Una pintura látex seca al evaporarse el agua y al comprimirse y fusionarse las partículas de polímero en una película continua. Por debajo de la temperatura mínima de formación de película del polímero, esas partículas son demasiado duras para fusionarse y el recubrimiento se agrieta o pulveriza. Un coalescente se disuelve temporalmente en las partículas y las ablanda para que se deformen y se unan, y después se evapora, dejando una película más dura de la que encontró.
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¿Por qué importa el momento de actuación de un coalescente?
Porque debe estar presente durante la fusión y haber desaparecido después. Si se marcha demasiado pronto, las partículas nunca se unen del todo y se obtiene una película débil y porosa. Si permanece demasiado tiempo, la película queda blanda y retiene suciedad. El esqueleto glicólico de dos unidades confiere al DPnP un punto de ebullición lo bastante alto como para persistir mucho después de que el agua se haya evaporado, que es lo que lo sitúa en la ventana correcta.
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¿Qué aporta el grupo propilo?
Afinidad por el polímero. Un coalescente debe entrar realmente en la partícula de látex para ablandarla, y eso requiere suficiente carácter lipófilo para repartirse hacia el polímero en lugar de permanecer en la fase acuosa. El grupo propilo de tres carbonos aporta esa afinidad y deja compatibilidad con el agua suficiente para que el coalescente se distribuya uniformemente por la pintura húmeda.
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¿Cómo se compara el DPnP con el DPnB como coalescente?
El DPnB tiene un grupo butilo de cuatro carbonos, lo que le confiere mayor afinidad por el polímero y, por tanto, mayor eficacia coalescente con una dosificación menor; además, es el más especificado de los dos en pinturas arquitectónicas. El DPnP presenta mejor miscibilidad en agua, lo que puede favorecer la distribución y la estabilidad de la formulación, y se elige cuando eso importa más que la eficacia pura.
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