Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos *

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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos 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 Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:

Empresa Producto Información de contacto
BYK Chemie Mèxico cobertura: México Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos, Aditivos desaireantes para suelos vinílicos, Reductores de la viscosidad, Depresores de viscosidad Somos proveedores de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos en Fultòn No. 21 Col. Fracc, Ind. San Nicolas
Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54030 . México
Datos y productos de BYK Chemie Mèxico
Laval Lab cobertura: México, America Latina, Internacional Molino de suelos. Para muestras de suelos secos (2 mm), Molino de suelos Ofrecemos Molino de suelos. Para muestras de suelos secos (2 mm) en 2567 Chomedey Blvd. Col. Laval
Laval, Quebec C.P. H7T 2R2 . Canada
Datos y productos de Laval Lab
Aditivos Quimicos el Rey cobertura: Latinoamérica Ajustador de ph, Ajustadores de ph Somos un proveedor de Ajustador de ph en Rio Amur 30 - 101 Col. Cuauhtémoc
D.F., D.F. C.P. 06500 . México
Datos y productos de Aditivos Quimicos el Rey
Entorno Industrial S.A. de C.V. cobertura: República Mexicana, Centroamérica, Norteamérica y Suramérica Ajustador de freno, Ajustador automático de freno, Ajustador automático de freno recto, Ajustador automático de freno offset Somos proveedores de Ajustador de freno en Juan Sarabia No. 205 Col. Nueva Santa Maria
Azcapotzalco, Distrito Federal C.P. 02800 . México
Datos y productos de Entorno Industrial S.A. de C.V.
SABO Ajustador de fajas Ofrecemos Ajustador de fajas en 50 norte y 50 este Cruz Roja Col. Santo Domindo
Santo Domingo, Heredia . Costa Rica
Datos y productos de SABO
PHINNIX DE COLOMBIA cobertura: Colombia Ajustador de Correa en Aerosol Somos suplidores de Ajustador de Correa en Aerosol en ....
....., .... C.P. 0571 . Colombia
Datos y productos de PHINNIX DE COLOMBIA
Ragu y Pimac cobertura: Latinoamérica Pulsera en listón satinado impreso por sublimación digital a una cara con ajustador, broche desmontable y costura Somos proveedores de Pulsera en listón satinado impreso por sublimación digital a una cara con ajustador, broche desmontable y costura en Av. Gustavo Baz Sur # 8 Col. Lomas de San Agustín
Naucalpan, Edo. Mex. C.P. 53490 . México
Datos y productos de Ragu y Pimac
ADHESINT VINILICOS, Adhesivos vinílicos Ofrecemos VINILICOS en INCLAN 3085 Col. SAN JUSTO
C.P. 1754 . Argentina
Datos y productos de ADHESINT
Braskem cobertura: America Latina y Brasil Vinílicos Somos fornecedores de Vinílicos en Av. Das Nacoes Unidas 8501 - 24 piso Col. São Paulo
Sao Paulo, São Paulo C.P. 05425 . Brasil
Datos y productos de Braskem
EDUARDO J. BACIGALUPO cobertura: SUDAMERICA VINILICOS Somos proveedores de VINILICOS en REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN 624 Col. CAPITAL
CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES C.P. 1416 . Argentina
Datos y productos de EDUARDO J. BACIGALUPO
PYROLAC cobertura: República Mexicana, Centroamérica y EU Acabados vinílicos, Recubrimientos vinílicos, Acabados vinílicos, Acabados vinílicos emulsionados Ofrecemos Acabados vinílicos en Vainilla #186 Col. Granjas Mèxico
México, Distrito Federal C.P. 08400 . México
Datos y productos de PYROLAC
Pisos Reyco cobertura: México Pisos vinilicos, pisos vinílicos, Pisos vinilicos conductivos Somos un proveedor de Pisos vinilicos en Insurgentes No. 12 Col. Barrio Santiago
Tezoyuca, Estado de México C.P. 56000 . México
Datos y productos de Pisos Reyco
Grupo PVC Convine cobertura: Latinoamérica Compuestos vinílicos Somos proveedores de Compuestos vinílicos en Calzada San Lorenzo 279-50 Col. Estrella Del Sur
D.F., D.F. C.P. 09820 . México
Datos y productos de Grupo PVC Convine
ADCAZA cobertura: Nacional Zoclos vinílicos, Zoclos vinílicos, Pisos vinilicos, Pisos vinilicos en rollo Ofrecemos Zoclos vinílicos en RIO OCOTLAN # 1549 Col. ATLAS
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44870 . México
Datos y productos de ADCAZA
REJILLAS Y PERFILES MONARCA cobertura: Latinoamérica perfiles vinilicos Somos un proveedor de perfiles vinilicos en MANUEL AVILA CAMACHO MZ 28 LTE 2 Col. SANTA MARIA AZTAHUACAN
C.P. 09500 . México
Datos y productos de REJILLAS Y PERFILES MONARCA
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Solicitudes de compradores de: Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos

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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos. Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
137980 Compra de VINILICOS 50 Piezas
Única vez
Comprador de VINILICOS en D.F., México ADMINISTRADOR para trafico intenso

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19334 Compra de HOMOPOLIMEROS VINILICOS 80 Toneladas
Anual
Comprador de HOMOPOLIMEROS VINILICOS en , Colombia ASIST. GERENCIA TECNICA BUSCO UN CONTRATIPO DE MOWILITH D-50 DE CLARIANT.

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102334 Compra de TERMOPLASTICOS VINILICOS 25 Kilogramos
Quincenal
Comprador de TERMOPLASTICOS VINILICOS en JALISCO, México PROPIETARIO GRADO DE DUREZA DE LOS MAS BLANDOS

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Mensaje al comprador
116219 Compra de Pisos vinilicos 3 Rollos
Única vez
Comprador de Pisos vinilicos en Saltillo, México independiente Necesito piso vinilico imitación duela para acondicionar la planta alta de mi casa

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116679 Compra de HOMOPOLIMEROS VINILICOS 2600 Kilogramos
Semestral
Comprador de HOMOPOLIMEROS VINILICOS en Miranda, Venezuela Contratista Mowilith 2110

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131036 Compra de PISOS VINILICOS 600 Metros cúbicos
Para pruebas
Comprador de PISOS VINILICOS en GERENCIA, México GERENTE GENERAL

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136527 Compra de pisos vinilicos 4 Piezas
Única vez
Comprador de pisos vinilicos en MEXICO, México COMPRAS de moldura de nariz

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169722 Compra de Adhesivos vinilicos 30 Piezas
Quincenal
Comprador de Adhesivos vinilicos en Lima, Perú Gerente General quiero contactarme personalmentecon Uds.

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172775 Compra de Pisos vinilicos 1500 Metros cuadrados
Diario
Comprador de Pisos vinilicos en PIURA/PIURA, Perú JEFE DE AREA DE PROYECTOS PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO (ALTO TRANSITO) E=2-3.4mm

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220687 Compra de Pisos vinilicos 40 Metros cuadrados
Única vez
Comprador de Pisos vinilicos en capital federal, Argentina particular

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Busque clientes de los productos que vende:
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Clientes o compradores de: Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos

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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos o similares seleccionados:

No. de Oportunidad Comprador de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
82854
(1-Jun-2007)
Guantes Vargas S.A
proyectos, México
1 Kilogramos
Para pruebas
17332
(2-Dic-2004)
SISMACA
Zulia, Venezuela
1000 Toneladas
Anual
147094
(15-Ene-2008)
iai
veracruz, México
100 Kilogramos
Semanal
141915
(29-Dic-2007)
DISMA
N.L., México
1 Piezas
Para pruebas
137980
(11-Dic-2007)
CAS PLATINUM
D.F., México
50 Piezas
Única vez

Empresas que incluyen en su nombre el término Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos

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Si usted desea conocer empresas que incluyan en sus nombres o denominaciones (incluso
las que no se muestran en esta sección) el término Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos o similares, a
continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
Empresa Dirección / Información de contacto
Carretera Federal a Tuluca 2892 El Yaqui, Cuajimalpa Col. Cuajimalpa
Mèxico, D.F. C.P. 05320 , México
 
Eligio Ancona No. 82 Col. Sta. María la Ribera
Distrito Federal , México
 
AV DOBLE VIA LA GUARDIA KM 14 Col. BARRIO SIMON BOLIVAR
SANTA CRUZ, SANTA CRUZ DE LA SIERRA , Bolivia
 

Ofertas de proveedores de: Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos

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Si usted desea saber quien oferta o vende Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos o productos similares como venta regular, remate, liquidación, saldo, fuera de especificación, fuera de grado o lento movimiento,a continuación le mostramos una lista de algunas ofertas de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos seleccionadas. A continuación podrá ver los datos de estas ofertas historicas de Vendedores de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos o productos similares.
Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Remediacion de suelos Veracruz, México 10 Servicios 0 Peso mexicano
FERTILIZANTES QUIMICOS CUNDINAMARCA, Colombia 100 Litros 0 Peso colombiano
ROAD BIO. Alava, España 1000 Kilogramos 3.5 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 3.71 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 20 Litros 4 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 100000 Litros 3.5 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 4 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR Alava, España 20 Litros 0 Euro
DETERGENTE BIOLOGICO PARA SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 20 Litros 3 Euro
DESENGRASE DE SOLERAS Y SUELOS DE HORMIGÓN DE ACCIÓN CAPILAR. Alava, España 25 Litros 0 Euro

Noticias que incluyen en su texto el término Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos

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

05-Septiembre-2000
Novartis Agro restaura suelos impactados
  
     Fuente:  Intélite
En uno de los más grandes esfuerzos de restauración en México, se encuentra el de la planta de Novartis Agro SA de CV sitio San Luis Potosí que trabajando en conjunto con Consultoría y Servicios Ambientales Dunham División Méxioc SA de CV han logrado la restructuración exitosa de la totalidad de los suelos e instalaciones de esta planta de agroquímicos que se había visto impactada por pesticidas y herbicidas.

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06-Enero-2003
Petroquímica, por los suelos
  
     Fuente:  Intélite
los problemas que enfrentan desde hace varios años los complejos petroquímicos de Benito Juárez y de Coatzacoalcos son falta de equipo para la elaboración de proyectos alternos de procesos; el nulo apoyo a sistemas de torres de enfriamiento y ventiladores, entre otras irregularidades denunciaron empleados de esas zonas.

  • Explicaron que desde la pasada administración Pemex enfrentó serios problemas de liquidez y que incluso algunas licitaciones y concursos no se concretaron debido a que el presupuesto se recortó y aumentó el burocratismo. Las autoridades de la empresa saben de la importancia que tiene el optimizar recursos pero sobre todo operar el equipo y la infraestructura bajo las más estrictas normas de calidad y seguridad"", detallaron los ingenieros José Luis López y Juan Carlos Gómez. (Reportero: Luis Carlos Silva)

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17-Febrero-2006
Andan por los suelos
  

     Tipo: Gobierno, Industria en general
     Fuente:  Intélite

Las reformas fallidas son indicativas de la debilidad actual de los organismos empresariales y de sus dirigentes, dice René Ortiz, pequeño empresario que lleva más de 25 años de colaborar en la Canacintra. Lo más contradictorio es que este fracaso ocurre durante un gobierno declaradamente proempresarial, del que forman parte ex dirigentes de la iniciativa privada como Carlos Abascal, titular de la Segob, y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex subsecretario de Desarrollo Social, ambos procedentes del Coparmex. Ni siquiera la reforma laboral, uno de los temas más reclamados por los empresarios, logró concretarse.

  • En algunos casos, las confederaciones de cámaras se han visto opacadas por asociaciones surgidas de sus filas. Cadenas comerciales como Office Depot, Office Max y Home Depot se han afiliado a la ANTAD, que de esa manera acumula una fuerza superior a la de Concanaco.

  • En el gobierno de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas sacó adelante el plan de ajuste recomendado por los organismos financieros internacionales a través de los Pactos, acuerdos entre gobierno, empresarios y sindicatos para controlar la escalada inflacionaria. Gracias a esa experiencia, para Salinas fue más fácil lograr el apoyo de los empresarios al TLC que se proponía negociar con EU y Canadá.

  • La falta de ideas de vanguardia de organismos como la Concamin no sólo es por falta de imaginación. Hay un fantasma del viejo régimen que campea estas posturas. Los negocios que dependen de concesiones gubernamentales tienen poderosos motivos para no hacer grandes cuestionamientos, y algo parecido ocurre con quienes tienen en el gobierno un gran cliente, como las constructoras, productoras de cemento y las farmacéuticas.

Otros actores:

Ernesto Zedillo, Yeidckol Polevnsky, Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean, Televisa, Luis Echeverría Álvarez, COECE

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Artículos que incluyen en su texto el término Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos

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Si usted requiere información de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos que incluyan en su texto el término Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Ajustador de viscosidad en suelos vinílicos y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


16-06-2008
Medición de la viscosidad por el método de Brookfield
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio, Calidad y certificación

Medición de la viscosidad por el método de Brookfield

¿Qué es el método Brookfield?

El método consiste en efectuar una serie de dimensiones de viscosidad mediante un viscosímetro de tipo rotacional sobre una muestra de pintura u otros materiales que tengan propiedades tixotrópicas de alta viscosidad con propiedades reológicas dependientes del tiempo. La agitación de la pintura que precede a las mediciones de viscosidad debe controlarse cuidadosamente.

Procedimiento del método Brookfield

  1. Todas las mediciones deben efectuarse con el viscosímetro Brookfield a 25 ± 1.0°C.
  2. Bajar lentamente la aguja núm. 4, la que debe estar bien sujeta al viscosímetro, hasta que quede muy cerca del centro de la superficie de la muestra y sumergir a la profundidad adecuada. Después, correr lentamente el recipiente en un plano horizontal hasta que la aguja esté localizada aproximadamente en el centro del recipiente para que la prueba sea efectuada en una zona sin turbulencias.
  3. Iniciar la prueba con el viscosímetro a 6rpm y anotar la lectura de la escala después de 10 revoluciones. Incrementar la velocidad del viscosímetro a 12rpm y anotar la lectura de la escala después de 10 revoluciones.
  4. Hacer las observaciones de la misma manera a 30 y 60rpm. Después de haber efectuado la observación a 60rpm, reducir la velocidad a 30, 12 y 6rpm, anotando las lecturas de la escala después de 10 revoluciones a cada una de las velocidades mencionadas. Una vez que ha sido tomada la última lectura a 6rpm, desconectar el viscosímetro, dejando que tanto el viscosímetro como la muestra estén en reposo durante 2 minutos. Al término del período de reposo de 2 minutos conectar de nuevo el viscosímetro y anotar la lectura de la escala después de 10 revoluciones.

Precisión del método Brookfield

La precisión varía conforme a la velocidad del viscosímetro y con el grado de viscosidad de la muestra. La repetibilidad y la reproducibilidad de la lectura de viscosidad deben estar dentro del 10%, excepto las lecturas de viscosidad inicial a la más baja velocidad.

Proveedores de viscosímetro Brookfield

A continuación le presentamos a Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB), proveedor de viscosímetros Brookfield:

Instrumentos Científicos y de Laboratorio S. A. de C. V., (ICLAB), es una empresa con la misión de proporcionar servicios de calibración y calificación de la más alta calidad a equipos e instrumentos, cumpliendo con los requerimientos de normas y recomendaciones nacionales e internacionales.

El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

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

O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre su servicio de calibración de viscosímetros.

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

¿Qué es la Mecánica de Suelos?

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

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

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

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

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

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

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

Proveedores de estudios de mecánica de suelos

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

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

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

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

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

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07-02-2006
El análisis de suelos
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

El análisis de suelos

El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.

El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.

Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.

Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.

LA ESTRUCTURA DEL SUELO

Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.

Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.

Tamaño de las partículas del suelo.

Nombre del componente

Diámetro (mm)

Arena muy gruesa

2.00-1.00

Arena gruesa

1.00-0.50

Arena media

0.50-0.10

Arena fina

0.25-0.10

Arena muy fina

0.10-0.05

Limo

0.05-0.002

Arcilla

Menos de 0.002

Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:

· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.

· Textura media: suelos de naturaleza limosa.

· Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.

Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.

La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.

Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:

· Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.

· Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.

· Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.

· Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.

· No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO

La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.

        3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.

La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.

Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.

El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.

Valores de pH más deseables, según cultivos:

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

 

Intervalo

de pH

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Cultivo

Mín.

Máx.

Acelga

6

7.5

Col de Bruselas

5.7

7.3

Nogal

6

8

Agrios

6

7.5

Coliflor

6

7.3

Olivo

6

8

Alfalfa

6.2

7.8

Colza

6

7.5

Patata

4.8

6.5

Algodón

5

6

Dactilo

5.5

7.2

Pepino

5.7

7.3

Agrostis

5

6

Escarola

5.6

6.7

Peral

5.6

7.2

Almendro

6

7

Espárrago

6.2

7.7

Pimiento

7

8.5

Apio

6.1

7.4

Espinaca

6.2

7.6

Pino

5

6

Arroz

5

6.5

Festuca ovina

4.5

6

Plátano

6

7.5

Avellano

6

7

Festuca pratense

4.5

7

Poa pratense

5.5

7.5

Avena

5

7.5

Fleo

5.5

8

Rábano

6

7.5

Ballico

6

7

Girasol

6

7.5

Remolacha

6.1

7.4

Berenjena

5.4

6

Guisante

6

7.5

Soja

6

7

Boniato

5.1

6

Judía

5.6

7

Tabaco

5.5

7.5

Brócoli

6

7.3

Lechuga

5.5

7

Tomate

5.5

7

Cacahuete

5.3

6.6

Lino

5

7

Trébol blanco

5.6

7

Calabaza

5.6

5.7

Maíz

5.5

7.5

Trébol híbrido

5.5

7

Caña de azúcar

6

8

Manzano

5.4

6.8

Trébol rojo

5.5

7.5

Castaño

5

6.5

Melitoto

6.5

7.5

Trébol violeta

5.7

7.6

Cebada

6.5

8

Melón

5.7

7.3

Trigo

5.5

7.5

Cebolla

6

7

Melocotonero

5.2

6.8

Veza

5.2

7

Centeno

5

7

Membrillero

5.7

7.2

Vid

5.4

6.8

Col

5.5

7.5

Nabo

5.5

6.8

Zanahoria

5.7

7

La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.

Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.

La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.

GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.

Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.

  Gestión de suelos ácidos.

Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.

Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.

Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH

Material

Suelo

 
Arcilloso
Vegetal
Arenoso

Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO)

30-50

20-30

10-20

Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2

39-66

26-39

13-26

Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2

49-82

33-49

16-33

Roca caliza calcítica CaCO3

54-90

36-54

18-36

El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.

Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:

1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.

2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.

3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.

4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.

5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.

Gestión de suelos básicos.

Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.

En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.

Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.

Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso.

Compuesto puro

Cantidad (Kg)

Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O

85

Ácido sulfúrico: H2SO4

57

Sulfuro: S

19

Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O

162

Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3

129

NUTRIENTES

Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.

Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.

Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.

Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.

En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:

Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia.

Nutriente

Función

Síntomas de deficiencia

Nitrógeno (N)

Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas.

Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro.

Fósforo (P)

Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración.

Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos.

Potasio (K)

Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla.

Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles.

Calcio (Ca)

Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular.

Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro.

Magnesio (Mg)

Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes.

Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis).

Azufre (S)

Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas.

Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado.

Boro (B)

Importante en la floración, formación de frutos y división celular.

Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento.

Cobre (Cu)

Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración.

Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado.

Cloro (Cl)

No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes.

Marchitamiento; hojas cloróticas.

Hierro (Fe)

Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Manganeso (Mn)

Participa en la síntesis de clorofila.

Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios.

Molibdeno (Mo)

Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas.

Similar al nitrógeno.

Zinc (Zn)

Esencial para la formación de auxina y almidón.

Clorosis entre los nervios de las hojas superiores.

Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:

1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.

2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.

3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.

El nitrógeno en el suelo.

El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.

Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.

La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.

El fósforo en el suelo.

El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.

El potasio en el suelo.

Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.

Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.

El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.

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BIBLIOGRAFÍA.

- LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.

- LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.

- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.

- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.

- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.

- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.

- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.

-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.

 

 

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