{"id":1213,"date":"2025-05-27T03:17:03","date_gmt":"2025-05-27T03:17:03","guid":{"rendered":"https:\/\/ws-b9o6hg.wpkz.site\/?p=1213"},"modified":"2025-05-27T07:00:44","modified_gmt":"2025-05-27T07:00:44","slug":"environmentally-friendly-mmp-as-a-replacement-for-pma-part-2-solvency-comparison","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.prechems.com\/pt\/lab-reports\/environmentally-friendly-mmp-as-a-replacement-for-pma-part-2-solvency-comparison\/","title":{"rendered":"MMP amigo do ambiente como substituto do PMA (Parte 2): Compara\u00e7\u00e3o de Solv\u00eancia"},"content":{"rendered":"<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-58cd720\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-58cd720\"><strong>Conce\u00e7\u00e3o experimental<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Comparar o desempenho de solv\u00eancia do MMP e do PMA para nitrocelulose, resina alqu\u00eddica e resina acr\u00edlica. Analisar a sua aplicabilidade em revestimentos, comparando a solubilidade em \u00e1gua.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-e112bf9\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-e112bf9\"><strong><strong>An\u00e1lise de dados<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Teste 1: Avalia\u00e7\u00e3o da Solvabilidade<\/strong><\/p>\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<p><strong><strong><strong>1.1 Dissolu\u00e7\u00e3o da nitrocelulose<\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>As propor\u00e7\u00f5es de nitrocelulose para solvente (MMP\/PMA) foram fixadas em 1 : 0,5, 1 : 1, 1 : 1,5, 1 : 2 e 1 : 2,5.<\/li>\n\n\n\n<li>A viscosidade de cada amostra foi medida com um copo Ford-4.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A partir da Figura 1, com o mesmo teor de solvente, o MMP atinge uma viscosidade mais baixa do que o PMA. Uma viscosidade mais baixa indica uma solv\u00eancia mais forte, confirmando a solv\u00eancia ligeiramente superior do MMP para a nitrocelulose em compara\u00e7\u00e3o com o PMA.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"828\" height=\"465\" src=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/MMP-vs-PMA-3.jpg\" alt=\"mmp vs pma 3\" class=\"wp-image-1216\" srcset=\"https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/MMP-vs-PMA-3.jpg 828w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/MMP-vs-PMA-3-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.prechems.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/MMP-vs-PMA-3-18x10.jpg 18w\" sizes=\"auto, (max-width: 828px) 100vw, 828px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figura 1: Curvas de solv\u00eancia de MMP vs. PMA para dissolu\u00e7\u00e3o de nitrocelulose<\/figcaption><\/figure>\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<p><strong>\u200b<strong>1.2 Dissolver a resina alqu\u00eddica 3380A<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A Tabela 1 mostra que o MMP produz uma viscosidade notavelmente mais baixa do que o PMA em ambas as propor\u00e7\u00f5es de resina alqu\u00eddica 3380A : solvente (65 : 50 e 100 : 8), confirmando a maior solv\u00eancia do MMP para a resina alqu\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td>&nbsp;<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\" colspan=\"2\">&nbsp;MMP<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\" colspan=\"2\">&nbsp;PMA<\/td><\/tr><tr><td>Resina alqu\u00eddica 3380A: r\u00e1cios de solvente<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;65 : 50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;100 : 8<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;&nbsp;65 : 50<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;100 : 8<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;Viscosidade (25\u2103)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;12&#8243; 75<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;5300 cps<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;&nbsp;15&#8243; 57<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;7600 cps&nbsp;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\">Quadro 1<\/p>\n\n\n\n<p><strong><strong>1.3 Dissolu\u00e7\u00e3o da resina acr\u00edlica AC1011<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Numa propor\u00e7\u00e3o de 15:1 de resina acr\u00edlica AC1011:solvente, o MMP atinge uma viscosidade mais baixa do que o PMA (como mostrado na Tabela 2), demonstrando a solv\u00eancia melhorada do MMP para a resina acr\u00edlica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table has-small-font-size\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">MMP<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&nbsp;PMA<\/td><\/tr><tr><td>AC1011 Resina acr\u00edlica: r\u00e1cio de solvente<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">15 : 1<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">15 : 1<\/td><\/tr><tr><td>Viscosidade (25\u2103)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3000 cps<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">3300 cps<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\">Quadro 2<\/p>\n<\/div>\n <\/div><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Teste 2: <strong>Solubilidade em \u00e1gua<\/strong> Avalia\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Resultados do teste: 100 g de \u00e1gua dissolvem 10 g de PMA, 100 g de \u00e1gua dissolvem 66 g de MMP.<\/p>\n\n\n\n<p>O MMP apresenta uma solubilidade em \u00e1gua 56% superior \u00e0 do PMA.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-17e3c96\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-17e3c96\"><strong>Conclus\u00f5es experimentais<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Foi testada a solv\u00eancia do 3-Metoxipropionato de Metilo (MMP) e do Acetato de \u00c9ter Metilo de Propilenoglicol (PMA) para nitrocelulose, resina alqu\u00eddica e resina acr\u00edlica. Os dados experimentais demonstraram conclusivamente que o MMP apresenta uma solv\u00eancia superior em compara\u00e7\u00e3o com o PMA, de acordo com as nossas hip\u00f3teses. Esta vantagem permite que o MMP reduza a utiliza\u00e7\u00e3o de solventes, simplifique as formula\u00e7\u00f5es e optimize o nivelamento em aplica\u00e7\u00f5es de revestimento.<\/p>\n\n\n\n<p>A solubilidade em \u00e1gua do MMP e do PMA tamb\u00e9m foi testada. O MMP demonstra uma solubilidade em \u00e1gua significativamente mais elevada do que o PMA, permitindo uma melhor compatibilidade com as fases aquosa e de resina em revestimentos \u00e0 base de \u00e1gua. Isto reduz os riscos de estratifica\u00e7\u00e3o ou precipita\u00e7\u00e3o, melhorando a estabilidade de armazenamento do revestimento. Al\u00e9m disso, a elevada solubilidade em \u00e1gua pode reduzir a depend\u00eancia de co-solventes ou emulsionantes adicionais, simplificando a conce\u00e7\u00e3o da formula\u00e7\u00e3o e reduzindo os custos de produ\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<h2 id=\"gspb_heading-id-gsbp-b2e31e1\" class=\"gspb_heading gspb_heading-id-gsbp-b2e31e1\"><strong>Antecedentes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Os solventes s\u00e3o amplamente utilizados em revestimentos e tintas para dissolver componentes (por exemplo, agentes activos, resinas de pol\u00edmeros, pigmentos) para facilitar o transporte e a aplica\u00e7\u00e3o. No entanto, os solventes evaporam durante a forma\u00e7\u00e3o da pel\u00edcula, libertando compostos org\u00e2nicos vol\u00e1teis (COV) para a atmosfera. As regulamenta\u00e7\u00f5es ambientais globais est\u00e3o a restringir cada vez mais as emiss\u00f5es de solventes, impulsionando assim a procura de alternativas de alta solv\u00eancia e baixa toxicidade para minimizar a utiliza\u00e7\u00e3o de solventes.<\/p>\n\n\n\n<p>Os solventes oxigenados, como os \u00e9teres de glicol e os \u00e9steres de \u00e9teres de glicol, combinam as propriedades \u00e9ter\/\u00e1lcool ou \u00e9ter\/\u00e9ster para uma maior aplicabilidade. O PMA, um solvente \u00e9ter-\u00e9ster exemplar, \u00e9 amplamente utilizado em revestimentos. Avan\u00e7os recentes introduziram o 3-Metoxipropionato de Metilo (MMP) como uma alternativa superior ao PMA. Este estudo compara o MMP e o PMA em aplica\u00e7\u00f5es de revestimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Para mais informa\u00e7\u00f5es sobre solventes funcionais, visite:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.prechems.com\/pt\/products\/functional-solvents\/mmp-solvent\/\">Solvente PREC MMP<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Compare the solvency performance of MMP and PMA for&nbsp;nitrocellulose, alkyd resin, and acrylic resin. Analyze their applicability in coatings by comparing water solubility. Test 1: Solvency Evaluation Test 2: Water Solubility Evaluation Test results: 100 g water dissolves 10 g PMA\u200b\u200b, 100 g water dissolves 66 g MMP\u200b\u200b. 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