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MMP ecológico como sustituto del PMA (Parte 1): Comparación del índice de evaporación

Diseño experimental:

Este estudio evaluó las tasas de evaporación de MMP y PMA en tres escenarios: disolventes puros, disolventes mezclados y disolventes mezclados con nitrocelulosa. Los experimentos validaron el rendimiento superior del MMP en aplicaciones de revestimiento. A continuación se comparan las principales propiedades fisicoquímicas:

Propiedades fisicoquímicasMMPPMABA
Fórmula molecularC₅H₁₀O₃C₆H₁₂O₃C6H12O₂
Peso molecular118.13132.16116.16
Nº CAS3852-09-3108-65-6123-86-4
Densidad (g/cm³)1.0100.960.88
AparienciaLíquido incoloro transparenteLíquido incoloro transparenteLíquido incoloro transparente
Pureza (%)≥99≥99≥99
Punto de inflamación
(°C, vaso cerrado)
4747.922.2
Punto de ebullición (°C)140-148154.8126.1
Índice de refracción1.4005-1.40401.401-1.4031.398

Análisis de datos:

tecnología 1
Figura 1

1. Ensayo con disolvente puro

  • Tres viales de vidrio que contenían masas iguales de MMP, PMA y BA se colocaron al aire libre bajo la luz del sol.
  • Se realizaron mediciones periódicas del peso para calcular los índices de volatilidad.
  • Como muestra la Figura 1, MMP y PMA mostraron curvas de volatilidad casi idénticas.
tecnología 2
Figura 2

2. Ensayo de mezcla de disolventes

  • Se prepararon tres viales con la siguiente composición: Acetato de etilo (15%), alcohol isopropílico (10%), acetato de butilo (15%), ciclohexanona (10%), tolueno (35%) y MMP/PMA/BA (15%).
  • Las muestras se expusieron a la luz solar y se controló la pérdida de peso.
  • La figura 2 confirma que MMP y PMA presentan índices de volatilidad comparables en sistemas de disolventes mezclados.
tecnología 3
Figura 3

3. Ensayo con disolvente mezclado + nitrocelulosa

  • Los disolventes mezclados anteriormente se mezclaron con nitrocelulosa en una proporción de 1:1, se disolvieron bajo agitación y se expusieron a la luz solar.
  • Las mediciones de peso revelaron tasas de volatilidad similares para MMP y PMA en esta matriz, como se ilustra en la Figura 3.

Conclusiones experimentales:

Se probaron los índices de evaporación del 3-metilmetoxipropionato de metilo (MMP) y del metil éter acetato de propilenglicol (PMA) utilizando acetato de butilo (BA) como referencia. Los datos experimentales demuestran que el MMP y el PMA presentan velocidades de evaporación comparables tanto en forma de disolvente puro como en sistemas de diluyentes mezclados. Esto indica que el MMP posee características de evaporación similares a las del PMA en aplicaciones de pintura y revestimiento, lo que respalda su potencial como sustituto sostenible del PMA en estas industrias.

Fondo

Los disolventes desempeñan un papel fundamental en recubrimientos y tintas al disolver resinas, pigmentos e ingredientes activos, facilitando su aplicación y transporte. Sin embargo, la evaporación de los disolventes durante la formación de la película libera compuestos orgánicos volátiles (COV), lo que contribuye a la contaminación ambiental. La normativa mundial restringe cada vez más las emisiones de COV, lo que impulsa la demanda de disolventes con mayor eficacia de disolución, menor toxicidad y menor impacto ambiental.

Los disolventes oxigenados, como los éteres y ésteres de glicol, combinan las propiedades de disolución de los éteres y los alcoholes/ésteres, ofreciendo una mayor aplicabilidad. El PMA, un disolvente éter-éster ampliamente utilizado, ejemplifica esta categoría. Recientes avances han identificado el 3-metilmetoxipropionato (MMP) como una alternativa superior y sostenible al PMA.