Organic pigments for paints and inks *

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Empresa Producto Información de contacto
Clariant cobertura: Transnacional Organic pigments for paints and inks, organic pigments, Organic pigments for plastic coloration, Organic pigments for paint coloration Somos proveedores de Organic pigments for paints and inks en Blvd. Toluca # 46 Col. El Conde
Naucalpan, Edo. de Méx. C.P. 53500 . México
Datos y productos de Clariant
PPG Industries de México S.A. de C.V. cobertura: Centro y Sudamérica, India, Taiwan, Estados Unidos, Europa, África del Sur paints and inks, additives for paints and uv inks Ofrecemos paints and inks en Zona de terminales Maritima Col. Puerto Internacional de Altami
Altamira, Tamps. C.P. 89600 . México
Datos y productos de PPG Industries de México S.A. de C.V.
Hongda America cobertura: mundial PIGMENTS & PAINTS CHEMICAL, Formic acid Somos un proveedor de PIGMENTS & PAINTS CHEMICAL en Country San Diego – Ruta 25 Km 7,5 Col. Moreno
buenos aires, buenos aires C.P. 1744 . Argentina
Datos y productos de Hongda America
DICOISA Flexographic Inks Somos proveedores de Flexographic Inks en AV SAN FRANCISCO No. 12 Col. SAN FRANCISCO
México, D.F. C.P. 53569 . México
Datos y productos de DICOISA
Sydney ADDITIVES FOR INKS, FORMIC ACID 85% Ofrecemos ADDITIVES FOR INKS en Colina de la Umbria No. 66 Col. Boulevares
México, Edo. de Méx. C.P. 53140 . México
Datos y productos de Sydney
NEW DRAGON INDUSTRIAL cobertura: USA,Latinoamerica,Asia,Comunidad Europea Pigment for priting Inks, Pigments form plastics phtalocyanine blue) Somos un proveedor de Pigment for priting Inks en 15-2 Nº58 Qizha Street Col. Haishu
Ningbo, Zhejiang C.P. 315000 . China
Datos y productos de NEW DRAGON INDUSTRIAL
ISP cobertura: Mundial Products for Printing Inks, Paints/Latex Systems Somos proveedores de Products for Printing Inks en Gobernador Francisco Fagoaga No.103 Col. San Miguel Chapultepec
México, D.F. C.P. 11850 . México
Datos y productos de ISP
BEVI PLASTIC cobertura: LA pigments Somos fornecedores de pigments en RUA D´ORO , 400 Col. Jardim Cruzeiro
Mairinque, São Paulo . Brasil
Datos y productos de BEVI PLASTIC
MEGA Poliéster Pigments Somos un proveedor de Pigments en Jose Martí 202 Col. Independencia y Meteoro
Toluca, Edo. de Méx. C.P. 50010 . México
Datos y productos de MEGA Poliéster
GRUPO PLASTIKROM cobertura: MEXICO PIGMENTS, PIGMENTS Somos proveedores de PIGMENTS en CALZ. OLIMPICA 1554 Col. QUINTA VELARDE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44430 . México
Datos y productos de GRUPO PLASTIKROM
Tozai Boeki Kaisha cobertura: Mundial Pigments, Organic Acid Ofrecemos Pigments en 2-6, Nihonbashi-Honcho 1-Chome, Col. Chuo-ku
Chuo-Ku, Tokio C.P. 0023 . Japón
Datos y productos de Tozai Boeki Kaisha
PromaPlast cobertura: 1 Powder Pigments, Formulaciones específicas para sus necesidades, Sistemas de poliuretano pre-formulados, base poliéter y poliéster, flexibles y rígidos, Polioles formulados Somos un proveedor de Powder Pigments en 2A. Cerrada del Deporte 25 Lerma Col. Jesus del Monte
México, México C.P. 000123 . México
Datos y productos de PromaPlast
Abaquim cobertura: México Pigments, white, Pigments, white, Urotropine (amineform, ammonium formaldehyde), Urotropina (Aminoformo, amonio formaldehido, cristamina, hexametilentetramina) Somos proveedores de Pigments, white en Cerrada de Colima No. 4 Col. Roma
México, D.F. C.P. 6700 . México
Datos y productos de Abaquim
Plastec Liquid Pigments Ofrecemos Liquid Pigments en Av. Minas 501 Local 8 Col. Lomas de Becerra
MEXICO, D.F. C.P. 01279 . México
Datos y productos de Plastec
Lamberti USA cobertura: USA,CANADA,LATINOAMERICA Dyes & Pigments Somos un proveedor de Dyes & Pigments en P.O. Box 1000 US 59 @ Country Road 212 Col. Hungerford
Houston, Texas C.P. 77448 . Estados Unidos
Datos y productos de Lamberti USA
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
269896 Compra de organic pigments for paint coloration 10 Gramos
Para pruebas
Comprador de organic pigments for paint coloration en BOLIVAR, Colombia DISEÑADORA Quiero preparar pinturas con pigmentos para pintar paredes.

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39225 Compra de electrostatic paints 1 Piezas
Anual
Comprador de electrostatic paints en Gto., México Gerente

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103232 Compra de Organic flocculant 100 Toneladas
Bimestral
Comprador de Organic flocculant en Lima, Perú Import&Export Manager for metalurgy powder

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104471 Compra de organic flocculants 15 Toneladas
Mensual
Comprador de organic flocculants en Lima, Perú Import&Export Manager mining industry

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213040 Compra de Organic bases 1000 Litros
Mensual
Comprador de Organic bases en sinaloa, México director busca bases para hacer liquidos limpiadores

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Mensaje al comprador
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Clientes o compradores de: Organic pigments for paints and inks

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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Organic pigments for paints and inks o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Organic pigments for paints and inks o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Organic pigments for paints and inks Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
140984
(23-Dic-2007)
RANCHO LA HERRADURA
VILLAHERMOSA, México
40000 Kilogramos
Mensual
140475
(20-Dic-2007)
PARTICULAR
D.F., México
150 Litros
Mensual
140466
(20-Dic-2007)
Delta Logistica Integrada Ltda
Diretoria, Brasil
1e+09 Kilogramos
Quincenal
139188
(15-Dic-2007)
OXY
Lima, Perú
100 Piezas
Mensual
139184
(14-Dic-2007)
revista agrorganicos
veracruz, México
10 Servicios
Mensual

Empresas que incluyen en su nombre el término Organic pigments for paints and inks

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Empresa Dirección / Información de contacto
España, España , España
 
la amargura #132 Col. lomas de la herradura
huixquilucan, Estado de México C.P. 52785 , México
 
Perú
 
Calle 14 Lote 1 Parque Industrial Pilar Col. PILAR
Buenos Aires, ARGENTINA , Argentina
 
Insurgentes 1005 Col. Aviación
Villa Manuel, Tamaulipas C.P. 89731 , México
 
Miramontes No. 2783-104 Col. Jardines de Coyoacán
México, D.F. C.P. 04890 , México
 
Estevao Buschle 1334 Col. 25 de Julho
SAO BENTO DO SUL, C.P. 89290000 , Brasil
 
BRASIL 1005 Y SEIS DE MARZO Col. BOLIVAR
GUAYAQUIL, GUAYAS , Ecuador
 
Almafuerte 1065
Esquel, Chubut C.P. 9200 , Argentina
 
tacna Col. --------
Perú, ------ C.P. 0054 , Perú
 

Noticias que incluyen en su texto el término Organic pigments for paints and inks

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27-Febrero-2007
Holliday Pigments anuncia incremento de precios
  
     Industria: Pinturas y Recubrimientos
     Tipo: Cambios de precios
     Por:  www.holliday-pigments.com  /  Fuente:  QuimiNet

Holliday Pigments, el mayor fabricante mundial de pigmentos azul ultramarino, anunció un aumento de precios de hasta un 30% en todas sus líneas de productos para la región de Latinoamérica desde febrero de 2007.

La compañía manifestó que los motivos clave del aumento son la subida de los costes de energía y de fabricación, además de las nuevas reglamentaciones ambientales que han limitado la capacidad. La demanda mundial de pigmentos técnicos ultramarinos azules continúa en alza, y en 2006 se excedió la capacidad.

Steve Bell, Director de Ventas y Marketing Globales de Holliday Pigments, señaló: “Como proveedor líder de pigmentos azul ultramarino en todo el mundo, estamos comprometidos a invertir de manera sostenida para garantizar que llegue a nuestros clientes un producto de la mejor calidad. El aumento en los costes de las materias primas y de fabricación, unido a las recientes inversiones de capital para cumplir con los estrictos controles ambientales, hacen imposible mantener los niveles de precios actuales”.

Holliday Pigments es el fabricante mundial número uno de pigmentos azules ultramarinos. Como líder del mercado, cuenta con más del 50% del mercado mundial de pigmentos técnicos ultramarinos de alta calidad.

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04-Julio-2006
Valspar adquiere firma china de pintura
  
     Fuente:  QuimiNet

 

Valspar señaló que pagará 290 millones de dólares para adquirir el 80 por ciento de Huarun Paints de la firma de inversiones Champion Regal (Hong Kong). Huarun Paints, abastecedor principal de recubrimientos para madera y muebles en China, fijó sus ventas en el 2005 en cerca de 180 millones de dólares.

Huarun además tiene un negocio de recubrimiento arquitectónico y almacenes al por menor de pinturas a través de China. “Tenemos un alto respeto por la cultura de desarrollo de negocios establecida por los fundadores de la compañía y el equipo de gerencia que conduce a su crecimiento”, dijo el presidente de Valspar, William Mansfield.

Los accionistas de la compañía y el equipo actual de la gerencia conservarán un interés minoritario en Huarun Paints, dijo Valspar. “ Han desarrollado una red de distribución excepcional con potencial de crecimiento significativo. Combinando los recursos de nuestras dos compañías, nos preponemos ampliar el ofrecimiento del producto de Huarun Paints y el rápido crecimiento del mercado del recubrimiento en el mundo”. Se espera que la transacción se cierre a finales de julio.

 

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12-Septiembre-2006
Degussa aumenta precio de hule silano
  
     Fuente:  Boletín de Prensa Degussa

Efectivo a partir del primero de octubre del 2006, la unidad de negocio de Degussa, Advanced Fillers & Pigments aumentará el precio del hule de silano en 10 a 15 por ciento variando de acuerdo al grado del producto y la región geográfica.

Según la compañía, el ajuste de precios ha sido necesario debido al incremento del costo de materia prima, energía y logística, la cual Degussa no esta en la posición de absorber.

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Artículos que incluyen en su texto el término Organic pigments for paints and inks

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02-08-2006
¿Qué son los Analizadores de Carbono total (TOC)?
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Ambiental, Maquinaria y equipo industrial, Tratamiento de agua, Material y Equipo de Laboratorio

¿Qué son los Analizadores de Carbono total (TOC)?

Gran parte de los sólidos en suspensión y de los sólidos filtrables de las aguas residuales de concentración media son de naturaleza orgánica. Los compuestos orgánicos están formados normalmente por combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinados casos, de nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos cono azufre, fósforo o hierro. Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las proteínas (40-60%), hidratos de carbono (25-50%) y grasas y aceites ( 10%).

Es posible medir el contenido de materia orgánica en las aguas residuales, para determinar el tipo de tratamiento que requieren. Para aguas negras, que tienen una composición más o menos constante, se emplea la cantidad de carbono presente en las mismas, ya sea directamente, midiendo el carbono orgánico total, COT, o TOC en inglés, o indirectamente, midiendo la capacidad reductora del carbono existente en dichas aguas. Estas últimas son la Demanda Química de Oxígeno, DQO, y la Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO.

Estas técnicas permiten determinar la cantidad de materia orgánica presente en el agua contaminada.

La demanda de oxígeno de un agua residual es la cantidad de oxígeno que es consumido por las sustancias contaminantes que están en ese agua durante un cierto tiempo, ya sean sustancias contaminantes orgánicas o inorgánicas. Las técnicas basadas en el consumo de oxígeno son la demanda química de oxígeno, DQO, la demanda bioquímica del oxígeno (DBO) y el carbono orgánico total, COT o TOC.

La Demanda Química de Oxígeno, DQO, es la cantidad de oxígeno en mg/l consumido en la oxidación de las sustancias reductoras que están en el agua. Se emplean oxidantes químicos, como el dicromato potásico. El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las aguas naturales como de las residuales. En el ensayo, se emplea un agente químico fuertemente oxidante en medio ácido para la determinación del equivalente de oxígeno de la materia orgánica que puede oxidarse.

La Demanda Bioquímica de Oxígeno, DBO, es la cantidad de oxígeno en mg/l necesaria para descomponer la materia orgánica presente mediante acción de los microorganismos aerobios presentes en el agua. Normalmente se emplea la DBO 5 , que mide el oxígeno consumido por los microorganismos en cinco días. Resulta el parámetro de contaminación orgánica más ampliamente empleado. La determinación del mismo está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica.

Para medir el TOC o COT, Carbono Orgánico Total, se emplean aparatos que usan la oxidación en fase gaseosa. Se inyecta una cantidad conocida de muestra en un horno de alta temperatura. En presencia de un catalizador, el carbono orgánico se oxida a anhídrido carbónico, la producción de la cual se mide cuantitativamente con un analizador de infrarrojos.

La aireación y la acidificación de la muestra antes del análisis elimina los posibles errores debidos a la presencia de carbono inorgánico.

Si se conoce la presencia de compuestos orgánicos volátiles en la muestra, se suprime la aireación para evitar su separación.

El ensayo puede realizarse en muy poco tiempo, y su uso se está extendiendo muy rápidamente. No obstante, algunos compuestos orgánicos presentes pueden no oxidarse, lo cual conducirá a valores medidos del COT ligeramente inferiores a las cantidades realmente presentes en la muestra.

Hay dos métodos de medición de TOC. Uno es el método diferencial y el otro es el método directo.

En el método diferencial se mide tanto el Carbono total (TC) como el Carbono Inorgánico (CI) de forma separada y el Carbono Orgánico total (TOC) se calcula restando al TC el CI. Este método es útil en muestras en que el CI es menor al TOC o al menos de tamaño similar.

En el método directo el CI es removido de la muestra purgando la muestra acidificada con un gas purificador y después el TOC se determina midiendo el TC e igualándolo al TOC. Este método también se conoce como NPOC (Non-purgeable Organic Carbon) dado que el POC (Purgeable Organic Carbon) como el benceno, tolueno, ciclohexano o cloroformo puede ser removido de la muestra.

Gaarso Ingenieros Ofrece una amplia gama de equipos para medición de calidad del agua, entre ellos los Analizadores de Carbono Total en línea.

Para saber más de los Analizadores de Carbono total en línea contáctenos haciendo click aquí.

Para saber más de Gaarso Ingenieros y su amplia gama de equipos haga click aquí.

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01-09-2004
Determinación de la densidad de pinturas, barnices y lacas y productos relacionados
Por: SECOFI / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Pinturas y Recubrimientos |

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

NORMA MEXICANA

NMX-U-019-1974

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

METHOD FOR DETERMINATION OF DENSITY ON PAINTS,

VARNISHES, LACQUERS AND RELATED PRODUCTS

 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

METHOD FOR DETERMINATION OF DENSITY ON PAINTS,

VARNISHES, LACQUERS AND RELATED PRODUCTS

1 ALCANCE

Esta Norma establece el procedimiento para la medición de la densidad de pinturas, barnices, lacas y componentes similares en forma de fluido, sin incluir pigmentos.

Especialmente aplicable para fluidos de alta viscosidad o cuando el componente es demasiado volátil, para una determinación de densidad por el método de la balanza (ver inciso 8.1.1).

2 DEFINICIONES

Densidad es la masa (peso en vacío) de la unidad de volumen del líquido a una temperatura dada. En ausencia de especificación de temperatura, se considera 25°C.

3 RESUMEN

La densidad absoluta del agua destilada conocida exactamente a varias temperaturas y disponible en tablas publicadas, se usa para calibrar el volumen de un recipiente.

El peso de los contenidos líquidos de la pintura del mismo recipiente a una temperatura patrón (25°C) o a una temperatura convenida de ante mano, se determina luego, y la densidad de los contenidos se calcula en términos de gramos por c.c. a la temperatura especificada.

4 APARATOS Y EQUIPO

4.1 Picnómetro de cualquier tipo, con una capacidad de 20 a100 c.c., siempre que pueda llenarse rápidamente con un líquido viscoso, ajustando a un volumen exacto, y cubierto para evitar pérdida de la materia volátil.

4.1.1 Calibración del picnómetro

Se determina el volumen del recipiente a la temperatura especificada de acuerdo a los siguientes pasos:

•  Se limpia y seca el recipiente y se lleva a peso constante.

Se permite el empleo de ácido crómico y de solventes que no dejan residuo cuando se usan con recipientes de vidrio y solamente con solventes para recipientes metálicos. Para máxima exactitud, el enjuagado, secado y pesado deben continuarse hasta que la diferencia entre 2 pesadas no exceda de .001 por ciento del peso del recipiente. Las huellas que dejan los dedos en el recipiente hacen variar su peso, y por lo tanto deben evitarse. Se registra el peso Pv en gramos.

4.1.1.2 Se llena el recipiente con agua destilada recientemente hervida a una temperatura algo menor que la especificada. Se tapa el recipiente, dejando que el orificio abierto derrame. Inmediatamente se quita el exceso de agua y derramada y aquella estancada en de presiones por lavado con acetona o alcohol y se limpia secando con un material absorbente.

Se deben evitar las burbujas de aire ocluído dentro del recipiente.

4.1.1. Se lleva el recipiente y sus contenidos a la temperatura especificada. Se usa el baño a temperatura constante del cuarto si es necesario. Esto puede ocasionar un leve flujo de agua del orificio de derrame debido a la expansión del agua con el aumento de temperatura.

TABLA 1

DENSIDAD ABSOLUTA DEL AGUA g/cm 3

° C

Densidad
15
0.999099
16
0.998943
17
0.998744
18
0.998595
19
0.998405
20
0.998203
21
0.997992
22
0.997770
23
0.997538
24
0.997296
25
0.997044

26

0.996783
27
0.996512
28
0.996232
29
0.995944
30
0.995656

 

4.1.1.4 Se debe quitar el exceso de flujo por frotamiento cuidadoso con un material absorbente e inmediatamente se tapa el tubo de flujo. Se seca el recipiente exteriormente, si es necesario por frotamiento con un material absorbente, no se debe quitar el exceso de flujo que tenga lugar después del primer limpiado, y después de que se consiguió la temperatura deseada, (ver inciso 8.1.2) inmediatamente se pesa el recipiente lleno con aproximación de .001 % de su peso, (ver inciso 8.1.3) se anota este peso N en gramos.

•  El volumen del recipiente se calcula como sigue:

(N -Pv) / Q

Donde:

v = volumen del recipiente en c.c.

N = peso del recipiente con agua en g.

Pv = peso del recipiente seco y vacío en g.

Q = densidad absoluta del agua en g/c.c. a la temperatura especificada (Tabla I).

4.1.1.6 Se debe obtener el promedio de cuando menos 3 determinaciones de v para determinar el valor requerido en el inciso (6.1).

4.2 Termómetros graduados en 0.1°C, tal como se suministran con los picnómetro de vidrio.

4.3 Baño de temperatura constante, a 25 ± 0.1°C.

4.4 Balanza analÍtica de laboratorio, (ver inciso 8.1.4)

4.5 Desecador y balanza desecadora, o un cuarto de temperatura y humedad razonablemente constantes.

5 PROCEDIMIENTO

Se repiten los pasos del inciso (4.1.1). substituyendo la muestra por el agua destilada y un solvente adecuado que no deje residuo como la acetona o el alcohol (ver incisos 4.1.1.2 y 8.1.5), se anota el peso del recipiente lleno P, y el peso del recipiente vacio Pv, en gramos.

6 CALCULOS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

6.1 Se calcula la densidad en g/c.c. como sigue:

D = (P - Pv) K

Donde:

D = densidad, en g/c.c.

K = 1/V constante del recipiente a la temperatura de calibración.

v = volumen del recipiente en c.c. (ver inciso 4.1.1.6).

P = peso del recipiente con la muestra en g.

Pv = peso del recipiente seco y vacío en g.

6.2 Al informar la densidad, debe establecerse la temperatura de prueba con aproximación de 0.1°C, las unidades y el valor calculado hasta el sexto lugar a la derecha del punto decimal por ejemplo:

D = x.xxxxxx g/c.c,a 25°C, se debe dar el promedio, el rango y el número de determinaciones repetidas.

7 PRECISION

Usando el procedimiento para máxima exactitud, una determinación simple por una persona en un laboratorio no debe diferir de la media de las determinaciones por una persona de ± .00095 g/cm 3 (límites a 3 sigma) y no debe diferir de la media de todas las determinaciones por diferentes personas en el mismo y en diferentes laboratorio en más de ± .0018 g/c.c. (límites a 3 sigma).

8 APENDICE

8.1 OBSERVACIONES

8.1.1 Este método proporciona la máxima exactitud que se requiere para las determinaciones poco exactas. Asimismo se usa parte trabajos en los cuales se requiere menor exactitud ignorando las directrices de recalibración, y de consideración de las diferenciales de temperatura, usando el picnómetro.

8.1.2 Si se maneja el recipiente con las manos descubiertas aumenta la temperatura y causa más flujo por el orificio, y también deja huellas dactilares, de aquí que se recomienda el manejo con tenazas o con las manos protegidas por materiales secos, limpios y absorbentes.

8.1.3 Se recomienda se pese inmediata y rápidamente el recipiente lleno a fin de hacer mínima la pérdida de peso debida a la evaporación del agua a través de los orificios y por exceso de flujo subsecuente a la primera limpieza después de que se consigue la temperatura en los casos en que no se retiene el sobre flujo dentro de un espacio cerrado. Se deben humedecer las juntas de vidrio despulido antes de su puesta en contacto.

8.1.4 Los picnómetros especializados llenos pueden tener pesos que excedan de la capacidad usual de las balanzas analíticas de laboratorio.

En tales casos el uso de una charola colgada de triple con escala s graduadas a 0.01 g se ha encontrado que proporciona resultados satisfactorios, la medida de los cuales debe ser consistente con toda la precisión y exactitud total del método.

8.1.5 La pintura líquida atrapada en el vidrio o en las juntas metálicas, puede dar como resultados un valor alto de densidad, el cual parece aumentar con la viscosidad y la densidad del material, tales errores deben hacerse mínimos asentando bien las juntas.

8.2 NORMAS A CONSULTAR

NMX-K-217-1974 Norma Mexicana. "Resinas Epóxicas"

NMX-R-050-1974 Norma Mexicana. "Estructuración de Normas"

8.3 BIBLIOGRAFIA

D-1475-60 ASTM Density of Paint Varnish, Lacquer and Related Products.

8.4 PARTICIPANTES

DUPONT, S.A de C.V.

Pinturas PITTSBURCG de México, S. A.

Fecha de Aprobación y Publicación: Julio 22, 1974

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01-01-2003
Tabletas: la forma de dosificación más popular
Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro, Alimenticia, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Medicina y salud
Tabletas: la forma de dosificación más popular

Indiscutiblemente, la tableta comprimida es una de las formas de dosificación de fármacos más populares hoy en día. Casi la mitad de todas las medicinas recetadas se ofrecen en forma de tabletas.
 


PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS

Existen tres métodos comerciales para producir tabletas comprimidas:

· Método de compresión directa

La sustancia activa se mezcla con un vehículo compresible y en caso de necesidad se incorpora un lubricante y un desintegrante. Una vez mezclados estos ingredientes la mezcla se comprime.
Sustancias que se utilizan comúnmente:
Lactosa anhidra, fosfato dicálcico, manitol granulado, celulosa microcristalina, azúcar compresible , almidón , almidón hidrolizado, y una mezcla formada por azúcar, estearato de azúcar invertida, almidón y magnesio.

· Método de granulación en seco

Los ingredientes en la formulación se mezclan y pre-comprimen de forma íntima. El lingote que se forma se muele a un tamaño uniforme y se comprime de nuevo.

· Método de granulación húmeda

Este método requiere más manipulaciones y requiere de mayor tiempo que los otros métodos. El método de granulación húmeda no es conveniente para fármacos que son termolábiles o que reaccionan con agua. Los pasos generales implicados en un proceso granulación húmeda son:

1. Los ingredientes pulverizados son pesados y mezclados.
2. Los polvos y la solución de granulación se amasan a la consistencia apropiada.
3. La masa mojada es forzada a través de una pantalla o de un granulador en húmedo.
4. Los gránulos se secan en un horno o un secador.
5. Los gránulos secos se definen a un tamaño conveniente para la compresión.
6. Se mezcla un lubricante y un agente de desintegración con la granulación.
7. La granulación se comprime en la tableta acabada.


PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS MOLDEADAS

Una de las ventajas de las tabletas moldeadas es que se desintegran rápidamente en la presencia de humedad. Puesto que las tabletas son realmente mezclas comprimidas de polvo, es posible ajustar fácilmente la composición para que haya cualquier número de dosificaciones. Su principal desventaja es su pequeño tamaño que limita su uso a las sustancias eficaces en dosis pequeñas.

Las tabletas moldeadas son preparadas generalmente mezclando la sustancia activa con lactosa, dextrosa, sucrosa, manitol, o algún otro diluyente apropiado que pueda servir como base. Esta base debe ser fácilmente soluble en agua y no se debe degradar durante la preparación de la tableta. La lactosa es la base preferida pero el manitol agrega una sensación agradable, que refresca y ofrece un dulzor adicional en la boca.

La base usada normalmente para las trituraciones moldeadas de la tableta es lactosa que a su vez contiene la sucrosa, la cual es agregada para hacer una tableta más firme. Las drogas que reaccionan químicamente con los azúcares, requieren bases especiales tales como carbonato del calcio precipitado, fosfato de calcio precipitado, caolín o bentonita.

Un líquido se suele agregar para humedecer la mezcla del polvo que se adherirá, siendo presionado en las cavidades del molde. El líquido agregado es normalmente una mezcla de alcohol y agua en proporciones variables (entre 50 y 80% de alcohol). El alcohol acelera el secado del líquido y el agua disuelve los azúcares y ata la tableta. Si la tableta contiene ingredientes muy solubles en agua, el agua puede ser omitida y usarse exclusivamente alcohol.

Los moldes para la trituración de la tableta se hacen de metal. Hay dos placas, la placa de cavidades es la placa que tiene solamente los "orificios" y la placa de clavija o de cierre.

Normalmente el molde indica la capacidad de una cavidad en la placa de cavidades pero debe tomarse en cuenta que la indicación es aproximada.

Calibración del molde:


1. Primero se producen tabletas que contienen solamente base en el polvo. Las tabletas producidas se pesan y se calcula el peso medio por tableta para esa base.

2. Se determina el peso medio por tableta del principio activo. Generalmente, se utilizan apenas algunas cavidades en esta determinación. Se hacen las tabletas que contienen solamente activo y se calcula el peso medio por tableta.

3. La cantidad de activo que se requiere por tableta es dividida entre el peso medio de la tableta de activo. Esto dará un porcentaje (en volumen) de la cavidad que será ocupado por la droga activa.

4. Se calcula el volumen de la cavidad que será ocupado por la base de la tableta.

5. El porcentaje del principio activo en el volumen de la cavidad y el porcentaje de la base en el volumen de la cavidad se utilizan para calcular las cantidades apropiadas de base y de droga a pesar.

6. Es prudente preparar un exceso leve de la mezcla del polvo (5 - 10%). Esto resarcirá variaciones entre el aproximado y la capacidad real del molde, y también tomará en cuenta la pérdida de polvo durante el procedimiento de composición.
Para componer las tabletas moldeadas, se prepara la mezcla del polvo por técnicas apropiadas y se tamiza la mezcla a través de un tamiz de acoplamiento 80-100.

Una vez hecho esto se humedece la mezcla de polvo hasta que la masa tenga una consistencia pastosa. Se introduce la masa a presión en las cavidades de la placa de cavidades. Debe usarse una espátula de hule / caucho duro para insertar el material en las cavidades a presión. Las espátulas de acero inoxidable pueden fácilmente rasgar la superficie de la placa de metal. Se debe aplicar suficiente presión para embalar firmemente cada cavidad con la base.

Es importante asegurar que todas las cavidades sean debidamente llenadas, especialmente las de los extremos. Ambos lados de la placa de cavidades deben ser examinados con detalle para cerciorarse de que todo el espacio en cada cavidad esté lleno. Cuando se carga la placa de cavidades, se coloca la placa de cierre para alinear las clavijas con los agujeros. La placa de cavidades entonces se presiona cuidadosamente sobre la placa de cierre.

Al caer la placa de cavidades, las tabletas se vierten sobre las tapas de las clavijas, donde se les deja hasta que se sequen.

Las tabletas masticables, las efervescentes y las comprimidas se pueden fabricar usando una prensa de tableta. Las tabletas masticables normalmente se hacen usando manitol porque tiene un gusto dulce y refrescante y generalmente las hace fáciles de manipular. Otros ingredientes pueden incluir ligantes (por ejemplo acacia), lubricantes (por ejemplo ácido esteárico), colorantes y saborizantes.

Las tabletas efervescentes contienen generalmente ingredientes como ácido tartárico, ácido cítrico y bicarbonato de sodio. Estos polvos se mezclan y se presionan en las tabletas usando el mismo procedimiento que las tabletas masticables. No requieren un desintegrante puesto que efervescen al contacto con agua.

Las mezclas comprimidas en una tableta contienen generalmente la droga activa, un diluyente (por ejemplo lactosa), un desintegrante (por ejemplo almidón), y un lubricante (por ejemplo estearato del magnesio al 1%).



EVALUACIÓN BÁSICA DE TABLETAS

Las tabletas pueden ser evaluadas por varios métodos:

1. Determinación analítica del contenido de la tableta:
Esto no se hace siempre debido a que requiere equipo analítico especializado y de alto costo. Cada caso es distinto (en función de su formulación) y existen varias técnicas para determinación de propiedades específicas en una tableta.

2. Peso de la tableta:

La variación del peso de las tabletas puede ser medida pesando las tabletas de cada lote y determinando la diferencia respecto de la cantidad prevista. Las pautas establecidas en el suplemento 1 de la USP 24/NF19 indican que cada tableta "debe pesar no menos del 90% y no más del 110% del peso teóricamente calculado para cada unidad".

2. Dureza de la tableta:
Las tabletas deben soportar la tensión mecánica debida al empaquetado, envío y llegada al consumidor. La Sección <1216> del USP 24/NF19 propone una prueba estándar de la fiabilidad de la tableta. El principio de la medida implica ejercer una fuerza sobre la tableta incrementándola paulatinamente hasta que la tableta se rompa o fracture.

La carga se aplica a lo largo del eje radial de la tableta. Las tabletas orales deben soportar normalmente 4 a 8 e incluso 10 kg; las hipodérmicas y masticables deben ser mucho más suaves (3 kg).

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