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ABRILLANTADOR ULTINAL (ESTACIONARIO) *

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    Bolivia Química Anders Abrillantador Ultinal (estacionario), Abrillantador STRATOLUX 710 (estacionario) Col.
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    México Recursos Materiales Para Industrias ABRILLANTADOR AUTOS Abrillantador de llantas y vinil, ABRILLANTADOR DE METALES Limpiador desengrasante y abrillantador de metales Condominio 10 - 37 Col.Rancho San Lucas
    52172 Metepec, Estado de México
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    México Valvulas Especializadas Tanque estacionario, Tanques estacionarios, Muebles para baño, calentadores, tanques estacionarios y tinacos PRIVADA DE ANTIGONA No 5 Col.SANTA ROSA DE LIMA
    0000 CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MÉXICO
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    México SUINPI Tanque estacionario JAZMINES MANZANA 20 LT 21 INT 4 Col.JARDINES DE LA CAÑADA
    54900 TULTITLAN, EDO MEX
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    México Llano de la Torre Tanque estacionario División del Norte 1885 Col.Santa Cruz Atoyac
    3310 México, d.f.
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    México FERRETODO MEXICO TANQUE ESTACIONARIO, REGULADORES PARA TANQUE ESTACIONARIO VIA MORELOS NO. 302 Col.TULPETLAC
    55400 MEXICO, ESTADO DE MEXICO
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    Estados Unidos Weitron AIRE ACONDICIONADO ESTACIONARIO 1375 S. Acacia Ste.#b Col.Fullerton
    92807 Anaheim, California
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    México Raigo Compresores de aire estacionario Prol. Tecnológico No. 34 Col.El Retablo
    76154 Santiago de Queretaro, Queretaro
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    México OPERADORA TIASA Almacenamiento en tanque estacionario, Almacenamiento en tanques estacionarios CAMINO APODACA HUINALA 431 APODACA, NUEVO LEON Col.CENTRO
    66600 NUEVO LEON, APODACA
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    México Polatecnia Filtro estacionario tipo canasta, Filtros estacionarios, Filtros estacionarios, filtros estacionarios tipo canasta Azahares No. 26 102-A Col.Santa María Insurgentes
    6430 México, D.F.
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    México Karcher México Sistema de Limpieza estacionario de alta presión Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C Col.Naucalpan
    53000 Naucalpan, Edo. de Méx.
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    México Euromix sistemas de limpieza estacionario de alta presion Mazatlán No. 152 A-7 Col.Condesa
    06140 México, D.F.
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    Chile Cia Industrial y Comercial Plasticosur Estanque estacionario horizontal modelo algible, Estanque estacionario horizontal modelo conocilindrico Manuel Recabarren 02920 Col.Temuco
    0 Chile, Chiel
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    México Tanques Menher Tanque Estacionario Para Gas De 130 A 5000 Lts Coloso De Rodas No 26 Col.Siete Maravillas
    7707 ,
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    México Dimet Generadores Stanford 500 kilowatts, motor 16v92 Detroit estacionario Col.
    0 , Distrito Federal
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    2048 vaselina liquida 3 Toneladas
    Anual
    México Ingenerio quimico
    3138 abrillantador óptico 1 Toneladas
    Anual
    Ecuador PICHINCHA GERENTE GENERAL En realidad necesitamos información de varios productos auxiliares textiles entre ...
    3966 abrillantador óptico 500 Kilogramos
    Anual
    México mexico direccion este producto lo requiero para detergentes liquidos
    4011 goma arabiga 10 Kilogramos
    Anual
    México oaxaca director general
    6518 abrillantador óptico 2000 Kilogramos
    Anual
    México Veracruz Gerente de Producciòn Para fabricaciòn de limpiadores multiusos
    7156 abrillantadores* cromo 0 Toneladas
    Anual
    México Puebla Gerente Administrativo Aplicacion del cromado para mi Industria
    8471 abrillantadores opticos 300 Kilogramos
    Anual
    México EDo de Mexico Laboratorio
    8574 abrillantadores ópticos 2 Toneladas
    Anual
    México mexico gte planta
    10637 abrillantadores 0 Toneladas
    Anual
    Bolivia Bolivia Gerente General Estamos iniciando un negocio en la producciòn de goma de mascar o chicle tipo bola hueca, ...
    11051 Productos para car wash 100 Toneladas
    Anual
    México Socio Tengo un car wash tipo tunel, actualmente estoy comprando los consumibles en el DF, me gustaria ...

       
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    03-Agosto-2002
    Sube el precio del gas
      
         Fuente:  Intélite
    Subió el gas LP costará dos centavos más que en julio, su precio queda en cinco pesos con 16 centavos; el litro de gas estacionario valdrá dos pesos con 78 centavos.

     

    11-Febrero-2002
    Desalojan una escuela por grave fuga de gas
      
         Fuente:  Intélite
    A causa de una fuga de gas en el momento en que se abastecía un tanque estacionario, alrededor de 300 alumnos de una primaria del centro histórico fueron trasladados, y seis de ellos tuvieron que ser atendidos por intoxicación leve, y otros diez por crisis nerviosa. Éste sería el segundo incidente de este tipo que ha provocado el desalojo del plantel en los últimos seis meses en la Delegación Cuauhtémoc.  

    • Raúl Beltrán, gerente general de Central de Fugas, explicó que no son frecuentes estos accidentes en tanques estacionarios, y en promedio se reporta uno cada tres meses; explicó que la mayor incidencia es la fuga en cilindros y calentadores que generan 60 llamadas de urgencia en promedio diario.  
     

    01-Mayo-2002
    Sube 48 centavos el gas LP
      
         Fuente:  Intélite
    A partir de este 1 de mayo, el kilogramo de gas LP costará 48 centavos más en comparación con abril; es decir, pasa de 4.81 pesos a 5 pesos 29 centavos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el cilindro de 20 kilogramos costará 105.80; el de 30, 158.70 y el de 45 328 pesos con diez centavos y el litro de combustible para tanque estacionario estará en 2 pesos 86 centavos.

     

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    20-05-2008
    ¿De qué se componen los detergentes?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Textil |

    ¿De qué se componen los detergentes?

    En la mayoría de las culturas antiguas, el jabón ya era conocido, lo usaban tanto para el cuerpo como para la ropa. Antiguamente, lo hacían con agua, grasas vegetales o animales, y cenizas vegetales o sustancias minerales como la sosa cáustica.

    En latín, detergente quiere decir limpiar, es decir, un detergente es una sustancia que limpia, gracias a tener las siguientes dos propiedades:

    Reduce la tensión superficial del agua, de manera que las moléculas de agua no se sienten tan atraídas mutuamente, y pueden penetrar mejor en la superficie a limpiar (por ejemplo un tejido)

    Las moléculas del detergente tienen un polo lipófilo, que combina bien con las grasas, y un polo hidrófilo, que combina bien con el agua. La suciedad (que está adherida a los tejidos mediante partículas oleosas) atrae a los polos lipófilos, y los polos hidrófilos quedan dispuestos hacia fuera y rodeando la suciedad, de forma que el agua arrastra todo el conjunto.

    Pero no fue, hasta 1930 que se empezaron a sintetizar sustancias detergentes derivadas del petróleo. Posteriormente se descubrieron otros ingredientes que, añadidos a las sustancias detergentes, daban al conjunto una mayor capacidad limpiadora.

    Composición de los detergentes

    Los principales componentes de los detergentes actuales, son:

    1. Tensioactivos o surfactantes: son la sustancia detergente propiamente dicha. Según las propiedades químicas, se clasifican en aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros (cada tipo tiene propiedades limpiadoras diferentes).
    2. Potenciadores o constructores: retienen el calcio y el magnesio que pueda haber en el agua, y evitan que la suciedad se vuelva a depositar en el tejido. Se dice que el agua es dura si contiene mucho calcio o magnesio.
    3. ENZIMAS: rompen las moléculas de las manchas proteínicas (huevo, leche, sangre), para que el agua se las pueda llevar.
    4. Blanqueadores: dejan la ropa más blanca y eliminan las manchas más difíciles.
    5. Perfumes: dan olor a la ropa.
    6. Relleno: no tiene ninguna función limpiadora, sólo se agrega para aumentar el volumen del detergente. Dependiendo de la fórmula, puede representar desde un 5% hasta un 45% del total de materia. Los detergentes concentrados no llevan.
    7. Abrillantadores ópticos: son sustancias fluorescentes que no se van al aclarar la ropa. Reflejan los rayos ultravioletas del sol, de manera que la ropa parece más blanca de lo que es (de hecho, le dan un tono azulado o verdoso, según la marca). En la ropa de color, los colores quedan más vivos.

    Abrillantadores Ópticos para detergentes

    Los abrillantadores ópticos tienen trascendental importancia en el lavado de una prenda blanca, aun cuando está limpia. Por esta razón desde el siglo XIX, la gente comenzó a lavar con trazas de colorante azul, de modo que el color blanco fuera modificado levemente y eso provocará una sensación visual de blancura más intensa.

    Los abrillantadores fluorescentes son compuestos orgánicos que convierten una porción de la luz ultravioleta invisible en luz azul visible. El tono amarillento de los sustratos textiles desaparece al usar detergentes con abrillantadores ópticos. En día la mayoría de los detergentes existentes en el mercado contienen abrillantador óptico.

    Proveedores de abrillantadores  ópticos

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

    A continuación le presentamos a Corporación Armatex, proveedor de abrillantadores ópticos textiles:

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

    Dentro de su gama de productos se encuentran los abrillantadores ópticos para textiles, papel, ropa, resinas, recubrimientos, semillas, plásticos, y más.

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

    O bien, haga contacto directo con Corporación Armatex para solicitar mayor información sobre abrillantadores ópticos textiles.

     

    16-08-2006
    LOS MEDIDORES DE FLUJO
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Petroquímica, Pulpa y Papel, Química | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control, Maquinaria y equipo industrial

    LOS MEDIDORES DE FLUJO

    Existen en el mercado diversos tipos de medidores de flujo o caudal. Para el comprador técnico a veces es difícil decir que criterio tomar en cuanta para su compra. Este artículo busca explicar los criterios que deben tomarse en cuenta.

    Factores para la elección del tipo de medidor de flujo

    Rango: los medidores disponibles en el mercado pueden medir flujos desde varios mililitros por segundo (ml/s) para experimentos precisos de laboratorio hasta varios miles de metros cúbicos por segundo (m3/s) para sistemas de irrigación de agua o agua municipal o sistemas de drenaje. Para una instalación de medición en particular, debe conocerse el orden de magnitud general de la velocidad de flujo así como el rango de las variaciones esperadas.

    Exactitud requerida: cualquier dispositivo de medición de flujo instalado y operado adecuadamente puede proporcionar una exactitud dentro del 5 % del flujo real. La mayoría de los medidores en el mercado tienen una exactitud del 2% y algunos dicen tener una exactitud de más del 0.5%. El costo es con frecuencia uno de los factores importantes cuando se requiere de una gran exactitud.

    Pérdida de presión: debido a que los detalles de construcción de los distintos medidores son muy diferentes, éstos proporcionan diversas cantidades de pérdida de energía o pérdida de presión conforme el fluido corre a través de ellos. Excepto algunos tipos, los medidores de fluido llevan a cabo la medición estableciendo una restricción o un dispositivo mecánico en la corriente de flujo, causando así la pérdida de energía.

    Tipo de fluido: el funcionamiento de algunos medidores de fluido se encuentra afectado por las propiedades y condiciones del fluido. Una consideración básica es si el fluido es un líquido o un gas. Otros factores que pueden ser importantes son la viscosidad, la temperatura, la corrosión, la conductividad eléctrica, la claridad óptica, las propiedades de lubricación y homogeneidad.

    Calibración: se requiere de calibración en algunos tipos de medidores. Algunos fabricantes proporcionan una calibración en forma de una gráfica o esquema del flujo real versus indicación de la lectura. Algunos están equipados para hacer la lectura en forma directa con escalas calibradas en las unidades de flujo que se deseen. En el caso del tipo más básico de los medidores, tales como los de cabeza variable, se han determinado formas geométricas y dimensiones estándar para las que se encuentran datos empíricos disponibles. Estos datos relacionan el flujo con una variable fácil de medición, tal como una diferencia de presión o un nivel de fluido.

    Tipos de medidores de flujo

    MEDIDORES DE FLUJO DE CABEZA VARIABLE

    Estos medidores funcionan en base a que cuando una corriente de fluido se restringe, su presión disminuye por una cantidad que depende de la velocidad de flujo a través de la restricción, por lo tanto la diferencia de presión entre los puntos antes y después de la restricción puede utilizarse para indicar la velocidad del flujo. Los tipos más comunes de medidores de cabeza variable son el tubo venturi, la placa orificio y el tubo de flujo.

    MEDIDORES DE FLUJO DE AREA VARIABLE

    Rotámetro

    El rotámetro es un medidor de área variable que consta de un tubo transparente que se amplia y un medidor de "flotador" (más pesado que el líquido) el cual se desplaza hacia arriba por el flujo ascendente de un fluido en la tubería. El tubo se encuentra graduado para leer directamente el caudal. La ranuras en el flotador hace que rote y, por consiguiente, que mantenga su posición central en el tubo. Entre mayor sea el caudal, mayor es la altura que asume el flotador.

    Fluxómetro de Trubina

    El fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la velocidad de flujo. Conforme cada una de las aspas de rotor pasa a través de una bobina magnética, se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de frecuencia, un contador electrónico u otro dispositivo similar cuyas lecturas puedan convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0.02 L/min hasta algunos miles de L/min se pueden medir con fluxómetros de turbina de varios tamaños.

    Fluxómetro de Vortice

    Una obstrucción chata colocada en la corriente del flujo provoca la creación de vortices y se derrama del cuerpo a una frecuencia que es proporcional a la velocidad del flujo. Un sensor en el fluxómetro detecta los vortices y genera una indicación en la lectura del dispositivo medidor.

    La diferencia en velocidad provoca que se generen capas de corte las cuales eventualmente se rompen en vortices en forma alternada sobre los dos lados del elemento de derramamiento. La frecuencia de los vortices creados es directamente proporcional a la velocidad del flujo y, por lo tanto, a la frecuencia del flujo del volumen.

    Unos sensores colocados dentro del medidor detectan las variaciones de presión alrededor de los vortices y generan una señal de voltaje que varia a la misma frecuencia que la de derramamiento del vortice. La señal de salida es tanto un cadena de pulsos de voltaje como una señal analógica de cd (corriente directa).

    Los sistemas de instrumentación estándar con frecuencia utilizan una señal analógica que varia desde 4 hasta 20 mA cd (miliamperes de cd). Para la salida de pulso el fabricante proporciona un fluxómetro de factor-K que indica los pulsos por unidad de volumen a través del medidor.

    FLUXOMETROS DE VELOCIDAD

    Algunos dispositivos disponibles comercialmente miden la velocidad de un fluido en un lugar específico más que una velocidad promedio.

    TUBO PITOT

    Cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que se encuentra un objeto estacionario, se genera una presión mayor que la presión de la corriente del fluido. La magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. El tubo pitot es un tubo hueco puesto de tal forma que los extremos abiertos apuntan directamente a la corriente del fluido. La presión en la punta provoca que se soporte una columna del fluido. El fluido en o dentro de la punta es estacionario o estancado llamado punto de estancamiento.

    Solo se requiere la diferencia entre la presión estática y la presión de estancamiento para calcular la velocidad, que en forma simultánea se mide con el tubo pitot estático.

    FLUXOMETRO ELECTROMAGNÉTICO

    Su principio de medida esta basado en la Ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo magnético , se produce una fuerza electromagnética (F.E.M.), directamente proporcional a la velocidad del mismo, de donde se puede deducir también el caudal.

    Está formado por un tubo, revestido interiormente con material aislante. Sobre dos puntos diametralmente opuestos de la superficie interna se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se genera la señal eléctrica de medida. En la parte externa se colocan los dispositivos para generar el campo magnético, y todo se recubre de una protección externa, con diversos grados de seguridad .

    El flujo completamente sin obstrucciones es una de las ventajas de este medidor. El fluido debe ser ligeramente conductor debido a que el medidor opera bajo el principio de que cuando un conductor en movimiento corta un campo magnético, se induce un voltaje.

    FLUXOMETRO DE ULTRASONIDO

    Consta de unas Sondas, que trabajan por pares, como emisor y receptor. La placa piezo- cerámica de una de las sondas es excitada por un impulso de tensión, generándose un impulso ultrasónico que se propaga a través del medio líquido a medir, esta señal es recibida en el lado opuesto de la conducción por la segunda sonda que lo transforma en una señal eléctrica.

    El convertidor de medida determina los tiempos de propagación del sonido en sentido y contrasentido del flujo en un medio líquido y calcula su velocidad de circulación a partir de ambos tiempos. Y a partir de la velocidad se determina el caudal que además necesita alimentación eléctrica.

    Hay dos tipos de medidores de flujo por ultrasonido:

    DOPPLER: Miden los cambios de frecuencia causados por el flujo del líquido. Se colocan dos sensores cada uno a un lado del flujo a medir y se envía una señal de frecuencia conocida a través del líquido. Sólidos, burbujas y discontinuidades en el líquido harán que el pulso enviado se refleje, pero como el líquido que causa la reflexión se está moviendo la frecuencia del pulso que retorna también cambia y ese cambio de frecuencia será proporcional a la velocidad del líquido.

    TRÁNSITO: Tienen transductores colocados a ambos lados del flujo. Su configuración es tal que las ondas de sonido viajan entre los dispositivos con una inclinación de 45 grados respecto a la dirección de flujo del líquido.

    La velocidad de la señal que viaja entre los transductores aumenta o disminuye con la dirección de transmisión y con la velocidad del líquido que está siendo medido Tendremos dos señales que viajan por el mismo elemento, una a favor de la corriente y otra en contra de manera que las señales no llegan al mismo tiempo a los dos receptores.

    Se puede hallar una relación diferencial del flujo con el tiempo transmitiendo la señal alternativamente en ambas direcciones. La medida del flujo se realiza determinando el tiempo que tardan las señales en viajar por el flujo.

    Los medidores de Dynamic Consultant son unos de los medidores de flujo tipo Transit Time más populares en el mundo. Utiliza la señal digital de procesamiento (DSP) en combinación con el principio de correlación digital, su tecnología y características de funcionamiento son excepcionales y su operación es simple. El medidor de flujo es capaz de registrar más de 40,000 puntos de flujo y está programado para diferentes intervalos. Puede ser para operación de hasta 16 horas y es completamente recargable en menos de 8 horas. Aplicable en: HVAC, agua potable, líquidos ultrapuros, agua deionizada, productos del petróleo, agua tratada y/o residual. Programa o software D'link en ambiente Windows, para análisis de estadísticas de medición de flujo y presentación de gráficas en Excel.

    Si desea más información de medidores de flujo contáctenos a través del formato haciendo click aquí.

    Si desea conocer más de Dynamic Consultant visite nuestro showroom haciendo click aquí.

     

    20-08-2007
    El Ácido Fluorhídrico y otros compuestos fluorinados
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Eléctrica, Electrónica, Petroquímica, Química, Vidrio |

    El Ácido Fluorhídrico y otros compuestos fluorinados

    El ácido fluorhídrico se obtiene por la reacción de la fluorita (fluoruro de calcio) con el ácido sulfúrico.
    H2SO4 + CaF2  =  CaSO4 + 2HF
    Es un líquido volátil a temperatura y presión normales que por dilución con agua se obtiene la solución al 70% de ácido fluorhídrico, extremadamente corrosiva

     

    PRIMEROS AUXILIOS

    El uso de soluciones de sulfato de magnesio al 20% y soluciones de gluconato de calcio dan generalmente buenos resultados como neutralizante y antídoto respectivamente del HF

    DATOS TÉCNICOS


    Fórmula

    HF

    Peso molecular

    20.01  g/mol

     Acidez pKa

    3.15

    Densidad

    1.2288 gr/cc

     

    Aplicaciones del Acido Fluorhídrico HF
    Es la principal fuente de flúor y por lo tanto es el precursor para muchos compuestos incluyendo farmacéuticos y polímeros. Se utiliza para la fabricación de compuestos fluorinados orgánicos e inorgánicos.
    Es la base para la producción de fluoroboratos, criolita, fluoruros, ácidos fluorados 

    En química orgánica forma gran variedad de compuestos fluorados. Se utiliza para fluorinar polímeros dando fluorocarbonos

    Se utiliza en la refinación del petróleo. En la industria petroquímica se utiliza como catalizador para la producción de gasolina en alto octanaje en la operación conocida como alquilación de la gasolina.

    Se utiliza ampliamente para opacar el vidrio.

    En mantenimiento se utiliza como un magnífico limpiador y abrillantador de aluminio y acero inoxidable, en el tratamiento del titanio, la purificación de cuarzo y en el terminado de metales.

    También se utiliza para la síntesis del UF6, que es utilizado para separar isótopos del uranio. En la industria nuclear se utiliza para la manufactura y reprocesamiento de los elementos combustibles.

    El ácido fluorhídrico es un compuesto tan reactivo que es base de lo que se ha llegado en llamar la química del fluor.

     

    Aplicaciones del Fluoruro de sodio NaF2

    La tasa relativamente constante de solubilidad del fluoruro de sodio lo hace una fuente excelente del Ion fluoruro para el tratamiento de agua. Esta capacidad de solubilizarse de forma uniforme resulta extremadamente importante para los sistemas continuos y automáticos.  También se utiliza en la producción de acero, incorporándose al metal fundido para incrementar su desoxidación permitiendo así lingotes uniformes.
    También tiene usos industriales en: Funguicidas, fabricación de vidrio, adhesivos y pegamentos, insecticidas, agente de flotación minero, pesticidas, pastas de dientes, en la industria del cuero, preservativos de madera, producción de cerámica así como para la producción de agentes de soldadura.

    Aplicaciones del Fluoruro de bario BaF2

    El floruro de barrio es un material transparente del ultravioleta al infrarrojo, de 150-200 nm a 11-11.5 µm, lo que lo hace un material conveniente para la fabricación de componentes ópticos como los lentes.
    Se utiliza para la detección de rayos X, rayos gama y otras partículas de alta energía. 
    También se utiliza como agente preopacificante y en la producción de esmaltes. Se utiliza también en la producción de agentes de soldadura y en metalurgia en la refinación del aluminio. En la industria de la cerámica se utiliza para la fabricación de Fritas

    Aplicaciones del Fluoruro de magnesio MgF2
    Es una sal blanca cristalina que se utiliza en la electrolisis de aluminio.
    Su transparencia a lo largo de un gran rango de frecuencias lo hace un material muy apto para la fabricación de cristales, lentes y prismas para la industria óptica.  Pequeñas capas de fluoruro de magnesio se aplican a las superficies de elementos ópticos como parte de la protección anti-reflejante. En la industria de la cerámica se le utiliza para la elaboración de Fritas

    Aplicaciones del Fluoruro de potasio  KF
    Es una fuente importante del Ion fluoruro para aplicaciones diversas en manufactura y química. Las soluciones acuosas de fluoruro de potasio sirven para el pulido del vidrio. Se utiliza también para la conversión de clorocarbonos a fluorocarbonos.

    Aplicaciones del Acido fluobórico HBF4
    El ácido fluobórico se utiliza en la galvanoquímica como base para los baños galvánicos y para el plateado del aluminio y sus aleaciones.
    También se utiliza en la fabricación de fluoroboratos.
    Se utiliza en la manufactura de fluoruros orgánicos e inorgánicos y para el tratamiento de superficies de metales.

    Aplicaciones del Fluoro borato de potasio (KBF4)
    Se utiliza en la metalurgia del aluminio para la producción de abrasivos, agentes de soldadura y en la industria química.

    Aplicaciones de los fluoboratos  (MBF4)       M = metal
    Los fluoboratos son ampliamente utilizados en la industria de la galvanoplastía gracias a la gran velocidad de sus iones en el baño electrolítico, lo que permite depósitos muy cercanos a lo estequiométrico de las aleaciones deseadas. Los más usados son los fluoboratos de cobre, estaño, plomo, potasio y sodio.
    Lo anterior les da gran aplicación en la fabricación de tarjetas electrónicas y en la fabricación de cojinetes en la industria automotriz.
    En particular los de sodio y potasio son magníficos limpiadores en la fundición del aluminio y el zamac

    RAW MATERIAL CORPORATION S.A. DE C.V. es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de especialidades químicas bajo altos estándares de calidad. La empresa satisface las necesidades de clientes enfocados a diversos sectores como son el de la cerámica, metal mecánico, acabados, industria electrónica, industria automotriz,  limpieza y mantenimiento industrial.

    Algunas de las especialidades que RAW MATERIAL CORPORATION fabrica son:

    FLUORUROS

    FLUOBORATOS

    DILUCIONES  DE HF

    Fluoruro de bario

    Acido fluobórico

    Acido fluorhídrico 49%

    Fluoruro de magnesio

    Fluoborato de cobre

    Acido fluorhídrico 40%

    Fluoruro de níquel

    Fluoborato de estaño

    Acido fluorhídrico 22%

    Fluoruro de potasio

    Fluoborato de níquel

    Acido fluorhídrico 3%

    Fluoruro de sodio

    Fluoborato de plomo

     

     

    Fluoborato de potasio

     

     

    Fluoborato de sodio

     

    Asimismo Raw Material Corporation complementa su línea de productos con:

    ÁCIDOS FLUORADOS

    Acido fluorhídrico de alta pureza con muy bajo contenido de arsénico y fierro.

    Acido fluoro circónico

    Acido fluoro silícico

    Acido fluoro titánico

    Si usted desea contactar a Raw Material Corporation y obtener más información de estos productos haga clic aquí

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