Dinitrato de cinc *

Sinónimos: NITRATO DE CINC.

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Sinónimos de Dinitrato de cinc

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En esta sección se muestran Sinónimos, Nombres Comerciales, Nombres Comunes,
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Dinitrato de cinc 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 Dinitrato de cinc. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Dinitrato de cinc, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:

Empresa Producto Información de contacto
Silesia Isosorbide dinitrato Somos proveedores de Isosorbide dinitrato en . Chile
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Prest ISOSORBIDE DINITRATO AL 24,7% Ofrecemos ISOSORBIDE DINITRATO AL 24,7% en OSVALDO CRUZ 2472 Col. Capital Federal
Buenos Aires, Capital Federal C.P. 1293 . Argentina
Datos y productos de Prest
Merck Colombia Isosorbide dinitrato Somos suplidores de Isosorbide dinitrato en Cra 65 No. 10-95
. Colombia
Datos y productos de Merck Colombia
Mexalc Isosorbide dinitrato, Isosorbide dinitrato/Lactosa Somos proveedores de Isosorbide dinitrato en Canoa No.521 9o Piso Col. Tizapán
México, D.F. C.P. 01090 . México
Datos y productos de Mexalc
Rhodia Merieux Isosorbide dinitrato Ofrecemos Isosorbide dinitrato en . Chile
Datos y productos de Rhodia Merieux
Ampex Chemicals cobertura: Nacional e Internacional Cinc, Cinconina (Reag. USP, Ph. Eur.) PA Somos un proveedor de Cinc en Santa Ana # 577 Col. Residencial Nueva California
Escobedo, Nuevo León C.P. 66055 . México
Datos y productos de Ampex Chemicals
Coventya cobertura: México y América Latina Cinc, Cinc Somos proveedores de Cinc en Bolívar No. 752 Col. Col. Álamos
Benito Juárez, D.F. C.P. 03400 . México
Datos y productos de Coventya
RWS MATERIAS PRMAS cobertura: todo el mundo cinc, cinc Ofrecemos cinc en CID CAMPEADOR N:3 A Col. plaça da industria
MANACOR, MALLORCA C.P. 07500 . España
Datos y productos de RWS MATERIAS PRMAS
Propulsora cobertura: Colombia y Latinoamérica Anodos de cinc Somos un proveedor de Anodos de cinc en Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa No.3 Vía privada Propal Col. La Cabaña
Caloto, Cauca C.P. 8165 . Colombia
Datos y productos de Propulsora
DASTECH cobertura: Latinoamérica, Estados Unidos y Europa Sulfato de cinc Somos proveedores de Sulfato de cinc en 10 CUTTER MILL RD. Col. GREAT NECK
Great Neck, C.P. 11021 . Estados Unidos
Datos y productos de DASTECH
Alcan International Network (AIN) cobertura: América y Mundial Estearato de Cinc, Sulfato de Cinc Ofrecemos Estearato de Cinc en Stamford Harbor Park - North Tower 333 Ludlow Street
Stamford, Connecticut C.P. 06902 . Estados Unidos
Datos y productos de Alcan International Network (AIN)
Sucromiles cobertura: Latinoamérica Citrato de cinc Somos un proveedor de Citrato de cinc en Recta Cali Palmira Km 17 Col. Cali
Valle del cauca, . Colombia
Datos y productos de Sucromiles
REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México CINC YODURO, CINC OXIDO, CINC GRANULADO, TITRISOL CINC AMP Somos proveedores de CINC YODURO en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR
Mineira Polvo de cinc, Oxido de cinc Somos fornecedores de Polvo de cinc en Pr. Ramos de Azevedo 254 - 6o Andar Col. Centro
Sao Paulo C.P. 1037010 . Brasil
Datos y productos de Mineira
CAUCHO MAIPU cobertura: Argentina, y sudamerica Oxido de cinc Somos un proveedor de Oxido de cinc en CALLE41 NO 2127 Col. VILLA MAIPU
Villa Maipú, Bs. As. C.P. 1650 . Argentina
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Solicitudes de compradores de: Dinitrato de cinc

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Si usted desea conocer solicitudes de Compradores de Dinitrato de cinc o productos similares, a continuación le mostramos una lista de requerimientos de suministro o solicitudes de cotización, importación o compra de Dinitrato de cinc. Para poder contactar a los Compradores, Importadores, Demandadores o Clientes de Dinitrato de cinc vea el listado de requerimientos y solicíteles información
ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
578405 Compra de Isosorbide dinitrato 1 Piezas
Única vez
Comprador de Isosorbide dinitrato en COLIMA, México GEST MEDICO

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529673 Compra de polvo cinc 10 Toneladas
Mensual
Comprador de polvo cinc en Compras, Perú Jefe

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Mensaje al comprador
194299 Compra de Oxido de cinc sello blanco 200 Kilogramos
Bimestral
Comprador de Oxido de cinc sello blanco en Bs.as., Argentina Titular

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Mensaje al comprador
Busque clientes de los productos que vende:
(Escriba el producto para el que busca clientes)

Empresas que incluyen en su nombre el término Dinitrato de cinc

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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 Dinitrato de cinc 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
Central de Talabarteros 130 Col. Emilio Carranza
Ciudad de México, D.F. C.P. 15230 , México
 
Querétaro, Querétaro , México
 
San Luis Potosí, San Luis Potosí , México
 
610 center
C.P. 33907 , Estados Unidos
 
Sur 125 A # 139 Col. Los Cipreses
Ciudad de Mexico, Distrito federal C.P. 09810 , México
 
CARRET.TAPANATEPEC KM. 122.300 Col. n.d.
PIJIJIAPAN, CHIAPAS C.P. 30540 , México
 

Noticias que incluyen en su texto el término Dinitrato de cinc

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Si usted requiere leer Noticias que incluyan en su texto el término Dinitrato de cinc (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.

30-Junio-2006
Alcanza Pemex producción más alta de gas seco
  
     Industria: Petróleo y Energía
     Tipo: Gobierno, Resultados de empresas, Estadísticas
     Fuente:  Intélite

Durante el pasado mayo, Pemex alcanzó la producción más alta de gas seco en el mercado nacional, al establecer un nuevo récord y llegar a un volumen promedio diario de 3,383 millones de pies cúbicos.

  • La empresa petrolera señaló que en los primeros cinco meses de 2006, aumentó 5.1% la producción de gas seco, respecto al volumen reportado en el mismo periodo de 2005.

  • Detalló que en los cinco meses de referencia, Pemex Gas y Petroquímica Básica aumentó 3.2% el proceso de gas húmedo, con respecto a igual periodo del año pasado.

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03-Octubre-2002
Cumbre APEC México: México
  
     Fuente:  Intélite
México se localiza en la parte media del continente americano, colinda con EU por el norte y al sur con Belice y Guatemala; sus principales recursos naturales son: petróleo, plata, cobre, oro, plomo, cinc, gas natural y madera

  • Vicente Fox Quesada.
  • EU y Canadá se ha triplicado desde el TLCAN en 1994.
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25-Febrero-2005
Mexicana Peñoles sube utilidad neta del cuarto trimestre del 2004
  
     Fuente:  Reuters / Intélite

Industrias Peñoles de México, el principal productor de plata refinada del mundo, dijo el jueves que su utilidad neta se disparó en el cuarto trimestre del 2004 contra igual lapso del 2003, por vender más metales y beneficiarse por el tipo de cambio y por ganancias impositivas.

Peñoles reportó una utilidad neta de 392 millones de pesos (unos 35 millones de dólares), un fuerte salto frente a los 25.1 millones de pesos del mismo lapso del 2003.

"Definitivamente viene desde la utilidad de operación, un costo integral de financiamiento de utilidad en lugar de una pérdida y una provisión de ISR (Impuesto Sobre la Renta) de crédito en lugar de cargo," dijo a Reuters Emilio Fandiño, portavoz de la compañía.

Peñoles, dueño de la mina de plata más rica del mundo, dijo que su utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) sumó 847.2 millones de pesos en el trimestre, comparadas con los 528.9 millones de pesos del cuarto trimestre del 2003.

La fima, que ha mostrado sólidas ganancias en los últimos trimestres, también se está beneficiando de un fuerte aumento de los precios de los metales que produce y que incluyen al oro, la plata, el plomo y el cinc.

Peñoles espera tener a Milpillas, su primera incursión en la explotación de cobre puro, en producción para fines de este año y la está presupuestando para la producción comercial para el primer trimestre del 2006.

Si desea conocer más de Peñoles haga click aquí

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Otras formas de referirse al: Dinitrato de cinc

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  • Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 426222
    Número RTECS: ZH4772000
    Info. agregada desde "Otras formas de referirse" de la página de "NITRATO DE CINC"
  • Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 426224
    Número UN: 1514
    Info. agregada desde "Otras formas de referirse" de la página de "NITRATO DE CINC"
  • Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 426225
    Fórmula Molecular: N2O6Zn
    Info. agregada desde "Otras formas de referirse" de la página de "NITRATO DE CINC"
  • Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 426226
    Fórmula Molecular: Zn(NO3)2
    Info. agregada desde "Otras formas de referirse" de la página de "NITRATO DE CINC"
  • Propiedades físicas del: Dinitrato de cinc

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    Peso molecular o Masa molecular Publicado: 05-Jun-2007   No. Aportación: 471322
    Condiciones: Condiciones no establecidas
    Info. agregada desde "Propiedades Fisicoquímicas" de la página de"NITRATO DE CINC" 
    Aportado por      Opinar sobre esta aportación   Denunciar  Votar: Votar a favor Votar en contra    Suma:0
     
     
    Densidad Publicado: 08-Jun-2007   No. Aportación: 472548
    Condiciones:
    Info. agregada desde "Propiedades Fisicoquímicas" de la página de"NITRATO DE CINC" 
    Aportado por      Opinar sobre esta aportación   Denunciar  Votar: Votar a favor Votar en contra    Suma:0
     
     
    Punto de fusión Publicado: 15-Jun-2007   No. Aportación: 474963
    Condiciones: Condiciones no establecidas
    Info. agregada desde "Propiedades Fisicoquímicas" de la página de"NITRATO DE CINC" 
    Aportado por      Opinar sobre esta aportación   Denunciar  Votar: Votar a favor Votar en contra    Suma:0
     
     
    Solubilidad Publicado: 18-Jun-2007   No. Aportación: 477871
    Condiciones:
    Info. agregada desde "Propiedades Fisicoquímicas" de la página de"NITRATO DE CINC" 
    Aportado por      Opinar sobre esta aportación   Denunciar  Votar: Votar a favor Votar en contra    Suma:0
     
     

    Artículos que incluyen en su texto el término Dinitrato de cinc

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    Si usted requiere información de Dinitrato de cinc que incluyan en su texto el término Dinitrato de cinc (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 Dinitrato de cinc y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:


    28-08-2006
    Aplicaciónes del mercurio
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Artículos médicos, Minería | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

    Aplicaciónes del mercurio

    Hay tres categorías en la oferta de mercurio: primario (el mercurio virgen es el producido por las operaciones mineras para mercurio), subproducto (a partir de las operaciones mineras para cobre, oro y zinc) y mercurio secundario o reciclado (recuperado de usos previos).

    De acuerdo a su calidad el mercurio puede ser:

    1. mercurio virgen (99.99 %) y
    2. mercurio tridestilado (99.999 %).

    El mercurio se utiliza para la producción de muchos productos manufacturados debido a su inusual combinación de propiedades tales como alto peso específico, fluido a temperaturas normales y conductividad eléctrica.

    Algunas aplicaciones del Mercurio

    En lámparas de arco de mercurio que producen rayos ultravioleta, lámparas fluorescentes; en hervidores de mercurio; fabricación de todas las sales de mercurio, espejos; catalizador en oxidación de compuestos orgánicos; extracción de oro y plata a partir de sus menas; rectificadores eléctricos; fabricación de fulminato de mercurio; reactivo de Millon; electroanálisis.

    Componente de baterías (celdas de cinc-carbono y mercurio), instrumentos industriales y de medida, amalgamas (para preparaciones dentales); agente en la fabricación de cable e interruptores (osciladores); cátodo en la fabricación electrolítica de cloro y sosa caustica; catalizador para resinas de uretano y epoxi; reactivo de laboratorio; lubricante (en turbinas).

    Fabricación de pulpa y papel.

    En otros productos químicos.

    Industria cloro-alcalina, Amalgamas dentales, Minería del oro, Equipos eléctricos (baterías, interruptores),
    Instrumentos (termómetros, barómetros), Productos para cuidado de la piel, Impregnación de madera. Productos médicos, Fungicidas, Pesticidas, Pigmentos (pinturas),

    Grupo Minero Rago de México es una empresa mexicana dedicada a la extracción, destilación, distribución y comercialización de metales y minerales.

    Entre sus productos ofrece el mercurio metálico puro y el mercurio tridestilado de uso industrial.

    Si desea contactar a la empresa haga clic aquí

    Si desea conocer más de Grupo Minero Rago visite su showroom haciendo clic aquí
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    20-03-2007
    Los colorantes y su clasificación
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Cosmética, Pulpa y Papel, Textil |

    Los colorantes y su clasificación

    Las primeras civilizaciones usaban colorantes naturales extraídos de plantas, animales y minerales. Estas materias eran empleadas para teñir ropa, pintar las pieles y fabricar objetos religiosos y recreativos.

    Las sustancias vegetales más empleadas eran: palo de campeche, cúrcuma, índigo natural y la cochinilla.

    ¿Qué son los colorantes?

    Se da este nombre a sustancias coloreadas, las cuales son capaces de teñir las fibras vegetales y animales. Para que un colorante sea útil, debe ser capaz de unirse fuertemente a la fibra, y por lavado no debe perder su color. Debe ser relativamente estable químicamente y soportar bien la acción de la luz.

    Clasificación de los colorantes

    • Colorantes Sustantivos: Son colorantes que pueden teñir directamente las fibras de algodón.
    • Colorantes Mordientes: El mordiente es un producto que se adiciona a la fibra y es absorbido por ella, pudiendo consecutivamente atraer el colorante. Este término, se usa principalmente para los colorantes que se adicionan usando óxidos metálicos como mordiente. Especialmente se emplean como mordientes los óxidos de aluminio y cromo por formar precipitados insolubles.
    • Colorantes a la Tina: Son sustancias insolubles que se pueden reducir a materiales alquil-solubles. El colorante se aplica en su forma reducida y se re-oxida en presencia de la fibra.
    • Colorantes Directos: Se absorbe directamente por las fibras en soluciones acuosas. Hay colorantes ácidos y básicos de este tipo. Estos dos tipos de colorantes se emplean especialmente en el teñido de lanas y en poliamidas sintéticas.
      1. Los colorantes básicos son sales amónicas o complejos formados por cloruro de cinc o aminas. Algunos colorantes básicos, de elevado peso molecular, son absorbidos por el algodón y el rayón.
      2. Los colorantes ácidos son sales de los ácidos sulfúricos o carboxílicos que se precipitan sobra la fibra.

    La familia de los colorantes ácidos se llama así, porque en la constitución química del colorante se encuentran moléculas de grupos ácido. Son colorantes solubles en agua y se aplican generalmente en fibras de lana, nylon y fibras acrílicas. Otros usos importantes son el teñido de la piel y papel.

    Proveedores de colorantes ácidos

    Para buscar proveedores o empresas que venden colorantes ácidos, solicitar una cotización o precio de colorantes ácidos o más información, visite nuestro buscador de la industria.

    A continuación le presentamos a Farbe Munchen AG, proveedor de colorantes ácidos:

    Farbe es una empresa fabricante de colorantes, orientada en un mayor grado a las industrias: química, textil, de cuero, tintas, construcción, adhesivos, resinas, papel, cosméticos, plásticos, celulosa, papel, carbón y pinturas.

    La línea de colorantes ácidos que maneja Farbe incluyen:

    Amarillo Ácido 4 

    Café Ácido 14 

    Naranja Ácido 10 

    Amarillo Ácido 17 

    Café Ácido 24 

    Naranja Ácido 24 

    Amarillo Ácido 23 

    Café Ácido 33 

    Naranja Ácido 26 

    Amarillo Ácido 36 

    Café Ácido 160 

    Naranja Ácido 88 

    Amarillo Ácido 73 

    Café Ácido 163 

    Naranja Ácido 156 

    Amarillo Ácido 219 

    Café Ácido 184 

    Rojo Ácido 1 

    Azul Ácido 9 

    Café Ácido 282 

    Rojo Ácido 18 

    Azul Ácido 25 

    Negro Ácido 1 

    Rojo Ácido 52 

    Azul Ácido 45 

    Negro Ácido 2 

    Rojo Ácido 73 

    Azul Ácido 62 

    Negro Ácido 52 

    Rojo Ácido 114 

    Azul Ácido 83 

    Negro Ácido 60 

    Rojo Ácido 151 

    Azul Ácido 90 

    Negro Ácido 107 

    Rojo Ácido 213 

    Azul Ácido 92 

    Negro Ácido 131 

    Rojo Ácido 299 

    Azul Ácido 113 

    Negro Ácido 132 

    Rojo Ácido 337 

    Azul Ácido 145 

    Negro Ácido 172 

    Verde Ácido 1 

    Azul Ácido 158 

    Negro Ácido 194 

    Verde Ácido 25 

    Azul Ácido 260 

    Negro Ácido 210 

    Violeta Ácido 17 

    Azul Ácido 281 

    Negro Ácido 234 

    Violeta Ácido 48 

    Azul Ácido 324 

    Naranja Ácido 7 

    Violeta Ácido 49 

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

    O bien, haga contacto directo con Farbe para solicitar mayor información sobre colorantes ácidos.

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    07-02-2006
    Tipos de abonos y fertilizantes
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Agro |

    Tipos de abonos y fertilizantes

    DEFINICIONES

    1. Macroelementos: este grupo incluye a los macroelementos primarios (nitrógeno, fósforo y potasio) y a los secundarios (calcio, magnesio y azufre).

    2. Microelementos: cada uno de los elementos químicos siguientes: boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y cinc.

    3. Fertilizante o abono : cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para su desarrollo vegetativo normal.

    4. Fertilizante o abono mineral: todo producto desprovisto de materia orgánica que contenga, en forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de los reconocidos como esenciales al crecimiento y desarrollo vegetal.

    5. Fertilizante o abono mineral simple: producto con un contenido declarable en uno solo de los macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.

    6. Fertilizante o abono mineral complejo: producto con un contenido declarable de más de uno de los macroelementos siguientes: nitrógeno, fósforo o potasio.

    7. Fertilizante o abono orgánico: el que procediendo de residuos animales o vegetales, contenga los porcentajes mínimos de materia orgánica y nutrientes, que para ellos se determinen en las listas de productos que sean publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

    8. Fertilizante o abono organo-mineral: producto obtenido por mezcla o combinación de abonos minerales y orgánicos.

    9. Fertilizante o abono mineral especial: el que cumpla las características de alta solubilidad, de alta concentración o de contenido de aminoácidos que se determine por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

    10. Corrector de carencia de microelementos: el que contiene uno o varios microelementos y se aplica al suelo o a la planta para prevenir o corregir deficiencias en su normal desarrollo.

    11. Enmienda mineral: cualquier sustancia o producto mineral, natural o sintético, capaz de modificar y mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.

    12. Enmienda orgánica: cualquier sustancia o producto orgánico capaz de modificar o mejorar las propiedades y las características físicas, químicas, biológicas o mecánicas del suelo.

    13. Riqueza o concentración de un abono: contenido en elementos fertilizantes asimilables por las plantas. Para un determinado elemento, se expresa en tanto por ciento de unidades fertilizantes. La legislación establece unas cantidades mínimas para poder considerar que un determinado producto contiene el elemento en cuestión. En España, el contenido de cada uno de los elementos que determinan la riqueza garantizada de cada producto, se expresa de la siguiente forma y en el siguiente orden:

    -N, para todas las formas de nitrógeno.

    -P 2 O 5, para todas las formas de fósforo.

    -K 2 O, para todas las formas de potasio.

    -CaO, para todas las formas de calcio.

    -MgO, para todas las formas de magnesio.

    -SO 3 , para todas las formas de azufre.

    -B, para todas las formas de boro.

    -Cl, para todas las formas de cloro.

    -Co, para todas las formas de cobalto.

    -Cu, para todas las formas de cobre.

    -Fe, para todas las formas de hierro.

    -Mn, para todas las formas de manganeso.

    -Mo, para todas las formas de molibdeno.

    -Zn, para todas las formas de cinc.

    Factor de conversión entre cada elemento y la forma indicada.

    Fósforo

    P 2 O 5 = 2,29 x P

    Potasio

    K 2 O = 1,205 x K

    Calcio

    CaO = 1,4 x Ca

    Magnesio

    MgO = 1,66 x Mg

         

    14. Concentración de un abono compuesto o contenido útil de un abono: suma de la riqueza de los elementos que lo componen. En los abonos simples equivale a la riqueza. Según este concepto los fertilizantes se clasifican en: fertilizantes de baja concentración (concentración < 35 %) y fertilizantes de alta concentración (concentración ³ 35 %).

    15. Equilibrio de un abono compuesto: relación existente entre los elementos que lo componen. Para su cálculo normalmente se toma como referencia el nitrógeno, dividiendo cada riqueza por la correspondiente al nitrógeno.

    ESTADO FÍSICO Y PROPIEDADES QUÍMICAS

    El estado físico en que se presenta un abono, que puede ser sólido, líquido y gaseoso. Juega un papel importante en las condiciones de utilización y la eficacia del abono, ya que tanto la homogeneidad de la distribución como su integración más o menos completa en el suelo, van a depender de dicha presentación.

    Los abonos sólidos son los de mayor uso en España y suelen presentarse en las siguientes formas:

    a) Abonos en polvo, con grado de finura variable según el tipo de fertilizante. Normalmente no son aconsejables, ya que su manejo resulta molesto, entorpecen el funcionamiento de la máquinas y sufren pérdidas en la manipulación. Sin embargo, esta forma sin puede ser apropiada cuando la solubilidad en agua es escasa o nula, y resulta idónea en los casos en los que el abono se mezcla íntimamente con el suelo.

    b) Abonos granulados. Aquéllos en los que al menos el 90 % de las partículas presentan un tamaño de 1-4 mm. Esta presentación permite un manejo más cómodo, un mejor funcionamiento de las abonadoras, una dosificación más exacta y una distribución sobre el terreno más uniforme.

    c) Abonos cristalinos, que facilitan la manipulación y distribución.

    d) Abonos perlados ( prill ). Mediante el sistema de pulverización en una torre de gran altura, se obtienen esferas de tamaño muy uniforme, al solidificarse las gotas durante la caída.

    e) Abonos macrogranulados. Constituidos por grandes gránulos, de 1-3 cm de diámetro e incluso mayores, de liberación progresiva de los elementos nutritivos.

    Dentro de los fertilizantes líquidos , los tipos más característicos son los siguientes:

    a) Suspensiones . Gracias a la utilización de arcillas dispersas en el agua pueden mantenerse soluciones sobresaturadas de alguna sal (generalmente cloruro potásico) para alcanzar concentraciones totales elevadas en forma líquida. Para mantener las suspensiones se requiere una agitación periódica.

    b) Soluciones con presión: soluciones acuosas de nitrógeno en las que participa como componente el amoníaco anhidro con concentración superior a la que se mantiene en equilibrio con la presión atmosférica. Para su aplicación se requieren equipos especiales que soporten la presión adecuada.

    c) Soluciones normales o clara sin presión: soluciones acuosas que contienen uno o varios elementos nutritivos disueltos en agua.

    Los abonos líquidos ofrecen las siguientes ventajas respecto a los sólidos:

    - Su manejo es totalmente mecanizable.

    - Se alcanza un gran rendimiento en la aplicación.

    - Se consigue una gran uniformidad en la distribución sobre el terreno.

    Entre los abonos gaseosos únicamente se emplea el amoníaco anhidro, que es una gas a la temperatura y presión normal. Para que pase a estado líquido y facilitar el almacenaje y el transporte, se comprime y vuelve a transformarse en gas cuando se inyecta en el suelo.

    Las propiedades químicas de los fertilizantes determinan tanto su comportamiento en el suelo, como  su manipulación y conservación. Destacan las siguientes:

    a) Solubilidad . La solubilidad en agua o en determinados reactivos es determinante sobre el contenido o riqueza de cada elemento nutritivo en un fertilizante concreto.

    b) Reacción del fertilizante sobre el pH del suelo. Viene determinada por el índice de acidez o basicidad del fertilizante, que se corresponde con la cantidad de cal viva que es necesaria para equilibrar el incremento de acidez del suelo (fertilizantes de reacción ácida) o producir un incremento de pH equivalente (fertilizantes de reacción básica).

    c) Higroscopicidad : capacidad de absorber agua de la atmósfera a partir de un determinado grado de humedad de la misma. Esta absorción puede provocar que una parte de las partículas se disuelvan, con lo que se deshace la estructura física del fertilizante. Generalmente, cuanto mayor es la solubilidad del fertilizante en agua, mayor es su higroscopicidad. Esta absorción puede provocar que una parte de las partículas se disuelvan, con lo que se deshace la estructura física del fertilizante.

        

    CLASIFICACIÓN (ESPAÑA - Real Decreto 5 febrero 1988, sobre fertilizantes y afines).

    ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS PRINCIPALES (SÓLIDOS)

    ABONOS SIMPLES

    - ABONOS NITROGENADOS

    a) Nitrato de calcio . Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial nitrato cálcico y ocasionalmente nitrato amónico. Su fórmula química es: 5 [ Ca(NO 3 ) 2 .2H 2 O ] .NH 4 NO 3 (peso molecular de 1080,5). Por tanto, este fertilizante aporta una parte de nitrógeno en forma amoniacal, que puede despreciarse en cultivos en suelo o enarenado, en los que puede considerarse como Ca(NO 3 ) 2 , pero que es conveniente considerar en cultivos sin suelo. Se emplea básicamente como fuente de calcio, pero además aporta nitrógeno.

    b) Nitrato de magnesio . Producto obtenido químicamente, que se compone esencialmente de nitrato magnésico hexahidratado. Su fórmula química es: Mg(NO 3 ) 2 .6H 2 O (peso molecular 256,3). Se emplea para suministrar magnesio cuando no es limitante el aporte de nitrógeno.

    c) Nitrato amónico . Producto obtenido químicamente, que contiene como componente esencial nitrato amónico. Su fórmula química es: NH 4 NO 3 (peso molecular de 80). Aporta nitrógeno tanto en forma nítrica como amoniacal. Se emplea frecuentemente en la fertirrigación de cultivos en suelo, aunque en los cultivos sin suelo también se utiliza en las etapas de rápido crecimiento para evitar excesivos aumentos del pH de la solución drenada.

    d) Sulfato amónico . Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial sulfato amónico. Su fórmula química es: (NH 4 ) 2 SO 4 (peso molecular de 132). Es un fertilizante típico para abonado de fondo que se emplea con el fin de evitar la lixiviación del nitrógeno. No obstante, dada su gran solubilidad en agua, también se utiliza como fuente de azufre en la fertirrigación de cultivos en suelo o enarenado.

    e) Nitrato de Chile . Producto preparado a partir de caliche, que contiene como componente esencial nitrato sódico.

    g) Urea . Producto obtenido químicamente que contiene como componente esencial diamida carbónica (carbamida).

    h) Otros : nitrato cálcico y magnésico, nitrato de sodio, cianamida cálcica nitrada, sulfonitrato de amonio o nitrosulfato amónico, sulfonitrato de magnesio o nitrosulfato magnésico, abonado nitrogenado con magnesio, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea, urea formaldehído, abono nitrogenado que contiene crotonoilidendiurea, abono nitrogenado que contiene isobutilidendiurea, abono nitrogenado que contiene urea formaldehído, sulfato amónico con inhibidor de la nitrificación (diciandiamida), nitrosulfato amónico con inhibidor de la nitrificación (diciandiamida) y sulfato amónico-urea.

    - ABONOS FOSFATADOS

    a) Superfosfato normal o superfosfato simple . Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido sulfúrico y que contiene como componentes esenciales fosfato monocálcico y sulfato de calcio.

    b) Superfosfato concentrado . Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido sulfúrico y ácido fosfórico y que contiene como componentes esenciales fosfato monocálcico y sulfato de calcio.

    c) Superfosfato triple . Producto obtenido por reacción del fosfato mineral triturado con ácido fosfórico y que contiene como componente esencial fosfato monocálcico.

    d) Otros : escorias de desfosforación (fosfatos Thomas, escorias Thomas), fosfato natural parcialmente solubilizado, fosfato precipitado bicálcico dihidratado, fosfato calcinado, fosfato aluminocálcico, fosfato natural blando.

        

    - ABONOS POTÁSICOS

    a) Sulfato potásico . Producto obtenido químicamente a partir de las sales de potasio y que contiene como componente esencial sulfato potásico. Su fórmula química es: K 2 SO 4 (peso molecular de 174,3). Normalmente se emplea como fuente de potasio, cuando éste no se puede aportar como nitrato potásico, con objeto de no sobrepasar los niveles de nitrógeno establecidos.

    b) Cloruro potásico . Producto obtenido a partir de sales potásicas en bruto y que contienen como componente esencial cloruro potásico.

    c) Otros : sal potásica en bruto, sal potásica en bruto enriquecida, cloruro potásico con sal de magnesio, sulfato potásico con sal de magnesio, kieserita con sulfato potásico.

     

    ABONOS COMPUESTOS

    - ABONOS NPK

    a) Abono NPK . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    b) Abono NPK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído , según los casos. 

     

    - ABONOS NP

    a) Abono NP . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. En las primeras etapas de crecimiento del cultivo, es de uso muy común el fosfato monoamónico , cuya fórmula química es: NH 4 H 2 PO 4 (peso molecular de 115).

    b) Abono NP que contiene crotonilidendiurea o urea formaldehído , según los casos.

       

    - ABONOS NK

    a) Abono NK . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. Es de uso muy común el nitrato potásico, cuya fórmula química es KNO 3 (peso molecular de 101,1). Este abono es la principal fuente de potasio en fertirrigación y además aporta nitrógeno, siendo especialmente importante en aguas de baja calidad agronómica.

    b) Abono NK que contiene crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o urea formaldehído , según los casos.

        

    - ABONOS PK

    a) Abono PK . Producto obtenido químicamente o por mezcla, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal. Es de uso muy común el fosfato monopotásico en fertirrigación, cuya fórmula química es KH 2 PO 4 (peso molecular de 136,1). Este abono se emplea básicamente como fuente de fósforo, aunque también suministra potasio, en aguas con pocos bicarbonatos en las que no se puede aplicar todo el fósforo como ácido fosfórico.

    ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS PRINCIPALES (LÍQUIDOS)

    - ABONOS SIMPLES

    a) Abonos obtenidos químicamente y por disolución acuosa : solución de abono nitrogenado, solución de nitrato amónico-urea, solución de nitrato magnésico.

    b) Productos obtenidos por disolución en agua: solución de nitrato cálcico.

    c) Productos obtenidos químicamente o por dilución en agua : solución de abono nitrogenado con urea formaldehído.

    d) Productos obtenidos químicamente o por suspensión en agua : suspensión de abono nitrogenado con urea formaldehído.

    e) Productos obtenidos por vía química : solución amoniacal, amoníaco anhidro, solución de nitrato amónico y amoníaco con o sin urea, ácido nítrico, solución ácida de abono nitrogenado con azufre. La fórmula química del ácido nítrico es HNO 3 (peso molecular de 63) y se trata de un ácido fuerte cuya principal función, aparte de suministrar nitrógeno al cultivo, es la de acidificar el agua de riego, para conseguir un pH óptimo de 5,5-6. Para ello, en los sistemas de fertirrigación más sofisticados, es frecuente que se inyecte desde un depósito independiente al resto de fertilizantes, controlándose dicha inyección mediante lecturas de un pH-metro, hasta alcanzar el valor deseado. La reducción del pH del agua tiene lugar por la destrucción de los bicarbonatos según la siguiente reacción:

    HCO 3 - + H + - > H 2 O + CO 2

    Cuando en el agua de riego quedan aproximadamente 0,5 mmol.l -1 de bicarbonatos, el pH se sitúa en torno a 5,5-5,8, por lo que a la hora de realizar cálculos de abonado, se debe dejar esa cantidad sin neutralizar, ya que a partir de ese punto se produce una bajada brusca de pH con pequeñas adiciones de ácido. En caso de presencia de carbonatos (CO 3 2- ), es necesaria la adición de 2 moles de ácido por cada mol de carbonatos.

    La acidificación del agua de riego no sólo conviene para favorecer la asimilación de los distintos nutrientes, sino también para prevenir la formación de ciertos precipitados a pH elevado (foafatos de hierro o calcio, carbonatos, etc.), que pueden provocar precipitaciones en las instalaciones de riego.

    El ácido nítrico también se emplea en los tratamientos de limpieza de las instalaciones de riego por goteo, que suelen realizarse en algunos cultivos al finalizar la campaña agrícola, con objeto de eliminar los microorganismos, precipitados y sedimentos sólidos que hayan podido atravesar los filtrod de la instalación. Con dicho fin, se dejan llenar de agua las tuberías de riego y, una vez alcanzada la presión de trabajo, se mantiene la instalación con agua a pH 2 durante una hora aproximadamente. Posteriormente, ala mayor presión posible, se abren los extremos de las tuberías primarias hasta que salga el agua limpia; se cierran y se realiza la misma operación con el resto de tuberías y ramales portagoteros. En los casos en los que no es posible el control del pH del agua, se suele inyectar una cantidad aproximada de 4 litros por cada 1000 m 2 de ácido nítrico y se detiene el suministro cuando empieza a salir la solución por los goteros, manteniendo así la instalación durante 15 minutos, trancurridos los cuales, se realiza un lavado con agua sola para eliminar las posibles inscrustaciones.

    Características de los preparados comerciales de ácido nítrico

    Densidad (g.cm -3 )

    Riqueza (% en peso de HNO 3 )

    1,20

    33

    1,30

    48

    1,33

    54

    1,40

    65

    f) Producto obtenido por ataque ácido de la roca fosfórica : ácido fosfórico. Su fórmula química es: H 3 PO 4 (peso molecular de 98). Al igual que el ácido nítrico, interviene en la destrucción de los bicarbonatos. También se emplea como fuente de fósforo tanto en cultivos en suelo o en enarenado como en cultivos sin suelo.

    Características de los preparados comerciales de ácido fosfórico

    Densidad (g.cm -3 )

    Riqueza (% en peso de HNO 3 )

    1,20

    34

    1,30

    46

    1,40

    56

    1,60

    75

         Características de los fertilizantes más usados

    Fertilizante

    Riqueza

    Reacción

    Solubilidad (g.l -1 a 20 ºC)

    Ácido fosfórico 75 %

    P 2 O 5 - 52,0 %

    Muy ácida

    Muy soluble

    Ácido nítrico 54 %

    N- 12,6 %

    Muy ácida

    Muy soluble

    Fosfato monoamónico

    P 2 O 5 - 61,0 %

    N- 12 %

    Ácida

    380

    Fosfato monopotásico

    P 2 O 5 – 53,0 %

    K 2 O- 34,0 %

    Básica

    230

    Nitrato amónico

    N- 33,5 %

    Ácida

    1970

    Nitrato cálcico

    N- 15,5 %

    CaO- 27,0 %

    Básica

    1260

    Nitrato potásico

    K 2 O- 46,0 %

    N- 13,0 %

    Neutra

    320

    Sulfato amónico

    N- 21,0 %

    SO 3 - 60,0 %

    Ácida

    740

    Sulfato magnésico

    SO 3 - 32,5 %

    MgO- 16,0 %

    Ácida

    360

    Sulfato potásico

    K 2 O- 50,0 %

    SO 3 - 47,5 %

    Ácida

    120

    Superfosfato simple

    P 2 O 5 - 19,0 %

      

    20

    Superfosfato triple

    P 2 O 5 - 45,5 %

       

    40

    Urea

    N- 45,0 %

      

    1060

    ABONOS COMPUESTOS

    a) Solución de abono NPK . Producto obtenido químicamente y por disolución en el agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    b) Suspensión de abono NPK . Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    c) Solución de abono NP . Producto obtenido químicamente y por disolución en el agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    d) Suspensión de abono NP . Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    e) Solución de abono NK . Producto obtenido químicamente y por disolución en el agua, en forma estable a la presión atmosférica, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    f) Suspensión de abono NK . Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    g) Solución de abono PK . Producto obtenido químicamente y disuelto en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal.

    h) Suspensión de abono PK . Producto en forma líquida cuyos elementos fertilizantes proceden de sustancias tanto en suspensión como disueltas en el agua, sin incorporación de materia orgánica fertilizante de origen animal o vegetal

        

    ABONOS MINERALES CON ELEMENTOS SECUNDARIOS (ABONOS QUE CONTIENEN CALCIO, MAGNESIO O AZUFRE COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL)

    a) Sulfato de magnesio . Producto que contiene como componente esencial sulfato de magnesio con siete moléculas de agua (MgSO 4 .7H 2 O; peso molecular de 246,3). Es la fuente de magnesio más utilizada.

    b) Solución de cloruro de magnesio . Producto obtenido mediante disolución en agua de sulfato de magnesio de origen industrial.

    c) Sulfato de calcio . Producto de origen natural o industrial que contiene sulfato cálcico con diferentes grados de hidratación.

    d) Solución de cloruro de calcio . Solución de cloruro cálcico de origen industrial.

    e) Azufre elemental . Producto de origen natural o industrial más o menos refinado.

    f) Otros : kieserita, hidróxido de magnesio, suspensión de hidróxido de magnesio, solución de cloruro de magnesio.

          

    ABONOS MINERALES CON MICROELEMENTOS

    Se denominan micronutrientes u oligoelementos a aquellos elementos nutritivos que, siendo esenciales, son utilizados por las plantas en cantidades relativamente bajas. Los de naturaleza metálica (Fe, Mn, Cu y Zn) están presentes en suelos y sustratos principalmente como óxidos o hidróxidos u otras sales bastantes insolubles a pH básicos o alcalinos. El boro (B) y el molibdeno (Mo) son necesarios en cantidades aún menores, son más solubles y su presencia depende del contenido en el agua de riego u otros materiales aportados (ej: materia orgánica). Su rango de normalidad es muy estrecho, por lo que hay que vigilar su aporte, tanto por defecto como por exceso.

    El cloro es requerido en bajas concentraciones por la planta, aunque generalmente se halla en cantidad más que suficiente en el agua de riego y en los fertilizantes utilizados habitualmente.

    En riego localizado por goteo se hace imprescindible la aplicación de micronutrientes, debido a que las raíces de las plantas exploran un volumen de suelo limitado por el bulbo del gotero, cuyo contenido en oligoelementos puede ser insuficiente.

    Tradicionalmente se empleaban al final de riegos puntuales durante períodos de elevados requerimientos, pero actualmente, conocida su importancia, se tiende a aportarlos como un fertilizante más e incluso buscando un equilibrio nutritivo de forma similar a como se realiza en hidroponía. No obstante, cualquiera que sea la forma de aplicación, conviene aportarlos en pequeñas dosis y con frecuencia.

    Por otro lado, es frecuente que se produzcan interacciones entre los micronutrientes, por lo que resulta aconsejable fertirrigar con todos ellos a la vez, para evitar posibles desequilibrios.

    Puede prepararse la solución madre de oligoelementos de forma independiente al resto de fertilizantes o bien mezclarse con abonos que incorporen nitratos, siempre que se añadan antes que estos, excepto con el ácido nítrico, ya que por su bajo pH puede provocar su destrucción. En caso de aguas con pH elevado, conviene acidificar.

    Los fertilizantes que incorporan micronutrientes no sólo deben ser solubles, al igual que en el caso de los macronutrientes, sino que además deben ser estables a los valores de pH del medio de cultivo. Así, en suelos de carácter básico los microelementos metálicos precipitan rápidamente hacia formas insolubles no asimilables por la planta, si se aportan en forma mineral, por lo que habría que recurrir al empleo de quelatos. Un quelato es un compuesto químico constituido por una molécula de naturaleza orgánica, que rodea y se enlaza por varios puntos a un ión metálico, protegiéndolo de cualquier acción exterior, de forma que evita su hidrólisis y precipitación. Existen numerosos tipos de quelatos autorizados:

    -EDTA: Ácido Etilén-Diamino-Tetraacético.

    -DTPA: Ácido Dietilén-Triamino-Pentaacético.

    -HEDTA ó HEEDTA: Ácido Hidroxi-Etilén-Diamino-Triacético.

    -EDDHA: Ácido Etilén-Diamino Di-orto-Hidroxi-fenil-acético.

    -EDDHMA: Ácido Etilén-Diamino Di-orto-Hidroxi-para-Metil-fenil-acético.

    -EDDCHA: Ácido Etilén-Diamino Di-orto-Hidroxi-para-Carboxi-fenil-acético.

    La eficacia de dichos quelatos es función de su capacidad para mantener el ión en disolución, disponible para la planta. Su estabilidad en el medio depende tanto de las concentraciones de calcio y CO 2 en éste, como de su pH. Esto se justifica por el papel competidor que ejerce el ión calcio con respecto al ión quelatado, que puede desplazar dicho quelato. Sin embargo, el CO 2 al disolverse, da lugar a la formación del ión bicarbonato, que posteriormente puede precipitar calcio en forma de carbonato cálcico, disminuyendo la competencia de este último, así como el pH. Dicha reducción del pH aumenta la estabilidad de los quelatos, mientras que valores elevados provocan su descomposición y, por tanto, disminuyen su eficacia.

    Bajo condiciones de pH elevado el hierro suele aplicarse quelatado con EDDHA, debido a su mayor estabilidad ante estas condiciones. No obstante, existen distintos isómeros posicionales, para-para, para-orto u orto-orto, siendo este último el único reconocido por la normativa comunitaria y española.

    Otro aspecto a tener en cuenta para el uso de quelatos es su reactividad frente a los sustratos. La reactividad de los quelatos con grupos fenólicos, como orto Fe-EDDHA, no viene motivada tanto por la competencia de iones sino por la posibilidad de ser retenidos en el suelo por óxidos amorfos o materia orgánica, lo cual dificulta el transporte de hierro hacia la superficie radicular, disminuyendo su eficacia. Dicha retención depende del pH, siendo superior a bajos valores de pH, por lo que se recomienda su uso para sustratos a pH superiores a 6 ó 6,5.

    En el caso de los sustratos mixtos como el “enarenado”, el quelato interacciona con todos los materiales con los que entra en contacto, debiendo tener presente la reactividad de cada uno de ellos. No obstante, son la capa orgánica y el suelo arcillosos los que más influyen en la reactividad del sustrato. Cuando la capa orgánica está neutralizada, el Fe-EDDHA o quelatos similares, son los que podrán aportar más hierro a las plantas, pero si el pH es ácido habrá que aportar Fe-DPTA o Fe-EDTA, aunque pueden precipitar en la línea de goteo o cuando entran en contacto con un suelo calizo de la capa inferior. Sin embargo, aunque la arena de la capa superior sea caliza, suele ser poco reactiva, por lo que su influencia será escasa.

    Con respecto al boro y al molibdeno, no se dispone de quelatos, ya que su estructura química impide su formación, por lo que en caso de no estar presente en cantidades suficientes en el agua de riego, se aplicarán en forma de compuestos inorgánicos (ácido bórico y borax, para el boro y molibdatos amónico y sódico, para el molibdeno) o enlazados a moléculas orgánicas tipo etanolamina o trietanolamina.

    ABONOS QUE SÓLO DECLARAN UN OLIGOELEMENTO

    BORO: ácido bórico, borato de sodio, borato de calcio, borato etanolamina, abono boratado en solución, abono aboratado en suspensión.

    COBALTO: sal de cobalto, quelato de cobalto, solución de abono a base de cobalto.

    COBRE: sal de cobre, óxido de cobre, hidróxido de cobre, quelato de cobre, abono a base de cobre, solución de abono a base de cobre, oxicloruro de cobre, suspensión de oxicloruro de cobre.

    HIERRO: sal de hierro, quelato de hierro, solución de abono a base de hierro.

    MANGANESO: sal de manganeso, quelato de manganeso, óxido de manganeso, abono a base de manganeso, solución de abono a base de manganeso.

    MOLIBDENO: molibdato de sodio, molibdato de amonio, abono a base de molibdato, solución de abono a base de molibdeno.

    CINC: sal de cinc, quelato de cinc, óxido de cinc, abono a base de cinc, solución de abono a base de cinc.

     

    ENMIENDAS MINERALES

    Carbonato cálcico molido, carbonato cálcico magnésico, cal viva, cal apagada, espuma de azucarería, margas y productos similares, anhidrita, carbonato magnésico, óxido de magnesio (magnesita), merl.

      

    ABONOS ORGÁNICOS, ORGANOMINERALES Y ENMIENDAS ORGÁNICAS

    - ABONOS ORGÁNICOS

    a) Abono orgánico sólido . Producto sólido obtenido a partir de residuos animales y/o vegetales.

    b) Aminoácidos . Producto en solución acuosa obtenido por alguno de los siguientes procesos: hidrólisis de proteínas, fermentación o síntesis. Su aplicación ofrece una serie de ventajas: aportan nitrógeno directamente utilizable por las plantas, ahorrando el gasto energético que implica la asimilación de los nitratos y provocan un aumento de la resistencia al estrés hídrico, salinidad, heladas, etc. Además, pueden incorporar triptófano en su composición, que como precursor del ácido indolacético, potencia el desarrollo del sistema radicular.

        

    - ABONOS ORGANO-MINERALES

    a) Abono organo-mineral sólido. Producto sólido obtenido por mezcla o combinación de abonos minerales y orgánicos.

    b) Abono organo-mineral líquido. Producto en solución o en suspensión procedente de una mezcla o combinación de abonos minerales con materia orgánica de origen animal o vegetal.

    - ENMIENDAS ORGÁNICAS

    a) Enmienda húmica sólida. Producto sólido que aplicado al suelo aporta humus, mejorando sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

    b) Enmienda no húmica sólida. Producto dólido que aplicado al suelo preferentemente engendra humus, mejorando sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

    c) Ácidos húmicos líquidos. Producto en solución acuosa obtenido por tratamiento o procesado de turba, lignito o leonardita.

    d) Materia orgánica líquida. Producto en solución o en suspensión obtenido por trataiento o procesado de un material de origen animal o vegetal.

    e) Compost. Producto obtenido por fermentación aeróbica de residuos orgánicos.

    f) Turba ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y descompuestas en un medio saturado de agua y puede contener originalmente cierta cantidad de material terroso.

    g) Turba no ácida. Residuos vegetales procedentes de plantas desarrolladas y descompuestas en un medio saturado de agua y puede contener originalmente cierta cantidad de material terroso.

        

    OTROS FERTILIZANTES Y AFINES

    - ABONOS ESPECIALES

    a) Abono de alta solubilidad. Fertilizante o abono sólido cuyo residuo insoluble en agua a 15 ºC, es menor del 0,5 %, a la mayor dosis recomendada para su uso.

    b) Producto conteniendo aminoácidos. Producto que incorpora aminoácidos obtenidos por alguno de los siguientes procesos: hidrólisis de proteínas, fermentación o síntesis.

    - CORRECTORES DE CARENCIAS

    a) Cobre: acetato de cobre.

    b) Hierro: citrato de hierro, sulfato de hierro amoniacal.

    c) Calcio: calcio quelatado o complejado, cloruro cálcico.

    d) Magnesio: magnesio quelatado o complejado.

     

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    Frases de seguridad y manejo de: Dinitrato de cinc

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    Peligro / riesgo de explosión / estallido: Dinitrato de cinc
    Peligro de incendio por fuga
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    Riesgo de incendio
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    Producción de gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Pueden descomponerse explosivamente
    Condiciones: Algunos
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    Acelerarán su combustión cuando se involucren en un incendio
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Peligro / riesgo químico: Dinitrato de cinc
    Puede explotar en contacto con
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    Peligro de explosión por fuga
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    Respuesta: Dinitrato de cinc
    Respuesta ante una situación de incendio / fuego: Dinitrato de cinc
    Pueden reaccionar explosivamente en contacto con
    Condiciones: Hidrocarburos (combustibles)
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    Respuesta ante una situación de derrame / fuga: Dinitrato de cinc
    Para incendio masivo, utilizar los chiflones reguladores o soportes fijos para mangueras; de lo contrario, retirese del área y deje que arda
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Utilizar agua
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Manténgase alejado de tanques envueltos en fuego
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Medidas a tomar en cuenta para la evacuación: Dinitrato de cinc
    Combatir el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    No introduzca agua en los contenedores
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Evite tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté utilizando la ropa protectora adecuada
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Detener la fuga solo en caso de poder hacerlo sin riesgo
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Construir un dique de desague para su desecho posterior
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    De ser posible hacerlo sin riesgo, mueva los combustibles fuera del área de fuego
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Mantener los materiales combustibles lejos del material derramado
    Condiciones: Madera. Papel. Aceite
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    Primero recuperar el producto
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Una vez extinguido el fuego, continúe enfriando los contenedores con chorros de agua
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Después lavar el área con agua
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Se recomienda permanecer en dirección del viento
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Utilice un material no-combustible como vermiculita o arena para absorber el producto
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Peligro de incendio o explosión por fuga
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Quitar los contenedores del área del derrame
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Ropa y Equipo de Protección Personal: Dinitrato de cinc
    En caso de que un tanque, carro de ferrocarril o autotanque esté involucrado en un incendio; considere la evacuacion inicial
    Condiciones: Aisle a la redonda por lo menos 800 metros (1/2 milla)
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    En caso de incendio, considerar la evacuación inicial a favor del viento
    Condiciones: Por lo menos 100 metros (330 pies)
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    Transporte: Dinitrato de cinc
    Transporte: Dinitrato de cinc
    La protección será limitada utilizando el traje para bomberos profesionales
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Utilice específicamente el equipo de protección personal para productos químicos recomendado por el fabricante del producto; esta puede proporcionar poca o ninguna protección térmica
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Utilice el equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA)
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Frases de seguridad y manejo para cuidar a la comunidad: Dinitrato de cinc
    Seguridad de la Comunidad: Dinitrato de cinc
    Seguridad de la comunidad en casos de contaminación: Dinitrato de cinc
    Llame primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia que aparece en el documento de embarque y en caso de que no esté disponible o no haya respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en el forro de la contraportada
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Si la carga ha sido expuesta al calor, no mover la carga ni el vehículo
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Peligro de explosión si se calientan los contenedores
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Seguridad de la comunidad en casos de derrames / fugas: Dinitrato de cinc
    Asegurarse que el personal médico tome las precauciones para protegese a sí mismo
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Asegurarse de que la identidad de los materiales involucrados sea conocido por el personal médico
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    El personal no autorizado debe mantenerse alejado
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Se recomienda mantenerse alejado de las áreas bajas
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Frases de seguridad y manejo para cuidar a la persona: Dinitrato de cinc
    Peligros-Riesgos: Dinitrato de cinc
    Peligros / riesgos a la Salud: Dinitrato de cinc
    Pueden causar contaminación
    Condiciones: Fugas resultantes del control de incendio o la dilución con agua
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    Peligros / riesgos por Ingestión: Dinitrato de cinc
    Riesgo de incendio cuando se seca la ropa contaminada
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    En caso de incendio se producirán gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Primeros Auxilios: Dinitrato de cinc
    Primeros auxilios al tratar exposición por inhalación: Dinitrato de cinc
    Daños severos
    Condiciones: Sustancia. Vapores
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    Muerte
    Condiciones: Sustancia. Vapores
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    Primeros auxilios al tratar exposición en ojos: Dinitrato de cinc
    Si se presenta dificultar para respirar, suministre oxígeno
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Primeros auxilios generales: Dinitrato de cinc
    Enjuague inmediatamente con agua corriente por lo menos durante 20 minutos
    Condiciones: Contacto
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    Mantenga a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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    Mover a la víctima a donde se respire aire fresco
    Condiciones: Condiciones no establecidas
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