{"id":1172,"date":"2025-04-27T09:47:29","date_gmt":"2025-04-27T09:47:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ws-b9o6hg.wpkz.site\/?p=1172"},"modified":"2025-05-27T07:03:52","modified_gmt":"2025-05-27T07:03:52","slug":"environmentally-friendly-mmp-as-a-replacement-for-pma-part-1-evaporation-rate-comparison","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.prechems.com\/es\/lab-reports\/environmentally-friendly-mmp-as-a-replacement-for-pma-part-1-evaporation-rate-comparison\/","title":{"rendered":"MMP ecol\u00f3gico como sustituto del PMA (Parte 1): Comparaci\u00f3n del \u00edndice de evaporaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-58cd720\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-58cd720\"><strong>Dise\u00f1o experimental<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Este estudio evalu\u00f3 las tasas de evaporaci\u00f3n 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 continuaci\u00f3n se comparan las principales propiedades fisicoqu\u00edmicas:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Propiedades fisicoqu\u00edmicas<\/strong><\/td><td><strong>MMP<\/strong><\/td><td><strong>PMA<\/strong><\/td><td><strong>BA<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>F\u00f3rmula molecular<\/td><td>C\u2085H\u2081\u2080O\u2083<\/td><td>C\u2086H\u2081\u2082O\u2083<\/td><td>C<sub>6<\/sub>H<sub>12<\/sub>O\u2082<\/td><\/tr><tr><td>Peso molecular<\/td><td>118.13<\/td><td>132.16<\/td><td>116.16<\/td><\/tr><tr><td>N\u00ba CAS<\/td><td>3852-09-3<\/td><td>108-65-6<\/td><td>123-86-4<\/td><\/tr><tr><td>Densidad (g\/cm\u00b3)<\/td><td>1.010<\/td><td>0.96<\/td><td>0.88<\/td><\/tr><tr><td>Apariencia<\/td><td>L\u00edquido incoloro transparente<\/td><td>L\u00edquido incoloro transparente<\/td><td>L\u00edquido incoloro transparente<\/td><\/tr><tr><td>Pureza (%)<\/td><td>\u226599<\/td><td>\u226599<\/td><td>\u226599<\/td><\/tr><tr><td>Punto de inflamaci\u00f3n<br>(\u00b0C, vaso cerrado)<\/td><td>47<\/td><td>47.9<\/td><td>22.2<\/td><\/tr><tr><td>Punto de ebullici\u00f3n (\u00b0C)<\/td><td>140-148<\/td><td>154.8<\/td><td>126.1<\/td><\/tr><tr><td>\u00cdndice de refracci\u00f3n<\/td><td>1.4005-1.4040<\/td><td>1.401-1.403<\/td><td>1.398<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-e112bf9\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-e112bf9\"><strong><strong>An\u00e1lisis de datos<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-699f96c\" id=\"gspb_row-id-gsbp-699f96c\"><div class=\"gspb_row__content\"> \n<div class=\"wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-aa8dd06\" id=\"gspb_col-id-gsbp-aa8dd06\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"728\" height=\"443\" src=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-1.jpg\" alt=\"tecnolog\u00eda 1\" class=\"wp-image-1174\" srcset=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-1.jpg 728w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-1-300x183.jpg 300w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-1-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 1<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong><strong>1. Ensayo con disolvente puro<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tres viales de vidrio que conten\u00edan masas iguales de MMP, PMA y BA se colocaron al aire libre bajo la luz del sol.<\/li>\n\n\n\n<li>Se realizaron mediciones peri\u00f3dicas del peso para calcular los \u00edndices de volatilidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Como muestra la Figura 1, MMP y PMA mostraron curvas de volatilidad casi id\u00e9nticas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-b17bace\" id=\"gspb_col-id-gsbp-b17bace\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"774\" height=\"442\" src=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-2.jpg\" alt=\"tecnolog\u00eda 2\" class=\"wp-image-1175\" srcset=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-2.jpg 774w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-2-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-2-18x10.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 774px) 100vw, 774px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 2<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>2. Ensayo de mezcla de disolventes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se prepararon tres viales con la siguiente composici\u00f3n: Acetato de etilo (15%), alcohol isoprop\u00edlico (10%), acetato de butilo (15%), ciclohexanona (10%), tolueno (35%) y MMP\/PMA\/BA (15%).<\/li>\n\n\n\n<li>Las muestras se expusieron a la luz solar y se control\u00f3 la p\u00e9rdida de peso.<\/li>\n\n\n\n<li>La figura 2 confirma que MMP y PMA presentan \u00edndices de volatilidad comparables en sistemas de disolventes mezclados.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n <\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-greenshift-blocks-row gspb_row gspb_row-id-gsbp-aaf8994\" id=\"gspb_row-id-gsbp-aaf8994\"><div class=\"gspb_row__content\"> \n<div class=\"wp-block-greenshift-blocks-row-column gspb_row__col--6 gspb_col-id-gsbp-a6d7c85\" id=\"gspb_col-id-gsbp-a6d7c85\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"729\" height=\"442\" src=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-3.jpg\" alt=\"tecnolog\u00eda 3\" class=\"wp-image-1176\" srcset=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-3.jpg 729w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-3-300x182.jpg 300w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/tech-3-18x12.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 729px) 100vw, 729px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 3<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>3. Ensayo con disolvente mezclado + nitrocelulosa<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los disolventes mezclados anteriormente se mezclaron con nitrocelulosa en una proporci\u00f3n de 1:1, se disolvieron bajo agitaci\u00f3n y se expusieron a la luz solar.<\/li>\n\n\n\n<li>Las mediciones de peso revelaron tasas de volatilidad similares para MMP y PMA en esta matriz, como se ilustra en la Figura 3.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n <\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-17e3c96\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-17e3c96\"><strong>Conclusiones experimentales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Se probaron los \u00edndices de evaporaci\u00f3n del 3-metilmetoxipropionato de metilo (MMP) y del metil \u00e9ter acetato de propilenglicol (PMA) utilizando acetato de butilo (BA) como referencia. Los datos experimentales demuestran que el MMP y el PMA presentan velocidades de evaporaci\u00f3n comparables tanto en forma de disolvente puro como en sistemas de diluyentes mezclados. Esto indica que el MMP posee caracter\u00edsticas de evaporaci\u00f3n similares a las del PMA en aplicaciones de pintura y revestimiento, lo que respalda su potencial como sustituto sostenible del PMA en estas industrias.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-b2e31e1\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-b2e31e1\"><strong>Fondo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Los disolventes desempe\u00f1an un papel fundamental en recubrimientos y tintas al disolver resinas, pigmentos e ingredientes activos, facilitando su aplicaci\u00f3n y transporte. Sin embargo, la evaporaci\u00f3n de los disolventes durante la formaci\u00f3n de la pel\u00edcula libera compuestos org\u00e1nicos vol\u00e1tiles (COV), lo que contribuye a la contaminaci\u00f3n ambiental. La normativa mundial restringe cada vez m\u00e1s las emisiones de COV, lo que impulsa la demanda de disolventes con mayor eficacia de disoluci\u00f3n, menor toxicidad y menor impacto ambiental.<\/p>\n\n\n\n<p>Los disolventes oxigenados, como los \u00e9teres y \u00e9steres de glicol, combinan las propiedades de disoluci\u00f3n de los \u00e9teres y los alcoholes\/\u00e9steres, ofreciendo una mayor aplicabilidad. El PMA, un disolvente \u00e9ter-\u00e9ster ampliamente utilizado, ejemplifica esta categor\u00eda. Recientes avances han identificado el 3-metilmetoxipropionato (MMP) como una alternativa superior y sostenible al PMA.<\/p>\n\n\n\n<p>Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre disolventes funcionales, visite&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prechems.com\/es\/products\/functional-solvents\/mmp-solvent\/\">Disolvente PREC MMP<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>This study evaluated the evaporation rates of MMP and PMA under three scenarios: pure solvents, blended solvents, and blended solvents with nitrocellulose. The experiments validated MMP\u2019s superior performance in coating applications. 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