Página de información de sistemas avanzados para analisis rapidos y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece sistemas avanzados para analisis rapidos 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 sistemas avanzados para analisis rapidos. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar sistemas avanzados para analisis rapidos, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Advanced Instruments de México | sistemas avanzados para analisis rapidos, analizadores rapidos | Somos proveedores de sistemas avanzados para analisis rapidos en Amores 320
Col. Del Valle México, D.F. C.P. 3100 . México Datos y productos de Advanced Instruments de México |
| Grupo Hometek cobertura: Latinoamérica | Sistemas avanzados de seguridad, Control de sistemas de incendio, Control de sistemas de intrusión, Sistemas de calefacción distribuido | Ofrecemos Sistemas avanzados de seguridad en ------ Col. -------------- ----------, ------------- C.P. 0052 . México Datos y productos de Grupo Hometek |
| CICY | Sistemas Avanzados de Propagación, Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica | Somos un proveedor de Sistemas Avanzados de Propagación en Calle 43 No.130 Col. Chubumá de Hidalgo Mérida, Yuc. C.P. 97200 . México Datos y productos de CICY |
| Aquamerk | Test rápidos para análisis de aguas, Test rapidos para analisis de aguas | Somos suplidores de Test rápidos para análisis de aguas en . Colombia Datos y productos de Aquamerk |
| SOVEREING ARGENTINA | Métodos Rapidos para Análisis de Aguas, Métodos Rapidos para Análisis Patogenos | Ofrecemos Métodos Rapidos para Análisis de Aguas en Ed. Libertador Office Plaza Av. Del Libertador 727 Buenos Aires, Bs. As. . Argentina Datos y productos de SOVEREING ARGENTINA |
| Indman | sistemas de cambios rapidos de troqueles y moldes, sistemas de sujecion hidraulicos | Somos un proveedor de sistemas de cambios rapidos de troqueles y moldes en 855 Horan Drive Col. St. Louis C.P. 63026 . Estados Unidos Datos y productos de Indman |
| ISOTECH cobertura: Sur America | Von Roll: Sistemas Avanzados de Aislamientos, Resin-Rich. VPI, Materiales, Equipos, Asesoria Tecnica Electrica Industrial Especializado para Talleres de Rebobinados, Fabricacion de Transformadores Secos de Potencia, Tableros Electricos., Von Roll: Sistemas Avanzados de Aislamientos, Resin-Rich. VPI, Materiales, Equipos, Asesoria Tecnica Electrica Industrial Especializado para Talleres de Rebobinados, Fabricacion de Transformadores Secos de Potencia, Tableros Electricos. | Somos proveedores de Von Roll: Sistemas Avanzados de Aislamientos, Resin-Rich. VPI, Materiales, Equipos, Asesoria Tecnica Electrica Industrial Especializado para Talleres de Rebobinados, Fabricacion de Transformadores Secos de Potencia, Tableros Electricos. en Urb. Sagrada Familia B-9,
Callao 2 Col. Bellavista Lima, Callao . Perú Datos y productos de ISOTECH |
| Automatización y Equipos Industriales cobertura: México y Centroamérica | sistemas de análisis, Sistemas de pesaje | Ofrecemos sistemas de análisis en 3er. RETORNO MOLINO DE FLORES # 10. Col. JARDINES DEL ALBA D.F., D.F. C.P. 54750 . México Datos y productos de Automatización y Equipos Industriales |
| T5DC cobertura: México y Latinoamérica | Sistemas de análisis TOC, Sistemas de análisis COT, Sistemas de análisis de carbono orgánico total, Sistemas de analisis de carbono organico total | Somos un proveedor de Sistemas de análisis TOC en Tabachines No. 3 Col. Jardines de San Mateo Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx. C.P. 53240 . México Datos y productos de T5DC |
| Progressive Energy Services cobertura: América Latina | análisis de sistemas de vapor, análisis de sistemas de trampas de vapor, análisis de sistemas de secado de papel, análisis del diseño de tubería de vapor | Somos proveedores de análisis de sistemas de vapor en . México Datos y productos de Progressive Energy Services |
| Shimadzu | Sistemas de analisis termico, Sistemas de análisis de carbono orgánico total | Ofrecemos Sistemas de analisis termico en C.P. 00000 . México Datos y productos de Shimadzu |
| Grupo Siglo XXI cobertura: Latinoamérica | Análisis de sistemas de medición, Análisis de riesgos | Somos un proveedor de Análisis de sistemas de medición en . México Datos y productos de Grupo Siglo XXI |
| Probiotek cobertura: Latinoamérica | Sistemas de documentacion y análisis de geles, Análisis de geles, Sistemas de documentación, Sistemas para microfiltración | Somos proveedores de Sistemas de documentacion y análisis de geles en Xochitl 120 Col. Col. Azteca San nicolás de los Garza, Nuevo León C.P. 66480 . México Datos y productos de Probiotek |
| Agilent Technologies Región Latinoamericana cobertura: Latinoamérica | Sistemas de Análisis GPC-SEC, Análisis de iones, Software de analisis de CGH, Software de análisis de datos | Ofrecemos Sistemas de Análisis GPC-SEC en Blvd. Adolfo López Mateos 2009-202
Col. Los Alpes México, D.F. C.P. 1010 . México Datos y productos de Agilent Technologies Región Latinoamericana |
| MILLIPORE cobertura: Nacional | Sistemas para análisis microbiológico, Sistemas para Análisis Microbiológicos, Sistemas para Análisis Microbiológicos de Fluídos, Análisis de partículas | Somos un proveedor de Sistemas para análisis microbiológico en Ings. Militares No. 85 PB
Col. Argentina Poniente México, D.F. C.P. 11230 . México Datos y productos de MILLIPORE |
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Solicitudes de compradores de: sistemas avanzados para analisis rapidos |
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|---|---|---|---|---|---|
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Comprador de test rápidos para análisis en España, España | ingeniero tecnico industrial en practica |
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| 37574 | Compra de test rápidos para análisis | 1 Piezas Anual |
Comprador de test rápidos para análisis en Buenos Aires, Argentina | Asesora técnica |
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| 352498 | Compra de test rápidos para analisis de aguas | 1 Piezas Diario |
Comprador de test rápidos para analisis de aguas en bs as, Argentina | d.t. |
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| 432563 | Compra de plasticos avanzados | 10 Piezas Anual |
Comprador de plasticos avanzados en depto, Ecuador | mecanico |
catalogo de los `plastico avanzados
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| 371631 | Compra de Cursos avanzados de reología | 1 Servicios Para pruebas |
Comprador de Cursos avanzados de reología en Fisiologia y calidad, México | Tecnico Titular |
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| 442457 | Compra de Sistemas de analisis de carbono organico total | 4 Kilogramos Única vez |
Comprador de Sistemas de analisis de carbono organico total en Loja, Ecuador | Investigador |
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| 34582 | Compra de conectores rapidos | 1000 Piezas Anual |
Comprador de conectores rapidos en df, México | Encargado de adquisiciones |
Cotizaciòn de precios de conectores rápidos de acero inoxidable, aluminio y bronce de ...
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| 64672 | Compra de Acoples rapidos | 100 Piezas Única vez |
Comprador de Acoples rapidos en Ontario, Canada | Ingeniero |
Aplicacion: sistema de coleccion de gases de rellenos sanitarios
Equivalente a PMCD100412 ...
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| 69528 | Compra de Acoples rápidos | 100 Piezas Diario |
Comprador de Acoples rápidos en San Luis, Argentina | ingenieria |
acoples rapidos para 134a
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| 115867 | Compra de Acoples rápidos | 1 Toneladas Para pruebas |
Comprador de Acoples rápidos en 1421, Chile | Jefe Maestranza |
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Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere sistemas avanzados para analisis rapidos o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de sistemas avanzados para analisis rapidos o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de sistemas avanzados para analisis rapidos | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
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| 37574 (1-Nov-2005) |
Labware SRL |
Buenos Aires, Argentina |
1 Piezas Anual |
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|
| 28489 (23-May-2005) |
Universidad Politecnica de Valencia |
España, España |
40 Piezas Anual |
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|
| 140801 (21-Dic-2007) |
COnsultores Biotecnológicos Especializad |
Morelos, México |
1 Piezas Anual |
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|
| 140441 (20-Dic-2007) |
IEESA |
MEXICO, México |
1 Toneladas Única vez |
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|
| 140394 (19-Dic-2007) |
PARTICULAR |
LIMA, Perú |
1 Piezas Semanal |
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Empresas que incluyen en su nombre el término sistemas avanzados para analisis rapidos |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Sistemas Avanzados Hidraulicos | Mèxico , México |
| Insa | Bucareli 118 Col. Centro Cuahutémoc, Distrito Federal C.P. 6040 , México |
| SISTEMAS AVANZADOS DE CORTE Y CONTROL | España |
| Laboratorio de Análisis de Pesticidas del Bajío | Carretera Panamericana Km. 269 Guanajuato, Celaya C.P. 38080 , México |
| Adhesivos Avanzados | Isacc Garza 2242 Poniente Col. Centro Monterrey, N.L. C.P. 00000 , México |
| Farmacos Avanzados | Guatemala, Guatemala , Guatemala |
| Laboratorio de Serv. Clínicos y Análisis Toxicológicos | Sierra de Alamitos No. 4902 Col. Villa Mitras Monterrey, N.L. C.P. 64170 , México |
| ROCHA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS Y MICROBIOLOGICOS | Sur 13 No. 211 A Orizaba, Veracruz , México |
| Productos Quimicos Avanzados | Montserrat No. 2083 Col. Fracc. Monumental Jalisco, Guadalajara C.P. 44320 , México |
| Servicios Avanzados de Proteccòn | México, México , México |
Ofertas de proveedores de: sistemas avanzados para analisis rapidos |
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Si usted requiere información de sistemas avanzados para analisis rapidos que incluyan en su texto el término sistemas avanzados para analisis rapidos (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 sistemas avanzados para analisis rapidos y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
Gracias a sus propiedades superiores de resistencia mecánica, química y térmica principalmente, brindan soluciones para resolver problemas en diversos giros industriales, donde los plásticos de ingeniería de uso general se ven limitados.
Plásticos de Mantenimiento S. A. de C. V. (Nylamid), es fabricante y distribuidor de plásticos de ingeniería maquinables que se utilizan para refacciones de la industria en general.
Nylamid cuenta con diversas alternativas para satisfacer aplicaciones de desgaste y estructurales.
Producto |
Descripción |
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Policarbonato transparente de excelente resistencia al impacto, hasta 120°C de temperatura. |
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Polisulfona color ámbar translucido, con buen desempeño en agua caliente y vapor, hasta 150°C. |
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Diversas versiones de polieteretercetona químicamente resistentes para aplicaciones de desgaste y estructurales, hasta 250°C. |
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Polifenilensulfona, ofrece la mejor resistencia al impacto y resistencia al vapor, hasta 205°C de temperatura. |
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Varias opciones de poliamidaimida que mantienen su rigidez y resistencia mecánica a temperaturas extremas hasta 260°C. |
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Polibenzimidazole que ofrece las mejores propiedades mecánicas a temperaturas hasta de 425°C. |
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Diferentes versiones de politetrafluoroetileno reforzado con mica, son los PTFE's más estables dimensionalmente. Resisten hasta 260°C. |
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Diferentes productos disipadores de estática con capacidad térmica hasta de 260°C. |
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O bien, haga contacto directo con Nylamid para solicitar mayor información sobre sus productos, dando clic en el producto de su interés.
El análisis térmico de un material tiene una gran importancia en reacciones catalíticas con lo cual se puede proponer un mecanismo de reacción en cualquier reacción de hidrogenación, hidroformilación, carbonilación, isomerización catalítica, entre otras.
El análisis térmico incluye un conjunto de técnicas analíticas que estudian el comportamiento térmico de los materiales. Un material, al ser calentado o enfriado, sufre cambios en su estructura y composición química: fusión, solidificación, cristalización, oxidación, descomposición, transición, expansión, sinterización, etc. Estas modificaciones pueden ser analizadas midiendo la variación de distintas propiedades de la materia en función de la temperatura.
Entre las técnicas de análisis térmico destacan:
Para buscar proveedores o empresas que venden equipos de termoanálisis, solicitar una cotización o precio de equipos de termoanálisis, o más información, visite nuestro buscador de la industria.
A continuación le presentamos a Daro Representaciones, proveedor de equipos de termoanálisis:
Daro Representaciones es una empresa cuyo objetivo primordial es la satisfacción plena de los clientes a través de productos y servicios de la más alta calidad. Con una amplia variedad de marcas en equipo de laboratorio, ponen a su disposición equipos de termoanálisis, como son el DSC-60, DTG-60, TMA-60, TA-60W, así como un amplio rango de accesorios como celdas para muestras y enfriadores ayudan a satisfacer las más rigurosas demandas.
Los sistemas de Análisis Térmico de Shimadzu ofrecen una flexibilidad sin paralelo en caracterización de materiales, con equipos de funcionalidad independiente o a través de operación multi-sistemas de hasta 4 unidades.
Parte de la nueva Serie 60, el DSC-60 duplica la sensibilidad y la resolución de modelos anteriores, a la vez que ofrece un preciso control de temperatura y enfriamiento rápido.
El DTG-60 totalmente integrado permite el análisis térmico diferencial (DTA) y termogravimétrico (TG) simultáneos; la termobalanza de nuevo diseño brinda alta sensibilidad y estabilidad en un amplio rango dinámico. Ambos instrumentos pueden ser equipados con un muestreador automático para 24 muestras, para mayor productividad.
La serie TMA-60 ofrece mediciones termomecánicas precisas en un rango de detección muy extenso. Se ofrecen dos modelos: uno sistema multifuncional de expansión plena y un sistema de expansión diferencial. Ambos incorporan un sensor de desplazamiento digital, de alta precisión, para la mayor exactitud de las mediciones.
El TA-60WS es un poderoso software de 32 bit, muy fácil de usar, con variedad de bibliotecas de aplicaciones. Tiene capacidad multi-tarea y puede transmitir datos vía red o a través de Internet. Los archivos de condiciones experimentales y los formatos de informes pueden ser almacenados como plantillas y se puede automatizar la generación e impresión de informes. La interfaz de la estación de trabajo TA-60WS se puede conectar hasta cuatro instrumentos de análisis térmico.
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O bien, haga contacto directo con Daro Representaciones para solicitar mayor información sobre el DSC-60, DTG-60, TMA-60 y TA-60W.
El suelo es un sistema muy complejo que sirve como soporte de las plantas, además de servir de despensa de agua y de otros elementos necesarios para el desarrollo de los vegetales. El suelo es conocido como un ente vivo en el que habitan gran cantidad de seres vivos como pequeños animales, insectos, microorganismos (hongos y bacterias) que influyen en la vida y desarrollo de las plantas de una forma u otra.
El suelo es un sistema abierto, dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida está formada por los componentes inorgánicos y los orgánicos, que dejan un espacio de huecos (poros, cámaras, galerías, grietas, grietas y otros) en el que se hallan las fases líquida y gaseosa (principalmente oxígeno y dióxido de carbono). El volumen de huecos está ocupado principalmente por agua que puede llevar iones y sustancias en solución o suspensión, por aire y por las raíces y organismos que viven en el suelo. Todos estos elementos le dan sus propiedades físicas y químicas.
Se puede hablar sobre la evolución del suelo, es decir, cambio de sus características basándose en el clima, presencia de animales y plantas y la acción del hombre. Por lo tanto un suelo natural, en el que la evolución es lenta es muy diferente de uno cultivado.
Por tanto, la gestión adecuada de un suelo es necesaria para poder preservar su fertilidad, obtener mejores resultados y respetar el medio ambiente. Por otro lado, analizar un suelo es necesario si queremos gestionarlo adecuadamente.
LA ESTRUCTURA DEL SUELO
Las propiedades físicas de un suelo dependen fundamentalmente de su textura y de su estructura. La importante de estas propiedades es muy grande, ya que de ellas depende el comportamiento del aire y del agua en el suelo, y por lo tanto condicionan los fenómenos de aireación, de permeabilidad y de asfixia radicular. Por otra parte, las propiedades físicas son más difíciles de corregir que las propiedades químicas, de ahí su interés desde el punto de vista de la fertilidad de un suelo.
Entre las pequeñas partículas minerales de los suelos se incluyen la arena, el limo y la arcilla. Algunos suelos presentan además otras partículas de mayor tamaño denominadas piedras, guijarros o gravillas. La textura define la cantidad de arena, limo y arcilla que existe en el suelo. A continuación se muestra el tamaño de diferentes partículas de diversos componentes del suelo.
Tamaño de las partículas del suelo. |
|
Nombre del componente |
Diámetro (mm) |
Arena muy gruesa |
2.00-1.00 |
Arena gruesa |
1.00-0.50 |
Arena media |
0.50-0.10 |
Arena fina |
0.25-0.10 |
Arena muy fina |
0.10-0.05 |
Limo |
0.05-0.002 |
Arcilla |
Menos de 0.002 |
Las partículas de arena son las de mayor tamaño y se caracterizan por presentar un tacto grumoso. El limo es la partícula de tamaño intermedio, situada entre la arena y la arcilla. La arcilla es la partícula más pequeña. Las combinaciones de arena, limo y arcilla normalmente se describen de la siguiente manera:
· Textura fina: suelos formados por partículas de arcilla.
· Textura media: suelos de naturaleza limosa.
· Textura gruesa: suelos con un alto contenido en arena.
Por tanto, la textura define la cantidad y el tamaño de los espacios que existen entre las partículas del suelo. Estos espacios determinan la facilidad que tiene el agua para circular a través del suelo y la cantidad de agua que el suelo puede retener. El tamaño de las partículas también influye sobre el arado y laboreo de los suelos, de igual manera que sobre el cultivo.
La estructura de un suelo es el modo que tienen los elementos constituyentes del suelo de unirse entre sí, de tal forma que le confieren una arquitectura característica. Se entiende por estabilidad estructural la resistencia de los agregados a modificar su forma o su tamaño por la acción de factores externos. Son numerosos los factores degradadores de la estructura, pero el más importante es el agua, ya que ocasiona los efectos de dispersión, estallido, golpeteo, etc.
Generalmente el agricultor a penas puede modificar la textura del suelo, pero si puede influir beneficiosamente sobre su estructura realizando las siguientes labores:
· Suministrando materia orgánica al suelo, para aumentar su contenido de complejo arcillo-húmico.
· Facilitando, en los suelos ácidos, la formación de complejo mediante la aplicación de enmiendas calizas.
· Evitando el laboreo del suelo en periodos desfavorables (falta de buen tempero), evitando así la pérdida de materiales fértiles por procesos de erosión.
· Evitando en lo posible el empleo de abonos que contengan sodio, que favorece la dispersión de los coloides.
· No empleando en los regadíos más cantidad de agua que la necesaria, ya que el agua puede actuar como agente destructor de la estructura, por dislocación de los agregados, dispersando los coloides y formando costra en la superficie del suelo.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUELO
La composición química del suelo incluye la media de la reacción de un suelo (pH) y de sus elementos químicos (nutrientes). Su análisis es necesario para una mejor gestión de la fertilización, cultivo y para elegir las plantas más adecuadas para obtener los mejores rendimientos de cosecha.
3.1. LA REACCIÓN DEL SUELO O pH.
La reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del sistema suelo-agua. El pH es la medida de la concentración de iones de hidrógeno [H + ]. Según este valor, un suelo puede ser ácido, neutro o alcalino. Las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo están influenciadas por la acidez o basicidad del medio, que a su vez condicionan el uso agronómico del suelo. Así, la mayoría de las plantas prefieren rangos de pH de 5,5 a 7,5, pero algunas especies prefieren suelos ácidos o alcalinos. Sin embargo, cada planta necesita un rango específico de pH, en el que poder expresar mejor su potencialidad de crecimiento.
Del pH también dependen los procesos de humificación. En función del pH se producen distintos tipos de materia orgánica del suelo y propiedades que influyen directamente sobre el crecimiento vegetal como el movimiento y disponibilidad de los nutrientes o los procesos de intercambio catiónico.
El pH influye sobre la movilidad de los diferentes elementos del suelo: en unos casos disminuirá la solubilidad, con lo que las plantas no podrán absorberlos; en otros el aumento de la solubilidad debida al pH, hará que para determinados elementos sea máxima (por ejemplo, cuando hay mucha acidez se solubiliza enormemente el aluminio pudiendo alcanzarse niveles tóxicos). Cada planta necesita elementos en diferentes cantidades y esta es la razón por la que cada planta requiere un rango particular de pH para optimizar su crecimiento. Por ejemplo, el hierro, el cobre y el manganeso no son solubles en un medio alcalino. Esto significa que las plantas que necesiten estos elementos deberían teóricamente estar en un tipo de suelo ácido. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el azufre, por otro lado, están disponibles en un rango de pH cercano a la neutralidad.
Valores de pH más deseables, según cultivos:
|
Intervalo de pH |
|
Intervalo de pH |
|
Intervalo de pH |
|||
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Cultivo |
Mín. |
Máx. |
Acelga |
6 |
7.5 |
Col de Bruselas |
5.7 |
7.3 |
Nogal |
6 |
8 |
Agrios |
6 |
7.5 |
Coliflor |
6 |
7.3 |
Olivo |
6 |
8 |
Alfalfa |
6.2 |
7.8 |
Colza |
6 |
7.5 |
Patata |
4.8 |
6.5 |
Algodón |
5 |
6 |
Dactilo |
5.5 |
7.2 |
Pepino |
5.7 |
7.3 |
Agrostis |
5 |
6 |
Escarola |
5.6 |
6.7 |
Peral |
5.6 |
7.2 |
Almendro |
6 |
7 |
Espárrago |
6.2 |
7.7 |
Pimiento |
7 |
8.5 |
Apio |
6.1 |
7.4 |
Espinaca |
6.2 |
7.6 |
Pino |
5 |
6 |
Arroz |
5 |
6.5 |
Festuca ovina |
4.5 |
6 |
Plátano |
6 |
7.5 |
Avellano |
6 |
7 |
Festuca pratense |
4.5 |
7 |
Poa pratense |
5.5 |
7.5 |
Avena |
5 |
7.5 |
Fleo |
5.5 |
8 |
Rábano |
6 |
7.5 |
Ballico |
6 |
7 |
Girasol |
6 |
7.5 |
Remolacha |
6.1 |
7.4 |
Berenjena |
5.4 |
6 |
Guisante |
6 |
7.5 |
Soja |
6 |
7 |
Boniato |
5.1 |
6 |
Judía |
5.6 |
7 |
Tabaco |
5.5 |
7.5 |
Brócoli |
6 |
7.3 |
Lechuga |
5.5 |
7 |
Tomate |
5.5 |
7 |
Cacahuete |
5.3 |
6.6 |
Lino |
5 |
7 |
Trébol blanco |
5.6 |
7 |
Calabaza |
5.6 |
5.7 |
Maíz |
5.5 |
7.5 |
Trébol híbrido |
5.5 |
7 |
Caña de azúcar |
6 |
8 |
Manzano |
5.4 |
6.8 |
Trébol rojo |
5.5 |
7.5 |
Castaño |
5 |
6.5 |
Melitoto |
6.5 |
7.5 |
Trébol violeta |
5.7 |
7.6 |
Cebada |
6.5 |
8 |
Melón |
5.7 |
7.3 |
Trigo |
5.5 |
7.5 |
Cebolla |
6 |
7 |
Melocotonero |
5.2 |
6.8 |
Veza |
5.2 |
7 |
Centeno |
5 |
7 |
Membrillero |
5.7 |
7.2 |
Vid |
5.4 |
6.8 |
Col |
5.5 |
7.5 |
Nabo |
5.5 |
6.8 |
Zanahoria |
5.7 |
7 |
La génesis del suelo se ve influenciada por la acidez o alcalinidad de su solución. Al aumentar la acidez del suelo, la flora bacteriana se ve desplazada por el predominio de hongos, con lo que la nitrificación y otros procesos dependientes de la actividad bacteriana se verán afectados. Por tanto, en condiciones de fuerte acidez, la fijación del nitrógeno y la mineralización de residuos vegetales se reduce. Las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua del suelo y la solubilidad de los nutrientes depende en gran medida del valor de pH.
Caracterizar con exactitud la reacción del suelo tiene como principal objetivo diagnosticar las condiciones que rigen en los procesos edafogenéticos, en la translocación de elementos, en la disponibilidad de nutrientes, en cuanto a los problemas de toxicidad, en la actividad biológica, etc.
La medida del pH del suelo en agua es una determinación sencilla, pero de gran valor, pues sirve como criterio para decidir la necesidad de otros análisis y las técnicas a utilizar. Sin embargo, también se puede medir el pH en KCl que, junto con el pH en agua, da una idea del grado de saturación del complejo de cambio; el pH en NaF es útil para detectar la presencia de compuestos amorfos en posibles horizontes espódicos o en andosoles.
GESTIÓN DEL SUELO EN RELACIÓN CON LOS VALORES DE pH.
Como hemos visto, la elección del cultivo depende del valor del pH del suelo, por ello se recomienda elegir cultivos que estén indicados para el rango analizado.
Gestión de suelos ácidos.
Hay varios factores que influyen sobre la acidez de los suelos. El calcio, el magnesio y el potasio, se eliminan del suelo a través de la erosión, la lixiviación y la recolección del cultivo, incrementándose la acidez de los suelos. Además, la utilización de fertilizantes acidificantes incrementa los niveles de acidez de los suelos. Por ejemplo, la conversión de los fertilizantes amónicos a nitratos ocasiona la formación de suelos ácidos.
Por ello, es importante emplear fertilizantes que no aumenten la acidez (urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y superfosfato) o reduzca la alcalinidad (sulfato de amonio). Sin embargo, el pH del suelo puede ajustarse mediante la aplicación de enmiendas. En suelos ácidos se pueden emplear sustancias correctoras como cal, dolomítica, piedra caliza y marga, según la naturaleza del suelo, que tienen la capacidad de neutralizar los ácidos del suelo.
Cantidad (g/ha) de compuesto puro necesaria para aumentar 1 unidad el pH |
|||
Material |
Suelo |
||
Arcilloso |
Vegetal |
Arenoso |
|
Óxido cálcico (cal caústica o viva) (CaO) |
30-50 |
20-30 |
10-20 |
Hidróxido cálcico (hidratado o cal muerta) Ca(OH)2 |
39-66 |
26-39 |
13-26 |
Roca caliza dolomítica CaMg (CO3)2 |
49-82 |
33-49 |
16-33 |
Roca caliza calcítica CaCO3 |
54-90 |
36-54 |
18-36 |
El material calizo más común y económico que se encuentra disponible es la roca caliza agrícola. Las rocas calizas que contienen tanto calcio como magnesio de denominan rocas dolomíticas y las rocas que contienen únicamente calcio se denominan calcíticas. Cuando los suelos son ácidos y los niveles de magnesio son bajos, conviene incorporar roca caliza dolomítica, para así, incrementar tanto el pH como los niveles de magnesio.
Por tanto, la cal incorporada al suelo tiene cinco funciones:
1) Neutraliza el suelo. La mayoría de las plantas no se desarrollan correctamente en suelos ácidos.
2) Intensifica la disponibilidad de los nutrientes para las plantas.
3) Incrementa la efectividad del nitrógeno, del fósforo y del potasio incorporados.
4) Incrementa la actividad de los microorganismos, incluyendo los responsables de la fijación del N en las leguminosas y de la descomposición de la materia orgánica.
5) Intensifica el crecimiento de la planta y por tanto el rendimiento productivo del cultivo.
Gestión de suelos básicos.
Los niveles altos de pH en los suelos pueden depender de diferentes elementos, por lo que hay diversos métodos para su corrección.
En suelos ricos en piedra caliza se recomienda añadir sustancias orgánicas y en los suelos alcalino-salinos la alcalinidad se debe a la presencia de sales, en particular a una alta concentración de sodio.
Si la alcalinidad está causada por sodio, se recomienda añadir sustancias como el yeso (sulfato de calcio), sulfuro u otros sulfúricos.
Cantidades que dan el mismo resultado que 100 Kg de yeso. |
|
Compuesto puro |
Cantidad (Kg) |
Cloruro de calcio: CaCl · 2 H2O |
85 |
Ácido sulfúrico: H2SO4 |
57 |
Sulfuro: S |
19 |
Sulfato de Hierro: Fe2(SO4)3 · 7 H2O |
162 |
Sulfato de Aluminio: Al2(SO4)3 |
129 |
NUTRIENTES
Los nutrientes vegetales son aquellos elementos químicos que en mayor o menor proporción son necesarios para el desarrollo de las plantas, y que en general éstas toman del suelo por las raíces, y del aire por las hojas.
Aunque se han identificado veinte elementos químicos en la mayor parte de las plantas, se ha visto que solamente dieciséis son realmente necesarios para un adecuado crecimiento y una completa maduración de las plantas. A estos 16 elementos se les considera como los nutrientes esenciales.
Carbono, oxígeno e hidrógeno, constituyen la mayor parte del peso seco de las plantas, estos elementos provienen del CO2 atmosférico y del agua. Les siguen en importancia cuantitativa el nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo y azufre que son absorbidos del suelo.
Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y deberían ser suministrados a las plantas a través de fertilizantes, mesonutrientes (calcio, magnesio y azufre) y micronutrientes u oligoelementos (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno) que están generalmente presentes en el suelo en cantidades suficientes y las plantas los necesitan en dosis menores.
En la tabla siguiente se recogen las funciones de estos elementos en las plantas y sus síntomas de deficiencia:
Funciones de los nutrientes en las plantas y sus síntomas de deficiencia. |
||
Nutriente |
Función |
Síntomas de deficiencia |
Nitrógeno (N) |
Estimula el crecimiento rápido; favorece la síntesis de clorofila, de aminoácidos y proteínas. |
Crecimiento atrofiado; color amarillo en las hojas inferiores; tronco débil; color verde claro. |
Fósforo (P) |
Estimula el crecimiento de la raíz; favorece la formación de la semilla; participa en la fotosíntesis y respiración. |
Color purpúreo en las hojas inferiores y tallos, manchas muertas en hojas y frutos. |
Potasio (K) |
Acentúa el vigor; aporta resistencia a las enfermedades, fuerza al tallo y calidad a la semilla. |
Oscurecimiento del margen de los bordes de las hojas inferiores; tallos débiles. |
Calcio (Ca) |
Constituyente de las paredes celulares; colabora en la división celular. |
Hojas terminales deformadas o muertas; color verde claro. |
Magnesio (Mg) |
Componente de la clorofila, de las enzimas y de las vitaminas; colabora en la incorporación de nutrientes. |
Amarilleo entre los nervios de las hojas inferiores (clorosis). |
Azufre (S) |
Esencial para la formación de aminoácidos y vitaminas; aporta el color verde a las hojas. |
Hojas superiores amarillas, crecimiento atrofiado. |
Boro (B) |
Importante en la floración, formación de frutos y división celular. |
Yemas terminales muertas; hojas superiores quebradizas con plegamiento. |
Cobre (Cu) |
Componente de las enzimas; colabora en la síntesis de clorofila y en la respiración. |
Yemas terminales y hojas muertas; color verdeazulado. |
Cloro (Cl) |
No está bien definido; colabora con el crecimiento de las raíces y de los brotes. |
Marchitamiento; hojas cloróticas. |
Hierro (Fe) |
Catalizador en la formación de clorofila; componente de las enzimas. |
Clorosis entre los nervios de las hojas superiores. |
Manganeso (Mn) |
Participa en la síntesis de clorofila. |
Color verde oscuro en los nervios de las hojas; clorosis entre los nervios. |
Molibdeno (Mo) |
Colabora con la fijación de nitrógeno y con la síntesis de proteínas. |
Similar al nitrógeno. |
Zinc (Zn) |
Esencial para la formación de auxina y almidón. |
Clorosis entre los nervios de las hojas superiores. |
Por tanto el correcto desarrollo de un cultivo dependerá de la contenido nutricional del suelo sobre el que se desarrolla. Pero la cantidad de nutrientes a añadir al suelo, no depende solo del estado químico del suelo sino también de factores como el clima local, la estructura física, la existencia de cultivos previos y presentes, actividad microbiológica, etc. Por tanto, solo tras una evaluación técnica y económica, es posible elegir la cantidad adecuada de fertilizante a añadir. Los pasos a seguir para conseguir un abonado racional son los siguientes:
1. Hacer un análisis del suelo para conocerse riqueza en elementos fertilizantes y poder adoptar la fórmula de abonado más conveniente.
2. Elegir el abono adecuado, utilizando el que tenga un equilibrio semejante a las necesidades del suelo manifestadas en el análisis.
3. Aplicar, según las necesidades del cultivo y el nivel de nutrientes, las cantidades necesarias para obtener una producción óptima.
El nitrógeno en el suelo.
El nitrógeno es un elemento fundamental en la materia vegetal, ya que es un constituyente básico de las proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas, etc. Las plantas lo absorben principalmente por las raíces en forma de NH4+ y de NO3-. El nitrógeno permite el desarrollo de la actividad vegetativa de la planta, causando el alargamiento de troncos y brotes y aumenta la producción de follaje y frutos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno debilita la estructura de la planta creando un desequilibrio entre las partes verdes y las partes leñosas, siendo la planta más sensible al ataque de plagas y enfermedades.
Más del 95% del nitrógeno del suelo está en forma de materia orgánica, cuya fracción menos susceptible de sufrir una descomposición rápida es el humus. El nitrógeno inorgánico está fundamentalmente como NH4+, del cual sólo una pequeña parte está en la solución del suelo y en las sedes de intercambio, pues nitrifica rápidamente, el restante está en forma difícilmente cambiable formando parte de los silicatos.
La cantidad de nitrógeno disponible para las plantas depende del equilibrio entre mineralización (conversión del nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral, ya sea por aminización, amonificación o nitrificación) e inmovilización (proceso contrario). Esta mineralización depende, entre otros factores, de la temperatura del suelo, siendo muy activa con temperaturas altas.
El fósforo en el suelo.
El fósforo forma parte en la composición de ácidos nucleicos, así como las sustancias de reserva en semillas y bulbos. Contribuye a la formación de yemas, raíces y a la floración así como a la lignificación. Una falta de fósforo provoca un ahogo de la planta, crecimiento lento, una reducción de la producción, frutos más pequeños y una menor expansión de las raíces. La mayor parte del fósforo presente en el suelo no es asequible a las plantas y su emisión en la solución de suelo es muy lenta.
El potasio en el suelo.
Siempre se encuentra en forma inorgánica, y en parte en equilibrio reversible entre la fase en solución y la fácilmente cambiable, dependiendo de la temperatura.
Las plantas difieren en su capacidad de utilizar las distintas formas de potasio, según la capacidad de intercambio catiónico de la raíz. Las plantas leguminosas poseen el doble de capacidad de cambio que las gramíneas.
El potasio actúa como un cofactor en reacciones enzimáticas, metabolismo y translocación del almidón, absorción del ión NO3-, apertura de los estomas y síntesis de proteínas. Las carencias de potasio se pueden corregir aportando materia orgánica (compost), sales minerales ricas en potasio, etc.
BIBLIOGRAFÍA.
- LÓPEZ RITAS, J. y LÓPEZ MELIDA, J. 1990. El diagnóstico de suelos y plantas. Métodos de campo y laboratorio. Ed. Mundi-Prensa 4ª Ed. 363 p. Madrid.
- LOTTI, G. y GALOPPINI, C. 1986. Análisis químico agrario. Ed. Alambra. 440 p. Madrid.
- MARAÑÉS, A; SÁNCHEZ, J.A.; DE HARO, S.; SÁNCHEZ, S.T. y LOZANO, F.J. 1994. Análisis de suelos. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Universidad de Almería. Almería. 130 pp.
- PARKER, R. 2000. La ciencia de las plantas. Ed. Paraninfo. Madrid. 628 p.
- PLASTER, E.J. 2000. La ciencia del suelo y su manejo. Ed. Paraninfo. Madrid. 419 p.
- PORTA, J.; LÓPEZ-ACEVEDO, M. Y ROQUERO, C. 1994. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 807 pp.
- URBANO, P. 1995. Tratado de fitotecnia general. 2ª Edición. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 895 p.
-VILLALBÍ, I. y VIDAL, M. 1988. Análisis de suelos y foliares: interpretación y fertilización. Monografías de la obra agrícola de la fundación Caja de Pensiones. 201 p. Barcelona.
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