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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Dibutil ditiocarbamato de niquel 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 Dibutil ditiocarbamato de niquel. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Dibutil ditiocarbamato de niquel, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Micro cobertura: Latinoamérica | Dibutil ditiocarbamato de niquel, Dibutil ditiocarbamato de zinc | Somos proveedores de Dibutil ditiocarbamato de niquel en Emiliano Zapata 1 Col. San Lorenzo Río Tenco Cuautitlán, Edo. de Méx. C.P. 54713 . México Datos y productos de Micro |
| AMERIPOL CHEMICAL SA DE CV cobertura: Latinoamérica | NAUGARD NBC Dibutil Ditiocarbamato de Níquel, ZDBC (Butazate) Dibutil Ditiocarbamato de Zinc, ZBEC (Arazate) Dibencil Ditiocarbamato de Zinc, ZDEC (Ethazate) Dietil Ditiocarbamato de Zinc | Ofrecemos NAUGARD NBC Dibutil Ditiocarbamato de Níquel en Camino de las Cienagas MAnzana 32 Col. Cofradia 111 Cuatitlan, Edo. de Mèxico C.P. 54712 . México Datos y productos de AMERIPOL CHEMICAL SA DE CV |
| Masuca | Ditiocarbamato, Materias primas para la Industria Galvánico-Niquelado-Cromado-Anodizado | Somos un proveedor de Ditiocarbamato 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 |
| HYS cobertura: México | Electrodos para soldar niquel y aleaciones de niquel, Electrodos para soldar niquel y aleaciones de niquel | Somos proveedores de Electrodos para soldar niquel y aleaciones de niquel en Gustavo A. Madero, Distrito Federal . México Datos y productos de HYS |
| Polaquimia cobertura: México y Latinoamérica y Norteamérica | metil ditiocarbamato de potasio, Dimetil Ditiocarbamato (sal de potasio), Metil Ditiocarbamato (sal de potasio), Ditiocarbamatos | Ofrecemos metil ditiocarbamato de potasio en Calle Azahares No. 26
Col. Sta. Ma. Insurgentes México, D.F. C.P. 6430 . México Datos y productos de Polaquimia |
| D´ Grosa Industrial cobertura: Nacional | Dimetil Ditiocarbamato de Sodio, Sulfato de niquel, Cloruro de niquel, Mezcla de Ditiocarbamatos | Somos un proveedor de Dimetil Ditiocarbamato de Sodio en Plomo 134 Edif. E No. 102 Col. Valle Gomez Mexico, D.F. C.P. 15210 . México Datos y productos de D´ Grosa Industrial |
| REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México | DIETIL DITIOCARBAMATO DE PLATA R.A, DIETIL DITIOCARBAMATO DE PLATA, NIQUEL RA, SULFATO DE NIQUEL | Somos proveedores de DIETIL DITIOCARBAMATO DE PLATA R.A en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES México, D.F. C.P. 04470 . México Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR |
| NASEDA cobertura: toda la republcia | N-METIL DITIOCARBAMATO DE SODIO, DITIOCARBAMATOS | Ofrecemos N-METIL DITIOCARBAMATO DE SODIO en PONIENTE 122 No 721 Col. INDUSTRIAL VALLEJO D.F., D.F. C.P. 02300 . México Datos y productos de NASEDA |
| Complex Quimica | n-metil ditiocarbamato de sodio, etilen-bis-ditiocarbamato de sodio | Somos un proveedor de n-metil ditiocarbamato de sodio en Guillermo Barroso No. 20 Col. Fracc. Industrial las Armas Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54080 . México Datos y productos de Complex Quimica |
| Cahesa cobertura: LATINOAMERICA | Dimetil ditiocarbamato de sodio | Somos proveedores de Dimetil ditiocarbamato de sodio en LA HUELLA 730 Col. LA ROTONDA FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES C.P. 1888 . Argentina Datos y productos de Cahesa |
| Sintesis Química | Metil ditiocarbamato de sodio, Dimetil ditiocarbamato de sodio | Ofrecemos Metil ditiocarbamato de sodio en Paraná 755 10° piso Argentina, Buenos Aires C.P. 1017 . Argentina Datos y productos de Sintesis Química |
| Casman | Dietil ditiocarbamato de molibdeno, Dietil ditiocarbamato de bismuto | Somos un proveedor de Dietil ditiocarbamato de molibdeno en Av. Universidad 1391-501 Col. Florida México, D.F. C.P. 01030 . México Datos y productos de Casman |
| Solutia | Dimetil ditiocarbamato de zinc | Somos proveedores de Dimetil ditiocarbamato de zinc en Prolongacion Paseo de la Reforma No 2654 P3-A Col. Lomas Altas MEXICO, D.F. C.P. 11950 . México Datos y productos de Solutia |
| Surfaquimia y Compañia | ETILEN-bis-DITIOCARBAMATO DE SODIO | Ofrecemos ETILEN-bis-DITIOCARBAMATO DE SODIO en Agua Marina No. 3022 Col. Agua Blanca Zapopan, Jal. C.P. 45236 . México Datos y productos de Surfaquimia y Compañia |
| Fisher Scientific cobertura: Latinoamérica | Ditiocarbamato amonio pirr cristales, Reactivo niquel | Somos un proveedor de Ditiocarbamato amonio pirr cristales 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 |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Dibutil ditiocarbamato de niquel |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 502762 | Compra de SULFATO DE NIQUEL CLORURO DE NIQUEL, ANODO DE NIQUEL | 150 Kilogramos Para pruebas |
Comprador de SULFATO DE NIQUEL CLORURO DE NIQUEL, ANODO DE NIQUEL en central, Paraguay | PROPIETARIO |
DEL ANODO DE NIQUEL 150 X 600 MM.
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| 502950 | Compra de SULFATO DE NIQUEL, CLORURO DE NIQUEL, ANODO DE NIQUEL | 150 Kilogramos Para pruebas |
Comprador de SULFATO DE NIQUEL, CLORURO DE NIQUEL, ANODO DE NIQUEL en central, Paraguay | PROPIETARIO |
para el anodo de niquel 150 x 600 mm
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| 503584 | Compra de sulfato de niquel, cloruro de niquel , anodo de niquel | 100 Kilogramos Para pruebas |
Comprador de sulfato de niquel, cloruro de niquel , anodo de niquel en central, Paraguay | propietario |
para galvanizado, necesito averiguar los preciso porq estoy interesado en comprarlos ...
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| 13558 | Compra de DITIOCARBAMATO DE SODIO | 5000 Kilogramos Anual |
Comprador de DITIOCARBAMATO DE SODIO en D.F., México | GTE. DE PRODUCCION |
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| 49369 | Compra de Ditiocarbamato de Sodio | 250 Kilogramos Mensual |
Comprador de Ditiocarbamato de Sodio en Nuevo Leon, México | Gerente |
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| 119026 | Compra de ditiocarbamato de sodio | 15 Kilogramos Para pruebas |
Comprador de ditiocarbamato de sodio en La Paz, Bolivia | gerente adm. |
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| 452622 | Compra de Ditiocarbamato de sodio | 60000 Toneladas Anual |
Comprador de Ditiocarbamato de sodio en Miñano, España | Investigador |
Como inhibidor de los radicales en la polimerización y como acelerador de la etapa de vulcanización
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| 7746 | Compra de metil ditiocarbamato de potasio | 1000 Toneladas Anual |
Comprador de metil ditiocarbamato de potasio en Lima, Perú | Partner |
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| 23539 | Compra de metil ditiocarbamato de potasio | 1000 Litros Anual |
Comprador de metil ditiocarbamato de potasio en Guatemala, Guatemala | Gerente |
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| 23885 | Compra de etilen bis ditiocarbamato | 1 Toneladas Anual |
Comprador de etilen bis ditiocarbamato en Chile, Chile | Gerente Comercial |
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Clientes o compradores de: Dibutil ditiocarbamato de niquel |
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| No. de Oportunidad | Comprador de Dibutil ditiocarbamato de niquel | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 138145 (11-Dic-2007) |
LIDSER |
LIMA, Perú |
500 Kilogramos Trimestral |
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|
| 137461 (10-Dic-2007) |
arial |
nl, México |
1 Kilogramos Única vez |
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|
| 136122 (5-Dic-2007) |
Henkel Argentina S.a |
Buenos Aires, Argentina |
1000 Kilogramos Mensual |
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|
| 135890 (4-Dic-2007) |
croin sac |
lima, Perú |
2000 Kilogramos Bimestral |
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|
| 134449 (29-Nov-2007) |
ITR Turborreactores S. A. de C. V. |
Querétaro, México |
250 Gramos Mensual |
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Como su nombre lo indica, los plastificantes se utilizan para impartir flexibilidad al PVC.
Los plastificantes son solventes de baja volatilidad que se incorporan en la formulación del PVC para impartirle propiedades elastoméricas de flexibilidad, elongación y elasticidad.
Los plastificantes son generalmente líquidos. Pueden ser ésteres dibásicos, alifáticos o aromáticos, diésteres glicólicos derivados de ácidos monobásicos, poliésteres lineales, glicéridos epoxidados e hidrocarburos aromáticos de monoésteres, así como hidrocarburos alifáticos clorados.
Cuando los plastificantes se formulan con homopolímeros de suspensión, se obtienen compuestos para producción de materiales flexibles. Cuando se combinan con resinas de pasta, dan plastisoles para producción de otros materiales también flexibles.
Los plastificantes se clasifican en función de su eficacia, permanencia, flexibilidad a baja temperatura, compatibilidad y poder de solvatación en plastisoles. Entre mayor sea la polaridad, cromaticidad o grado de ramificación, mayor será el poder de solvatación y compatibilidad del plastificante.
Buenas características de flexibilidad a baja temperatura se obtienen con plastificantes que sean inferiores en solvatación y compatibilidad.
El DOP, el DIDP y el DINP son empleados como plastificantes generales y para aplicaciones especiales se usan DIP, BBP, TOTM, DOA, etc.
Los epoxidados son plastificantes especiales en su género pues formulados en bajas proporciones, imparten buenas propiedades a baja temperatura y estabilidad térmica a largo plazo.
Para que un plastificante sea efectivo es muy importante que este sea soluble o miscible en el polímero o al menos, que sea compatible, por lo tanto es necesario que el polímero y el plastificante posean parámetros de solubilidad similares.
Algunos de los parámetros de solubilidad de los plastificantes más comunes:
Plastificante |
Parámetro de solubilidad |
Dimetil ftalato |
10.7 |
Dietil ftalato |
10.0 |
Dipropil ftalato |
9.7 |
Dibutil ftalato |
9.3 |
Dibutil sabacato |
9.2 |
Terfenil hidrogenado (HB40) |
9.0 |
Dihexil ftalato |
8.9 |
Bifenil clorinado (Arochlor 1248) |
8.8 |
Dioctil sabacato |
8.6 |
Trifenil fosfato |
8.6 |
Tricresil fosfato |
8.4 |
Dibutoxietil ftalato |
8.0 |
Dioctil ftalato |
7.9 |
Aceites parafínicos |
7.5 |
Mucho se ha hablado de la toxicidad de los plastificantes y el 24 de Abril de 2006 la Unión Europea (UE) confirmó que dos de los plastificantes más comúnmente utilizados no están clasificados como peligrosos y que su uso actual no plantea ningún tipo de riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente.
La publicación en el Boletín Oficial de la UE de los resultados de las evaluaciones de riesgos efectuadas acerca del ftalato de diisononilo (DINP) y del ftalato de diisodecilo (DIDP) marca el final de un proceso de 10 años de exhaustiva evaluación científica por parte de los organismos reguladores y aporta la confirmación de la inocuidad para los usuarios en toda Europa.
"Después de estas rotundas conclusiones de la Unión Europea, los consumidores industriales pueden seguir utilizando el DINP y de DIDP con la máxima confianza" manifestaba el Dr. David Cadogan, Director del Consejo Europeo de Plastificantes y Productos Intermedios (The European Council for Plasticisers and Intermediates, ECPI).
Tras la reciente adopción de la normativa de la UE por lo que respecta a la comercialización y el uso del DINP y el DIDP en juguetes y artículos para cuidados infantiles, las conclusiones de las evaluaciones de riesgos publicadas el pasado día 13 de abril en el Boletín Oficial de la UE establecen de una forma clara que no hay necesidad alguna de establecer medidas adicionales para regular la utilización del DINP y del DIDP.
Los resultados de la evaluación de riesgos correspondientes al plastificante de menor utilización, el ftalato de dibutilo (DBP), también han sido publicados en el Boletín Oficial de la UE. Como resultado de la evaluación, se van a adoptar medidas dentro del marco de la Directiva IPPC (96/61/EC) y de la Directiva sobre Exposición Laboral (98/24/EC).
Los ftalatos son los plastificantes más utilizados en el mundo. Se trata de una familia de sustancias que se utiliza desde hace más de medio siglo, principalmente para hacer que el policloruro de vinilo (PVC) resulte blando y flexible. Aportan ventajas a muchos de los productos utilizados en importantes aplicaciones industriales, comerciales, institucionales y de gran consumo. Dichas aplicaciones incluyen cables subterráneos y submarinos, cableados eléctricos, materiales para la edificación y la construcción, recubrimientos protectores para los bajos de las carrocerías de automóvil, aplicaciones médicas y hospitalarias, recubrimientos de suelos en viviendas y edificios públicos, etc.
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Cromado electrolítico
El cromo es un metal muy difícil de trabajar en frío porque es muy duro y quebradizo, en caliente es igual de difícil porque se oxida con una capa de oxido de cromo dura e infusible. Por estas razones el cromo no se suele emplear como metal puro salvo en ocasiones muy raras aunque eso si, entra a formar parte de muchas aleaciones. Especialmente es aleado con el hierro porque mejora su dureza y resistencia a la corrosión. El acero inoxidable contiene entre un 8 y un 12 % de cromo, y es el principal responsable de que sea inoxidable. Muchas herramientas están fabricadas con aleaciones de hierro cromo y vanadio. El nicrom o cromoniquel se emplea para fabricar resistencias eléctricas.
Debido a las dificultades de la metalurgia de cromo cuando es necesario aplicarlo se emplean básicamente dos procedimiento, sputering y recubrimiento electrolítico. El recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente usado en la industria para proteger metales de la corrosión y mejorar su aspecto. También se emplea para restaurar piezas metálicas o conseguir superficies muy duraderas y con bajo coeficiente de rozamiento (cromo duro).
El llamado cromo duro son depósitos electrolíticos de espesores relativamente grandes ( 0.1 mm ) que se depositan en piezas que deben soportar grandes esfuerzos de desgaste. Se realizan este tipo de depósitos especialmente en asientos de válvulas, cojinetes cigüeñales ejes de pistones hidráulicos y en general en lugares donde se requiera bastante precisión. El cromo duro se emplea especialmente en el rectificado de motores de explosión. Los cigüeñales y otras piezas fundamentales de los motores de explosión sufren desgastes que se manifiestan como holguras en sus rodamientos y que pueden comprometer su funcionamiento. Por ello antes de que exista una rotura grave se reponen las partes de metal perdidas mediante cromo electrolítico. Generalmente la capa de cromo depositada no es totalmente uniforme por lo cual se da espesor mayor del necesario y después se rectifican las piezas para conseguir las dimensiones y acabado adecuadas .
El cromo brillante o decorativo son finas capas de cromo que se depositan sobre cobre o níquel para mejorar el aspecto de algunos objetos. El famoso niquelado de paragolpes y otros embellecedores de coche suele consistir en una capa de níquel terminada con un Flash de cromo de algunas micras de espesor. El color del cromo es mas azulado y reflectante que el níquel y es mucho mas resistente a la corrosión ya que inmediatamente se forma una fina e imperceptible capa de oxido que protege al metal.
El cromo tiene poco poder cubriente, menos aun si las capas que se depositan son tan finas como una micra. Por ello las superficies a cubrir deben estar bien pulidas, brillantes y desengrasadas ya que el cromo no va a tapar ninguna imperfección. Es por esto por lo que frecuentemente las piezas que se croman con objeto decorativo se recubren con cobre y níquel antes de ser cromadas. El cromo se aplica bien sobre el cobre el níquel y el acero, pero no sobre el zinc o la fundición.
Para conseguir un baño electrolítico de cromo se disuelve ácido crómico en agua en una proporción de 300 gramos por litro y se añade 2 gramos por litro de ácido sulfúrico. Se emplea como ánodo un electrodo de plomo o grafito. El plomo sirve como ánodo porque se forma una placa de oxido de plomo que es conductor pero que impide que se siga corroyendo por oxidación anódica. Al contrario que en otros baños como los del níquel el cromo que se deposita en el cátodo procede del ácido crómico disuelto y no del ánodo, por lo que poco a poco se va empobreciendo en cromo la solución. Con el uso el cromo se va agotando y hay que reponerlo añadiendo mas ácido crómico.
El ácido crómico se descompone por la corriente eléctrica en cromo metálico que se deposita en el cátodo y oxígeno que se desprende en el ánodo. El ácido crómico (en realidad es un anhídrido soluble en agua) contiene aproximadamente un 50% en cromo metálico, esto significa que para que un litro de baño pierda solo un 10 % de concentración tienen que haberse depositado 15 gramos de cromo. Lo cual equivale a recubrir una superficie de aproximadamente dos metros cuadrado con una capa de cromo de 1 micras, mas que suficiente para efectos decorativos.
Anodos
Los ánodos se fabrican en plomo o mejor en una aleación de plomo-antimonio. También se pueden realizar en grafito. Es conveniente aunque no imprescindible que el ánodo tenga al menos diez veces mas superficie que la de la pieza a recubrir, Para el recubrimiento en cromo duro, cuanto mas cerca este el ánodo del cátodo mas uniforme es la distribución del cromo. En ese caso se recomienda que ambos estén separados entre 2 y 3 cm. Un ánodo que este trabajando bien debe tener un color grisáceo de oxido de plomo. Si el ánodo tiene un color amarillento es que se ha formado una capa de cromato de plomo debido a que hay poca densidad de corriente. Conviene sacar los ánodos del electrolito cuando no este en operación.
Corriente
Para la electrólisis del cromo es conveniente emplear corriente continua filtrada. No es conveniente emplear corriente rectificada de media onda sin filtrar ya que el los momentos en que la tensión es nula el ácido crómico ataca al cromo pasivandolo . Al pasivarse aumenta la resistencia eléctrica del cromo y se disminuye la adherencia de las capas subsiguientes. De igual manera no se deben dejar las piezas a cromar inmersas en el electrolito sin corriente y cuando se sumerjan por primera vez deberán llevar la corriente conectada.
Voltaje
El voltaje esta determinado por la configuración de la cuba y los electrodos. Lo que hay que controlar es la intensidad. De cualquier manera el voltaje suele estar por debajo de los 7 voltios. El cromo duro y el cromo brillante son exactamente iguales, lo único que ocurre es que la capa de cromo duro suele ser mucho mas gruesa y se aplican mayores intensidades para que este mayor espesor se consiga antes.
El proceso de cromado electrolítico requiere pericia y el manejo de sustancias peligrosas, por lo que no debe ser llevado a cabo por personas sin experiencia.
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| Petróleo: origen y características fundamentales |
|
Dentro
de las varias teorías que tratan de explicar
el origen del petróleo, la más aceptada
es la que supone que proviene de la descomposición
de restos de animales y algas microscópicas acumuladas
en el fondo de las lagunas y en el curso inferior de
los ríos.
Esta materia orgánica se cubrió paulatinamente
con capas cada vez más gruesas de sedimentos,
al abrigo de las cuales, en determinadas condiciones
de presión, temperatura y tiempo, se transformó
lentamente en hidrocarburos (compuestos formados de
carbón e hidrógeno), con pequeñas
cantidades de azufre, oxígeno, nitrógeno,
y trazas de metales como fierro, cromo, níquel
y vanadio, cuya mezcla constituye el petróleo
crudo.
Estas conclusiones se fundamentan en la localización
de los mantos petroleros, ya que todos se encuentran
en terrenos sedimentarios. Además los compuestos
que forman los elementos antes mencionados son característicos
de los organismos vivientes.
Un problema que presenta esta teoría, sin embargo,
es el hecho inexplicable de que de los más de
30,000 campos petroleros en el mundo entero, hasta ahora
sólo 33 de ellos constituyen grandes yacimientos,
de entre los cuales, 25 se encuentran en el Medio Oriente
y contienen más del 60% de las reservas probadas
de nuestro planeta.
Por lo tanto es difícil pensar que tantos animales
hayan muerto en menos del 1% de la corteza terrestre,
que es el porcentaje que le corresponde al Medio Oriente.
Existen por lo tanto otras teorías que se basan
en que el petróleo es de origen inorgánico
o mineral y otras más que sostienen que tiene
su origen en los meteoritos que han caído en
nuestro planeta con altos contenidos de metano y otras
sustancias precursoras del petróleo.
Sin embargo, y a pesar de las innumerables investigaciones
que se han realizado, no existe una teoría infalible
que explique sin lugar a dudas el origen del petróleo.
En cuanto a su apariencia, el petróleo puede describirse como un líquido viscoso cuyo color varía entre amarillo y pardo obscuro hasta negro, con reflejos verdes, con un olor característico y densidad menor al agua, por lo que flota en ella.
Se trata de una mezcla de "hidrocarburos" que compuestos que contienen en su estructura molecular carbono e hidrógeno principalmente.
El número de átomos de carbono y la forma en que están colocados dentro de las moléculas de los diferentes compuestos, proporciona al petróleo diferentes propiedades físicas y químicas. Así tenemos que los hidrocarburos compuestos por uno a cuatro átomos de carbono son gaseosos, los que contienen de 5 a 20 son líquidos, y los de más de 20 son sólidos a la temperatura y presión ambientales.
El petróleo crudo varía mucho en su composición, lo cual depende del tipo de yacimiento de donde provenga, pero en promedio podemos considerar que contiene entre 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13% de hidrógeno.
Mientras mayor sea el contenido de carbón en relación al de hidrógeno, mayor es la cantidad de productos pesados que tiene el crudo. Esto depende de la antigüedad y de algunas características de los yacimientos. No obstante, se ha comprobado que entre más viejos son, tienen más hidrocarburos gaseosos y sólidos y menos líquidos entran en su composición.
Algunos
crudos contienen compuestos hasta de 30 a 40 átomos
de carbono.
Además del carbono e hidrógeno, la composición
del petróleo crudo incluye derivados de azufre
(que tienen un característico olor a huevo podrido).
Además, los crudos tienen pequeñas cantidades (del orden de partes por millón) de compuestos con átomos de nitrógeno, o de metales como el fierro, níquel, cromo, vanadio, y cobalto.
Por
lo general, el petróleo tal y como se extrae
de los pozos no tiene mucho uso como energético
ya que requiere de altas temperaturas para arder, pues
está compuesto de hidrocarburos de más
de cinco átomos de carbono, que son líquidos.
Por lo tanto, para poder aprovecharlo para este tipo
de usos es necesario separarlo en diferentes fracciones
que constituyen los diferentes combustibles como el
gasavión, gasolina, turbosina, diesel, gasóleo
ligero, gasóleo pesado, etc., es decir, refinarlo.
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