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MEDIOS DE CONTRASTE *

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Proveedores de:medios de contraste 

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  • PaisProveedorProductoContacto
    México Hospitales y Quirófanos Medios de contraste, Medios de contraste, Medio de contraste, Medio de contraste Murillo No. 44 Col.Mixcoac
    03700 D.F., México
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    México Bonaplast medios de contraste Km. 19.5 Antigua carretera México-Puebla Los Reyes La Paz Acaquilpan Estado de México Col.Acaquilpan
    54460 MÉXICO, EDO. DE MÉXICO
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    México CURARUM Medios de contraste Camino Nacional no. 11 Col.San Luis Tlatilco
    53630 Naucalpan de Juárez, Estado de México
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    Argentina Merck Quimica Argentina Intermediarios para la fabricación de Medios de Contraste Tronador 4890 Col.
    0 Buenos Aires, Capital Federal
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    Argentina Laboratorios Britania Suplementos para medios de cultivo y medios preparados para filtración por membrana, Medios de transporte Los Patos 2175 Col.
    1283 Ciudada Autónoma de Buenos Air,
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    México Implementos y Servicios Electronicos detectores de contraste, sensor de contraste, sensores de contraste, detectores de contraste y luminiscencia Vía López Mateos No. 128 Col.Jacarandas
    54050 Tlanepantla, Edo. de Méx.
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    México Zeigen Microscopios Contraste de fase, Microscopios de contraste de fases Yosemite 80 Col.Napoles
    03810 DF, D.F.
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    México Centro Metrológico Madrid Mantenimiento de microscopios de contraste de fases Oriente 156 Num. 198 Col.Moctezuma 2da secc.
    15530 Venustiano Carranza, Distrito Federal
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    México Flash Chemicals de México Filtros de mejora del contraste, Medios de cultivo Av. Teniente Coronel del Razo 16 Col.Los Cipreses Coyoacán
    04830 D.F., D.F.
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    México Instrumentos Cientificos y de Laboratori Microscopios (de contraste de fases, de fluorescencia, epifluorescencia, etc.) Calz. de los Gallos No. 154 Col.Plutarco Elias Calles
    11350 D.F., D.F.
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    México Equipos y Productos Quimicos del Noroeste Medios, Medios de Cultivo Alfonso Cano No. 516 Ote. Col.Fracc. El Parque los Mochis
    81250 Los Mochis, Sinaloa
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    México MOTOR CREATIVO Medios ND Col.ND
    0 ND, ND
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    México Laboratorios Metrix Medios de cultivo Frontera #41 Col.Roma
    6700 Cuauhtémoc, Distrito Federal
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    México Millipore Medios de cultivo, Medios de cultivo, Medios cromatográficos ProSep, Prepatración de tampones y medios Ings. Militares No. 85 PB Col.Argentina Poniente
    11230 México, D.F.
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    México Fye de México Medios filtrantes Morelos No. 199 Col. Col.El Vergel iztapalapa
    0 D.F., D.F.
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    237086 medios de contraste 3 Piezas
    Única vez
    Chile antofagasta docente
    267845 medios de contraste para tomografia y resonancia 500 Piezas
    Quincenal
    Perú lima gerente general agradecere me envien su cotizacion de los medios de contraste solicitados ya que somos ...
    282668 medios de contraste hidrosoluble no ionico 10 Litros
    Bimestral
    México nvo. leon medico radiologo
    284003 MEDIOS DE CONTRASTE 8 Piezas
    Mensual
    México MEXICO GERENTE DE VENTAS necesito medio de contraste hidrosoluble no ionico para estudios tomograficos de preferencia ...
    10069 medios de cultivo 10 Kilogramos
    Anual
    México Jalisco Jefe de laboratorio de Docencia
    10126 MEDIOS DE CULTIVO 50 Kilogramos
    Anual
    México MEXICO SECRETARIA
    12537 FECULA DE PAPA 25 Kilogramos
    Anual
    México D.F. COMPRAS
    19981 AGAR-AGAR 3 Kilogramos
    Anual
    México JALISCO DIRECTORA Y DUEÑA ME URGE
    21720 aditivos para medios filtrantes 500 Toneladas
    Anual
    México Ingenieria de proyectos Medio filtrante para extraccion de polvos, gases y humos, aire acondicionado.
    23034 cloruro de sodio 150 Kilogramos
    Anual
    México d.f. supervisor

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  • PaisEmpresaContacto
    México Medios y Canales Exconvento de Churubusco No. 331 Col.Evolución
    57700 Cd. Neza., Edo. Mex.
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    México Medios Impresos Nacionales ND Col.ND
    0 Monterrey, Monterrey
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    México FILTROS Y MEDIOS FILTRANTES na Col.na
    0 mexico, df
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    México Medios Filtrantes Industriales Calle Nicolás Bravo # 8 Col.Ampliación San Esteban, Naucal
    53550 México, Edo. de Méx.
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    México Ediciones y Medios Impresos Chilpancingo No. 50-2 Col.Hipodromo Condesa
    6100 México, D.F.
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    México Conexion de Medios y Metodos de Distribucion ND Col.ND
    0 D.F., MEXICO
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    México DMF Distribuidor de Medios Filtrantes na Col.na
    11111 na, na
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    08-Agosto-2001
    Contraste en manufactura
      
         Fuente:  Intélite
    Durante el segundo trimestre del 2001 se amplificó el deterioro de la producción manufacturera a 34 de las 49 ramas que redujeron su PIB, desde las 30 que tuvieron descenso en su producción en el periodo enero-marzo, revela información del INEGI

    • vidrio y sus productos.
    • cemento, electrodomésticos, aserraderos, carrocerías y petroquímica, entre otras, también experimentaron decrementos en su PIB.
    • 28 ramas acumularon dos trimestres consecutivos de resultados negativos en materia de producción. Esto contribuyo a que 67% de las ramas fabriles tuvieran un balance negativo en la primera mitad del año.
    • INEGI, se puede ver que en los primeros tres meses algunas industrias habían conservado resultados positivos, pero un trimestre después la situación se volvió negativa, tales son los casos de bebidas alcohólicas, productos metálicos estructurales, industrias básicas de metales no ferrosos, hilados y tejidos de fibras blandas, otras manufacturas, así como carrocerías, motores, partes y accesorios.
    • vehículos automotores, cerveza y malta, carnes y lácteos, moliendas de trigo y de maíz, lograron colarse al grupo de los que se salvaron en el segundo trimestre.
     

    09-Agosto-2001
    Contraste en manufactura
      
         Fuente:  Intélite
    Durante el segundo trimestre del 2001 se amplificó el deterioro de la producción manufacturera a 34 de las 49 ramas que redujeron su PIB, desde las 30 que tuvieron descenso en su producción en el periodo enero-marzo, revela información del INEGI

    • vidrio y sus productos.
    • cemento, electrodomésticos, aserraderos, carrocerías y petroquímica, entre otras, también experimentaron decrementos en su PIB.
    • 28 ramas acumularon dos trimestres consecutivos de resultados negativos en materia de producción. Esto contribuyo a que 67% de las ramas fabriles tuvieran un balance negativo en la primera mitad del año.
    • INEGI, se puede ver que en los primeros tres meses algunas industrias habían conservado resultados positivos, pero un trimestre después la situación se volvió negativa, tales son los casos de bebidas alcohólicas, productos metálicos estructurales, industrias básicas de metales no ferrosos, hilados y tejidos de fibras blandas, otras manufacturas, así como carrocerías, motores, partes y accesorios.
    • vehículos automotores, cerveza y malta, carnes y lácteos, moliendas de trigo y de maíz, lograron colarse al grupo de los que se salvaron en el segundo trimestre.
     

    05-Marzo-2003
    Resumen En Contraste
      
         Fuente:  Intélite
    PGR precisa y dice que la carta de la ex esposa no es la única prueba en contra de Luis Felipe González y Eduardo Fernández.

  • El senador Enrique Jackson, acusa a Fox de perseguir a sus adversarios.

  • El IFE pronostica y dice que el Pemexgate podría quedar resuelto este mismo mes.

  • El PAN defiende a Marta Sahagún, piden que no acoten el papel de la primera dama y dicen déjenla ser.

  • Fox dice que nada ni nadie pondrá en riesgo la tranquilidad y el desarrollo de México y agrega que en contra de la delincuencia no hay cuartel.

  • Sentenciado 50 años de prisión al Güero Barroso, de quien se dijo inicialmente era gatillero de los hermanos Arellano Félix.

  • Fox promueve la Guía para Padres.

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    25-07-2008
    La conductividad eléctrica en medios líquidos
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial, Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

    La conductividad eléctrica en medios líquidos

    La conductividad eléctrica en una de las características más importantes de los electrolitos ya que representa la capacidad de estos para transportar la corriente eléctrica.

    La resistencia de un conductor electrolítico al paso de la corriente se puede determinar mediante la ley de ohm, si se le aplica una diferencia de potencial a un fluido que contenga iones, se establecerá una corriente de iones positivos que se mueven en la dirección del campo eléctrico y los iones negativos lo harán en sentido contrario.
    La conductividad electrolítica es una medida de la disociación de una solución que permite el paso de la corriente eléctrica por la migración de iones bajo la influencia de un gradiente de potencial.

    Los iones se mueven a una velocidad que depende de su carga y tamaño, la viscosidad del medio y la magnitud del gradiente de potencial.

    Conductividad del agua

    Agua pura es un buen conductor de la electricidad. El agua destilada ordinaria en equilibrio con dióxido de carbono en el aire tiene una conductividad aproximadamente de 10 x 10-6 Ω-1*m-1 (20 dS/m). Debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución, la conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones. De tal manera, que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos.

    Conductividad en distintos tipos de aguas:

    Agua Ultra Pura

    5.5 • 10-6 S/m

    Agua potable

    0.005 – 0.05 S/m

    Agua del mar

    5 S/m

    Conductividad eléctrica (EC) y TDS

    Índice TDS o Sólidos totales disueltos (siglas en ingles de Total Dissolved Solids) es una medida de la concentración total de iones en solución. EC es realmente una medida de la actividad iónica de una solución en términos de su capacidad para transmitir corriente. En soluciones en dilución, TDS y EC son comparables con TDS en una muestra de agua basado en medida de EC calculado mediante la siguiente ecuación:

    TDS (mg/l) = 0.5 x EC (dS/m o mmho/com) ó = 0.5 * 1,000 x EC (µS/cm)

    La relación expresada en la formula de arriba también se puede usar para determinar la aceptabilidad de un análisis químico del agua. No se aplica en agua residuales crudas sin ningún tratamiento o en aguas residuales industriales con amplia contaminación.

    Esto es porque, cuando la solución está más concentrada (TDS > 1,000 mg/l, EC > 2,000 ms/cm), la proximidad de los iones en solución entre ellos inhibe su actividad y en consecuencia su habilidad de transmitir corriente, a pesar de que la concentración física de sólidos disueltos no queda afectada. A amplios valores de TDS, la relación TDS/EC aumenta y la relación tienen a ser en torno a TDS = 0.9 x EC.

    En estos casos, la relación anterior no debe usarse y cada muestra debe caracterizarse de manera separada. Para propósitos de uso en agua en agricultura e irrigación los valores de EC y TDS están relacionados y se pueden convertir con una precisión de aproximadamente un 10% usando la siguiente ecuación:

    TDS (mg/l) = 640 x EC (ds/m o mmho/cm)

    Los conductímetros

    Los conductímetros son los aparatos utilizados para medir la conductividad. Básicamente los conductímetros son instrumentos compuestos por dos placas de un material especial (platino, titanio, níquel recubierto con oro, grafito, etc.), una fuente alimentadora y un sector o escala de medición. Aplicada una diferencia de potencial entre las placas del conductímetro, este mide la cantidad de corriente que como consecuencia pasa por ellas.

    Con los valores del voltaje aplicado y con la intensidad eléctrica de la corriente que pasa por las placas, los conductímetros determinan, de acuerdo a su previa calibración, la conductividad de la muestra ensayada.

    Hay muchos tipos de conductímetros y los valores de la conductividad son dependientes de la geometría de la celda de cada aparato. Es por ello que cada uno realmente mide una conductividad específica la cual es el producto de la conductividad realmente medida multiplicada por la constante de la celda del mismo. Esta constante es la relación que hay entre la distancia a la cual se encuentran sus placas y la superficie de las misma la cual para dar lecturas confiables deberá ser calibrado conforme lo indica el fabricante utilizando soluciones estándar de conductividad conocida.

    Una empresa con experiencia en la calibración de conductímetros es Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB).

    El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de ICLAB.

    O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre su servicio de calibración de equipos.

     

    12-05-2008
    Diferencia entre las pantallas regresivas y reflectivas
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Artículos de oficina, Artículos para el Hogar, Electrónica |

    Diferencia entre las pantallas regresivas y reflectivas

    Las pantallas normales son regresivas, es decir: cuando se proyectan imágenes sobre estas la luz se transporta regresivamente hacia donde proviene. Entonces cuando usted instala el proyector en el techo, el brillo en la pantalla es reducido en un factor muy alto, ya que la luz es regresa hacia donde se encuentra el proyector, siendo este el defecto de las pantallas normales.

    Silveryscreen Hi-gain es una pantalla reflectiva, porque el reflejo de luz que viene del proyector no se regresa hacia donde esta este sino que es proyectado hacia donde se encuentra la audiencia.

    Gain es el rango de reflexión de una pantalla. La cantidad de luz reflejada en una pantalla blanca normal es de aproximadamente un gain.

    Por ejemplo: el papel blanco tiene un rango de reflexión de un gain, el espejo tiene 100 gains. El brillo ideal para un proyector es alcanzado en una pantalla de 40". Normalmente en las pantallas grandes incrementa la opacidad, si usted incrementa el tamaño de una pantalla de 40" a 100" el brillo decae del 100% al 16%, entonces usted tiene una reducción del 84% de brillo en pantallas normales, pero el brillo de Silveryscreen Hi-gain no es reducido, ya que es la pantalla mas brillante del mundo.

    Con la pantalla frontal rígida Silveryscreen Hi-gain se olvidará de los problemas de imágenes pobres al proyectar en lugares muy iluminados. A diferencia de las pantallas retráctiles (matte white) con solo un gain de ganancia, Silveryscreen Hi-gain tiene una ganancia de proyección de 20 gains.

    Es por esto que Silveryscreen le brinda imágenes espectaculares llenas de color y contraste aún en interiores completamente iluminados.

    Silveryscreen Hi-gain le permite usar proyectores económicos sin perder calidad ni contraste, convirtiéndose en la mejor solución para proyectar en interiores completamente iluminados.

    Es ideal para usarse en convenciones, salas de juntas, centros comerciales, aeropuertos, escuelas, auditorios, teatros en casa, negocios, bares, discos, y cualquier lugar donde se quiera alta calidad en imágenes proyectadas de gran tamaño.

    Silveryscreen Hi-gain puede competir en resolución y contraste contra pantallas de plasma o LCD, teniendo la ventaja sobre estas en tamaño y precio.

    Una imagen vale más que mil palabras, las pantallas Hi-gain de Silverscreen muestran mejor imagen que las pantallas de proyección normales.

    Tandex Electrónicos S. A. de C. V., es una empresa distribuidora de la marca Silveryscreen.

    Tandex Electrónicos S. A. de C. V., ofrece productos con altos estándares de calidad cuidadosamente seleccionados a través de la experiencia y prestigio de la empresa, manteniendo una excepcional relación de calidad y precio de los productos que distribuyen.

    Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Tandex Electrónicos S. A. de C. V.

    O bien, haga contacto directo con Tandex Electrónicos S. A. de C. V., para obtener mayor información de su pantalla Hi-gain.

     

    09-02-2003
    Cinco Décadas de Evolución en las Técnicas de Análisis Químico
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: Colaborador QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Petróleo y Energía, Petroquímica, Química, Textil | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación
    Cinco Décadas de Evolución en las Técnicas de Análisis Químico
    Fuente: J. Benjamín Esquivel H. Ph.D. / Editorial QuimiNet

    Para quienes hemos dedicado nuestra vida profesional al campo de los análisis químicos, ha sido fascinante, y al mismo tiempo sorprendente, el observar la evolución de las últimas décadas en la Química Analítica. El aspecto fascinante de estos cambios ha sido el incremento en complejidad, capacidad y refinamiento de las técnicas y su instrumentación. Lo sorprendente es la velocidad de los cambios, y la abundancia y calidad de resultados obtenibles. Todo este progreso y cambios han transformado nuestra vida profesional y han permitido logros casi milagrosos en muchos campos científicos y en el desarrollo de procesos industriales.

    La evolución de las técnicas analíticas ha sido catalizada en gran parte por las demandas sociales por medios de vida mejores, recursos más abundantes, productos libres de riesgos y más accesibles a una mayor proporción de consumidores. Otro aspecto de estas demandas ha sido la preocupación por la preservación del medio ambiente, y los deseos de expectativas de vidas más largas y saludables. Por otro lado es también claro, que la competencia en mercados globales ha sido tal que las empresas químicas se han visto en la necesidad de incrementar sus recursos y capacidades en el campo analítico para mantener su presencia competitiva en los mercados.

    Una lista y descripción breve de los cambios evolutivos más notables en el área de análisis químicos en épocas recientes, es la siguiente:

    • El desplazamiento de los métodos químicos tradicionales por técnicas instrumentales. Entendemos por métodos tradicionales aquellos donde se emplea una reacción química para obtener los resultados. Una vez que esto se ha establecido, es fácil reconocer que técnicas como son la Volumetría y la Gravimetría, han sido en alto grado eliminadas en los laboratorios modernos. Recuerdo ahora la anécdota de hace varios años cuando un colega de trabajo quería titular una solución y le fue muy difícil localizar una bureta para ello. Las únicas existentes estaban en las vitrinas de la exhibición histórica del laboratorio y otras estaban en posesión de un químico ya jubilado desde la década de los sesentas quien aun las emplea y rehúsa usar otros métodos. Por cierto, esta persona es un caso muy raro de devoción a la química, actualmente tiene 94 años de edad y aun trabaja medio tiempo en el laboratorio.

    • El desarrollo casi "Explosivo" de las Técnicas de Separación como medios de análisis. Hoy día es casi inconcebible el imaginar un laboratorio moderno sin alguna de estas técnicas. Al mismo tiempo es difícil recordar los tiempos cuando eran solamente una curiosidad académica. Este campo, que incluye primordialmente la cromatografía (en un numero muy grande de formas), y la electroforesis, ha resultado ser uno de los más populares y versátiles, y sus aplicaciones se extienden a muchos campos científicos. No es exageración el afirmar que su desarrollo ha sido fascinante y su uso ha permitido realizar estudios y avances casi milagrosos en la industria química. En artículos futuros hablaremos mas de la importancia y uso de estas tecnologías.
    • El incremento y disminución en la popularidad y uso de la de las Espectroscopias Ópticas. Los instrumentos modernos de Ultravioleta, Visible, Infrarrojo, Fluorometría, etc., aun son parte integral de todo laboratorio de análisis e investigación. Pero a pesar del grado de avance de estos instrumentos, las técnicas a que pertenecen hoy día se consideran "maduras"y han recibido pocas innovaciones en épocas recientes. Estas tecnologías alcanzaron su cenit en la década de los 50s y 60s y su uso disminuyo mucho con la introducción de las técnicas de separación, transformándose en gran parte como accesorios de las técnicas cromatográficas. En forma similar, las técnicas electroquímicas (Polarografía, Potenciometría, Amperometría, etc.) también han sufrido los mismos cambios y ya no son tan comunes en la actualidad. En forma humorística hay quien afirma que lo único que previene la extinción final de la electroquímica es el hecho de que hay un detector de ese tipo empleado en cromatografía de líquidos.
    • El alcance de la madurez en la Espectroscometría de Masas, la Resonancia Magnética Nuclear, la Absorción Atómica y la Espectroscopia basada en plasmas. La certeza en la identificación de compuestos o elementos, y su determinación a niveles muy bajos o en muestras muy complejas, no es posible sin el uso de estas técnicas ya establecidas y ampliamente utilizadas. Una de las pocas limitantes de esta instrumentación es la "barrera del costo" ya que requieren una inversión elevada para su adquisición y un grado de entrenamiento y experiencia considerable para ser empleadas.
    • La Introducción de Microprocesadores y Computadoras para el control de instrumentos y procesamiento de datos. Estos dos avances muy notables son quizás los más revolucionarios y más generales de todos. Ambos han permitido incrementar la productividad en términos de resultados generados, y al mismo tiempo refinar el funcionamiento de los instrumentos. Asimismo han requerido mas dedicación del profesional para dominar los cambios que han introducido, no solamente en la forma de operación de los instrumentos, sino también en la filosofía de trabajo en los laboratorios. Hace algún tiempo, cuando asistí a un congreso multinacional de química, me sorprendió escuchar una presentación donde se describía una encuesta en la que se encontró que muchos químicos de generaciones recientes consideran a las computadoras como instrumentos de análisis químico. Este hecho nos habla de la transformación que los avances tecnológicos han introducido en la mentalidad de nuestro trabajo.
    • Los Avances en Automatización. Uno de los lemas frecuentes en la industria química es el de "Hacer más con Menos". Esto es algo que ha sido en mucho posible gracias al alto grado de automatización en los instrumentos. Cuando empezaba mi carrera en el campo de la cromatografía, tuve oportunidad de probar algunos instrumentos supuestamente automáticos (auto inyectores, recolectores, etc.) En mi experiencia esos equipos nunca funcionaron apropiadamente. También, y con cierto grado de entretenimiento, fui testigo de demostraciones llevadas a cabo por técnicos de las casas fabricantes de dichos instrumentos, en ninguno de los casos que observé hubo una demostración exitosa. Hoy día en contraste, los equipos son muy confiables y son indispensables en el laboratorio. Para mi y muchos colegas, las épocas heroicas de operaciones tediosas de tipo manual, ya han pasado a la historia.
    • El desarrollo y la aceptación de Técnicas Conjuntas. Quizás este desarrollo de técnicas aunadas fue un hecho de "evolución natural" y casi obvia en el desarrollo de las técnicas analíticas. Si a un momento dado se contaba con técnicas de separación excelentes (cromatografía por ejemplo) y con medios de identificación muy confiables (como espectrometría de masas o resonancia magnética nuclear), el paso obvio a las técnicas conjuntas no se hizo esperar. Es indudable que la combinación cromatografía de gases (o líquidos) -espectrometría de masas ha alcanzado un nivel de madurez tal que permite su uso casi rutinario. Hoy día no es raro encontrar esta instrumentación aun en laboratorios de medios económicos modestos dado que el costo se ha reducido a niveles "razonables'. Desgraciadamente otras combinaciones (cromatografía liquida-resonancia magnética, ionización por plasmas-espectrometría de masas, etc.) han evolucionado mas lentamente debido a su complejidad.


    Si bien los cambios que hemos observado en las ultimas décadas del siglo XX han sido muy notables y revolucionarios, es claro que no se ven límites en el horizonte que prevengan cambios aun más sorprendentes. ¿Que tipo de sorpresas e innovaciones nos traerá el futuro?, Creo que ello es una interrogante tan amplia que merece una discusión adecuada en artículos futuros.

    Este artículo es el primero de una serie de cinco que se presentan en el portal. 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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