Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol *

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Empresa Producto Información de contacto
Fisher Scientific cobertura: Latinoamérica Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol, Kit de ampolletas chemets para analisis en nitrato Somos proveedores de Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol en Prolongacion Díaz Ordaz No. 304, Bodega No. 4 Col. San Nicolás de los Garza
Monterrey, Nuevo León C.P. 66480 . México
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Water Solutions Ecuador cobertura: Todo el Ecuador inluida las Islas Galapagos KIT DE ANALISIS, KIT DE ANALISIS Ofrecemos KIT DE ANALISIS en Diego de Robles # 67 y Pampite frente a la Universidad San Francisco Col. Cumbayá
Quito, Pichincha C.P. 20305 . Ecuador
Datos y productos de Water Solutions Ecuador
BJ SERVICES cobertura: Venezuela Kit de Analisis de Agua Somos un proveedor de Kit de Analisis de Agua en ZONA INDUSTRIAL, CALLE 6, MANZANA 5, PARCELAS 4, 5 Y 8 Col. Zona Industrial
Maturin, Monagas C.P. 6201 . Venezuela
Datos y productos de BJ SERVICES
Eastman Chemical Company cobertura: Transnacional. Eastman está presente en más de 30 países arededor del mundo. Neoestructuras (NPG Glicol, TMPD Glicol, HPHP Glicol), HPHP Glicol Somos proveedores de Neoestructuras (NPG Glicol, TMPD Glicol, HPHP Glicol) en Insurgentes Sur 1605 Piso 23 Col. San Jose Insurgentes
MEXICO, D.F. C.P. 3900 . México
Datos y productos de Eastman Chemical Company
MILLIPORE cobertura: Nacional Kit para análisis de fluidos, Kit para análisis de contaminación en fluidos, Kit para análisis colorimétrico ”Patch Test Kit”, Kit portátil de campo para análisis de coliformes fecales Ofrecemos Kit para análisis de fluidos en Ings. Militares No. 85 PB Col. Argentina Poniente
México, D.F. C.P. 11230 . México
Datos y productos de MILLIPORE
Masuca Kit para Análisis de Agua Somos un proveedor de Kit para Análisis de Agua en Av. 18 K, No.89-27, diagonal al antiguo Panamericano Col. Sector Primero de Mayo
Maracaibo, C.P. 1841 . Venezuela
Datos y productos de Masuca
Cimpa cobertura: Colombia Kit analisis de agua ph/cloro, Propilen glicol Somos suplidores de Kit analisis de agua ph/cloro en Av. Americas # 63-03
Bogota, Bogota . Colombia
Datos y productos de Cimpa
NOVAQUÍMICA COLOMBIA cobertura: latinoamerica Kit para análisis fisicoquímico de aguas., Selección de productos según análisis Costo-Rendimiento. Ofrecemos Kit para análisis fisicoquímico de aguas. en Circular 4 No. 71-64 Col. Laureles
Medellin, Antioquia . Colombia
Datos y productos de NOVAQUÍMICA COLOMBIA
ARQUILAB cobertura: Oriente colombiano Kit s de analisis (aguas, petroleos, alimentos, leche suelos etc), Sales para analisis Somos un proveedor de Kit s de analisis (aguas, petroleos, alimentos, leche suelos etc) en Carrera 24 #30-64 Col. Bucaramanga
Bucaramanga, Santander . Colombia
Datos y productos de ARQUILAB
REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México KIT PARA ANALISIS DQO RANGO ALTO 0 - 1500 PPM, COBRE AMPOLLETAS, BROMO AMPOLLETAS RA, UNISCEPT SALINE 50 AMPOLLETAS. Somos proveedores de KIT PARA ANALISIS DQO RANGO ALTO 0 - 1500 PPM en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR
Jorge Lara Leyva cobertura: Latinoamérica Monoetilen Glicol/ Etilen Glicol, Etilen glicol, Trietilen glicol, dietilen glicol Ofrecemos Monoetilen Glicol/ Etilen Glicol en Continuacion Libertad Col. Barrio Arenal 2
San Vicente Chicoloapan, Edo. de Méx. C.P. 56370 . México
Datos y productos de Jorge Lara Leyva
Abaquim cobertura: México Hexilen Glicol (Glicol hexilenico), Glicol Hexilenico (Hexilen glicol), Hexilen Glicol (Glicol hexilénico), Glicol Hexilenico (Hexilén glicol) Somos un proveedor de Hexilen Glicol (Glicol hexilenico) en Cerrada de Colima No. 4 Col. Roma
México, D.F. C.P. 6700 . México
Datos y productos de Abaquim
Afna cobertura: México ANALISIS DE RESISTENCIA DE TIERRAS FÍSICAS ANALISIS DE PARARRAYOS, ANALISIS DE FRECUENCIA Somos proveedores de ANALISIS DE RESISTENCIA DE TIERRAS FÍSICAS ANALISIS DE PARARRAYOS en Emiliano Zapata No 23 Col. San Pedro Martir
México, D.F. C.P. 14650 . México
Datos y productos de Afna
LCagro Análisis bromatológicos de Análisis microscópico de materias primas, Análisis de Micotoxinas Ofrecemos Análisis bromatológicos de Análisis microscópico de materias primas en Augusto Rodin 43-102 Col. Napoles
D.F. C.P. 03810 . México
Datos y productos de LCagro
Alpha Equipamentos de Segurança cobertura: América Latina Kit abafador mark V Kit protetor facial Suspensão fas-trac, Kit de amortiguadores Somos fornecedores de Kit abafador mark V Kit protetor facial Suspensão fas-trac en Rua Germano Aranha, 1998 CEP 68447-000 Col. Bairro:
Belém, Pará C.P. 68447 . Brasil
Datos y productos de Alpha Equipamentos de Segurança
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
151672 Compra de chemets kit filming amine 1 Piezas
Diario
Comprador de chemets kit filming amine en ORITO, Colombia ING.ADMINISTRATIVA kit aminas chemetrics

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413767 Compra de Kit para análisis colorimétrico Patch Test Kit 10 Piezas
Mensual
Comprador de Kit para análisis colorimétrico Patch Test Kit en Valle, Colombia Analista Coordinador Para extracto de levadura en polvo

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38194 Compra de kit analisis clinicos 5 Piezas
Anual
Comprador de kit analisis clinicos en México, México responsable de Servicio Médico Deseo saber el costo y caracteristicas principales de Kit de tipificación sanguínea ...

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59991 Compra de Kit de analisis de agua 1 Piezas
Única vez
Comprador de Kit de analisis de agua en AYACUCHO, LA MAR ANCO, Perú BIÓLOGO kit de analisis fisico quimico de agua

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99658 Compra de kit analisis DBO 1 Piezas
Trimestral
Comprador de kit analisis DBO en Mexico, México Gerente

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112096 Compra de kit de analisis de fluidos 1 Piezas
Anual
Comprador de kit de analisis de fluidos en TABASCO, México COMPRAS , basea agua de perforacion , baño de recirculacion , balanza analitica di

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130807 Compra de kit análisis de agua 1 Piezas
Semanal
Comprador de kit análisis de agua en Zulia, Venezuela Gerente General Kit sencillo para análisis de agua

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141696 Compra de KIT DE ANALISIS DE AGUA 1 Litros
Diario
Comprador de KIT DE ANALISIS DE AGUA en ALGEMESI, España ADMON. aquamerck, KIT DE ANALISIS DE AGUA

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150278 Compra de kit analisis de agua 1 Kilogramos
Mensual
Comprador de kit analisis de agua en edo., España d.comercial

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198805 Compra de kit de analisis de niquel 1 Litros
Anual
Comprador de kit de analisis de niquel en cuarta region, Chile propitario en meteoritos

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142699
(3-Ene-2008)
reciclados del sureste
oaxaca, México
1 Piezas
Anual
141696
(28-Dic-2007)
DISRICAEM,S.L.
ALGEMESI, España
1 Litros
Diario
130807
(19-Nov-2007)
Veneimport, C.A.
Zulia, Venezuela
1 Piezas
Semanal
128952
(13-Nov-2007)
empresas lk
iIngenieria, Venezuela
46 Litros
Diario
128535
(12-Nov-2007)
bases para helados la italiana
Guanajuato, México
3 Piezas
Semestral

Empresas que incluyen en su nombre el término Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol

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Empresa Dirección / Información de contacto
COAHUILA 9 Col. CIUDAD INDUSTRIAL BENITO JUARE
QUERETARO, QUERETARO C.P. 76120 , México
 
DAIEINISHIKOIWA BLDG.2nd F,1-26-3, Col. Nishikoiwa, Edogawa-ku,
Tokio, Tokio , México
 
SUR DOS MZ.4 LT. 17 Col. ZONA INDUSTRIAL TIZAYUCA
HIDALGO, TIZAYUCA C.P. 43805 , México
 
Carretera Panamericana Km. 269
Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México
 
Sierra de Alamitos No. 4902 Col. Villa Mitras
Monterrey, N.L. C.P. 64170 , México
 
Sur 13 No. 211 A
Orizaba, Veracruz , México
 
Hidalgo, Pachuca , México
 
Av. Conscripto 95-8 Col. M. Avila Camacho
Estado de México, Edo. de Méx. C.P. 53910 , México
 
C.P. 000na , México
 
Plaza Minas San Antonio Camino de Minas No. 501 Lo Col. Lomas de Becerra
Distrito Federal C.P. 1279 , México
 

Noticias que incluyen en su texto el término Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol

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30-Septiembre-2003
Incrementa Eastman precios de poliésteres insaturados, resinas de vinil ester, glicol éteres, glicol
  
     Fuente:  Boletin de Prensa Eastman Chemical Company

Eastman Chemical Company anunció incrementos de US$0.04 por libra de todos sus poliésteres insaturados y resinas de vinil ester. El aumento aplica a todos los envíos originados después del 27 de octubre del 2003.

Por otro lado, la empresa anunció incrementos de precios para los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México y el Caribe a partir del 1ro de octubre para algunos glicoles como sigue:

Incremento de precio Off-list de US$0.04 por libra (US$0.09 por kilogramo) en:

Eastman EB Solvent (ethylene glycol monobutyl ether)
Eastman EB Solvent, Stabilized 2 (ethylene glycol monobutyl ether)
Eastman DB Solvent (diethylene glycol monobutyl ether)
Eastman DB Solvent, Stabilized (diethylene glycol monobutyl ether)
Eastman DB Solvent, Stabilized 2 (diethylene glycol monobutyl ether)
Eastapure DB Solvent (diethylene glycol monobutyl ether)
Eastman PM Solvent (propylene glycol monomethyl ether)
Eastman DE Solvent (diethylene glycol monoethyl ether)
Eastman DM Solvent (diethylene glycol monomethyl ether)
Eastman DE-HG Solvent (high gravity)
Eastman EP Solvent (ethylene glycol monopropyl ether)
Eastman EP Solvent, Stabilized (ethylene glycol monopropyl ether)
Eastman PM Acetate (propylene glycol monomethyl ether acetate)
EastaPure PM Acetate (propylene glycol monomethyl ether acetate)
Eastman PM Acetate, Stabilized 1
Eastman EB Acetate (ethylene glycol monobutyl ether acetate)
Eastman DB Acetate (diethylene glycol monobutyl ether acetate)

Incremento de precios Off-list de US$0.02 por libra (US$0.05 por kilogramo) en:

Eastman n-Propyl Acetate
Eastman Isopropyl Acetate
Eastman Isobutyl Acetate
Eastman n-Butyl Acetate
EastaPure n-Butyl Acetate
Eastman EEP Solvent (ethyl 3-ethoxypropionate)
Eastman MIBK (methyl isobutyl ketone)
Eastman DIBK (diisobutyl ketone)

 

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15-Julio-2009
Cierran planta de óxido de etileno y glicol
  
     Industria: Química
     Tipo: Cierre de plantas
     Fuente:  Boletin de Prensa Dow Chemical Co.

Dow Chemical Company anunció sus planes de cierre de du instalación de producción de oxido de etileno y glicol (EOEG) en Wilton, Reino Unido a finales de enero de 2010. El sitio da empleo a 55 personas. El número real de los trabajos que serán impactados por el cierre de la instalación serán determinados tras un periodo de consulta a los empleados.

Varios factores contribuyeron al cierre de la planta Dow Wilton EOEG, incluyendo los costos de insumos desfavorecidos. Adicionalmente, la demanda y los márgenes de beneficios de los productos del sitio, particularmente del monoetilenglicol (MEG), comenzó a disminuir a principios de 2008.

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09-Junio-2009
Eastman incrementa precios de NPG glicol
  
     Industria: Química
     Tipo: Cambios de precios
     Fuente:  Boletin de Prensa Eastman Chemical Company

Eastman Chemical Company está incrementando los precios en los siguientes productos, a partir del primero de julio o como el contrato lo permita. Este aumento se debe al continuo aumento en el precio de la materia prima.

  • Eastman™ NPG glicol, todos los grados: incremento de precio off-list de 0.05 dólares/lb (0.11 dólares/kg, 0.075 euros/kg) en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África.
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Artículos que incluyen en su texto el término Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol

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Si usted requiere información de Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol que incluyan en su texto el término Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Kit de ampolletas chemets para analisis en glicol y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


20-10-2006
Bonfiglioli presenta su equipo PK-A para detección de fugas en ampolletas
Por: Bonfiglioli Pharma / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Calidad y certificación

Bonfiglioli presenta su equipo PK-A para detección de fugas en ampolletas

La realización de pruebas sobre la integridad de los empaques farmacéuticos siempre ha constituido una fase importante en el proceso de fabricación.  
     

Los lineamientos de la FDA requieren la validación de pruebas de integridad del sellado del envase. Las Buenas Prácticas de Manufactura de la UE estipulan que “las ampolletas plásticas deben ser sometidas a ensayos que prueben su integridad al 100%”.  

Por lo anterior Bonfiglioli ofrece su equipo PK-A para la detección de fugas en ampolletas o viales.  Esta máquina de detección de fugas está diseñada para medir fugas en ampolletas farmacéuticas con una producción de hasta 400cpm. El equipo PKA puede ser fácilmente integrado en línea o usando sistemas de "cassette-feeding". El tiempo de cambio "changeover time" es de 20 - 45 minutos. El rango de contenedores que pueden ser probados es  2 ml a 20 ml. El sistema de medición puede utilizar tanto presión como vacío.

El PK-A es un equipo que utiliza tecnología de punta para detectar fugas en viales o ampolletas. El sistema es no-destructivo, rápido y preciso.

Entre las ventajas de este equipo están:

  1. Confiabilidad superior al 99%
  2. Control preciso
  3. Alta repetitividad
  4. Muy bajos niveles de ruido
  5. Sencilla limpieza
  6. Potencial sanitización
  7. Bajo consumo de energía
  8. Sencilla de usar
  9. Alta sensibilidad
  10. Muestra, graba e imprime resultados
  11. Cumple protocolos de la FDA con documentación de validación
  12. Utiliza software basado en SCADA para cumplir con norma CFR21 parte II

 

Si desea saber más del equipo para detección de fugas para viales haga clic aquí

Si desea conocer otros equipos que Bonfiglioli Pharma tiene disponibles haga clic aquí
Ampliar  + 

07-02-2006
El análisis de suelos
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

El análisis de suelos

El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

LA ESTRUCTURA DEL SUELO

Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

Tamaño de las partículas del suelo.

Nombre del componente

Diámetro (mm)

Arena muy gruesa

2.00-1.00

Arena gruesa

1.00-0.50

Arena media

0.50-0.10

Arena fina

0.25-0.10

Arena muy fina

0.10-0.05

Limo

0.05-0.002

Arcilla

Menos de 0.002

Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

· Textura media: suelos de naturaleza limosa.

· Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

· Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

· Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

· Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

· Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

· No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

        3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

Valores de pH más deseables, según cultivos:

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Acelga

6

7.5

Col de Bruselas

5.7

7.3

Nogal

6

8

Agrios

6

7.5

Coliflor

6

7.3

Olivo

6

8

Alfalfa

6.2

7.8

Colza

6

7.5

Patata

4.8

6.5

Algodón

5

6

Dactilo

5.5

7.2

Pepino

5.7

7.3

Agrostis

5

6

Escarola

5.6

6.7

Peral

5.6

7.2

Almendro

6

7

Espárrago

6.2

7.7

Pimiento

7

8.5

Apio

6.1

7.4

Espinaca

6.2

7.6

Pino

5

6

Arroz

5

6.5

Festuca ovina

4.5

6

Plátano

6

7.5

Avellano

6

7

Festuca pratense

4.5

7

Poa pratense

5.5

7.5

Avena

5

7.5

Fleo

5.5

8

Rábano

6

7.5

Ballico

6

7

Girasol

6

7.5

Remolacha

6.1

7.4

Berenjena

5.4

6

Guisante

6

7.5

Soja

6

7

Boniato

5.1

6

Judía

5.6

7

Tabaco

5.5

7.5

Brócoli

6

7.3

Lechuga

5.5

7

Tomate

5.5

7

Cacahuete

5.3

6.6

Lino

5

7

Trébol blanco

5.6

7

Calabaza

5.6

5.7

Maíz

5.5

7.5

Trébol híbrido

5.5

7

Caña de azúcar

6

8

Manzano

5.4

6.8

Trébol rojo

5.5

7.5

Castaño

5

6.5

Melitoto

6.5

7.5

Trébol violeta

5.7

7.6

Cebada

6.5

8

Melón

5.7

7.3

Trigo

5.5

7.5

Cebolla

6

7

Melocotonero

5.2

6.8

Veza

5.2

7

Centeno

5

7

Membrillero

5.7

7.2

Vid

5.4

6.8

Col

5.5

7.5

Nabo

5.5

6.8

Zanahoria

5.7

7

La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

  Gestión de suelos ácidos.

Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

Material

Suelo

 
Arcilloso
Vegetal
Arenoso

Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

30-50

20-30

10-20

Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

39-66

26-39

13-26

Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

49-82

33-49

16-33

Roca caliza calcítica CaCO3

54-90

36-54

18-36

El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.

2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.

4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.

5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.

Gestión de suelos básicos.

Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.

En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.

Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.

Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso.

Compuesto puro

Cantidad (Kg)

Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

85

Ácido sulfúrico: H2SO4

57

Sulfuro: S

19

Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O

162

Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3

129

NUTRIENTES

Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.

Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.

Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.

Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.

En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:

Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.

Nutriente

Función

Síntomas de deficiencia

Nitrógeno (N)

Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro.

Fósforo (P)

Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración.

Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos.

Potasio (K)

Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla.

Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles.

Calcio (Ca)

Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular.

Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro.

Magnesio (Mg)

Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes.

Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis).

Azufre (S)

Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

Boro (B)

Importante en la floración, formación de frutos y división celular.

Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento.

Cobre (Cu)

Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración.

Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado.

Cloro (Cl)

No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes.

Marchitamiento; hojas cloróticas.

Hierro (Fe)

Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Manganeso (Mn)

Participa en la síntesis de clorofila.

Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios.

Molibdeno (Mo)

Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas.

Similar al nitrógeno.

Zinc (Zn)

Esencial para la formación de auxina y almidón.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:

1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.

2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.

3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.

El nitrógeno en el suelo.

El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.

Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.

La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.

El fósforo en el suelo.

El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.

El potasio en el suelo.

Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.

Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.

El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.

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BIBLIOGRAFÍA.

- LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

- LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

 

 

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12-04-2007
El Análisis Térmico (TA)
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

El Análisis Térmico (TA)

El análisis térmico de un material tiene una gran importancia en reacciones catalíticas con lo cual se puede proponer un mecanismo de reacción en cualquier reacción de hidrogenación, hidroformilación, carbonilación, isomerización catalítica, entre otras.

¿Qué es el análisis térmico?

El análisis térmico incluye un conjunto de técnicas analíticas que estudian el comportamiento térmico de los materiales. Un material, al ser calentado o enfriado, sufre cambios en su estructura y composición química: fusión, solidificación, cristalización, oxidación, descomposición, transición, expansión, sinterización, etc. Estas modificaciones pueden ser analizadas midiendo la variación de distintas propiedades de la materia en función de la temperatura.

Técnicas del análisis térmico

Entre las técnicas de análisis térmico destacan:

  • Termogravimetría (TG)
  • Análisis Térmico Diferencial (DTA)
  • Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)
  • Análisis Termomecánico (TMA)
  • Análisis Dinamomecánico (DMA)
  • Técnicas acopladas de análisis de gases involucrados en los procesos en estudio (Técnicas EGA)
    • Termogravimetría acoplada a la Espectrometría de Masas (TG-EM)
    • Espectroscopía Infrarroja (TG-IR)

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