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MANIFOLDS DE INSTRUMENTACIÓN EN ACERO AL CARBÓN *

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    México ServiControl Monterrey Manifolds de Instrumentación en Acero al Carbón, Manifolds de Instrumentación en Acero Inoxidable Arteaga No.906 Local 19 Col.Fracc. Cerro de la Silla
    67199 Guadalupe, N.L.
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    México Biozima Soluciones Bioanalíticas Manifolds de acero inoxidable, Cursos de Calificacion y Mantenimiento de Instrumentacion Analitica Sinaloa #297 Col.Providencia
    07550 Cd. de México, D.F.
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    México ESTRUCTURAS Y MAQUILAS LA FE Fabricacion de ollas, tanques, contendenedores, recipientes, en acero al carbon y en acero inoxidable, Tolvas de acero al carbón, Fabricación de recipientes en acero al carbon, Fabricación de contendenedores en acero al carbon Puerto Mexico 200 Col.La Fe
    66477 San Nicolas, N.L.
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    México Germanischer Lloyd Certification Verificaciones de tubos recubiertos con acero al carbón o acero de alta aleación, Inspecciones y verificaciones de tubos recubiertos con acero al carbón o acero de alta aleación Bosques de Duraznos No. 75 Desp. 506 Col.Bosques de las Lomas
    11700 D.F., D.F.
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    México FGR Ingenieros Recipientes con acabados especiales en ACERO INOXIDABLE y Acero al Carbón, Fabricación y Diseño en sistemas en ACERO Inoxidable y acero al Carbón ND Col.ND
    0 México, México
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    México MANGUERAS Y REFACCIONES INDUSTRIALES Latón, bronce, acero al carbón, acero inoxidable, galvanizadas y termoplásticas, Válvulas de control tipo globo en bronce, acero al carbón, acero inoxidable y termoplasticas Hacienda de Vanegas # 60 Col.Mansiones del Valle
    76185 Querétaro, Querétaro
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    México Construcciones Metalicas Aron Fabricación de diseños especiales en materiales como acero al carbón, acero inoxidable y aluminio., Acero al carbón, Acero al carbón, Placa De Acero Al Carbón y/o Inoxidable Industrias Eléctrica Np.5-A Col.Xocoyahualco
    54050 México, Edo. de Méx.
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    México Materiales Textiles Fabricación de metal desplegado en acero al carbón y acero inoxidable, Fabricación de laminas perforadas de acero al carbón, acero inoxidable u, Mallas de acero al carbón, Malla de acero al carbon Calzada Azcapotzalco - La Villa # 707 Col.Industrial Vallejo
    02300 Azcapotzalco, México D.F.
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    México Arquitectura Metalica en Inoxidable Fabricación e instalación de barandales en acero inoxidable y acero al carbón, acero inoxidable, acero al carbón y aluminio Alto Lerma 21 Col.Corpus Cristi
    01530 Mexico, Distrito Federal
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    México Industrial Acura Fabricación de tanquería de acero inoxidable y de acero al carbón, Tanque de acero al carbón, Contenedores en acero al carbón, Contenedor en acero al carbón CLL Condor 11 Entre Cisnes y Aguila Lago de Guadalupe Col.Cuautitlan Izcalli
    54760 México, Edo. de Méx.
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    México INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROCESS Fabricación de Tuberías en Acero al carbón y Acero inoxidable, Tanques de Acero al carbón e inoxidable Amate Lote 4 Col.Ampliación Otilio Montaño
    62577 Jiutepec, Morelos
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    México AAA Comercialización Industrial Tornillos hexagonales en acero inoxidable y acero al carbón, Fabricación de espárragos en acero aleado German Muller No. 25 Col.IMPI Iztacalco
    08760 Cuidad de México, Distrito Federal
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    México SUINPI Bridas en acero al carbon, acero inoxidable y P.V.C. tipo cuello slip on, ciegas, traslape, en 304 y 316 y 150 y 300 LBS, Conexiones en acero al carbon, Conexiones en acero al carbon forjado, Válvulas de acero al carbon fundidos JAZMINES MANZANA 20 LT 21 INT 4 Col.JARDINES DE LA CAÑADA
    54900 TULTITLAN, EDO MEX
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    México Tecnologia y Quimicos Industriales Tanques en Acero al Carbón y Acero Inoxidable, Carbon Activado Pto Manzanillo No. 1571 Col.Miramar
    45060 Guadalajara, Jal.
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    México LAVISA AAA Todos los productos se fabrican en los siguientes materiales Acero al Carbón, Acero inoxidable,Alloy 20,Monel,Inconel,Hastelloy y Titanio, Válvulas de acero al carbón Gustavo Baz # 2160 Edificio 4 P.B. Col.La Loma
    54060 Tlalnepantla, Estado de Mexico
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    3525 carbon activado mineral 30000 Toneladas
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    México Nuevo Leon Gerente ofrezco disponibilidad de 30,000 toneladas a la venta de carbon coquisable. 200 ...
    4007 TANQUES 1 Toneladas
    Anual
    México D.F. COMPRAS SOLICITO DOS DE ESTOS TANQUES PARA 10,000 M3 Y OTRO DE 1.5 M3. PARA SER INSTALADOS ...
    4280 Tuberia de Acero al Carbon Ø3 25 Piezas
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    Venezuela Falcon estimador de costos API 5L ASTM GE Schedule 180, Expuesta a Torción de 5680 Kg/ m en los extremos.
    6988 Bridas de acero al carbón 50 Piezas
    Anual
    México tabasco cotizaciones urgente
    6297 tanque de acero al carbon 1 Piezas
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    México DF Compras
    6490 inhibidores de corrosión solubles en agua 300 Litros
    Anual
    México México Gte. Abastecimientos
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    Anual
    México Ciudad del Carmen Analista El acero debe cumplir con especificaciones de PEMEX
    10246 autoclaves 5 Piezas
    Anual
    México michoacan gerente solicito una cotisacion de la auto clave para 30 toneladas
    13206 placas de neopreno y perfiles de acero al carbon 1000 Kilogramos
    Anual
    México CAMPECHE RECIDENTE DE OBRA REQUIERO CATALOGO DE ESPECIFICACIONES
    15997 Bridas de Acero al Carbón forjado 5000 Piezas
    Anual
    México Campeche Administrador Único Me gustaría recibir el correo electronico de las empresas que fabrican bridas en general ya ...

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    México Eva María Acero Hernández NA Col.NA
    0 D.F., México
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    Venezuela Carbon Mineral ND Col.ND
    0 Venezuela, Caracas
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    Argentina Alfa Carbon na Col.na
    na, na
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    México Abastecedora de Carbón Industrial 2a. Cerrada de Morelos No. 14 Col.La Candelaria Tlapala
    56641 Chalco, Estado de México
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    Perú Depósito de Carbón Olmos Jr Martir Olaya 519 Li31-Perú Col.San Martin De Porres
    0 Lima, Lima
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    México AMC Carbon Enterprise carr libre armeria-manzanillo km 4.5 Col.centro
    28300 armeria, colima
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    México NATURWALD CARBON VEGETAL ND Col.ND
    0 N, ND
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    México Carbòn La Sta Crùz ND Col.ND
    0 Yucatán, Mérida
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    Colombia DISTRIBUIDORA DE CARBON JIRET . Col..
    00 ., .
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    México Instrumentaciòn y Servicios para Proce ND Col.ND
    0 México, México
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    07-Noviembre-2000
    Carbón contra petróleo
      
         Fuente:  Intélite
    El gobierno chino emprenderá una estrategia para reemplazar las importaciones de petróleo por su producción a partir de carbón licuado, en un intento de hacer frente a las repetidas alzas en los precios de los combustibles, informó la prensa económica local. El primer paso será invertir más 2,400 mdd. en dos proyectos de carbón licuado con producción de 2 millones de toneladas.

     

    24-Febrero-2006
    El carbón es el beneficiado
      

         Tipo: Reportes de resultados y acciones
         Fuente:  El Economista

    Nos sentimos obligados a hablar del mercado de carbón, ya que este commodity sigue estando fuertemente influenciado por lo que está sucediendo en el mercado del crudo, los destilados y el gas natural. Los aumentos en los precios del crudo y del gas natural han jugado en favor del carbón, todo esto a pesar de los aumentos en los costos de las emisiones del mineral, presionando los márgenes de utilidad sobre su uso.

    • Para dar una idea general habríamos de recordar que para este año se espera que la producción mundial de carbón crezca 8%, comparado con el registrado el año pasado de 6.8 por ciento.

    • Es importante ver como prácticamente todos los países productores, de manera particular Indonesia en el mercado del Pacífico y Rusia en el mercado Atlántico, han respondido a los precios más altos aumentando la producción. China se incluye en este grupo, aún cuando su tasa de crecimiento está disminuyendo.

    • Un dato que proporcionamos a finales del año pasado, es que la producción de carbón en EU durante los primeros siete meses del año se incrementó en 4.8 MMmt para llegar a 646.9 Mtm (+0.7%) según la Energy Information Administration (EIA por sus siglas en inglés).

    • Sin duda, hay que seguir a Rusia como el país clave en lo que se refiere al abastecimiento del mercado del Atlántico Basin. También, es importante seguir muy de cerca el mercado de los fletes

    • Como pronóstico podríamos decir que después de tener dos años sin grandes movimientos, es posible que para este 2006 tengamos un precio promedio de 55 dólares por tonelada.

     

    06-Octubre-2005
    Crudo y gasolina presionan al carbón
      
         Fuente:  El Economista

    Los constantes aumentos en los precios del crudo y del gas natural han jugado a favor del carbón, a pesar de los incrementos en los costos de las emisiones de éste, presionando los márgenes de los beneficios económicos sobre su uso.

    • Para dar una idea general iniciaremos diciendo que se espera que este año la producción mundial de carbón crezca alrededor de 8% comparado con 6.8% registrado el año pasado.

    • Prácticamente todos los países productores y de manera particular, Indonesia en el mercado del Pacífico y Rusia en el mercado del Atlántico, han respondido a los precios más altos aumentando la producción. Lo mismo puede decirse de China, aun cuando su tasa de crecimiento está disminuyendo.

    • Sin embargo, una mayor oferta por parte de Indonesia, Rusia, Australia y Colombia, además del aumento masivo en la capacidad de manejo portuario durante los próximos dos a cinco años, aumentan los riesgos de una sobreoferta.

    • La producción de carbón en EU durante los primeros siete meses del año se incrementó en cuatro millones de toneladas métricas para llegar a 646 millones (un alza de 0.7%), según la Energy Information Administraation (EIA).

    • Los contratos futuros sobre el carbón listados hasta diciembre del 2007 promedian un precio de 57 dólares en el New York Mercantile Exchange.

     

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    28-05-2007
    Diferentes aplicaciones de la instrumentación analítica
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Gobierno | Productos y Servicios relacionados: Ambiental, Material y Equipo de Laboratorio

    Diferentes aplicaciones de la instrumentación analítica

    ¿Qué es la instrumentación?

    La instrumentación es la ciencia y la tecnología de los sistemas complejos que permiten medir magnitudes físicas cuyo objetivo es la obtención de datos que se transmiten a dispositivos de representación, registro o elementos de control.

    ¿Qué es la instrumentación analítica?

    Como antecedente, podemos definir a la Química Analítica como la ciencia que desarrolla y mejora métodos e instrumentos para obtener información sobre la composición y naturaleza química de la materia. Dentro de la Química Analítica se incluye la Instrumentación analítica que se basa en las propiedades químico-físicas. La clasificación de la instrumentación analítica se realiza en base a la propiedad que se mide.

    Los avances tecnológicos han provocado durante los últimos años que la Instrumentación Analítica, una de las ramas de la Química Analítica, se desarrolle de manera importante.

    Tecnologías para estudiar nuestro mundo

    Como proveedor líder en soluciones analíticas para identificar, cuantificar y caracterizar las numerosas sustancias y compuestos que conforman nuestro mundo, Agilent Technologies ha colaborado en distintas áreas. Entre las cuales se encuentran:

    Instrumentación analítica para Análisis ambiental

    En el mercado ambiental, las herramientas de Agilent permiten a los científicos probar los contaminantes biológicos y químicos en el aire, agua, alimentos y tierra. Alrededor del mundo, estas herramientas han contribuido decisivamente en los esfuerzos para proteger el medio ambiente y la salud humana.

    En colaboración con líderes de la industria y la normatividad, Agilent aborda las cuestiones más importantes en el análisis del medio ambiente. Los clientes de la compañía son principalmente entidades gubernamentales, industrias y laboratorios independientes enfocados en el cumplimiento y aplicación de las reglamentaciones.

    Recientemente Agilent ha desarrollado aplicaciones para la detección de varios problemas entre los cuales se encuentran:

    • Alteraciones endocrinas por pesticidas en la tierra, los alimentos y el agua: Se cree que ciertos pesticidas alteran el sistema endocrino y causan trastornos tales como defectos de nacimiento y cáncer de seno. Agilent desarrolló un método de Cromatografía de gases/ espectrometría de masas (GC/MS) capaz de analizar rápidamente muestras de los 567 pesticidas y otros probables alteradores del sistema endocrino que causan preocupación mundial, ofreciendo un método más sencillo para supervisar estos químicos en el abasto de alimentos. 
    • Hidrocarburos volátiles en el aire: Los hidrocarburos volátiles contribuyen al ozono a nivel de la tierra, uno de los principales componentes del smog urbano. Las normas europeas y norteamericanas ahora requieren el monitoreo continuo de estos compuestos en todos los centros urbanos. Agilent se unió con Markes International Ltd., para desarrollar un potente sistema basado en cromatografía de gases para el monitoreo automático, durante las 24 horas, de estos compuestos en el aire.

    Pruebas de antidoping a deportistas

    Durante más de 30 años, Agilent Technologies ha sido el principal proveedor de instrumentos analíticos para realizar pruebas de antidoping en el área deportiva. En 1972, Agilent proporcionó los equipos de pruebas antidoping para los primeros Juegos Olímpicos en los cuales se requirió efectuar este tipo de pruebas. Desde entonces, el equipo de Agilent ha desempeñado un papel fundamental en cada Olimpiada, así como en los principales eventos deportivos, como el Campeonato Mundial de Fútbol.

    Asimismo, Agilent aporta la instrumentación para los laboratorios de control de antidoping que permiten a los científicos identificar, confirmar y cuantificar miles de substancias en una amplia variedad de muestras.

    La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha estipulado seis clases de substancias prohibidas: estimulantes, narcóticos, agentes anabólicos/esteroides, diuréticos, hormonas pépticas y compuestos afines, así como otras drogas restringidas. Estas clases incluyen más de 400 substancias y miles de compuestos  relacionados. Las asociaciones internacionales de deportes y las ligas deportivas profesionales usualmente observan las normas de la AMA, con ciertas excepciones.

    Cada clase de droga aporta distintas ventajas en términos de rendimiento, por lo cual es común que se utilicen en ciertos deportes. Asimismo, cada clase de fármaco es más adecuado para un tipo específico de instrumento y análisis. Por ejemplo:

    Diuréticos

    Objetivo:

    Perder peso rápidamente y evadir las pruebas antidoping al diluir la orina

    Se usan en:

    Los deportes que involucran levantamiento de pesas, como halterofilia, lucha y boxeo, se puede usar en todos los deportes para encubrir el uso de fármacos prohibidos

    Se prueban con:

    Cromatografía de gases y líquidos, espectrometría de masas

    Ejemplos:

    Dexatrim, mannitol

    Narcóticos

    Objetivo:

    Aumentar el umbral de dolor durante el entrenamiento y la competencia

    Se usan en:

    Boxeo, deportes de contacto, otros deportes para una recuperación más rápida durante el entrenamiento

    Se prueban con:

    Cromatografía de gases, espectrometría de masas

    Ejemplos:

    Heroína, morfina, metadona, opio

    Las tres técnicas fundamentales en los laboratorios de pruebas antidoping son: cromatografía de gases (CG), cromatografía de líquidos (LC) y espectrometría en masas (MS). Estas tecnologías de punta son iguales que las empleadas para la seguridad nacional, investigación criminal/ forense, pruebas ambientales y seguridad alimenticia. Su extrema sensibilidad impide que los usuarios de fármacos eviten su detección. Por ejemplo, se pueden identificar esteroides anabólicos utilizados hasta 10 meses antes de la competencia.

    Instrumentación analítica para Seguridad Alimenticia

    Las pruebas de seguridad alimenticia incluyen análisis de aditivos, residuos, contaminantes y toxinas en productos y alimentos agrícolas, con un importante enfoque en el cumplimento y aplicación de las reglamentaciones. La necesidad de efectuar pruebas alimenticias aumenta rápidamente, impulsada por la liberalización del comercio mundial, un creciente entorno regulador y una mayor conciencia pública sobre cuestiones de seguridad alimenticia.

    Instrumentación analítica para Seguridad Nacional

    Agilent tiene una larga historia de colaboración con el gobierno de EEUU, otros gobiernos internacionales, instituciones militares, entidades de aplicación de leyes y agencias relacionadas con la salud en la detección, identificación confirmación y desactivación de agentes para una ofensiva biológica y química, así como compuestos industriales tóxicos.

    Instrumentación analítica para Medicina Forense

    Agilent es el principal proveedor mundial de sistemas de GC/MS para agencias gubernamentales, universidades, hospitales y laboratorios privados para el rastreo de drogas y toxicología.  Al igual que en la industria ambiental, los sistemas de cromatografía de líquidos/ espectrometría de masas (LC/MS) de Agilent se empiezan a emplear para análisis forenses como un complemento de la cromatografía de gases/ espectrometría de masas (GC/MS). 

    De manera más práctica, los usos de la instrumentación analítica en la medicina forense han sido mostrados en diversas series de televisión, entre las cuales se encuentra el programa estadounidense C.S.I, serie que se transmite en televisión cerrada y cuyo desarrollo está orientado a la investigación policíaca de casos criminales resueltos en su totalidad gracias a  la investigación forense. En este programa se utilizan diversos equipos marca Agilent desarrollados para análisis puntuales de infinidad de muestras pequeñas como cabello, sangre o agua entre otras más, lo que en muchas ocasiones lleva a la instrumentación analítica a terrenos similares a la ciencia ficción por lo increíble de la precisión y certeza con la que trabaja permitiendo así una mejor y más rápida resolución de los casos.

    Instrumentación analítica para la Industria Farmacéutica

    La espectrometría de masas juega un importante rol en el ciclo de vida completo de un fármaco, desde el descubrimiento hasta el desarrollo, la manufactura, hasta el Aseguramiento/Control de Calidad (QA/QC). En el descubrimiento de fármacos, los sistemas de MS son apropiados para obtener información que identifique y caracterice los candidatos a fármacos producidos por química de combinación o extraídos de productos naturales. La LC/MS es una herramienta fundamental para verificar la calidad del compuesto de un fármaco durante su fabricación.

    La calidad de un medicamento, la dosis terapéutica e inclusive el empaquetado se derivan de los análisis de instrumentación analítica con GC o LC.

    Instrumentación analítica para Proteómica

    La proteómica es el análisis de proteínas a gran escala para investigar enfermedades y descubrir fármacos. El análisis de MS es la herramienta principal para la investigación basada en proteómica.  Además de los instrumentos de espectrometría de masa (MS) para identificar y cuantificar las proteínas en muestras biológicas, Agilent desarrolló un conjunto integrado de potentes herramientas para ayudar a los investigadores a preparar, separar, analizar, identificar e interpretar las muestras de proteínas complejas.

    Los genes son los bloques básicos de construcción de la vida, pero no cuentan la historia completa de cómo funciona un organismo. Las proteínas, los productos finales del ADN traducido, desempeñan un papel importante en la función de la célula y en los procesos farmacológicos. Cuando intervienen en una enfermedad, la mayoría de los químicos de los fármacos se unen a una proteína para causar un cambio en la célula, órgano o cuerpo.

    La proteómica, el estudio de las proteínas, puede aportar información importante sobre los procesos biológicos al analizar el conjunto completo de las proteínas producidas por una célula, tejido u organismo. Este conocimiento puede acelerar el intercambio de información biológica para lograr fármacos avanzados para padecimientos comunes, como cáncer o trastornos cardiovasculares.

    Además de las proteínas como objetivos adecuados para los fármacos, muchas de las nuevas medicinas prescritas hoy en día realmente se basan en proteínas (en vez de estar hechas de químicos).

    Agilent Technologies, proveedor de equipos de instrumentación analítica

    Agilent Technologies es la compañía líder en instrumentación a nivel mundial. Proporcionando las herramientas principales de medición electrónica y para la biociencia que promueven el desarrollo de sectores como la electrónica, comunicaciones, investigación científica, medio ambiente y petroquímica.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Agilent Technologies.

    O bien, haga contacto directo con Agilent Technologies para solicitar mayor información sobre toda su gama de equipos.

     

    20-05-2007
    La varilla de acero corrugada
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción |

    La varilla de acero corrugada

    Las varillas corrugadas de acero se utilizan como refuerzo en la construcción con concreto. Además de tener un papel fundamental en absorber los esfuerzos de tracción y torsión de la construcción.

    Las varillas se pueden utilizar en la construcción de losas aligeradas de claros cortos, vigas, trabes, dalas, castillos, losas sólidas de claros cortos, castillos ahogados, elementos prefabricados, postes de concreto, acero adicional para viguetas, estribos, refuerzo horizontal en muros de mampostería (tipo escalerilla) y tubería de concreto.

    Las varillas son barras de acero, generalmente de sección circular, con diámetros específicos a partir de un cuarto de pulgada y comercialmente disponibles hasta con diámetro de una pulgada.

    Normalmente la superficie de estas varillas es corrugada (rebordes) que mejoran la adherencia a los materiales aglomerantes e inhiben el movimiento relativo longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea.

    Las corrugaciones deben estar espaciadas a lo largo de la varilla a distancias sustancialmente uniformes. Las corrugaciones sobre los lados opuestos de las varillas deben ser similares en tamaño y forma.

    También existen varillas de sección cuadrada empleadas con más frecuencia en la herrería.

    En México, la fabricación de varilla está regida con la norma oficial mexicana NMX-C-407

    La norma establece que las varillas se clasifican, por su esfuerzo de fluencia nominal, en tres grados: Grado 30, Grado 42 y Grado 52.

    Respecto a la composición química, la norma establece que el análisis de colada debe mostrar un contenido de fósforo en el acero que no exceda el 0.050 %, en masa. Asimismo establece que el contenido de fósforo en la varilla no debe exceder a 0.062 %, en masa

    La norma también establece la masa nominal en kg/m y las dimensiones nominales en diámetro, área de la sección transversal y perímetro de las varillas comercialmente disponibles.

    La designación de las varillas de indicar los siguientes datos como mínimo, para describirlas adecuadamente:

    a) Cantidad
    b) Número y nombre de la norma que se está usando para designarlas
    c) Diámetros y longitud
    d) Corrugada o lisa
    e) Grado
    f) Empaque
    g) Informe de los resultados de prueba, si se requiere

    Un ejemplo de descripción es como sigue:
    10 t, NMX-C-407, varillas corrugadas y lisas de acero procedentes de eje, para refuerzo de concreto, número 10, 6 m, grado 30, en atados, corrugada, informe de los resultados de pruebas.

    Si usted desea contactar a un proveedor de varillas haga click aquí

    Si su interés está en la construcción, conozca a CYUSA.

    CYUSA es una empresa líder fundada en 1996 para ofrecer distintos servicios relacionados con la construcción, tanto para el sector público como para el privado y recientemente ha incorporado dentro de su oferta el desarrollo de vivienda, de edificios de oficinas y naves industriales, así como la comercialización y venta de bienes raíces.

    Si usted desea conocer más de Cyusa y sus servicios de construcción contáctelos o visite su showroom

     

    20-04-2003
    Adquisición, Empleo, y Mantenimiento de la Instrumentación de Análisis Químico
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: Colaborador QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica, Petróleo y Energía, Petroquímica, Química, Textil | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación
    Adquisición, Empleo, y Mantenimiento de la Instrumentación de Análisis Químico
    Fuente: J. Benjamín Esquivel H. Ph.D. / Editorial QuimiNet

    Es difícil evaluar el porcentaje de análisis químicos que se realiza por medios instrumentales comparado con lo que llamamos "métodos tradicionales" (también conocidos como "por vía húmeda"). Dependiendo de los recursos disponibles y de las necesidades analíticas, seguramente existe todo un espectro de situaciones en las cuales métodos de ambos tipos coexisten en la operación diaria de laboratorios. Creo también que en la actualidad los métodos instrumentales predominan en la mayoría de los casos.

    Los primeros instrumentos que tuve a mi disposición eran muy sencillos, generalmente tenían muy pocos controles y sus manuales de instrucción (de quizás no mas de 25 paginas) podían leerse en su totalidad en no mas de una hora. En contraste a lo anterior, hoy día encaramos situaciones muy diferentes. Los instrumentos aunque complejos y con mucha versatilidad, son superficialmente simples, no tienen muchos controles o indicadores visibles, generalmente todo es controlado por computadoras y los manuales son inmensos, usualmente en varios volúmenes, y desgraciadamente en ingles, o lo que es aun peor, mal traducidos de otros idiomas a el ingles. Una historia que he escuchado mucho entre mis colegas (en tono de burla y frustración) es que los manuales de instrumentos japoneses son traducidos del japonés, a el ruso, después a el hebreo, de vuelta al japonés y finalmente al ingles.

    El químico de hoy día enfrenta opciones múltiples y situaciones complejas al adquirir o emplear un instrumento. Es el propósito de esta columna el ilustrar algunos aspectos de esas situaciones, y expresar ideas y recomendaciones sobre los puntos críticos de la adquisición, mantenimiento, y manejo de dicha instrumentación. Los comentarios aquí ofrecidos están basados en mi experiencia y en las observaciones que he podido hacer al hablar con usuarios de diversos países. Estas opiniones son también áreas que usualmente discuto al impartir cursos sobre diferentes temas analíticos. Los puntos que deseo tratar están resaltados en los párrafos a continuación.

    No es conveniente adquirir demasiado o muy poco instrumento - El costo de la instrumentación puede ser muy considerable. Dependiendo del tipo de instrumento y de los deseos de uso, el gasto puede ser desde 15 o 30 mil dólares por limite bajo en los casos de cromatógrafos o espectrofotómetros simples, y hasta de 200 o 300 mil dólares o mas en los casos de espectrómetros muy complejos. Es por estas consideraciones que conviene definir bien las necesidades que se desean cubrir con la adquisición, y el explorar a fondo las opciones disponibles en términos de fabricantes y accesorios necesarios. También conviene recordar que la mayoría de la instrumentación es diseñada para satisfacer las necesidades científicas de laboratorios y países tecnológicamente avanzados. Hasta donde he conocido, muy poco se ha hecho por fabricar instrumentación simple y mejor adaptada a los requerimientos de países en desarrollo. Por estas razones es muy frecuente que la instrumentación que usualmente se adquiere tiene características y capacidades que sobrepasan los requerimientos reales del usuario típico. Un error común en este punto es el caso en donde se adquieren accesorios que nunca podrán utilizarse por ser superfluos o erróneos para las necesidades analíticas. Es responsabilidad de el comprador o analista el limitar lo superfluo o lujoso y optimizar lo necesario y básico en la adquisición.

    Es por todas las razones arriba mencionadas que la decisión sobre compras debe hacerse responsablemente. Aquí influyen mucho las opiniones y asesoráis de los fabricantes de instrumentación cuando sugieren o definen el instrumento recomendable para un uso determinado. Sobre esto deseo mencionar que si bien esas opiniones son valiosas, no deben constituir el total de el criterio empleado en la adquisición, y debemos estar seguros que esas opiniones son en verdad útiles y adecuadas a nuestros propósitos. Cliente y vendedor deben establecer una línea de comunicación y confianza mutua que ayude a lograr éxito reciproco.

    No olvidemos que los instrumentos requieren de algo mas que electricidad para funcionar - Si bien los instrumentos modernos son muy sofisticados y útiles, estos son solamente una parte de lo necesario para obtener resultados. Siempre se necesita de operadores capacitados, elementos de consumo, partes de repuesto, y de servicio técnico. Por esto, es una idea muy buena , el reservar algo de los presupuestos de compra de instrumentos, para la adquisición de todo aquello que es esencial para su operación y mantenimiento. No debemos permitir que un instrumento que cuesta 50 o 100 mil dólares no funcione por falta de algo que cuesta un 2 % o 3% del total. Con pena he observado situaciones en las que un instrumento moderno y costoso, no puede ser empleado por falta de implementos simples como son reactivos especiales, algún material o parte de consumo, o por la ausencia de personal capacitado y experto.

    Aquí también conviene recordar que la educación universitaria generalmente no es suficiente para capacitar a los profesionales sobre el uso de instrumentos, y que aun cuando el usuario tiene una base adecuada de conocimientos, siempre va a tomarle tiempo el desarrollar experiencia con la instrumentación. Los cursos de análisis instrumental, ponen solamente una capa de conocimientos muy ligera y muy general en la preparación de los graduados. Afortunadamente, existen organizaciones como son las sociedades químicas, empresas privadas e institutos y universidades, dedicadas a impartir cursos de capacitación especializada, y a ofrecer ayuda técnica,. Este aspecto es también parcialmente cubierto por las empresas fabricantes de instrumentos, pero desgraciadamente muy pocas de ellas cuentan con personal de habla hispana realmente capacitado y con la experiencia adecuada para ser de utilidad a los usuarios.

    Todo instrumento tiene una longevidad limitada - Si reducimos un instrumento de análisis a sus elementos básicos, vemos que es una combinación ingeniosa y funcional de partes mecánicas, componentes ópticos, circuitos electrónicos, y algoritmos de computación. Con el tiempo y el uso todas esas partes sufren deterioro y desgaste, o bien el instrumento se vuelve obsoleto cuando se introducen tecnologías mas avanzadas. Puede también suceder que cuando un instrumento esta aun en uso, su mantenimiento puede ser muy problemático por escasez de partes o por sufrir descomposturas muy frecuentes. Un caso que conozco bien, es el de uso y mantenimiento de los instrumentos de cromatografía. En mi experiencia, creo que es razonable esperar que un cromatógrafo de gases debe de funcionar por lo menos durante 15 o 20 años y uno de líquidos por 12 o 15, siempre que su empleo y mantenimiento haya sido el recomendado. Inevitablemente, todo instrumento necesita ser descartado y es nuestra responsabilidad el reconocer cuando ese momento ha llegado.

    Después del ciclo de producción de un instrumento, las empresas fabricantes mantienen repuestos solamente por un periodo determinado, usualmente de 4 o 5 años. Al termino de este tiempo, los fabricantes solamente prometen "hacer un esfuerzo máximo por mantener partes" o algo parecido. Sobre este punto recuerdo una ocasión en la cual escuche de boca de personas de una de estas empresas, que "esfuerzo máximo" puede significar "no esfuerzo". Aun hoy día no entiendo bien como es que alguien puede distorsionar el lenguaje en esa forma.

    Lo ultimo o mas avanzado en tecnología no es necesariamente la opción mas adecuada - Siempre es una tentación muy grande el obtener lo mas moderno y avanzado en tecnología al momento de adquirir un instrumento. En principio no hay nada erróneo en esto, pero puede haber problemas en hacerlo, y mi experiencia me ha mostrado la necesidad de ser cauteloso.

    Hace algunos años tuve que hacer la decisión de adquirir 6 instrumentos por emplearse en un proyecto de biotecnología. El propósito era el análisis de 1000 muestras diarias y las partes criticas del plan incluían la instalación y funcionamiento de esos instrumentos a una fecha determinada. Al examinar las opciones del caso, el fabricante seleccionado ofreció lo ultimo en diseño y novedad en uno de los componentes de la instrumentación, los argumentos me convencieron, y la decisión fue tomada de efectuar la adquisición. Cuando las unidades se instalaron sucedió que en el lapso de aproximadamente 30 días, todas las unidades fallaron en ese componente supuestamente muy avanzado y novedoso, las fallas fueron tales que una unidad tuvo que ser reemplazada completamente. Eventualmente todos los problemas se solucionaron, pero la etapa inicial del proyecto tuvo que retrasarse. Si bien 30 días puede decirse no es un tiempo muy largo para resolver problemas cabe recordar que esto sucedió en un país donde todo esta a la mano, los envíos de partes de repuesto tardan 24 horas o menos, y donde existe contacto con un conjunto muy apreciable de expertos. En países en desarrollo, problemas de este tipo son seguramente mas difíciles de resolver.

    El fabricante involucrado en el ejemplo anterior nunca explico el porque de las fallas, pero fue evidente que en las prisas por llevar algo nuevo a el mercado, los diseñadores no tuvieron tiempo suficiente para probar dichos componentes y el instrumento en total en donde estaban incorporados. Es por experiencias como esta que siempre recomiendo el esperar uno o dos años después de la introducción de un instrumento antes de adquirirlo. En ese tiempo, los problemas originales serán detectados y las soluciones serán adecuadamente comprobadas. También puedo agregar que un periodo de espera como este, seguramente no va a retrasar en mucho el progreso o trabajo que comúnmente hacemos, y si puede evitar problemas serios además de la frustración que estos implican.

    En esta columna de artículos sobre Química Analítica el Dr. Esquivel discute muchos tópicos y problemas asociados a su especialidad. Si tiene algún comentario, sugerencia o preguntas específicas sobre algún problema, si desea contactar al autor o le interesa que se aborde algún tema en particular, favor de dejarnos sus comentarios o datos haciendo clic aquí.

    Información sobre el Autor. - El Dr. J. Benjamín Esquivel H. ha trabajado como investigador durante 21 años en laboratorios industriales de análisis químicos. Así mismo ha ocupado posiciones académicas y con empresas fabricantes de instrumentación. Su especialidad profesional es el campo de las separaciones cromatográficas y la espectroscopia. Es conferencista frecuente en congresos internacionales donde imparte cursos de cromatografía y charlas de sesiones plenarias.

     

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