CAMARAS DE ENSAYOS CLIMATICOS Y DE ENVEJECIMIENTO AMBIENTAL ACELERADO
PARA REPRODUCCION Y SIMULACION EN LABORATORIO DE CLIMAS NATURALES O ARTIFICIALES
DISEÑO, INVESTIGACION Y DESARROLLO DESDE 1967

sábado, 28 de mayo de 2011

Degradación solar de acidos humicos.

El contenido en materia orgánica de los suelos de cultivo es uno de los elementos más importantes para la obtención de cosechas óptimas.

La materia orgánica contiene macronutrientes y micronutrientes, así como sustancias fitoestimulantes que actúan potenciando la flora microbiana del suelo.

Cuando un suelo es pobre en materia orgánica, el rendimiento de los abonos minerales es bastante limitado, ya que las plantas no pueden asimilar gran parte de sus nutrientes a causa de las pérdidas por inmovilización (bloqueo) y lixiviación (esto se observa en la contaminación de los acuíferos por fertilizantes).

Los ácidos húmicos són la última fracción en el proceso de descomposición de la materia orgánica, la parte más selecta para ser asimilada por plantas y árboles.

Para estudiar la degradación fotocatalítica de los ácidos húmicos en función de las diversas condiciones ambientales, tales como la temperatura y el tiempo de irradiación solar, se emplean las cámaras de ensayos de laboratorio.




Catálogo en formato PDF y características técnicas en: www.cci-calidad.com

CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos ambientales y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, entre los que cabe destacar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro de I+D de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), centros tecnológicos relevantes, universidades y compañías diversas.

Para más información, petición de ofertas y artículos técnicos, contactar directamente con el fabricante, en: www.cci-calidad.com


Advertencia legal:
Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Asimismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

Test de solidez del color.

Definimos como test de solidez del color, a la determinación de la capacidad de los pigmentos, sustancias y materiales coloreados, a conservar sus características cromáticas (tonalidad, intensidad, brillantez, reflectancia, etc.) frente a las agresiones ambientales.

Para ensayar la resistencia de los colores se utilizan diversos equipos, entre los que cabe destacar las cámaras de envejecimiento ambiental acelerado y las cámaras de estabilidad a la luz, tales como las cámaras de simulación solar por lámparas de xenón, las cuales reproducen con total exactitud y de forma fiel el espectro ultravioleta emitido por el sol, que es el responsable máximo del deterioro fotoquímico del color.

Aplicaciones:
Ensayos de estabilidad del color frente a las radiaciones solares.
Prueba de vida cromática de materiales y productos en condiciones reales de servicio.
Determinación de la resistencia a las radiaciones solares de pigmentos, tintas, pinturas, plásticos, cartonajes, textiles, etc.
Fotoestabilidad de productos.
Etc., etc.

Características exigibles:
Control preciso y selectivo de los diferentes rangos del espectro solar.
Precisión, estabilidad y Homogeneidad de la radiación.
Programación automática de la energía radiante emitida por las lámparas de xenón.
Mantenimiento de las tolerancias y control automático de vida de lámpara.
Control espectrorradiométrico de la radiación.
Registro y almacenamiento de datos.
Filtros de absorción seleccionables.
Certificado de calibración de cada pico espectral.
Control automático de la temperatura y la humedad.
Disponibilidad de patrones de color.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos ambientales y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, entre los que cabe destacar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro de I+D de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), centros tecnológicos relevantes, universidades y compañías diversas.

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Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Asimismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

Camara humectante.

Definimos como cámara humectante a una cámara de tratamiento, o cámara climatizada, capaz de reproducir a voluntad y en condiciones estables, cualquier valor de temperatura y humedad relativa compatible con el diagrama psicrométrico.

Aplicaciones:
Simulación ambiental.
Envejecimiento acelerado.
Control de calidad.
Investigación de materiales y sistemas.
Estabilidad de productos.
Acondicionamiento en húmedo.

Características:
Diversas dimensiones y configuraciones.
Ejecución compacta o de construcción modular, en función del tamaño y aplicación.
Control preciso de temperatura y humedad relativa.
Posibilidad de simulación de ciclos climáticos.
Registro gráfico y almacenamiento de datos.



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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de humedad relativa y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad.

Para más información, petición de ofertas y artículos técnicos, contactar directamente con el fabricante, en:
www.cci-calidad.com



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Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Asimismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

martes, 24 de mayo de 2011

Camara de corrosion. UNE-EN 1670.

Para determinar el grado de resistencia a la corrosión de los metales, es necesario emplear criterios de ensayo unificados internacionalmente, no solo con el fin de intercomparar datos y evaluar extrapolaciones entre los resultados obtenidos en el laboratorio y la exposición a la intemperie, sino también para poder documentar ante terceros, bajo baremos medibles, la calidad de los productos.

Para ello es imprescindible desarrollar procedimientos de evaluación aplicables universalmente y amparados por las normativas prescritas por los organismos certificadores de cada país, como es el caso de la norma AENOR, UNE-EN 1670:1999.

La norma AENOR, UNE-EN 1670:1999, regula los ensayos de resistencia a la corrosión de los herrajes para la edificación. Requisitos y métodos de ensayo.




CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, Ministerio de Defensa, etc.

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Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Asimismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

Envejecimiento por arco de Xenon ISO-2813.

Uno de los ensayos de envejecimiento acelerado por exposición a la radiación del arco de Xenon, mediante cámara de ensayos, está regulado mediante la norma ISO-2813.

Las cámaras de simulación solar mediante lámparas de arco de Xenón, se denominan así porque el tipo de lámparas utilizadas como fuente de radiación, está basado en una ampolla de vidrio en cuyo interior se inyecta el gas Xenón. En sus extremos se sitúan respectivamente el cátodo y el ánodo, de tal manera que haciendo saltar un arco eléctrico de alto voltaje entre ambos polos, se provoca la ionización del gas xenón, dando lugar a una elevadísima intensidad lumínica, dentro del campo de emisión espectral equivalente a la del Sol, pero de forma controlada.

Dado el alto componente de emisión ultravioleta emitido por las lámparas de Xenón, que es el responsable máximo del deterioro fotoquímico, las cámaras dotadas de este tipo de fuentes de emisión son las más apreciadas por los científicos y las que mayoritariamente están implícitas en toda la normativa internacional existente en la actualidad.


CCI viene desarrollando desde 1967, bajo la Certificación AENOR, cámaras de simulación solar para ensayos e investigación, entre las que se encuentran las cámaras con lámparas de xenón capaces de reproducir las insolaciones más intensas que se pueden recibir en la superficie de la tierra y acelerarlas a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institutos y centros nacionales de energías renovables y compañías relevantes del sector, entre otras entidades públicas y universidades diversas.

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Ensayo de resistencia a la humedad UNE-EN ISO 6270.

La norma AENOR UNE-EN ISO 6270, regula los ensayos de resistencia a la humedad a escala de laboratorio mediante las cámaras denominadas humidostáticas.

La cámara humidostática es un sistema capaz de reproducir una atmósfera saturada de humedad relativa con un punto de rocío tal, que a la temperatura de ensayo se produce la condensación del vapor de agua existente en el interior.

Las aplicaciones más comunes de este tipo de cámaras son:
Ensayos de corrosión de metales y sus recubrimientos.
Prueba de adherencia de pinturas.
Determinación de la resistencia a la deslaminación de materiales compuestos.
Ensayo de aparición de burbujas y fallos en vidrio laminado.
Pruebas climáticas en condiciones de calor húmedo de recubrimientos.

Las características técnicas esenciales de las cámaras humidostáticas son:
Construcción interior en acero inoxidable AISI 316 L y vidrio securizado.
Soportes portaprobetas indeformables.
Limpiacristales para la observación del interior.
Sistema de regulación y control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.
Programador automático de fin de ensayo.

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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras humidostáticas y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras climáticas para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad.

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Corrosion en ambiente salino UNE 112-017.

Para determinar el grado de resistencia a la corrosión de los metales, es necesario emplear criterios de ensayo unificados internacionalmente, no solo con el fin de intercomparar datos y evaluar extrapolaciones entre los resultados obtenidos en el laboratorio y la exposición a la intemperie, sino también para poder documentar ante terceros, bajo baremos medibles, la calidad de los productos.

Para ello es imprescindible desarrollar procedimientos de evaluación aplicables universalmente y amparados por las normativas prescritas por los organismos certificadores de cada país, como es el caso de la norma UNE 112-017.

La norma UNE 112-017 regula los procedimientos de ensayo de corrosión en ambiente salino artificial.




CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, Ministerio de Defensa, etc.

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Camaras de niebla salino-acetica.

Definimos como cámara de ensayos de corrosión acética a una cámara de niebla salina destinada a la simulación del ambiente marino mediante la atomización de soluciones de ClNa a pH neutro, si bien, con la particularidad de que el pH de las soluciones empleadas ha de ser esencialmente descendido a carácter ácido mediante el empleo del ácido acético orgánico (CH3COOH) a pH3.

La resultante de esta solución química, en contacto con los metales involucrados, produce una reacción electrolítica responsable de la corrosión, habida cuenta de la formación de sales diversas tales como las formadas por los iones Cl- y CH3COO- (cloruros y acetatos), con su consecuente desintegración de los metales base.

Con la denominación de AASS, existen diversas normas de aplicación internacional para la realización de los ensayos de niebla acética, entre las que caben destacar: DIN 50.021, ASTM G1-90, ASTM B-117, Une EN- 9227, etc.

Este tipo de cámaras se han de caracterizar por su resistencia a los ácidos y a las altas temperaturas.



Catálogo en formato PDF y características técnicas en:
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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión acelerada y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas (CENIM), Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, fabricantes de automóviles, etc.

Para más información, petición de ofertas y artículos técnicos, contactar directamente con el fabricante, en:
www.cci-calidad.com



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Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Asimismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

lunes, 23 de mayo de 2011

Camaras para investigacion agroalimentaria.

Como es sabido, la climatología es un factor que afecta a la calidad de los productos en general, con especial mención a los medicamentos y productos agroalimentarios.

Por estabilidad se entiende la inalterabilidad de composición, aspecto, textura, color, etc., y en especial la permanencia de sus cualidades organolépticas iniciales, tras determinados periodos de permanencia bajo condiciones climáticas variables.

Para llevar a cabo el control de calidad de los productos agroalimentarios, se utilizan las cámaras de ensayos climáticos de estabilidad ICH. Este tipo de cámaras pueden ser de pequeño tamaño, para laboratorio experimental, o de gran tamaño para grandes cantidades de productos.



CCI viene desarrollando desde 1967 cámaras de simulación climática, entre las que se encuentran las cámaras de estabilidad capaces de reproducir las condiciones ambientales más representativas de la climatología existente en nuestro planeta. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), industrias farmacéuticas, alimentarias, cosméticas y fitosanitarias, entre otras entidades relevantes y universidades diversas.

Información de cámaras de simulación climática, petición de ofertas y artículos técnicos, en: www.cci-calidad.com



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Control de calidad agroalimentario.

Como es sabido, la climatología es un factor que afecta a la calidad de los productos en general, con especial mención a los medicamentos y productos agroalimentarios.

La cualidad de resistencia a la inalterabilidad en el tiempo bajo condiciones ambientales determinadas, se denomina estabilidad, y está regida por las normativas ICH.

Si bien todos los materiales están sujetos a la afectación climática, cuatro son los tipos de productos más comúnes cuya estabilidad debe ser determinada, entre otras razones para calcular su periodo de caducidad. Nos referimos a: Medicamentos y sustancias farmacológicas activas, cosméticos y productos agroalimentarios.

La determinación de la estabilidad de medicamentos se rige por la normativa ICH, mientras que el resto de los productos mencionados todavía no disponen de estándares normativos.


Por estabilidad se entiende la inalterabilidad de composición, aspecto, textura, color, etc., y en especial la permanencia de sus cualidades iniciales, tras determinados periodos de permanencia en condiciones climáticas variables.

Para llevar a cabo el control de calidad de los productos agroalimentarios, se utilizan las cámaras de ensayos climáticos de estabilidad ICH. Este tipo de cámaras pueden ser de pequeño tamaño, para laboratorio experimental, o de gran tamaño para grandes cantidades de productos.

CCI viene desarrollando desde 1967 cámaras de simulación climática, entre las que se encuentran las cámaras de estabilidad capaces de reproducir las condiciones ambientales más representativas de la climatología existente en nuestro planeta. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), industrias farmacéuticas, alimentarias, cosméticas y fitosanitarias, entre otras entidades relevantes y universidades diversas.

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Camaras fitoclimaticas y farmaclimaticas.

Como es sabido, la climatología es un factor que afecta a la calidad de los productos en general, con especial mención a los medicamentos y productos fitosanitarios.

La cualidad de resistencia a la inalterabilidad en el tiempo bajo condiciones ambientales determinadas, se denomina estabilidad, y está regida por las normativas ICH.

Si bien todos los materiales están sujetos a la afectación climática, cuatro son los tipos de productos más comúnes cuya estabilidad debe ser determinada, entre otras razones para calcular su periodo de caducidad. Nos referimos a: Medicamentos y sustancias farmacológicas activas, cosméticos, alimentos, y los productos fitosanitarios.

La determinación de la estabilidad de medicamentos se rige por la normativa ICH, mientras que el resto de los productos mencionados todavía no disponen de estándares normativos.


Por estabilidad se entiende la inalterabilidad de composición, aspecto, textura, color, etc., y en especial la permanencia de sus cualidades iniciales, tras determinados periodos de permanencia en condiciones climáticas variables.

Para llevar a cabo las pruebas fitoclimáticas y farmaclimáticas, se utilizan las cámaras de ensayos climáticos de estabilidad ICH. Este tipo de cámaras pueden ser de pequeño tamaño, para laboratorio experimental, o de gran tamaño para grandes cantidades de productos.

CCI viene desarrollando desde 1967 cámaras de simulación climática, entre las que se encuentran las cámaras de estabilidad capaces de reproducir las condiciones ambientales más representativas de la climatología existente en nuestro planeta. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), industrias farmacéuticas, alimentarias, cosméticas y fitosanitarias, entre otras entidades relevantes y universidades diversas.

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Camara de envejecimiento acelerado.

La cámaras de envejecimiento acelerado están destinadas a la evaluación de la resistencia de los materiales, productos, equipamientos, automatismos y sistemas diversos, cuando se encuentran sometidos, en condiciones de servicio, a entornos climáticos adversos, en el mas corto espacio de tiempo posible.

Los ensayos de envejecimiento ambiental acelerado facilitan a los equipos de investigación, ingenieros de calidad y de producción, una información valiosísima encaminada a localizar puntos débiles, estudiar nuevas formulaciones e incrementar la calidad de los productos, detectar fallos constructivos, optimizar tolerancias de mecanización o ensamblaje, mejorar los procesos de producción, corregir defectos incipientes, estudiar el grado de deterioro en el tiempo, etc., y sobre todo, eliminar incertidumbres relativas a asegurar la idoneidad del producto para poder desempeñar con total garantía las funciones asignadas.

Si bien el interés de este tipo de ensayos puede ser catalogado como de multisectorial, su aplicación cobra especial relevancia en sectores tales como el textil, pinturas, plásticos, composites, industria de automoción, aeronáutica, y naval, etc., en los cuales los entornos de trabajo no solo se desarrollan bajo climas severos de frio, calor, humedad, lluvia, radiacion solar, contaminación, etc., sino que también pueden estar simultaneados con condiciones dinámicas de estrés mecánico tales como esfuerzos de compresión, tracción, torsión, flexión, vibraciones, sacudidas, etc.

CCI fabrica cámaras de ensayos de resistencia a la intemperie capaces de generar climas múltiples, tanto naturales como artificiales, para propósitos de investigación a escala de laboratorio.

La simulación de climatologías adversas se realiza con los simuladores climaticos de laboratorio, también conocidos como cámaras de envejecimiento ambiental acelerado.

Las condiciones del desierto y zonas desertificadas, contaminación atmosférica y niebla ácida, vientos huracanados, concentraciones de ozono, radiaciones solares intensas, lluvia y oleaje, polvo y tormentas de arena, hielo, nieve y granizo, climas húmedos y climas secos, inundaciones, altas temperaturas y atmósferas volcánicas, etc., etc., son situaciones climatológicas las cuales pueden ser reproducidas a escala de laboratorio con las cámaras de simulación.



Catálogo en formato PDF y características técnicas en:
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CCI viene desarrollando desde 1967 camaras climaticas de ensayos ambientales acelerados y simuladores climáticos de laboratorio, entre los que se encuentran las cámaras tipo METEOTRON, capaces de reproducir las condiciones climatológicas más adversas que se puedan encontrar en el universo accesible y acelerarlas a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institutos y centros nacionales de energías renovables y compañías relevantes del sector, entre otras entidades públicas y universidades diversas.

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Prueba de envejecimiento acelerado.

La prueba de envejecimiento acelerado está destinada a la evaluación, en el menor tiempo posible, de la resistencia de los materiales, productos, equipamientos, automatismos y sistemas diversos, cuando se encuentran sometidos, en condiciones de servicio, a entornos climáticos adversos.

Los ensayos de envejecimiento ambiental acelerado facilitan a los equipos de investigación, ingenieros de calidad y de producción, una información valiosísima encaminada a localizar puntos débiles, estudiar nuevas formulaciones e incrementar la calidad de los productos, detectar fallos constructivos, optimizar tolerancias de mecanización o ensamblaje, mejorar los procesos de producción, corregir defectos incipientes, estudiar el grado de deterioro en el tiempo, etc., y sobre todo, eliminar incertidumbres relativas a asegurar la idoneidad del producto para poder desempeñar con total garantía las funciones asignadas.

Si bien el interés de este tipo de ensayos puede ser catalogado como de multisectorial, su aplicación cobra especial relevancia en sectores tales como el textil, pinturas, plásticos, composites, industria de automoción, aeronáutica, y naval, etc., en los cuales los entornos de trabajo no solo se desarrollan bajo climas severos de frio, calor, humedad, lluvia, radiacion solar, contaminación, etc., sino que también pueden estar simultaneados con condiciones dinámicas de estrés mecánico tales como esfuerzos de compresión, tracción, torsión, flexión, vibraciones, sacudidas, etc.

CCI fabrica cámaras de ensayos de resistencia a la intemperie capaces de generar climas múltiples, tanto naturales como artificiales, para propósitos de investigación a escala de laboratorio.

La simulación de climatologías adversas se realiza con los simuladores climaticos de laboratorio, también conocidos como cámaras de envejecimiento ambiental acelerado.

Las condiciones del desierto y zonas desertificadas, contaminación atmosférica y niebla ácida, vientos huracanados, concentraciones de ozono, radiaciones solares intensas, lluvia y oleaje, polvo y tormentas de arena, hielo, nieve y granizo, climas húmedos y climas secos, inundaciones, altas temperaturas y atmósferas volcánicas, etc., etc., son situaciones climatológicas las cuales pueden ser reproducidas a escala de laboratorio con las cámaras de simulación.



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CCI viene desarrollando desde 1967 camaras climaticas de ensayos ambientales acelerados y simuladores climáticos de laboratorio, entre los que se encuentran las cámaras tipo METEOTRON, capaces de reproducir las condiciones climatológicas más adversas que se puedan encontrar en el universo accesible y acelerarlas a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institutos y centros nacionales de energías renovables y compañías relevantes del sector, entre otras entidades públicas y universidades diversas.

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domingo, 22 de mayo de 2011

La corrosion del hormigon.

El hormigón, comúnmente conocido y utilizado desde hace largo tiempo, es un material compuesto que consta de un elemento aglutinador, formado por cemento, y un agregado estructural basado en gravilla de granulometría predeterminada.

El cemento es una mezcla de silicatos y aluminatos cálcicos y cierta cantidad de cal libre. Se utiliza mortero de cemento, que contiene arena fina como agregado, el cual puede utilizarse, tanto como compuesto único, una vez fraguado, o como recubrimiento protector de tuberías de hierro y acero en sistemas de distribución de agua.

Antiguamente, en las tuberías de cemento se utilizaban agregados de fibras de amianto y posteriormente asbesto (antiguas uralitas), como reforzantes, que están prohibidos en la actualidad por su probada influencia carcinogénica.

Actualmente los nuevos materiales de construcción están formados por aglutinantes de resinas y fibras diversas confiriendo unas cualidades de resistencia y ligereza sorprendentes.

El cemento puede deteriorarse por la exposición prolongada a aguas químicamente activas, ya sea por la disolución de la cal y otros compuestos solubles, o por la acción química de iones como el cloruro o el sulfato. Las consecuencias son considerables, dado que pueden ocasionar su fallo estructural.

A su vez, el cemento contiene diversos metales que pueden disolverse en el agua cuando estos se encuentran en presencia de soluciones químicamente activas como el agua contaminada por iones ácidos, tales como el carbónico y el sulfúrico, procedentes de la contaminación ambiental derivada del uso de los combustibles fósiles.

El potencial electroquímico de estas soluciones ácidas se ha utilizado específicamente para evaluar la capacidad de disolución del hormigón, especialmente en áreas urbanas, en las cuales, dadas las ingentes cantidades de anhídrido carbónico existentes en la atmósfera, el ion carbónico producido da origen al conocido fenómeno de la carbonatación.

Una manera de frenar el proceso destructivo consistiría en tratar de aumentar el pH hasta un 8,5 o mayor, o bien estudiar nuevos aglutinantes y materiales compuestos, que es lo que se está realizando en la actualidad.

Para ensayar los efectos de la carbonatación del hormigón se emplean cámaras de ensayos de corrosión por carbonatación.



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La corrosion de los galvanizados.

Los galvanizados son recubrimientos electrolíticos de los aceros cuya misión es la de protegerlos contra la corrosión. Los galvanizados pueden aplicarse en caliente y en frio, pero en todos los casos, el Zinc es el elemento base protectivo.

Cuando hablamos de corrosión del Zinc, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los recubrimientos electrolíticos de los aceros, tales como los zincados y los galvanizados, aunque también es extrapolable a sus aleaciones.

Dado que el primer efecto de la corrosión del Zinc es su disolución en el medio que lo rodea, el problema consecuente no solo es la destrucción de las estructuras básicas, sino también el de la contaminación sobrevenida.

La solubilidad del Zinc en agua es función del pH y de la concentración de carbono inorgánico total. Así, la solubilidad del carbonato de Zinc disminuye al aumentar el pH y la concentración de carbonatos.

En aguas débilmente alcalinidas o con caracter ácido, un aumento del pH a 8,5 suele ser un buen procedimiento para disminuir la disolución del Zinc.

Es de destacar también, que la corrosión del aceros recubiertos con Zinc electrolítico aumenta cuando se asocia a tuberías de cobre, debido a la diferencia del potencial electroquímico existente entre ambos metales.

Dadas las indesedas consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



Catálogo en formato PDF y características técnicas en:
www.cci-calidad.com

CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas (CENIM), Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, fabricantes de automóviles, etc.

Para más información, petición de ofertas y artículos técnicos, contactar directamente con el fabricante, en:
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Advertencia legal:
Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Así mismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

La corrosion de los zincados.

Cuando hablamos de corrosión del Zinc, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los recubrimientos electrolíticos de los aceros, tales como los zincados y los galvanizados, aunque también es extrapolable a sus aleaciones.

Dado que el primer efecto de la corrosión del Zinc es su disolución en el medio que lo rodea, el problema consecuente no solo es la destrucción de las estructuras básicas, sino también el de la contaminación sobrevenida.

La solubilidad del Zinc en agua es función del pH y de la concentración de carbono inorgánico total. Así, la solubilidad del carbonato de Zinc disminuye al aumentar el pH y la concentración de carbonatos.

En aguas débilmente alcalinidas o con caracter ácido, un aumento del pH a 8,5 suele ser un buen procedimiento para disminuir la disolución del Zinc.

Es de destacar también, que la corrosión del aceros recubiertos con Zinc electrolítico aumenta cuando se asocia a tuberías de cobre, debido a la diferencia del potencial electroquímico existente entre ambos metales.

Dadas las indesedas consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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La corrosion de los niquelados.

Cuando hablamos de corrosión del Niquel, hacemos referencia, no solo a los recubrimientos electrolíticos de los aceros, tales como los niquelados, sino también a sus aleaciones.

Dado que el primer efecto de la corrosión del Niquel es su disolución en el medio que lo rodea, el problema consecuente no solo es la destrucción de las propias estructuras protegidas, sino también el de la contaminación sobrevenida por la consecuente liberación de dicho metal pesado.

El níquel puede provenir, tanto de aleaciones con contenido de Ni, como de accesorios niquelados o con recubrimientos de aleaciones de níquel y cromo, y también pueden aparecer trazas procedentes de tuberías y piecería de acero inoxidable.

La contaminación con níquel disminuye con el tiempo, debido a las películas protectoras de oxido incipientes. Dado que el pH ácido es un factor desencadenante de la corrosión, su elevación a valores alcalinos debería reducir la contaminación por níquel disuelto.

Dadas las indesedas consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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La corrosion del Niquel.

Cuando hablamos de corrosión del Niquel, hacemos referencia, no solo a los recubrimientos electrolíticos de los aceros, tales como los niquelados, sino también a sus aleaciones.

Dado que el primer efecto de la corrosión del Niquel es su disolución en el medio que lo rodea, el problema consecuente no solo es la destrucción de las propias estructuras protegidas, sino también el de la contaminación sobrevenida por la consecuente liberación de dicho metal pesado.

El níquel puede provenir, tanto de aleaciones con contenido de Ni, como de accesorios niquelados o con recubrimientos de aleaciones de níquel y cromo, y también pueden aparecer trazas procedentes de tuberías y piecería de acero inoxidable.

La contaminación con níquel disminuye con el tiempo, debido a las películas protectoras de oxido incipientes. Dado que el pH ácido es un factor desencadenante de la corrosión, su elevación a valores alcalinos debería reducir la contaminación por níquel disuelto.

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La corrosion del Zinc.

Cuando hablamos de corrosión del Zinc, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los recubrimientos electrolíticos de los aceros, tales como los zincados y los galvanizados, aunque también es extrapolable a sus aleaciones.

Dado que el primer efecto de la corrosión del Zinc es su disolución en el medio que lo rodea, el problema consecuente no solo es la destrucción de las estructuras básicas, sino también el de la contaminación sobrevenida.

La solubilidad del Zinc en agua es función del pH y de la concentración de carbono inorgánico total. Así, la solubilidad del carbonato de Zinc disminuye al aumentar el pH y la concentración de carbonatos.

En aguas débilmente alcalinidas o con caracter ácido, un aumento del pH a 8,5 suele ser un buen procedimiento para disminuir la disolución del Zinc.

Es de destacar también, que la corrosión del aceros recubiertos con Zinc electrolítico aumenta cuando se asocia a tuberías de cobre, debido a la diferencia del potencial electroquímico existente entre ambos metales.

Dadas las indesedas consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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La corrosion del laton.

El principal problema de corrosión de los latones es la descincificación, que es la disolución selectiva del zinc del latón duplex (latón con 35-45% de zinc), dejando una masa porosa de cobre de baja resistencia mecánica.

La velocidad de corrosión puede controlarse manteniendo una proporción de zinc/cobre baja (1:3 o menor) y un pH menor que 8,3.

El problema más importante de la corrosión de los latones estriba en la liberación de los metales pesados constituyentes, por efecto de su disolución.

La corrosión más común de los latones es por erosión, y es debida a la turbulencia del flujo del agua cuando los caudales son elevados, y también a las aguas hiperoxigenadas como consecuencia de una elevada cantidad aire ocluido.

Dadas las indesedas consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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La corrosion en las conducciones de cobre.

La corrosión de las conducciones de cobre no supone un riesgo destructivo a corto plazo, pero si puede producir consecuencias indeseables tales como azular el agua, teñir de azul o verde los accesorios y los productos acabados, contaminar procesos químicos, e incluso ocasionar problemas de toxicidad alimentaria, farmacológica, etc.

Las tuberías de cobre pueden sufrir corrosión general, corrosión por erosión y corrosión por picadura.

La corrosión general suele producirse con aguas blandas y ácidas: las aguas con pH menor que 6,5 y dureza menor que 60 mg de carbonato cálcico por litro tienen una alta capacidad de corrosión del cobre.

El cobre, en su proceso de destrucción por corrosión, puede incorporarse al agua por disolución del carbonato de cobre formado.

El grado de solubilidad, depende del pH y del contenido en carbono, de tal manera que disminuye al aumentar el pH, y aumenta al incrementarse las concentraciones de carbonatos. Por tanto, aumentar el pH es un buen procedimiento para disminuir el proceso de corrosión por picadura, típico del cobre.

La corrosión por picadura del cobre suele asociarse a aguas subterráneas duras con una concentración de dióxido de carbono mayor que 5 mg/l y un elevado contenido de oxígeno disuelto.

La mayor incidencia de corrosión por picadura se produce en tuberías nuevas en las cuales todavía no se ha formado la capa previa de óxido cúprico, la cual suele actuar como película protectora.

Dadas las indesedas consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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La corrosion de las tuberias de plomo.

Aunque en la actualidad las tuberías de plomo están en deshuso, dado su elevado coste y por ser altamente contaminantes, su presencia representa un problema importante ya que en algunos países todavía existen muchas casas antiguas, bien con fontanería de plomo, o que se han utilizado soldaduras de plomo para unir tuberías de cobre.

La peligrosidad de la corrosión del plomo radica más en la contaminación provocada por su disolución (metales pesados de dificil eliminación), que por su destrucción estructural (su velocidad de corrosión es muy baja).

La solubilidad del plomo está originada por la formación de precipitados de carbonatos de plomo en las tuberías, aumentando considerablemente al reducirse el pH hasta valores menores que 8 debido a la acusada disminución de la concentración de iones carbónicos.

Es de destacar que la corrosión del plomo puede ser más rápida en presencia de cobre, debido a la diferencia existente entre los potenciales electroquímicos de dichos metales.

Dadas las graves consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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La corrosion de las tuberias de hierro.

Aunque cada vez con menor frecuencia, el hierro es un material que ha venido siendo usado habitualmente en sistemas de distribución de agua, su corrosión representa un aspecto verdaderamente problemático. Si bien es raro que se produzcan fallos estructurales como consecuencia de la corrosión del hierro, una corrosión excesiva en las tuberías de hierro puede ocasionar, no solo problemas de calidad del agua (por ejemplo, su coloración roja), sino también su perforación.

La corrosión del hierro es un proceso complejo que consiste en la oxidación del metal, normalmente por oxígeno disuelto, hasta formar un precipitado férrico (valencia III). Este proceso produce la formación de incrustaciones sobre la superficie interna de la tubería.

Algunos factores de calidad del agua que determinan si el precipitado forma una costra protectora son el pH y la alcalinidad. No obstante, el grado de corrosividad de un agua depende de su potencial electroquímico, es decir, de su capacidad para conducir la corriente eléctrica.

Es importante destacar que existen aguas químicamente activas, procedentes de residuos industriales cuyo grado de corrosividad frente a los metales varía en función de su composición y de otros factores, tales como la concentración de oxígeno disuelto, el pH, la temperatura, etc.

Entre los diversos contaminantes que pueden estar presentes en las aguas, podemos citar, por su especial importancia e incidencia, los nitratos procedentes de los abonos nitrogenados y los fosfatos provenientes de los detergentes.

Los iones nitrato, por su naturaleza oxidante, despolarizan la reacción catódica de reducción del oxígeno, acelerando el proceso de corrosión.

Por su parte, la presencia de fosfatos da lugar a un incremento de la corrosividad, debido a la posibilidad de crecimiento de bacterias sulfato-reductoras.

Dadas las graves consecuencias que pueden generar los procesos corrosivos, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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sábado, 21 de mayo de 2011

Corrosividad inducida por contaminación.

Si el agua de mar natural ya es por sí misma altamente corrosiva para los metales, cuando esta se encuentra contaminada, su potencial de ataque electroquímico se ve incrementado significativamente. Por tal motivo, la contaminación del agua de mar representa un importante complemento destructivo de las estructuras metálicas, tanto sumergidas como salpicadas por dichas aguas.

Entre los diversos contaminantes que pueden estar presentes en las aguas residuales que vierten al mar, podemos citar, por su especial importancia e incidencia, los nitratos procedentes de los abonos nitrogenados y los fosfatos provenientes de los detergentes.

Los iones nitrato, por su naturaleza oxidante, despolarizan la reacción catódica de reducción del oxígeno, acelerando el proceso de corrosión.

Por su parte, la presencia de fosfatos da lugar a la proliferación de algas, muy especialmente en lagunas costeras, las cuales consumen gran parte del oxígeno disuelto existente, haciendo que el medio se vuelva anaerobio, con la consiguiente putrefacción del medio y el consecuente incremento de la corrosividad en sus lechos, debido a la posibilidad de crecimiento de bacterias sulfato-reductoras.

Los metales de base ferro-magnética son especialmente vulnerables en estas condiciones, especialmente las estructuras sumergidas no suficientemente protegidas.

Así, podemos decir que la corrosión microbiológica, o bacteriana, de las estructuras de acero sumergidas, ha ido en aumento en los últimos años, debido al crecimiento de la contaminación en las zonas costeras.

En el campo de la alta tecnología cada vez es más común el requerimiento de obtener materiales capaces de resistir las condiciones ambientales más extremas.

Podemos decir que el sector de la construcción, como ejemplo emblemático, exige cada vez requisitos más exigentes para el ensayo de resistencia a la corrosión de las estructuras sumergidas, frente al agua salina contaminada.

Antiguamente los ensayos de corrosión por niebla salina se realizaban a temperaturas de 35ºC. Posteriormente se añadieron fases de alta humedad y baja humedad con repetición de ciclos, y recientemente, en las nuevas normativas ya se empiezan a contemplar temperaturas variables.

Esta alternancia de las fases de niebla salina combinadas con periodos climáticos de altas y bajas humedades, en ciclos repetitivos, supone una economía de tiempo, de costes, y de mejoras de calidad tan considerables para la industria auxiliar de componentes, que los proveedores que ya han empezado voluntariamente a realizar este tipo de ensayos, se destacan de su competencia. Esto hace augurar que, en un futuro próximo, todos los fabricantes de automóviles se adaptarán a las normativas más exigentes.

Las cámaras de corrosión actuales están adaptadas para cumplir todo tipo de normas nacionales e internacionales en vigor, tales como las ASTM- B 117, UNE- EN ISO 9227, DIN 50021, DIN 53167, DIN 50907, DIN 50017 y ISO 6270-2, etc., las cuales se pueden aplicar a todo tipo de materiales expuestos a ambientes corrosivos, como es el caso de la industria aeronáutica, naval, de automoción, etc. Todo ello considerado imprescindible para dar respuesta al requerimiento de selección de los materiales más apropiados para cada aplicación.

Dado que los materiales que prestan sus funciones en condiciones extremas, se verán necesariamente expuestos a cambios climatológicos de forma sistemática, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas (CENIM), Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, fabricantes de automóviles, etc.

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La corrosion en el agua.

Las aguas naturales que forman parte de nuestro planeta, al tomar contacto permanente con los minerales procedentes de los sustratos geológicos que en variable proporción se encuentran en la tierra, tienen la propiedad de disolver un gran número de sustancias diversas, haciendo que su actividad evolucione constantemente.

Dentro de dichas sustancias, podemos decir que las más abundantes son los iones, cationes como Ca²+, Mg²+, Na+, Fe²+, etc., y aniones como HCO-3, CO23; SO24 Cl-, etc., además de determinadas cantidades de gases disueltos tales como, O2, CO2, etc. e incluso H2S, en el caso de zonas volcánicas.

El grado de corrosividad de un agua depende de su potencial electroquímico, es decir, de su capacidad para conducir la corriente eléctrica. Asi,un agua poco conductora ocasionará que la actividad de los pares galvánicos de corrosión que se pueden formar en la misma sea pequeña debido a que el potencial de oxidación-reducción (REDOX) formado es muy bajo. Consecuentemente su resistividad es elevada.

Por el contrario, en el agua de mar, cuya conductividad es muy alta por la gran cantidad de iones presentes, la actividad de los procesos de corrosión es tan alta, que en espacios de tiempo muy cortos se pueden originar fenómenos de corrosión muy considerables.

Es importante destacar que existen aguas químicamente activas, procedentes de residuos industriales cuyo grado de corrosividad frente a los metales varía en función de su composición y de otros factores, tales como la concentración de oxígeno disuelto, el pH, la temperatura, etc.

El agua de mar se caracteriza por la gran estabilidad de sus propiedades fisicoquímicas y sobre todo por su salinidad, cuya concentración media en los mares y océanos de la Tierra es de aproximadamente 35 gr/l; excepto en el Mar Muerto, que es casi 10 veces mayor (280 gr/l).

Entendemos por salinidad, el porcentaje en peso de sales contenido en 1 kg de agua.

El grado de salinidad se determina evaporando 1 kg de agua, pesando el residuo seco y obteniendo el correspondiente porcentaje.

En el campo de la alta tecnología cada vez es más común el requerimiento de obtener materiales capaces de resistir las condiciones ambientales más extremas.

Podemos decir que la industria de automoción, como ejemplo emblemático, exige cada vez requisitos más exigentes para el ensayo de resistencia a la corrosión de los componentes en contacto con el motor, frente al agua salina caliente.

Efectivamente este tipo de componentes pueden estar expuestos, no solo a las salpicaduras de agua con sal existente en determinadas ocasiones en algunas carreteras y zonas marítimas, sino también a las elevadas temperaturas conducidas por el calor generado en los motores de combustión.

Una vez más, podemos reiterar que la industria del automóvil está siempre a la vanguardia de la normalización en materia de control de calidad, circunstancia que es aprovechada por otros sectores industriales cuyos componentes son expuestos a la intemperie bajo condiciones ambientales semejantes.

Antiguamente los ensayos de corrosión por niebla salina se realizaban a temperaturas de 35ºC. Posteriormente se añadieron fases de alta humedad y baja humedad con repetición de ciclos, y recientemente, en las nuevas normativas ya se empiezan a contemplar temperaturas de 70ºC e incluso de hasta 80º C.

Esta alternancia de las fases de niebla salina combinadas con periodos climáticos de altas y bajas humedades, en ciclos repetitivos, supone una economía de tiempo, de costes, y de mejoras de calidad tan considerables para la industria auxiliar de componentes, que los proveedores que ya han empezado voluntariamente a realizar este tipo de ensayos, se destacan de su competencia. Esto hace augurar que, en un futuro próximo, todos los fabricantes de automóviles se adaptarán a las normativas más exigentes.

Las cámaras de corrosión actuales están adaptadas para cumplir todo tipo de normas nacionales e internacionales en vigor, tales como las ASTM- B 117, UNE- EN ISO 9227, DIN 50021, DIN 53167, DIN 50907, DIN 50017 y ISO 6270-2, etc., las cuales se pueden aplicar a todo tipo de materiales expuestos a ambientes corrosivos, como es el caso de la industria aeronáutica, naval, de automoción, etc. Todo ello considerado imprescindible para dar respuesta al requerimiento de selección de los materiales más apropiados para cada aplicación.

Dado que los materiales que prestan sus funciones en condiciones extremas, se verán necesariamente expuestos a cambios climatológicos de forma sistemática, es por lo que se hace obligado realizar ensayos de laboratorio. Para ello resultan imprescindibles las cámaras de corrosión cíclica desarrolladas por CCI.



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viernes, 20 de mayo de 2011

Farmacos. Bases reguladoras de estabilidad.

Los enormes avances en la investigación farmacológica y del DNA, han permitido el rápido desarrollo de la biotecnología, la cual está teniendo un impacto gigantesco en campos tan dispares como la agricultura, la industria de la alimentación y fundamentalmente en la producción de medicamentos.

En la Unión Europea (UE), la evaluación de la calidad de los productos biotecnológicos se realiza mediante procedimientos centralizados de investigación y calidad coordinados por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA), la cual representa un órgano centralizado de toma de decisiones consensuadas que, en caso de aprobación, supone la posibilidad de aplicación normalizada en todos los países miembros.

Así, EMEA es la encargada de elaborar las normas que han de cumplir todos los fabricantes en lo que respecta a la producción, la calidad, la seguridad, y la generación de la información que posteriormente ha de ser evaluada. Este sistema tiene indudables ventajas tanto para las compañías como para la medicina en general.

Como es sabido, la climatología es un factor que afecta a la calidad de los productos en general, con especial mención a los medicamentos.

La cualidad de resistencia a la inalterabilidad en el tiempo bajo condiciones ambientales determinadas, se denomina estabilidad.

Si bien todos los materiales están sujetos a la afectación climática, cuatro son los tipos de productos más comúnes cuya estabilidad debe ser determinada, entre otras razones para calcular su periodo de caducidad. Nos referimos a: Medicamentos y sustancias farmacológicas activas, cosméticos, alimentos, y los productos fitosanitarios.

La determinación de la estabilidad de medicamentos se rige por normativas consensuadas perfectamente establecidas, mientras que, en el caso del resto de los productos mencionados, todavía no disponen de estándares normativos.


Por estabilidad se entiende la inalterabilidad de composición, aspecto, textura, color, etc., y en especial la permanencia de sus cualidades iniciales, tras determinados periodos de permanencia en condiciones climáticas variables.

Para llevar a cabo estas pruebas se utilizan las cámaras de ensayos climáticos de estabilidad Pharma. Este tipo de cámaras pueden ser de pequeño tamaño, para laboratorio experimental, o de gran tamaño para grandes cantidades de productos.

CCI viene desarrollando desde 1967 cámaras de simulación climática, entre las que se encuentran las cámaras de estabilidad capaces de reproducir las condiciones ambientales más representativas de la climatología existente en nuestro planeta. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), industrias farmacéuticas, alimentarias, cosméticas y fitosanitarias, entre otras entidades relevantes y universidades diversas.

Información de cámaras de simulación climática, petición de ofertas y artículos técnicos, en: www.cci-calidad.com



Advertencia legal:
Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Así mismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Comportamiento de los metamateriales frente a la luz solar.

Dentro del campo de la tecnología nanofotónica se ha logrado un hito científico en el campo de los metamateriales: El desarrollo del primer metamaterial multicapa de índice negativo a frecuencias del espectro visible insensible a la polarización de la luz.

La importancia de este descubrimiento radica en el avance que supone el acercamiento a la consecución de la lente perfecta, cuya característica consiste en que la resolución no está limitada por la longitud de onda de la luz empleada.

El nuevo metamaterial, de múltiples aplicaciones científicas, está compuesto por tres capas de plata y óxido de silicio, lo que permite abrir una nueva línea de investigación en el campo de los metamateriales tridimensionales.

Para estudiar el comportamiento de este tipo de materiales compuestos frente a las diversas condiciones ambientales, se emplean las cámaras climáticas de simulación.

CCI fabrica cámaras de ensayos ambientales climáticos, o de resistencia a la intemperie capaces de generar climas múltiples, tanto naturales como artificiales, para propósitos de investigación a escala de laboratorio.

Estos equipos de laboratorio permiten predecir el comportamiento de los materiales y los sistemas tras su exposición a las diversas condiciones atmosféricas adversas a las cuales puedan ser expuestas y estudiar su resistencia a la intemperie.

Así, la cámara de simulación solar a un sistema capaz de reproducir con total exactitud y de forma fiel el espectro de radiación ultravioleta emitido por el Sol, responsable del deterioro fotoquímico.

Aplicaciones:
Investigación de la resistencia de los materiales frente a la exposición solar.
Ensayos de la estabilidad frente a las radiaciones ultravioleta.
Determinación de la solidez del color de pigmentos, tintas, pinturas, plásticos, cartonajes, textiles, etc.
Fotoestabilidad de productos.
Etc., etc.

Características exigibles:
Variación de potencia lumínica.
Programación automática de la energía radiante emitida por las lámparas de xenón.
Mantenimiento de las tolerancias y control automático de vida de lámpara.
Control espectrorradiométrico de la radiación..
Filtros de absorción seleccionables.
Certificado de calibración de cada pico espectral.
Disponibilidad de patrones de color.
Opción de inundación alternativa.





Catálogo en formato PDF y características técnicas en:
www.cci-calidad.com

CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de simulación solar por lámparas de xenón y de envejecimiento ultravioleta para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, fabricantes de automóviles, etc.

Para más información, petición de ofertas y artículos técnicos, contactar directamente con el fabricante, en:
www.cci-calidad.com



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Ensayo climatico de metamateriales.

Dentro del campo de la tecnología nanofotónica se ha logrado un hito científico en el campo de los metamateriales: El desarrollo del primer metamaterial multicapa de índice negativo a frecuencias del espectro visible insensible a la polarización de la luz.

La importancia de este descubrimiento radica en el avance que supone el acercamiento a la consecución de la lente perfecta, cuya característica consiste en que la resolución no está limitada por la longitud de onda de la luz empleada.

El nuevo metamaterial, de múltiples aplicaciones científicas, está compuesto por tres capas de plata y óxido de silicio, lo que permite abrir una nueva línea de investigación en el campo de los metamateriales tridimensionales.

Para estudiar el comportamiento de este tipo de materiales compuestos frente a las diversas condiciones ambientales, se emplean las cámaras climáticas de simulación.

CCI fabrica cámaras de ensayos ambientales climáticos, o de resistencia a la intemperie capaces de generar climas múltiples, tanto naturales como artificiales, para propósitos de investigación a escala de laboratorio.

Estos equipos de laboratorio permiten predecir el comportamiento de los materiales y los sistemas tras su exposición a las diversas condiciones atmosféricas adversas a las cuales puedan ser expuestas y estudiar su resistencia a la intemperie.

Así, la cámara de simulación solar a un sistema capaz de reproducir con total exactitud y de forma fiel el espectro de radiación ultravioleta emitido por el Sol, responsable del deterioro fotoquímico.

Aplicaciones:
Investigación de la resistencia de los materiales frente a la exposición solar.
Ensayos de la estabilidad frente a las radiaciones ultravioleta.
Determinación de la solidez del color de pigmentos, tintas, pinturas, plásticos, cartonajes, textiles, etc.
Fotoestabilidad de productos.
Etc., etc.

Características exigibles:
Variación de potencia lumínica.
Programación automática de la energía radiante emitida por las lámparas de xenón.
Mantenimiento de las tolerancias y control automático de vida de lámpara.
Control espectrorradiométrico de la radiación..
Filtros de absorción seleccionables.
Certificado de calibración de cada pico espectral.
Disponibilidad de patrones de color.
Opción de inundación alternativa.





Catálogo en formato PDF y características técnicas en:
www.cci-calidad.com

CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de simulación solar por lámparas de xenón y de envejecimiento ultravioleta para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Empresa Nacional Siderúrgica (ENSIDESA), Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), AIRBUS, fabricantes de automóviles, etc.

Para más información, petición de ofertas y artículos técnicos, contactar directamente con el fabricante, en:
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