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.
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.
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., 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.
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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