Página de información de Molinos de Mallas y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
Proveedores de Molinos de Mallas |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Molinos de Mallas o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Molinos de Mallas. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Molinos de Mallas, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| PALLMANN cobertura: Todo El Mundo | Molinos de Mallas, Molinos de Mallas | Somos proveedores de Molinos de Mallas en 36 Atlantic Way Col. Clifton Clifton, New Jersey C.P. 07012 . Estados Unidos Datos y productos de PALLMANN |
| Hosokawa cobertura: Mundial | Molinos de martillos y mallas, Molinos secadores. | Ofrecemos Molinos de martillos y mallas en Parral 78 Bis 6to piso Col. Condesa México, D.F. C.P. 06140 . México Datos y productos de Hosokawa |
| ENSACAR MEXICO cobertura: Norteamérica, México, Centroamérica, Caribe, Suramérica | Mallas de sombra, mallas polisombra, telas de invernadero, zaran, mosquitero, antifidos, Mallas polisombra, Mallas plásticas, Mallas de sombra | Somos un proveedor de Mallas de sombra, mallas polisombra, telas de invernadero, zaran, mosquitero, antifidos en San Luis Potosí, San Luis Potosí . México Datos y productos de ENSACAR MEXICO |
| MARCELO BALLESTEROS cobertura: MUNDIAL | MALLAS PARA EL SECADO DE PASA DE UVA Mallas Naranja o Negras de 1,5 mts de ancho por 5 o 10 mts de largo con orillos reforzados, Mallas plásticas | Somos proveedores de MALLAS PARA EL SECADO DE PASA DE UVA Mallas Naranja o Negras de 1,5 mts de ancho por 5 o 10 mts de largo con orillos reforzados en Belgrano 97 5to Piso "A"
Col. San Nicolas Buenos Aires, Argentina C.P. 2900 . Argentina Datos y productos de MARCELO BALLESTEROS |
| Molinos y Mezcladoras Veyco cobertura: Latinoamérica | Molinos coloidales para trituración fina de tejidos animales y vegetales para Molinos coloidales para obtención de sueros y extractos, Molinos | Ofrecemos Molinos coloidales para trituración fina de tejidos animales y vegetales para Molinos coloidales para obtención de sueros y extractos en Francisco León de la Barra Mz45 Lt 15 Col. Granjas Valle de Guadalupe Ecatepec, Estado de Mèxico C.P. 55270 . México Datos y productos de Molinos y Mezcladoras Veyco |
| Procesadora de minerales cobertura: Latinoamérica | Molinos | Somos un proveedor de Molinos en Diagonal 6, 10-01 zona 10 Torre II, oficina 901 Col. Centro Gerencial Las Margarita Guatemala, Guatemala . Guatemala Datos y productos de Procesadora de minerales |
| Union Standard de México cobertura: Latinoamérica | Molinos, Molinos, Molinos de Piedras, Molinos de Martillos | Somos proveedores de Molinos en San Luis Tlatilco No. 6-A
Col. San Luis tlatilco Naucalpan, Edo. de Méx. . México Datos y productos de Union Standard de México |
| Conair | molinos | Ofrecemos molinos en Calle de Parque No.632 Col. Industrial Guadalupe, N.L. C.P. 64110 . México Datos y productos de Conair |
| RXR COMERCIO cobertura: Latinoamérica | MOLINOS, Mallas solares, Molinos para cocinas industriales | Somos un proveedor de MOLINOS en Carlos Salazar # 906 pte
Col centro
Monterrey N.L. 66400
Col. centro MONTERREY, NUEVO LEON C.P. 66400 . México Datos y productos de RXR COMERCIO |
| Kem Trade de Mexico cobertura: Todo el país | Molinos | Somos proveedores de Molinos en Francisco Villa No. 280 Col. Buenos Aires Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64840 . México Datos y productos de Kem Trade de Mexico |
| Maquinaria Jersa cobertura: México y Latinoamérica | Molinos, Molinos Axiales, Molinos tipo Martillos, Molinos tipo Cuchillas | Ofrecemos Molinos en Emiliano Zapata No. 51 Col. San Jose Buenavista Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54710 . México Datos y productos de Maquinaria Jersa |
| Envase y Empaque cobertura: México, Centro y Sur América, EUA, Asia y Europa | Molinos | Somos un proveedor de Molinos en Maronia 525 Col. Valle de San Carlos Monterrey, Nuevo León . México Datos y productos de Envase y Empaque |
| SINOTEK cobertura: México y Latinoamérica | Molinos, Molinos de cuchillas, Molinos de cuchilla, Molinos coloidales | Somos proveedores de Molinos en Xola 1902 Col. Narvarte D.F. C.P. 03020 . México Datos y productos de SINOTEK |
| Artipac | Molinos | Ofrecemos Molinos en Autopista México-Queretaro Km. 37.5 Nave 22 Col. Industrial Cuamatla Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. C.P. 54730 . México Datos y productos de Artipac |
| Asian Machinery | Molinos | Somos un proveedor de Molinos en 3401 NW 82nd Ave. Suite No.245 Miami, Florida C.P. 33166 . Estados Unidos Datos y productos de Asian Machinery |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
| Productos Relacionados |
Solicitudes de compradores de: Molinos de Mallas |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 190240 | Compra de Molinos de Mallas | 100 Piezas Anual |
Comprador de Molinos de Mallas en ARAGUA, Venezuela | jEFE DE PLANTA |
Mallas para molinop optimil De la marca Andriz Sprout
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| 16893 | Compra de mallas | 500 Rollos Anual |
Comprador de mallas en Edo de mexico, México | Gerente General |
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| 18897 | Compra de Mallas | 300 Piezas Anual |
Comprador de Mallas en Tlaxcala, México | Director |
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| 23688 | Compra de mallas | 1 Toneladas Anual |
Comprador de mallas en jalisco, México | arquitecto |
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| 24209 | Compra de mallas | 100 Rollos Anual |
Comprador de mallas en distrito federal, México | coordinador |
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| 33717 | Compra de mallas | 1 Rollos Anual |
Comprador de mallas en Hidalgo, México | Director Tecnico |
se requiere la cotizacion completa de la instalacion de un modulo de 90 x 20 metros
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| 35470 | Compra de mallas | 1 Toneladas Anual |
Comprador de mallas en AGUASCALIENTES, México | GERENTE GENERAL |
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| 35486 | Compra de mallas | 10 Toneladas Anual |
Comprador de mallas en DF, México | SUPERVISOR |
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| 41116 | Compra de mallas | 16 Kilogramos Única vez |
Comprador de mallas en lima, Perú | callao |
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| 41668 | Compra de mallas | 10000 Kilogramos Única vez |
Comprador de mallas en chihuahua, México | técnico administrador |
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Clientes o compradores de: Molinos de Mallas |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Molinos de Mallas o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Molinos de Mallas o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Molinos de Mallas | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 143244 (4-Ene-2008) |
Gamex |
Guayas, Ecuador |
2 Piezas Única vez |
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|
| 143226 (4-Ene-2008) |
unimoss |
durango, México |
1000 Kilogramos Diario |
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|
| 142913 (3-Ene-2008) |
Pavos Parson |
Chihuahua, México |
200 Piezas Semanal |
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|
| 142687 (3-Ene-2008) |
Sabor de Oaxaca SA de CV |
México, México |
1 Piezas Semestral |
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|
| 142633 (3-Ene-2008) |
Trituradora de Grava Huescalapa |
Jalisco, México |
15 Piezas Anual |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Molinos de Mallas |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Fibras y Mallas | Castro No.842 Buenos Aires, C.P. 1217 , Argentina |
| Mallas Especializadas | Mèxico, México , México |
| TODO EN MALLAS | CALLE LOS GERANIOS 170 SAN ISIDRO A ESPALDAS DE LA CLINICA JAVIER PRADO Col. SAN ISIDRO LIMA, LIMA , Perú |
| MALLAS TEXTILES | México |
| MALLAS RGP | Colombia |
| Mallas Y Otros | San Jose 11 Col. San Jose San Lorenzo, Central , Paraguay |
| Mallas Tenax | Lopez Mateos Sur 5187 Zapopan, Jal. C.P. 45080 , México |
| Mallas Indi | Madero No.47 Col. San Lucas Tepetlacalco Tlalnepantla, Edo. de México , México |
| MAPLAMEX | Av. Año de juarez 127-1 Col. Granjas San Antonio México, Distrito Federal C.P. 09070 , México |
| Alambrados y Mallas del Bajío | Calle Jacarandas Manzana 7 Lote 6 Col. Barrio Fundidores Chimalhuacán, Edo. Mex , México |
Ofertas de proveedores de: Molinos de Mallas |
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| Producto | Ubicación | Cantidad | Precio | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Molinos a bola Denver para uso mineria | Taiwan, Taiwán | 10 Piezas | 0 Dólar de los EUA | |
| Cribas y Mallas Acero Negro, Alto Carbón e Inoxidable | Distrito Federal, México | 100 Metros cuadrados | 0 Peso mexicano | Fabrica con 48 años en el mercado maneja Cribas y Mallas para la industria de agregados ... |
| Ofrecer mi producto a la industria |
Noticias que incluyen en su texto el término Molinos de Mallas |
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La recolección y trilla de los cereales es tan importante como la de raíces y tubérculos. Si las operaciones no se realizan con verdadera eficacia, las demás actividades para evitar pérdidas post-cosecha resultarán seguramente de poco valor.
Por ejemplo, durante la recolección, si la cáscara de los granos se llega a romper, el ataque y la infestación de insectos se propagará rápidamente. La utilización de un equipo apropiado para la recolección y la trilla, y la capacitación para su uso correcto constituyen elementos esenciales de toda actividad para impedir pérdidas poscosecha.
Las principales operaciones de elaboración de los cereales son:
El proceso de trilla sirve para separar los granos de los tallos o espigas en los que han crecido. La trilla puede realizarse en el campo, en la granja o en la aldea; de manera manual con ayuda de animales o con maquinaria. Los métodos más sencillos consisten en golpear las espigas contra un muro o el suelo, pisar las espigas contra una superficie dura, caminando por encima del grano o haciéndoles arrastrar una máquina o rastra.
Las máquinas trilladoras operan mediante motores de combustión interna y se dispone de una variedad de sistemas manuales y mecánicos para esta operación.
La clasificación consiste en separar los granos sanos de la paja y las impurezas, y puede hacerse tamizándolos o aventándolos.
Tamizado: Las impurezas se separan sobre la base de sus diferencias de tamaño con respecto al grano. Los tamices manuales se utilizan generalmente uno por uno, mientras que las máquinas más sencillas disponen de dos tamices: uno con orificios de gran tamaño (que retiene impurezas de gran tamaño y deja pasar los granos de cereal) y otro con orificios más pequeños (que retiene los granos pero deja pasar impurezas más pequeñas).
Aventado: En este proceso se separan las impurezas tomando como base sus diferentes densidades con respecto a las de los granos de cereal. La operación consiste en aprovechar una corriente de aire para separar las fracciones más ligeras. El método más sencillo es el de hacer caer una cestada de granos e impurezas, en chorro delgado, a una superficie limpia y en medio de una ligera brisa natural. Es un proceso lento y laborioso pero que aún se practica ampliamente. Las máquinas aventadoras funcionan aplicando el mismo principio, pero creando una corriente de aire mediante un ventilador.
La molienda consiste en la producción de harina a partir del endosperma de los granos de cereal. En la mayoría de los cereales, incluido el maíz, se elimina primero la cubierta de la semilla (bien mediante el machacado manual después de tener el grano a remojo, o bien en una blanqueadora) antes de transformarla en harina. La molienda puede efectuarse mediante trituración manual en un mortero, haciendo pasar el grano entre dos piedras, o utilizando molinos de martillos, de placas o de rodillos mecánicos.
Los molinos comúnmente utilizados son el de placas, de martillo, y de rodillos para operaciones comerciales.
El molino de placas consiste en dos placas circulares de hierro colado con estrías superficiales, montadas sobre un mismo eje horizontal, de forma que las placas se mantienen en posición vertical. Una de las placas es fija y está sujeta al cuerpo del molino. La otra está montada sobre el eje motor y puede ajustarse para variar el espacio que la separa de la placa fija. Para el funcionamiento se introduce el grano por el centro de la placa fija y se va triturando a medida que pasa entre las dos placas hacia el extremo exterior. La harina molida sale luego por el conducto de salida. Algunos modelos disponen de tres placas, dos exteriores fijas y una central rotatoria.
El molino de martillo se basó en el sistema de machacado a mano. El mortero de mano se sustituyó con un martillo de madera más pesado aplicado al extremo de una palanca que apoyándose cerca de su centro. Actualmente los molinos de martillos se componen de un juego de martillos fijos u oscilantes montados sobre un eje rotatorio y rodeados de un tambor metálico perforado. El grano se introduce en el recorrido de los martillos rotatorios a través de una ranura del tambor, y el material molido sale luego a través de los orificios del tambor.
El molino de rodillos es un modelo de molino más sofisticado que el molino de placas o de martillos y se utiliza para producir harina fina de alta calidad, generalmente de trigo, pero también de maíz y sorgo. Los rodillos de precisión de acero colado tienen superficies estriadas y giran en direcciones opuestas a velocidades ligeramente diferentes. La separación de los rodillos puede regularse con precisión, de forma que cuando es alimentado con una sola capa de grano de tamaño cuidadosamente seleccionado, de la superficie de cada grano se elimina una pequeña cantidad predeterminada a medida que pasa verticalmente hacia abajo entre los rodillos. Toda la operación de molienda consiste en hacer pasar el grano a través de una serie de molinos en sucesión, posiblemente hasta en diez fases. El producto de cada fase se tomiza, de forma que la operación permite recoger separadamente las distintas partes constituyentes del grano, tales como el germen y el salvado. Estos molinos tienen gran capacidad de producción y generalmente producen harina.
Para buscar proveedores o empresas que venden molinos de rodillos, solicitar una cotización o precio de molinos de rodillos o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Torrey Hills Technologies, proveedor de molinos de rodillos:
Torrey Hills Technologies suministra y fabrica varios equipos para manufactura y ensamble de componentes microelectrónicos. Dentro de su gama de productos cuenta con molinos de tres rodillos de amplio uso en la industria en general.
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Los molinos de tres rodillos se utilizan ampliamente para cerámicas de alto rendimiento, cosméticos, plastisol, carbón/grafito, pinturas, tintas para impresión, ungüentos farmacéuticos, alimentos, cereales, y más. |
Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Torrey Hills Technologies.
O bien, haga contacto directo con Torrey Hills Technologies para solicitar mayor información sobre molinos de tres rodillos
Politetrafluoroetileno (PTFE), es un plástico de fluorocarbono, en donde el hidrógeno que normalmente es encontrado en asociación con el carbón en materiales orgánicos ha sido reemplazado por el flúor.
Este polímero posee unas propiedades únicas: inercia a sustancias químicas; la resistencia al fuego, tiene una excelente resistencia al desgaste, fricción baja, flexibilidad, resistencia al calor y al frío extremo, excepcional eléctrico, propiedades dieléctricas y resistencia a los rayos ultravioleta (UV), (IR) infrarrojo, microonda y radiofrecuencia (RF).
AFC-BH (Bolbrugge) fabrica y distribuye una amplia gama de PTFE y Telas de Silicón para ser utilizadas en aplicaciones especiales. Estas telas pueden ser suministradas ya sea como rollo ó como productos fabricados.
Entre ellos destacan:

Las mallas de tela DuraFlow™ (27 y 28) proporcionan un funcionamiento excepcional en diversas aplicaciones, para una gran variedad de Industrias. Estas telas son fabricadas con tejidos que han sido cubiertos de PTFE (Teflón). Estos productos son considerablemente fuertes, resistentes y tienen la mejor corriente de aire para un secado más rápido. Las mallas UV resistentes de AFC-BH (serie 28) tienen todas las ventajas de las mallas serie 27 de red, pero con la ventaja adicional de protección UV. Las telas DuraFlow™ son iguales en su superficie, fuerza y características de corriente de aire, y así proporcionan el funcionamiento último para el secado y la curación en cualquier uso.
Las mallas DuraFlow™ son diseñadas para conservar las propiedades distintivas de PTFE, sin embargo, las telas de fibra de vidrio de AFC-BH son capaces de obtener las ventajas adicionales de estabilidad dimensional, la durabilidad, el límite de resistencia a la tracción y una elongación sumamente baja (el <1%).
DuraFlow™ telas han recibido la aprobación USDA para su uso en la Industria Alimenticia y de la FDA (21 CFR177.1550). Además, las telas DuraFlow™ pueden funcionar en temperaturas de -400°F (-240 °C) en condiciones estáticas y -100°F (-73 °C) en condiciones dinámicas hasta 550 °F (288 °C).


Conozca el Perfil, Productos, Dirección y Teléfono de Bolbrugge Hnos.
O bien, haga contacto directo con Bolbrugge Hnos para solicitar mayor información sobre las mallas DuraFlowä PTFE.
MALLAS MOLECULARES
Introducción
Las mallas moleculares, también conocidas como zeolitas, contienen en su estructura silicio, aluminio, sodio, hidrógeno y oxígeno. El nombre de zeolita proviene de las palabras “zeos” que significa “hervir” y “lithos” que significa “piedra”, es decir, la palabra “zeolita” significa “piedra hirviente”.
Las zeolitas combinan la rareza, belleza, complejidad y hábitos cristalinos únicos. Típicamente se forman en las cavidades de rocas volcánicas, resultado de un metaforfismo de grado muy bajo. Muchos tiene lugar naturalmente como minerales y son obtenidos de las minas en muchas partes del mundo. Otras son sintéticas ya que son obtenidas para usos comerciales específicos.
Las zeolitas son una familia de minerales aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, en el cristal una estructura porosa con diámetros de poro mínimos de 3 a 10 Å.
Formación
La formación particular de un mineral de zeolita depende de la interpelación de los factores físicos y químicos. La presión, la temperatura y el tiempo son las tres consideraciones físicas que fuertemente afectan la alteración zeolítica. Algunas proceden de la erosión de las rocas, otras aparecen como depósitos sedimentarios y por último, algunas tienen origen volcánico.
Los minerales de zeolita ocurren en una variedad de mareos geológicos y pueden formarse de una variedad de material salientes bajo extensos rangos de condiciones físico-químicos. Esto ocurre en rocas depositadas en diversos marcos geológicas y etapas.
Los vidrios volcánicos de composición ácido intermedio son los materiales más comunes para la formación de minerales de zeolitas. Otros minerales comunes incluyen las arcillas montmorilloniticos, arcillas cristalinas y materiales amorfos, finalmente el cuarzo cristalino, feldespato y materiales precursores de zeolitas. Casi todos los depósitos minables de zeolitas en el mundo ocurren como alteraciones vitricas de rocas volcánicas.
Muchas zeolitas en rocas sedimentarias son formadas por cenizas volcánicas o otros materiales piroclasticos por reacciones de amorfos con otros originados por la alteración de feldespatos preexistentes, feldespatoides, silicabiogénica, o minerales de arcilla pobremente cristalizados.
Los depósitos de zeolitas han sido clasificados en los siguientes tipos:
Los depósitos de sistemas abiertos y cerrados son de mayor interés comercial.
El principal método de obtención de la zeolita es el minado, debido al bajo costo del proceso, generalmente las zeolitas son minadas a cielo abierto. La excavación se lleva a cabo por equipo convencional para remover la tierra. Este minado minimiza costos, como lo es el uso de explosivos, el equipo para la remoción de la tierra y el cargado directo a los camiones de carga para que el mineral minado sea transportado a una planta de procesamiento. Las variaciones en la calidad de la mina pueden ser manejado por un minado selectivo.
El control de calidad es determinado por muestreos por medio de brocas, tomando muestras periódicas, evaluando visualmente el material en el mismo sitio, y sacando muestras sistemáticas de los camiones de carga.
Las zeolitas para usos especiales, generalmente de alto valor, son recuperadas por un minado abierto selectivo. Por ejemplo, las minas de chabazita-erionita en bruto tienen un lecho con partículas de 15 cm en Bowie, Az, que son utilizados por corporaciones que trabajan con carburos para hacer cedazos moleculares y productos catalíticos de alto valor.
Tipos
Existen aproximadamente más de 50 zeolitas naturales y cerca de 400 zeolitas sintéticas.
Algunas zeolitas naturales son listadas a continuación:
Mineral |
Formula |
Analcima |
Na(AlSi 2 O 6 )·H 2 O |
Amicita |
K 2 Na 2 Al 4 Si 4 O 16 .5H 2 O |
Barrerita |
(K,Na,Ca)Al 2 Si 7 O 18 .7H 2 O |
Bellbergita |
(K,Ba,Sr) 2 Sr 2 Ca 2 (Ca,Na) 4 Al 18 Si 18 O 72 |
Bikitaita |
LiAlSi 2 O 6 .6H 2 O |
Boggsita |
Ca 8 Na 3 (Si,Al) 96 O 192 .70H 2 O |
Brewsterita |
(Sr,Ba,Ca) 2 Al 2 Si 6 O 16 .5H 2 O |
Clinoptilolita |
(Na,K,Ca) 2-3 Al 3 (Al,Si) 2 Si 13 O 36 .12H 2 O |
Cowlesita |
CaAl 2 Si 3 O 10 .5-6H 2 O |
Chabazita |
(Ca,Na) 2 (Al 2 Si 4 O 12 )·6H 2 O |
Dachiardita |
(Ca,Na 2 ,K 2 ) 5 Al 10 Si 38 O 96 .35H 2 O |
Edingtonita |
BaAl 2 Si 3 O 10 .4H 2 O |
Epistilbita |
CaAl 2 Si 6 O 16 .5H 2 O |
Escolecita |
CaAl 2 Si 7 O 10 .3H 2 O |
Estellerita |
CaAl 2 Si 7 O 18 .7H 2 O |
Estilbita |
NaCa 2 Al 5 Si 13 O 36 14H 2 O |
Faujasita |
Na 58 Al 58 Si 134 O 384 240H 2 O |
Ferrierita |
(Na,K) 2 Mg(Si,Al) 18 O 36 (OH).9H 2 O |
Garronita |
Na 2 Ca 5 Al 12 Si 20 O 64 .27H 2 O |
Gismondina |
Ca 2 Al 4 Si 4 O 16 .9H 2 O |
Gmelinita |
(Na 2 ,Ca)Al 2 Si 4 O 12 .6H 2 O |
Gobbinsita |
Na 4 (Ca,Mg,K 2 )Al 6 Si 10 O 32 .12H 2 O |
Gonnardita |
Na 2 CaAl 4 Si 6 O 20 .7H 2 O |
Goosecreekita |
CaAl 2 Si 6 O 16 .5H 2 O |
Harmotoma |
(Ba,K) 1-2 (Si,Al) 8 O 16 .6H 2 O |
Heroinita |
(K 2 ,Ca,Na 2 ) 2 Al 4 Si 14 O 36 .15H 2 O |
Herschelita |
(Ba,K) 1-2 (Si,Al) 8 O 16 (OH).6H 2 O |
Heulandita |
Ca(Al 2 Si 7 O 18 )·6H 2 O |
Laumontita |
Ca(Al 2 Si 4 O 12 )·4H 2 O |
Levyna |
(Ca,Na 2 ,K 2 )Al 2 Si 4 O 12 .6H 2 O |
Maricopaita |
Pb 7 Ca 2 Al 12 Si 36 O 100 .32H 2 O |
Mazzita |
K 2 CaMg 2 (Al,Si) 36 O 72 .28H 2 O |
Merlinoita |
(K,Ca,Na,Ba) 7 Si 23 Al 9 O 64 .23H 2 O |
Mesolita |
Na 2 Ca 2 (Al 2 Si 3 O 10 )·3H 2 O |
Montesommaita |
(K,Na) 9 Al 9 Si 23 O 64 .10H 2 O |
Mordenita |
Na 8 Al 8 Si 40 O 96 24H 2 O |
Natrolita |
Na 2 (Al 2 Si 3 O 10 )·2H 2 O |
Ofertita |
(K 2 ,Ca) 5 Al 10 Si 26 O 72 .30H 2 O |
Paranatrolita |
Na 2 Al 2 Si 3 O 10 .3H 2 O |
Paulingita |
(K,Na) 2 Ca(Si 13 Al 4 )O 34 .13H 2 O |
Perlialita |
K 9 Na(Ca,Sr)Al 12 Si 24 O 72 .15H 2 O |
Phillipsita |
(K,Na,Ca) 1-2 (Si,Al) 8 O 16 .6H 2 O |
Pollucita |
(Cs,Na) 2 Al 2 Si 4 O 12 .H 2 O |
Ro |
Na 12 Al 12 Si 36 O 96 44H 2 O |
Scolecita |
|
Sodalita |
Na 6 Al 6 Si 6 O 24 2H 2 O |
Sodio dachiardita |
(Na 2 ,Ca,K 2 ) 4-5 Al 8 Si 40 O 96 .26H 2 O |
Stellerita |
|
Stilbita |
Ca(Al 2 Si 7 O 18 )·7H 2 O |
Tetranatrolita |
Na 2 Al 2 Si 3 O 10 .2H 2 O |
Thompsonita |
NaCa 2 (Al,Si) 10 O 20 ·6H 2 O |
Tschernichita |
(Ca,Na)(Si 6 Al 6 )O 16 .4-8H 2 O |
Wairakita |
CaAl 2 Si 4 O 12 .2H 2 O |
Wellsita |
(Ba,Ca,K 2 )Al 2 Si 6 O 16 .6H 2 O |
Willhendersonita |
KCaAl 3 Si 3 O 12 .5H 2 O |
Yugawaralita |
CaAl 2 Si 6 O 16 .4H 2 O |
Las zeolitas naturales tienen básicamente tres variaciones estructurales:
Hay estructuras como cadenas en los cuales la forma de los minerales es acicular o como cristales prismáticos, por ejemplo la Natrolita. Estructuras como láminas donde los cristales son aplanados o tabulares generalmente con buenas hendiduras basales, por ejemplo la Heulandita. Y estructuras de armazón donde los cristales son de iguales dimensiones, por ejemplo la Chabazita.
Las zeolitas tienen muchos “primos” o minerales que tienen similares estructuras o propiedades y/o son asociados con las zeolitas, pero no son zeolitas, estos incluyen los fosfatos: kehoeita, pahasapaita y tiptopita; y los silicatos: hsianghualita, lovdarita, viseita, partheita, prehnita, roggianita, apophyllita, gyrolita, maricopaita, okenita, tacharanita y tobermorita.
Comúnmente son 9 las zeolitas que suceden en rocas sedimentarias: La analcima, chabazita, la clinoptilonita, la heroinita, la ferrierita, la heulandita, la laumontita, la mordernita, y la filipsita. La analcima y la clinoptolonita son las más abundantes. Las 9 zeolitas muestran un considerable rango de contenido de cationes y radio de Si:Al. Excepto por la huelandista y la laumontita, estos generalmente son alcalinos y más silicicos que sus contrapartes en rocas ígneas.
El potencial comercial de minerales de zeolitas esta limitado por 5 de estas presentes: La chabazita, la clinoptilolita, la erionita, la mordenita y la filipsita. Estas son unas de las más comunes y abundantes en la naturaleza, teniendo una favorable capacidad de intercambio de ion absorbancia y tamizado molecular. La ferrierita y la faujasita son también potencialmente económicas pero estas son poco comunes y son conocidos en muy pocos sitios en el mundo.
La fórmula estructural de una zeolita esta basada en la celda unitaria cristalográfica, la cual puede ser representada por:
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donde la M representa un catión intercambiable de valencia n . M es generalmente un elemento del grupo I o II, aunque otro metal y cationes orgánicos pueden balancear la carga negativa creada por la presencia de Al en la estructura, x es el número de Al , y es el número de Si , w son moléculas de H 2 O .
La unidad constructora básica de la zeolita es el tetraedro TO 4 (donde T = Si, Al, B, Ga, Ge, P...) cuya unión tridimensional a través de los átomos de oxígeno da lugar a la estructura poliédrica típica de las zeolitas. Esta estructura tridimensional presenta pequeños poros y canales en los que se alojan los iones intercambiables y donde tiene lugar la reacción de intercambio iónico. Las unidades TO 4 más comunes son SiO 4 -4 y AlO 4 -5 .

Dos estructuras zeolíticas, note los tetraedros y las estructuras tipo túnel (poros)
donde se acomodan los cationes (que compensan eléctricamente la estructura), el agua y otras moléculas.
Esta estructura justifica la capacidad que tienen las zeolitas de desprender agua de manera continua a medida que se les calienta y a temperaturas relativamente bajas, dejando intacta la estructura del mineral. Por otra parte la zeolita deshidratada puede rehidratarse fácilmente simplemente sumergiéndola en agua. Al deshidratar las zeolitas queda una estructura porosa uniforme con canales cuyos diámetros varían de 3 a 10 Å.
Una propiedad característica de las zeolitas, mencionada anteriormente, es la facilidad con que captan y pierden agua, la cual se mantiene débilmente unida a la estructura. Ciertas zeolitas se comportan como filtros moleculares cuando se retira totalmente el agua absorbida en las cavidades.
Dentro de sus propiedades físicas, las cuales deben considerarse de dos formas, se encuentran:
• descripción mineralógica de la zeolita desde el punto de vista de sus propiedades naturales, incluyendo la morfología, hábitos del cristal, gravedad específica, densidad, color, tamaño del cristal o grano, el grado de cristalización, resistencia a la corrosión y abrasión.
• desde el punto de vista de su desempeño físico como un producto para cualquier aplicación específica, tomando en cuenta las características de brillantes, color, viscosidad de Broockfield, viscosidad de Hércules, área superficial, tamaño de partícula, dureza, resistencia al desgaste.
Sus propiedades químicas incluyen el intercambio de iones, adsorción o deshidratación y rehidratación. Estas propiedades están en función de la estructura del cristal de cada especie, estructura y función catiónica.
• Aquellas que muestran cambios estructurales no mayores durante la deshidratación y exhiben continua perdida de peso como una función de la temperatura.
• Aquellos que sufren mayores cambios estructurales, incluyendo colapsos (derrumbes) durante la deshidratación, y exhiben discontinuidades en la pérdida de peso.
De manera general podemos resumir las propiedades de la zeolita de la siguiente manera:
Debido a sus propiedades porosas únicas, las zeolitas son usadas en una variedad de aplicaciones con un mercado global de varios millones de toneladas por año. En el mundo occidental, los mayores usos son en el cracking petroquímico, intercambiador de iones (ablandamiento de agua y purificación), en la separación y remoción de gases y solventes. Otras aplicaciones son en agricultura, agricultura animal y construcción.
Como sólidos ácidos, las zeolitas reducen la necesidad de ácidos líquidos corrosivos, y como catalizadores redox y sorbentes, pueden remover contaminantes atmosféricos, tales como gases de motor y agotadores de ozono los CFCs. También encuentran una aplicación como desecantes, debido a su alta afinidad al agua.
En la agricultura se utilizan como fertilizantes, estas permiten que las plantas crezcan más rápido, pues les facilita la fotosíntesis y las hace mas frondosas.
En la acuacultura se utilizan como un ablandador de aguas, debido a su capacidad de intercambiar iones, y también se utiliza, para hacer engordar más rápido a algunos peces, aunque el exceso puede ser mortal, por lo cual sólo se puede utilizar como un suplemento alimenticio.
Alimentación de ganados: en la actualidad se utiliza como suplemento alimenticio para los ganados, pues los hace aprovechar más la comida. La zeolita actualmente se utiliza como un suplemento alimenticio para las aves, pues engordan de una 25 a un 29%, más con respecto a las que no se les adiciona zeolita, la zeolita que permite esto es la clinoptilolita; la causa de que los animales engorden mas es por que la zeolita hace que los nutrimentos ingeridos, queden retenidos por ella, se quedan un tiempo, debido a los poros con los que cuenta la zeolita, esto permite que la zeolita, los haga aprovechar mucho mas los alimentos.
Como intercambio ionico: La mayor parte de los intercambios ionicos, se lleva acabo a través de la solución acuosa, por lo cual se utiliza para ablandar aguas pesadas residuales. Es el uso más conocido de las zeolitas. El calcio en el agua puede hacerla “dura” y capaz de formar espuma y otros problemas
El estudio de las zeolitas se inició en 1756 por A. F. Cronsted. Una rara curiosidad académica fue comprobar que servían de tamiz molecular, pero hoy se ahorran miles de millones de pesos con sus variadas aplicaciones en la industria.
Las zeolitas naturales son vendidas como productos triturados y cribados, finalmente como pulverizados o micronizados a productos ultrafinos. El producto triturado y cribado de estos materiales es de bajo costo y es usado en aplicaciones simples como son: acondicionamiento de suelos o como vivienda de animales domésticos, que toleran un equitativo y amplio rango de tamaño de partícula. Muchas zeolitas son trituradas, pulverizadas y clasificadas en un rango de tamaño de –60 a +325 mallas. Micronizando productos tan finos de 5 a 10 mm y productos ultrafinos como de 1 mm los cuales son preparados para usos especiales (papel filtro).
Si un gas o un liquido están compuesto por dos tipos de moléculas, unas más grandes que las otras, y si disponemos de una zeolita cuyos poros o ventanas tengan un tamaño intermedio entre las moléculas pequeñas y las grandes, sólo las primeras entrarán en la zeolita, mientras que las segundas seguirán su camino. Así se habrán separado un componente de otro: la zeolita actúa como un tamiz de moléculas. Fue J. McBain quien informó esta propiedad y acuño de paso el término tamiz (o malla) molecular, pero fue R.M. Barrer quien en los años 40, en Inglaterra, demostró por primera vez que las zeolitas se comportaban como mallas moleculares. Con la síntesis de zeolitas en los 50, las separaciones previamente demostradas en el laboratorio Unión Carbide lanzó al mercado, a principios del 54, adsorbentes basándose en zeolitas y, la División Linde, implantó su uso industrial para obtener argón de alta pureza. En efecto, la molécula de argón es ligeramente mayor que el oxígeno y no consigue entrar en la zeolita tipo 4 A a baja temperatura. Otra de las primeras separaciones a nivel industrial fue la utilización de zeolita 4 A para separar trazas de agua en la sustancia congelante de los refrigeradores caseros, aplicación que aún se mantiene.
Hoy se insiste con razón en que los términos zeolita y tamiz molecular no son realmente sinónimos. En realidad para ser tamiz molecular no es necesario que el material sea un aluminosilicato cristalino con una red abierta que permita el intercambio de iones y una deshidratación reversible, como es el caso de la zeolita.
Fuentes y recursos adicionales
Para contactar proveedores de zeolitas haga click aquí
Para contacar proveedores de mallas moleculares haga click aquí
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/55/htm/sec_6.html
http://www.uanl.mx/publicaciones/ciencia-uanl/vol7/2/pdfs/art_zeolita.pdf
http://www.buap.mx/investigacion/zeolitas/zeoli.htm
http://www.iqe.es/es/html/prod_zeolitas.php
http://depa.pquim.unam.mx/~roperez/Silicatos3D.html
http://www.uclm.es/users/higueras/MGA/Tema09/Tema_09_OtrosMin_1.htm
http://www.ija.csic.es/gt/geoamb/paginas/zeolites_cast.htm
http://www.tecnociencia.es/especiales/intercambio_ionico/clasificacion.htm
http://www.bza.org/zeolites.html
http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/zeolites.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeolita
http://www.uned.es/cristamine/min_descr/grupos/zeolita/zeolitas_gr.htm
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/q1ap04/apq1_19c_Zeolita.php
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