Kit vacu-vials para fotometro system 1000 analisis de amonia *

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Fisher Scientific cobertura: Latinoamérica Kit vacu-vials para fotometro system 1000 analisis de amonia, Kit vacu-vials para fotometro system 1000 analisis en deha Somos proveedores de Kit vacu-vials para fotometro system 1000 analisis de amonia en Prolongacion Díaz Ordaz No. 304, Bodega No. 4 Col. San Nicolás de los Garza
Monterrey, Nuevo León C.P. 66480 . México
Datos y productos de Fisher Scientific
AVERY DENNISON cobertura: TODO MEXICO Herramienta de mano System 1000, Attaching System Ofrecemos Herramienta de mano System 1000 en ARISTOTELES 123 Col. PARQUE IND. KALOS
APODACA, NUEVO LEON C.P. 66600 . México
Datos y productos de AVERY DENNISON
REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México KIT MEMBRANA DE AMONIA, KIT PARA ANALISIS DQO RANGO ALTO 0 - 1500 PPM, SYRINGE 1000 UL.(JERINGA 1000 UL) 1 PZA, FOTOMETRO DE PLATA 0-0.6 MG/L Somos un proveedor de KIT MEMBRANA DE AMONIA en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR
METTLER TOLEDO cobertura: Mettler-Toledo, S. A. de C. V. Cobertura Nacional. METTLER TOLEDO es un grupo con cobertura Global. Análisis Térmico (STARe System), Análisis de Procesos, Aplicaciones de Análisis Térmico, Análisis de partículas en proceso Somos proveedores de Análisis Térmico (STARe System) en Ejército Nacional 340 Col. Chapultepec Morales
México, Distrito Federal C.P. 11570 . México
Datos y productos de METTLER TOLEDO
COTA cobertura: México, Centroamérica Determinador de Tamaño de Poro por Análisis de Adsorción de Vapor Hydrosorb 1000, Ultrapicnómetro 1000 Ofrecemos Determinador de Tamaño de Poro por Análisis de Adsorción de Vapor Hydrosorb 1000 en José Sanchez Trujillo # 63 Col. San Álvaro
México, D.F. C.P. 02090 . México
Datos y productos de COTA
Water Solutions Ecuador cobertura: Todo el Ecuador inluida las Islas Galapagos KIT DE ANALISIS, KIT DE ANALISIS Somos un proveedor de 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 proveedores 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 Ofrecemos Kit para análisis de fluidos en Ings. Militares No. 85 PB Col. Argentina Poniente
México, D.F. C.P. 11230 . México
Datos y productos de MILLIPORE
Masuca Kit para Análisis de Agua Somos un proveedor de Kit para Análisis de Agua en Av. 18 K, No.89-27, diagonal al antiguo Panamericano Col. Sector Primero de Mayo
Maracaibo, C.P. 1841 . Venezuela
Datos y productos de Masuca
Cimpa cobertura: Colombia Kit analisis de agua ph/cloro, Vaso de 1000 ml plastico Somos suplidores de Kit analisis de agua ph/cloro en Av. Americas # 63-03
Bogota, Bogota . Colombia
Datos y productos de Cimpa
NOVAQUÍMICA COLOMBIA cobertura: latinoamerica Kit para análisis fisicoquímico de aguas., Selección de productos según análisis Costo-Rendimiento. Ofrecemos Kit para análisis fisicoquímico de aguas. en Circular 4 No. 71-64 Col. Laureles
Medellin, Antioquia . Colombia
Datos y productos de NOVAQUÍMICA COLOMBIA
ARQUILAB cobertura: Oriente colombiano Kit s de analisis (aguas, petroleos, alimentos, leche suelos etc), Sales para analisis Somos un proveedor de Kit s de analisis (aguas, petroleos, alimentos, leche suelos etc) en Carrera 24 #30-64 Col. Bucaramanga
Bucaramanga, Santander . Colombia
Datos y productos de ARQUILAB
Iclab S.A. de C.V. cobertura: Latinoamérica Fotometro Somos proveedores de Fotometro en Calz. de los Gallos No. 154 Col. Plutarco Elias Calles
D.F., D.F. C.P. 11350 . México
Datos y productos de Iclab S.A. de C.V.
TESTMARK INSTRUMENTS cobertura: México Fotometro, Test Kits para acuarios Ofrecemos Fotometro en México Col. -------------------
------------, ------------- C.P. 0052 . México
Datos y productos de TESTMARK INSTRUMENTS
Filtramex cobertura: México y Latinoamerica Fotómetro, Equipo fotómetro Somos un proveedor de Fotómetro en Cerro de Huitzilac #138-4 Col. Campestre Churubusco
México, Distrito Federal C.P. 04200 . México
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
46267 Compra de kit vacu-vials 1 Piezas
Única vez
Comprador de kit vacu-vials en ZACATECAS, México GERENTE GENERAL

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569328 Compra de Kit Vacu-vials para Cromo Hexavalente, rango: 0-3.5 CHEMetrics K-2803 1 Piezas
Bimestral
Comprador de Kit Vacu-vials para Cromo Hexavalente, rango: 0-3.5 CHEMetrics K-2803 en lima, Perú gerente administrativo

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345476 Compra de KIT MEMBRANA DE AMONIA 1 Piezas
Única vez
Comprador de KIT MEMBRANA DE AMONIA en MICHOACAN, México ADMINISTRADOR HOLA BENOS DIAS BSCO NA BOMBA DE MEMBRANA PARA NA FILTRO PRENSA DE 10 PLACAS

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498074 Compra de KIT MEMBRANA DE AMONIA 100 Kilogramos
Trimestral
Comprador de KIT MEMBRANA DE AMONIA en Chincha/Chincha/Ica, Perú Jefe Produccion

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296693 Compra de kit para determinar amonia 1 Piezas
Para pruebas
Comprador de kit para determinar amonia en Guayas, Ecuador Biologo El kit que necesito debe ser para uso humano, sea en sangre u orina ya que mi hermano ...

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391714 Compra de MICROWEB CONTROL SYSTEM/MW.90.0.0 OUT 0/10 MATR. 3885/1000 1 Piezas
Única vez
Comprador de MICROWEB CONTROL SYSTEM/MW.90.0.0 OUT 0/10 MATR. 3885/1000 en LIMA, Perú ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO TARJETA ELECTRONICA DEL FRENO DEL DESBOBINADOR DE LA IMPRESORA

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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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283431 Compra de Dry Cooler System & Water Heating System 2 Piezas
Semestral
Comprador de Dry Cooler System & Water Heating System en Cuautitlán Izcalli, México Gerente de Operaciones Solicito adquirir 1 sistema enfriador seco y 1 de calefacción de agua ambos para suministrarse ...

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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 inmunológica ...

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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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46267
(1-Jun-2006)
CVONSULTORES EN INGENIERIA HIDRAULICA SA
ZACATECAS, México
1 Piezas
Única vez
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

Empresas que incluyen en su nombre el término Kit vacu-vials para fotometro system 1000 analisis de amonia

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

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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Aceite de Canola Tlaxcala, México 51000 Kilogramos 0 Dólar de los EUA
EDTA Zinc (Zn-EDTA-15) Jiangsu , China 1 Toneladas 0 Dólar de los EUA
1000 kg de cocos pelados como materia prima lara, Venezuela 2 Kilogramos 0 Bolívar venezolano

Noticias que incluyen en su texto el término Kit vacu-vials para fotometro system 1000 analisis de amonia

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29-Noviembre-2005
Beiersdorf recorta más de 1000 empleados
  
     Fuente:  F.A.Z. Institut

El Grupo Beiersdorf planea cerrar algunas plantas. Esto coincidirá con una reducción en el número de empleados, alrededor de 1100 en los próximos tres años. La mayoría de los recortes se darán en Europa. A nivel mundial la empresa emplea a 17,000 personas.

La marca más rentable de la empresa, Nivea, resulta muy lucrativa, pero no lo suficiente como para cumplir las expectativas de sus accionistas.

A mediados de los años 90s, Procter & Gamble inició la realineación de su producción y almacenamiento en Europa, fabricando algunos productos como detergentes de forma centralizada en Bélgica. Su competidor, L'Oréal, concentra su producción de cosméticos en Monte Carlo.

En respuesta, Beiersdorf también ha iniciado la especialización de sus plantas. Por ejemplo, la subsidiaria Florena en Dresden produce todas las muestras. Todas las botellas azules de Nivea son producidas en Hamburgo. Los demás productos aún no se producen de forma centralizada.

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07-Julio-2004
Valeo aspira adquirir empresas que cuesten entre 300 y 1000 millones de euros
  
     Fuente:   El Espectador

El fabricante francés de componentes para automóviles Valeo pretende comprar empresas que tengan un precio de entre 300 y 1.000 millones de euros para reforzar su división de equipamiento electrónico.

El presidente y director general de Valeo, Thierry Morin, señaló que la compañía gala está dispuesta a adquirir empresas siempre que su integración se pueda efectuar de una forma rápida, informa el diario "La Tribune".

Morin destacó que Valeo se sitúa actualmente entre los diez principales fabricantes de componentes para automóviles del mundo, pero el objetivo de la empresa es posicionarse entre los cinco primeros en 2010.

Para ello, el grupo pretende reforzar su presencia en los mercados de Estados Unidos y en Asia. Valeo considera que dispone de fondos suficientes para realizar adquisiciones, procedentes de sus ventas y de una emisión de deuda por importe de 500 millones de euros.

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21-Julio-2004
Pfzier realiza análisis gratuitos
  
     Industria: Farmacéutica
     Tipo: Reportes de resultados y acciones
     Fuente:  Intélite

La empresa Pfzier instaló unidades ambulantes de análisis de laboratorio gratuitos, lo cual representa un ahorro para la población de mil mdp.

  • En el mundo, la empresa invirtió siete mdd, y la fundación Pfzier destinó 2.5 millones, para este programa de salud pública.

  • El proyecto lleva tres años en las principales plazas de la república y se realizaron más de 300 mil exámenes clínicos en forma gratuita.

  • Aproximadamente se atienden mil personas al día que visitan las unidades de diagnóstico Pfzier, que se encuentran ubicadas en diferentes plazas comerciales del país.

  • Se realizan análisis que van desde colesterol, disfunción eréctil, riesgo cardiovascular, artritis, dolor crónico, ansiedad o depresión, migraña, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e inconsistencia urinaria. (Reportero: Carlos Howard)

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Artículos que incluyen en su texto el término Kit vacu-vials para fotometro system 1000 analisis de amonia

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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)

Proveedores de equipos de termoanálisis

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Los sistemas de Análisis Térmico de Shimadzu ofrecen una flexibilidad sin paralelo en caracterización de materiales, con equipos de funcionalidad independiente o a través de operación multi-sistemas de hasta 4 unidades.

Parte de la nueva Serie 60, el DSC-60 duplica la sensibilidad y la resolución de modelos anteriores, a la vez que ofrece un preciso control de temperatura y enfriamiento rápido.

El DTG-60 totalmente integrado permite el análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimétrico (TG) simultáneos; la termobalanza de nuevo diseño brinda alta sensibilidad y estabilidad en un amplio rango dinámico. Ambos instrumentos pueden ser equipados con un muestreador automático para 24 muestras, para mayor productividad.

La serie TMA-60 ofrece mediciones termomecánicas precisas en un rango de detección muy extenso. Se ofrecen dos modelos: uno sistema multifuncional de expansión plena y un sistema de expansión diferencial. Ambos incorporan un sensor de desplazamiento digital, de alta precisión, para la mayor exactitud de las mediciones.

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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12-04-2007
El Análisis Termomecánico (TMA)
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

El Análisis Termomecánico (TMA)

Análisis térmico es la medida de una propiedad física de una sustancia cuando es sometida a un programa de calentamiento controlado.

Dependiendo de la propiedad que se mida, se definen varias técnicas, las más comunes son:

Nombre

Abreviatura

Propiedad medida

Análisis térmico diferencial

DTA

Diferencia de temperatura

Calorimetría diferencial de barrido

DSC

Flujo de calor

Termogravimetría

TG

Masa

Análisis termoóptico

TOA

Aspecto físico

Análisis termomecánico

TMA

Deformación

Análisis dinamomecánico

DMA

Viscoelasticidad

¿Qué es el Análisis Termomecánico?

El Análisis Termomecánico (TMA) es una técnica en la que se mide la deformación de una muestra cuando es sometida a una fuerza constante y a un programa de temperatura en una atmósfera controlada. Esta fuerza puede ser de compresión, flexión o tracción.

Aplicaciones del Análisis Termomecánico:

  • Ensayos de compresión-dilatación
  • Estudio de transiciones vítreas
  • Estudio de reblandecimientos y fusiones.
  • Coeficiente de dilatación.

Analizador Termomecánico

El analizador termomecánico TMA-60/60H ofrece mediciones termomecánicas precisas en un rango de detección muy extenso. Se ofrecen dos modelos: uno sistema multifuncional de expansión plena y un sistema de expansión diferencial. Ambos incorporan un sensor de desplazamiento digital, de alta precisión, para la mayor exactitud de las mediciones.

tma-60

El TMA-60 y el TMA-60H están diseñados para una variedad de experimentos termomecánicos, con capacidad para medir muestras de diferentes formas y tamaños, en un amplio rango de temperaturas, para satisfacer todas sus necesidades de TMA

Características del analizador termomecánico

La Serie TMA-60 incorpora un nuevo sensor digital de desplazamiento, de alta precisión, que permite una importante mejora en la exactitud de las mediciones con respecto a los equipos convencionales que usan la tecnología LVDT con transformadores diferenciales. Este nuevo detector permite al TMA-60 medir desplazamientos en el rango de ±5mm, para detección de deformaciones extremadamente pequeñas o muy grandes.  

Operación sencilla

El mandril de soporte de muestra, de fácil reemplazo, y el sensor de temperatura enchufable, facilitan el rápido cambio de modo de operación entre elongación y expansión.

Métodos de medición personalizados

El multifuncional TMA-60 es el mejor modelo para mediciones de expansión, elongación, y penetración mientras que el TMA-60H (modelo de alta temperatura) es más adecuado para mediciones diferenciales de expansión térmica de cerámicas y otros materiales con mínimas propiedades de expansión.

Mediciones directas y automáticas de las muestras

El TMA-60 mide directamente y en forma automática la deformación de la muestra. Esto posibilita mediciones dimensionales más exactas de la transformación de la muestra que con el método convencional que calcula las dimensiones en base a valores indirectos como el desplazamiento del motor.

Dos líneas de flujo de gas como estándar

Permite el control independiente de la purga del detector y la introducción directa al horno tanto de gas de reacción como de aire ambiente  (el control automático de cambio de gas y la programación de temperaturas es posible usando el controlador de flujo opcional FC-60A.).

Proveedores de analizadores termomecánicos

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