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Montevideo
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TELEFONO |
DIRECCION |
|
|
|
Vidrieria Bia Sa |
2487 0707 |
Bvar Batlle Y Ordoñez 3125 |
Vitro Guard Srl |
2604 2495 |
Avda Italia 6423 |
Vitro Guard Srl |
2628 4441 |
26 De Marzo 3326 |
Vidrieria Ferraro |
2915 4719 |
Perez Castellano J 1370 |
Vidrieria Guichon |
4122 1171 - Interior |
Santa Teresa 667 |
Vidrieria Andarin |
2200 3638 |
Avda Millan 2950 |
Vidrieria Citiglass |
2200 4166 |
Gallinal Dr Gustavo 1639 |
Vietro Anair |
2203 1512 |
Arenal Concepcion 1843 |
Vidrieria Aa |
2208 7096 |
De Amezaga Dr Juan Jose 2199 |
Vidrierias Gari |
2208 6833 |
Avda Garibaldi General 2126 |
Vidrieria Massaferro |
2208 5220 |
Consulado 3250 |
Vidrieria Sobol |
2216 0954 |
Bvar Batlle Y Ordoñez Jose 3916 |
Vidrieria Sobol |
2216 0952 |
Bvar Batlle Y Ordoñez Jose 4372 |
Vidrieria Sobol |
2216 0971 |
Bvar Batlle Y Ordoñez Jose 4372 |
Vidrieria Sobol Sa |
2216 6550 |
Bvar Batlle Y Ordoñez Jose 4372 |
Vidrierias El Faro |
2307 2610 |
Avda Ramirez Carlos Maria 1133 |
Vidrieria Colon |
2320 4128 |
Cmno Hudson 5605 |
Vidrieria M Y M |
2321 1909 |
Cmno Fortet Manuel M 1806 |
Vidreria Kurian |
2408 3026 |
Constituyente 1741 |
Vidrierias La Paz Ltda |
2409 1493 |
La Paz 2214 |
Vidrierias La Paz Ltda |
2409 3695 |
La Paz 2214 |
Vidrierias La Isla Srl |
2410 7471 |
Acevedo Eduardo 1176 |
Vidrierias La Isla Srl |
2419 2179 |
Acevedo Eduardo 1176 |
Vidrieria |
2480 4185 |
Cadiz 3047 - Bis |
Vidrieria Bia Sa |
2487 0937 |
Bvar Batlle Y Ordoñez Jose 3125 |
Vitro Vidrierias |
2522 5060 |
Gallinal Dr Alejandro 2112 |
Vidrieria Irlanda |
2600 6814 |
Avda Bolivia 2074 |
Vidrieria Carrasco |
2601 7042 |
Murillo Pedro Domingo 6571 |
Vidrieria Malvin Srl |
2613 0454 |
Yrigoyen Hipolito 1821 |
Vidrieria Metalkrik |
2613 7779 |
Cosio Pedro 2060 |
Vidrieria Metalkrik |
2613 7963 |
Cosio Pedro 2060 |
Vidrieria Colcris |
2619 1253 |
Avda Solano Lopez Mariscal Fco 1650 |
Vitro Guard Srl |
2623 1408 |
26 De Marzo 3326 |
Vidrierias Pocitos |
2709 8184 |
Avda Rivera General 3016 |
Vidrierias Rivera |
2709 1014 |
Brito del Pino Gral J E 1404 |
Vidrieria Garbi |
2900 4860 |
Paraguay 1402 |
Vidrieria Brito |
4422 2981 - Interior |
De Herrera Dr Luis Alber 594 -
M33s1p813u |
Vidrieria Multiservicio |
4426 9400 - Interior |
Avda Julieta S/N - P404u |
Vidrieria Srl |
4292 5638 - Interior |
Zinola Elio 913 - M82s16p1002u |
Vidrieria 18 |
4292 1911 - Interior |
Avda Menezes Francisco 1191 |
Vidrieria Deco |
2365 3701 |
Pouey Dr Enrique 583 - P502u |
Vidrieria Azul |
2696 5464 |
Avda Giannattasio Ing Luis S/N -
M850s3p26360 |
Vidrierias Mayuncaldi |
44581 341 - Interior |
Don Bosco 462 |
Vidrieria Rosenthal Ltda |
4522 2045 - Interior |
Colonia del Sacramento |
Vidrieria sCristalsol |
4272 3126 - Interior |
18 De Julio 651 |
Vidrierias Vimarco |
4252 2583 - Interior |
Treinta Y Tres 363 |
Vidrieria Cristaleste |
4272 1848 - Interior |
Chacabuco S/N - M493p433u |
Vidrieria Maldonado |
4522 4610 - Interior |
Avda Aigua 531 - M69 |
Vidrieria Vieira |
4422 2152 - Interior |
Caracara Alberto S/N - M1645p14809u |
Vidrieria Vitron |
4822 2379 - Interior |
3 De Febrero S/N - M402p5420u |
Vitro Guard Srl |
4624 6791 - Interior |
Avda Batlle Y Ordoñez Jose 1083 - M70 |
Vitro Guard Srl |
4124 6926 - Interior |
Avda Batlle Y Ordoñez Jose 1083 - M70 |
Vidrieria Uruguay |
4125 3795 - Interior |
Avda Chiossi Martiniano S/N -
M379p2347u |
Vidrieria Bia Sa |
4348 1665 - Interior |
Avda Pedragosa Sierra Orlando S/N -
M589p3289 |
Vidrieria Bia Sa |
4148 7414 - Interior |
Avda Pedragosa Sierra Orlando S/N -
M589p3289 |
Vidrieria El Diamante |
4772 3011 - Interior |
Sanchez Florencio 691 |
Vidrieria Melo |
4222 4182 - Interior |
Muniz Gral Justino 610 |
Vidrieria Pesquera |
4572 6218 - Interior |
Charruas 909 |
Vidrieria Antunez |
4783 2273 - Interior |
Avda 1825 404 |
Vidrieria Cristal |
44322257 - Interior |
Avda Brasil S/N - M64p1076u |
Viettro Ermelinda |
4382 1155 - Interior |
Latorre Cnel Andres 1469 - Ap 10 |
Vidrieria Agraciada |
4323 6777 - Interior |
Agraciada 999 |
Vidrieria Paparcone Srl |
4523 2091 - Interior |
Uruguay 1600 |
Vidrieria J Llopis |
2203 1730 |
Avda Agraciada 3141 |
Viettro Monzon Marta |
2211 3299 |
Santa Ana 4282 |
Vidrieria Gabriel Via |
2481 5577 |
Quesada Cnel Juan Jose 3341 |
Vidrieria Bia Sa Vidrierias |
2487 7939 |
Bvar Batlle Y Ordoñez Jose 3125 |
|
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Historia de las
Vidrierias y el
Vidrio
El
vidrio en la antigüedad: Los primeros objetos de vidrio que se
fabricaron fueron cuencas de collar o abalorios. Es probable que
fueran artesanos asiáticos los que establecieron la manufactura
del vidrio en Egipto, de donde proceden las primeras vasijas
producidas durante el reinado de Tutmosis III (1504-1450 a.C.).
La fabricación del
vidrio y las vidrierias florecieron en Egipto y Mesopotamia hasta el 1200 a.C. y
posteriormente cesó casi por completo durante varios siglos.
Egipto produjo un vidrio claro, que contenía sílice pura; lo
coloreaban de azul y verde. Durante la época helenística Egipto
se convirtió,en el principal proveedor de objetos de vidrio de
las cortes reales. Sin embargo, fue en las costas fenicias donde
se desarrolló el importante descubrimiento del vidrio soplado en
el siglo I a.C. Durante la época romana la manufactura del
vidrio se extendió por el Imperio, desde Roma hasta Alemania.
El vidrio cuenta con numerosas aplicaciones en la actualidad.
Las botellas de PVC o PET no tienen la misma apariencia de
frescura propia del vidrio, por lo que se han buscado diferentes
presentaciones como la apariencia de marmoleado, el ponerle
asas, o adaptador especial de verte, lo cual da sensación de
comodidad o utilidad. También da la impresión de que el envase
está más lleno, como en el caso de las mermeladas.
Conjuntamente con el
vidrio apareció el oficio de vidriero y después las vidrierias.
Hoy el vidrio y las
Vidrierias cumplen un papel fundamental en la industria de la
constucción, en la cual, el vidrio es cada vez más utilizado.
Maleable y transparente
el vidrio y las vidrierias llegaron para quedarse
Fuente: Wikipedia y
popias.
Volver
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El Vidrio
El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y
amorfo que se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una
gran variedad de productos. El vidrio es un tipo de material
cerámico amorfo.
El vidrio
se obtiene por fusión a unos 1.500 °C de arena de sílice (SiO2),
carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3).
El término
"cristal" es utilizado muy frecuentemente como sinónimo de
vidrio, aunque es incorrecto en el ámbito científico debido a
que el vidrio es un sólido amorfo (Sin forma regular o bien
determinada) y no un sólido cristalino.
Vidrio
egipcio.
El vidrio en la antigüedad
Los
primeros objetos de vidrio que se fabricaron fueron cuentas de
collar o abalorios. Es probable que fueran artesanos asiáticos
los que establecieron la manufactura del vidrio en Egipto, de
donde proceden las primeras vasijas producidas durante el
reinado de Tutmosis III (1504-1450 a. C.) La fabricación del
vidrio floreció en Egipto y Mesopotamia hasta el 1200 a. C. y
posteriormente cesó casi por completo durante varios siglos.
Egipto produjo un vidrio claro, que contenía sílice pura; lo
coloreaban de azul y verde. Durante la época helenística Egipto
se convirtió en el principal proveedor de objetos de vidrio de
las cortes reales. Sin embargo, fue en las costas fenicias donde
se desarrolló el importante descubrimiento del vidrio soplado en
el siglo I a.C. Durante la época romana la manufactura del
vidrio se extendió por el Imperio, desde Roma hasta Alemania.
El vidrio
cuenta con numerosas aplicaciones en la actualidad. Las botellas
de PVC o PET no tienen la misma apariencia de frescura propia
del vidrio, por lo que se han buscado diferentes presentaciones
como la apariencia de marmoleado, ponerle asas, o adaptador
especial de verde, lo cual da sensación de comodidad o utilidad.
También da la impresión de que el envase está más lleno, como en
el caso de las mermeladas.
Estado
vítreo
Tradicionalmente se ha considerado que la materia podía
presentarse bajo tres formas: la sólida, la líquida y la
gaseosa. Nuevos medios de investigación de su estructura íntima
-particularmente durante el siglo XX- han puesto al descubierto
otras formas o estados en los que la materia puede presentarse.
Por ejemplo el estado mesomorfo (una forma líquida con sus fases
esmécticas, nemáticas y colestéricas), el estado de plasma (o
estado plasmático, propio de gases ionizados a muy altas
temperaturas) o el estado vítreo, entre otros.
Los
cuerpos en estado vítreo se caracterizan por presentar un
aspecto sólido con cierta dureza y rigidez y que ante esfuerzos
externos moderados se deforman de manera generalmente elástica.
Sin embargo, al igual que los líquidos, estos cuerpos son
ópticamente isótropos, transparentes a la mayor parte del
espectro electromagnético de radiación visible. Cuando se
estudia su estructura interna a través de medios como la
difracción de rayos X, da lugar a bandas de difracción difusas
similares a las de los líquidos. Si se calientan, su viscosidad
va disminuyendo paulatinamente –como la mayor parte de los
líquidos- hasta alcanzar valores que permiten su deformación
bajo la acción de la gravedad, y por ejemplo tomar la forma del
recipiente que los contiene como verdaderos líquidos. No
obstante, no presentan un punto claramente marcado de transición
entre el estado sólido y el líquido o "punto de fusión".
Todas estas propiedades han llevado a algunos investigadores a
definir el estado vítreo no como un estado de la materia
distinto, sino simplemente como el de un líquido subenfriado o
líquido con una viscosidad tan alta que le confiere aspecto de
sólido sin serlo. Esta hipótesis implica la consideración del
estado vítreo como un estado metastable al que una energía de
activación suficiente de sus partículas debería conducir a su
estado de equilibrio, es decir, el de sólido cristalino.
En apoyo de esta hipótesis se aduce el hecho experimental de
que, calentado un cuerpo en estado vítreo hasta obtener un
comportamiento claramente líquido (a una temperatura
suficientemente elevada para que su viscosidad sea inferior a
los 500 poises, por ejemplo), si se enfría lenta y
cuidadosamente, aportándole a la vez la energía de activación
necesaria para la formación de los primeros corpúsculos sólidos
(siembra de microcristales, presencia de superficies
activadoras, catalizadores de nucleación, etc.) suele
solidificarse dando lugar a la formación de conjuntos de
verdaderos cristales sólidos.
Todo parece indicar que los cuerpos en estado vítreo no
presentan una ordenación interna determinada, como ocurre con
los sólidos cristalinos. Sin embargo en muchos casos se observa
un desorden ordenado, es decir, la presencia de grupos ordenados
que se distribuyen en el espacio de manera total o parcialmente
aleatoria.
Esto ha
conducido a diferentes investigadores a plantear diversas
teorías sobre la estructura interna del estado vítreo, tanto de
tipo geométrico, basadas tanto en las teorías atómicas como en
las de tipo energético.
Según la teoría atómica geométrica, en el sílice sólido
cristalizado el átomo de silicio se halla rodeado de cuatro
átomos de oxígeno situados en los vértices de un tetraedro cada
uno de los cuales le une a los átomos de silicio vecinos. Una
vista en planta de este ordenamiento se esquematiza en la figura
1, en la que el cuarto oxígeno estaría encima del plano de la
página. Cuando este sílice pasa al estado vítreo, la ordenación
tetraédrica se sigue manteniendo a nivel individual de cada
átomo de silicio, aunque los enlaces entre átomos de oxígeno y
silicio se realizan en un aparente desorden, que sin embargo
mantiene una organización unitaria inicial (véase la figura 2).
No obstante, ninguna de estas teorías es suficiente para
explicar el comportamiento completo de los cuerpos vítreos
aunque pueden servir para responder, en casos concretos y bien
determinados, a algunas de las preguntas que se plantean.
Las sustancias susceptibles de presentar un estado vítreo pueden
ser tanto de naturaleza inorgánica como orgánica, entre otras:
Elementos químicos: Si, Se, Au-Si, Pt-Pd, Cu-Au.
Óxidos: SiO2, B2O3, P2O5, y algunas de sus combinaciones.
Compuestos: As2S3, GeSe2, P2S3, BeF2, PbCl2, AgI, Ca(NO3)2.
Siliconas (sustancias consideradas como semiorgánicas)
Polímeros orgánicos: tales como glicoles, azúcares, poliamidas,
poliestirenos o polietilenos, etc.
Vidrios comunes
Sílice vítrea
Se
denomina sílice a un óxido de silicio de fórmula química SiO2.
Se presenta en estado sólido cristalino bajo diferentes formas
enanciotrópicas. Las más conocidas son el cuarzo (la más
frecuente y estable a temperatura ambiente), la cristobalita y
las tridimitas. Además de estas formas, se han llegado a
identificar hasta veintidós fases diferentes, cada una de ellas
estable a partir de una temperatura perfectamente determinada.
Cuando se
calienta el cuarzo lentamente, este va pasando por distintas
formas enanciotrópicas hasta alcanzar su punto de fusión a 1.723
°C. A esta temperatura se obtiene un líquido incoloro y muy
viscoso que si se enfría con relativa rapidez, se convierte en
una sustancia de naturaleza vítrea a la que se suele denominar
vidrio de cuarzo.
Este
vidrio de cuarzo presenta un conjunto de propiedades de gran
utilidad y de aplicación en múltiples disciplinas: en la
investigación científica, tecnológica, en la vida doméstica y en
general en todo tipo de industria. Se destacan como más
relevantes las siguientes:
Gran
resistencia al ataque por agentes químicos, por lo que es muy
utilizado como material de laboratorio. Sólo es atacado, de
manera importante a temperatura ambiente, por el ácido
fluorhídrico en sus diferentes formas (gaseosa o disolución). A
temperaturas superiores a 800 °C reacciona a velocidades
apreciables con sales alcalinas o alcalinotérreas, en particular
con sales sódicas, tales como el carbonato o el sulfato sódicos.
Si bien su
densidad a temperatura ambiente es relativamente alta (2,2
g/cm3) su coeficiente de dilatación lineal medio a temperaturas
inferiores a los 1.000 °C es extremadamente pequeño: se sitúa en
5,1•10-7 K-1, lo que permite, por ejemplo, calentarlo al rojo y
sumergirlo bruscamente en agua, sin que se fracture. El número
de aplicaciones que esta propiedad suscita es elevado.
Su índice
de refracción a la radiación electromagnética visible es 1,4589,
lo que le hace apto para instrumentos ópticos en general.
Su
resistividad eléctrica es del orden de los 1020 ohm·cm en
condiciones normales lo que le convierte en uno de los mejores
aislantes eléctricos conocidos, con todas las aplicaciones que
de ello se derivan en la industria moderna.
La
absorción de la radiación electromagnética del vidrio de cuarzo
muestra una gran transparencia a la luz visible así como en las
bandas correspondientes al espectro ultravioleta, lo que le hace
especialmente apto para la fabricación de lámparas y otros
instrumentos generadores de este tipo de radiación.
Otras
propiedades, sin embargo, dificultan su elaboración y
utilización. En particular, las siguientes:
Viscosidades
Temperatura Viscosidad
°C μ (poises)
1.800 107,21
2.000 106,10
2.200 105,21
2.400 104,50
2.600 103,90
2.800 103,40
El punto
de fusión de la sílice cristalizada depende de la variedad
enanciotrópica que se trate. Para la variedad estable a partir
de los 1.470 °C (la α-cristobalita) este es de 1.723 °C. Estas
son temperaturas que no pueden alcanzarse fácilmente, salvo en
instalaciones muy especializadas. Por esta razón, la fabricación
del vidrio de cuarzo ha sido siempre rara y cara.
Industrialmente, su producción es bastante limitada si se la
compara con otros tipos de vidrio.
Su
viscosidad en estado vítreo presenta una gran variación con la
temperatura, pasando de valores superiores a 107 poises (aspecto
totalmente sólido) por debajo de los 1.800 °C, a 103,5 poises a
2.758 °C (aspecto pastoso y moldeable).
Las viscosidades toman valores tan sumamente elevados que deben
expresarse como potencias de diez. En general, las viscosidades
de los vidrios suelen darse bajo la forma de su logaritmo
decimal. Para obtener el vidrio de cuarzo es necesario partir de
un cuarzo cristalizado de gran pureza, finamente molido, que se
somete a altas temperaturas. El líquido que se obtiene presenta
gran cantidad de burbujas diminutas de aire ocluido entre los
granos del cuarzo, que le dan un aspecto lechoso, traslúcido, al
que se suele denominar gres de cuarzo y cuyas aplicaciones como
recipiente resistente al ataque químico o a los cambios bruscos
de temperatura son frecuentes. Sin embargo, resulta totalmente
inútil para aplicaciones en las que se precise una gran
transparencia (lámparas de rayos UVA, lámparas de cuarzo y
óptica en general). Para estas últimas es necesario que durante
el proceso de fusión se puedan desprender esas burbujas gaseosas
ocluidas. Para que ese desprendimiento fuera efectivo bajo la
presión atmosférica y a una velocidad aplicable industrialmente,
se precisaría que el líquido presentara una viscosidad por
debajo de los 200 poises, lo que en el caso de la sílice líquida
implicaría temperaturas del orden de los 3.600 °C. En la
práctica para poder desgasificar el vidrio de sílice se funde el
cuarzo a temperaturas próximas a los 2.000 °C en recipientes
donde se hace el vacío, complicando mucho la tecnología de su
producción y, por consiguiente, encareciendo el producto.
La resistencia a la tracción en estado puro, en condiciones
normales y con una superficie perfectamente libre de toda
fisura, es de unos 60 kbar. Esta gran resistencia (superior a la
del acero) se ve fuertemente disminuida por imperfecciones en la
superficie del objeto, por pequeñas que estas sean.
Su módulo
de Young a 25 °C es de 720 kbar y el de torsión 290 kbar. Cuando
se le somete a un esfuerzo de tracción mecánica a temperaturas
próximas a la ambiente, se comporta como un cuerpo perfectamente
elástico con una función alargamiento/esfuerzo lineal, pero sin
prácticamente zona plástica cercana a su límite de rotura. Esta
propiedad, unida a la resistencia mecánica a la tracción
anteriormente citada, lo convierten en un producto frágil. Al
golpearlo, o se deforma elásticamente y su forma no se altera o,
si se sobrepasa su límite de elasticidad, se fractura.
Fte.
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