Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR *

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Empresa Producto Información de contacto
PINTURAS VILLADA SKC cobertura: ESPAÑA Y CENTRO AMERIRICA Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR, Pintura epoxy poliamida base agua para suelos FL03 – PV. EPOXY FLOOR WB Somos proveedores de Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR en CARRETERA VILLALON Nº 9 Col. VILLADA
VILLADA, PALENCIA C.P. 34340 . España
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THERABEL cobertura: mundial Ceramidas dispersión acuosa Ofrecemos Ceramidas dispersión acuosa en Arenales 259 Col. RAMOS MEJIA
BS AS, ARGENTINA C.P. 1704 . Argentina
Datos y productos de THERABEL
Couttenye acetato de vinilo en dispersión acuosa, pinturas (a base de polímeros acrílicos o vinílicos Somos un proveedor de acetato de vinilo en dispersión acuosa en Carretera Panamericana, Km 13, Col. Sector Industrial Las Minas
Miranda. C.P. 1649 Carme . Venezuela
Datos y productos de Couttenye
Eka Chemicals Dispersión acuosa de sílice coloidal, Dispersión acuosa de Pitch catiónicos Somos proveedores de Dispersión acuosa de sílice coloidal en Av. Francisco de Miranda, Parque Cristal, Torre Este, Piso 3, Ofc. 3-8
Los Palos Grandes, Caracas. C.P. 4758 . Venezuela
Datos y productos de Eka Chemicals
Preflex cobertura: Países Andinos y Centroamérica Dispersión acuosa de pigmentos orgánicos, Dispersión acrílica Somos suplidores de Dispersión acuosa de pigmentos orgánicos en Trans. 5a No. 12-75, Cazucá, Entrada 2, Soacha
Bogotá, Cundinamarca . Colombia
Datos y productos de Preflex
HIGH CHEM SPECIALTIES MÉXICO cobertura: Latinoamérica Resina uretanos en dispersión acuosa, Resina uretano - acrilicos en dispersión acuosa Somos un proveedor de Resina uretanos en dispersión acuosa en FULTON # 21 Col. FRACC. IND. SAN NICOLÁS
TLALNEPANTLA, Edo. de Méx. C.P. 54030 . México
Datos y productos de HIGH CHEM SPECIALTIES MÉXICO
QS ADHESIVOS cobertura: México, Guatemala, Costa-rica, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Perú. Pegamentos de contacto en dispersión acuosa, Adhesivos de contacto en dispersión acuosa Somos proveedores de Pegamentos de contacto en dispersión acuosa en CAMINO DE LA SIERRA 34 Col. REDOVAN
ALICANTE, España C.P. 03370 . España
Datos y productos de QS ADHESIVOS
Arclin México cobertura: Nacional Dispersión acrílica, Dispersión estiren acrílica, Dispersión, Dispersión de polímeros acrílico Ofrecemos Dispersión acrílica en Carr. Panamericana Km. 959 Interior Col. José Ma. Morelos
Durango, Durango C.P. 34000 . México
Datos y productos de Arclin México
Opalion Dispersión acrílica estirénica, Solución acrílica hidroxilada Somos un proveedor de Dispersión acrílica estirénica en Moliere 6541 Col. Moreno
Buenos Aires, C.P. 1744 . Argentina
Datos y productos de Opalion
Vougacor - Produtos Sinalização Rodoviaria cobertura: Mercado Local/Portugal Angola y Francia Pintura Base Acuosa, Pintura Base Solvente Somos proveedores de Pintura Base Acuosa en Z. I. de Mamodeiro, lote 14 3810-783 Col. Mamodeiro
Aveiro, Aveiro C.P. 3810 . Portugal
Datos y productos de Vougacor - Produtos Sinalização Rodoviaria
Grupo Protinus cobertura: México Pigmentos orgánicos e inorgánicos en dispersión para fase acuosa y fase solvente, Tensoactivos para pintura Ofrecemos Pigmentos orgánicos e inorgánicos en dispersión para fase acuosa y fase solvente en Calle Amores # 16-B Col. Santa Inés
Azcapotzalco, D.F. C.P. 02130 . México
Datos y productos de Grupo Protinus
2mas Desarrollo cobertura: Latinoamérica Antiespumante para pintura base acuosa, Antisedimentantes base acuosa, Antisedimentante base acuosa, Antiespumantes base acuosa Somos un proveedor de Antiespumante para pintura base acuosa en Cultura Prehispánica #144 Col. Granjas San Antonio
D.F., D.F. C.P. 09070 . México
Datos y productos de 2mas Desarrollo
KOLMER PINTURA DE SUELOS, PINTURA DE SUELOS Somos proveedores de PINTURA DE SUELOS en Polígono Industrial Juncaril c/ Loja - Parcelas 111-112 Col. Albolote
GRANADA, C.P. 18220 . España
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PIASDA cobertura: México Pintura Acrílica, Pintura Vinílica Acrílica, Pintura PU, Pintura Ofrecemos Pintura Acrílica en Monterrey, Nuevo León . México
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Eqipsa cobertura: Latinoamerica PINTURA ACRILICA, PINTURA Somos un proveedor de PINTURA ACRILICA en cuba s/n Col. ejidos de san miguel
Ciudad de México, estado de mexico C.P. 52928 . México
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
20713 Compra de bolsa para envasado de pintura acuosa 200000 Piezas
Anual
Comprador de bolsa para envasado de pintura acuosa en Bogota, Colombia administradora Nuestra empresa es productora de envases metalicos y plastico para la industria de ...

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300321 Compra de pintura acuosa para chapas galvanizadas 40 Litros
Única vez
Comprador de pintura acuosa para chapas galvanizadas en santa fe, Argentina encargado compras pintura para pintar paredes de fabrica metalugica de chapas galvanizadas colocadas ...

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209264 Compra de Sika floor 42 13 Kilogramos
Diario
Comprador de Sika floor 42 en momseñor nouel, República Dominicana ing calidad grout

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278477 Compra de Floor graphics 1 Metros cuadrados
Trimestral
Comprador de Floor graphics en VTAS, México SM para colocar como decoracion en hoteles gran turismo, ¡QUIERO SABER CUANTO ME SALE EL ...

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304261 Compra de Floor graphics 4 Piezas
Única vez
Comprador de Floor graphics en DF, México Director Comercial

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387850 Compra de Floor graphics 250 Piezas
Mensual
Comprador de Floor graphics en DF, México GERENTE GENERAL NORMALMENTE LOS REQUIERO DE 30X30CMS. PUEDE SER CON ESQUINAS CUADRADAS O CON SUAJE ESPECIAL.

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392568 Compra de Floor graphics 3 Piezas
Diario
Comprador de Floor graphics en Panamá, Panamá Ejecutiva de Cuentas 3 Floor Graphics luminosos de 3.28 x 42.92 pies. Para ser colocados en 3 supermercados de Panamá

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528259 Compra de Floor graphics 1 Piezas
Mensual
Comprador de Floor graphics en MEXICO, México DIRECTOR COMERCIAL SOLICITO EL PRECIO DEL ROLLO DE FLOOR GRAPHIC

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545572 Compra de Floor graphics 50 Metros
Semestral
Comprador de Floor graphics en Q. ROO , México direccion Buenas tardes Realizamos hace uno meses un trabajo de aplicación de floor graphic o lo que venden ...

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72373 Compra de marcadores deportivos 1 Piezas
Diario
Comprador de marcadores deportivos en Edo Mex, México Gerencia Quisiera saber si son marcadores electronicos deportivos

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Clientes o compradores de: Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR

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20713
(29-Ene-2005)
metalplast de colombia
Bogota, Colombia
200000 Piezas
Anual
148806
(18-Ene-2008)
EXtreme Gotcha
michoacan, México
3 Litros
Para pruebas
148716
(18-Ene-2008)
LQ MULTISERVICIOS E INVERSIONES GENERALE
SURCO, Perú
25 Gramos
Anual
148369
(17-Ene-2008)
Formadera
Boyacá, Colombia
1 Piezas
Única vez
148220
(17-Ene-2008)
rest la escondida
oaxca, México
1 Litros
Diario

Empresas que incluyen en su nombre el término Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR

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las que no se muestran en esta sección) el término Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR o similares, a
continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
Empresa Dirección / Información de contacto
Costa Rica
 
4923 Bayport Road (Old Hwy 146) Col. Pasadena
Pasadena, Texas C.P. 77507 , Estados Unidos
 
Aurelio Ortega 2116 D-52 Col. Seattle
Guadalajara, Jalisco C.P. 45150 , México
 
Eligio Ancona No. 82 Col. Sta. María la Ribera
Distrito Federal , México
 
AV DOBLE VIA LA GUARDIA KM 14 Col. BARRIO SIMON BOLIVAR
SANTA CRUZ, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia
 
Cerro de la Leona No. 101-C Col. Las Puentes 2do. Sector
San Nicolás de los Garza, Nuevo León C.P. 66460 , México
 
Antiguo Callejon de los Mendoza No.6 Col. V. Corregidora
Queretaro, Queretaro , México
 
Sierra de Xilitla No. 106 Col. Villas del Sol
Queretaro, Queretaro C.P. 76046 , México
 
Lesina No. 72 Col. lomas Estrella
México, D.F. C.P. 09890 , México
 
México Col. Mexico
Mexico, Mexico , México
 

Ofertas de proveedores de: Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR

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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
telas de microfibra tultitlan, México 3000 Kilogramos 100 Peso mexicano
EDDHA-Fe Jiangsu , China 1 Toneladas 0 Dólar de los EUA
Remediacion de suelos Veracruz, México 10 Servicios 0 Peso mexicano
espatulas plasticas en poliester para pintura cundinamarca, Colombia 50000 Piezas 0 Peso colombiano
FERTILIZANTES QUIMICOS CUNDINAMARCA, Colombia 100 Litros 0 Peso colombiano
ROAD BIO. Alava, España 1000 Kilogramos 3.5 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 3.71 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 20 Litros 4 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 100000 Litros 3.5 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 4 Euro

Noticias que incluyen en su texto el término Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de las notas relacionadas publicadas en el portal. Las noticias incluyen principalmente informacion Comercial, Información o Condiciones de Mercado, Ampliaciones, Nuevas Plantas o Fusiones, Ofertas de Empresas, Legislación, Resultados, Lanzamientos, Entrevistas, Incrementos o Bajas de Precio y mucho más. Usted puede leer de forma gratuita cada noticia y cuando la nota es larga dar click en Ampliar para ver la noticia completa.

19-Octubre-2007
BASF aumenta precio de polímeros de dispersión y polvos
  
     Industria: Química
     Tipo: Cambios de precios
     Fuente:  Boletín de Prensa BASF

Con efecto a partir del 15 de octubre de este año, o como el contrato lo permita, BASF aumentará los precios de polímeros de dispersión y aditivos en 40 a 60 euros por tonelada métrica y para los polímeros en polvo en 80 a 100 euros por tonelada métrica.

Los productos afectados son usados como polímeros para adhesivos, fibras para carpetas, recubrimientos arquitectónicos y químicos para construcción.

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20-Noviembre-2009
Inicia producción de planta de polímeros en dispersión
  
     Industria: Química
     Tipo: Empresas en crecimiento
     Fuente:  Business Wire / Intelite

WACKER, grupo químico, ubicado en Munich, Alemania, abrió oficialmente su nueva planta de dispersiones en polvo y etil vinil acetato en dispersión n Nanjing, China. Con una capacidad anual de 30,000 toneladas métricas de dispersiones en polvo, la planta de Nanjing es la más grande en su tipo en China. El objetivo de este proyecto de inversión asegurará a largo plazo la capacidad del polímero en polvo VINNAPAS® y garantizará a los clientes de Asia Pacífico confiabilidad en la entrega y también productos de alta calidad a futuro. WACKER se encuentra entre los más granes productores de polímeros en dispersión en polvo para la industria de la construcción.

Localizado en el Parque Industrial Químico de Nanjing, el nuevo sitio de WACKER Nanjing cubre un área de 100,000 metros cuadrados. La primera fase de la inversión, que ha integrado al complejo tecnología de punta, la cual servirá para la línea completa de las dispersiones del etil vinil acetato  a dispersiones en polvo, fue de alrededor de 75 millones de dólares. WACKER dará empleo a cerca de 100 empleados en la instalación de Nanjing.

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12-Octubre-2007
CYDSA vende activos fijos de fibra acrílica
  
     Industria: Polímeros
     Tipo: Compra - venta de activo
     Fuente:  El Financiero / Intélite

CYDSA S.A.B. de C.V. (CYDSASA) informo que Celulosa y Derivados, S.A. de C.V. (CRYSEL), subsidiaria de CYDSA S.A.B. de C.V., concluyó la venta de los activos fijos de fibra acrílica (CRYSEL) a Zoltek de México, S.A. de C.V. , subsidiaria de Zoltek Corporation, Ubicada en el estado de Missouri, Estados Unidos.

La venta de dichos activos forma parte del plan estratégico de desinversiones aprobado por el Consejo de Administración del Grupo.

Cabe mencionar que con fecha 26 de enero de 2006, CYDSA informó que la subsidiaria CRYSEL suspendió sus operaciones de manufactura, a pesar de los esfuerzos hechos por la administración para fortalecer su competitividad.

El importe neto de la venta mencionada será destinado al crecimiento y fortalecimiento del portafolio de negocios de CYDSA.

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Artículos que incluyen en su texto el término Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR

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Si usted requiere información de Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR que incluyan en su texto el término Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR (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 Pintura acrílica en dispersión acuosa para suelos deportivos FL02 – PV. ACRYL FLOOR y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


30-04-2007
¿Qué es la Mecánica de Suelos?
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Construcción |

¿Qué es la Mecánica de Suelos?

El objetivo principal de la Mecánica de Suelos es estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería.

La importancia de los estudios de la mecánica de suelos radica en el hecho de que si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, produciendo a su vez deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono.

En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la estructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos.

La Mecánica de Suelos se interesa por la estabilidad del suelo, por su deformación y por el flujo de agua, hacia su interior, hacia el exterior y a través de su masa, tomando en cuenta que resulte económicamente factible usarlo como material de construcción.

A un ingeniero le interesa identificar y determinar la conveniencia o no de usar el suelo como material para construir rellenos en caminos, canales de conducción y distribución de los sistemas de riego, obras hidráulicas, entre otros.

Para esto es necesario obtener muestras representativas del suelo que se someten a pruebas de laboratorio, tomando en cuenta que el muestreo y los ensayos se realizan necesariamente sobre pequeñas muestras de población, es necesario emplear algún método estadístico para estimar la viabilidad técnica de los resultados.

El ingeniero pronosticará las características de carga-deformación de rellenos naturales o compactados, que soportan cualquier construcción o como estructura de suelo.

Proveedores de estudios de mecánica de suelos

Para buscar proveedores o empresas que realizan estudios de mecánica de suelos, solicitar una cotización o precio de los estudios de mecánica de suelos o más información, visite nuestro buscador de la industria.

A continuación le presentamos a Cyusa, proveedor de servicio de estudios de mecánica de suelos:

Cyusa, ofrece diversos servicios relacionados con la construcción, tanto para el sector publico como privado, además de la reciente incorporación  del desarrollo de viviendas, edificios de oficinas y naves industriales, así como la comercialización y venta de bienes raíces.

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

O bien, haga contacto directo con Cyusa para solicitar mayor información sobre estudios de mecánica de suelos.

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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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25-10-2006
Los tipos de pintura
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

Los tipos de pintura

En la terminología actual la palabra “pintura” es sólo una parte de lo que se conoce como recubrimiento orgánico; éstos incluyen pinturas, barnices, esmaltes, lacas, colorantes selladores y todos los diversos productos accesorios como los solventes.

Estos recubrimientos tienen las siguientes propiedades en grados variables, dependiendo de la composición del recubrimiento: buen flujo y nivelación; proporción de aspersión y grosor de película satisfactorios; secado rápido, alta impermeabilidad, buena adhesión, flexibilidad y dureza, resistencia a la abrasión y durabilidad.

También se refiere en primer lugar a las sustancias empleadas para dar color y suelen ser una mezcla de un pigmento con un aglutinante, el cual puede diluirse más o menos.

La pintura puede ser de varios tipos

Tipo de pintura

Características

Al aceite

El medio que aglutina a sus componentes son aceites y resinas. as resinas naturales son de secado lento y las resinas sintéticas de secado rápido.

Al agua

Los aglutinantes son resinas sintéticas, que se encuentran diluidas en agua como medio.

Pinturas de uso frecuente

Emulsiones o plásticas

Su disolvente es el agua. Ligadas por resinas vinílicas o acrílicas, secan rápidamente por evaporación, no huelen, son lavables, se limpian los pinceles y brochas fácilmente con agua.

Esmaltes sintéticos

Las más comunes del grupo de las plásticas, lavables y fáciles de aplicar. Las podemos encontrar con acabados mate, brillante y satinado.

Vinílicas

Las resinas vinílicas y resinas termoplásticas son los ligantes de este tipo de pintura. Secan muy rápidamente por simple evaporación. Son lavables. Hay que usar disolventes especiales.

Imprimación

Utilizada previamente a la pintura definitiva para evitar que las superficies vírgenes absorban la pintura definitiva. Cubren imperfecciones o antiguos colores.

Pinturas especiales

Antioxidantes o poliuretanadas

Necesitan de disolventes muy fuertes. Son lavables. Las nuevas se aplican como cualquier esmalte más.

Anticondensación

Pintura vinílica utilizada en habitáculos con mucha condensación de vapor, como cocinas o baños.

Antihumedad

Crean una barrera contra la humedad en lugares con exceso de la misma que están por tanto también expuestas al moho.

Vitrificantes

Dureza y resistencia con sus principales características. Su principal uso es el pintado de suelos.

Estructuradas

Son las más espesas. Un solo pase de brocha o cepillo dejará la superficie prácticamente revestida. Existe en varios colores y texturas.

De emulsión reforzada

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