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COPOLIMEROS REFORZANTES DE CAUCHO *

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Proveedores de:Copolimeros reforzantes de caucho 

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    Brasil Nitriflex Industria e Comercio Copolimeros reforzantes de caucho, Cauchos nitrilicos en polvo Rua Tenente Negrao 140-13o Andar Col.Itaim Bibi
    4530030 SP, Sao Paulo
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    México Distribuidora Don Ramis resinas reforzantes, copolimeros Chopo 216 Col.Rustica Xalostoc
    55340 Xalostoc, Edo. de Méx.
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    España Guzman Cauchos Cargas reforzantes, Caucho TP Traginers, 9 Col.
    46014 , Valencia
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    México Epoxicos y Endurecedores Mèxicanos CARGAS REFORZANTES Benito Juárez No. 735 Col.Sta. Ma. Aztahuacan
    9500 D.F, Mèxico
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    México Pycomsa resinas reforzantes Francisco Villa s/n Col.San Francisco Xalostoc
    55540 México, Edo. de Méx.
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    México Grupo Simplex Fibras reforzantes Av. Estanzuela No. 102 Col.La Antigua Estanzuela
    64237 Monterrey, N.L.
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    Argentina Tibex Cargas reforzantes, Cauchos Cullen 5737 Col.Ciudad Autonoma de Buenos Aire
    0 Argentina, Argentina
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    España Fers Resins Resinas reforzantes GRAN VIAL, 4 Col.
    8170 Barcelona, Cataluña
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    México Grupo Protinus Pigmentos reforzantes, Copolimeros Calle Amores # 16-B Col.Santa Inés
    02130 Azcapotzalco, D.F.
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    México Avg Industrial cargas blancas reforzantes, cargas reforzantes para hules, Aceites para procesos de caucho, Aceite para proceso de caucho Trébol No.33 Col.Sta. María La Ribera
    06400 México, D.F.
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    Colombia Omya Colombia cargas blancas reforzantes na Col.na
    0 Colombia, Colombia
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    México Omya México cargas blancas reforzantes Av. Lomas Verdes No. 750 Of. 203 Col.Lomas Verdes 1ra Secc.
    53120 México, Edo. de Méx.
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    Venezuela PRIMO CONTACTO Extendedores, Cargas, Materiales Reforzantes, Caucho Sintético Av. Francisco de Miranda, Centro Empresarial Don Bosco, Planta PH, Oficina PH-E, Los Cortijos de Lourdes Col.Los Cortijos de Lourdes
    0 Caracas, Edo. Miranda
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    México Celite Mexicana Cargas reforzantes para llantas, Cargas reforzantes para hules Alejandro Dumas 103 - 3er piso Col.Polanco
    11560 MEXICO, D.F.
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    México Quimica del Oeste cargas reforzantes para hule, cargas reforzantes y extendedoras para hules Mexicaltzingo No. 1701 Col.Moderna
    44160 Guadalajara, Jal.
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    Solicitudes de productos relacionados con:Copolimeros reforzantes de caucho 

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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    5134 fosfatizado 60 Litros
    Anual
    Venezuela aragua no
    5698 caucho sintetico 2000 Kilogramos
    Anual
    Guatemala Guatemala Gerente Técnico
    7470 copolímeros 10 Toneladas
    Anual
    México DF Asistente de Gerencia
    7714 caucho 60000 Kilogramos
    Anual
    México Jalisco Jefe de calidad
    8564 caucho natural 100 Kilogramos
    Anual
    México Jalisco Compras Solicito de la manera mas atenta la cotizacion de Cucho Natural, asi coxmo sus especificaciones.
    8811 glifosfato 10 Kilogramos
    Anual
    Colombia Cundinamarca Control de Calidad Solicitamos la Hoja técnica del producto
    9149 aceite para caucho 100000 Litros
    Anual
    México gto gerente de ventas
    9150 aceite para caucho 100000 Litros
    Anual
    México gto gerente de ventas
    9302 caucho 1000 Toneladas
    Anual
    España Alicante consultor
    9581 caucho cloropreno 200 Kilogramos
    Anual
    Argentina Provincia BUENOS AIRES Jefe Departamento Tecnica s/n

    Empresas relacionadas con:Copolimeros reforzantes de caucho 

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  • PaisEmpresaContacto
    Argentina CAUCHO MAIPU CALLE41 NO 2127 Col.VILLA MAIPU
    0000 Villa Maipú, Bs. As.
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    Argentina MOLDEADOS EN CAUCHO JM Paraguay 720/61 Col.
    8332 General Roca, Rio Negro
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    España CAUCHO INDUSTRIAL VERDÚ Pol. Ind. Santiago Payá, C/. Filá Benimerins, 32 Col.ALCOI
    03802 ALCOI, ALICANTE
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    Colombia Cultivos de Caucho en Colombia . Col..
    ., .
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    México MAQUILAS Y LAMINADO DE CAUCHO ND Col.ND
    03810 ND, ND
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    España Industrias Auxiliares de Caucho y Plasti Póligono Industrial Aquiberia. Calle Zenc s/n Col.Castelbisball
    8755 Barcelona,
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    Argentina manufactura del caucho y del plastico Alberdi 1590 sta.fe Col.carcaraña
    0000 ,
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    Ecuador Cauchos Vikingo Alamor 668 y Maldonado Col.El recreo
    Quito, Pichincha
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    España Guzman Cauchos Traginers, 9 Col.
    46014 , Valencia
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    España Cauchos Karey Crta. San Vicente - Agost Km.8 Col.Agost
    03698 Agost, Alicante
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    03-Noviembre-2000
    DuPont invertirá en los "copolimeros" en Amberes (Bélgica)
      
         Fuente:  Intélite
    El grupo químico DuPont adquirió 50% de la fabrica de Borealis de Zwijndrecht, en Amberes, para formar una sociedad común. Esta última fue bautizada "Speciality Polymers Antwerp". Su capacidad de producción anual será de 125 mil toneladas de "copolimeros" de etileno y de polietileno. DuPont utilizará la técnica "Borstar" que utiliza Borealis en sus fábricas. Este último seguirá siendo dueño de los derechos sobre los cables especiales. Esta operación permite al grupo estadounidense enfrentar la demanda de crecimiento de copolimeros especiales en Europa.

     

    24-Junio-2008
    Aumentan precio de copolímeros base etileno
      
         Industria: Química
         Tipo: Cambios de precios
         Fuente:  Boletín de Prensa Arkema

    Con efecto a partir del primero de julio de 2008, Arkema aumentará el precio de venta de su gama de copolímeros base etileno en €100/tonelada.

    Este nuevo incremento aplicará para todas las poliolefinas funcionales de Arkema comercializadas bajo los nombres de Evatane®, Lotryl®, Lotader® y Orevac®.

    Las poliolefinas funcionales de Arkema son usadas en un amplio rango de aplicaciones industriales como selladores, cubierta de cables, películas de empacado multicapas, entre otros.

     

    19-Septiembre-2006
    Arkema incrementa los precios de copolímeros EVA
      
         Fuente:  Boletín de Prensa Arkema

    A partir del 1ro de octubre de 2006 los precios de venta de los copolímeros EVA comercializados por Arkema incrementarán su precio en EUR100/T. Este incremento aplicará a toda la línea de productos Evatane® en todo el mundo.

    El incremento es consecuencia de las alzas de precios de material prima, energía y transporte.

     

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    25-10-2006
    Los agentes peptizantes en el proceso del caucho
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Farmacéutica, Hules y cauchos, Pinturas y Recubrimientos |

    Los agentes peptizantes en el proceso del caucho

    El caucho es un polímero que surge como una emulsión lechosa (conocida como el látex) en la savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente. Por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y las sustancias alcalinas, es ampliamente usado en la fabricación de artículos impermeables y aislantes. Es repelente al agua, aislante de la temperatura y de la electricidad. Se disuelve con facilidad ante petrolatos, bencenos y algunos hidrocarburos.

    El caucho natural es, a menudo, vulcanizado, un proceso mediante el cual el caucho se calienta y se le añade azufre para mejorar su resistencia y elasticidad.

    Este material es flexible, pero con el tiempo se oxida lentamente y comienza a fragilizarse, por lo que debe ser sometido a otros procesos.

    La masticación y la peptización son etapas del procesamiento, sobre el molino abierto o en el mezclador interno, en las cuales la viscosidad del caucho se reduce a niveles que facilitan el procesamiento posterior, o aún haciendo factible el procesamiento.

    Para incrementar la eficiencia del caucho e incrementar la velocidad del rompimiento molecular evitando la formación de radicales libres, se añaden al inicio del mezclado agentes peptizantes.

    Los agentes peptizantes dividen las cadenas poliméricas para abatir la viscosidad y efectuar un mezclado más rápido. Actúan como aceptores de radicales a bajas temperaturas y en ausencia de oxígeno.

    Los primeros agente peptizantes utilizados fueron los mercapturos aromáticos. Los complejos de quelatos como fierro, cobalto y manganeso que son muy eficientes para reducir la viscosidad.

    Los principales beneficios de los agentes peptizantes, son:

    • Aceleran la peptización (reducen el tiempo de mezclado)
    • Reducen el consumo de energía
    • Promueven la uniformidad batch a batch
    • Facilitan el mezclado de elastómeros
    • Reducen los costos de mezclado
    • Mejoran la dispersión

    Los ahorros de tiempo y energía cuando se usan agentes peptizantes pueden llegar hasta el 50% en el proceso de mezclado. Debido a la alta efectividad de los agentes peptizantes, las dosis son muy bajas y sus costos individuales casi no afectan, comparado con los ahorros de costos de producción que deben obtenerse.

    Micro S. A. de C. V., empresa que se dedica a satisfacer las necesidades de materias primas para la industria del hule/caucho, agroquímicos, pinturas, entre otras.

    Para contactarlos y obtener mayor información sobre los agentes peptizantes que manejan, haga clic aquí.

    Si desea conocer más sobre Micro, haga clic aquí.

     

    14-12-2006
    Los agentes desmoldantes en el proceso del caucho
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz, Hules y cauchos, Petroquímica |

    Los agentes desmoldantes en el proceso del caucho

    Muchos de los aditivos de procesamiento clásicos (homogenizantes, peptizantes, lubricantes y otros), que han sido usados en los primeros años de la formulación de caucho, aún son usados directamente o como materias primas para productos modernos.

    Algunos de estos aditivos de procesamiento, son los agentes de separación que se definen como sustancias que reducen la adhesión entre dos superficies en contacto una con la otra.

    Generalmente, en la producción de artículos moldeados los compuestos tienden a pegarse a la superficie del molde. Particularmente los vulcanizados son difíciles de desmoldar y en casos extremos se dañan en la extracción. Los productos de descomposición de los compuestos de caucho conducen a la formación, sobre la superficie del molde, de una capa similar a un barniz.

    Por otra parte, el granallado con microesferas, método clásico de limpieza de moldes, es un proceso caro, requiere tiempo y al repetirse frecuentemente, destruye moldes de precisión.

    Los compuestos que poseen, a altas temperaturas, relativamente baja viscosidad, tienden a pegarse a los moldes pulidos y dan origen a la inclusión o atrapado de aire en la superficie. Esto produce marcas en los vulcanizados. En los comienzos el efecto de venteo necesario fue obtenido a través de polvos. Los agentes de polvo eran talco y mica los que actualmente no pueden ser utilizados por razones ecológicas.

    La utilización de agentes desmoldantes puede evitar estos problemas. Éstos proveen un desmolde fácil a los componentes vulcanizados y ayudan a reducir el inicio del ensuciamiento del molde. Las sustancias deben formar un film liso, coherente e inerte. Los mismos deben ser químicamente resistentes, estables térmicamente, poseer baja solubilidad en el compuesto y ser incompatibles con los elastómeros. Además de poseer una vida útil prolongada. Deben de tener un espesor micrométrico y bajo coeficiente de fricción.

    Los agentes desmoldantes protegen la superficie del molde de contaminación y facilita un uso prolongado del molde o su vida útil antes que se necesite su limpieza, reduciendo tiempos perdidos y al mismo tiempo bajando costos.

    Kem-Design de México, ofrece productos químicos industriales específicamente diseñados para ofrecer las mejores soluciones técnicas y de calidad. Su gama de productos incluye agentes desmoldantes modernos, fáciles de manejar y efectivos, disponibles para diversos usos.

    Si desea contactarlos para obtener mayor información sobre agentes desmoldantes, haga clic aquí.

    Conozca más de Kem-Design, visitando su showroom, aquí.

     

    12-01-2006
    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |

    Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS): Descripción, propiedades y aplicaciones

    Descripción

    El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un termoplástico duro, resistente al calor y a los impactos. Es un copolímero obtenido de la polimerización del estireno y acrilonitrilo en la presencia del polibutadieno, resultado de la combinación de los tres monómeros, originando un plástico que se presenta en una gran variedad de grados dependiendo de las proporciones utilizadas de cada uno.

    Básicamente, el estireno contribuye a la facilidad de las características del proceso, el acrilonitrilo imparte la resistencia química e incrementa la dureza superficial, y el butadieno contribuye a la fuerza de impacto y dureza total. Las porciones pueden variar del 15-35% de acrilonitrilo, 5-30% de butadieno y 40-60% de estireno.

    El resultado es una larga cadena de polibutadieno entrecruzada con cadenas más cortas de poli(estireno-co-acrilonitrilo). Los grupos nitrilo de las cadenas vecinas, siendo polares, atacan cada uno de las bandas de las cadenas juntas haciendo el ABS más fuerte que el poliestireno puro.

    El ABS se originó por la necesidad de mejorar algunas propiedades del poliestireno de alto impacto. Su fórmula química es
    \mathrm{(C_8H_8\cdot C_4H_6\cdot C_3H_3N)_x}

    Para obtenerlo, originalmente se mezclaban emulsiones de dos polímeros, SAN y polibutadieno. La mezcla era coagulada para obtener el ABS.

    Como ya se había comentado, se prefiere polimerizar estireno y acrilonitrilo en presencia de polibutadieno. De esa manera, una parte del estireno y del acrilonitrilo se copolimerizan formando SAN y otra porción se injerta sobre las moléculas de polibutadieno.

     

    Propiedades generales

    La incorporación del acrilonitrilo, estireno y butadieno, da ciertas características al material, que son listadas a continuación:

    Acrilonitrilo:

    • Resistencia química
    • Resistencia a la fatiga
    • Dureza y rigidez
    • Resistencia a la fusión

    Butadieno:

    • Ductilidad a baja temperatura
    • Resistencia al impacto
    • Resistencia a la fusión

    Estireno:

    • Facilidad de procesado (fluidez)
    • Brillo
    • Dureza y rigidez

    Dentro de sus propiedades físicas se encuentran:

    • Fuerza tensil: 40-50 Mpa
    • Fuerza al impacto ( Notched Impact Strength) : 10-20 Kj/m 2
    • Coeficiente de expansión térmica: 70-90 x10 -6
    • Temperatura de uso máximo ( Max Cont Use Temp) : 80-95 °C
    • Densidad: 1.0-1.05 g/cm 3

    Alguna de la resistencia a químicos se enlista a continuación

    • Ácido diluido: muy bueno
    • Álcali diluido: muy bueno
    • Aceites y grasas: muy bueno
    • Hidrocarburos alifáticos: moderado
    • Hidrocarburos aromáticos: pobre
    • Hidrocarburos halogenados: pobre
    • Alcoholes: pobre (variable)

    Aplicaciones

    Debido a que las propiedades del ABS son suficientemente buenas para diversas aplicaciones, entre las que se encuentran:

    • Carcasas de electrodomésticos y de teléfonos
    • Maletas
    • Cascos deportivos
    • Cubiertas internas de las puertas de refrigeradores
    • Carcasas de computadoras
    • Fabricación de tubería sanitaria como sustituto del PVC
    • Por su característica de ser cromable se utiliza ampliamente en la industria automotriz
    • Se pueden usar en aleaciones con otros plásticos, por ejemplo, el ABS con el PVC nos da un plástico de alta resistencia a la flama que le permite encontrar amplio uso en la construcción de televisores.

    Historia

    En 1843 Ferdinand Redtenbacher (1809-1895) estudio el óxido de acrinoleína con un óxido de plata acuoso y ácido acrílico isolatado. Posteriormente, Friedrich Beilstein (1838-1883) produjo ácido acrílico mediante la destilación de ácidos hidroacrílicos en 1862. La investigación continuó con los esfuerzos de Edward Frankland (1825-1899), Duppon, Schneider, Richard Erlenmeyer (1825-1909), Engelhorn, Carpary y Tollens y quien compensó los esfuerzos fue el químico francés Charles Maureu (1803-1929) quien descubrió el acrilonitrilo en 1893. Él demostró que era un nitrilo del ácido acrílico.

    Durante la Primera Guerra Mundial, el acrilonitrilo fue propuesto a trabajar en la manufactura del caucho sintético. Con la restauración del comercio después de la Guerra, el abastecimiento del caucho natural se incremento y lo hizo un sintético menos ventajoso, algunas compañías comenzaron a investigar otras aplicaciones del acrilonitrilo. La fibra sintética industrial fue una de las primeras opciones investigadas. Los desarrollos en las fibras de acrilonitrilo fueron obstaculizados hasta que los solventes apropiados fueron descubiertos, lo que permitió a las fibras ser formadas por hilado en seco o mojado.

    En 1942, DuPont introdujo las fibras de poliacrilonitrilo bajo el nombre de Orlon, iniciando su producción a principios de 1950. El primer uso del copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), fue en la fabricación de equipaje ocurrido en 1948, patentándolo en el mismo año. En 1996, el ABS fue usado por primera vez en el exterior de las superficies de los helicópteros.

    La dureza del copolímero de acrilonitrilo estireno lo hizo conveniente para muchos usos, sus limitaciones condujeron a la introducción de un caucho (butadieno) como un tercer monómero y a partir de aquí nació la gama de materiales popularmente designados como plásticos ABS. Estos llegaron estar disponibles a partir de 1950 y la variabilidad de estos copolímeros y la facilidad del proceso ha permitido al ABS llegar a ser el polímero más popular de la ingeniería.

    Si necesita obtener información acerca de las empresas que fabrican y distribuyen ABS, haga click aquí

     

    Fuentes e información complementaria:
    http://www.textoscientificos.com/polimeros/copolimeros
    http://www.styreneforum.org/glossary_index_es.html#top
    http://www.geplastics.com/resins/es/materials/cycolac.html
    http://www.monografias.com/trabajos14/polimeros/polimeros.shtml#
    Enciclopedia del plástico, 2000, Tomo 1, pág: 104
    http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_16.html
    http://www.bpf.co.uk/bpfindustry/plastics_materials_Acrylonitrile_Butadiene_Styrene_ABS.cfm
    http://www.polymerprocessing.com/polymers/ABS.html
    http://www.rtpcompany.com/info/guide/descriptions/0600.htm
    http://composite.about.com/library/glossary/a/bldef-a114.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadiene_styrene
    http://www.bookrags.com/sciences/sciencehistory/acrylic-plastic-woi.html

     

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