costo por paro de proceso. Las ceras le dan a los textiles un efecto de lubricación ayudándolos a tener una textura uniforme y agradable al tacto, además de reducir la electricidad estática.
Entre las ceras que son aplicadas en la industria textil se encuentran:
Tintas: Las tintas para impresión gráfica tienen dentro de su composición ceras que contribuyen a dar brillo y a mejorar su capacidad de deslizamiento, además de prevenir rasguños que frecuentemente se dan en la industria de la impresión a tinta.
Las ceras más usadas para esta aplicación son las ceras naturales como candelilla y carnauba, así como las sintéticas como las polietilénicas o Fischer-Tropsch micronizadas. Las ceras de petróleo, tanto parafinas como microcristalinas son también utilizadas en muchas formulaciones.
Producto |
Observaciones |
Parafina Refinada |
Plasticidad y diluyente del pigmento. |
Carnauba Tipo III |
Brillo y resistencia al rayado. |
Cera Micronizada |
Para mejorar resistencia en el rayado y las características de brillo en la tinta. |
Velas: Las velas representan una de las formas más antiguas y útiles de iluminación. a estructura y la composición de las velas han evolucionado a lo largo de los siglos de ser básicamente antorchas con poco material combustible, pasando por las velas de cera de abeja hasta llegar a las velas de parafina que comúnmente conocemos en nuestros días. Las ceras se utilizan para modificar la consistencia, punto de fusión y la apariencia.
En función del tipo de vela o veladora que se va a fabricar, así como la calidad de la misma, se selecciona la cera más apropiada.
Producto |
Uso o Aplicación |
Características |
Observaciones |
Velas y Veladoras en máquina moldeadora |
Dura (10-13 dmm) |
Primordialmente utilizada para la fabricación de velas y veladoras en máquina moldeadora. Se combina con otras parafinas para mejorar su dureza. |
|
Veladoras de Vaso. |
Es económica. Se surte en tambores y pipas. |
Su buena apariencia y su bajo costo la hacen muy atractiva para las veladoras de vaso. |
|
Ciriowax |
Velas ornamentales |
Da un acabado blanco opaco y alta dureza |
Primordialmente utilizada para la fabricación de cirios ornamentales. Compatible con aromas y colores. |
Cirios o Velas |
Se considera una parafina Intermedia |
Su alto punto de fusión la hace muy apreciada en la fabricación de cirios o velas. |
|
Velas y Veladoras perfumadas |
Ya tiene integrado color y fragancia. Presentado en pastillas |
Se puede envasar tal como viene en pastillas o fundir y rellenar recipientes de vidrio o cerámica. |
|
Para rellenar recipientes de vidrio o cerámica |
Suave. Buena adherencia a las paredes del recipiente |
Proporciona una excelente apariencia. |
|
Aditivo |
Modifica la contracción de las velas |
||
Veladoras de Vaso |
Base para la formulación del hidrolato. |
||
Aditivo |
Modifica la contracción de las velas |
||
Wick Wax |
Lubricante para pabilo |
Ayuda a producir una mejor flama |
Su uso es por inmersión. |
Veladoras de Vaso |
Económica |
Por su bajo costo es la más utilizada en México para la fabricación de Veladoras de Vaso. |
|
Cirios |
Agradable aroma al quemar |
Se utiliza al 100% o en algunos casos como aditivo para modificar las propiedades de las parafinas. |
|
Cirios |
Agradable aroma al quemar. Color Marfil |
||
Pabilo |
Facilita el quemado del pabilo |
Su uso es por inmersión. |
|
Multiaditivo |
Cirios y Velas en Vaso y Ornamentales |
Ayuda a retener el aceite y acentúa el aroma o fragancia |
Aumenta el punto de fusión. |
Cirios |
Proporciona dureza y opacidad a la cera |
||
Multiaditivo Opalescente |
Cirios |
Imparte opacidad a las ceras translúcidas |
Compatible con todas las ceras y parafinas. |
Calzado: Por sus propiedades físicas y químicas, la cera es la materia prima esencial en la elaboración de betunes para calzado. En esta aplicación la cera tiene dos funciones primordiales: conservar la piel en buen estado y dar brillo a la piel del calzado
Para la fabricación de betunes, estos se pueden clasificar en tres tipos:
A continuación se enlistan los principales tipos de ceras que se utilizan en el calzado:
Producto |
Tipo de Betún |
Observaciones |
Carnauba Tipo I |
Sólidos, Cremas y Líquidos |
Es fácilmente emulsificable con oleatos y aminas. Proporciona un brillo excelente. |
Carnauba Tipo III |
Sólidos, Cremas y Líquidos |
Es fácilmente emulsificable con oleatos y aminas. Proporciona un brillo excelente. |
Candeuba TI |
Sólidos, Cremas y Líquidos |
Es fácilmente emulsificable con oleatos y aminas. Debe mezclarse con otras ceras para fabricar betunes sólidos. |
Cera de Candelilla |
Sólidos, Cremas y Líquidos |
Fácilmente emulsificable. También se utiliza en betunes sólidos en combinación con otras ceras. |
Parafina China |
Sólidos y Cremas |
Se utiliza en forma combinada con la cera de Candelilla refinada, Carnauba tipo I, Carnauba tipo III y/o Candeuba TI para dar la consistencia adecuada. |
Parafina F-Nac. |
Sólidos y Cremas |
Se utiliza en forma combinada con la cera de Candelilla refinada, Carnauba tipo I, Carnauba tipo III y/o Candeuba TI para dar la consistencia adecuada. |
Cera Polietilénica HG-1 |
Líquidos |
Se obtiene por procedimientos sintéticos y es fácilmente emulsificable con aminas y ácidos grasos. |
Cera Micro MC-95 |
Sólidos, Cremas y Líquidos |
Se obtiene con procedimientos sintéticos y es fácilmente emulsificable con aminas y ácidos grasos. Es compatible con otras ceras y solventes. |
Pisos : La aplicación de ceras a pisos de madera con el propósito de preservarlos data de algunos siglos atrás, y en el caso de los pisos más modernos, cubiertos con materiales flexibles como hules y plásticos así como fibras interiores que sirven como amortiguadores.
La aplicación de ceras retarda la penetración de aire y humedad, incrementando así la vida de los materiales y previniendo el deterioro de la superficie por abrasión y raspaduras.
Dentro de las principales ceras que son aplicadas en ceras, se tiene:
Producto |
Observaciones |
Carnauba Tipo I |
Proporciona un excelente brillo. Utilizada en mezclas con candelilla y/o ceras sintéticas. |
Carnauba Tipo III |
Proporciona un excelente brillo. Utilizada en mezclas con candelilla y/o ceras sintéticas. |
Cera de Candelilla Refinada |
Además de proporcionar un buen brillo, es recomendada para prevenir el desgaste. Utilizada en mezclas con carnauba y/o ceras sintéticas. |
Cera de Candelilla Blanqueada |
Además de proporcionar un buen brillo, es recomendada para prevenir el desgaste. Utilizada en mezclas con carnauba y/o ceras sintéticas. |
Cera FT Pulverizada |
Recomendada para formulaciones de productos para pisos de tráfico pesado. Utilizada en mezclas con carnauba y/o candelilla. |
Cera Micronizada |
Recomendada para formulaciones de productos para pisos de tráfico pesado. Utilizada en mezclas con carnauba y/o candelilla. |
Cera Polietilénica |
Recomendada para formulaciones de productos para pisos de tráfico pesado. Utilizada en mezclas con carnauba y/o candelilla. |
Historia
La primera cera ya conocida por los egipcios y que empezó a ser usada por el hombre hace miles de años fue la cera de abeja, utilizándola para fabricar velas. A lo largo de la historia han surgido muchos usos para este tipo de cera, pero actualmente ya no se utiliza debido a su alto costo y sus aplicaciones limitadas, por lo que cedió su lugar a la cera extraída del petróleo: la parafina.
Existen 4 tipos básicos de ceras:
Ceras de origen animal: la más conocida es la cera de abeja, secreción del mismo insecto que éste dedica a fabricar sus colmenas. Otras ceras animales son la lanolina del algodón de las ovejas y el aceite de ballena, ahora en desuso debido al riesgo de extinción de este animal.
Ceras de origen vegetal: existen varias plantas en el mundo de las que se extraen ceras. La cera de Carnauba proviene de una variedad de palmera en la región Noreste de Brasil. La cera de Candelilla proviene de unos arbustos que crecen al Norte de México y en Texas. La cera Jojoba se extrae de la planta del mismo nombre, que crece en Costa Rica, Israel, México y USA. Otras ceras vegetales son la cera de Japón, la cera Ouricury y la cera de arroz.
Ceras de origen mineral: aquí se enmarcarían las parafinas y microceras extraídas del petróleo. Pero además hay que mencionar la cera Montana, que se extrae del lignito. Otras ceras minerales son las ceras de turba, la ozoquerita y ceras de ceresina.
Ceras de origen sintético: surgieron a mediados del siglo XX. Las más populares son las ceras Fischer-Tropsch.
Esperamos que este artículo haya dado luz al tema. Haga click aquí para leer la primera parte
Si desea conocer proveedores de parafina haga clic aquí
Información adicional:
http://www.multiceras.com.mx/esp/aplicaciones/parafinas.htm
http://www.chevron.com.gt/glo.html#p
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/catalogo/f_parafina_liviana.htm http://triatlonaragon.org/material/parafinas.pdf
http://www.lubrisur.es/parafina_origen_es.asp
El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), del sistema SEP-CONACYT, se ubica en la ciudad de Saltillo, Coahuila. El centro, fundado en 1976, se dedicó en sus inicios al estudio y aprovechamiento de los recursos naturales de las zonas áridas, específicamente, las propiedades del guayule, la candelilla, la palma, la lechuguilla y la gobernadora.
En 1984 la junta directiva del CONACYT requirió al CIQA para trabajar con proyectos de ámbito industrial, por lo que el Centro orientó sus objetivos al área de polímeros. Para entonces, ya existía el departamento de polímeros, así como el de química agrícola, biología vegetal y química analítica.
El CONACYT también le solicitó al CIQA que se dedicara a una sola área de investigación. El departamento de polímeros era el que más había crecido, por lo que se tomo la decisión de dedicarse a ello.
Hoy en día el CIQA realiza investigación, crea tecnología, proporciona asistencia técnica y capacitación, orientando sus proyectos a la creación de nuevas tecnologías basadas en productos ya existentes, con modificaciones ligeras o fuertes, aunque también lleva a cabo sus propios desarrollos. Otra área en que trabaja el CIQA es la creación de metodologías para la optimización de los procesos de producción del plástico caracterizándolo con nuevas propiedades, mejorando sus procesos de producción e incrementando la productividad.
INVESTIGACIÓN EN PLÁSTICOS
El CIQA trabaja con los plásticos del tipo commodities, o sea pláticos de alto consumo que no son de especialidad entre los que destacan; el polietileno, el polipropileno y el PVC. Respecto a los plásticos de ingeniería, en el CIQA se investiga principalmente el nylon y el poliéster.
Departamento de Química de Polímeros
En esta área se investiga el desarrollo de monómeros, o de iniciadores para polimerizaciones, buscando obtener algún producto útil. En este momento, el CIQA investiga el desarrollo de polímeros que tengan una mayor resistencia al impacto. Trabaja también en un nuevo tipo de catalizadores denominados metalocenos, los cuales tienen la propiedades para obtener polímeros altamente regulares en su estructura química, lo cual mejora las propiedades de resistencia a la tensión y de resistencia a la abrasión.
DESARROLLO DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Mas de tres cuartas partes de los plásticos que se producen en México se procesan a través de las técnicas de extrusión e inyección. El resto corresponde a los plásticos procesados a través de los métodos de calandrado, termoformado, vaciado y moldeo por compresión.
El CIQA trabaja en los siguientes desarrollos:
Síntesis y modificación química de materiales poliméricos
En los laboratorios y en las pequeñas plantas de producción que tiene el CIQA, se realiza la modificación química y la caracterización de materiales. Por ejemplo, el polietileno es una molécula compuesta de carbono e hidrógeno, al agregársele anhídrido maleico en un 3%, queda “injertada”, infiriéndole ciertas características químicas.
Síntesis de aditivos especiales para polímeros
Existen dos tipos de aditivos; uno para reforzar las características del plástico y el otro para protegerlo del ambiente. El primero se utiliza para hacerlo más resistente al impacto, que no se quiebre fácilmente. El otro evita que se degrade, por ejemplo cuando se exponen al Sol continuamente por efecto de la luz ultravioleta. Este tipo de aditivos forman una pantalla contra dicha radiación. El CIQA ha trabajado constantemente en la síntesis de nuevos aditivos ya que la mayor parte de los plásticos que se usan como producto final los requieren.
Polimerización en emulsión y microemulsión
Este proceso se utiliza frecuentemente en la fabricación de pinturas y en la producción de plásticos como el PVC o el acrílico. Utilizando un reactor químico para lograr la emulsión. En el CIQA se investiga, particularmente, con los reactivos que inciden en el tamaño de las partículas del látex o emulsión, la cual suele resultar en una pintura compuesta por partículas de plástico. Cuyo tamaño incidirá en las propiedades de la misma. De tal forma que se busca predecir o dominar el tamaño de estas partículas, lo cual incidirá en las características del producto final.
Mezclas y aleaciones de polímeros
En los plásticos, igual que en los metales, se recurre frecuentemente a la mezcla y la aleación de polímeros. Las mezclas de polietileno y polipropileno, son las más utilizadas en el plástico común y corriente, también existen mezclas de nylon y polietileno, en fin; existen muchos tipos y variedades de mezclas con grados y concentración diferentes. De lo que se trata aquí es que el producto final reúna ciertas características. Requiriéndose de compatibilidad entre los productos plásticos a mezclar. El CIQA ha estado trabajando en el desarrollo de los denominados compatibilizantes o procesos de compatibilización de los polímeros.
Caracterización de materiales
El CIQA cuenta con instrumental y equipo para analizar, caracterizar y determinar con exactitud, la estructura química y la concentración de todos los elementos que conforman los polímeros. En este campo se han desarrollado metodologías para caracterizar y analizar los materiales plásticos, haciendo algunas aportaciones tecnológicas, por ejemplo en la agricultura, donde el CIQA ha realizado algunos proyectos de investigación que se han aplicado exitosamente.
Es en el sistema de riego por goteo, donde el CIQA ha caracterizando plásticos para la fabricación de mangueras, goteros, y acolchado para cubrir surcos. Esta tecnología mejora la calidad de los productos agrícolas, aumenta la productividad y ahorra agua. El CIQA ha diseñado algunos tipos de materiales plásticos que reúnen las propiedades y los efectos requeridos en el cultivo de las hortalizas. También ha incursiónado en el diseño de plásticos para invernadero.
Otra aplicación de los plásticos que el CIQA ha desarrollado para la agricultura, es el uso del sistema de acolchado. Aquí se cubren los surcos con un plástico, sembrando las plantitas en unas perforaciones hechas ex profeso, haciendo que se desarrollen más rápidamente. Así, en vez de hacerlo en dos meses, lo hará en mes y medio, pudiéndose levantar la cosecha antes, y por lo tanto llegando más pronto al mercado. Hay que subrayar que estas tecnologías son altamente rentables cuando se utilizan en las hortalizas. No así en los granos. En México existen varios ranchos en donde se aplica este tipo de tecnología que es cara pero muy rentable.
Procesamiento reactivo
La inyección del plástico consiste en introducir gránulos de polietileno en una máquina inyectora. Ya dentro, se calienta y se bombea a un molde donde se enfría y se solidifica. Se requiere una máquina de mucha fuerza para inyectar este plástico, ya que se encuentra en un alto grado de viscosidad. El procesamiento reactivo consiste en que, a través de una reacción química desencadenada por un catalizador, se efectúa la polimerización dentro del mismo molde. En la actualidad este procedimiento se realiza únicamente con dos tipos de plásticos: los poliuretanos y el nylon, que tienen las propiedades para reaccionar en el molde, con la ventaja de que la máquina es más pequeña porque no se necesita tanta fuerza para inyectarlos.
LABORATORIOS
En el CIQA existen diferentes tipos de laboratorios de química y de física, con el equipo y la tecnología necesarios para efectuar caracterizaciones y reacciones químicas en pequeña escala. A continuación los mencionamos y exponemos el tipo de actividad que desarrollan.
Plantas Piloto
El CIQA cuenta con plantas piloto donde, en pequeños reactores de distintas características, de aproximadamente veinte litros, llevan a una escala un poco mayor que en el laboratorio, las reacciones químicas.
En las plantas piloto se cuenta con equipos de extrucción e inyección, se aplican los hallazgos del laboratorio y se elaboran botellas, bolsas y empaques de plástico. Otra pequeña planta está equipada con moldeadoras de comprensión, donde también se hacen mezclas y aleaciones.
Laboratorio de Análisis Fisicomecánicos
Donde se efectúa el análisis de propiedades y de resistencia mecánica, de resistencia al impacto y a la tracción. Contando con área donde se realizan pruebas de tipo reológico
Departamento de Procesos de Polimerización
Aquí se trabaja en el desarrollo de la denominada micro-emulsión, para la obtención de bases para pinturas de agua.
Departamento de Biopolímeros
En esta área se investiga con seres vivos para producir polímeros, por ejemplo: los biocementos los cuales se desarrollan con el fin de sustituir partes óseas dañadas o para implantes que deben de ser biocompatibles con el organismo. Se buscan también materiales que sean biodegradables como el poliuretano biodegradable. Recientemente han estado desarrollando nuevos métodos para la obtención de polímeros para su aplicación en electrónica o con propiedades de foto o electroluminiscencia, orientándose a la síntesis, a la evaluación y a la caracterización de estos nuevos materiales.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Los logros del CIQA en investigación se basan en la formación académica y experiencia de su personal el cual lo ha llevado a consolidar las siguientes líneas:
Síntesis de polímeros
Procesos de polimerización
Procesos de transformación de plásticos
Materiales avanzados
Plásticos en agricultura
PROGRAMAS ACADÉMICOS
Los programas de posgrado que se ofrecen en el Centro son:
Especialización en Química Aplicada
Maestría en Tecnología de Polímeros
Doctorado en Tecnología de Polímeros
VINCULACIÓN Y SERVICIOS
El CIQA cuenta con moderna infraestructura que le permite ofrecer servicios a la industria nacional, dentro del marco de avanzada tecnología. La vinculación con las empresas del sector químico y de plásticos se establece con el fin de lograr la identificación de necesidades tecnológicas para la prestación de servicios y el desarrollo y transferencia de tecnología. En apoyo a la industria química y del plástico el CIQA ofrece diferentes tipos de servicios tecnológicos:
ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica que presta el CIQA a las empresas del área es del siguiente tipo:
Soporte técnico en procesos y productos para la solución de problemas, mediante estudios realizados en las plantas piloto del CIQA o en las mismas empresas
Respaldo técnico en todas las etapas del proceso productivo desde el desarrollo y fabricación de los productos químicos y materiales plásticos, hasta la obtención del producto terminado y sus aplicaciones.
Apoyo en proyectos empresariales de mejora de la calidad y productividad, así como de factibilidad de nuevos negocios
ANÁLISIS Y PRUEBAS
El CIQA presta servicio de análisis y pruebas en laboratorios que trabajan bajo la norma ISO 9002 y que están acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Se realizan análisis químicos, pruebas físicas, fisicoquímicas, reológicas y biológicas de productos químicos y materiales plásticos, las cuales son demandados por la industria para:
Conocer la calidad de los materiales para el cumplimiento de las exigencias de los procesos internos y de las normas de los clientes
Contar con bases para la modificación y el desarrollo de productos
Identificación y prevención de problemas de proceso
CAPACITACIÓN
Se ofrecen programas de capacitación para el personal técnico de las empresas a través de los cuales se adquieren conocimientos fundamentales y se mejoran las bases técnicas para resolver problemas en un área determinada.
Cursos individuales con opción al Diplomado en Plásticos
Cursos individuales relacionados con diversas áreas de la química
Talleres y cursos teórico-prácticos relacionados con procesado de plásticos
En resumen, si su empresa requiere cualquier tipo de apoyo en el área de Ciencia y Tecnología de Polímeros, el CIQA es su mejor opción.
Contacte al CIQA para mayor información
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