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  • Extensor de cadena DMTDA: Dosificación estequiométrica y proporciones de mezcla
    Extensor de cadena DMTDA: Dosificación estequiométrica y proporciones de mezcla
    Oct 10, 2026
    La DMTDA, dimetiltio-toluen diamina (CAS 106264-79-3), es una diamina aromática líquida que se utiliza como extensor de cadena de poliuretano y agente de curado epoxi. Su especificación publicada indica un contenido mínimo de diaminas del 95 %, un máximo de agua del 0,10 % y un valor de amina de 515-535 mg KOH/g. El peso equivalente de epoxi es de 53,6 g/eq.Figura 1. DMTDA tal como se suministra: un líquido de color amarillo claro en un frasco de vidrio para muestras.Código de producto: DMTDANombre químico: Dimetil tio-toluen diaminaNúmero CAS: 106264-79-3Categoría de producto: Extensor de cadena de diamina aromática y agente de curado epoxi1. IntroducciónEl DMTDA (CAS 106264-79-3) es una diamina aromática líquida a temperatura ambiente que elimina la etapa de fusión que requieren los agentes de curado sólidos. Los elastómeros de poliuretano fundido y los recubrimientos de poliurea utilizan diaminas aromáticas porque el anillo rígido aumenta la dureza, el módulo y la resistencia al calor por encima de lo que alcanza una poliéteramina. El precio es la reactividad.La especificación publicada es breve: apariencia, contenido de diamina, contenido de toluendiamina (TDA), agua y valor de amina. Todo lo demás, desde el peso equivalente hasta la proporción de la mezcla, debe calcularse.Todos los datos provienen de la página pública del producto. Las constantes que no se publican están marcadas como calculadas, y las cifras de dosificación son ejemplos resueltos.2. Materiales y métodos: Identificación y especificación de DMTDALa página del producto publica cinco especificaciones, y el DMTDA se envía en forma líquida en bidones.2.1 Identificación y especificación del productoLa Tabla 1 recoge los datos de identificación utilizados aquí, y la Tabla 2 reproduce la especificación publicada.Tabla 1. Datos de identificación de DMTDA (CAS 106264-79-3).ArtículoInformaciónNombre del productoDMTDAnombre químicoDimetil tio-toluen diaminaNúmero CAS106264-79-3Fórmula molecularC9H14N2S2 (calculado)Masa molecular214,3 g/mol (calculado)Funcionalidad de las aminasdos aminas primarias, cuatro hidrógenos activosTabla 2. Especificaciones publicadas de DMTDA, tomadas de la página del producto.ArtículoEspecificaciónApariencialíquido viscoso de color amarillo clarocontenido de diamina95% mínimoContenido TDA1,00% máximoContenido de agua0,10% máximoValor de amina515-535 mg KOH/g2.2 Métodos de prueba y fuentes de datosCinco elementos tienen valores publicados y el resto se calculan. La apariencia se evalúa visualmente. El contenido de agua se determina mediante titulación de Karl Fischer según la norma ASTM E203, y el valor de amina se obtiene por titulación y se expresa en mg KOH/g.La fórmula molecular y la masa molecular no aparecen impresas en la página del producto, por lo que ambas se calculan y deben confirmarse con el certificado de análisis vigente.En las tablas posteriores, dos columnas se calculan en lugar de medirse: el peso equivalente de hidrógeno de la amina y la cantidad de endurecedor que se indica a continuación.3. Resultados y discusiónLa reacción con isocianato es lenta para el DMTDA, y la razón reside en sus dos grupos metiltio.3.1 Estructura y reactividad del DMTDACada molécula lleva dos grupos amina primarios en un anillo de tolueno, con un grupo metiltio (–S–CH3) junto a cada átomo de nitrógeno. Estos grupos de azufre son voluminosos y donadores de electrones, por lo que el par de electrones no enlazantes del nitrógeno queda apantallado y la velocidad de ataque al isocianato disminuye. La rigidez del anillo, a su vez, aumenta la dureza, el módulo de elasticidad y la resistencia al calor en la red curada.La página del producto indica la consecuencia: la velocidad de reacción con isocianato es menor que la del DETDA. Una reacción lenta no siempre es un defecto. En una pieza grande, amplía el tiempo de vertido; en una pieza pequeña de desmoldeo rápido, reduce la productividad. El valor de amina publicado de 515-535 mg KOH/g es consistente con la masa calculada de 214,3 g/mol.3.2 Comparación con sistemas de aminas alternativosVarias familias de aminas compiten por el mismo trabajo, y en la práctica la elección depende del estado físico, el peso equivalente y la velocidad de reacción, más que del precio por kilogramo.DETDA es el pariente más cercano: mismo núcleo de diaminotolueno, también un líquido, y las mismas aplicaciones de poliurea y elastómero fundido. valor de amina publicado La concentración de 625-640 mg de KOH/g es mayor, por lo que contiene más grupos amina por kilogramo y un peso equivalente menor. Se necesita menos masa por equivalente y la reacción se produce más rápidamente; la reacción con DMTDA tarda más, por lo que a menudo se mezclan para ajustar el tiempo de gelificación.Las aminas alicíclicas se sitúan en el extremo rápido. 1,2-diaminociclohexano DACH Presenta un valor publicado de AHEW de 28,5 g/eq, aproximadamente el doble de la densidad de amina del DMTDA. m-xililendiamina MXDA y 1,3-ciclohexanobis(metilamina) Son aromáticos en su carácter, pero alifáticos en su comportamiento.Tabla 3. DMTDA frente a endurecedores de amina alternativos, en valores publicados y calculados.PropiedadDMTDADETDADACHMXDA1,3-BACNúmero CAS106264-79-368479-98-1694-83-71477-55-02579-20-6Valor de amina, mg KOH/g515-535625-640900 mínimono publicadono publicadoContenido máximo de agua0,10%0,10%0,30%0,50%0,30%AHEW, g/eq53,6 calculado44,6 calculado28.5 publicado34,1 calculado35,6 calculadoEndurecedor para EEW 187, phr28.723.815.218.219.0La última fila se interpreta como una línea de costos. Para 100 g de resina, se necesitan 28,7 phr de DMTDA, 23,8 phr de DETDA y solo 15,2 phr de DACH, por lo que el precio por kilogramo no dice mucho sobre el costo de la mezcla.4. Formulación y cálculo de la dosisLa demanda de endurecedor en un sistema epoxi viene de una relación: phr = 100 × AHEW ÷ EEW.Cuatro hidrógenos activos en una masa molecular de 214,3 g/mol dan al DMTDA un AHEW de 214,3 ÷ 4 = 53,6 g/eq.Tabla 4. Demanda teórica de DMTDA para resinas epoxi líquidas comunes.Resina epoxi, publicada EEWEEW, g/eqDMTDA, phrDETDA, phrResina líquida de bisfenol A YLE-127176-18430,5-29,125.3-24.2Resina líquida de bisfenol A YLE-128184-19029.1-28.224.2-23.5Resina líquida de bisfenol A YLE-121170-17631,5-30,526.2-25.3Resina epoxi fenólica YLEP-638170-19031,5-28,226.2-23.5Los valores EEW de la resina provienen de la grados de resina epoxi de bisfenol A líquido y el Página de la resina epoxi multifuncional YLEP-638. Recalcular a partir del lote EEW.La extensión de la cadena se contabiliza de forma diferente. El peso equivalente frente al isocianato se toma por grupo amina, por lo que es 214,3 ÷ 2 = 107 g/eq, calculado.Tabla 5. Demanda de extensor de cadena trabajado para una formulación de poliuretano fundido.ParámetroValorContenido de NCO del prepolímero8,0%peso equivalente de isocianato525 g/eqEquivalentes de NCO en 100 g de prepolímero0,190Peso equivalente curativo, calculado107 g/eqCurativo al 100% índice20,4 gEl índice es clave. Un índice del 95 % deja isocianato sin reaccionar y una parte más blanda; por encima del 100 %, el isocianato se consume, pero la amina sin reaccionar puede plastificar el elastómero. El índice adecuado depende de la dureza deseada, por lo que conviene verificarlo con una prueba de fundición.La mezcla es el segundo factor clave. Dado que el DMTDA se puede usar junto con el DETDA, la proporción determina tanto el tiempo de trabajo como la dureza. Comience con el promedio de peso equivalente y luego ajuste en una prueba de tiempo de gel.5. Notas de procesamiento y ventana de operaciónEl hecho de que el líquido esté a temperatura ambiente permite bombear y dosificar el DMTDA sin necesidad de un tanque de fusión. A continuación se detallan las normas de manipulación.• Mantenga el bidón cerrado entre usos. Las aminas absorben la humedad y el dióxido de carbono del aire, y un bidón abierto puede superar el límite de humedad del 0,10 %.• No caliente el tambor a menos que el taller esté frío. No hay ningún proceso de fusión que lo justifique, y el calor acelera la oxidación.• Presta atención a la mezcla, no solo a los dos componentes. Si se añade DETDA para acelerar el proceso, el tiempo de gelificación disminuye más rápido de lo que predice el promedio de peso equivalente.• Use guantes de nitrilo, gafas protectoras y un mono de trabajo. Las diaminas aromáticas son sensibilizantes para la piel, y la ficha de datos de seguridad incluye la lista de equipos de protección individual (EPI).Figura 2. Dosificación de DMTDA en un prepolímero de poliuretano antes del moldeo.6. AplicacionesLa página del producto menciona tres aplicaciones: un extensor de cadena y agente de curado para sistemas de poliuretano y poliurea, un agente de curado epoxi y un lubricante industrial.Tabla 6. Áreas de aplicación de DMTDA y la nota de formulación para cada una.SolicitudRoleNota de formulaciónelastómeros de poliuretano fundidoextensor de cadenaFundición a temperatura ambiente o en caliente con un prepolímero de MDI.Sistemas de pulverización de poliureaextensor de cadenaLa reacción más lenta amplía la ventana de pulverización.Otros productos de poliuretanoextensor de cadenaA menudo se mezcla con DETDA para ajustar el tiempo de desmoldeo.Fundición y recubrimientos de epoxiagente de curadorequiere calor; dosis de la relación AHEWlubricantes industrialesaditivo funcionalAparece en la página del producto, pero no se indica la dosis.Figura 3. Revestimiento de suelo de poliurea aplicado sobre hormigón, un uso final típico para la extensión de la cadena DMTDA.7. Limitaciones y verificación del materialExisten tres situaciones en las que se requiere una amina distinta a la DMTDA.7.1 Limitaciones conocidas y usos inadecuadosEl curado de epoxi a temperatura ambiente es el primer límite. Una amina aromática necesita calor para su conversión completa, por lo que una pieza fundida que se deja a 20 °C permanece blanda en el núcleo. Sin un ciclo de horno o un acelerador, una amina alicíclica como DACH es el mejor punto de partida.El color es el segundo factor importante, y cobra relevancia cuando el acabado es blanco o gris claro. Las aminas aromáticas se oxidan en el aire, por lo que un recubrimiento que no amarillea no es adecuado para el DMTDA.El tercer factor es la masa de dosificación. Un peso equivalente elevado implica una mayor cantidad de endurecedor por kilogramo de resina de la que requieren DETDA o DACH. Esto representa un costo de transporte, no una pérdida de rendimiento, por lo que debe cotizarse por equivalente.7.2 Inspección de entrada, embalaje, almacenamiento y seguridadCuatro controles permiten detectar la mayoría de los problemas en los lotes entrantes: apariencia con respecto a la referencia amarillo claro, contenido de agua mediante titulación Karl Fischer según ASTM E203, valor de aminas mediante titulación y contenido de diaminas mediante el método del certificado de análisis (COA). Realice el control de agua por duplicado en el primer bidón de cada entrega.El envase en bidón es el estándar. Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa. Mantener la tapa cerrada después de su uso. Se espera una vida útil de al menos 12 meses desde su fabricación en el envase original.Los datos de seguridad se encuentran en la ficha de datos de seguridad del material. Trate el líquido como un irritante y un sensibilizante cutáneo, y lea la ficha antes de abrir el primer bidón.8. Preguntas frecuentes¿Cuál es el peso equivalente de DMTA?Para la formulación epoxi, el peso equivalente de hidrógeno de la amina es de 53,6 g/eq, calculado como 214,3 g/mol dividido por cuatro hidrógenos activos. Para la extensión de la cadena de isocianato, se toma por grupo amina y equivale a 107 g/eq. Confirme ambos valores con el certificado de análisis vigente.¿Cuánta DMTDA se necesita para 100 g de resina epoxi?Para una resina líquida de bisfenol A con un peso energético de 187, la dosis teórica es 100 × 53,6 ÷ 187 = 28,7 phr. Esta cifra varía según la resina: con un peso energético de 173 se obtienen 31,0 phr y con un peso energético de 250, 21,4 phr.¿La DMTDA reacciona más rápido o más lento que la DETDA con el isocianato?Más lento. La página del producto indica que la velocidad de reacción con isocianato es menor que la del DETDA, por lo que el DMTDA se describe como un extensor de cadena más lento. Una mezcla de ambos permite al formulador ajustar el tiempo de desmoldeo sin modificar la estequiometría.¿Se puede procesar el DMTDA a temperatura ambiente?La manipulación y la dosificación no requieren calor, ya que el DMTDA es líquido a temperatura ambiente y el moldeo de elastómeros de poliuretano a temperatura ambiente es un uso habitual. El curado de epoxi a temperatura ambiente es diferente: una amina aromática necesita calor para su conversión completa.¿Cuál es la vida útil y cómo se debe almacenar el DMTDA?Según la página del producto, consérvese en su embalaje original durante al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación, a temperatura ambiente. Mantenga el bidón cerrado, en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa. Un bidón parcialmente usado que se deje abierto puede incumplir el límite de humedad del 0,10 %.¿Puede el DMTDA sustituir a un agente curativo de diamina aromática sólida?En muchos sistemas de poliuretano y poliurea fundidos, sí es posible, ya que un agente de curado líquido elimina los pasos de fusión y mantenimiento de temperatura que requiere uno sólido. Sin embargo, no es un sustituto directo en todos los casos: el peso equivalente es mayor, por lo que la dosificación cambia y el color curado es más oscuro.9. ConclusionesEl DMTDA es una diamina aromática líquida cuya especificación publicada abarca su apariencia, contenido de diamina, contenido de TDA, agua y valor de amina, con un peso equivalente de hidrógeno de amina calculado de 53,6 g/eq. Su lugar en una formulación se basa en que es un líquido bombeable a temperatura ambiente, una reacción de isocianato más lenta que la del DETDA y la rigidez que el anillo aromático confiere a la red curada.La dosificación sigue dos relaciones. Para el epoxi, phr = 100 × AHEW ÷ EEW da 28,7 phr frente a una resina de EEW 187. Para la extensión de cadena, el peso equivalente de 107 g/eq por grupo amina da 20,4 g por 100 g de un prepolímero NCO al 8% con un índice del 100%.10. Referencias1. Página del producto Yolatech: https://www.yolatech.com/dimethyl-thio-toluene-diamine-dmtda-cas-106264-79-3 (consultado el 10/10/2026).2. Ficha técnica de Yolatech, ficha de datos de seguridad del material y certificado de análisis para DMTDA, CAS 106264-79-3 (disponibles bajo petición).3. ASTM E203, contenido de agua mediante titulación de Karl Fischer.4. ASTM D1652, contenido de epoxi de las resinas epoxi (EEW).5. ISO 3001, determinación del equivalente de epoxi.6. ISO 9702, contenido de nitrógeno del grupo amina de los endurecedores de epóxido de amina.
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  • Resina epoxi YLSE-186: Trifuncional de baja viscosidad.
    Resina epoxi YLSE-186: Trifuncional de baja viscosidad.
    Oct 10, 2026
    La resina epoxi YLSE-186 es una resina epoxi alicíclica trifuncional, CAS 25293-64-5, que contiene un epóxido cicloalifático y dos grupos éster glicidílicos en un anillo. Su peso equivalente en agua (EEW) publicado es de 100-111 g/eq a 2000-4000 cps, cercano a una cuarta parte de la viscosidad del bisfenol A líquido, por lo que humedece las fibras sin diluyente.Figura 1. Resina epoxi YLSE-186 tal como se suministra: un líquido de color pajizo pálido.Código de producto: YLSE-186 / YLSE-186CNombre químico: éster diglicidílico del ácido 4,5-epoxitetrahidroftálicoNúmero CAS: 25293-64-5Categoría de producto: Resina epoxi alicíclica trifuncional1. IntroducciónEl trabajo con materiales compuestos sin disolventes plantea dos requisitos contrapuestos. La resina debe humedecer fácilmente un haz de fibras secas, pero a la vez curar formando una matriz rígida. La resina epoxi YLSE-186 (CAS 25293-64-5) cumple con este requisito.Todos los datos que aparecen a continuación provienen de la página pública del producto 4,5-epoxitetrahidroftálico diglicidiléster. Cuando la página no contiene información, las cifras están marcadas como procedentes de la bibliografía o calculadas, y cada dosis puede recalcularse.2. Materiales y métodosYLSE-186 se comercializa en bidones como un líquido transparente o de color amarillo pálido, en dos grados comerciales. Solo se publican seis parámetros, por lo que las tablas separan los valores medidos de las inferencias estructurales.2.1 Identificación y especificación del productoLa Tabla 1 enumera los datos de identificación utilizados en este documento, y la Tabla 2 las especificaciones publicadas para ambos grados. Ningún elemento externo a estos constituye una declaración de calidad.Tabla 1. Datos de identificación de la resina epoxi YLSE-186 (CAS 25293-64-5).ArtículoInformaciónCódigo de productoYLSE-186 (alta pureza) y YLSE-186C (grado económico)Nombre químicoéster diglicidílico del ácido 4,5-epoxitetrahidroftálicoNúmero CAS25293-64-5Grupos epoxi por molécula3: un epóxido alicíclico más dos grupos éster glicidílicosAparienciaLíquido incoloro a amarillo claro, amarillo claro para YLSE-186CTabla 2. Especificación publicada de los dos grados YLSE-186.ArtículoYLSE-186CYLSE-186Apariencialíquido de color amarillo clarolíquido incoloro a amarillo claroColor, JardineroMáx. 2Máx. 2Viscosidad, cps a 25 °C3000-60002000-4000Peso equivalente de epoxi, g/eq100-125100-111Volátiles, %Máx. 1Máx. 1Posicionamientoprecios má bajoAlta pureza2.2 Métodos de prueba y fuentes de datosLos valores marcados como publicados provienen de la página del producto YLSE-186. El peso equivalente de epoxi se determina mediante titulación según ASTM D1652 o ISO 3001, la viscosidad se mide a 25 °C y el color según ASTM D1544. La masa molecular y el peso equivalente de epoxi teórico se calculan a partir de la estructura (Tabla 3).Tabla 3. Constantes calculadas a partir de la estructura YLSE-186.PropiedadValorBaseFórmula molecularC14H18O7EstructuraMasa molarAproximadamente 298 g/molDe la fórmulaEEW teóricoAproximadamente 99 g/eq298 ÷ ​​3Equivalentes de epoxi por toneladaAproximadamente 10.100 eqEn EEW 993. Resultados y discusión: Reactividad de la resina epoxi YLSE-186Un epóxido alicíclico y dos grupos éster glicidílico se encuentran en el mismo anillo de ciclohexano, y los tres sitios no reaccionan a la misma velocidad.3.1 Estructura y reactividadLos grupos éster de glicidilo se abren más rápido que el anillo alicíclico, y la descripción publicada indica que su reactividad supera la de las resinas epoxi alicíclicas convencionales. En los sistemas de anhídrido, la ruptura se produce primero: los grupos éster reaccionan antes, y el anillo lo hace a mayor temperatura. Tres sitios en una molécula pequeña también generan una red más densa que un éster difuncional.El EEW teórico de aproximadamente 99 g/eq en la Tabla 3 se sitúa justo por debajo del rango publicado de 100-111 g/eq, lo que concuerda con una pequeña fracción volátil y de hidrólisis. La capacidad por tonelada determina la rentabilidad de la mezcla: con un EEW de 100, la resina contiene aproximadamente 10 000 equivalentes, frente a los 5 300 de una resina de bisfenol A con un EEW de 184-190.3.2 Comparación con sistemas alternativosLa Tabla 4 compara la resina epoxi YLSE-186 con los grados que se citan con mayor frecuencia en su contraparte. Tres familias compiten por este uso: ésteres cicloalifáticos difuncionales, glicidilaminas trifuncionales y líquidos de bisfenol A.Tabla 4. Comparación de YLSE-186 con sistemas epoxi alternativos, según los valores publicados.PropiedadYLSE-186, este gradoCalificaciones alternativas, datos publicadosGrupos epoxi por molécula3: un epóxido alicíclico, dos grupos éster glicidílicosResina epoxi cicloalifática YLCE-2021: 2. Resina de glicidilamina trifuncional YLSE-0600: 3. Resina epoxi tetrafuncional YLSE-721: 4EEW, g/eq100-111; 100-125 para YLSE-186CYLCE-2021: 126-132. YLSE-0600: 102-110. YLSE-721: 105-120. Resina epoxi líquida de bisfenol A YLE-128: 184-190Viscosidad a 25 °C2000-4000 cps; 3000-6000 cps para YLSE-186CYLCE-2021: 220-250 mPa·s. YLSE-0600: 7000-20000 cps. YLSE-721: 3000-7000 cps a 50 °C. YLE-128: 11000-15000 mPa·srol típicoMatriz compuesta sin disolventes, base adhesivaYLCE-2021: impregnación fina. YLSE-0600, YLSE-721: laminación de alto entrecruzamiento. YLE-128: uso general. Resina epoxi novolaca YLEP-638: resistencia a productos químicos calientesLea primero la columna de viscosidad. YLCE-2021 fluye a 220-250 mPa·s, un orden de magnitud más delgado que YLSE-186, pero con solo dos grupos epoxi.El costo del endurecedor es el factor que los compradores pasan por alto. Duplicar la cantidad de epoxi equivalente por tonelada prácticamente duplica la amina comprada, por lo que un grado económico de alta funcionalidad puede resultar menos rentable en términos de costo de mezcla. El precio debe basarse en la mezcla, no en el bidón.4. Formulación y cálculo de la dosisLas mezclas curadas con amina siguen la fórmula phr = 100 × AHEW ÷ EEW. Con YLSE-186 en el rango de 100-111 g/eq, se necesita un endurecedor de AHEW 96 g/eq aproximadamente 90 phr, casi el doble de los 50 phr que requiere el mismo endurecedor frente a un líquido de bisfenol A.Tabla 5. Demanda teórica de endurecedor para una amina de AHEW 96 g/eq.Grado de resina, EEW publicadoEEW, g/eqendurecedor teórico, phrYLSE-186100-11196,0-86,5YLSE-186C100-12596,0-76,8Resina líquida de bisfenol A YLE-127176-18454,5-52,2Resina líquida de bisfenol A YLE-128184-19052.2-50.5Conviene comprobar la fórmula con los datos publicados sobre endurecedores: Endurecedor de amina modificado YLH-6004 Se enumeran AHEW 96 g/eq y un peso añadido de 50 phr frente a una resina de EEW 190, y 100 × 96 ÷ 190 = 50,5.La trampa está en la línea de 50 phr. Con 50 phr frente a YLSE-186, se está cerca de la mitad del endurecedor estequiométrico, por lo que la capa superficial se endurece mientras que el núcleo permanece blando. Recalcule a partir del EEW del lote y luego confirme con una prueba de tiempo de gelificación.La estequiometría del anhídrido utiliza un número diferente: phr = 100 × peso equivalente del anhídrido ÷ EEW. Para un monoanhídrido como endurecedor de anhídrido MHHPA El peso equivalente es de aproximadamente 168 g/eq (calculado), por lo que la estequiometría completa en EEW 100 es de 168 phr, y la mayoría de las tiendas utilizan entre el 85 y el 90 % de eso, cerca de 143-151 phr.La viscosidad proporciona una palanca más. Si 2000 cps es demasiado espeso para el molde, mezcle en lugar de calentar: un diluyente de éster de glicidilo como diluyente de éster glicidílico YLD-9012 A una presión de 600-1200 mPa·s, la mezcla se vuelve menos densa y permanece reactiva.5. Notas de procesamiento y ventana de operaciónTres grupos epoxi por molécula liberan más calor por kilogramo que una resina difuncional, y la baja viscosidad transfiere ese calor más rápidamente. La exotermia es la primera variable a controlar.• Mantenga las mezclas de prueba cerca de los 100 g en un recipiente ancho. La misma mezcla en un balde lleno puede gelificarse en mucho menos tiempo.Almacenar sellado a menos de 4 °C y dejar que el recipiente frío alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo. La condensación se incorpora directamente a la resina.• Trabaje en aire seco. Los epóxidos alicíclicos se hidrolizan lentamente, y un taller húmedo se manifiesta más tarde como una corriente de agua electrolizada en lugar de un defecto evidente.• Desgasifique la resina mezclada antes del curado. A 2000-4000 cps, aún atrapa aire, y las burbujas de aire en una pieza dañada son costosas de reparar.• Use guantes de nitrilo, gafas protectoras y un mono de trabajo. Las resinas epoxi son sensibilizantes para la piel, y la ficha de datos de seguridad (MSDS) incluye la lista de equipos de protección individual (EPI).Figura 2. Impregnación de un haz de fibra de carbono en un baño de resina YLSE-186.6. AplicacionesLa página del producto menciona dos aplicaciones: compuestos de fibra de carbono, como botellas de gas a alta presión y rotores de motor, y adhesivos de alta temperatura. La tabla 6 detalla los requisitos de la resina para cada aplicación.Tabla 6. Áreas de aplicación de YLSE-186 y la restricción en cada una.Solicitud¿Qué aporta YLSE-186?Dónde se encuentra la restricciónvasos de presión enrollados por filamentosBaño ligero para la humectación de la fibra, mayor densidad de entrecruzamiento por tonelada.Curado en caliente o en horno; se produce un vacío si el baño no se desgasifica.Rotores de motor y piezas giratoriasMatriz rígida con fuerte unión de fibras a una masa manejable.La reacción exotérmica debe controlarse en secciones gruesas.Adhesivos de alta temperaturaTres puntos reactivos y una base de baja viscosidad que admite rellenos.El color es suelto en YLSE-186C, así que utilice el grado base para líneas de unión visibles.En la página de un producto, encontrar dos opciones de aplicación es un punto de partida, no un límite de alcance. Si la pieza pasa por un baño de anhídrido y necesita una matriz rígida, este grado es adecuado; para una fundición rellena de bajo costo, no lo es.Figura 3. Recipiente a presión enrollado con filamentos y resina epoxi YLSE-186.7. Limitaciones y verificación del materialDos aspectos limitan la forma en que se puede especificar la resina epoxi YLSE-186: el conjunto de datos publicados y el comportamiento de almacenamiento de un epóxido alicíclico.7.1 Limitaciones conocidasLa especificación cubre únicamente la apariencia, el color, la viscosidad, el peso equivalente de epoxi (EEW), los volátiles y el posicionamiento. La densidad, el punto de inflamación, el contenido de cloro, el tiempo de gelificación y el valor de titulación del epoxi no figuran en la página, por lo que cualquier plan de dosificación sigue siendo teórico hasta que un certificado de análisis (COA) del lote lo confirme, y las piezas fundidas grandes y puras quedan fuera de la clasificación.7.2 Verificación, embalaje y seguridad de los materiales entrantesEn cualquier línea de epoxi existe variación entre los diferentes bidones, por lo que se recomienda realizar controles de viscosidad, EEW y volátiles en cada lote. El contenido de agua se determina mediante titulación Karl Fischer en caso de discrepancia, y el color se mide según la norma ASTM D1544.El suministro se realiza mediante envases tipo bidón, y la página contiene dos indicaciones de almacenamiento que no coinciden: almacenamiento sellado a menos de 4 °C con una vida útil de aproximadamente seis meses, y 24 meses en el embalaje original.Dos números tan distantes suelen describir condiciones diferentes, así que tome el más corto. Los epóxidos alicíclicos se hidrolizan lentamente en ambientes cálidos y húmedos: mantenga los bidones sellados, utilice primero los bidones abiertos y consulte la información sobre riesgos en la Hoja de Datos de Seguridad del Material.8. Preguntas frecuentes¿Cuál es el peso equivalente de energía (EEW) publicado para la resina epoxi YLSE-186?YLSE-186 se publica con un peso molecular de 100-111 g/eq y YLSE-186C de 100-125 g/eq. La estructura proporciona un peso molecular teórico de 99 g/eq, por lo que el rango se ajusta a una molécula trifuncional. Verifique el valor del lote mediante titulación antes de fijar una proporción.¿Cuánto endurecedor necesita la resina epoxi YLSE-186 por cada 100 partes de resina?Para un endurecedor de amina, phr = 100 × AHEW ÷ EEW. Un endurecedor con AHEW de 96 g/eq, como el YLH-6004, requiere 96,0 phr a EEW 100 y 86,5 phr a EEW 111. La cantidad de relleno y la temperatura modifican esta proporción.¿Se puede curar la resina epoxi YLSE-186 a temperatura ambiente?Sí, pero lentamente. La descripción publicada permite el uso de aminas como vía de curado, y los dos grupos éster glicidílico constituyen la parte reactiva. En general, las resinas epoxi cicloalifáticas curan lentamente con aminas, por lo que un curado en taller a 15-20 °C requiere tiempo o un postcurado en caliente.¿Cuál es la diferencia entre YLSE-186 y YLSE-186C?Ambas son la misma molécula con el mismo límite superior de color, y la página las diferencia por precio y pureza. YLSE-186C tiene un rango de peso equivalente de EEW más amplio, de 100 a 125 g/eq, y un tono amarillo claro; YLSE-186 es el grado de alta pureza, de 100 a 111 g/eq.¿Puede la resina epoxi YLSE-186 sustituir a una resina epoxi cicloalifática estándar?No se trata de un simple intercambio. El YLCE-2021 contiene dos grupos epoxi con un peso equivalente de 126-132 g/eq y fluye a 220-250 mPa·s, por lo que una sustitución modifica la proporción de endurecedor y la viscosidad del baño. El YLSE-186 aumenta la densidad de entrecruzamiento y prácticamente duplica la carga de amina.¿Por qué se almacena la resina epoxi YLSE-186 a una temperatura inferior a 4 °C?La página indica que el almacenamiento debe conservarse a menos de 4 °C, con una vida útil de seis meses en un envase sellado, y reitera la recomendación estándar de 24 meses en su embalaje original. Tenga en cuenta el plazo más corto: el almacenamiento en frío ralentiza la hidrólisis y la variación de color de los epóxidos alicíclicos.9. ConclusionesEste epoxi alicíclico trifuncional (CAS 25293-64-5) combina un peso equivalente de agua publicado de 100-111 g/eq con una viscosidad de 2000-4000 cps, por lo que humedece la fibra sin diluyente y aun así cura hasta alcanzar una alta densidad de entrecruzamiento.Sus funciones prácticas son servir como matriz compuesta sin disolventes y como base para adhesivos de alta temperatura. Sus limitaciones radican en la escasa información publicada, la necesidad de un endurecedor cercano a 90 phr con amina y el requisito de almacenamiento en frío y sellado.Los números anteriores son valores publicados o cifras marcadas como calculadas y de literatura, y la TDS/MSDS/COA actual rige la especificación. Disponibilidad de grado para Resina epoxi YLSE-186 se confirma frente a un EEW objetivo.10. Referencias• Página del producto Yolatech, éster diglicidílico del ácido 4,5-epoxitetrahidroftálico YLSE-186: https://www.yolatech.com/45-epoxytetrahydrophthalic-acid-diglicidylester-ylse-186-cas-25293-64-5 (consultado el 09/10/2026).• Ficha técnica de Yolatech, ficha de datos de seguridad del material y certificado de análisis para YLSE-186, CAS 25293-64-5 (disponibles bajo petición).• ASTM D1652, contenido de epoxi en resinas epoxi (EEW).• ISO 3001, determinación del equivalente de epoxi.• ASTM D445, viscosidad cinemática.• ASTM D1544, color Gardner de líquidos transparentes.
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  • Agente de curado DMAPA: dosificación, tiempo de vida útil y control del rubor
    Agente de curado DMAPA: dosificación, tiempo de vida útil y control del rubor
    Oct 09, 2026
    El agente de curado DMAPA es una amina primaria incolora, N,N-dimetil-1,3-propanodiamina (CAS 109-55-7), que también contiene nitrógeno terciario. Su peso equivalente en agua (AHEW) teórico es de 51,1 g/eq, por lo que una resina líquida de bisfenol A con un peso equivalente en agua (EEW) de 190 requiere aproximadamente 27 phr, y esta estequiometría es donde comienzan la mayoría de los errores de dosificación durante la mezcla.Figura 1. DMAPA tal como se suministra: un líquido transparente y móvil.Código de producto: DMAPANombre químico: N,N-dimetil-1,3-propanodiaminaNúmero CAS: 109-55-7Categoría de producto: Agente de curado de amina / producto químico funcional1. IntroducciónLos sistemas epoxi de curado a temperatura ambiente necesitan un endurecedor de amina lo suficientemente rápido para la aplicación manual de recubrimientos, pero lo suficientemente lento como para poder mezclarse en un cubo, y el DMAPA (CAS 109-55-7) se sitúa en el extremo rápido de ese rango.Los datos que se presentan aquí provienen de la página pública del producto N,N-dimetil-1,3-propanodiamina y de su especificación publicada. Los valores que no aparecen en la página están etiquetados como datos de referencia o teóricos.2. Materiales y métodos: Datos de grado del agente de curado DMAPADMAPA se suministra como un líquido incoloro en envases tipo bidón con una pureza publicada de al menos 99,5 % y un límite de agua de al menos 0,30 %. Solo se han publicado cuatro datos, por lo que la información que se presenta a continuación distingue entre los valores publicados y las inferencias estructurales.2.1 Identificación y especificación del productoLa Tabla 1 enumera los datos de identificación utilizados a lo largo de este documento. La Tabla 2 presenta los cuatro elementos de especificación publicados; nada fuera de ella constituye una declaración de calidad.Tabla 1. Datos de identificación de DMAPA (CAS 109-55-7).ArtículoInformaciónCódigo de productoDMAPANombre químicoN,N-dimetil-1,3-propanodiaminaNúmero CAS109-55-7Fórmula molecularC5H14N2 (bibliografía)Peso molecular102,18 g/mol (bibliografía)Hidrógenos activos2, amina primaria solamenteTabla 2. Especificación publicada de DMAPA.ArtículoEspecificaciónApariencialíquido incoloroColor, APHAMáx. 20PurezaMínimo 99,5%AguaMáx. 0,30%2.2 Métodos de prueba y fuentes de datosLos valores marcados como publicados provienen directamente de la página del producto DMAPA. El punto de ebullición, el punto de inflamación, la densidad y la viscosidad aparecen en la Tabla 3 como valores de referencia según la norma CAS 109-55-7, en lugar de límites de especificación. El contenido de agua se determina mediante titulación de Karl Fischer y el color se mide según la escala APHA.Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas del DMAPA; valores teóricos y de la literatura para el CAS 109-55-7.PropiedadValor típicoBasePunto de ebullición132-140 °C a 1013 hPaLiteraturapunto de inflamabilidadAproximadamente 32 °C, taza cerradaLiteratura; ISO 3679DensidadAproximadamente 0,82 g/cm³ a ​​20 °CLiteraturaViscosidadAproximadamente 1,2-1,6 mPa·s a 20 °CLiteratura; ASTM D445Valor de aminaNo publicado; aproximadamente 1098 mg KOH/g teóricoTeórico; ISO 9702AHEW51,1 g/eq teórico102,18 ÷ 23. Resultados y discusión: Reactividad del agente de curado DMAPAEl DMAPA lleva una amina primaria y una amina terciaria en una cadena de tres carbonos, y los dos nitrógenos cumplen funciones diferentes en el curado de la resina epoxi.3.1 Base estructural de la reactividadLa amina primaria posee los dos hidrógenos activos, por lo que determina la estequiometría: 102,18 g/mol dividido entre dos da un AHEW teórico de 51,1 g/eq. El nitrógeno terciario no tiene hidrógeno NH, por lo que no contribuye a la reticulación y solo cataliza la reacción epoxi-hidroxilo, acortando el tiempo de gelificación. Una cadena corta con dos nitrógenos reactivos genera una red rápida, fuertemente reticulada e hidrofílica, por lo que un sistema lento, de baja viscosidad y a temperatura ambiente no es un objetivo realista para el DMAPA puro.3.2 Comparación con sistemas de curado alternativosLa tabla 4 compara el DMAPA con los endurecedores de amina que se citan con mayor frecuencia en su contraparte, utilizando cifras publicadas cuando la página del producto las indica.Tabla 4. DMAPA frente a agentes de curado de amina comunes, en valores publicados o teóricos.PropiedadDMAPAAlternativas comunesHidrógenos activos / AHEW2; 51,1 g/eq teóricoDETALLE 20,6 g/eq; MACM 60 g/eq; YLH-3101 110 g/eq, publicadoViscosidad, publicadaNo publicado; aproximadamente 1-2 mPa·s a 20 °CMACM 80-120 mPa·s; YLH-3101 300-1000 cps a 25 °Cmiscibilidad del aguaMiscibleMACM insoluble; MXDA soluble; polieteramina D-230 ligeramente solubleTendencia al rubor en curado húmedoAltoMenor para aminas insolubles en agua como MACMrol típicoCoendurecedor, acelerador, componente básico de amidoaminaEndurecedores primarios DETA, MXDA; MACM de alto rendimiento; YLH-3101 modificado listo para usar.Estabilidad del color del stockSe oscurece en el aire una vez abierto.DACH También amarillea en el aire; los grados modificados conservan mejor el color.Para un recubrimiento limpio a temperatura ambiente, DMAPA por sí solo rara vez es la respuesta correcta. La ubicación defendible es de tres funciones: un bloque de construcción de amidoamina condensado con ácidos grasos o diméricos, un potenciador de la reactividad junto con polieteraminas más lentas y un acelerador de dosis pequeña donde DMP-30 no es deseado.Las diaminas rígidas son otra vía. 1,3-BAC y MACM intercambian una mayor viscosidad por resistencia al agua y mayor resistencia, y N4-AMINA agrega un cuarto nitrógeno reactivo para una mayor densidad de entrecruzamiento. Si la tenacidad importa más que la velocidad, una poliamida como YLH-5101 Por lo general, el DMAPA tiene mejores propiedades de curado que la película.4. Formulación y cálculo de la dosisLa dosificación sigue la regla estándar de las aminas, phr = 100 × AHEW ÷ EEW, que para DMAPA se reduce a 100 × 51,1 ÷ EEW porque solo cuentan los dos hidrógenos de la amina primaria.Tabla 5. Dosificación teórica de DMAPA frente a los valores EEW de resina publicados.Grado de resina (EEW ​​publicado)EEW, g/eqDMAPA teórico, phrResina epoxi líquida de bisfenol A YLE-128184-19026,9-27,8Resina epoxi líquida de bisfenol A YLE-127176-18427,8-29,0Resina epoxi de bisfenol F YLE-170165-17529.2-31.0Resina epoxi de bisfenol A de baja viscosidad YLE-121170-17629,0-30,1El error que conviene evitar reside en el otro nitrógeno. Si se considera la amina terciaria como activa, el mismo cálculo arroja 34,1 g/eq y aproximadamente 18 phr, y la mezcla se gelifica en la superficie mientras que la capa inferior permanece blanda. Siempre que una mezcla se cura de forma desigual, este cálculo es lo primero que se debe revisar.La verificación cruzada proviene de la misma gama de endurecedores. YLH-6004 AHEW tiene un valor de 96 g/eq a 50 phr, y YLH-3101 tiene un valor de 110 g/eq a 55-60 phr, ambos frente a una resina de EEW 190.Considere cada valor anterior como un punto de partida. La proporción de trabajo depende de la cantidad de relleno, la pureza de la resina y la temperatura ambiente, y en la práctica se confirma mediante una comprobación del tiempo de gelificación y una prueba de curado de película delgada de aproximadamente 100 g.5. Notas de procesamiento y ventana de operaciónLa reacción exotérmica es la primera variable a controlar: una carga cercana a 27 phr frente a una resina EEW 190 libera una gran cantidad de calor en una masa pequeña, y el pico de temperatura acorta aún más el tiempo de trabajo.• Mantenga las mezclas de prueba en recipientes anchos de aproximadamente 100 g; la misma mezcla en un cubo de 1 kg puede gelificarse en mucho menos tiempo.• Mezcle en frío y realice el postcurado en caliente. Si la película se oscurece, aumente la temperatura de curado en lugar de añadir más amina.• Controla la humedad. El rubor se forma más rápidamente en talleres fríos y húmedos, así que programa los trabajos de curado con aminas para que no coincidan con la parte más húmeda del día.• Ventile localmente. Mantenga el bidón cerrado y extraiga el líquido mediante una bomba en lugar de verterlo por un tapón abierto.• Use guantes de nitrilo, gafas de protección contra salpicaduras y ropa protectora; el DMAPA es corrosivo y sensibilizante para la piel, y la hoja de datos de seguridad (MSDS) incluye la lista de equipos de protección individual (EPI).• Verifique el contenido de agua en los bidones abiertos. La humedad superior al límite del 0,30 % se manifiesta como turbidez mucho antes de que un análisis de laboratorio rutinario la detecte.Figura 2. Trasvase de DMAPA bajo ventilación por extracción localizada.6. AplicacionesLa página del producto enumera seis aplicaciones para DMAPA: materias primas cosméticas, colorantes, resinas de intercambio iónico, agente de curado de resina epoxi, aditivo para galvanoplastia sin cianuro y agente para el tratamiento de fibras y cuero. La tabla 6 separa la función en resinas epoxi de las funciones intermedias.Tabla 6. Áreas de aplicación de DMAPA y su función en cada una de ellas.Área de aplicaciónFunción de DMAPANota prácticaCurado de resina epoxiEndurecedor reactivo y aceleradorAproximadamente 27 phr contra la resina EEW 190; observe el rubor y la exotermia.Endurecedores de amidoaminaBloque de construcción de aminaCondensado con ácidos grasos o diméricosResinas de intercambio iónicoIntermediario de funcionalización de aminaFuente de amina para las cadenas principales de polímerosmaterias primas cosméticasIntermedio para tensioactivos de betaínaUn producto intermedio industrial, no un ingrediente cosmético tal como se suministra.ColorantesIntermedio de síntesisFabricación de productos intermedios para tintesAditivo para galvanoplastiaAditivo para baños sin cianuroLa formulación del baño es responsabilidad del cliente.Tratamiento de fibras y cueroComponente del agente de tratamientoFormulado para baños, no se aplica puro.El moldeado preciso en secciones gruesas, las certificaciones de contacto con alimentos y cualquier especificación que requiera un valor de amina o un tiempo de gelificación publicados quedan fuera de lo que esta clasificación admite en teoría.Figura 3. Recubrimiento epoxi curado con amina en la pared interna de un tanque de acero.7. Limitaciones y verificación del materialDos aspectos limitan la forma en que se puede especificar DMAPA: el propio conjunto de datos publicado y el comportamiento del material en aire húmedo o en secciones gruesas.7.1 Limitaciones conocidasLa especificación abarca únicamente la apariencia, el color, la pureza y el contenido de agua. No se publica el tiempo de gelificación, el peso equivalente ni el valor oficial de la amina, por lo que cualquier plan de dosificación sigue siendo teórico hasta que un certificado de análisis (COA) del lote lo confirme. El rubor es una propiedad, no un defecto, y la fundición de sección gruesa queda fuera de la clasificación debido a que la reacción exotérmica de una amina pura en una masa grande es difícil de controlar.7.2 Verificación, embalaje y seguridad de los materiales entrantesEn cualquier línea de aminas, existe variación entre los diferentes bidones, por lo que se recomienda verificar el contenido de agua y el color de cada lote. El contenido de agua se determina mediante titulación Karl Fischer y el color se mide según la escala APHA. DMAPA se envía en bidones con una vida útil de al menos 12 meses en envases sin abrir a temperatura ambiente.Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa, y cerrar bien el tapón después de cada uso. El material es inflamable, corrosivo y sensibilizante para la piel; la información sobre riesgos se encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad del Material.8. Preguntas frecuentes¿Cuánto agente de curado DMAPA se necesita por cada 100 partes de resina epoxi?Divida 5110 entre el EEW de la resina. El AHEW teórico de 51,1 g/eq da aproximadamente 26,9 phr a un EEW de 190 y aproximadamente 31,0 phr a un EEW de 165. El relleno y la temperatura modifican la proporción, así que verifique primero el tiempo de gelificación.¿Por qué la superficie de una resina epoxi curada con DMAPA se vuelve blanca o permanece pegajosa?Dos mecanismos producen ese aspecto. Una película blanca de carbamato es la reacción de la amina con CO2 en aire húmedo; una capa inferior pegajosa indica una estequiometría insuficiente al considerar el nitrógeno terciario como un hidrógeno activo. Curar a temperatura más alta y en un ambiente más seco, y recalcular a 51,1 g/eq.¿Puede el DMAPA sustituir a un endurecedor de amina modificada como el YLH-3101 en un revestimiento para suelos?No, no se trata de un intercambio uno por uno. YLH-3101 es un endurecedor alicíclico modificado con un AHEW publicado de 110 g/eq, una carga de 55-60 phr y un tiempo de gelificación de 40-70 min. Su modificación tiene como objetivo controlar el enrojecimiento. El DMAPA puro cura más rápido, pero produce más enrojecimiento.¿La amina terciaria en DMAPA se considera un hidrógeno activo?No es así. El nitrógeno terciario no tiene hidrógeno NH, por lo que contribuye a la catálisis pero no a la estequiometría, y el peso equivalente se mantiene en 102,18 ÷ 2 = 51,1 g/eq. Contar tres nitrógenos da como resultado 34,1 g/eq y aproximadamente 18 phr, lo que resulta en un curado insuficiente del lote.¿Cuánto tiempo se puede almacenar el DMAPA y cómo es el embalaje?La vida útil indicada es de al menos 12 meses en su envase original a temperatura ambiente, suministrado en bidones. No se especifica el peso neto del bidón, por lo que se recomienda consultar la lista de empaque al realizar el pedido. Los bidones abiertos deben cerrarse herméticamente después de cada uso.¿Por qué se oscurece o humea el DMAPA cuando se deja un bidón abierto?La página del producto describe el material como inflamable y corrosivo, que humea y se ennegrece al contacto con el aire. Las aminas de bajo peso molecular absorben agua y CO2 rápidamente, y la reacción se manifiesta como un oscurecimiento. Mantenga el tapón bien cerrado.9. ConclusionesEsta diamina (CAS 109-55-7) es rápida, de baja viscosidad y miscible en agua, y su AHEW teórico de 51,1 g/eq da aproximadamente 27 phr frente a una resina EEW 190.Sus funciones prácticas son las de un componente básico de la amidoamina, un potenciador de la reactividad y un acelerador de dosis pequeñas. Sus limitaciones incluyen el enrojecimiento durante el curado en ambiente húmedo, la reacción exotérmica en secciones gruesas y la ausencia de datos publicados sobre el tiempo de gelificación o el valor de amina.Los valores citados aquí son datos o cifras publicados etiquetados como teóricos y de literatura; cuando la página del producto no indica nada, prevalece la TDS / MSDS / COA actual. Disponibilidad de grado para N,N-Dimetil-1,3-propanodiamina DMAPA se confirma frente a un EEW objetivo.10. Referencias• Página del producto Yolatech, N,N-Dimetil-1,3-propanediamina DMAPA: https://www.yolatech.com/nn-dimethyl-13-propanediamine-dmapa-cas-109-55-7 (consultado el 09-10-2026).• Ficha técnica de Yolatech, ficha de datos de seguridad del material y certificado de análisis para DMAPA, CAS 109-55-7 (disponibles bajo petición).• ASTM D1652, contenido de epoxi en resinas epoxi (EEW).• ISO 3001, determinación del equivalente de epoxi.• ISO 9702, contenido de nitrógeno del grupo amina en endurecedores de epóxido de amina.• ASTM E203, contenido de agua mediante titulación de Karl Fischer.• ASTM D1544, color Gardner de líquidos transparentes.
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  • Resina epoxi trifuncional YLSE-0600: Guía de curado y dosificación
    Resina epoxi trifuncional YLSE-0600: Guía de curado y dosificación
    Oct 08, 2026
    La resina epoxi trifuncional YLSE-0600 es una resina epoxi de glicidilamina con tres grupos epoxi por molécula y un peso equivalente de 102-110 g/eq. Se presenta como un líquido de color marrón rojizo con una resistividad de 7000-20000 mPa·s a 25 °C. Su código CAS es 71604-74-5. Los formuladores la eligen para compuestos de alta temperatura, laminados y adhesivos estructurales.Código de producto: YLSE-0600Número CAS: 71604-74-5Categoría de producto: Resina epoxi multifuncional, tipo glicidilamina1. Qué es YLSE-0600: Una resina epoxi trifuncional.YLSE-0600 es el código de grado de Yolatech para una resina epoxi trifuncional basada en una estructura de 3-glicidiloxi-N,N-diglicidilanilina. CAS 71604-74-5. Dos de los tres anillos de oxirano se unen al nitrógeno aromático y el tercero al oxígeno fenoxi, por lo que una molécula ofrece tres sitios reactivos con aminas.El peso molecular resultante es de 277,3 g/mol a partir de C15H19NO4, lo que sitúa el peso equivalente teórico del epoxi en 92,4 g/eq. La página del producto indica un rango medido de 102-110 g/eq. Esta diferencia es normal para una glicidilamina obtenida mediante epiclorhidrina: el oligómero residual y el cloruro hidrolizable hacen que el EEW supere el valor teórico. Si un presupuesto muestra un EEW inferior a 100 para este número CAS, solicite los datos del lote correspondiente.La tabla 1 reúne los datos de identidad en un solo lugar.ArtículoInformaciónCódigo de productoYLSE-0600nombre químico3-Glicidiloxi-N,N-diglicidilanilinaNúmero CAS71604-74-5Funcionalidad del epoxi3 grupos por moléculaPeso molecular277,3 g/mol (calculado, C15H19NO4)EEW teórico92,4 g/eq (277,3 / 3)EEW medido102-110 g/eqApariencialíquido viscoso de color marrón rojizo2. Especificaciones publicadas del YLSE-0600Se publican cinco parámetros para el YLSE-0600. En conjunto, definen el rango de manejo.ArtículoEspecificaciónApariencialíquido viscoso de color marrón rojizoColor, JardineroMáx. 11Peso equivalente de epoxi102-110 g/eqViscosidad, 25 °C7000-20000 mPa·sVolátilesMáx. 1,0%Dos de los cinco puntos merecen mención. Un color Gardner máximo de 11 indica que las piezas curadas no serán completamente transparentes; cabe esperar piezas fundidas y películas de color marrón rojizo. La banda de viscosidad también es amplia, por lo que el flujo entre lotes puede variar si el proceso está ajustado con precisión. Confirme cada lote con la ficha técnica o el certificado de análisis antes de fijar la configuración de la bomba o la temperatura de precalentamiento.3. Por qué tres grupos de epoxi modifican el comportamiento de curadoLa funcionalidad es la clave de esta resina.La DGEBA contiene dos anillos de oxirano por molécula; la YLSE-0600 contiene tres, y el nitrógeno aniónico terciario que queda tras la glicidilación acelera las reacciones epoxi-amina adyacentes. El resultado práctico es una resina que gelifica más rápido y alcanza una densidad de entrecruzamiento antes que una resina de bisfenol A de viscosidad comparable.La página del producto describe claramente el modo de fallo: incluso cantidades moderadas, al curarse con aminas alifáticas, pueden generar suficiente exotermia como para carbonizar la masa y producir humo. Esto no es un simple eslogan. Una muestra de prueba de 500 g de un epoxi trifuncional rápido puede reaccionar de forma explosiva, mientras que una muestra de 2 kg de DGEBA apenas se calentaría.Una mayor densidad de entrecruzamiento suele resultar en una temperatura de transición vítrea (Tg) más alta y una mayor resistencia en caliente. Yolatech no publica un valor de Tg para YLSE-0600, por lo que este valor depende de la formulación: del endurecedor, del programa de curado y del postcurado. Verifíquelo en su propio laminado antes de incluirlo en la ficha técnica.4. YLSE-0600 frente a alternativas difuncionales y tetrafuncionalesLa comparación que se muestra a continuación utiliza únicamente los parámetros publicados en las páginas de productos de Yolatech.PropiedadYLSE-0600 (esta resina)YLE-128 (bisfenol A)YLSE-721 (tetrafuncional)Grupos epoxi por molécula324EEW, g/eq102-110184-190105-120Viscosidad, mPa·s7000-20000 a 25 °C11000-15000 a 25 °C3000-7000 a 50 °CColorGardner máx. 11, marrón rojizono publicadoGardner máx. 10, amarillo claroVolátiles / aguamáximo 1,0%no publicadomáximo 0,6%Columna vertebralglicidilamina aromáticaéter de bisfenol Aglicidilamina aromática¿En qué situación queda el comprador? Si puede calentar el baño de resina a 50 °C y desea la máxima densidad de reticulación, Resina epoxi tetrafuncional YLSE-721 es la molécula más resistente. Si busca la menor demanda de endurecedor y la mayor disponibilidad, un DGEBA líquido estándar es la opción más económica. YLSE-0600 se sitúa entre ambas: tres grupos epoxi por molécula, no requiere calentamiento según la ficha técnica y su color impide el uso de acabados transparentes.Frente a un DGEBA líquido estándar como resina epoxi líquida de bisfenol A YLE-128, el comercio es aún más claro: YLSE-0600 requiere mucho más endurecedor de amina en peso, pero devuelve una red más compacta. Para una estructura fenólica, Resina epoxi fenólica tipo PNE YLEP-631 contiene un promedio de 2,7 grupos epoxi por molécula; Resina epoxi novolaca semisólida YLEP-638 es su hermano de mayor viscosidad, que se suele utilizar en solución.5. Dosificación del endurecedor: Ejemplos prácticosLa regla estequiométrica es corta: phr = 100 × AHEW / EEW.Los valores de AHEW que se muestran a continuación provienen de las páginas de productos endurecedores donde se publican; cuando una página no enumera ninguna, el valor es teórico o se deriva del valor de la amina.La tabla 4 abarca seis familias de endurecedores con la dosis recalculada en ambos extremos de la banda EEW de la resina.endurecedorAHEW, g/eqphr en EEW 102phr en EEW 110Fuente de AHEWDietilentriamina DETA20.620.218.7teórico, 5 H activosdiamina PACM52.551.547.7teórico, MW 210,4 / 4endurecedor de amina MACM6058.854.5página del productodiamina aromática DETDAaprox. 44,643,740.5derivado del valor de amina 625-640 mg KOH/gPolieteramina D-230aprox. 66,765.460.6derivado del valor de amina mín. 7,5 mmol/gEndurecedor de poliamida YLH-5101160-200157-196145-182página del productoPara el mismo DETA en YLE-128 a EEW 184-190 g/eq, la dosis se reduce a aproximadamente 10,8-11,2 phr. Por lo tanto, YLSE-0600 consume aproximadamente un 75 % más de amina en peso por cada 100 partes de resina. Este es un costo real, no un error de redondeo, y debe considerarse en el análisis económico de la formulación junto con el aumento en la densidad de reticulación.Dos advertencias. Estos son puntos de partida estequiométricos; en la práctica, muchos sistemas de aminas alifáticas se procesan con una dosis de entre 0,85 y 0,95 veces la dosis teórica para controlar el enrojecimiento y la reacción exotérmica. Además, verifique los cálculos con su propio certificado de análisis: si el certificado indica 107 g/eq, utilice 107, no el punto medio.6. Reducción de la viscosidad sin pérdida de funcionalidadA presiones de entre 7000 y 20000 mPa·s, el YLSE-0600 humedece bien la fibra, pero no se autonivela a temperatura ambiente.La dilución reactiva es la solución estándar, y la regla logarítmica proporciona una primera estimación útil: la viscosidad de la mezcla disminuye aproximadamente de forma geométrica con la proporción de diluyente. Los diluyentes candidatos que se muestran a continuación están publicados en el sitio web de Yolatech con su viscosidad y peso equivalente de agua (EEW).DiluenteEEW, g/eqViscosidad, mPa·sNota para su uso con YLSE-0600Éter butil glicidílico YLD-9004A147-157máx. 2 a 25 °CMayor adelgazamiento por parte; monofuncionalÉter glicidílico alquílico C8-10 YLD-7004220-2503-10 a 25 °Cmás suave, necesita más piezas para la misma caídaÉter diglicidílico de resorcinol YLD-6010117-12940-100 a 40 °Caromático, mantiene la resistencia al calorÉter triglicidílico de trimetilolpropano YLD-6012135-145100-200 a 25 °Ctrifuncional, conserva la densidad de la redÉter glicidílico de pentaeritritol YLD-6013125-173100-800 a 25 °CCarácter tetrafuncional, banda EEW más ampliaTomar 70 partes de YLSE-0600 a 15000 mPa·s con 30 partes de YLD-6012. La mezcla logarítmica se sitúa cerca de 3300-4100 mPa·s, viable para la mayoría de los equipos de impregnación. El EEW de la mezcla aumenta a aproximadamente 114 g/eq, por lo que la dosis de DETA disminuye de 19,4 a 18,0 phr. Ambos valores cambian; recalcularlos.La dilución tiene un coste. Cada componente del diluyente monofuncional elimina sitios reactivos de la red, y el cloruro hidrolizable del diluyente se transfiere al sistema. Para trabajos electrónicos, consulte primero la ficha técnica del diluyente para verificar el nivel de cloruro.7. Notas sobre el procesamiento y control de la reacción exotérmicaEl tamaño del lote es el principal factor de control de la exotermia.• Precaliente la resina a 40-50 °C antes de dosificarla, si su equipo lo permite; como regla general, la viscosidad del epoxi disminuye aproximadamente a la mitad por cada 10-15 °C de calentamiento.• Mantenga las tandas de prueba por debajo de 200 g hasta que se conozca el comportamiento de gelificación del endurecedor elegido.• Las aminas alifáticas son la vía rápida y el fracaso rápido; las aminas aromáticas, MHHPA anhídrido metil hexahidroftálico Con un acelerador, o los sistemas de diciandiamida sacrifican velocidad por margen térmico.• Los errores en la proporción de la mezcla se manifiestan como un curado insuficiente en el núcleo de la pieza fundida, no en la superficie, por lo que conviene registrar las cantidades reales pesadas en lugar de fiarse de la configuración de la bomba.• Cierre bien el recipiente después de extraer el contenido; las instrucciones de almacenamiento son aún más importantes en un taller costero húmedo.Cuando una pieza fundida se carboniza o humea, primero verifique el tamaño del lote, luego el endurecedor elegido y, por último, la calidad de la resina. En ese orden.8. Aplicaciones de esta resina epoxi trifuncionalLa página del producto menciona seis campos de aplicación para YLSE-0600: compuestos resistentes a altas temperaturas, laminado, modificación de resinas, adhesivos, recubrimientos y electrónica. Cada campo que se muestra a continuación se corresponde con los datos publicados.SolicitudPor qué esta resina es adecuadaLas cifras que respaldan la sentenciaMateriales compuestos de alta temperaturaTres grupos epoxi por molécula forman una red densa.EEW 102-110 g/eq; viscosidad 7000-20000 mPa·s apto para impregnación precalentadaBobinado y laminación de filamentoshumedece la fibra después del precalentamientoGardner max. 11 es aceptable en piezas de fibra de carbono negra.Adhesivos estructuralesRápido aumento de resistencia con endurecedores de amina.Dosis de DETA aproximada de 19-20 phr a EEW 106 g/eqModificador de resinaPequeñas adiciones aumentan la densidad de entrecruzamiento de los sistemas DGEBA.De 10 a 30 phr como modificador es el rango de trabajo habitual.RecubrimientosResistencia química gracias a la estructura de amina aromática.Planifica la pigmentación; la resina en sí es de color marrón rojizo.ElectrónicaSe utiliza cuando la resistencia al calor es más importante que la claridad.Volátiles máx. 1,0%Para trabajos claros o de colores suaves, la respuesta honesta es que el tamaño máximo de grano Gardner 11 supone una limitación. YLSE-186 éster glicidílico alicíclico epoxi se mantiene en Gardner máx. 2 con EEW 100-111 g/eq, a costa de un perfil de curado diferente. Para una estructura base de bisfenol F con menor viscosidad, Resina epoxi de bisfenol F YLE-170 Funciona a 3500-4500 mPa·s pero solo lleva dos grupos epoxi por molécula.9. Preguntas frecuentes¿Puede YLSE-0600 sustituir una resina de bisfenol A en la misma proporción?No. Sustituir YLE-128 por YLSE-0600 prácticamente duplica la dosis de amina, pasando de unos 11 phr a 19-20 phr de DETA, y acorta el tiempo de gelificación. La vida útil, la exotermia y la viscosidad de la mezcla también se ven afectadas. Si una planta dosifica ambos grados en la misma bomba, recalibre la proporción antes de la primera inyección.¿Cuánto endurecedor de amina necesita YLSE-0600?phr = 100 × AHEW / EEW. En el punto medio de EEW de 106 g/eq, esto da 19,4 phr para DETA (AHEW 20,6), 49,5 phr para PACM (AHEW 52,5) y 56,6 phr para MACM (AHEW 60). Utilice el EEW impreso en su propio COA, no el punto medio; el rango publicado abarca de 102 a 110 g/eq.¿Por qué el YLSE-0600 cura más rápido que una resina epoxi de bisfenol A?Tres razones se combinan: un tercer grupo epoxi por molécula, un nitrógeno anilínico terciario que acelera la reacción epoxi-amina adyacente y un bajo peso molecular de unión que concentra más sitios reactivos en cada 100 g. La desventaja es el calor. Al curarse con aminas alifáticas, incluso lotes moderados pueden generar una reacción exotérmica lo suficientemente fuerte como para carbonizarse y humear, por lo que se recomienda aumentar la producción lentamente.¿Puedo diluir YLSE-0600 con un diluyente reactivo?Sí, y la regla logarítmica estima la viscosidad de la mezcla con suficiente precisión para la selección de la bomba. Aproximadamente 30 partes de YLD-6012 por cada 70 partes de YLSE-0600 reducen la viscosidad de 15000 mPa·s al rango de 3300-4100 mPa·s. El éter butil glicidílico diluye más por parte; el éter alquil glicidílico C8-10 requiere más. Sea cual sea su elección, recalcule la dosis de endurecedor a partir del EEW de la mezcla.¿Cuál es la vida útil y las condiciones de almacenamiento del YLSE-0600?Normalmente, el periodo de conservación es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original y a temperaturas adecuadas. Almacene en un lugar bien ventilado, mantenga el bidón alejado de llamas y de la luz solar directa, y cierre bien la tapa inmediatamente después de su uso. Si el bidón ha estado almacenado durante un verano caluroso, compruebe la viscosidad con el certificado de análisis antes de llenar el depósito.¿Es YLSE-0600 adecuado para recubrimientos transparentes?No lo es. Un color Gardner de hasta 11 en un líquido marrón rojizo se verá a través de cualquier película transparente. Úselo donde la pieza esté pigmentada, sea negra o esté oculta dentro de un laminado. Si la claridad es importante, YLSE-186, con su límite Gardner de 2, es la opción más similar.10. Embalaje, almacenamiento y seguridadYLSE-0600 se envía en envases tipo bidón. Su vida útil es normalmente de 6 meses a partir de la fecha de fabricación en su embalaje original y a temperaturas adecuadas.Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa, y cerrar bien el tapón inmediatamente después de su uso. En la ficha de datos de seguridad del material se incluye información completa sobre seguridad y manipulación.Todos los parámetros citados aquí provienen de la Página del producto YLSE-0600 y deben reconfirmarse con la ficha técnica, la ficha de datos de seguridad o el certificado de análisis del lote que reciba. Nada de lo dispuesto en este artículo invalida dichos documentos.
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  • Agente de curado MACM: Selección de la amina cicloalifática adecuada
    Agente de curado MACM: Selección de la amina cicloalifática adecuada
    Oct 07, 2026
    El agente de curado MACM (3,3'-dimetil-4,4'-diaminodiciclohexilmetano, CAS 6864-37-5) es un endurecedor epoxi de diamina cicloalifática con un AHEW de 60 g/eq. El grado publicado tiene una pureza mínima del 99,0% y una viscosidad de 80-120 mPa·s a 25 °C. La dosificación típica es de 32-33 phr en comparación con un grado estándar de bisfenol A de 190 g/eq.Código de producto: MACM (3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodiciclohexilmetano)Número CAS: 6864-37-5Categoría de producto: Agente de curado epoxi (producto químico funcional)1. Información del productoYolatech suministra MACM como un líquido viscoso incoloro con dos grupos amina primarios en una estructura bicíclica saturada. Las figuras que aparecen a continuación provienen de la página del producto o del registro CAS; cualquier información que no aparezca en la página está marcada como tal.ArtículoInformaciónNombre del productoMACMnombre químico3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodiciclohexilmetanoNúmero CAS6864-37-5Peso molecular238,41 g/mol (valor bibliográfico para este CAS; no publicado en la página del producto)hidrógenos activos4 (dos grupos amina primarios, estructura según la literatura)Apariencialíquido viscoso incoloroColor, APHAMáx. 30Viscosidad a 25 °C80-120 mPa·sAHEW60 g/eqPurezaMínimo 99,0%Punto de fusión-7 °C (según lo publicado)Punto de ebullición93-100 °C (según lo publicado; no se especifica la presión de prueba)punto de inflamabilidadPor encima de 230 °F (aproximadamente 110 °C)SolubilidadInsoluble en agua; soluble en benceno, etanol y otros disolventes orgánicos.2. Descripción del producto: Cómo reacciona el agente de curado MACM con las resinas epoxiEl agente de curado MACM contiene dos grupos amina primarios, por lo que cada molécula abre cuatro anillos epóxido. Si dividimos el peso molecular de 238,41 g/mol entre esos cuatro hidrógenos activos, obtenemos 59,6 g/eq, razón por la cual la ficha técnica redondea el AHEW a 60 g/eq. Vale la pena repetir esta comprobación con cualquier endurecedor antes de confiar en un valor citado.La estructura principal está completamente saturada, por lo que el amarilleamiento rápido de tipo quinona que presentan las diaminas aromáticas bajo luz ultravioleta no está disponible para MACM. La estabilidad del color en una capa transparente acabada sigue dependiendo de la resina, el pigmento, el paquete UV y el programa de curado.La velocidad de reacción es el factor decisivo: las aminas cicloalifáticas reaccionan más lentamente a temperatura ambiente que las poliaminas de cadena lineal como la DETA, y los formuladores compensan esa diferencia con un acelerador, con calor o con ambos.3. Selección del agente de curado de amina cicloalifática: MACM frente a las alternativas habitualesMACM se sitúa en el rango medio: 60 g/eq AHEW, 80-120 mPa·s, APHA 30 máximo. Otras cuatro diaminas que aparecen en este sitio lo delimitan por ambos extremos, y los datos publicados no son igualmente completos en las cinco páginas.Propiedad (según lo publicado)MACMPACMDACHHTDAMXDANúmero CAS6864-37-51761-71-3694-83-713897-55-71477-55-0Tipo de aminadiamina cicloalifáticadiamina cicloalifáticadiamina cicloalifáticadiamina cicloalifáticadiamina arilalifáticaApariencialíquido viscoso incolorolíquido incolorolíquido incoloro a amarillo clarolíquido incoloro a amarillo clarolíquido incoloroViscosidad a 25 °C, mPa·s80-12050-80No publicadoNo publicadoNo publicadoAHEW, g/eq60No publicado28.5No publicadoNo publicadoValor de amina, mg KOH/gNo publicadoNo publicadoMínimo 900820-900No publicadoPureza, %Mín. 99.0Mín. 99.0Mín. 99.0Mín. 99.0Mín. 99.0Agua, %No publicadoMáx. 0,20Máx. 0,30Máx. 0,10Máx. 0,50Límite de colorAPHA máx. 30APHA máx. 30APHA máx. 30Gardner máx. 1.0APHA máx. 20La mayoría de las consultas se resuelven con tres filas. El contenido de agua se publica para PACM, DACH, HTDA y MXDA, pero no para MACM; por lo tanto, solicite un límite en el certificado de análisis si su inspección de entrada lo requiere. El valor de amina aparece solo para DACH y HTDA; el valor de AHEW solo para MACM y DACH.Si su restricción de enlace esAlargar la mano haciaRazónMenor viscosidad de la mezcla a igual estequiometríaDACH, AHEW 28,5 g/eqAproximadamente 15 phr contra EEW 190, por lo que se necesita menos endurecedor.Rango de viscosidad publicado para el dimensionamiento de bombasMACM, 80-120 mPa·sPACM es más delgado a 50-80 mPa·s pero no publica AHEWEspecificaciones de agua más estrictas para los productos entrantes.HTCA, máx. 0,10%MACM no publica ninguna cifra sobre el agua.Curado ambiental más rápido, se acepta la estructura aromática principal.MXDALas aminas arilalifáticas curan más rápido que las cicloalifáticas a 25 °C.Flexible, larga vida útil, baja exotermia.Polieteramina D-230 o YLH-6005AHEW 95 g/eq en YLH-6005 amplía el rango de trabajo.Máxima resistencia frente a la resistencia química.poliamida YLH-5022AHEW 165-185 g/eq, pero la viscosidad varía entre 30000 y 80000 mPa·s a 25 °C.4. Información técnica típica del agente de curado MACMLa página del producto solo publica cinco líneas de especificación: apariencia, color APHA, viscosidad, AHEW y pureza. La densidad, el contenido de agua, el valor de amina y el tiempo de gelificación no se publican; cualquiera de estos datos debe obtenerse de la ficha técnica o del certificado de análisis.ArtículoEspecificaciónEstadoApariencialíquido viscoso incoloroPublicadoColor, APHAMáx. 30PublicadoViscosidad, mPa·s a 25 °C80-120PublicadoAHEW, g/eq60PublicadoPureza, %Mín. 99.0PublicadoDensidad, contenido de agua, tiempo de gelificaciónNo publicadoSolicitud de TDS / MSDS / COAConsidere cada valor aquí como una especificación para verificar con la TDS, la MSDS y el COA del lote, no como una garantía de rendimiento. Una pequeña variación de viscosidad entre lotes es normal; la variación de AHEW afecta directamente la proporción de la mezcla.5. Reglas para el cálculo y selección de la dosisLa carga estequiométrica del endurecedor se calcula mediante una ecuación: phr = 100 × AHEW ÷ EEW. Con MACM a 60 g/eq, todo el cálculo depende del peso equivalente de epoxi de la resina que se compra.ResinaEEW publicado, g/eqMACM en 1:1, phrPorcentaje de endurecedor en la mezcla, % en pesoYLE-128 bisfenol A184-19032-3324.2-24.8YLE-127 bisfenol A176-18433-3424,8-25,4YLE-170 bisfenol F165-17534-3625,4-26,5Esa cantidad no es fija. Las formulaciones de producción suelen contener entre 0,9 y 1,1 equivalentes de hidrógeno de amina: un exceso de amina acelera el curado superficial y aumenta la dureza, mientras que un déficit produce una película más blanda y resistente a los productos químicos. Consulte con su proveedor antes de utilizar una cantidad superior a 0,95-1,05.Hay una idea que conviene aclarar desde el principio: un endurecedor de 100 mPa·s no diluye una formulación basada en YLE-128 a 11000-15000 mPa·s. A 32 phr, el endurecedor representa aproximadamente el 24% en peso de la mezcla, por lo que esta sigue estando dominada por la resina. Para obtener una viscosidad pulverizable, cambie la resina o añada un diluyente reactivo de nuestra gama. gama de diluyentes reactivos.6. Notas de procesamientoLos endurecedores de amina fallan de forma predecible, y MACM no es una excepción. Lo que sigue se basa en la práctica en planta, no en especificaciones publicadas.La humedad y el dióxido de carbono son los principales responsables: un bidón abierto que se deja sobre un suelo húmedo absorbe ambos, y el carbonato de amina se manifiesta como una coloración blanquecina o una película grasosa en la superficie curada. Cierre la tapa inmediatamente después de usar.- Pese el endurecedor, no lo mida por volumen. Un déficit del 5 % en una carga de 32 phr deja aproximadamente 0,95 equivalentes en lugar de 1,00, y la película permanecerá blanda.- Mezclar hasta que la prueba de raya sea limpia. A 80-120 mPa·s frente a una resina de 11000-15000 mPa·s, las dos fases no se mezclan por sí solas, y el endurecedor sin mezclar aparece como zonas blandas días después.- Por debajo de los 15 °C aproximadamente, el curado a temperatura ambiente con aminas cicloalifáticas se ralentiza hasta el punto de resultar prácticamente ineficaz. En ese caso, caliente el sustrato y los componentes, o bien añada un acelerador y repita la prueba de vida útil.- El tiempo de vida útil depende de la masa y la temperatura, no de un número fijo de minutos. Una mezcla de 100 g a 25 °C y un bidón de 20 kg a 35 °C no son comparables; mida ambos antes de comenzar el turno.- El desarrollo completo de la propiedad generalmente requiere un postcurado en caliente. Si su línea no puede proporcionarlo, no incluya propiedades de curado a temperatura ambiente en la hoja de datos.7. AplicacionesSe han publicado seis áreas de aplicación para MACM, divididas entre el curado con epoxi y la síntesis sin epoxi. En el ámbito del epoxi, el AHEW 60 y el anillo saturado son importantes; en el ámbito de la síntesis, solo importan la pureza y la estructura de la diamina.SolicitudEjemplos publicados¿Qué aporta MACM?Cuidado conAdhesivos epoxiAdhesivo de lijado de alta calidad, adhesivo para joyeríaLínea de unión transparente como el agua, baja deriva de color.Las líneas de unión finas se curan lentamente a 25 °C sin acelerador.Recubrimientos epoxiPintura marina, pintura anticorrosiva de alta resistencia, pintura para la construcción industrial.Resistencia química con mejor retención del color UV que las aminas aromáticas.Se produce un rubor de amina si el tambor ha absorbido humedad.Materiales compuestosAspa de viento, material de moldeo de viento, rodillo de gomaLa baja viscosidad del endurecedor ayuda a humedecer la resina antes de que se espese.Reacción exotérmica en secciones gruesas; modele la masa antes de aumentar la escala.Elastómeros de poliuretano y poliurea en aerosolExtensor de cadena de amina y aditivoLa diamina con impedimento estérico proporciona una reactividad controlable.El tiempo de gelificación depende de la formulación; no se publica ningún dato para MACM.Síntesis de poliamida y poliimida transparentesResina de nailon, poliimida y ácido poliaspártico de alta transparenciamonómero de diamina cicloalifáticaEspecifique una pureza mínima del 99,0 % y un valor máximo de APHA de 30 en el pedido.Síntesis de isocianatosMateria primaMateria prima de diaminaEl contenido de agua no se publica; acuerde primero un límite con nosotros.Los formuladores de recubrimientos suelen venir aquí desde recubrimientos de resina epoxi página, formuladores de adhesivos de adhesivos de resina epoxi, laminadoras de compuestos de resina epoxiEl mismo endurecedor se comporta de manera diferente en cada caso, porque la restricción de unión cambia: color en uno, reacción exotérmica en otro.8. Preguntas frecuentes¿Qué es el AHEW de MACM y cómo lo convierto en una proporción de mezcla?El AHEW es de 60 g/eq según lo publicado. Divida 100 × 60 entre el EEW de su resina: 31,6 phr frente a un grado de bisfenol A de 190 g/eq, 35,3 phr frente a un grado de bisfenol F de 170 g/eq. Redondee a un decimal en la hoja de lote.¿Es MACM el mismo compuesto químico que DMDC?Ambos nombres apuntan a CAS 6864-37-5, y ambas páginas de Yolatech publican AHEW 60 g/eq con una pureza mín. 99,0%. La página de MACM añade una viscosidad de 80-120 mPa·s a 25 °C; la Listado de DMDC Lo describe como un líquido transparente sin valor de viscosidad. Pregunte qué grado se ofrece exactamente antes de aceptar un presupuesto.¿El MACM cura la resina epoxi a temperatura ambiente?Sí, pero lentamente en relación con las poliaminas alifáticas como dietilentriamina DETAEn la práctica, los sistemas MACM curados a temperatura ambiente se aceleran o se les aplica un postcurado con calor, y el programa debe verificarse en su propia línea de producción en lugar de copiarse de una hoja de datos.¿Cuánto reduce MACM la viscosidad de mi formulación?Muy poco, y esta es la expectativa errónea más común. A 32 phr en una resina de 11000-15000 mPa·s, la mezcla sigue estando dominada por la resina. Reduzca la viscosidad con una resina como Resina epoxi de bisfenol F YLE-170 o bien con un diluyente reactivo.¿Qué debo escribir en la orden de compra para garantizar la calidad?Tres líneas lo resumen: pureza mín. 99,0 %, color APHA máx. 30, viscosidad 80-120 mPa·s a 25 °C. Si su proceso es sensible al agua, añada un límite de agua como cuarta línea, ya que la página del producto no lo publica. Todos los valores deben confirmarse en el certificado de análisis (COA) del lote enviado.¿Cuándo debería elegir un anhídrido o una poliamida?Elija un anhídrido como por ejemplo MHHPA cuando necesite una larga vida útil de la mezcla y una alta deformación por calor con un curado en caliente. Elija una poliamida como YLH-5022 Cuando la dureza y la adherencia al hormigón húmedo son más importantes que la resistencia química, MACM no es la opción adecuada para ninguna de estas prioridades.9. Embalaje, almacenamiento y seguridadEl envase en bidón es estándar y tiene una vida útil de al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su embalaje original a temperatura ambiente. Guárdelo en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa, y cierre bien la tapa inmediatamente después de cada uso.Las aminas son corrosivas y pueden provocar sensibilización cutánea. El equipo de protección personal (EPP), la ventilación, el procedimiento en caso de derrame y los primeros auxilios se detallan en la ficha de datos de seguridad (FDS), documento que rige su entorno de trabajo. Léalo antes de abrir el primer bidón.La situación regulatoria requiere una aclaración: el registro REACH y la conformidad con RoHS para el mercado de destino deben confirmarse en la ficha de datos de seguridad (FDS) y la declaración del proveedor vigentes antes de realizar el pedido. Esta información no debe interpretarse como una certificación. Si una auditoría lo requiere, solicite documentación que acompañe al lote.Las especificaciones completas, las muestras y los plazos de entrega actuales se encuentran en la Página del producto MACMEntre los endurecedores de amina relacionados que vale la pena comparar se incluyen: 1,2-diaminociclohexano DACH, 4,4'-diaminodiciclohexilmetano PACM, metilciclohexanodiamina HTDA, 1,3-ciclohexanobis(metilamina) 1,3-BAC, m-xililendiamina MXDA, polieteramina D-230 y amina modificada YLH-6005. El emparejamiento de resina comienza con grados de resina epoxi de bisfenol A; el trabajo eléctrico está cubierto por aplicaciones eléctricas y electrónicas.
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  • Dietilentriamina DETA: Agente de curado epoxi de alta pureza
    Dietilentriamina DETA: Agente de curado epoxi de alta pureza
    Oct 05, 2026
    La dietilentriamina DETA, CAS 111-40-0, es un agente de curado de amina alifática de alta pureza para sistemas epoxi, suministrado con una pureza mínima del 99 %. Sus dos grupos amina primarios y uno secundario proporcionan un curado rápido a temperatura ambiente en recubrimientos, laminados y adhesivos. El envase estándar es un bidón de acero de 195 kg o un isotanque.Nombre del producto: Dietilentriamina DETA de alta purezaNúmero CAS: 111-40-0Categoría de producto: Agente de curado (amina alifática)1. Información del productoLa dietilentriamina DETA se suministra como un líquido incoloro o ligeramente amarillo en bidones o isotanques de 195 kg, con una pureza mínima del 99 % y un contenido de agua limitado al 0,50 %. Los datos de identificación que figuran a continuación provienen de la página del producto publicada; las cifras de referencia están marcadas como tales y se confirman con el certificado de análisis (COA) de cada lote.ArtículoInformaciónNombre del productoDietilentriamina DETA de alta purezanombre químicoDietilentriamina (DETA)Número CAS111-40-0CE N.º203-865-4 (referencia estándar)Fórmula molecularC4H13N3Masa molar103,17 g/molSinónimos1,4,7-triazaheptano; 2,2'-iminodi(etilamina)Categoría de productoAgente de curado (amina alifática)2. Descripción del producto: Cómo la dietilentriamina DETA cura la resina epoxiLa dietilentriamina DETA es una etilenamina alifática con dos grupos amina primarios y uno secundario, por lo que cada molécula ofrece cinco hidrógenos activos para la apertura del anillo epoxi. Estos cinco hidrógenos dan un peso equivalente teórico de hidrógeno amínico de aproximadamente 20,6 g/eq, calculado a partir de la masa molar de 103,17 g/mol. La reacción es una adición con apertura de anillo entre los sitios NH y el anillo epóxido, y se produce rápidamente a temperatura ambiente, liberando un calor considerable. Esta reacción exotérmica explica por qué en la mayoría de las líneas de producción se utilizan lotes de trabajo pequeños.La página del producto indica que el líquido es fuertemente alcalino y corrosivo para el cobre y sus aleaciones. Se disuelve en agua, acetona, benceno, éter y metanol, pero no en n-heptano. Su alta densidad de reticulación se debe a los tres sitios de nitrógeno, lo que lo hace adecuado para recubrimientos y adhesivos resistentes a productos químicos. Sin embargo, esta misma reactividad reduce el tiempo de vida útil; en la práctica, el tiempo de trabajo a temperatura ambiente se mide en minutos, no en horas.3. DETA frente a otros agentes de curado de aminaLa resina DETA cura más rápido que la mayoría de las aminas listadas en el sitio, ya que su AHEW de aproximadamente 20,6 g/eq es el más bajo de este grupo, por lo que se necesita menos endurecedor por cada 100 g de resina. La contrapartida es un tiempo de vida útil más corto y una reacción exotérmica más pronunciada. Si una línea requiere varias horas de tiempo de trabajo, es más seguro elegir un grado de curado más lento del mismo catálogo; la tabla a continuación compara las cifras publicadas.PropiedadDETALLEDACHMXDAMACMDMTDAClase de estructuraTriamina alifáticadiamina cicloalifáticaDiamina del lado aromáticodiamina cicloalifáticadiamina aromáticaNúmero CAS111-40-0694-83-71477-55-06864-37-5106264-79-3Ensayo o purezaMínimo 99%Mínimo 99,0%Mínimo 99,0%Mínimo 99,0%Mínimo 95%Valor de aminaaprox. 1630 mg KOH/g (calculado)Mín. 900 mg KOH/gno publicadono publicado515-535 mg KOH/gAHEWaprox. 20,6 g/eq (calculado)28,5 g/eqaprox. 34 g/eq (calculado)60 g/eqaprox. 44 g/eq (calculado)Agua, máximo0,50%0,3%0,50%no publicado0,10%Velocidad de curación relativaMuy rápidoRápidoRápidoModeradoLentoAjuste típicoSistemas de producción en lotes pequeños a temperatura ambienteSistemas rígidos de alta temperaturaAdhesivos flexibles a temperatura ambientePiezas estructurales reforzadasElastómeros de larga vida útilLas especificaciones completas se encuentran en las páginas del producto. 1,2-diaminociclohexano DACH, m-xililendiamina MXDA, MACM, DMTDA y polieteramina D-230La polieteramina D-230, con un valor de amina de al menos 7,5 mmol/g y un peso molecular cercano a 220, se sitúa en el extremo opuesto de la escala de reactividad con respecto a la DETA.4. Información técnica típica de la dietilentriamina DETALa especificación publicada para la dietilentriamina DETA es breve: color 20 APHA máximo, pureza 99% mínimo y contenido de agua 0,50% máximo, con apariencia incolora a amarillo pálido. Las filas restantes corresponden a valores de referencia para CAS 111-40-0 a partir de datos químicos estándar, marcados como valores de la literatura. Verifique el lote real con el certificado de análisis (COA); la pureza y el contenido de agua modifican el AHEW efectivo en un pequeño porcentaje entre lotes.ArtículoValorFuenteAparienciaLíquido transparente incoloro o de color amarillo claropágina del productoColor, APHAMáx. 20página del productoContenido de DETA, %Mín. 99página del productoContenido de agua, %Máx. 0,50página del productoFórmula molecularC4H13N3valor literarioMasa molar103,17 g/molvalor literarioAHEW teóricoaprox. 20,6 g/eqcalculadoPunto de ebulliciónaprox. 207 °Cvalor literarioPunto de inflamación, copa cerradaaprox. 94 °Cvalor literarioDensidad a 20 °Caprox. 0,95 g/cm³valor literarioViscosidad a 20 °Caprox. 7 mPa·svalor literarioLas cifras marcadas como datos de la página del producto corresponden a las especificaciones publicadas; las cifras marcadas como valores de la literatura o calculados son datos de referencia únicamente para orientación. Confirme todos los valores con la Ficha Técnica (TDS), la Ficha de Datos de Seguridad (MSDS) y el Certificado de Análisis (COA) antes de su uso.5. Guía de dosificación y mezclaLa dosificación sigue la regla estequiométrica: phr es igual a AHEW dividido por EEW de resina, multiplicado por 100. Con un AHEW teórico de aproximadamente 20,6 g/eq, una resina epoxi DGEBA estándar con un EEW de 185-192 g/eq requiere aproximadamente 10,8 phr de dietilentriamina DETA. Una resina epoxi de bisfenol F con un EEW de 170 g/eq requiere aproximadamente 12,1 phr.Considere estos valores como puntos de partida, no como especificaciones. Si el COA AHEW difiere de 20,6 g/eq, ajuste la dosis proporcionalmente. Una dosis insuficiente deja una superficie pegajosa y una baja resistencia química; una dosis excesiva hace que la película se vuelva quebradiza y aumenta el riesgo de manchas en climas húmedos. La dosificación es importante.Mezcle en pequeñas cantidades, ya que la reacción exotérmica se acelera al aumentar la masa. En la mayoría de las líneas de producción, los lotes de trabajo de 100-200 g permiten un tiempo de gelificación predecible. El tiempo de vida útil de la mezcla es corto. Consulte con el proveedor de la resina si el sistema ya contiene un acelerador, ya que esto reduce aún más el tiempo de trabajo.6. Notas sobre manipulación y procesamientoLa DETA es corrosiva y altamente alcalina, por lo que su manipulación requiere la misma disciplina que la de cualquier amina concentrada. Los puntos que se detallan a continuación provienen de las notas de seguridad y almacenamiento publicadas, así como de las prácticas estándar para el manejo de aminas.Al trasvasar el producto, utilice gafas protectoras, una careta facial, guantes de nitrilo y un mono de trabajo; el contacto con la piel con dietilentriamina DETA produce quemaduras.Trabajar con ventilación forzada; el líquido tiene un olor irritante similar al amoníaco y sus vapores irritan las vías respiratorias.Mantener alejado de las llamas y de la luz solar directa, ya que en la página del producto se indica que el líquido es inflamable.No utilice herramientas, válvulas ni accesorios de cobre o aleaciones de cobre; la amina ataca el cobre y sus aleaciones.Cierre bien el tapón inmediatamente después de usarlo; las aminas absorben CO2 y humedad del aire, lo que altera el resultado del ensayo.Trasvasar el líquido sobre una paleta con cubeta de contención mediante una bomba de bidón y enjuagar cualquier derrame con abundante agua según las instrucciones de la ficha de datos de seguridad (MSDS).7. AplicacionesCinco campos principales utilizan dietilentriamina DETA, desde el curado de epoxi hasta los productos químicos para papel, debido a que sus tres átomos de nitrógeno reaccionan con numerosos sustratos. La línea de curado de epoxi es la que mayor volumen de uso tiene en esta planta; las otras cuatro desempeñan funciones intermedias en productos derivados.CampoCómo se utiliza DETAPor qué la estructura de la amina ayudaCurado de epoxiEndurecedor a temperatura ambiente para recubrimientos, laminados y adhesivos.Cinco hidrógenos activos proporcionan una alta densidad de entrecruzamiento a aproximadamente 10,8 phr.Resina de resistencia en húmedoIntermediario para resinas de papel de poliamida-epiclorhidrinaLa estructura principal de poliamina constituye el polímero catiónico resistente a la humedad.purificación de gasesLíquido de lavado con aminas para la eliminación de CO2Tres emplazamientos de NH absorben rápidamente los gases ácidos.Aditivos para aceites lubricantesIntermedio para dispersantes sin cenizasLas cabezas de poliamina se anclan al hollín y a los productos de oxidación.Quelantes y productos químicos para yacimientos petrolíferosIntermedio para quelantes e inhibidores de corrosión.El ligando multinitrógeno se une a los iones metálicos.Para obtener información sobre la formulación en el lado del epoxi, consulte las notas relacionadas en recubrimientos de resina epoxi y adhesivos de resina epoxiLas fábricas de papel y las plantas de tratamiento de gas suelen comprar DETA en isotanques, mientras que los fabricantes de recubrimientos utilizan bidones de 195 kg. Si el uso final es agua potable o contacto con alimentos, no dé por sentado que es adecuado; consulte primero con el equipo de cumplimiento normativo.8. Preguntas frecuentes¿Qué grado de pureza tiene la dietilentriamina DETA CAS 111-40-0?La especificación publicada establece un valor mínimo de 99% para el ensayo, un máximo de 0,50% para el agua y un máximo de 20 unidades APHA para el color de la dietilentriamina DETA CAS 111-40-0. El número CAS pertenece a la familia de las etilenaminas alifáticas, y el certificado de análisis (COA) de cada lote indica el valor medido del ensayo y del agua.¿Qué cantidad de DETA se dosifica por cada 100 g de resina epoxi?Dosificación por estequiometría: phr equivale a AHEW dividido entre EEW multiplicado por 100. Con un AHEW teórico de aproximadamente 20,6 g/eq, un epoxi de bisfenol A con un EEW de 190 g/eq requiere aproximadamente 10,8 phr de DETA. Verifique el AHEW del lote en el certificado de análisis y ajústelo dentro de un margen de ±5 %.¿Cuándo se debe elegir un agente de curado más lento en lugar de DETA?Elija un grado más lento cuando se necesite un tiempo de trabajo de una hora o más, al moldear secciones gruesas o cuando el control de la exotermia sea importante. El DMTDA con un valor de amina de 515-535 mg KOH/g, o la polieteramina D-230 con un mínimo de 7,5 mmol/g, proporciona una vida útil mucho mayor que la dietilentriamina DETA.¿Es DETA adecuado para recubrimientos transparentes o de colores claros?El DETA en sí mismo es incoloro o de color amarillo claro a un máximo de 20 APHA, por lo que las películas recién aplicadas se mantienen claras. Sin embargo, todas las resinas epoxi curadas con aminas pueden amarillear con el envejecimiento por rayos UV y calor; si la prioridad es la retención del color a largo plazo, pruebe el sistema completo en lugar de confiar únicamente en el color del endurecedor.¿Cómo se debe almacenar el DETA y cuál es su vida útil?El periodo de validez es de al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en su envase original y a temperatura ambiente. Almacene la dietilentriamina DETA en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa, y cierre bien el tapón inmediatamente después de su uso para evitar la absorción de CO2 y humedad.¿Qué precauciones de seguridad se requieren al manipular DETA?Trate el DETA como un líquido corrosivo, fuertemente alcalino e inflamable. Utilice gafas de seguridad, protector facial, guantes de nitrilo y ventilación forzada, manténgalo alejado de aleaciones de cobre y siga las instrucciones de la ficha de datos de seguridad (MSDS) que se incluye con cada envío.9. Embalaje, almacenamiento y seguridadEl envase es un bidón de 195 kg o un isotanque, y su vida útil es de al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el embalaje original sellado a temperatura ambiente.Guarde los bidones en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y luz solar directa, y cierre bien la tapa inmediatamente después de usarlos. Si un bidón permanece abierto en un ambiente húmedo, la absorción de agua supera el límite del 0,50 % y el CO₂ absorbido forma una neblina de carbamato; por lo tanto, vuelva a analizar el ensayo y el agua antes de procesar un lote antiguo. Toda la información de seguridad se encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad del Material que acompaña a cada envío.Para obtener muestras, certificados de análisis (COA) de lotes actuales o ayuda para elegir entre DETA y un grado más lento, póngase en contacto con el equipo de producto en el Página del producto dietilentriamina DETA.
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  • Éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A: Diluyente de alta reactividad
    Éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A: Diluyente de alta reactividad
    Oct 04, 2026
    El éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A es un diluyente reactivo epoxi difuncional de base biológica con un peso equivalente de 200-270 g/eq y una viscosidad de 1000-3000 mPa·s a 25 °C. El grado de aceite de anacardo corta recubrimientos y adhesivos de alto contenido en sólidos y sin disolventes, manteniendo la dureza de la película y aportando tenacidad y resistencia al agua.Código de producto: YLD-9014ANúmero CAS: 68390-54-5Categoría de producto: Diluyente y éter glicidílico1. Información del productoEl YLD-9014A se suministra como un líquido de color marrón rojizo en bidones de 200 kg, con un color Gardner máximo de 18 y un contenido de agua máximo del 0,2 %. La tabla que aparece a continuación recoge los datos publicados del producto.ArtículoInformaciónCódigo de productoÉter diglicidílico de cardanol YLD-9014ANombre químicoéter diglicidílico de cardanol, éter glicidílico difuncional modificado con aceite de anacardoNúmero CAS68390-54-5Apariencialíquido de color marrón rojizoColor, GMáx. 18EEW, g/eq200-270Viscosidad (25 °C), mPa·s1000-3000Agua, %Máx. 0,2Base de materia primaAceite de anacardo, derivado de plantasEmbalajetambor de 200 kgDuración12 meses a partir de la fecha de fabricación, embalaje original sellado.2. Descripción del producto: Cómo funciona el éter diglicidílico de cardanol YLD-9014AAmbos extremos de la molécula de cardanol poseen un grupo glicidilo, por lo que el YLD-9014A reacciona con la red curada en lugar de evaporarse. Este detalle es lo que distingue a un diluyente reactivo de un disolvente.La estructura principal combina una larga cadena alquílica hidrofóbica con un anillo aromático rígido. El proveedor describe el resultado como un equilibrio entre flexibilidad de la película, resistencia al impacto y dureza, lo que supone una promesa distinta a la de un flexibilizador convencional que ablanda el recubrimiento para aumentar su tenacidad.La especificación que distingue a YLD-9014A del grado estándar es EEW 200-270 g/eq frente a 290-350 g/eq. Un menor peso equivalente de epoxi permite incorporar más grupos glicidilo en cada kilogramo de líquido, por lo que una dosis determinada de YLD-9014A contribuye a una mayor reticulación que la misma dosis del éter diglicidílico de cardanol estándar.En la práctica, esto se traduce en una mayor reactividad y una red curada más compacta. Cuando una formulación carece de velocidad de curado o resistencia al calor, el grado EEW de menor resistencia compensa estas deficiencias sin sacrificar la flexibilidad del cardanol. Puede utilizarse mezclado con resinas epoxi convencionales o como resina independiente cuando la flexibilidad es la prioridad.La materia prima es un extracto vegetal, no un producto petroquímico, y se presenta como renovable y no tóxico. Esto resulta ventajoso en los mercados de exportación, donde la reducción de COV y el contenido biológico son factores importantes en las especificaciones.3. YLD-9014A frente a diluyentes reactivos alternativosLas alternativas más realistas son el cardanol estándar de la misma familia y los éteres monofuncionales de baja viscosidad. Las especificaciones publicadas determinan la mayor parte de la elección incluso antes de preparar una muestra de prueba.PropiedadYLD-9014AYLD-9014YLD-9016YLD-9006BGE YLD-9004AFuncionalidadDifuncionalDifuncionalBifuncionalMonofuncionalMonofuncionalEEW, g/eq200-270290-350250-330355-500147-157Viscosidad (25 °C), mPa·s1000-30001000-300060-15030-50Máx. 2Base de materia primaAceite de anacardo, de origen biológico.Aceite de anacardo, de origen biológico.Aceite de anacardo, de origen biológico.Aceite de anacardo, de origen biológico.Petroquímicorol típicoReactividad y resistencia en recubrimientos y adhesivos.Diluyente endurecedor estándar de uso generalAlta flexibilidad, viscosidad ultrabajaDiluyente monofuncional de baja viscosidadReducción de viscosidad rápida y económicaCada diluyente reactivo implica una compensación: la flexibilidad y la resistencia al agua aumentan mientras que la Tg y la dureza disminuyen. Si una película debe permanecer dura mientras se le agrega resistencia al impacto, el equilibrio flexible-rígido de éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A Se ajusta mejor que un flexibilizador suave.Cuando se trata de un corte de alta viscosidad, las cifras son poco precisas. Éter diglicidílico de cardanol YLD-9016 se sitúa entre 60 y 150 mPa·s y éteres glicidílicos de cardanol YLD-9006 a 30-50 mPa·s. El YLD-9014A, a 1000-3000 mPa·s, no es la herramienta adecuada para eso.Frente a los éteres petroquímicos, la comparación honesta es la retención de olor y propiedades. éter butil glicidílico BGE YLD-9004 Se diluye más rápido y cuesta menos por litro, pero las variedades con cardanol se presentan como opciones con menos olor y que dañan menos las propiedades térmicas del curado. Para proyectos que también requieren productos libres de halógenos o con bajo olor, esto suele ser decisivo.4. Información técnica típica del éter diglicidílico de cardanol YLD-9014AEl éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A se especifica mediante cinco parámetros publicados: apariencia, color Gardner, peso equivalente de epoxi, viscosidad y contenido de agua. Los valores que se muestran a continuación son rangos de especificación, no certificados de lote.ArtículoEspecificaciónApariencialíquido de color marrón rojizoColor, GMáx. 18EEW, g/eq200-270Viscosidad (25 °C), mPa·s1000-3000Agua, %Máx. 0,2Antes de liberar una formulación, verifique el lote actual comparándolo con la TDS, la MSDS y el COA, y vuelva a comprobar el EEW en el material entrante si la proporción de endurecedor calculada es muy ajustada.5. Guía para la formulación y selecciónEl éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A posee grupos epoxi propios, por lo que consume endurecedor como cualquier otro epóxido. La mezcla EEW = 1 / (w1/EEW1 + w2/EEW2), entonces el endurecedor phr = 100 × AHEW / mezcla EEW.Ejemplo resuelto. Tome 90 partes de un resina epoxi de bisfenol F en EEW 170 más 10 partes de YLD-9014A en su punto medio EEW de 235 g/eq. Mezcla EEW = 1 / (90/170 + 10/235) = 175 g/eq. Con un endurecedor de tipo diciandiamida en AHEW 60, la demanda es 100 × 60 / 175 = 34,3 phr, frente a 35,3 phr para la resina pura. Considere 34,3 phr como un punto de partida, no como una especificación, ya que la cifra exacta depende del paquete de aceleradores y del programa de curado.La viscosidad varía menos que la reactividad, ya que el YLD-9014A se sitúa entre 1000 y 3000 mPa·s. Una estimación mediante la regla logarítmica para 10 partes de YLD-9014A, con una viscosidad de 2000 mPa·s, en 90 partes de una resina de 15 000 mPa·s, arroja un valor cercano a los 12 300 mPa·s, lo que representa una reducción aproximada del 18 %. Si se requiere una viscosidad inferior a 1000 mPa·s, la elección correcta son los grados de viscosidad ultrabaja.En cuanto a la dosificación, la mayoría de los formuladores comienzan con éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A a una concentración de 5-15 phr frente a resinas epoxi líquidas estándar. Por encima de aproximadamente 20 phr, la red se ablanda notablemente; compruebe los datos de deflexión térmica del sistema real antes de determinar la concentración. Podemos proporcionar datos de TDS (sustancias disueltas totales) correspondientes al grado si lo solicita.6. Notas de procesamientoLa experiencia de campo con el éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A se reduce a una breve lista:Primero, añada el diluyente a la resina y homogeneícela antes de dosificar el endurecedor; añadirlo después de la amina puede provocar errores estequiométricos locales.Los almacenes frigoríficos elevan la viscosidad hasta el límite superior del rango de 1000-3000 mPa·s. En la práctica, compruebe la viscosidad a temperatura ambiente, no directamente del palé de invierno.El tono marrón rojizo (color máximo 18) se transparenta a través de las capas de acabado de color claro. Cuando el color es crucial, un grado más pálido como YLD-9016 (máximo 12) es la mejor opción.Los lotes varían dentro de los rangos publicados. Si la proporción de endurecedor se calcula con precisión, introduzca los valores de COA entrantes en el cálculo de phr en lugar de los promedios del año anterior.Los aductos de amina preparados sobre un éter difuncional suelen gelificar de forma ligeramente diferente a los preparados sobre éteres monofuncionales; realice una prueba de tiempo de gelificación antes de fijar el tiempo de vida útil del reactor.Almacenar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa, y mantener los bidones sellados, ya que los éteres de glicidilo absorben la humedad lentamente en climas húmedos.7. AplicacionesEl YLD-9014A se gana su lugar donde la viscosidad, la tenacidad y la resistencia al agua deben ir de la mano. Usos típicos reportados para este grado:SolicitudFunción de YLD-9014AAdhesivos estructurales y generalesAumenta la fuerza de adhesión y la flexibilidad al tiempo que limita la pérdida de resistencia mecánica.Recubrimientos de alto contenido en sólidosReducción de la viscosidad con menores emisiones de COVSistemas sin disolventes (2K)Diluyente reactivo que co-cura en lugar de evaporarse.Materiales compuestos y FRPAgente endurecedor y auxiliar de impregnación en líneas de bobinado y pultrusión.Agentes de curado modificadosComponentes básicos para la formación de aductos de aminas.La misma lógica se observa en las familias documentadas en adhesivos de resina epoxi y recubrimientos de resina epoxi: dondequiera que una red frágil falle en servicio húmedo o de impacto, vale la pena probar la estructura de cardanol. Para trabajos estructurales, ver compuestos de resina epoxi.8. Preguntas frecuentes¿Para qué se utiliza el éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A?El YLD-9014A actúa como diluyente reactivo y agente endurecedor en adhesivos epoxi, recubrimientos de alto contenido en sólidos y sin disolventes, materiales compuestos y agentes de curado de aductos de amina. Reduce la viscosidad de la mezcla a la vez que le aporta flexibilidad, resistencia al agua y fuerza de adhesión.¿Cuál es el número CAS de YLD-9014A?El número CAS 68390-54-5 corresponde al éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A. Los grados hermanos YLD-9014 y YLD-9016 comparten el mismo número CAS, ya que tienen la misma composición química de éter diglicidílico de cardanol, pero diferentes rangos de peso equivalente de éter (EEW) y de viscosidad.¿En qué se diferencia YLD-9014A de YLD-9014?Ambos son éteres diglicidílicos de cardanol difuncionales en el mismo rango de 1000-3000 mPa·s. La diferencia radica en el peso equivalente de epoxi (EEW): YLD-9014A tiene un peso equivalente de 200-270 g/eq, frente a los 290-350 g/eq de YLD-9014. El menor valor implica una mayor cantidad de grupos epoxi por kilogramo, por lo que YLD-9014A cura de forma más reactiva y forma una red más compacta. Elija el grado estándar cuando desee la máxima flexibilidad y la menor reactividad, y YLD-9014A cuando la reactividad o la retención de dureza sean más importantes.¿Qué cantidad de YLD-9014A debo añadir a una formulación de epoxi?La mayoría de los sistemas comienzan con una dosis de entre 5 y 15 phr. La dosis adecuada depende de la flexibilidad que se pueda tener en cuanto a la Tg: por encima de aproximadamente 20 phr, la dureza y la resistencia al calor disminuyen notablemente. Verifique la dosis final con su propio programa de curado.¿Se puede utilizar YLD-9014A como resina independiente?Sí. El YLD-9014A puede utilizarse como modificador en sistemas epoxi convencionales o como resina independiente cuando la flexibilidad es primordial. Su uso independiente no es la opción adecuada para piezas fundidas que requieren alta rigidez, ya que la estructura de cardanol mantiene la pieza curada flexible por diseño.¿Cómo se debe almacenar YLD-9014A y cuánto tiempo dura?Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, con los bidones sellados. La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original y a temperatura ambiente. En la ficha de datos de seguridad (MSDS) se incluyen todos los detalles sobre su manipulación segura.9. Embalaje, almacenamiento y seguridadEl envase es un bidón de 200 kg. Su vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en su envase original sellado y a temperatura ambiente.Almacenar en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa. Mantener los envases cerrados cuando no se utilicen, ya que la mayoría de los éteres glicidílicos absorben lentamente la humedad en ambientes húmedos. Toda la información de seguridad se encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad del Material que acompaña a cada envío y está disponible bajo solicitud.Para obtener muestras, certificados de análisis (COA) de lotes actuales o ayuda para hacer coincidir un grado con un objetivo de viscosidad, póngase en contacto con el equipo de producto en el Página del producto YLD-9014A o explore la gama completa en el Página de la categoría de diluyentes y éteres glicidílicos.
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  • Éter diglicidílico de cardanol YLD-9014: Diluyente epoxi de endurecimiento
    Éter diglicidílico de cardanol YLD-9014: Diluyente epoxi de endurecimiento
    Oct 03, 2026
    El éter diglicidílico de cardanol YLD-9014 es un diluyente reactivo epoxi difuncional de base biológica con un peso equivalente de 290-350 g/eq y una viscosidad de 1000-3000 mPa·s a 25 °C. Esta molécula derivada del aceite de anacardo reduce la viscosidad en recubrimientos y adhesivos de alto contenido en sólidos, a la vez que aporta tenacidad, resistencia a la humedad y fuerza de unión.Código de producto: YLD-9014Número CAS: 68390-54-5Categoría de producto: Diluyente y éter glicidílico1. Información del productoEl producto se presenta como un líquido de color marrón rojizo en bidones de 200 kg, con un color Gardner máximo de 18 y un contenido de agua máximo del 0,2 %. La tabla a continuación recopila los datos publicados del producto.ArtículoInformaciónCódigo de productoÉter diglicidílico de cardanol YLD-9014Nombre químicoéter diglicidílico de cardanol, éter glicidílico difuncional modificado con aceite de anacardoNúmero CAS68390-54-5Apariencialíquido de color marrón rojizoColor, GMáx. 18EEW, g/eq290-350Viscosidad (25°C)1000-3000 mPa·sContenido de aguaMáx. 0,2%Embalajetambor de 200 kgDuración12 meses a partir de la fecha de fabricación, embalaje original sellado.2. Descripción del producto: Cómo YLD-9014 refuerza los sistemas epoxiQuímicamente, el éter diglicidílico de cardanol YLD-9014 es un éter glicidílico difuncional modificado con aceite de anacardo. Dos grupos glicidilo se encuentran en una cadena principal de cardanol de cadena larga alquílica, por lo que la molécula reacciona con la red vulcanizada en lugar de permanecer en ella como un plastificante libre. Esa es la diferencia entre un diluyente reactivo y un disolvente.La larga cadena alquílica hidrofóbica cumple tres funciones a la vez. Reduce la viscosidad de la mezcla, lo que permite bombear, mezclar y humedecer sistemas con alto contenido de sólidos y libres de disolventes. Plastifica internamente la red, lo que le confiere flexibilidad y resistencia al impacto. Además, repele el agua, por lo que las películas curadas conservan mejor sus propiedades en ambientes húmedos que muchos sistemas con diluyentes petroquímicos.Un punto práctico más. Los diluyentes a base de cardanol toleran superficies imperfectas: cuando el sustrato presenta trazas de humedad o aceite ligero, las formulaciones a base de YLD-9014 mantienen la adhesión donde una resina pura y quebradiza se despegaría. La preparación de la superficie sigue siendo importante, pero el margen de seguridad es mayor.La compatibilidad con los sistemas epoxi convencionales está integrada, y la resina YLD-9014 también puede utilizarse de forma independiente cuando la flexibilidad prima sobre la dureza. Se deriva de extractos botánicos, una materia prima renovable y no tóxica, lo que facilita el cumplimiento de las normativas sobre compuestos orgánicos volátiles (COV) y el etiquetado en los mercados de exportación.3. YLD-9014 frente a diluyentes reactivos alternativosLas principales alternativas son los éteres monofuncionales de baja viscosidad y otros grados de cardanol de la misma familia. La tabla que aparece a continuación compara las especificaciones publicadas.PropiedadYLD-9014YLD-9014AYLD-9016YLD-9006BGE YLD-9004AFuncionalidadDifuncionalDifuncionalBifuncionalMonofuncionalMonofuncionalEEW, g/eq290-350200-270250-330355-500147-157Viscosidad (25 °C), mPa·s1000-30001000-300060-15030-50Máx. 2Base de materia primaAceite de anacardo, de origen biológico.Aceite de anacardo, de origen biológico.Aceite de anacardo, de origen biológico.Aceite de anacardo, de origen biológico.Petroquímicorol típicoDiluyente y endurecedor para adhesivos y materiales compuestos.Equilibrio entre flexibilidad y rigidez en recubrimientosAlternativa de AGE/BGE de baja viscosidadDiluyente general, de bajo olor.Corte de viscosidad rápidoCada diluyente reactivo implica una compensación: la flexibilidad y la resistencia al agua aumentan, mientras que la Tg y la dureza disminuyen. Si su formulación necesita mayor dureza de película que flexibilidad, éter diglicidílico de cardanol YLD-9014A Es la opción más adecuada; equilibra segmentos flexibles y rígidos y mantiene la resistencia al impacto sin ablandarse.Si el trabajo consiste en un corte de viscosidad profundo, las cifras anteriores lo indican claramente. Éter diglicidílico de cardanol YLD-9016 se sitúa entre 60 y 150 mPa·s, y éteres glicidílicos de cardanol YLD-9006 a 30-50 mPa·s. El YLD-9014, a 1000-3000 mPa·s, no es la herramienta adecuada para eso.Frente a BGE, la comparación honesta es la retención de olores y propiedades. éter butil glicidílico BGE YLD-9004 La mezcla se diluye más rápido y cuesta menos por litro, pero los grados de cardanol se posicionan ampliamente como alternativas no tóxicas a AGE y BGE, con menor impacto en las propiedades térmicas del curado y sin olor irritante. En proyectos de exportación con requisitos de bajo olor y libres de halógenos al estilo RoHS, esto suele ser decisivo.4. Información técnica típica del éter diglicidílico de cardanol YLD-9014El éter diglicidílico de cardanol YLD-9014 se especifica mediante cinco parámetros publicados: apariencia, color Gardner, peso equivalente de epoxi, viscosidad y contenido de agua. Los valores que se muestran a continuación corresponden a los rangos de especificación publicados.ArtículoEspecificaciónApariencialíquido de color marrón rojizoColor, GMáx. 18EEW, g/eq290-350Viscosidad (25 °C), mPa·s1000-3000Agua, %Máx. 0,2Considere estos valores como rangos de especificación, no como certificados de lote. Confirme el lote actual con la TDS, la MSDS y el COA antes de autorizar la producción de una formulación, y vuelva a verificar el EEW en el material entrante si la proporción de endurecedor calculada es muy precisa.5. Guía para la formulación y selecciónYLD-9014 posee grupos epoxi propios, por lo que consume endurecedor como cualquier otro epóxido. La estequiometría es sencilla: mezcla EEW = 1 / (w1/EEW1 + w2/EEW2), entonces endurecedor phr = 100 × AHEW / mezcla EEW.Ejemplo práctico. Tome 90 partes de una resina epoxi de bisfenol F (EEW ​​170, como la del sitio). resina epoxi de bisfenol F grado) más 10 partes de YLD-9014 en su punto medio EEW de 320 g/eq. Mezcla EEW = 1 / (90/170 + 10/320) = 178 g/eq. Con un endurecedor derivado de diciandiamida en AHEW 60, la demanda es 100 × 60 / 178 = 33,7 phr, frente a 35,3 phr para la resina pura. El número exacto depende de su paquete de aceleradores y programa de curado; considere 33,7 phr como un punto de partida, no como una especificación.La viscosidad responde rápidamente, pero no de forma drástica, ya que el YLD-9014 tiene una viscosidad de entre 1000 y 3000 mPa·s. Una estimación mediante la regla logarítmica para 10 partes de YLD-9014 (con una viscosidad de 2000 mPa·s) en 90 partes de una resina de 15 000 mPa·s da como resultado aproximadamente 12 300 mPa·s, lo que representa una reducción del 18 %. Si su línea necesita una viscosidad inferior a 1000 mPa·s, el grado adecuado es el YLD-9016, no el YLD-9014.Como punto de partida, la mayoría de los formuladores utilizan YLD-9014 a una concentración de 5 a 15 phr frente a resinas epoxi líquidas estándar. Por encima de aproximadamente 20 phr, la red se ablanda notablemente; compruebe los valores de deflexión térmica en su propio sistema antes de comprometerse. Podemos proporcionarle datos de TDS equivalentes a su grado si lo solicita.6. Notas de procesamientoLa experiencia de campo con el éter diglicidílico de cardanol YLD-9014 se resume en una breve lista:Primero, añade el diluyente a la resina y homogenéala antes de dosificar el endurecedor; añadirlo a la mezcla después de la amina puede provocar errores estequiométricos locales.Los almacenes frigoríficos elevan la viscosidad hasta el límite superior del rango de 1000-3000 mPa·s. En la práctica, compruebe la viscosidad a temperatura ambiente, no directamente del palé de invierno.Los aductos de amina preparados sobre YLD-9014 suelen curarse un poco más lentamente que los aductos sobre éteres monofuncionales; planifique el tiempo de vida útil y el postcurado en consecuencia.El tono marrón rojizo (color máximo 18) se transparentará a través de las capas de acabado de color claro. Cuando el color es crucial, YLD-9016 (máximo 12) es la opción más clara.Los lotes varían dentro de los rangos publicados. Si la proporción de endurecedor se calcula con precisión, utilice los valores de COA de entrada en el cálculo de phr en lugar de los promedios del año pasado.El almacenamiento debe realizarse en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa; mantenga los bidones sellados, ya que los éteres de glicidilo absorben la humedad lentamente en climas húmedos.7. AplicacionesEl YLD-9014 se gana su lugar donde la viscosidad, la tenacidad y la resistencia al agua deben ir en la misma dirección. Usos típicos reportados para este grado:SolicitudFunción de YLD-9014Adhesivos estructurales y generalesAumenta la fuerza de adhesión y la flexibilidad al tiempo que limita la pérdida de resistencia mecánica.Recubrimientos de alto contenido en sólidosReducción de la viscosidad con menores emisiones de COVSistemas sin disolventes (2K)Diluyente reactivo que co-cura en lugar de evaporarse.Materiales compuestos y FRPAgente endurecedor y auxiliar de impregnación en líneas de bobinado y pultrusión.Agentes de curado modificadosComponentes básicos para la formación de aductos de aminas.La misma lógica se extiende a todas las familias de productos documentadas en adhesivos de resina epoxi y recubrimientos de resina epoxi: dondequiera que una red frágil falle en servicio húmedo o de impacto, vale la pena probar la estructura de cardanol. Para compuestos estructurales, ver compuestos de resina epoxi.8. Preguntas frecuentes¿Para qué se utiliza el éter diglicidílico de cardanol YLD-9014?El YLD-9014 actúa como diluyente reactivo y agente endurecedor en adhesivos epoxi, recubrimientos de alto contenido en sólidos y sin disolventes, materiales compuestos y agentes de curado de aductos de amina. Reduce la viscosidad de la mezcla a la vez que le aporta flexibilidad, resistencia al agua y fuerza de adhesión.¿Cuál es el número CAS de YLD-9014?El éter diglicidílico de cardanol YLD-9014 tiene el número CAS 68390-54-5. El mismo número CAS se aplica a los grados similares YLD-9014A y YLD-9016, que comparten la química del éter diglicidílico de cardanol pero difieren en los rangos de EEW y viscosidad.¿Cuánto YLD-9014 debo añadir a una formulación de epoxi?La mayoría de los sistemas comienzan con una dosis de entre 5 y 15 phr. El nivel adecuado depende de la flexibilidad que puedas permitirte en cuanto a la Tg: por encima de aproximadamente 20 phr, la dureza y la resistencia al calor disminuyen notablemente. Verifica la dosis final con tu propio programa de curado.¿Cuál es la diferencia entre YLD-9014 y YLD-9014A?Ambos son éteres diglicidílicos de cardanol difuncionales con una resistencia de 1000-3000 mPa·s. El YLD-9014A tiene una ventana de EEW más baja (200-270 g/eq frente a 290-350 g/eq) y combina segmentos flexibles y rígidos, por lo que mantiene mejor la dureza de la película y la resistencia al impacto; el YLD-9014 es la opción más resistente y flexible.¿El YLD-9014 ralentiza el curado de la resina epoxi?Los grupos glicidilo son reactivos, por lo que la red se cura normalmente, pero los aductos de amina formados sobre YLD-9014 suelen fraguar un poco más lentamente que los formados sobre éteres monofuncionales. Si el tiempo de ciclo es ajustado, realice una prueba de DSC o de tiempo de gelificación con su propio endurecedor antes de finalizar la fórmula.¿Cómo se debe almacenar YLD-9014 y cuánto tiempo dura?Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa, con los bidones sellados. La vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original a temperatura ambiente. En la ficha de datos de seguridad (MSDS) se incluyen todos los detalles sobre su manipulación segura.9. Embalaje, almacenamiento y seguridadEl envase es un bidón de 200 kg. Su vida útil es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en su envase original sellado y a temperatura ambiente.Almacenar en un lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa. Mantener los envases cerrados cuando no se utilicen; al igual que la mayoría de los éteres glicidílicos, este material absorbe lentamente la humedad en ambientes húmedos. Toda la información de seguridad se encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad del Material, que acompaña a cada envío y está disponible bajo solicitud.Para obtener muestras, certificados de análisis (COA) de lotes actuales o ayuda para hacer coincidir un grado con su objetivo de viscosidad, póngase en contacto con el equipo de producto en el Página del producto YLD-9014 o explore la gama completa de diluyentes en el Página de la categoría de diluyentes y éteres glicidílicos.
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  • Cardanol glicidil éter YLD-9006: Diluyente reactivo de origen biológico
    Cardanol glicidil éter YLD-9006: Diluyente reactivo de origen biológico
    Oct 02, 2026
    El éter glicidílico de cardanol YLD-9006 es un diluyente reactivo monofuncional de origen biológico con una viscosidad de 30-50 mPa·s a 25 °C y un peso equivalente de 355-500 g/eq. Se utiliza para diluir recubrimientos epoxi, adhesivos y compuestos de encapsulado, y se obtiene del líquido de la cáscara de anacardo (CNSL). Contiene un grupo epóxido en una cadena alifática C15. Código de producto: YLD-9006 — Éter glicidílico de cardanol, diluyente reactivo monofuncionalMateria prima clave: Cardanol procedente del líquido de la cáscara de la nuez de anacardo (CNSL) — N.º CAS 171263-25-5Categoría de producto: Diluyente reactivo / Éter glicidílico (Línea de diluyentes y éteres glicidílicos)1. Información del productoArtículoInformaciónNombre del productoÉteres glicidílicos de cardanol YLD-9006Familia químicaÉter glicidílico de cardanol, un alcohol fenólico C15 destilado del líquido de la cáscara del anacardo.Número CAS171263-25-5Funcionalidad del epóxido1 — La página del producto describe YLD-9006 como un diluyente activo único a base de epoxi.Apariencialíquido transparenteUso principalReducción de la viscosidad en recubrimientos, adhesivos, compuestos de encapsulado y fundición, y materiales compuestos.EmbalajeTambor2. Descripción del producto: Qué hace el éter glicidílico de cardanol YLD-9006 en un sistema epoxi.El éter glicidílico de cardanol YLD-9006 es un diluyente reactivo, por lo que se incorpora a la red durante el curado en lugar de evaporarse de la película.Un grupo epóxido se sitúa al final de una cadena alifática C15, y esa estructura explica la mayor parte de lo que se observa en el laboratorio. Un solo epóxido eleva la viscosidad efectiva (EEW) a 355-500 g/eq, un valor elevado para un diluyente, mientras que la misma cadena larga mantiene una viscosidad de 30-50 mPa·s a 25 °C. En comparación, el electrolito de fondo (BGE) alcanza los 147-157 g/eq, por lo que ambos productos no son intercambiables gramo a gramo.El cardanol se destila a partir del líquido de la cáscara del anacardo, lo que convierte al YLD-9006 en una materia prima renovable en lugar de un producto petroquímico. El anillo de fenol contiene una cadena lateral C15 que se presenta de forma natural como una mezcla de formas saturadas, monoénicas, dienoicas y triénicas. Esta mezcla explica por qué dos bidones del mismo grado pueden diferir ligeramente en color y EEW, y por qué los controles de EEW entrantes resultan rentables.En comparación con los éteres glicidílicos monofuncionales de cadena grasa, la página del producto indica un menor impacto en las propiedades térmicas del material curado, un claro efecto de endurecimiento y ausencia de olor irritante. La cadena C15 actúa como un flexibilizador incorporado, por lo que un solo aditivo proporciona tanto reducción de la viscosidad como mejora de la resistencia al impacto.El YLD-9006 se mezcla bien con resinas epoxi alifáticas y aromáticas, por lo que puede incorporarse a un recubrimiento de alto contenido en sólidos o a una fórmula de encapsulado electrónico existente sin necesidad de un compatibilizador. En la página del producto también se mencionan agentes de curado modificados, una opción menos frecuente que pocos compradores consultan.3. Comparación de YLD-9006 con diluyentes reactivos convencionalesCuatro diluyentes cubren la mayor parte del mercado, y no son intercambiables en peso porque su contenido de epóxido difiere en un factor de tres.La tabla que aparece a continuación utiliza datos publicados en las páginas de productos de Yolatech para cada grado, por lo que cada fila puede consultarse directamente en la fuente. Lea primero la columna de EEW y luego la de viscosidad; la primera determina el consumo de endurecedor y la segunda, el grado de dilución del sistema.AtributoYLD-9006 (monocardanol)YLD-7004 (EDAD C8-10)YLD-9004A (BGE)YLD-9014 (cardanol di)Grupos epóxido1112EEW, g/eq355-500220-250147-157290-350Viscosidad a 25 °C30-50 mPa·s3-10 mPa·smáximo 2 mPa·s1000-3000 mPa·sApariencialíquido transparenteTransparente, APHA máx. 40Transparente, APHA máximo 20Marrón rojizo, color G máx. 18cloruro hidrolizablemáximo 0,5%máximo 0,2%máximo 0,1%no publicadoAguamáximo 0,1%máximo 0,1%máximo 0,5%máximo 0,2%Base de materia primaCNSL, renovablealcohol sintético C8-C10ButanolCNSL, renovableEfecto térmico sobre la resina curadaMenor impacto que los monodiluyentes de cadena grasa (según el proveedor).Producto de referencia para esa afirmaciónCadena más corta, mayor caída de TgDifuncional, aumenta la densidad de entrecruzamiento.Comportamiento de endurecimientoLa cadena C15 se flexibilizaModeradoDe ninguna a leveAlto grado de flexibilidad de la serieAjuste típicoRecubrimientos de alto contenido en sólidos, encapsulado electrónicoControl de viscosidad de bajo costoDesgaste rápido de la viscosidadAdhesivos y selladores flexiblesLa sustitución peso por peso es el error más común. Quince phr de BGE contienen aproximadamente 0,10 equivalentes de epóxido, mientras que la misma cantidad de YLD-9006 contiene alrededor de 0,04, por lo que un simple intercambio deja la mezcla insuficientemente curada a menos que se recalcule el endurecedor.Si el requisito es la densidad de entrecruzamiento en lugar de la viscosidad, el YLD-9006 monofuncional no es la herramienta adecuada. Pase a un éter diglicidílico de cardanol YLD-9014 o la mayor flexibilidad éter diglicidílico de cardanol YLD-9016, ambos con dos grupos epóxido en la misma cadena principal renovable. Para una reducción de viscosidad impulsada por el costo en un sustrato no expuesto, un éter butil glicidílico BGE YLD-9004 o un Éter glicidílico alquílico C8-10 YLD-7004 Cuesta menos por unidad de reducción.Las normas del lugar de trabajo suelen determinar el resto. Muchos fabricantes han dejado de usar BGE por motivos de manipulación más que técnicos, así que consulte primero la ficha de datos de seguridad (FDS) vigente y los límites de exposición locales.4. Información técnica típica del éter glicidílico de cardanol YLD-9006La tabla que aparece a continuación contiene las especificaciones publicadas para YLD-9006 y sirve también como lista de verificación para la inspección de entrada.ArtículoEspecificaciónApariencialíquido transparenteViscosidad a 25 °C30-50 mPa·sEEW, g/eq355-500cloruro hidrolizableMáx. 0,5%cloro inorgánicoMáx. 200 mg/kgAguaMáx. 0,1%DuraciónAl menos 12 meses en su embalaje original a temperatura ambiente.Estos son valores típicos de la página del producto. Verifique cada lote con la ficha técnica (TDS), la ficha de datos de seguridad (MSDS) y el certificado de análisis (COA), y considere la banda EEW como un rango que determina el cálculo del endurecedor, en lugar de un valor fijo.5. Guía para la formulación y selecciónUn diluyente reactivo modifica el peso equivalente de epóxido de la mezcla, y la dosis de endurecedor se ajusta a ese valor.Para dos corrientes que contienen epoxi, la regla de mezcla es simple: EEW de la mezcla = masa total dividida por el total de equivalentes de epoxi. El endurecedor sigue la fórmula phr = 100 × AHEW ÷ EEW de la mezcla, utilizando el AHEW impreso en la ficha técnica del agente de curado.Toma un resina epoxi de bisfenol F a EEW 170 g/eq y 3500-4500 mPa·s como base, con un Agente de curado DMDC CAS 6864-37-5 en AHEW 60 g/eq como endurecedor. Comparar tres mezclas con una carga de diluyente de 15 phr.Lado de epoxiMezcla EEW, g/eqDMDC, phrResina de bisfenol F sola17035.3Más 15 phr YLD-900618432.6Además, 15 phr BGE YLD-9004A16735.8Las cifras utilizan el punto medio de cada banda EEW publicada: 400 g/eq para YLD-9006 y 152 g/eq para BGE. Dado que YLD-9006 consume menos endurecedor por gramo, una adición de 15 phr reduce la demanda de DMDC en aproximadamente 2,7 phr en comparación con la resina pura. Este es un ahorro real que la mayoría de los compradores no perciben.Comience con 5 phr y aumente la dosis en incrementos de 5 phr. La mayoría de los formuladores se detienen entre 10 y 20 phr, ya que por encima de esa cantidad la fracción monofuncional actúa como plastificante y reduce la dureza, la resistencia química y la temperatura de transición vítrea.La viscosidad no sigue una línea recta. Una estimación mediante mezcla logarítmica para la mezcla de 15 phr mencionada anteriormente arroja un valor cercano a 2000-2500 mPa·s a 25 °C, inferior a los 3500-4500 mPa·s de la resina pura. Se trata solo de una estimación; en la práctica, confírmela con una medición de laboratorio de su propio lote de resina, ya que tanto la temperatura como el historial de cizallamiento modifican el resultado.6. Notas de procesamientoLa mayoría de los problemas en el campo se deben a la carga, la humedad o el orden de mezcla, más que al diluyente en sí.• Añada el diluyente a la resina a 25-40 °C con baja cizalladura y mezcle hasta obtener una consistencia uniforme antes de añadir el relleno o el endurecedor.• Mantenga el bidón sellado. La especificación limita el contenido de agua al 0,1 %, y un bidón abierto en una época húmeda absorbe la humedad del espacio superior, que posteriormente se manifiesta como una película turbia.• Nunca considere el YLD-9006 como disolvente. Permanece en la película y se integra a la red, por lo que los cálculos de liberación de disolvente no son aplicables.• Vuelva a comprobar el EEW a su llegada. El cardanol es una materia prima natural, por lo que el EEW varía entre lotes y la dosis de endurecedor debe ajustarse en consecuencia.• Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa, y cerrar bien el tapón después de usar.• Controla el tiempo de vida útil de la mezcla con una alta concentración de disolvente. Un mayor uso de diluyente prolonga el tiempo de vida útil, lo cual beneficia a las líneas cortas y perjudica el proceso de curado rápido.• Mida la viscosidad de la mezcla a la temperatura de línea en el trabajo con materiales compuestos, porque una lectura de diluyente de 40 mPa·s a 25 °C se comporta de manera diferente en un baño a 35 °C.7. Aplicaciones del éter glicidílico de cardanol YLD-9006La página del producto enumera cinco campos de aplicación, y cada uno solicita información diferente al diluyente.SolicitudFunción de YLD-9006Nota de campoRecubrimientos de alto contenido en sólidosReduce la viscosidad, por lo que disminuye la demanda de disolvente.Vigile la resistencia de hundimiento por encima de 20 phrencapsulado electrónicoBaja viscosidad de la mezcla para un llenado sin huecos.Confirme los límites de cloruro con el cliente.AdhesivosEndurecimiento gracias a la cadena C15Compruebe la resistencia al despegue, no solo al corte.Compuestos de fundiciónMejora el flujo alrededor de los insertos.La exotermia aumenta con el tamaño del lote.Materiales compuestos, bobinado de FRPReduce la viscosidad del baño para humedecer la fibra.Vuelva a comprobar la viscosidad del baño a medida que envejece.Materiales compuestos, pultrusiónMejora la impregnación del refuerzo denso.Equilibrio frente a la fuerza verdeAgentes de curado modificadosBloque de construcción reactivo, según la página del producto.Desarrollar internamente, no usar productos prefabricados.Los recubrimientos y el encapsulado son los que generan el volumen, razón por la cual la página del producto los destaca primero. Para un recubrimientos de resina epoxi En este proyecto, el diluyente es la herramienta más económica para controlar el contenido de compuestos orgánicos volátiles, y funciona tanto en sistemas con disolventes como sin ellos.En adhesivos de resina epoxiEl YLD-9006 cumple dos funciones a la vez: diluye la mezcla para una mejor humectación del sustrato y deja un segmento flexible de C15 en la línea de unión curada.El trabajo compuesto es una cuestión diferente. En compuestos de resina epoxiLa reducción de la viscosidad solo ayuda si sobrevive al proceso, por lo que un baño que comienza en 400 mPa·s y se duplica en cuatro horas arruina el último tercio del lote.8. Preguntas frecuentes¿Cuáles son el número CAS, el EEW y la viscosidad del éter glicidílico de cardanol YLD-9006?El número CAS 171263-25-5 corresponde al éter glicidílico de cardanol YLD-9006, publicado con un EEW de 355-500 g/eq y una viscosidad de 30-50 mPa·s a 25 °C, con un contenido de agua máximo del 0,1 % y un contenido de cloruro hidrolizable máximo del 0,5 %. El rango de EEW es amplio debido a que el cardanol es una materia prima natural, por lo que se debe planificar la dosis de endurecedor en función del valor real del lote.¿El YLD-9006 es monofuncional o difuncional?Es monofuncional. La página del producto describe YLD-9006 como un diluyente activo de base epoxi simple, y el EEW de 355-500 g/eq es consistente con un epóxido en una cadena C15. Si la formulación requiere densidad de reticulación del diluyente, utilice en su lugar un cardanol difuncional.¿Qué cantidad de YLD-9006 se debe añadir y modifica la dosis de endurecedor?Comience con 5 phr y aumente la dosis en incrementos de 5 phr, y la mayoría de los sistemas se estabilizan entre 10 y 20 phr. La dosis de endurecedor sí cambia: a 15 phr, el EEW de la mezcla aumenta de 170 a aproximadamente 184 g/eq, y el requerimiento de DMDC disminuye de 35,3 phr a 32,6 phr.¿El YLD-9006 reduce la temperatura de transición vítrea de la resina curada?Cualquier diluyente monofuncional reduce la temperatura de transición vítrea, y la concentración es el factor determinante. La página del producto indica un menor impacto en las propiedades térmicas del material curado en comparación con los diluyentes monofuncionales de cadena grasa, pero esta ventaja disminuye a medida que aumenta la concentración. Por encima de 20 phr, cabe esperar una disminución apreciable.¿Puede el YLD-9006 sustituir al BGE o al C8-10 AGE en una proporción de 1:1?No por peso. BGE tiene un EEW de 147-157 g/eq y C8-10 AGE de 220-250 g/eq, mientras que YLD-9006 tiene un EEW de 355-500 g/eq, por lo que un intercambio de igual peso cambia la estequiometría. Recalcule el endurecedor y luego confirme que la viscosidad de la mezcla más alta aún cumple con el rango de proceso.¿Cuál es la vida útil y las condiciones de almacenamiento del YLD-9006?El producto conserva su vida útil durante al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en su embalaje original y a temperatura ambiente. Guarde el bidón en un lugar bien ventilado, alejado de llamas y de la luz solar directa, y cierre bien la tapa después de usarlo. Para más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad (MSDS).9. Embalaje, almacenamiento y seguridadEl YLD-9006 se suministra en bidones y mantiene sus especificaciones durante al menos 12 meses en su embalaje original a temperatura ambiente.Mantenga los bidones en un área bien ventilada, lejos de llamas y luz solar directa, y ciérrelos herméticamente después de cada uso. Trasvase el líquido a un área delimitada, use guantes de nitrilo y protección ocular, y siga los límites de exposición indicados en la ficha de datos de seguridad.No se debe asumir ninguna certificación a partir de este artículo. Las clasificaciones de resistencia al fuego, contacto con alimentos y propiedades eléctricas dependen de la formulación final y del programa de curado, no solo del diluyente; por lo tanto, se debe probar la pieza curada.Solicite la ficha técnica (TDS), la ficha de datos de seguridad (MSDS) y el certificado de análisis (COA) del lote de envío, y vuelva a verificar el peso equivalente en agua (EEW), la viscosidad y el contenido de agua a su llegada.
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    Sep 30, 2026
    La resina epoxi fenólica modificada con DOPO es una resina reactiva ignífuga libre de halógenos en la que la unidad DOPO se une químicamente a la estructura epoxi. Yolatech ofrece actualmente cinco grados de solución con un peso equivalente de 280-390 g/eq y un contenido de sólidos del 70-75% para laminados revestidos de cobre y laminados eléctricos libres de halógenos. Código de producto: Serie YLDP — YLDP-315-M75 / YLDP-300-K70 / YLDP-310-EK75 / YLDP-300-K75 / YLDP-60-K75Materia prima clave No. CAS: 35948-25-5 (DOPO)Categoría de producto: Resina epoxi fenólica modificada con DOPO / Resina epoxi reactiva ignífuga sin halógenos1. Información del productoArtículoInformaciónDescripción químicaResina epoxi fenólica modificada con DOPO (9,10-dihidro-9-oxa-10-fosfafenantreno-10-óxido), que reaccionó a través del enlace DOPO-PH sobre la cadena epoxi.Grados suministradosYLDP-315-M75, YLDP-300-K70, YLDP-310-EK75, YLDP-300-K75, YLDP-60-K75Materia prima clave N.º CAS35948-25-5 (DOPO)Fórmula molecular del DOPOC12H9O2P (contenido de fósforo de la molécula de DOPO: aprox. 14,3%)Formulario suministradoResina de tipo solución, contenido no volátil 70–75±1%, viscosidad de hasta 3000 mPa·s según el grado.Tipo ignífugoA base de fósforo reactivo, sin halógenos.Posición familiarUno de los tres tipos de epoxi fenólico modificado con DOPO de Yolatech, junto con los grados modificados con DOPO-HQ y DOPO-NQ.CategoríaResina epoxi ignífuga libre de halógenos para sustratos de circuitos impresos, laminados revestidos de cobre y laminados eléctricos 2. Descripción del productoEl DOPO es un fosfinato cíclico rígido cuya versatilidad se debe a su simple enlace PH: se adiciona fácilmente a grupos epoxi, enlaces dobles, carbonilos, sitios halogenados y grupos amino. Por ello, el DOPO se ha convertido en el material de partida estándar para la ignifugación con fósforo reactivo en electrónica. Al reaccionar sobre una cadena principal de epoxi, el enlace PH abre el anillo de oxirano y el fósforo se une al polímero mediante un enlace directo fósforo-carbono.El enlace P–C es la diferencia práctica entre una resina DOPO reactiva y un aditivo de fósforo: el fósforo unido no puede migrar a la superficie, no puede ser extraído por la humedad ni los disolventes, y no puede proliferar durante la laminación. Además, es más estable a la hidrólisis que los enlaces éster P–O–C utilizados en muchos aditivos a base de fosfato, lo que supone una ventaja en laminados que deben superar las pruebas de absorción de humedad y CAF. En caso de incendio, actúa de dos maneras simultáneamente: la formación de carbón en fase condensada aísla el sustrato, mientras que los radicales de fósforo en fase gaseosa interrumpen la reacción en cadena de la combustión. No interviene el bromo, por lo que no se libera bromuro de hidrógeno y la densidad del humo se mantiene baja.Suministros Yolatech resina epoxi fenólica modificada con DOPO como una serie de grados tipo solución. Los cinco grados están libres de halógenos. resina epoxi ignífuga Sistemas con un contenido no volátil del 70-75% y un EEW de 280-390 g/eq, dimensionados para líneas de preparación de barniz y recubrimiento por inmersión en lugar de fundición pura. La serie comparte el perfil de propiedades por el que se conoce a toda la familia: retardo de llama, resistencia al calor, baja toxicidad y bajo coeficiente de absorción y expansión de agua, y se sitúa junto a la Resina epoxi fenólica modificada con DOPO-HQ y Resina epoxi fenólica modificada con DOPO-NQ grados que incorporan funcionalidad fenólica adicional para requisitos de Tg más elevados. 3. DOPO modificado frente a DOPO-HQ frente a DOPO-NQ: elección del derivado adecuadoLos tres miembros de la familia incorporan fósforo a la red de forma covalente, pero mediante diferentes reacciones químicas. La base resina epoxi fenólica La modificación directa con DOPO se basa en el enlace P–C formado en el anillo de oxirano; el derivado DOPO-HQ se basa en hidroquinona y aporta dos grupos hidroxilo fenólicos; el derivado DOPO-NQ se basa en un núcleo de naftoquinona. La tabla compara los tres utilizando los datos de grado publicados en las páginas de productos de Yolatech correspondientes.Elemento de comparaciónDOPO Modificado (esta página)DOPO-HQ ModificadoDOPO-NQ modificadoEnlace de fósforoEnlace directo P–C sobre la cadena epoxiFragmento DOPO-HQ con dos grupos OH fenólicos en la cadena principal.Fragmento DOPO-NQ en una estructura de anillo de naftalenoRango de EEW publicado, g/eq280–390210–340300–360Rango NV publicado, %70–7570–8075Viscosidad publicada, mPa·sHasta 3000 (límite inferior de la serie:
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  • Resina epoxi fenólica modificada DOPO-HQ YLDP-320: Retardante de llama sin halógenos para laminados de alta Tg.
    Resina epoxi fenólica modificada DOPO-HQ YLDP-320: Retardante de llama sin halógenos para laminados de alta Tg.
    Sep 28, 2026
    Yolatech YLDP-320 es una resina epoxi fenólica modificada con DOPO-HQ que contiene entre un 2,9 % y un 3,2 % de fósforo unido químicamente a su estructura. Ofrece resistencia a la llama UL 94 V-0, libre de halógenos, en laminados de PCB de alta Tg, encapsulación electrónica y compuestos avanzados, y no requiere aditivos bromados como el TBBPA. Código de producto: YLDP-320Materia prima clave No. CAS: 99208-50-1 (DOPO-HQ)Categoría de producto: Resina epoxi fenólica modificada DOPO-HQ / Resina ignífuga reactiva libre de halógenos1. Información del productoArtículoInformaciónDescripción químicaResina epoxi fenólica modificada con DOPO-HQ (10-(2,5-dihidroxifenil)-9,10-dihidro-9-oxa-10-fosfafenantreno-10-óxido)Código del producto / Nombre comercialYLDP-320Materia prima clave N.º CAS99208-50-1 (DOPO-HQ)Fórmula molecular de DOPO-HQC18H13O3PAparienciaAmarillo claro sólidoTipo ignífugoA base de fósforo reactivo, sin halógenos.CategoríaResina epoxi ignífuga sin halógenos para laminados y encapsulación. 2. Descripción del productoLos sistemas epoxi ignífugos convencionales para laminados de PCB se basan en compuestos bromados, principalmente TBBPA. Si bien el bromo es efectivo, presenta tres problemas persistentes: aumenta la masa sin contribuir a la estructura del polímero, incrementa la densidad del humo y la liberación de gases tóxicos durante la combustión, y está sujeto a un control regulatorio constante en la Unión Europea. A medida que la industria electrónica avanza hacia diseños libres de halógenos, los formuladores necesitan un retardante de llama integrado en la cadena principal del polímero, en lugar de un aditivo suspendido en su interior.Resina epoxi fenólica modificada con DOPO-HQ Responde a ese requisito. El grupo DOPO-HQ está integrado en la cadena de resina, por lo que no puede migrar a la superficie, no puede ser extraído por la humedad ni desprenderse durante la laminación. El fósforo actúa mediante dos mecanismos simultáneos: en la fase condensada, promueve la formación de carbón y protege el polímero subyacente; y en la fase gaseosa, libera radicales que contienen fósforo y que inhiben la reacción en cadena de combustión. El resultado es un sistema compatible con UL 94 V-0 sin un solo átomo de bromo.YLDP-320 es el grado de epoxi fenólico modificado con DOPO-HQ de Yolatech. Serie de resinas epoxi fenólicas modificadas con DOPOContiene entre un 2,9 % y un 3,2 % de fósforo directamente en la molécula, lo que permite al formulador alcanzar el nivel de fósforo del 1,5 % al 2,0 % normalmente requerido para la norma UL 94 V-0 en el laminado curado sin necesidad de añadir un retardante de llama aparte. Además, mantiene la alta densidad de reticulación y la estabilidad térmica características de la química epoxi fenólica, propiedad fundamental para que la placa resista la soldadura sin plomo. 3. ¿Por qué DOPO-HQ en lugar de TBBPA?Ambas rutas pueden alcanzar UL 94 V-0 en un laminado equivalente a FR-4. Lo alcanzan de forma muy diferente, y las diferencias se manifiestan en el humo, el comportamiento dieléctrico, la exposición regulatoria y la eficiencia de masa. Si actualmente utiliza un resina epoxi de alto contenido de bromato o un resina epoxi bromada En este sistema, la tabla que aparece a continuación muestra exactamente dónde se bifurca una ruta de fósforo.Elemento de comparaciónEpoxi fenólico modificado con DOPO-HQ (YLDP-320)Elemento ignífugoFósforo (libre de halógenos)Carga típica para UL 94 V-0Aproximadamente 1,5–2,0% de P en la resina curada (dependiendo de la formulación)Comparación — Sistema TBBPANormalmente se requiere entre un 15 y un 18 % de bromo en la resina curada para alcanzar la misma clasificación, es decir, una carga de aditivo sustancialmente mayor.Contenido de halógenosNinguno. Totalmente libre de halógenos por diseño.Humo y gases tóxicosMenor densidad de humo y menor liberación de gases tóxicos; no se forma bromuro de hidrógeno.Posición regulatoriaDiseñado para cumplir con las normativas RoHS y REACH. El TBBPA sigue bajo evaluación de REACH SVHC y su comercialización está restringida en algunos mercados.Migración y floraciónEl fósforo está unido covalentemente a la red; no hay migración, ni floración superficial, ni extracción de humedad.Densidad de entrecruzamiento y TgEl DOPO-HQ aporta funcionalidad hidroxilo fenólico, lo que ayuda a mantener la densidad de entrecruzamiento y la resistencia al calor en sistemas de alta Tg.La implicación práctica radica en la eficiencia de la masa. Un sistema bromado requiere entre un 15 % y un 18 % de bromo en la resina curada para alcanzar la clasificación V-0. Un sistema de fósforo alcanza la misma clasificación con aproximadamente un 1,5 % a un 2,0 % de fósforo. Esta diferencia modifica el equilibrio de toda la formulación: menor masa no estructural, mayor espacio para cargas o para la química de la resina, elegida en función de sus propiedades mecánicas y dieléctricas, en lugar de basarse únicamente en su resistencia a la llama. 4. Información técnica típicaLos siguientes datos son valores típicos para YLDP-320. Las ventas oficiales, las cotizaciones o los compromisos técnicos deben basarse en la ficha técnica (TDS), la ficha de datos de seguridad (MSDS), el certificado de análisis (COA) de la empresa o en documentos confirmados mutuamente.ArtículoInformación típicaAparienciaAmarillo claro sólidoEEW, g/eq300–340Contenido de sólidos, % en pesoMÍN 99.0Punto de reblandecimiento, °C70–85Contenido de fósforo, %2.9–3.2Mecanismo ignífugoFósforo reactivo; formación de carbón en fase condensada combinada con extinción de radicales en fase gaseosa.Objetivo P en laminado curadoAproximadamente entre 1,5 y 2,0 % para UL 94 V-0 (dependiendo de la formulación).Sistemas de curado comunesSistemas DICY, fenólico novolaca y anhídrido. Confirme el agente de curado y el acelerador con los datos de su propio laminado.Información de transporteSólido no peligroso según la clasificación industrial habitual. Consulte la ficha de datos de seguridad (MSDS) correspondiente para conocer la clasificación aplicable a su envío. 5. Guía de formulación: Cantidad a utilizarDebido a que YLDP-320 ya contiene entre un 2,9 % y un 3,2 % de fósforo, su uso como resina principal normalmente alcanza el nivel de retardante de llama deseado sin ningún aditivo retardante de llama adicional. Cuando se mezcla con un epoxi de bisfenol A estándar o un epoxi convencional resina epoxi fenólicaEl contenido de fósforo de la mezcla es un promedio ponderado simple:P(mezcla) = w1 × P1 + w2 × P2 + …Ejemplo práctico: una mezcla de YLDP-320 (3,0 % P) y un epoxi de bisfenol A estándar (0 % P). Para alcanzar un 1,5 % de P en la resina curada, la fracción de YLDP-320 es 1,5 ÷ 3,0 = 50% en pesoPara alcanzar el 2,0% de P, la fracción es 2,0 ÷ 3,0 = aproximadamente el 67%El ejemplo es solo una guía de cálculo; verifique la clasificación real de resistencia al fuego de su propio laminado, ya que la resina, el agente de curado, el relleno y el contenido de vidrio modifican el resultado.Dos notas sobre la formulación que conviene recordar:• No se limite a maximizar la fracción de resina DOPO-HQ. Los grupos de fósforo sin reaccionar actúan como plastificante y pueden reducir la Tg y la adhesión entre capas. El objetivo es el nivel de fósforo más bajo que aún permita alcanzar la temperatura V-0, no el más alto.• La sinergia nitrógeno-fósforo es real. Combinar el sistema de fósforo con un coadyuvante que contenga nitrógeno puede mejorar la calidad del carbón y permitir reducir la carga total de fósforo. 6. Notas de procesamiento: Disolución y curadoEl YLDP-320 es un sólido con un punto de reblandecimiento de 70–85 °C y normalmente se disuelve en el barniz junto con los demás componentes de la resina antes de añadir el agente de curado.• Mantenga controlada la temperatura de disolución. Si se mantiene a una temperatura elevada durante demasiado tiempo, se consumirán los grupos epoxi y se iniciará la formación de la red antes de que se aplique el barniz.• Añada el agente de curado solo después de que la resina se haya disuelto por completo y el barniz sea homogéneo y haya alcanzado la temperatura deseada.• Controla el tiempo de gelificación tras un cambio de fórmula. Aumentar la fracción de DOPO-HQ modifica el equilibrio de reactividad, y el flujo del preimpregnado puede salirse del rango óptimo de laminación si no se vuelve a comprobar el tiempo de gelificación.• Antes de aumentar la producción, verifique cada lote entrante con una sencilla prueba de tiempo de gelificación y una comprobación visual de la claridad. Esta prueba de diez minutos evita la pérdida de lotes de producción. 7. AplicacionesCampo de aplicaciónFunción / DescripciónLaminados para PCB libres de halógenosLaminados FR-4 sin halógenos y de alta Tg para ensamblaje sin plomo, servidores, equipos de comunicaciones y electrónica automotriz.Encapsulado electrónicoCompuestos de encapsulado y sellado que requieren resistencia a la llama permanente y no migratoria, junto con aislamiento eléctrico.Materiales compuestos de alto rendimientoPreimpregnados y compuestos estructurales libres de halógenos para interiores aeroespaciales, ferroviarios y automotrices donde se aplican límites de humo y toxicidad.Aislamiento eléctricoSistemas de aislamiento para transformadores de tipo seco y de alta tensión que requieren una resistencia intrínseca a la llama, libre de halógenos, que resista el envejecimiento térmico a largo plazo.Recubrimientos en polvoComponente ignífugo reactivo en formulaciones de recubrimientos en polvo epoxi. 8. Preguntas frecuentes¿Cuál es el contenido de fósforo del YLDP-320?El YLDP-320 contiene entre un 2,9 % y un 3,2 % de fósforo en peso. En comparación, la materia prima DOPO-HQ contiene aproximadamente un 9,6 % de fósforo. Dado que el YLDP-320 es una resina con la estructura DOPO-HQ integrada en la cadena polimérica, el fósforo está disponible para la red curada como un componente reactivo, en lugar de como un aditivo disperso.¿Puede la resina epoxi modificada con DOPO-HQ sustituir al TBBPA en un laminado FR-4?Sí, y lo hace con una carga mucho menor. Un sistema bromado normalmente necesita entre un 15 % y un 18 % de bromo en la resina curada para alcanzar la norma UL 94 V-0, mientras que un sistema de fósforo suele alcanzar la misma clasificación con aproximadamente un 1,5 % a un 2,0 % de fósforo. La sustitución no es un simple intercambio uno a uno: la proporción de resina, el agente de curado, el acelerador y el tiempo de gelificación deben reajustarse y validarse en sus propios paneles de prueba.¿Qué Tg se puede esperar de un laminado DOPO-HQ?Los sistemas formulados a base de epoxi fenólico modificado con DOPO-HQ se utilizan en laminados de alta Tg para soldadura sin plomo, donde el requisito habitual es una Tg superior a 170 °C. El valor real depende de la proporción de la mezcla, el agente de curado, el relleno y el programa de curado, por lo que debe verificarse con su propia formulación. El YLDP-320 es sólido con un punto de reblandecimiento de 70–85 °C, lo que proporciona un margen de procesamiento práctico para la preparación del barniz.¿Cuál es la diferencia entre DOPO y DOPO-HQ?DOPO es la molécula base, 9,10-dihidro-9-oxa-10-fosfafenantreno-10-óxido, con un único enlace PH reactivo y un contenido de fósforo de alrededor del 14,3 %. DOPO-HQ es el derivado de hidroquinona, con dos grupos hidroxilo fenólicos y un contenido de fósforo de alrededor del 9,6 %, lo que le confiere dos sitios reactivos y una densidad de entrecruzamiento mejorada para sistemas de alta Tg. Yolatech también suministra resina epoxi fenólica modificada con DOPO y Resina epoxi fenólica modificada con DOPO-NQ para que un formulador pueda seleccionar el derivado que coincida con la Tg y la carga objetivo.¿El YLDP-320 cumple con las normativas RoHS y REACH?YLDP-320 no contiene halógenos y está diseñado para cumplir con las normativas RoHS y REACH en el producto final. No contiene TBBPA ni retardantes de llama bromados. Siempre se debe confirmar su estado normativo con el texto oficial más reciente, y se deben solicitar los documentos de conformidad para un envío específico junto con el certificado de análisis (COA).¿Cómo se debe almacenar la resina epoxi DOPO-HQ?Conserve el producto bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado del calor, la luz solar directa y la humedad. Los materiales derivados de DOPO son sensibles a la humedad, por lo que, una vez abierto el envase, debe volver a cerrarse inmediatamente. Consulte la ficha de datos de seguridad (MSDS) para obtener información detallada sobre su manipulación. 9. Embalaje, almacenamiento y seguridadEmbalaje: generalmente disponible en bolsas o bidones según las especificaciones del proveedor. El embalaje final se ajustará a las condiciones de entrega establecidas por la empresa para el pedido.Almacenamiento: mantener bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evitar el calor, la luz solar directa y la humedad. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y materiales incompatibles.Seguridad: utilice guantes, gafas y ropa de protección durante la manipulación. Evite inhalar el polvo. Consulte la ficha de datos de seguridad (MSDS) para obtener información detallada sobre seguridad.
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  • Dosificación y programa de tratamiento con 4,4'-DDS: Los números detrás de su Tg
    Dosificación y programa de tratamiento con 4,4'-DDS: Los números detrás de su Tg
    Sep 28, 2026
    En el caso de una resina epoxi curada con DDS, dos decisiones determinan en gran medida el resultado final: la cantidad de endurecedor en la mezcla y el método de calentamiento de la pieza. Ambas se pueden calcular antes de la primera prueba. En la práctica, suelen establecerse por costumbre: una proporción copiada de una hoja de formulación antigua o un perfil de horno utilizado para otro endurecedor. Dosis de DDS No es un número para copiar. Es un número para calcular a partir de equivalentes y luego ajustarlo según sea necesario. La 4,4'-diaminodifenil sulfona posee cuatro hidrógenos amínicos activos con una masa molar de 248,30 g/mol. Esto da como resultado un peso equivalente de hidrógeno amínico (HEHA) de aproximadamente 62,1 g/eq. Combinada con el peso equivalente de epoxi (PEE) de la resina, esta constante fija la dosificación estequiométrica. Todo lo que ocurra después —superar o no la estequiometría, añadir un acelerador, prolongar el postcurado— es un ajuste deliberado con una consecuencia cuantificable. De equivalentes a gramosEl cálculo es el mismo que se utiliza para todos los endurecedores de amina:phr = (AHEW ÷ EEW) × 100phr = partes de endurecedor por cada 100 partes de resina, en peso. Para una resina DGEBA líquida estándar de 185–190 g/eq —la resina de laminación más utilizada— esto equivale a aproximadamente 33 phr. Los datos de aplicación publicados para 4,4'-DDS en DGEBA reportan 33,4 phr, que es la misma cifra obtenida en la dirección opuesta. Sistema de resinaEEW típico (g/eq)4,4'-DDS estequiométricoNotaDGEBA líquido estándar185–190≈33 phrCoincide con los 33,4 phr reportados en la literatura de aplicación de DGEBA/DDS.Mezcla DGEBA / DGEBF170–18035–37 phrUn menor EEW aumenta la demanda de endurecedor.Resina laminada modificada con novolaca175–20031–35 phrCalcular en función de la mezcla, no de la resina base.Matriz aeroespacial basada en TGMDA165–175 efectivo35–38 phrEl TGMDA por sí solo es de 111–125 g/eq; la mezcla es lo que cuenta.Epoxi multifuncional de tipo aminofenol95–11056–65 phrUna alta funcionalidad implica una alta demanda de endurecedor.Valores estequiométricos calculados a partir de AHEW 62,1 g/eq. Confirmar siempre con el EEW que figura en el certificado del lote de resina actual. Figura 1. Dosificación estequiométrica de 4,4'-DDS en función del peso equivalente de epoxi, calculada a partir de AHEW 62,1 g/eq. Gráfico original. El caso que hace tropezar a la gente: TGMDALa TGMDA (tetraglicidilmetilendianilina, también escrita como TGDDM y comercializada como MY-720 o MY-721) tiene un EEW de aproximadamente 111–125 g/eq. Si se considera de forma aislada, esto sugiere un requerimiento de DDS cercano a 50 phr. Matrices preimpregnadas aeroespaciales No están construidos de esa manera, y vale la pena comprender el motivo. Una composición de matriz de alto rendimiento ampliamente citada contiene cuatro componentes epoxi y dos componentes de curado. La mezcla epoxi suma 74,0 partes frente a 25,0 partes de 4,4'-DDS, lo que equivale a aproximadamente 34 phr. Calculando las equivalencias, esto representa aproximadamente el 93 % de la estequiometría de la mezcla. Componente% en pesoRoleTGMDA (TGDDM)56.5Resina base tetrafuncional; proporciona una alta densidad de entrecruzamiento.diepoxicarboxilato alicíclico9.0Modificador de viscosidad y tenacidadEpoxi cresol novolaca8.5Reactividad y resistencia al calor4,4'-DDS25.0Endurecedor; ≈34 partes por hora en 74,0 partes de epoxicomplejo de amina de trifluoruro de boro1.1AceleradorComposición según lo informado para un sistema de matriz epoxi de alto rendimiento estándar. Los porcentajes son valores de referencia, no una formulación de YolaTech. La lección no es el número 34. Es que el DDS se dosifica contra toda la mezcla de epoxi, no contra la resina principal en la parte frontal del tambor. Desviarse de la estequiometría, a propósito.La mayoría de las formulaciones de producción no se basan en un índice estequiométrico de 100. Un rango de trabajo típico es de 90 a 105. Moverse dentro de ese rango implica un intercambio de propiedades, y conviene ser explícito al respecto. El uso de resina epoxi en exceso (índice inferior a 100) generalmente aumenta la Tg y reduce la absorción de humedad, ya que el exceso de epoxi se consume en reacciones secundarias en lugar de quedar como amina sin reaccionar. El inconveniente es la menor tenacidad. El uso de resina amina en exceso puede mejorar la tenacidad y la adhesión, pero cualquier amina que permanezca sin reaccionar actúa como plastificante dentro de la red y reduce la Tg. Ninguna de las dos opciones es universalmente correcta; ambas son medibles. El artículo complementario de este blog analiza un estudio publicado por TGPAP/BPF en el que se realizaron once ensayos de diseño variando la composición de la mezcla y la proporción de amina a epoxi. Un intervalo de procesamiento más amplio no produjo automáticamente una Tg más alta, y el caso optimizado se estabilizó en 181,2 ± 0,8 °C con una relación estequiométrica de 0,60. Esto nos recuerda que el rendimiento del DDS depende de la formulación completa, no del nombre del endurecedor. El programa de curado es una rampa, no una temperatura.El DDS es un endurecedor latente, no de acción rápida. El puente de sulfona extrae densidad electrónica de ambos nitrógenos amínicos, por lo que el inicio de la reacción se produce a una temperatura muy superior a la ambiente. Esto tiene una ventaja práctica: el endurecedor permanece prácticamente inerte mientras se mezcla, impregna o moldea la resina, y el calor es lo que inicia el curado. Esa latencia también explica por qué el cronograma de tratamiento no se puede reducir a un solo número. Los cronogramas publicados para los sistemas DDS tienen este aspecto. SistemaNivel DDSCalendario de tratamientoDGEBA30 por horaIsotérmico a 180 °CDGEBFestequiométricoAumentar la temperatura de 35 °C a 180 °C a diferentes velocidades; mantener durante 3 horas a 180 °C.TGDDM con isómeros DDS mixtos33 phr en total150 °C 2 h → 180 °C 1 h → 210 °C 2 hEpoxi TMBPBT41 phrTemperaturas y tiempos de curado variablesPráctica industrial en dos etapascalculado130 °C 2 h → 200 °C 2 hLos cronogramas se describen en la documentación de solicitud de DDS y en la guía de solicitud del proveedor. Cabe destacar dos patrones. Primero, cada ciclo finaliza a una temperatura elevada —entre 180 y 210 °C—, ya ​​que es ahí donde se alcanzan la conversión y la Tg. Segundo, la rampa escalonada responde a una razón física, más que a una tradicional. Una sección gruesa que alcanza directamente la temperatura final puede concentrar la reacción exotérmica, lo que se manifiesta como huecos y tensiones internas. El proceso escalonado permite que el punto de gelificación se alcance antes del pico de la reacción exotérmica. Si la temperatura final es un límite estricto del procesoEl uso de un acelerador es la ruta estándar en lugar de un tiempo de permanencia más prolongado a una temperatura más baja. La BF3-monoetilamina aparece a 1,1 phr en la formulación de la matriz anterior. Las directrices del proveedor para DDS también describen la adición de aproximadamente un 0,5-1,2 % de un acelerador ácido para reducir la temperatura de curado a unos 100 °C durante una hora; sin embargo, el nivel de DDS debe recalcularse cuando un catalizador participa en parte de la reacción. Qué esperar de TgLos datos de DSC para epoxi curado con DDS se reportan comúnmente en la banda de 180–210 °C, frente a aproximadamente 150–170 °C para un amina aromática como la m-fenilendiamina en un sistema comparable. El inicio de la descomposición (Td5%) se sitúa cerca de los 363 °C. Las matrices optimizadas en la literatura sobre formulación reportan sistemas DDS por encima de los 250 °C. Estos son valores a nivel de sistema, no constantes de la molécula. La elección de la resina, el índice estequiométrico, el programa de curado y el postcurado influyen en el resultado. Una Tg citada sin la resina ni el programa de curado correspondientes no es una especificación; es una afirmación. El lugar donde va el polvo importa tanto como la cantidad.La dosificación es solo una parte del proceso. El DDS se funde a 175–181 °C, temperatura superior a la de la mayoría de las formulaciones. Por lo tanto, el endurecedor entra en la resina en estado sólido, y la forma en que se distribuye dicho sólido determina la uniformidad de la pieza curada. Existen tres rutas de uso común.Dispersión de polvo. El DDS fino se dispersa en la resina líquida a 80–100 °C y se disuelve progresivamente a medida que la mezcla se calienta. Es la ruta más sencilla y la que más depende de la distribución del tamaño de partícula y la energía de mezclado.Solución. El DDS se disuelve en disolvente caliente o se incorpora como parte de un barniz con base de disolvente. Se logra la mejor uniformidad, a costa de un paso de secado y la consiguiente cuestión del disolvente.Mezcla por fusión. Breve tiempo de residencia a 150–170 °C. Rápido y uniforme, pero consume el tiempo de procesamiento que de otro modo proporcionaría la latencia de DDS. El modo de fallo a tener en cuenta es la aglomeración. Los cúmulos de DDS sin disolver crean simultáneamente zonas con exceso y deficiencia de endurecedor. Estas últimas permanecen subcuradas, y el síntoma es engañoso: la pieza supera una prueba a temperatura ambiente, pero luego muestra una Tg baja, un núcleo blando en una sección gruesa o resultados dispersos que no se pueden reproducir. La microscopía óptica en una sección transversal curada es la forma más económica de detectarlo antes de que llegue al cliente. Leer un resultado inesperadoCuando una formulación de DDS no funciona correctamente, el síntoma suele apuntar a una de seis causas. Lo que observasCausa más probableQué comprobar primeroTg por debajo del objetivo de diseñoConversión incompletaExotermia residual por DSC; prolongar o elevar el postcurado.Núcleo blando o pegajoso en una sección gruesaendurecedor aglomeradoSección transversal bajo microscopía óptica; distribución del tamaño de partículaHuecos o grietas durante el curadoExotermia concentrada por una rampa directaTasa de rampa, espesor de la sección, nivel de rellenoEl polvo se ha vuelto rosa o rojo.Oxidación superficial durante el almacenamientoPunto de fusión y ensayo. Un ligero tinte es cosmético; el rojo intenso o la formación de grumos no lo son.Misma fórmula, resultado diferente entre lotesDosis copiada en lugar de calculadaEEW en el certificado de lote de resina actual; el phr en realidad pesóGeles de mezcla de un componente almacenadosNivel de acelerador o temperatura de almacenamientoTemperatura de almacenamiento; carga del acelerador; método de dispersión Mantenga un registro del proceso, no solo del resultado.Lo que hace que un ensayo de DDS sea reutilizable es el registro que lo respalda. Un registro mínimo para un ensayo:• Identidad de la resina, EEW del lote actual y el phr realmente pesado.• Ruta de mezcla, temperatura de mezcla y tiempo que el DDS estuvo en la resina antes de su uso.• Ventana de procesamiento observada y el método utilizado para evaluarla.• El curado y el post-curado se realizaron realmente, no según lo planeado.• Tg por DSC o DMA, con la velocidad de calentamiento indicada.• La prueba de envejecimiento relevante para la aplicación: calor, humedad, productos químicos o ciclos térmicos. Un ensayo sin ese registro produce un resultado que nadie puede repetir, ni siquiera la persona que lo realizó. YolaTech 4,4'-DDS de un vistazo PropiedadValor de TDSAparienciaPolvo cristalino blancoPureza≥99,0%Punto de fusión175–181 °CPérdida por secado≤0,30%Número CAS80-08-0AHEW teórico≈62,1 g/eq, calculadoUso industrial principalAgente de curado de epoxi de alta temperaturaUso adicional de TDSMaterial para polisulfona amida y otros polímerosAlmacenamientoLugar fresco y seco; evitar la luz solar directa.Vida útil12 meses en el envase original sellado a temperatura ambiente.EmbalajeTambor de fibra de 25 kg La formulación es la respuesta, no la molécula.El 4,4'-DDS establece un alto límite de temperatura. Esta molécula proporciona la red aromática rígida que permite su uso a temperaturas de entre 180 y 210 °C. El grado de cumplimiento de dicho límite por parte de la pieza depende de cuatro factores que están bajo el control del formulador: la dosificación calculada a partir de equivalentes, la uniformidad de la dispersión, la forma de la rampa de curado y si se completó o no el postcurado. Si la pregunta es qué hace la molécula, el artículo complementario en este blog Cubre el mecanismo y el mapa de aplicación. Si la pregunta es qué pesar y cómo calentarlo, esta es la parte que determina el resultado. Indíquenos el tipo de resina, el EEW del lote actual, el límite de temperatura del proceso y el espesor de la sección. Determinaremos la dosificación y el programa de curado con usted, y le indicaremos cuándo el endurecedor DDS no es el adecuado para el trabajo.
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