Kit de chemets para analisis en hierro ferroso *

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Fisher Scientific cobertura: Latinoamérica Kit de chemets para analisis en hierro ferroso, Kit de ampolletas chemets para analisis en hierro ferroso Somos proveedores de Kit de chemets para analisis en hierro ferroso 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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REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México HIERRO FERROSO PATRON, REACTIVO HIERRO FERROSO PARA 100, RECAMBIO KIT DE HIERRO, KIT PARA DET. HIERRO Ofrecemos HIERRO FERROSO PATRON en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
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Prest HIERRO GLUCONATO FERROSO, SULFATO FERROSO Somos un proveedor de HIERRO GLUCONATO FERROSO en OSVALDO CRUZ 2472 Col. Capital Federal
Buenos Aires, Capital Federal C.P. 1293 . Argentina
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PRONSA cobertura: AMERICA LATINA Sulfato de Hierro Ferroso “DESHIDRATADO” CORQUIM, Sulfato de Hierro Ferroso Heptahidratado “CRISTAL” Somos proveedores de Sulfato de Hierro Ferroso “DESHIDRATADO” CORQUIM en JUAN RODRIGUEZ 938 Col. SAN VICENTE
CORDOBA , CORDOBA . Argentina
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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
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 Somos proveedores de 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 Ofrecemos 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, Oxido de hierro amarillo 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. Somos proveedores de 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 Ofrecemos 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
DISPROALQUIMICOS cobertura: Todo el país Fumarato de hierro / Fumarato Ferroso, Dextran hierro Somos un proveedor de Fumarato de hierro / Fumarato Ferroso en CLL 21 A No. 69 B 10 BODEGA UD 27-1 Col. ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
BOGOTA, . Colombia
Datos y productos de DISPROALQUIMICOS
GLEZCO ELECTRONIC RECYCLING cobertura: Estados Unidos, Asia y Europa Metal (ferroso, no ferroso), Reciclaje de Hierro Somos proveedores de Metal (ferroso, no ferroso) en Monterrey, Nuevo Leon . México
Datos y productos de GLEZCO ELECTRONIC RECYCLING
John Valve Mfg. Factory cobertura: Europa Latino America Centro America Norte America Asia Medio Oriente Australia Africa Materiales opcionales: Acero Forjado, Hierro fundido, Hierro ductil, Duplex 1.4462 Ofrecemos Materiales opcionales: Acero Forjado, Hierro fundido, Hierro ductil, Duplex 1.4462 en Rm C. 17F, No 270, Chung Ming S. Road Col. North
Taichung , Taichung . Taiwán
Datos y productos de John Valve Mfg. Factory
Afna cobertura: México ANALISIS DE RESISTENCIA DE TIERRAS FÍSICAS ANALISIS DE PARARRAYOS, ANALISIS DE FRECUENCIA Somos un proveedor 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
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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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100210 Compra de DETECTOR DE METAL FERROSO Y NO FERROSO (INOXIDABLE, COBRE, HIERRO, BRONCE, ALUMINIO..ETC) 1 Piezas
Única vez
Comprador de DETECTOR DE METAL FERROSO Y NO FERROSO (INOXIDABLE, COBRE, HIERRO, BRONCE, ALUMINIO..ETC) en RISARALDA, Colombia JEFE DE MANTENIMIENTO Necesitamos un detector de metal para ser colocado encima de un banda transportadora, ...

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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 y prueba ...

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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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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 chemets para analisis en hierro ferroso

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continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
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SUR DOS MZ.4 LT. 17 Col. ZONA INDUSTRIAL TIZAYUCA
HIDALGO, TIZAYUCA C.P. 43805 , México
 
DAIEINISHIKOIWA BLDG.2nd F,1-26-3, Col. Nishikoiwa, Edogawa-ku,
Tokio, Tokio , México
 
Carretera Panamericana Km. 269
Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México
 
Puente Illia 160
Neuquén, Neuquén , Argentina
 
C.P. 0000 , México
 
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
 

Ofertas de proveedores de: Kit de chemets para analisis en hierro ferroso

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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Camisas exotérmicas y aislantes Guipúzcoa, España 100000 Piezas 0.01 Euro
Metabisulfito sódico Jiangsu , China 0 Toneladas 0 Dólar de los EUA
RUST-OFF: DECAPANTE NEUTRO DE ÓXIDOS DE HIERRO Y ACERO Alava, España 25 Litros 6.5 Euro
RUST-OFF: DECAPANTE NEUTRO DE ÓXIDOS DE HIERRO Y ACERO Alava, España 25 Litros 7 Euro
RUST-OFF: DECAPANTE NEUTRO DE ÓXIDOS DE HIERRO Y ACERO Alava, España 25 Litros 0 Euro
RUST-OFF: DECAPADO NEUTRO DE ÓXIDOS DE HIERRO Y ACERO Alava, España 25 Litros 0 Euro
RUST-OFF: DECAPANTE NEUTRO DE ÓXIDOS DE HIERRO Y ACERO Alava, España 25 Litros 0 Euro
Arena Verde Jalisco, México 20 Pies cúbicos 6.6 Dólar de los EUA
RUST-OFF: DECAPADO NEUTRO DE ÓXIDOS DE HIERRO Y ACERO Alava, España 200 Litros 7 Euro
RUST-OFF: DECAPADO NEUTRO DE ÓXIDOS DE HIERRO Y ACERO Alava, España 25 Litros 6.5 Euro

Noticias que incluyen en su texto el término Kit de chemets para analisis en hierro ferroso

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26-Junio-2009
Bajan precio de mineral de hierro
  
     Industria: Metal Mecánica, Minería
     Tipo: Cambios de precios
     Fuente:  EP/AFP/Intelite

ArcelorMittal, el mayor productor de acero en el mundo, y el grupo minero brasileño Vale han acordado recortar el precio del mineral de hierro para un nuevo contrato de abastecimiento.

En 2008, el precio del mineral de hierro cayó de entre el 28 y 48 por ciento, dependiendo de la categoría.

El mineral de hierro es la materia prima principal para la producción del acero.

El precio del acero creció en los últimos años, y la actual crisis económica mundial ha reducido drásticamente la demanda y ha obligado a grandes recortes en los precios del mineral.

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12-Noviembre-2009
Ternium invierte en mina de hierro
  
     Industria: Minería
     Tipo: Nuevas plantas e inversiones
     Fuente:  El Universal / Intélite

Ternium de México anunció una inversión de 30 millones de dólares en una nueva planta de trituración y preconcentrado de mineral de hierro en la mina de Aquila, en Michoacán.

La nueva planta, tendrá una capacidad de trituración y preconcentrado de hierro de 1.9 millones de toneladas por año.

Esta nueva inversión, genero la creación de 400 empleos directos en la mina de Aquila.

Ternium es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución.

Ternium tiene operaciones en Argentina, México, Guatemala y Estados Unidos, y es una de las acereras más importantes de América Latina.

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06-Junio-2005
Palacio de Hierro va por electricidad
  
     Industria: Tiendas y autoservicios
     Tipo: Nuevas plantas e inversiones, Tratados comerciales
     Fuente:   El Espectador

La cadena de tiendas departamentales Palacio de Hierro tiene la mira puesta en la cogeneración de electricidad al norte del país, proyecto que pretende cristalizar este año.

  • Para este objetivo planea instalar una planta de generación eléctrica que proveerá a sus tiendas y probablemente a terceros cerca de Monterrey, Nuevo León.

  • Parte del proyecto es la firma de un contrato con la compañía Gas Natural, que estaría encargada de proverle el energético para generar electricidad. Este proyecto estará bajo el esquema de cogeneración de electricidad que permite la CFE. (Redacción)

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Artículos que incluyen en su texto el término Kit de chemets para analisis en hierro ferroso

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20-05-2008
Ventajas del empleo de SPM-2000 sobre los métodos convencionales para remover el óxido de hierro
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Automotriz, Maquinaria y Equipo, Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

Ventajas del empleo de SPM-2000 sobre los métodos convencionales para remover el óxido de hierro

Debido a las condiciones ambientales como humedad y salinidad, la corrosión se hace presente en superficies metálicas, por lo que es necesario mantener dichas superficies libres de óxido, para reducir costos de mantenimiento y de reparación de las mismas.

Grupo Cirro Cooper, es una empresa mexicana dedicada desde hace más de 15 años a la investigación y desarrollo de productos químicos para el mantenimiento industrial, preventivo y correctivo, por lo que ha desarrollado un producto capaz de prevenir la corrosión, el SPM 2000 Convertidor Polimérico de Herrumbre

El SPM-2000, transforma la herrumbre (óxido de hierro), en un complejo inerte ferricotánico. Este complejo reacciona con el polímero contenido en la fórmula de SPM-2000 para sellar la superficie al paso de la humedad. Cuando el área tratada toma un color negro, la transformación de la herrumbre se ha completado

Pero, ¿cuáles son las ventajas de este novedoso método contra los métodos convencionales?

  • Primero: SPM-2000 es un proceso de un solo paso. Elimina la necesidad del uso de ácidos, chorro de arena (sand blasting) y tediosas operaciones de lijado para la limpieza. Simplemente es necesario aplicar SPM-2000 por medio de brocha, rodillo o pulverización sobre las superficies oxidadas y el SPM-2000 empieza a trabajar inmediatamente.
  • Segundo: El empleo de métodos mecánicos es destructivo y deteriora las superficies, desgastándolas al momento de remover el óxido. Estos métodos remueven la herrumbre, pero no resuelven  el problema de la oxidación. El SPM-2000 elimina la herrumbre, salva la superficie y ayuda a prevenir futuras oxidaciones.

Además, las superficies que fueron tratadas con SPM-2000 pueden ser pintadas posteriormente, ya que SPM-2000 es una excelente base y ésta puede ser pintada sin ninguna preparación previa a la superficie.

Para preparar una buena superficie de cohesión, se debe eliminar todo el óxido suelto y polvoriento, el óxido grueso resquebrajado, la pintura suelta, la grasa, el aceite y suciedad. No hay necesidad de eliminar el óxido hasta dejar el metal limpio y brillante. Para mejores resultados se recomienda que la superficie este totalmente seca, antes de aplicar SPM-2000  de modo que las moléculas de agua no provoquen una futura oxidación o herrumbre.

Generalmente solo una capa es necesaria para convertir el óxido en un recubrimiento listo para una capa superficial.

Este proceso de conversión, inicia al tornarse negra la superficie cuando la transformación del óxido es completada. Las áreas sin óxido quedan de color transparente al secarse.

 

 

El SPM-2000 se aplica en una superficie de metal oxidada.

 

El SPM-200 comienza a convertir químicamente el óxido en un complejo inerte ferricotánico.

 

El SPM-2000 elimina completamente el oxido dejando una barrera polimérica protectora.

Áreas de aplicación del Convertidor Polimérico de Herrumbre SPM-2000

La mayoría de los productos antioxidantes que existen en el mercado, son solamente preventivos contra la oxidaron SPM - 2000 tiene dos propiedades


Elimina y previene la oxidación

El SPM - 2000 tiene aplicación universal. Se puede usar sobre cualquier tipo de hierro o sus aleaciones (por ejemplo: acero), que presenten oxidación. Sus áreas de aplicación abarcan:

  • Plataformas Marítimas
  • Tuberías
  • Sistemas de aire acondicionado
  • Bombas
  • Cuartos de calderas
  • Perforadoras
  • Puentes
  • Laminadoras
  • Automóviles, camiones, autobuses
  • Barcos
  • Lavadoras de carros
  • Postes de hierro en bardas
  • Sistema de enfriamiento de agua
  • Protecciones de acero
  • Equipo de construcción
  • Perforadoras operadas a presión
  • Tanques de almacenamiento
  • Equipo agrícola
  • Acero estructural
  • Invernaderos
  • Líneas de Transmisión
  • Tornos
  • Válvulas
  • Equipo marino
  • Casetas para lavado
  • Máquinas rectificadoras
  • Tubería para agua
  • Equipo petrolero
  • Tanques de alta presión
  • Muebles
  • Y más

Características del Convertidor Polimérico de Herrumbre SPM-2000

La avanzada fórmula conquista y vence la herrumbre absorbiendo  y transformando las partículas de óxido de hierro en una barrera de color negro libre de humedad. Cubre y protege las superficies metálicas, protegiéndolas de nuevos ataques de oxidación aumentando la vida del equipo.

SPM - 2000  es un proceso de limpieza sin necesidad de usar ácidos, chorro de arena o tallado. Se aplica por medio de brocha, rodillo o pulverización sobre las superficies oxidadas. Una vez aplicado el producto, puede pintarse la superficie tratada.

SPM - 2000  evita que los usos mecánicos de la eliminación del herrumbre, deteriore la superficie, además de que estos métodos resuelven el problema del herrumbre pero no el de oxidación, SPM - 2000 tiene la ventaja de además de eliminar, previene la oxidación.

SPM - 2000 es una emulsión a base de agua, no contiene solventes y es de baja toxicidad.

SPM - 2000 transforma la herrumbre en un complejo inerte ferricotánico. Este complejo reacciona con el polímero contenido en la fórmula para sellar la superficie al paso de la humedad. Cuando el área tratada toma un color negro es que la transformación de la herrumbre se ha completado. Una vez que SPM-2000 seca, las áreas libres de oxido quedan claras.

Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Grupo Cirro Cooper.

O bien, haga contacto directo con Grupo Cirro Cooper para solicitar mayor información sobre el SPM 2000.

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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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El TA-60WS es un poderoso software de 32 bit, muy fácil de usar, con variedad de bibliotecas de aplicaciones. Tiene capacidad multi-tarea y puede transmitir datos vía red o a través de Internet. Los archivos de condiciones experimentales y los formatos de informes pueden ser almacenados como plantillas y se puede automatizar la generación e impresión de informes. La interfaz de la estación de trabajo TA-60WS se puede conectar hasta cuatro instrumentos de análisis térmico.

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