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ALEACIONES *

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    México Grupo Minero Rago de México Aleaciones, mercurio para aleaciones Aurelio Bojorques No. 30 Depto.301 Col.Precidentes Ejidales
    123 D.F, Mexico
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    México Mauricio Pérez Gómez Aleaciones, Aleaciones de acero, Acero en aleaciones Calle Iturbide No 16 Col.Col. Centro
    55700 Coacalco, edo de mexico
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    México Distribuidora de Aluminio y Acero Inox. aleaciones Avenida 1 numero 498 int 2 Tultitlan edo de Mexico Col.Parque Industrial Cartagena
    54918 df, EDO DE MEXICO
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    Argentina FUNDICION DIFLA Aleaciones Martín Urgate 1064 Col.
    1772 Villa Celina, Bs. As.
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    Argentina INTERCHEMISTRY Aleaciones Puerto Rico 930 Col.Martínez
    0 Buenos Aires, Bs. As.
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    México CFE aleaciones, aleaciones de cobre CALLE 21 No. 220 Col.CENTRO
    94500 CORDOBA, VERACRUZ
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    México Etisa de Guadalajara Aleaciones Dr. R. Michel No. 2500 Col.Industrial El Rosario
    44890 Guadalajara, Jalisco
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    México Productos Químicos AZA Aleaciones Cuauhtémoc No.240 Col.Zona Centro
    0 San Nicolás de los Garza, Nuevo León
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    México Aleaciones Sinterizadas de Mexico aleaciones Antiguo Camino a Culhuacan No.116 Col.Santa Isabel Industrial
    09820 Mexico, Distrito Federal
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    Perú Grupo Ememsa Aleaciones ND Col.ND
    0 Perú, Lima
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    Colombia Vilca Aleaciones, Aleaciones de plomo para baterias Calle 21 No.43A-74 Col.Zona Industrial Quinta Paredes
    80534 Colombia, Bogota
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    México Almexa Aluminio aleaciones Col.
    00000 ,
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    México Afimaq Aleaciones, Aleaciones de rodillos poniente 122 No.370 Col.Nueva Vallejo
    07750 Ciudad de México, D.F.
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    México Operaciones Internacionales Sabre, S.A. aleaciones, Aleaciones de cobre Emilio Cardenas 139-B Col.Zona Industrial
    54030 Tlalnepantla, Estado de Mèxico
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    España Poligono Industrial La Mina Aleaciones de magnesio apartado de corresos 101 12600 Col.Vall de Uixó
    12520 NULES, CASTELLON
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  • IDProductoConsumoPais del clienteEstadoPuestoObservaciones
    3005 selenio 150 Kilogramos
    Anual
    Chile Gerente Comercial Cotización para granalla 1-4mm Cotización polvo 98.5% Cif/Fob
    5486 ferrovanadio 80%, tamaño no granulado (1/2-3 500 Kilogramos
    Anual
    Chile Santiago Jefe Departamento Técnico
    12187 aleaciones dentales 5e+06 Toneladas
    Anual
    México YUCATAN GERENTE GRAL.
    19442 aleaciones de titanio 100 Toneladas
    Anual
    México mexico Supervisor general
    25021 premezclas para fundicion,metales,aleaciones 15 Toneladas
    Anual
    Bolivia Bolivia Asistente
    27154 electrodos para soldadura de aleaciones de magnesio 10000 Kilogramos
    Anual
    Colombia Cauca Asistente Investigación y Desarrollo Requerimos toda la informacion tecnica acerca de los tipos de electrodos para soldadura ...
    28484 Magnesio 500000 Toneladas
    Anual
    Argentina Córdoba Aseguramiento de la calidad
    35115 aleaciones 10 Kilogramos
    Anual
    México DISTRITO FEDERAL CALIDAD solicitamos cotizacion del reactivo aleacion de niquel aluminio.
    37623 manganeso electrolitico 5 Toneladas
    Anual
    Colombia valle del cauca compras necesitamos tener un certificado de analisis
    44113 analizador de metales y aleaciones 1 Piezas
    Para pruebas
    México Guanajuato Dpto compras

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    Venezuela Aleaciones Venezolanas av 03 calle 3 a parcela 33-34 Col.Zona Ind Santa Cruz de Aragua
    santa cruz, aragua
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    México Aleaciones Dentales Zeyco Camino a Sta. Ana Tepetitlán # 2230-B Col.Sta. Ana Tepetitlán
    45230 Zapopan, Jal.
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    México Aleaciones Sinterizadas de Mexico Antiguo Camino a Culhuacan No.116 Col.Santa Isabel Industrial
    09820 Mexico, Distrito Federal
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    México Inoxidables y Aleaciones Nacionales Bernardo Reyes 1617 Nte. Col.Industrial
    64440 Monterrey, Nuevo León
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    México Distribui. de Aleaciones y Equi. Mex. Olmo No. 46 Col.Jardines de Sta. Monica
    54050 México, Edo. de Méx.
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    México Monserrat Madrid Zavala 2a. Privada de Medrano y Buen día Núm. 3 Col.Col. el Pino
    56507 Los Reyes la Paz, Estado de México
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    03-Mayo-2002
    Aleaciones de plásticos
      
         Fuente:  Intélite
    O ACERCA DEL RECICLAJE ECONÓMICAMENTE VENTAJOSO 

    plásticos no degradables. Empero, algunos científicos aún no comprenden exactamente cómo es que funciona el proceso. En teoría, los polímeros pueden desensamblarse y volver a ensamblarse para formar nuevos tipos de plásticos. En la práctica, es más barato emplear polímeros nuevos en lugar de usar plásticos reciclables. La homocronización podría volver al reciclaje económicamente ventajoso.

     

    28-Noviembre-2007
    Líder en productos y extrusiones de aluminio laminado vende unidad de zinc
      
         Industria: Automotriz, Hules y cauchos
         Tipo: Compra - venta de activo, Industria del acero
         Fuente:  PRNewswire-FirstCall

    El líder global de productos y extrusiones de aluminio laminado, reciclaje de aluminio y producción de aleaciones específicas, Aleris International, Inc., ha concretado un acuerdo definitivo para la venta de su segmento de negocios Zinc, que opera con el nombre de US Zinc, a las filiales de Votorantim Metais Ltda., por la cantidad de 295 millones de dólares, con algunos ajustes de capital operativo y otros artículos.

    La transacción, que aún esta sujeta a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre de rigor, forma parte del objetivo central de Aleris de centrarse en su principal segmento de negocios de aluminio.

    US Zinc recicla el metal zinc para uso en la fabricación de acero galvanizado y producción de productos de zinc de valor agregado, principalmente óxido de zinc y polvo de zinc, que se utilizan en la vulcanización de productos de caucho, la producción de pintura resistente a la corrosión y en otras aplicaciones químicas especializadas. US Zinc opera seis plantas de zinc en Estados Unidos y una planta de óxido de zinc recientemente construida localizada en las afueras de Shangai, China.

     

    30-Noviembre-2007
    Basell adquiere a Solvay Engineered Polymers
      
         Industria: Polímeros
         Tipo: Adquisiciones de empresas
         Por:  Boletin de Prensa Basell  /  Fuente:  QuimiNet

     
    Basell anunció la firma de un acuerdo definitivo para la compra de Solvay Engineered Polymers, Inc., un proveedor líder de compuestos de polipropileno en Norte América.

    La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera quede concluida a principios del 2008.

    Paul Yeates, Presidente de Basell Advanced Polyolefins comentó que la adquisición complementará el negocio de materiales compuestos y aleaciones basadas en polímeros (PCMA) en Norte América y permitirá estar major posicionado para atender a los clients en esta region.

     

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    28-01-2008
    Nuevo líquido inhibidor de corrosión en aleaciones base fierro
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo, Química | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Nuevo líquido inhibidor de corrosión en aleaciones base fierro

    ¿Qué es el ultra inhibidor AQR-1000?

    El AQR-1000 es un inhibidor de corrosión sintético, formulado para su aplicación en aleaciones base fierro, especialmente fierro gris y acero al carbón, siendo el producto aplicado a las piezas mediante inmersión. Gracias a su formulación, contribuye a la preservación de  piezas metálicas bajo períodos prolongados de  almacenamiento.

    Características del ultra inhibidor AQR-1000

    • El AQR-1000 ofrece un rendimiento de trabajo elevado, permitiendo tiempos de cambio prolongados (dos meses como mínimo).
    • El AQR-1000 genera una película suave y fluida que protege las partes metálicas expuestas. Dicha película se disuelve fácilmente en agua, favoreciendo la limpieza de la pieza , facilitando operaciones posteriores como pintado.
    • El AQR-1000 puede trabajar con agua dura (no mayor a 600-700 ppm) y/o destilada.
    • El ARQ-1000 presenta una mínima formación de espuma con agua destilada y agua dura, y sus soluciones son transparentes.
    • No contiene componentes nafténicos ni parafínicos, favoreciendo así su solubilidad en agua, y así se evita la formación de emulsiones.
    • Es más resistente a la descomposición por bacterias aerobias y hongos, con lo cual evita y previene los malos olores, al extender la vida útil del producto en el depósito. Esto gracias a los biocidas con los que se formula.

    ¿Cómo se usa el ultra inhibidor AQR-1000?

     

    Rango de operaciones*

    Rango de arranque

    Porcentaje de sólidos (se obtiene por refractómetro)

    3.6% - 7.0%

    7.0% - 10.8%

    Concentración de AQR-1000 (Utilizar la ecuación y=2.862X-0.30, donde X es la lectura del refractómetro, como porcentaje de sólidos). La concentración es el porcentaje w/w.

    10.0% - 20.0%

    20.0% - 30.0%

    *El usuario puede trabajar en cualquier nivel intermedio de los rangos señalados, dependiendo de los resultados de las pruebas de corrosión, para la aleación en particular.

    • Para asegurar el óptimo desempeño de AQR-1000, se debe cerciorar de purgar el depósito de almacenaje de solución antes de cargarse con el producto.
    • Se recomienda usar AQR-1000 haciendo una premezcla antes de llenar el depósito de la máquina.
    • La premezcla se forma agregando una  cubeta o contenedor AQR-1000 seguido de agua hasta formar una solución cuyo porcentaje de sólidos se encuentre dentro del rango de arranque (tabla anterior), por ejemplo, una solución al 25% de concentración de AQR-1000 se prepara mezclando una parte en peso del producto con tres partes de agua, en peso; se agita hasta homogenizar la mezcla. Al calcular el porcentaje de sólidos obtenido por refractometría con la ecuación antes indicada en la tabla, se obtiene la concentración del producto en la premezcla.
    • Agregar la mezcla al depósito de la máquina, y encender la bomba de recirculación, en caso de existir  el sistema.
    • Se recomienda tomar lectura con refractómetro una vez distribuida la premezcla en la máquina y el resultado se toma como referencia para el arranque de proceso, y así poder determinar la duración del producto en los depósitos.

    Propiedades físicas del ultra inhibidor AQR-1000

    Parámetro

     

    Aspecto

    Líquido transparente ligeramente amarillo

    pH (como rango de control)

    10.28 – 10.54

    pH (como concentrado)

    11.21

    Ecuación de conversión para titulación

    y= 4.406X – 0.19

    Ecuación de conversión para sólidos

    y= 2.862X – 0.30

    Densidad (25ºC kg/l)

    1.120

    ¿Cómo se puede monitorear el desempeño del ultra inhibidor AQR-1000?

    Su exclusiva fórmula permite monitorear su desempeño en cualquier momento, solo tome en cuenta las siguientes indicaciones:

    • Tomar una pequeña cantidad de producto del depósito, y colocarla en el refractómetro. La lectura registrada se utiliza para determinar la concentración usando la ecuación de conversión para sólidos.
    • El resultado corresponde a la concentración en términos de porcentaje de AQR-1000 en el depósito. Ese resultado debe caer dentro del rango de operación.
    • Se puede determinar la concentración de AQR-1000 en el depósito mediante titulación.

    ¿Cómo mantener el desempeño óptimo de AQR-1000 con el tiempo?

    Se debe asegurar que el AQR-1000 opere dentro del rango de operación (Tabla anterior), de no ser así, se recomienda agregar premezcla de producto al depósito a discreción, hasta que registre una lectura que éste dentro del rango de arranque, que corresponde al punto inicial de partida. Se sugiere preparar para este caso una premezcla 1:1 con agua para que se requiera poco producto para alcanzar el rango. También puede usarse premezcla al 25% de concentración de producto, en caso de que se vea un bajo nivel del líquido del depósito.
    Es importante indicar que aún cuando el producto puede trabajar tanto en agua destilada como agua dura, la presencia de cloruros, sobre todo en concentraciones mayores a 300 ppm puede causar problemas de corrosión a largo plazo. Por lo tanto, el desempeño óptimo se tendrá con agua destilada.

    Proveedores del ultra inhibidor AQR-1000

    A continuación le presentamos a Aditivos Químicos El Rey (AQR), proveedor del ultra inhibidor AQR-1000:

    Aditivos Químicos El Rey (AQR), es una empresa que desarrolla, fábrica, representa e importa una gran variedad de productos químicos de alta tecnología para distintos tipos de industrias.

    Entre esta amplia gama de productos químicos destaca el ultra inhibidor AQR-1000.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Aditivos Químicos El Rey (AQR).

    O bien, haga contacto directo con Aditivos Químicos El Rey (AQR) para solicitar mayor información sobre el ultra inhibidor AQR-1000.

     

    01-01-2006
    ¿Qué son los aceites de corte?
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Concepto y clasificación de los fluidos de corte

    Los fluidos de corte son productos líquidos de composición más o menos compleja, que se adicionan en el sistema pieza- herramienta-viruta de una operación de mecanizado, a fin de lubricar y eliminar el calor producido.

    Estos productos reciben con frecuencia, el nombre genérico de "aceites de corte" (cutting oils). Sin embargo, esta denominación no es del todo apropiada, si se tiene en cuenta que algunos de estos productos no contienen la más mínima cantidad de aceite mineral en su composición. Por tanto, la designación "fluidos de corte" (cutting fluids) o si se quiere "fluidos de mecanizado" (metalworking fluids) resulta más correcta.

    Atendiendo a su contenido en aceite mineral, los fluidos de corte pueden clasificarse del siguiente modo:

    • Fluidos aceitosos o aceites de corte.

    • Fluidos acuosos o taladrinas, que a su vez pueden ser

      • Emulsiones
        • Sintéticas
        • Semisintéticas

    Con frecuencia, los fluidos de corte contienen aditivos, con el fin de proporcionarles cualidades determinadas, acordes con el propósito al que se les destina. Entre los aceites de corte, los aditivos más usuales son los de extrema presión. Por lo que respecta a las taladrinas, además de éstos pueden contener emulsionantes, antioxidantes e inhibidores de corrosión, bactericidas y bacteriostáticos, perfumes, colorantes, quelantes, etc.

    Las propiedades esenciales que los líquidos de corte deben poseer son los siguientes:

    1. Poder refrigerante. Para ser bueno el líquido debe poseer una baja viscosidad, la capacidad de bañar bien el metal (para obtener el máximo contacto térmico); un alto calor específico y una elevada conductibilidad térmica.

    2. Poder lubrificante. Tiene la función de reducir el coeficiente de rozamiento en una medida tal que permita el fácil deslizamiento de la viruta sobre la cara anterior de la herramienta.

    OBJETIVOS DE LOS FLUIDOS DE CORTE

    Ayudar a la disipación del calor generado durante la creación de la viruta.

    Lubricar los elementos que intervienen, en el corte para evitar la rotura o desafilado de la herramienta.

    Reducir la energía necesaria para efectuar el corte.

    Proteger a la pieza, herramienta y máquina contra la oxidación y corrosión.
    Arrastrar las partículas del material, virutas, de la zona de corte.
    Mejorar el acabado superficial.

    TIPOS DE LIQUIDOS DE CORTE

    Los principales tipos de fluidos de corte para mecanizado son:

    - Los aceite íntegros( Aceites minerales, vegetales, o mixtos )

    - Las emulsiones oleosas.

    - Las "soluciones" semi-sintéticas.

    - Las soluciones sintéticas.

     

    ELECCION DEL FLUIDO DE CORTE

    Esta elección debe basarse en criterios que dependen de los factores:

    Del material de la pieza en fabricar. Para las aleaciones ligeras se utiliza petróleo; para la fundición, en seco. Para el latón, bronce y cobre, el trabajo se realiza en seco o con cualquier tipo de aceite que este exento de azufre; para el níquel y sus aleaciones se emplean las emulsiones. Para los aceros al carbono se emplea cualquier aceite; para los aceros inoxidables auténticos emplean los lubrificadores al bisulfuro de molibdeno.

    Del material que constituye la herramienta de Corte. Para los aceros al carbono dado que interesa esencialmente el enfriamiento, se emplean las emulsiones; para los aceros rápidos se orienta la elección de acuerdo con el material a trabajar. Para las aleaciones duras, se trabaja en seco o se emplean las emulsiones.

    Según el método de trabajo. Para los tornos automáticos se usan los aceites puros exentos de sustancias nocivas, dado que el operario se impregna las manos durante la puesta a punto de la máquina; para las operaciones de rectificado se emplean las emulsiones. Para el taladrado se utilizan los 'afeites puros de baja viscosidad; para el fresado se emplean las emulsiones y para el brochado los aceites para altas presiones de corte o emulsiones.

    Si desea conocer proveedores de aceites de corte haga click aquí

     

    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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