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3-methoxy-3-methyl-1-butanol MMB

CAS No. 56539-66-3MMB fórmula estructural


MMB es un solvente de alto punto de ebullición (punto de ebullición 173 oC) a base de alcohol desarrollado independientemente por Kuraray. Es un solvente ecológico, de bajo olor, baja toxicidad y biodegradable, que reduce la carga para los trabajadores que utilizan solventes y para el medio ambiente global, y ha sido certificado por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos como "un solvente respetuoso con el medio ambiente y con las personas".

Imagen del MMB

Punto Superioridad

Productos de limpieza

Mayor capacidad de limpieza
Mejora el poder limpiador gracias al diseño de su formulación.

Control de daños en los materiales base
La solubilidad de la resina puede controlarse mediante el diseño de la formulación.

Mejora de la estabilidad de las formulaciones de altas concentraciones
Reduce la viscosidad y mejora la estabilidad de las formulaciones de detergentes de altas concentraciones

Estabilidad del pH
Es estable en una amplia gama de PH.

Sequedad
La tasa de volatilización puede controlarse mediante el diseño de la formulación.

Aromatizadores

Bajo olor
Olor suave

Alta compatibilidad con compuestos aromatizantes
Dispuesto de una alta compatibilidad con una amplia variedad de compuestos aromatizantes.

Propiedades volátiles únicas
La tasa de volatilización de los aromatizadores puede regularse, lo cual minimiza los cambios de composición durante la volatilización.

Agentes auxiliares surfactantes
Se puede reducir el uso de surfactantes en los aromatizadores a base de agua.


Mayor capacidad de limpieza

Los productos de limpieza que contienen MMB utilizan menos solventes y eliminan la suciedad (colores negros) de forma más limpia.

Prueba (1)
Se preparó una formulación de detergente a base de agua, se prepararon diferentes detergentes variando únicamente el tipo y la cantidad de solvente en la formulación, y se comparó su rendimiento de limpieza.

Fotografía: Prueba de capacidad de limpieza

Manchas:aceite de cacahuate, caolín, negro de carbón

Detergentes:formulaciones acuosas de detergentes (surfactantes, solventes, agua, etc.)

EtOH:Etanol

BDG:Éter monobutílico de dietilenglicol

BEG:Éter monobutílico de etilenglicol

El poder de limpieza puede mejorarse mezclándolo con otros solventes.

Prueba (2)
Las placas de vidrio se marcaron con un rotulador a base de aceite para comparar el rendimiento de limpieza a través de los solventes.

Método de prueba: 

  • Marcar placas de vidrio con un rotulador a base de aceite (negro o rojo).
  • Colocar las placas de vidrio en vasos de precipitado.
  • Llenar los vasos de precipitado con diversos solventes respectivamente, retirar los solventes y observar tras agitarlos a temperatura ambiente durante un periodo de tiempo definido.

Ejemplo de limpieza de rotulador a base de aceite utilizando un sistema de mezcla con limoneno

Foto: ejemplo de limpieza de rotulador permanente mediante mezcla con limoneno

Control de daños en los materiales base

MMB tiende a ser menos perjudicial para las resinas que los éteres de glicol comunes.

Prueba (1)

Método de prueba

  • Sumergir la pieza de prueba de resina en solvente a 50 oC durante 7 días.
  • Comprobar el estado de la pieza de prueba y los coeficientes de dilatación volumétrica.

Agresividad de la resina a través de solventes

 MMBBDGBEGPMDPM
Policarbonato19DisoluciónDisolución parcialDisolución parcialDisolución
Poliestireno0BlanqueoBlanqueoBlanqueoBlanqueo
PMMA76Disolución parcialDisolución parcialDisolución parcialDisolución parcial

                                   * Excepto por MMB, los coeficientes de dilatación volumétrica no pudieron medirse debido a deformaciones.

BDG

:Éter monobutílico de dietilenglicol

BEG

:Éter monobutílico de etilenglicol

PM

:Éter monometílico de propilenglicol

DPM

:Éter monometílico de dipropilenglicol

Se reduce el riesgo de daños mediante la mezcla con agua. Además, ya que se volatiliza con el agua, es más difícil que MMB se concentre en el sustrato.

Prueba (2)

Método de prueba

  • Sumergir las piezas de prueba de PMMA en una solución de MMB a temperatura ambiente durante 7 días.
  • Comprobar el estado de la pieza de prueba.
Foto: resistencia al ataque del PMMA

Mejora de la estabilidad de las formulaciones de altas concentraciones

Contribuye a la reducción de la viscosidad y a la estabilización a bajas temperaturas en las formulaciones de detergentes concentrados.

Método de prueba

  • Elaborar formulaciones para detergentes concentrados con una concentración de surfactantes del 60 % o superior.
  • Preparar cada agente limpiador cambiando únicamente el tipo de solvente utilizado en su formulación.
  • Verificar la viscosidad a temperatura ambiente y el aspecto a bajas temperaturas.

Viscosidad de las formulaciones de detergentes concentrados por cada solvente (temperatura ambiente)

SolventesMMBEtOHBEGPG
Viscosidad
(mPa・s)
5252123127

EtOH

:Etanol

BEG

:Éter monobutílico de etilenglicol

PG

:Propilenglicol

Aspecto de las formulaciones de detergente concentrado por cada solvente (2 oC)

Fotografía: Aspecto de la fórmula de detergente concentrado según el disolvente (a 2 °C)

PG

:Propilenglicol

BEG

:Éter monobutílico de etilenglicol

BDG

:Éter monobutílico de dietilenglicol


Estabilidad del pH

Relativamente estable desde ácido débil hasta alcalino.

pH=10 (50oC, 4weeks)

Fotografía: pH = 10 (50 °C, 4 semanas)

pH=4 (50oC, 4weeks)

Fotografía: pH = 4 (50 °C, 4 semanas)

PM:Éter monometílico de propilenglicol

DPM:Éter monometílico de dipropilenglicol

BEG:Éter monobutílico de etilenglicol

BDG:Éter monobutílico de dietilenglicol


Sequedad

MMB puede utilizarse en combinación con agua o solventes para controlar la tasa de volatilización.

Método de prueba:
Preparar cada solvente (5,0 g) en una placa de Petri de 9 cm de diámetro y dejarlos reposar en condiciones de 22 a 23 oC y 30 % de humedad relativa, confirmar el peso del solvente.

Gráfico: ejemplo de evaporación en mezclas con agentes hidrocarbonados

Bajo olor

MMB tiene un olor más suave que los éteres de glicol comunes.
Se prepararon soluciones acuosas de cada solvente (concentración del solvente: 0 a 20 % en peso) y se comprobó su olor.

Gráfico: Baja intensidad de olor

BEG

:Éter monobutílico de etilenglicol

BDG

:Éter monobutílico de dietilenglicol

DPM

:Éter monometílico de dipropilenglicol

PG

:Propilenglicol

EtOH

:Etanol


Compatibilidad con compuestos aromatizantes

MMB es más compatible con una gama más amplia de compuestos aromatizantes que los glicoles como DPG.

Se comprobó la solubilidad de los compuestos aromatizantes en los solventes. (22 a 24 oC)

 VanillinEthyl
vanillin
YARA
YARA
CoumarinRosacetolMusk
ketone
TonalidMentholLinaloold-Limonene 
MMB363912191194546
DPM353517231694045
DPG29278144254232
PG361528111422
IPG4120282154310

(Wt%)


Características volátiles únicas - 1

Como se volatiliza junto con los compuestos aromatizantes, su presión de vapor se sitúa aproximadamente en el centro del grupo de compuestos aromatizantes.
Se trazan las presiones de vapor de los compuestos aromatizantes y los solventes a distintas temperaturas.

Gráfico: Diagrama de presión de vapor

Características volátiles únicas - 2 - Sistemas a base de agua -

La tasa de la volatilización puede controlarse cambiando la concentración de MMB. Los cambios en la composición del líquido son pequeños, lo que da como resultado una fragancia estable.

Método de prueba:
Las características de volatilización fueron comprobadas preparando una mezcla de MMB y agua en un vaso de precipitados y comprobando el cambio de peso. Colocar mezclas (200 g) de MMB y agua ajustadas a diversas concentraciones en vasos de precipitados de 300 ml y dejarlos reposar a una temperatura de 22 a 24 oC para comprobar el peso y la composición líquida de las mezclas.

    Gráfico: Velocidad de evaporación (temperatura 22-23 °C)
    Gráfico: Cambio de composición (25 °C)

    Características volátiles únicas - 3 - A base de solventes -

    Gracias a una baja absorción de humedad y unos índices y patrones de volatilización ideales, se puede obtener una fragancia estable con un bajo efecto de la humedad en la tasa de volatilización con Solfit.

    Método de prueba:
    La volatilización y las propiedades de absorción de humedad se comprobaron colocando cada solvente en placas de Petri y comprobando los cambios de peso. Preparar cada solvente (5,0 g) en una placa de Petri de 9 cm de diámetro y dejarlos reposar en condiciones de 22 a 23 oC de temperatura y 30 o 40 %HR de humedad, y comprobar el peso del solvente.

    Gráfico: Velocidad de evaporación (temperatura 22-23 °C, humedad 30 % HR)
    Gráfico: Velocidad de evaporación (temperatura 22-23 °C, humedad 30 % y 40 % HR)

    Agentes auxiliares surfactantes

    Con MMB se pueden utilizar menos surfactantes para producir un líquido claro. Contribuye al ahorro de costos y a la reducción de obstrucciones e impurezas gracias a las menores concentraciones de surfactantes.

    Método de prueba

    • Elaboración de fórmulas para aromatizadores a base de agua. (Ingredientes: agua, surfactantes, aromatizantes, solventes, otros)
    • Las muestras se prepararon utilizando MMB, DPM y etanol como solventes, respectivamente. (La formulación está fijada y preparada, excepto por el tipo de solvente. )

    →Transparente solo para MMB

    *Todos los datos son medidos internamente

    写真:界面活性剤助剤

    Aplicaciones

    Impresión

    • Diluyente de tintas
    • Limpiador de cobijas
    • Solución humectante (ageafuerte)

    Pesticidas

    • Herbicidas
    • Insecticidas
    • Preservativos para madera

    Productos electrónicos

    • Diluyentes de resistencias de color
    • Exfoliantes de resistencias
    • Detergentes para sustratos electrónicos

    Automotriz

    • Pintura
    • Shampoo pautomotivo
    • Fundente

    Cuidado del hogar

    • Aromatizadores
    • Detergentes para baños y ropa

    Otros

    • Jabón seco
    • Extintor de espuma
    • Materiales de escritura
    Imagen: Aplicaciones de agentes de limpieza industrial
    Imagen: Aplicaciones de suavizante de telas

    Propiedades físicas básicas

    Punto de inflamación71oC (OECD103)
    Punto de ebullición173oC (343℉)
    Punto de congelación<-50oC (<-58℉)
    Viscosidad12.5mPa・s @20℃
    Densidad0.91g/cm3(20℃)
    Tensión superficial 29.9dynes/cm @20℃
    Velocidad de evaporación
    (acetato de butilo = 100)
    7
    Solubilidad en agua
    Valor KB>400
    Valor SP9.88

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