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BOBINAS MAGNETICAS *

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Proveedores de:bobinas magneticas 

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    México Aislatensión bobinas magneticas, bobinas Boulevard Toluca No. 13-E Col.San Francisco Cuautlalpan
    53370 México, Edo. de Méx.
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    México Papelera Regiomontana Pintado de bobinas y cortes especiales de bobinas Isaac Garza No. 2023 Poniente Col.Monterrey
    00000 Monterrey, N.L.
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    México REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR BARRAS MAGNETICAS, RETIRADOR DE BARRAS MAGNETICAS, VARILLA PARA RETIRAR VARILLAS MAGNETICAS, JUEGO BARRAS MAGNETICAS CON 16 PZS AURELIANO VALVERDE #10 Col.PRESIDENTES EJIDALES
    04470 México, D.F.
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    México Start Service BOMBAS MAGNETICAS Poniente 112 No. 457 Col.Panamericana
    07770 D.F, Mèxico
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    México Taimex Importaciones Trampas magnéticas Dalias No.403 Col.Fracc. Industrias
    78399 S.L.P, S.L.P.
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    México Química Delta Cintas magneticas Carretera Teoloyucan-Huehuetoca 259 Col.Barrios Santa Maria Caliacac
    54770 Teoloyucan, Edo. de Méx.
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    México Implementos y Servicios Electronicos llaves magneticas Vía López Mateos No. 128 Col.Jacarandas
    54050 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Fluidica prensas magneticas Av. Independencia No. 26 Col.Pueblo Nuevo de Morelos
    55600 México, Edo. de Méx.
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    México Bicar juntas magneticas, terminales de dos conectores para bobinas automotrices, Terminales de tres conectores para bobinas automotrices, Terminales de dos conectores para bobinas automotrices Alejandrina No. 6 Col.La Joya Iztacala
    54160 Tlalnepantla, Estado de México
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    México Productos Quimicos de Saltillo Barras magnéticas Blvd. Nazario Ortiz Garza #422 Col.ND
    0 Coahuila, Saltillo
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    México CPI Plastika Placas magnéticas, Rejillas magnéticas Circuito Medicos No. 46 Col.Ciudad Satelite
    53100 México, Edo. de Méx.
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    Colombia Profinas, S.A. Barras magnéticas Carrera 40 # 14-09 Col.Urbanización Acopi
    ---- Yumbo , Valle del Cauca
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    México Fisher Scientific Barritas magnéticas Prolongacion Díaz Ordaz No. 304, Bodega No. 4 Col.San Nicolás de los Garza
    66480 Monterrey, Nuevo León
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    México Fluidos Tecnicos BOMBAS MAGNETICAS Av. Minerva 25-502 Col.Credito Constructor
    03940 México, D.F.
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    Chile Importaciones Pacific Trampas magnéticas Einstein #1025 Col.Recoleta
    0 Chile, Santiago
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    7134 barras magneticas 0 Toneladas
    Anual
    México Edo. Mex. -
    7161 Aislantes dielectricos para alta tension 50 Kilogramos
    Anual
    México Queretaro Gte. Gral. para aislante de bobinas de inducción que operan a alta tension ( 7 kv )
    12253 papel lito 100000 Kilogramos
    Anual
    México México Gerente de Operaciones
    14664 bobinas de plastico 1200 Piezas
    Anual
    México Estado de México Asistente de Dirección Además requiero las siguientes medidas: 6 1/2 X 3 1/2 X 4 X 3/4 11 3/4 X 3 5/8 X 8 ...
    17875 Maquinaria Para Plasticos 1 Piezas
    Anual
    México Distrito Federal Administrador Busco Empresa que Manufacture y/o Distribuya la Maquinaria que produsca la Pelicula Plastica ...
    19813 polietileno 12000 Kilogramos
    Anual
    Argentina Buenos Aires Gerente General
    21214 tarimas de plástico 1000 Piezas
    Anual
    México Distrito Federal Gerente de Compras
    21447 Papel Bond en bobinas 3 Toneladas
    Anual
    México Sonora Gerente de Producción
    21979 aluminum foil en bobina inpresos 22000 Kilogramos
    Anual
    Puerto Rico Puerto Rico Presidente Somos una compañía que fabricamos flanes y estamos comprando una máquina termo-formadora y selladora ...
    22036 impresion flexografica en aluminio 25000 Kilogramos
    Anual
    Puerto Rico Puerto Rico Presidente Somos una compañía que fabricamos flanes y estamos comprando una máquina termo-formadora y selladora con ...

       
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    16-Julio-2004
    Altana vende una de sus actividades en Francia a Akzo Nobel
      
         Fuente:  EUROPA PRESS / Intelite

    El grupo alemán de química y farmacia Altana ha vendido la actividad de pintura sobre bobinas de acero "coil coating" de su filial francesa Rhenacoat al grupo holandés Akzo Nobel por un montante no precisado, informó hoy la compañía en un comunicado.

    Esta actividad, con una plantilla de 60 personas, registró el año pasado una cifra de negocio de 11,6 millones de euros. Akzo Nobel se hará cargo del personal, del 'know-how' y de la planta de producción, situada en Montataire, al Norte de París.

    Rhenacoat conservará su actividad de pinturas metálicas para el sector del embalaje. A través de esta venta, Altana espera desinvertir en el sector de pinturas metálicas industriales para concentrarse en ciertos nichos de fuerte potencial en el mercado de las especialidades de química, como el de las soluciones para embalajes flexibles.

     

    03-Octubre-2006
    Modificación a aranceles de importación y exportación en México 8
      
         Fuente:  QuimiNet
    CÓDIGO DESCRIPCIÓN Unidad AD-VALOREM
    IMP. EXP.
    8504.90.04 Casquillos de metal para anclajes de bobinas, reconocibles como concebidos exclusivamente para aparatos electrónicos y de comunicaciones eléctricas. Kg 7 Ex.
    8504.90.05 Reconocibles como concebidas exclusivamente para bobinas de frecuencia intermedia, de reactancia y de autoinducción para uso en electrónica o para transformadores de alta tensión ("fly-back") para televisión. Kg 7 Ex.
    8504.90.06 Para juguetes o modelos reducidos de la partida 95.03. Kg 10 Ex.
    8504.90.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    8505.19.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    8505.20.01 Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos. Kg 10 Ex.
    8505.30.01 Con capacidad igual o inferior a 53.5 t, concebidas para soportar temperatura igual o inferior a 300°C. Kg 10 Ex.
    8505.30.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    8505.90.02 Cabezas magnéticas para máquinas elevadoras. Kg 7 Ex.
    8505.90.03 Partes y piezas sueltas. Kg 7 Ex.
    8505.90.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    8507.10.01 Reconocibles para naves aéreas. Pza 7 Ex.
    8507.20.01 Reconocibles para naves aéreas. Pza 7 Ex.
    8507.20.02 Recargables, de plomo-ácido, para "flash" electrónico hasta 6 voltios, con peso unitario igual o inferior a 1 kg. Pza 7 Ex.
    8509.90.01 Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8509.80.10. Kg 7 Ex.
    8509.90.02 Carcazas. Pza 10 Ex.
    8509.90.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    8510.90.01 Peines, para máquinas de cortar el pelo. Kg 7 Ex.
    8510.90.04 Partes reconocidas como concebidas exclusivamente para máquinas rasuradoras o de afeitar, excepto lo comprendido en las fracciones 8510.90.02 y 8510.90.03. Kg 7 Ex.
    8511.10.01 Reconocibles para naves aéreas. Kg 7 Ex.
    8511.10.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. Kg 10 Ex.
    8511.10.03 Cuyo electrodo central sea de níquel, tungsteno; platino, iridio o de aleaciones de oro; o que contengan dos o más electrodos a tierra; excepto, para todas las descritas anteriormente, lo comprendido en las fracciones 8511.10.01 y 8511.10.02. Kg 10 Ex.
    8511.10.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    8511.20.01 Reconocibles para naves aéreas. Kg 7 Ex.
    8511.20.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. Kg 10 Ex.
    8511.20.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    8511.30.01 Reconocibles para naves aéreas. Pza 7 Ex.
    8511.30.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas o industriales. Pza 10 Ex.
    8511.30.03 Distribuidores, excepto lo comprendido en las fracciones 8511.30.01, 8511.30.02 y 8511.30.04. Pza 10 Ex.
    8511.30.04 Reconocibles como concebidas exclusivamente para motocicletas. Pza 10 Ex.
    8511.30.99 Los demás. Pza 10 Ex.
    8511.40.01 Reconocibles para naves aéreas. Pza 7 Ex.
    8511.40.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. Pza 10 Ex.
    8511.40.03 Motores de arranque, con capacidad inferior a 24 v y con peso inferior a 15 kg. Pza 10 Ex.
    8511.40.99 Los demás. Pza 10 Ex.
    8511.50.01 Dínamos (generadores). Pza 10 Ex.
    8511.50.02 Reconocibles para naves aéreas. Pza 7 Ex.
    8511.50.03 Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. Pza 10 Ex.
    8511.50.04 Alternadores, con capacidad inferior a 24 v y peso menor a 10 kg. Pza 10 Ex.
    8511.50.99 Los demás. Pza 7 Ex.
    8511.80.02 Reconocibles para naves aéreas. Pza 7 Ex.
    8511.80.03 Bujías de calentado (precalentadoras). Pza 10 Ex.
    8511.80.04 Reconocibles como concebidos exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. Pza 10 Ex.
    8511.90.01 Platinos. Kg 10 Ex.
    8511.90.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para tractores agrícolas e industriales o motocicletas. Kg 7 Ex.
    8511.90.03 Inducidos o portaescobillas u otras partes o piezas, reconocibles como concebidas exclusivamente para motores de arranque, dínamos o alternadores. Kg 7 Ex.
    8511.90.04 Reconocibles para naves aéreas. Kg 7 Ex.
    8511.90.05 Colectores de cobre, con peso unitario inferior o igual a 2 kg. Kg 10 Ex.
    8511.90.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    8512.10.01 Dínamos de alumbrado. Kg 10 Ex.
    8512.10.02 Luces direccionales y/o calaveras traseras. Kg 10 Ex.
    8512.10.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    8512.20.01 Faros, luces direccionales delanteras y traseras, reconocibles como concebidos exclusivamente para motocicletas. Kg 7 Ex.
    8512.20.02 Luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo comprendido en la fracción 8512.20.01. Kg 7 Ex.
    8512.20.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    8512.30.01 Aparatos de señalización acústica. Kg 10 Ex.
    8512.40.01 Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho. Kg 10 Ex.
    8512.90.01 Del equipo farol dínamo de bicicleta. Kg 7 Ex.
    8512.90.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para bocinas u otros avisadores acústicos, excepto lo comprendido en la fracción 8512.90.06. Kg 7 Ex.
    8512.90.03 Hojas montadas para limpiaparabrisas, con longitud igual o superior a 50 cm. Kg 7 Ex.
    8512.90.04 Reconocibles como concebidas exclusivamente para faros de automóviles. Kg 7 Ex.
    8512.90.05 Reconocibles como concebidas exclusivamente para luces direccionales y/o calaveras traseras, excepto lo comprendido en la fracción 8512.90.06. Kg 7 Ex.
    8512.90.06 Reconocibles como concebidas exclusivamente para motocicletas. Kg 7 Ex.
    8512.90.99 Los demás. Kg 10 Ex.
    8513.10.01 De seguridad, para mineros. Pza 10 Ex.
    8514.20.01 De inducción de baja frecuencia, para el recalentamiento de metales. Pza 7 Ex.
    8514.20.02 De inducción de baja frecuencia, para fusión de metales. Pza 10 Ex.
    8514.30.05 Hornos para el calentamiento y el secado con rayos catódicos, láser, ultravioleta, infrarrojos y de alta frecuencia. Pza 7 Ex.
    8514.90.01 Reconocibles como concebidas exclusivamente para hornos de laboratorio. Kg 7 Ex.
    8514.90.02 Reconocibles como concebidas exclusivamente para hornos de arco. Kg 7 Ex.
    8514.90.03 Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en las fracciones 8514.10.03, 8514.20.02, 8514.20.03 y 8514.30.03. Kg 7 Ex.
    8514.90.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    8515.19.99 Los demás. Pza 10 Ex.
    8515.21.01 Para soldar metales por costuras o proyección. Pza 7 Ex.
    8515.29.01 Para soldar metales por costura o proyección, no automáticos. Pza 7 Ex.
    8515.29.99 Los demás. Pza 10 Ex.
    8515.31.02 Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, superior a 1,260 amperes. Pza 7 Ex.
    8515.39.02 Para soldar o cortar, de arco, tipo generador o transformador, superior a 1,260 amperes. Pza 7 Ex.
    8515.80.01 Para soldar materias termoplásticas por radiofrecuencia o alta frecuencia. Pza 10 Ex.
    8515.80.02 Para soldar materias termoplásticas, excepto lo comprendido en la fracción 8515.80.01. Pza 7 Ex.
    8515.80.99 Los demás. Pza 10 Ex.
    8515.90.01 Pinzas portaelectrodos o sus partes, para soldadura por arco. Kg 10 Ex.
    8515.90.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    8516.33.01 Aparatos para secar las manos. Pza 10 Ex.
    8516.79.01 Para calefacción de automóviles. Pza 10 Ex.
    8516.80.02 A base de carburo de silicio. Kg 10 Ex.
    8516.80.03 Para desempañantes. Kg 10 Ex.
    8516.80.99 Los demás. Kg 7 Ex.
    8516.90.01 Carcazas para tostadores. Kg 10 Ex.
    8516.90.02 Carcazas y bases metálicas, reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.40. Pza 10 Ex.
    8516.90.03 Reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la fracción 8516.40.01, excepto lo comprendido en la fracción 8516.90.02. Kg 10 Ex.
    8516.90.04 Reconocibles como concebidas exclusivamente para hornos de alta frecuencia (microondas). Kg 10 Ex.
    8516.90.05 Carcazas, reconocibles como concebidas exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.33. Pza 10 Ex.
    8516.90.06 Ensambles reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.50, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: cámara de cocción, chasis del soporte estructural, puerta, gabinete exterior. Pza 10 Ex.
    8516.90.07 Circuitos modulares reconocibles como concebidos exclusivamente para lo comprendido en la subpartida 8516.50. Pza 10
     

    05-Enero-2001
    La ciencia de los pequeño
      
         Fuente:  Intélite
    Todavía no tenemos precisamente robots microscópicos, pero la nanotecnología ya llegó, en el bloqueador solar y en el taco antihongos para los pies.  

      James Von Ehr, un minimagnate del software de 50 años, ha gastado 14 millones de su fortuna de 200 mdd fundando la empresa Zyvex de Richardson. El empresario espera ser el primero en empezar a vender robots submicroscópicos, a partir de cualquier combinación de moléculas.
    • IBM comprime 3 gigabytes de datos por centímetro cuadrado en minúsculos discos sólo legibles con cabezas hechas de películas magnéticas con el grosor de unos cuantos nanómetros.
    • Toyota ha combinado propileno y hule a escala nanométrica para producir una defensa igual de rígida que la defensa usual de cuatro milímetros de grueso pero casi 60% más delgada.
    • Nanophase Technologies, que cuenta entre sus clientes a BASF.
     

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    06-01-2006
    ¿QUE ES EL SISTEMA RFID?
    Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    ¿QUE ES EL SISTEMA RFID?

    La Radio Frequency Identification (RFID) es una tecnología para la adquisición de información. RFID consiste en un dispositivo el cuál transmite una señal de radio frecuencia a un transponder diseñado especialmente, el cuál responde con otro mensaje de radio.

    ¿Cuales son las ventajas de RFID?

    Los principales beneficios de una solución de RFID son la eliminación de errores críticos en el registro de datos, rápida recolección de información, reducción considerable en el trabajo y papeleo para el procesamiento de información, etc.

    Las ventajas de una solución de RFID sobre otras tecnologías de identificación como el código de barras y cintas magnéticas incluyen:

    Operación confiable en ambientes hostiles de trabajo tales como son: humedad, polvo, suciedad, ambientes corrosivos; aplicaciones donde haya que considerar vibraciones, golpes o impactos, etc… no requiere de línea de vista directa para operar ( Los transponders pueden ser leídos independientemente de la orientación, a través de pintura e incluso a través de todo tipo de materiales siempre y cuando no sean metálicos ).

    ¿Como funciona el sistema de RFID?

    El sistema consiste básicamente de 3 elementos: Los Transponders de RFID (Tags) activos, los transponders pasivos y los lectores de RFID. Los lectores de RFID emiten un campo electromagnético a través de su antena. Cuando un transponder de RFID pasa a través de este campo es excitado y transmite la información almacenada de regreso al lector. La transmisión y recepción de información ocurre simultáneamente, esto hace que la lectura de información sea inmediata.

    ¿Requiere mantenimiento el transponder de RFID?

    No. Los transponders pasivos de RFID no contienen baterías y están diseñados para ser desechados, los transponders de RFID activos están herméticamente sellados en su contenedor para tolerar condiciones ambientales extremas y durar varios años, algunos de estos transponders tienen la capacidad de reemplazar baterías. El código programado permanentemente es único, infalsificable, y no puede ser borrado o modificado. De esta manera cada transponder de RFID es completamente libre de mantenimiento y tienen un periodo de vida ilimitado.

    Un aspecto único de los sistemas de RFID que es importante mencionar es que los transponders de RFID montados en partes de metal, agujeros en áreas metálicas ó madera ó sujetos a productos con una sola superficie expuesta, pueden ser detectados y leídos e incluso con velocidades de lecturas sin precedente.

    Beneficios del sistema RFID

    La tecnología RFID es una tecnología de identificación automática extremadamente poderosa y versátil que permite identificar, rastrear y manejar una gran diversidad de objetos. RFID no requiere contacto de línea de vista con las antenas para su operación y esta basado en el uso de pequeños transponders o tags, los cuales contienen un número único de identificación qué puede ser leído a distancias por arriba de los 6 metros. Los Tags pueden también almacenar información relacionada con algún producto al cuál estén asignados, reiterando sin necesidad de guardar algún requerimiento de línea visual.

    La confiabilidad en una solución de RFID es extremadamente alta y tiene la menor tasa de error de todas las tecnologías incluyendo códigos de barras, cintas magnéticas y equipos biométricos.

    Otros beneficios son:

    • Automatiza eliminando el error humano la identificación, conteo, rastreo, clasificación y ruteo de cualquier objeto.
    • Elimina errores por irresponsabilidad.
    • Elimina errores y por consecuencia el desperdicio de recursos.
    • Incrementa el control de calidad.
    • Incrementa la información para el departamento administrativo y el cliente.
    • Incrementa la rentabilidad del negocio.
    • Incrementan la eficiencia y productividad de la empresa.
    • Mejora la administración de información.
    • Mejora la administración y el manejo de materiales.
    • Mejora la calidad del servicio al cliente.
    • Mejora la recolección de datos e identificación de todo tipo de productos.
    • Reduce costos de trabajo.
    • Reduce costos operativos y de producción.
    • Reduce inventarios.

    La tecnología de RFID nos demuestra una clara diferencia en los beneficios que proporciona comparada con la tecnología convencional de identificación. Esta diferencia depende enormemente de la aplicación específica, del sector de la industria en el cuál se emplea la tecnología y la más importante los requerimientos del usuario final.

    SI DESEA CONOCER PROVEEDORES DE TECNOLOGIA RFID HAGA CLICK AQUI

     

    06-09-2007
    ¿Estoy contento con el film que compro?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Empaque, Envase y Embalaje, Plásticos |

    ¿Estoy contento con el film que compro?

    Film estirable “para uso manual y en maquina”

    El film estirable para aplicaciones manuales es vendido principalmente en rollos o bobinas de 300 metros.  Pero muchas veces estos rollos tienen en realidad menos de 300 metros de film. Son frecuentes los rollos de 270 metros en el mercado actual.

    Como consecuencia de esta situación el comprador tiene un sobrecosto (no cuantificado) de no menos de un 10%.

    A primera vista, el comprobar esta situación parece algo irrealizable, pero  Sobelpac dispone de una formula simple para calcular exactamente el verdadero metraje que hay en un rollo:

    L(metro) = Pn (g) : (H (metro) x E (µ) x 0,918)

    • Para calcular el peso del film estirable y del mandril, es suficiente de pesarlos antes y después de su utilización, (Pn, en g) es el peso neto del rollo sin mandril
    • La altura del film estirable es simple de medir (casi siempre 50 cm)
    • El espesor del film: indicado en la oferta o la factura (17µm = 0.0017 cm // 23µm = 0.0023 cm)
    • 0,918 es la densidad del film estirable, c.a.d. 0,918g/cm3

    Film estirable para “maquinas”

    Un rollo  de film estirable standard pesa en principio alrededor de 17 kg.  La calidad del mandril en cartón determina el espesor necesario para que este no se deforme. Un mandril de una buena calidad será mucho mas fino y en consecuencia menos pesado.

    Esto es muy útil conocerlo si  tenemos en cuenta que una variación de 0.8 kg en el peso del mandril representa un pago extra de 1.2 euros/Kg por el mandril de cartón. De estos hechos se desprende que el peso neto del film estirable es posiblemente 4.7% inferior a lo que usted pensaba. Si aplicamos este calculo a una paleta de films estirables, el comprador se enfrenta a un sobrecosto no visible de 35 euros por paleta.

    ¿La mejor solución?

    Escoger el novedoso film pre-estirado “OPTISTRETCH” de Sobelpac para uso manual o en máquina puede representar para todo utilizador de film cast standard una real economía de 35 a 50% del costo del embalaje por palet.

    Si es verdad que el film pre-estirado de Sobelpac cuesta 1.8 veces mas caro que el film cast standard tradicional por kilogramo, el OPTISTRETCH consume tres  veces menos film que el cast standard.

    Llevándolo al terreno automovilístico, seria como decir que: poco importa el precio del litro de gasolina, si no mas bien el consumo del vehículo  en 100 Km.

    Además, por razones de seguridad evidentes, y también de marketing (se puede estampar la marca o logo de su empresa en la mercancía paletizada), porque el film OPTISTRETCH permite ser impreso con su dirección y logo hasta en dos colores de su elección.

    Porque lo mas importante es el costo unitario del metro de film, haga contacto directo con Sobelpac para solicitar mayor información sobre el film OPTISTRETCH.

     

    11-05-2006
    Aplicaciones del cobalto
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Minería |

    Aplicaciones del cobalto

    El cobalto no se encuentra como metal nativo en la Tierra a excepción del que se presenta, en cantidades mínimas, en fases metálicas de los meteoritos. Su contenido geoquímico en las rocas y minerales de la litosfera ha sido establecido en 20 ppm (partes por millón o g/t). Como elemento químico simple el cobalto se integra en las combinaciones que dan lugar a unas setenta especies minerales.

    Casi en su totalidad la producción mundial de metal cobalto procede, primariamente, del tratamiento de menas minerales; un pequeño porcentaje de esta producción deriva del reciclado de componentes industriales o productos previamente manufacturados con cobalto. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que son excepcionales los depósitos minerales con leyes de interés económico en cobalto, y por ello que la recuperación de este escaso metal suele tener carácter subsidiario respecto a procesos de concentración industrial de otros metales a los que se asocia en la naturaleza, como son el cobre, níquel, cromo, plata, oro, uranio, etc. En consecuencia el cobalto es considerado habitualmente un subproducto o coproducto de los diversos procesos minero-metalúrgicos.

    APLICACIONES INDUSTRIALES DEL COBALTO
    La mayor demanda mundial de cobalto se genera en el sector industrial dedicado a la fabricación de aleaciones, superaleaciones, carburos cementados y tratamiento de aceros. Según datos referidos al año 2000 Estados Unidos, país a la cabeza en el consumo de cobalto, destinó el 72.26% del mismo a los sectores
    mencionados, el 27.12% a industrias de química de base y sectores cerámicos, y el restante 0.72% a otros sectores.

    PORCENTAJES DE CONSUMO DE COBALTO POR SECTORES DE APLICACIÓN

    EMPLEO DEL METAL COBALTO Y SUS ALEACIONES

    A la obtención del cobalto metal se llega tras el tratamiento de menas minerales de cobalto y los consiguientes procesos metalúrgicos de refinado. El metal comercial se obtiene con grados de pureza, o calidades, de 99.30%, 99.65% y 99.80%; también se consiguen productos de pureza superior, como la calidad del 99.9%, de elevado coste y producción limitada, que se destina a fines de investigación y desarrollo.

    Por lo que se refiere a las calidades comerciales del metal cobalto, y salvo otras especificaciones por parte del comprador, las formas comunes de presentación son la briqueta, lingote, granalla (granulado sin calibrar), varilla (elementos cilindriformes de 10-12 mm de longitud), cátodos (obtenidos por proceso electrolítico) o el metal en polvo.

    El mayor consumo de cobalto refinado se produce en la industria de manufactura de aleaciones y superaleaciones. En líneas generales, las aleaciones con cobalto ofrecen una gama de cualidades físicas muy amplia (en función también de los restantes componentes de la aleación y sus proporciones relativas); por ejemplo, alcanzan muy elevado grado de ductilidad las de Co-Ni-Mn-Ti o, al contrario, muy elevado grado de rigidez las de Co-Cr-Mo-W-Si.

    La fusión es un método común en la fabricación de estas aleaciones; no obstante, en la actualidad se obtiene excelentes rendimientos con otros procesos de manufactura como la pulvimetalurgia, que aplica técnicas de prensado a alta presión y en seco, de mezclas de metales en polvo y un posterior calentamiento (sin sobrepasar el punto de fusión de los distintos componentes de la aleación).

    Aleaciones no magnéticas de cobalto


    La fabricación de aleaciones no magnéticas con base de cobalto absorbe cada año aproximadamente un 50% de la producción minera mundial de cobalto. Son aleaciones adecuadas a condiciones de trabajo extremas ya que reúnen tenacidad, resistencia, dureza e inalterabilidad. Por ello, son de empleo común en aceros resistentes al calor, la corrosión o el desgaste por rozamiento. La gama de sus aplicaciones comprende desde las herramientas de todo tipo, hilos de acero para bandas de resistencia en neumáticos radiales o discos para corte y pulido de metales, hasta usos minoritarios en aleaciones para fabricación de prótesis.

    Aleaciones binarias de cobalto con metales no férricos y con hierro

    Algunas aleaciones binarias de cobalto con metales no férricos de uso más frecuente son las Co-Ni, Cr - Co, Co-W, Co-Ta, Co-Ti, Co-V, Co-Mo o Co-P. Poseen cualidades de dureza y resistencia, en particular a la oxidación, abrasión y corrosión provocadas por la acción de gases y sales fundidas, o bien al colapso mecánico función del tiempo de uso (proceso denominado fluencia). Las aleaciones del tipo Ni-Co, cuyo contenido en cobalto varía entre el 1% y 18%, son muy utilizadas en manufactura de aceros con revestimientos resistentes y dúctiles, que soportan un pulimento de grano muy fino. Las de Co-W, como la denominada Carboloy del tipo carburo cementado, o las de Co-Cr, como las Stellite patentadas por Elwood Haynes10 en 1899, se emplean en herramientas de mano, discos de sierra, taladros y útiles diversos para la mecanización del hierro, acero y en general materiales de gran dureza.

    Las denominadas aleaciones férricas contienen generalmente entre un 12% y un 13% de hierro. Las aleaciones férricas no requieren calentamiento para su mecanización y admiten bien la soldadura. Un contenido abundante de cobalto (incluso superior al 80%) modifica algunas de las propiedades del hierro; el material resultante tolera mayores esfuerzos de tensión y su límite elástico es superior al del hierro sin alear. En otros casos la presencia del cobalto mejora parámetros físicos, como la coercitividad magnética, la conductividad térmica o la conductividad eléctrica (esta última alcanza valores máximos cuando la aleación contiene porcentajes de cobalto entre 10% y 65%).

    Durante la manufactura de piezas específicas es posible modular las propiedades de la aleación en función del contenido en cobalto, de modo que las mismas tengan grado de tenacidad variable, en unos u otros sectores o secciones, de modo que se adecua el componente a unas determinadas condiciones finales de trabajo. Es el
    caso de útiles para perforación mecánica (coronas o triconos) fabricados con aleaciones de cobalto que presentan en su exterior mayor resistencia al desgaste, rigidez en su sección axial y flexibilidad en la zona intermedia.

    Carburos cementados (metal duro)

    Las aleaciones del grupo de los carburos cementados contienen carburo de wolframio11, compuesto que confiere al material propiedades de resistencia mecánica, flexibilidad e inalterabilidad, pero también de fragilidad y porosidad. Las propiedades de estas aleaciones se mejoraron con procesos de fabricación que
    conseguían fijar la fase carburada a una matriz de partículas metálicas (cobalto, titanio, tántalo, vanadio, niobio, etc.). El resultado es una estructura de gran resistencia mecánica, formada por los granos del componente mayoritario (lo que se denomina la fase mayor) y los restantes componentes minoritarios (fase menor) regularmente distribuidos en los espacios intergranulares. Tal modelo de estructura dificulta los posibles micro-deslizamientos dentro del material; además pueden potenciarse determinadas cualidades de la aleación con posteriores procesados como el de cocción o forja que produce recristalización intergranular de agregados de carburos, el de moldeado que proporciona mayor homogeneidad (envejece la aleación), o el de calentamiento por etapas que facilita las uniones por soldadura.

    Las aleaciones de carburo cementado-cobalto se preparan comúnmente con cobalto sinterizado, en un proceso que comprende calentamiento a 1 375 ºC, humidificación y aglutinado con las partículas de carburo de wolframio. La manufactura de carburos cementados implica costes relativamente bajos. Por su resistencia al desgaste, que supera entre 12 y 20 veces la del acero rápido, se emplean en herramientas de metal-duro para mecanizado y corte (taladros, fresas, terrajas, discos de corte, etc.). Otras ventajas se refieren a su punto de fusión, más bajo que el de los carburos de wolframio sin base de cobalto, lo que rentabiliza el coste de la adición de este metal.

    Superaleaciones y aleaciones multicomponentes

    Las superaleaciones están formadas básicamente por una matriz con níquel o con níquel y otros metales, como el cobalto, y por un porcentaje menor (en torno al 7%) de otros componentes como el cromo, molibdeno, wolframio, carbono, silicio, hierro, etc. Preferentemente se incorpora a tales aleaciones el cobalto en estado alotrópico cph, aunque también se use el fcc.

    La aportación principal del cobalto a este tipo de aleaciones es un incremento en la resistencia frente al desgaste y la corrosión a altas temperaturas (superiores a 800ºC). Son por ejemplo de uso frecuente, en la industria aeronáutica, en la fabricación de álabes u otros componentes de turbo-compresores para motores a
    reacción, que deben resistir fatiga mecánica y oxidación producida por gases calientes y a presión, o también en la construcción de turbinas de vapor o de gas con similares condiciones de trabajo (aleaciones de denominación comercial X-40, X-45, o aleación 31 Haynes-Stellite).
    El cobalto interviene en tipos de aleaciones multicomponentes de aplicación específica. Así, las aleaciones Vitallium (de Co-Cr) por su elasticidad e inalterabilidad se emplean en prótesis dentales, o bien las aleaciones tipo Widia12 o Stellite13 (existen alrededor de veinte tipos de estas últimas, con contenidos entre el 3% y 15% en Co) que reúnen cualidades de resistencia a la corrosión, erosión, abrasión y descamación en la superficie ("galling"). Determinadas aleaciones multicomponentes participan en las actuales pilas o baterías recargables, tal como se describe más adelante. Existe otra modalidad de aleaciones multicomponentes, como son las comercialmente denominadas Kovar A, Fernico, Rodar y Aleaciones magnéticas de cobalto

    El desarrollo experimental de aleaciones magnéticas con base de cobalto se remonta a 1920, siendo hoy materiales de uso habitual común. Sus características más destacadas son:• Coercitividad o capacidad magnética permanente más elevada que la de las aleaciones magnéticas basadas en sistemas Cr-W.
    • Punto de Curie elevado, por lo que se mantiene su magnetismo inducido incluso a altas temperaturas.
    • Resistividad eléctrica inferior a la del hierro, lo que posibilita saturación magnética comparativamente mayor en estas aleaciones.

    El gran margen de variación para las distintas composiciones se aprecia en las siguientes cifras: 5% a 35% de cobalto, 1% a 5% de cromo, 2% a 0,5% de molibdeno, 1% de carbono y, eventualmente, hasta un 5% de wolframio y hierro. Su campo de aplicación comprende la fabricación de imanes de alta intensidad de campo y de media-baja intensidad de campo. En la manufactura de los primeros, con alto grado de imantación permanente mantenida a las distintas temperaturas de trabajo (imanes duros), se aplican técnicas de endurecimiento por precipitación o enfriamiento, estructuras ordenadas, trabajo en frío o pulvimetalurgia (imanes de dominio simple).

    Pertenecen al grupo de las aleaciones magnéticas las designadas como Alnico, cuyo desarrollo se produjo tras la segunda Guerra Mundial; su nombre designa su composición básica: Al-Ni-Co-Fe (3 – 35 % de Co, 14 -30 % de Ni, 6 – 12 % de Al y Fe residual). También son aleaciones magnéticas otras con bases de Fe-Co-Mo, Co-Pt, Fe-Ni-Cu-Co y Fe-Ni-Co-Mn.

    Las aleaciones magnéticas de media-baja intensidad (imanes blandos) tienen la característica de permanencia de un magnetismo remanente mínimo tras cesar el campo eléctrico inductor. Son, por ejemplo, las aleaciones basadas en sistemas Fe-Ni-Co o Fe- Co-V denominadas comercialmente Permendur, Supermendur, Hiperco o Perminvar, de uso especifico en pequeños motores, generadores, transformadores estáticos o cintas magnéticas de grabación de imagen y sonido.

    EMPLEO DEL COBALTO EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS

    No faltan hoy en día fuentes de información sobre usos recientes del cobalto metal de alta pureza u otros productos de cobalto 14. Se señalan a continuación algunas de las aplicaciones relacionadas con sectores tecnológicos o industriales.

    Radioisótopo cobalto 60
    El isótopo artificial de cobalto más utilizado es el cobalto 60 (Co60), que se obtiene en reactores nucleares mediante un bombardeo de nucleidos estables de Co59 con neutrones de baja energía. El Co60 tiene, por su acción ionizante, un extenso campo de aplicaciones médicas y sanitarias que van desde el diagnóstico y terapéutica de enfermedades oncológicas (cobaltoterapia) a la desinfección de útiles quirúrgicos y residuos o efluentes hospitalarios. Por medio de cámaras de ionización provistas de fuentes radiactivas de Co60 se tratan alimentos perecederos tanto envasados (bolsas de polietileno, latas metálicas) como a granel, a fin de retrasar su degradación. La irradiación con Co60 tiene otras facetas, como la conservación de documentación histórica, objetos artísticos, piezas arqueológicas, etc., ya que son destruidos insectos, mohos, hongos u otros
    microorganismos.

    La industria de plásticos usa también fuentes de cobalto radiactivo, cuya acción permite reforzar los enlaces moleculares de compuestos polímeros empleados en algunos de sus productos. Los equipos de registro isotópico con fuente de irradiación de Co60 son empleados en la medición de volúmenes, por ejemplo de sólidos granulados, el flujo de líquidos o la determinación de defectos estructurales en tuberías, componentes de motores, piezas de turbinas, etc.

    Baterías eléctricas ligeras con cátodo de cobalto

    El metal cobalto de alta pureza es uno de los componentes contenidos en algunas de las baterías ligeras de tipo metal-hidruro o similares, cuyo uso es ya generalizado en telefonía, radiofonía, cámaras de vídeo o fotografía.

    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BATERÍAS ELÉCTRICAS CON COBALTO

    En las baterías fabricadas con esta tecnología el electrodo negativo (ánodo) suele ser de carbón o grafito, figurando el cobalto como componente del electrodo positivo (cátodo), lo que supone un mejor rendimiento eléctrico, comparable al que se consigue en las baterías con base de manganeso (las denominadas de espinelas sintéticas), de níquel o de tierras raras. El cobalto conjuntamente con aditivos químicos contribuye a equilibrar el balance crítico entre la densidad de energía máxima del acumulador y la mayor duración de su capacidad de almacenamiento y vida operativa. Las técnicas demanufactura de este tipo de baterías también hacen posible una tasa elevada de recuperación por reciclado de un componente de precio elevado como el cobalto.

    Superaleaciones usadas en los sectores de la aeronáutica e industria aerospacial Diversas aplicaciones de las superaleaciones con cobalto se refieren a la construcción aeronáutica (componentes de fuselajes, motores de explosión o reactores), junto a otros componentes metálicos como níquel, wolframio, niobio, tántalo, etc. Actualmente se abren nuevas perspectivas de uso a este tipo de superaleaciones, así como para ciertas aleaciones cerámicas con cobalto, en el campo tecnológico de fabricación de vehículos aerospaciales o estaciones orbitales.

    La aplicación de sales de cobalto en la decoloración del vidrio verde se justifica por su efecto de neutralización del exceso de hierro contenido. Pero en la industria del vidrio se aprovechan generalmente más por su acción colorante: el catión cobalto forma moléculas complejas (CoOx) en la masa de vidrio fundido, influyendo el porcentaje de moléculas respecto a masa total de vidrio sobre la capacidad filtrante que resulta. En el caso del vidrio coloreado común son requeridos unos 280 gr de cobalto por tonelada de vidrio fundido, y se llega hasta 4.5 kg de Co por tonelada de vidrio cuando se obtiene el vidrio de gafas protectoras o de mirillas para trabajos de soldadura y hornos de fundición.

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