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Descubra el valor.
Descubra pigmentos de quinacridona basados en materiales renovables.

EL ROSADO SE CONVIERTE EN VERDE

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Construyendo el futuro:

cómo diseña un arquitecto
un mundo sustentable

La sustentabilidad significa cuidar de nuestro medioambiente—por el bien del mundo en el que vivimos. Y también significa desarrollar algo que sea relevante para el futuro. Los arquitectos como Sebastian Eilert y su equipo dan forma a nuestro mundo con soluciones sustentables. ¿Qué demandan las personas creativas como él de los productos para coloración en cuanto a rendimiento y responsabilidad?

CON
MATERIALES RENOVABLES

SIN
MATERIALES RENOVABLES

Renovables o no:

¿Puede notar
la diferencia?

pigmentos hechos con materiales renovables

PIGMENTOS HECHOS PETROQUÍMICAMENTE

PRODUCCIÓN MÁS COMPATIBLE CON EL MEDIOAMBIENTE, PERFORMANCE DE CONFIANZA

Una pared pintada de un color, con un solo producto, fabricada a partir de dos fuentes diferentes de materias primas. Una forma es producirla a partir de materiales petroquímicos, la otra a partir de materiales renovables. La una es tan brillante como la otra, porque las mismas especificaciones se aplican a ambas.

 

Bien, ¿en dónde nos encontramos?

Comencemos por nuestra cadena de valor

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1. PRODUCCIÓN DE ÁCIDO BIOSUCCÍNICO

La cadena de valor comienza con los carbohidratos. Esta es la materia prima, de la cual se produce ácido biosuccínico. Nos reunimos con Myriant, un productor de ácido biosuccínico y les preguntamos acerca de los secretos de convertirse en »compatibles con el medioambiente.«

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2. PROCESAMIENTO DE PIGMENTOS

El ácido biosuccínico es incoloro. ¿Cómo se vuelve, por ejemplo, un polvo de pigmento rosado? Clariant aprovecha su conocimiento de producción y muestra paso a paso cómo se hace este rosado compatible con el medioambiente.

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3. USO DE LOS PIGMENTOS

Como ejemplo del uso o aplicación, examinemos al arte de la calle de Brasil en Frankfurt realizado con pinturas Caparol de DAW, un cliente de Clariant para los pigmentos de quinacridona basados en materiales renovables.

¿Cómo es eso posible?

ENCONTRAMOS A MYRIANT, FABRICANTE DETRÁS DE NUESTRO INGREDIENTE MÁS VALIOSO: ÁCIDO BIOSUCCÍNICO

¿A qué retos se enfrentó a la hora de desarrollar ácido biosuccínico basado en materiales renovables?
Tuvimos que enfrentar varios retos. Primero y principal, ¿cómo podríamos convencer a un sector históricamente conservador para que acogiera una nueva tecnología? Especialmente uno que requeriría cambios significativos para el establecimiento de las líneas de productos. En segundo lugar, tuvimos que superar las percepciones negativas que normalmente siguen a los productos compatibles con el medioambiente, tales como la pérdida de rendimiento de los materiales naturales, su falta de viabilidad económica en comparación con los productos petroquímicos o la percepción de que están en competencia directa con la cadena alimenticia. Por suerte, Clariant fue uno de los primeros en ver la proposición de valor total: Sin incompatibilidad con el ambiente, no se basan en alimentos, alto performance y una baja emisión de carbono.

»Una de nuestras innovaciones singulares es un proceso que nos permite capturar dióxido de carbono como material en bruto y reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.«

Ustedes han dicho que no están compitiendo por materiales con la cadena alimenticia. ¿Qué materias primas utilizan?
Utilizamos azúcar natural renovable extraída de carbohidratos. Aquí se incluye maíz, sorgo y cualquier otro cultivo agrícola de alto volumen disponible. Una fuente adicional son los materiales celulósicos de desecho, que se extraen de las partes residuales de cultivos que de otro modo serían desechados. Estos materiales naturales incluyen hojas de maíz, hojas y cepa, así como la materia fibrosa sobrante luego de procesar la caña de azúcar.

¿Qué beneficios trae la producción de ácido biosuccínico con materiales renovables?
Nuestros ácidos succínicos tienen varias ventajas con respecto a la competencia. Como las propiedades físicas del ácido biosuccínico son idénticas a las del ácido petro succínico, no hay pérdida de rendimiento. En algunos casos, el ácido biosuccínico contiene menos impurezas, lo que produce derivados de mayor valor. Se puede añadir la estabilidad del precio debido a que el azúcar y los carbohidratos proporcionan una menor fluctuación de precios en comparación con el petróleo crudo. Y con el ácido biosuccínico podemos reducir la emisión de carbono hasta en un 90 % con respecto a los productos derivados del petróleo. Además, una de nuestras innovaciones singulares en Myriant es el proceso que nos permite capturar y utilizar dióxido de carbono como materia prima y con ello reducir la cantidad de gases de efecto invernadero liberados hacia la atmósfera.

¿Qué posibilidades ve usted en los materiales de origen biológico, como el ácido biosuccínico? ¿Está creciendo la demanda?
Tan solo en la próxima década, se espera que el 10 % de los productos químicos que actualmente se producen estén basados en materiales naturales. Pero eso es solo la punta del iceberg, ya que más del 90 % de todos los químicos producidos en la actualidad pueden ser producidos con materiales de origen biológico, es decir, existe un gran potencial de que la industria haga más con materiales renovables. También es clave encontrar soluciones que proporcionen rendimiento sin forzar el medioambiente, ya que sabemos que los consumidores prefieren productos compatibles con el medioambiente a productos petroquímicos cuando todas las otras cosas son iguales.

Además de los pigmentos, ¿qué otros productos utilizan ácido biosuccínico?
El ácido biosuccínico es lo que en la industria se conoce como un »químico de plataforma.« Esto significa que se utiliza en productos derivados, tales como uretanos en pinturas, plastificantes, adhesivos, dispositivos médicos, etc. Sin embargo, también se utiliza el ácido biosuccínico en una serie de otros productos, tales como sales de baño, químicos para chapado de metales, disolventes de pintura, productos farmacéuticos y agrícolas, ingredientes cosméticos y muchos más. Su versatilidad y capacidad de reemplazar los materiales petroquímicos hace que su valor sea potencialmente de miles de millones. Por lo tanto, no es una exageración decir que el potencial del ácido biosuccínico es enorme.

DV_Quinacridone_David_Leblanc
David LeBlanc,
Head of Global Sales and Marketing at Myriant
  • Bio-succinic acid

    The story behind it

    • Bio-succinic acid is a bio-based acid fermented from natural renewable sugars extracted from carbohydrates
    • It was first derived from amber in 1546. It's Latin name is »succinum«
    • Bio-succinic acid occurs in all living creatures and is—like other simple mono and dicarboxylic acids—completely safe to use
  • Bio-succinic acid

    The applications

    • Bio-succinic acid is what the industry refers to as a »platform chemical«
    • The food industry uses bio-succinic acid as an additive and flavor enhancer
    • The pharmaceutical industries rely on bio-succinic acid as an excipient in products to control acidity
    • Bio-succinic acid is also used in bath salts, metal plating chemicals, paint solvents, agricultural products, cosmetic ingredients

¿A qué retos se enfrentó a la hora de desarrollar ácido biosuccínico basado en materiales renovables?
Tuvimos que enfrentar varios retos. Primero y principal, ¿cómo podríamos convencer a un sector históricamente conservador para que acogiera una nueva tecnología? Especialmente uno que requeriría cambios significativos para el establecimiento de las líneas de productos. En segundo lugar, tuvimos que superar las percepciones negativas que normalmente siguen a los productos compatibles con el medioambiente, tales como la pérdida de rendimiento de los materiales naturales, su falta de viabilidad económica en comparación con los productos petroquímicos o la percepción de que están en competencia directa con la cadena alimenticia. Por suerte, Clariant fue uno de los primeros en ver la proposición de valor total: Sin incompatibilidad con el ambiente, no se basan en alimentos, alto performance y una baja emisión de carbono.

»Una de nuestras innovaciones singulares es un proceso que nos permite capturar dióxido de carbono como material en bruto y reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.«

Ustedes han dicho que no están compitiendo por materiales con la cadena alimenticia. ¿Qué materias primas utilizan?
Utilizamos azúcar natural renovable extraída de carbohidratos. Aquí se incluye maíz, sorgo y cualquier otro cultivo agrícola de alto volumen disponible. Una fuente adicional son los materiales celulósicos de desecho, que se extraen de las partes residuales de cultivos que de otro modo serían desechados. Estos materiales naturales incluyen hojas de maíz, hojas y cepa, así como la materia fibrosa sobrante luego de procesar la caña de azúcar.

¿Qué beneficios trae la producción de ácido biosuccínico con materiales renovables?
Nuestros ácidos succínicos tienen varias ventajas con respecto a la competencia. Como las propiedades físicas del ácido biosuccínico son idénticas a las del ácido petro succínico, no hay pérdida de rendimiento. En algunos casos, el ácido biosuccínico contiene menos impurezas, lo que produce derivados de mayor valor. Se puede añadir la estabilidad del precio debido a que el azúcar y los carbohidratos proporcionan una menor fluctuación de precios en comparación con el petróleo crudo. Y con el ácido biosuccínico podemos reducir la emisión de carbono hasta en un 90 % con respecto a los productos derivados del petróleo. Además, una de nuestras innovaciones singulares en Myriant es el proceso que nos permite capturar y utilizar dióxido de carbono como materia prima y con ello reducir la cantidad de gases de efecto invernadero liberados hacia la atmósfera.

¿Qué posibilidades ve usted en los materiales de origen biológico, como el ácido biosuccínico? ¿Está creciendo la demanda?
Tan solo en la próxima década, se espera que el 10 % de los productos químicos que actualmente se producen estén basados en materiales naturales. Pero eso es solo la punta del iceberg, ya que más del 90 % de todos los químicos producidos en la actualidad pueden ser producidos con materiales de origen biológico, es decir, existe un gran potencial de que la industria haga más con materiales renovables. También es clave encontrar soluciones que proporcionen rendimiento sin forzar el medioambiente, ya que sabemos que los consumidores prefieren productos compatibles con el medioambiente a productos petroquímicos cuando todas las otras cosas son iguales.

DV_Quinacridone_David_Leblanc
David LeBlanc,
Head of Global Sales and Marketing at Myriant

Además de los pigmentos, ¿qué otros productos utilizan ácido biosuccínico?
El ácido biosuccínico es lo que en la industria se conoce como un »químico de plataforma.« Esto significa que se utiliza en productos derivados, tales como uretanos en pinturas, plastificantes, adhesivos, dispositivos médicos, etc. Sin embargo, también se utiliza el ácido biosuccínico en una serie de otros productos, tales como sales de baño, químicos para chapado de metales, disolventes de pintura, productos farmacéuticos y agrícolas, ingredientes cosméticos y muchos más. Su versatilidad y capacidad de reemplazar los materiales petroquímicos hace que su valor sea potencialmente de miles de millones. Por lo tanto, no es una exageración decir que el potencial del ácido biosuccínico es enorme.

  • Ácido biosuccínico

    La historia detrás de él

    • Bio-succinic acid is a bio-based acid fermented from natural renewable sugars extracted from carbohydrates
    • It was first derived from amber in 1546. Its Latin name is »succinum«
    • Bio-succinic acid occurs in all living creatures and is—like other simple mono and dicarboxylic acids—completely safe to use
  • Ácido biosuccínico

    Las aplicaciones

    • Bio-succinic acid is what the industry refers to as a »platform chemical«
    • The food industry uses bio-succinic acid as an additive and flavor enhancer
    • The pharmaceutical industries rely on bio-succinic acid as an excipient in products to control acidity
    • Bio-succinic acid is also used in bath salts, metal plating chemicals, paint solvents, agricultural products, cosmetic ingredients

¿A qué retos se enfrentó a la hora de desarrollar ácido biosuccínico basado en materiales renovables?
Tuvimos que enfrentar varios retos. Primero y principal, ¿cómo podríamos convencer a un sector históricamente conservador para que acogiera una nueva tecnología? Especialmente uno que requeriría cambios significativos para el establecimiento de las líneas de productos. En segundo lugar, tuvimos que superar las percepciones negativas que normalmente siguen a los productos compatibles con el medioambiente, tales como la pérdida de rendimiento de los materiales naturales, su falta de viabilidad económica en comparación con los productos petroquímicos o la percepción de que están en competencia directa con la cadena alimenticia. Por suerte, Clariant fue uno de los primeros en ver la proposición de valor total: no hay cuotas por compatibilidad con el ambiente, no se basan en alimentos, tienen en un mayor desempeño y una baja huella de carbono.

»Una de nuestras innovaciones singulares es un proceso que nos permite capturar dióxido de carbono como material en bruto y reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.«

Ustedes han dicho que no están compitiendo por materiales con la cadena alimenticia. ¿Qué materias primas utilizan?
Utilizamos azúcar natural renovable extraída de carbohidratos. Aquí se incluye maíz, sorgo y cualquier otro cultivo agrícola de alto volumen disponible. Una fuente adicional son los materiales celulósicos de desecho, que se extraen de las partes residuales de cultivos que de otro modo serían desechados. Estos materiales naturales incluyen hojas de maíz, hojas y cepa, así como la materia fibrosa sobrante luego de procesar la caña de azúcar.

¿Qué beneficios trae la producción de ácido biosuccínico con materiales renovables?
Nuestros ácidos succínicos tienen varias ventajas con respecto a la competencia. Como las propiedades físicas del ácido biosuccínico son idénticas a las del ácido petro succínico, no hay pérdida de rendimiento. En algunos casos, el ácido biosuccínico contiene menos impurezas, lo que produce derivados de mayor valor. Se puede añadir la estabilidad del precio debido a que el azúcar y los carbohidratos proporcionan una menor fluctuación de precios en comparación con el petróleo crudo. Y con el ácido biosuccínico podemos reducir la emisión de carbono hasta en un 90 % con respecto a los productos derivados del petróleo. Además, una de nuestras innovaciones singulares en Myriant es el proceso que nos permite capturar y utilizar dióxido de carbono como material en bruto y con ello reducir la cantidad de gases de efecto invernadero liberados hacia la atmósfera.

¿Qué posibilidades ve usted en los materiales de origen biológico, como el ácido biosuccínico? ¿Está creciendo la demanda?
Tan solo en la próxima década, se espera que el 10 % de los productos químicos que actualmente se producen estén basados en materiales naturales. Pero eso es solo la punta del iceberg, ya que más del 90 % de todos los químicos producidos en la actualidad pueden ser producidos con materiales de origen biológico, es decir, existe un gran potencial de que la industria haga más con materiales renovables. También es clave encontrar soluciones que proporcionen rendimiento sin forzar el medioambiente, ya que sabemos que los consumidores prefieren productos compatibles con el medioambiente a productos petroquímicos cuando todas las otras cosas son iguales.

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David LeBlanc,
Head of Global Sales and Marketing at Myriant

Además de los pigmentos, ¿qué otros productos utilizan ácido biosuccínico?
El ácido biosuccínico es lo que en la industria se conoce como un »químico de plataforma.« Esto significa que se utiliza en productos derivados, tales como uretanos en pinturas, plastificantes, adhesivos, dispositivos médicos, etc. Sin embargo, también se utiliza el ácido biosuccínico en una serie de otros productos, tales como sales de baño, químicos para chapado de metales, disolventes de pintura, productos farmacéuticos y agrícolas, ingredientes cosméticos y muchos más. Su versatilidad y capacidad de reemplazar los materiales petroquímicos hace que su valor sea potencialmente de miles de millones. Por lo tanto, no es una exageración decir que el potencial del ácido biosuccínico es enorme.

  • Bio-succinic acid

    The story behind it

    • Bio-succinic acid is a bio-based acid fermented from natural renewable sugars extracted from carbohydrates
    • It was first derived from amber in 1546. Its Latin name is »succinum«
    • Bio-succinic acid occurs in all living creatures and is—like other simple mono and dicarboxylic acids—completely safe to use
  • Bio-succinic acid

    The applications

    • Bio-succinic acid is what the industry refers to as a »platform chemical«
    • The food industry uses bio-succinic acid as an additive and flavor enhancer
    • The pharmaceutical industries rely on bio-succinic acid as an excipient in products to control acidity
    • Bio-succinic acid is also used in bath salts, metal plating chemicals, paint solvents, agricultural products, cosmetic ingredients

Una mirada profunda a Hostaperm® Rosa E:

NUESTRO MÁS VALIOSO PIGMENTO DE QUINACRIDONA

Partiendo de cristales incoloros y llegando a un empaque lleno de color rosa brillante, durante la síntesis de pigmentos de quinacridona de Clariant, muchas materias primas se someten a una transformación en la producción para formar pigmentos brillantes y coloridos.

Rosa, rojo y rojo violeta:

El espectro de colores
de la quinacridona

DV_Quinacridone_PR122

PR 122 significa pigmento Red 122. PR 122 es un pigmento altamente versátil con el más fuerte matiz violeta entre los pigmentos rojo-violeta, excelente intensidad de color y alta capacidad de dispersión.

DV_Quinacridone_PV19_Gamma

PV 19 es la forma abreviada de pigmento Violet 19. La modificación gamma permite que PV 19 produzca rojos vibrantes, violetas oscuros, marrones ricos, granates y otros colores cálidos.

DV_Quinacridone_PV19_beta

PV 19 es la abreviatura del pigmento Violet 19. Luego de que el PV 19 recibe el tratamiento beta, sobresale en la creación de pigmentos violeta rojos oscuros, moderadamente intensos con matices cambiantes a azul.

Jürgen Stegmann,

TENGAMOS UN CHAT

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Jürgen Stegmann,
Head of Global Technical Marketing Coatings, BU Pigments

¿Por qué usar pigmentos con materiales renovables?
Muchos fabricantes de pinturas desean volverse más sustentables ya que se sienten responsables por el medioambiente. Por lo tanto esto forma parte de su estrategia y hace una gran diferencia en el mercado. Desean vender productos »limpios«, fabricados con pigmentos de punta. Nosotros los apoyamos ofreciendo pigmentos innovadores para una producción sustentable de pintura.

¿No es posible obtener pigmentos orgánicos directamente de la naturaleza, tales como clorofila para el color verde u óxido de hierro para el rojo?
Existen algunos colorantes solubles y pigmentos derivados de los recursos naturales que ya se utilizan. Sin embargo, estos productos no son adecuados para colores brillantes y cromáticos en diversas aplicaciones, ya que son incapaces de cumplir las exigentes normas de alto rendimiento de hoy en día en el sector arquitectónico, industrial y del automóvil. En esos campos se necesitan pigmentos optimizados para cumplir las altas expectativas de durabilidad y para producir tonos exactos que no cambien con el tiempo. Para ello, es necesario tener el proceso de fabricación perfectamente bajo control, con tamaños de partículas y estructuras de los cristales perfectamente definidos. Sin embargo, la química relacionada con algunas clases de pigmentos orgánicos está estrechamente relacionada con la estructura de productos naturales. Utilizamos materias primas renovables para sintetizar los pigmentos y optimizar las estructuras químicas para la aplicación deseada. Estamos ahora completando el círculo con pigmentos de alto rendimiento basados en recursos naturales.

¿Y por qué enfocarse en los pigmentos de quinacridona con respecto al uso de materiales en bruto renovables?
Clariant es un experto en el campo de la quinacridona, por ejemplo nuestros pigmentos Hostaperm® Rosa E representan el estándar del mercado. Mejoramos en donde somos los mejores (riendo). La razón por la que nos enfocamos primero en quinacridona es que para la generación de color se necesitan las llamadas estructuras aromáticas. Sin embargo, la naturaleza ofrece solo acceso limitado a esos compuestos. Al sintetizar pigmentos de quinacridona, una gran parte de la molécula aromática se sintetiza a partir de un componente no aromático que se obtiene mediante procesos bioquímicos. Utilizar este componente ácido bio-succínico como un bloque de construcción fue la razón para iniciar el proyecto

»Ahora estamos completando el círculo con pigmentos de alto rendimiento basados en recursos naturales.«

¿Y qué hay del futuro, no solo de los pigmentos naturales, sino de las pinturas naturales?
Las pinturas a base de componentes naturales son cada vez más importantes. Por ejemplo, la materia prima renovable que utilizamos en nuestro proceso de pigmentos de quinacridona de base biológica ya se utiliza en resinas de poliuretano y de poliéster. Será difícil producir pinturas totalmente a base de componentes naturales, que también sean aceptadas en el mercado desde una perspectiva económica. Pero la sustitución de materias primas petroquímicas se hará más y más factible. Esta es una clara tendencia en la industria de pinturas y recibe apoyo de la coloración con pigmentos de origen biológico, tales como Hostaperm® Rosa E de Clariant.

¿Por qué usar pigmentos con materiales renovables?
Muchos fabricantes de pinturas desean volverse más sustentables ya que se sienten responsables por el medioambiente. Por lo tanto esto forma parte de su estrategia y hace una gran diferencia en el mercado. Desean vender productos »limpios«, fabricados con pigmentos de punta. Nosotros los apoyamos ofreciendo pigmentos innovadores para una producción sustentable de pintura.

¿No es posible obtener pigmentos orgánicos directamente de la naturaleza, tales como clorofila para el color verde u óxido de hierro para el rojo?
Existen algunos tintes y pigmentos derivados de los recursos naturales que ya se utilizan. Sin embargo, estos productos no son adecuados para colores brillantes y cromáticos en diversas aplicaciones, ya que son incapaces de cumplir las exigentes normas de alto rendimiento de hoy en día en el sector arquitectónico, industrial y del automóvil. En esos campos se necesitan pigmentos optimizados para cumplir las altas expectativas de durabilidad y para producir tonos exactos que no cambien con el tiempo. Para ello, es necesario tener el proceso de fabricación perfectamente bajo control, con tamaños de partículas y estructuras de los cristales perfectamente definidos. Sin embargo, la química relacionada con algunas clases de pigmentos orgánicos está estrechamente relacionada con la estructura de productos naturales. Utilizamos materias primas renovables para sintetizar los pigmentos y optimizar las estructuras químicas para la aplicación deseada. Estamos ahora completando el círculo con pigmentos de alto rendimiento basados en recursos naturales.

»Ahora estamos completando el círculo con pigmentos de alto rendimiento basados en recursos naturales.«

¿Y por qué enfocarse en los pigmentos de quinacridona con respecto al uso de materiales en bruto renovables?
Clariant es un experto en el campo de la quinacridona, por ejemplo nuestros pigmentos Hostaperm® Rosa E representan el estándar del mercado. Mejoramos en donde somos los mejores (riendo). La razón por la que nos enfocamos primero en quinacridona es que para la generación de color se necesitan las llamadas estructuras aromáticas. Sin embargo, la naturaleza ofrece solo acceso limitado a esos compuestos. Al sintetizar pigmentos de quinacridona, una gran parte de la molécula aromática se sintetiza a partir de un componente no aromático que se obtiene mediante procesos bioquímicos. La razón para iniciar el proyecto fue utilizar ese componente, el ácido biosuccínico, como un ladrillo de construcción.

¿Y qué hay del futuro, no solo de los pigmentos naturales, pero de las pinturas naturales?
Las pinturas a base de componentes naturales son cada vez más importantes. Por ejemplo, la materia prima renovable que utilizamos en nuestro proceso de pigmentos de quinacridona de base biológica ya se utiliza en resinas de poliuretano y de poliéster. Será difícil producir pinturas totalmente a base de componentes naturales, que también sean aceptadas en el mercado desde una perspectiva económica. Pero la sustitución de materias primas petroquímicas se hará más y más factible. Esta es una clara tendencia en la industria de pinturas y recibe apoyo de la coloración con pigmentos de origen biológico, tales como Hostaperm® Rosa E de Clariant.

DV_Quinacridone_ThomasMetz
Jürgen Stegmann,
Head of Global Technical Marketing Coatings, BU Pigments
DV_Quinacridone_ThomasMetz
Jürgen Stegmann,
Head of Global Technical Marketing Coatings, BU Pigments

¿Por qué pigmentos con materiales renovables?
Muchos fabricantes de pinturas desean volverse más sustentables ya que se sienten responsables por el medioambiente. Por lo tanto esto forma parte de su estrategia y hace una gran diferencia en el mercado. Desean vender productos »limpios«, fabricados con pigmentos de punta. Nosotros los apoyamos ofreciendo pigmentos innovadores para una producción sustentable de pintura.

¿No es posible obtener pigmentos orgánicos directamente de la naturaleza, tales como clorofila para el color verde u óxido de hierro para el rojo?
Existen algunos tintes y pigmentos derivados de los recursos naturales que ya se utilizan. Sin embargo, estos productos no son adecuados para colores brillantes y cromáticos en diversas aplicaciones, ya que son incapaces de cumplir las exigentes normas de alto rendimiento de hoy en día en el sector arquitectónico, industrial y del automóvil. En esos campos se necesitan pigmentos optimizados para cumplir las altas expectativas de durabilidad y para producir tonos exactos que no cambien con el tiempo. Para esto, es necesario tener el proceso de fabricación perfectamente bajo control, con tamaños de partículas y estructuras de los cristales perfectamente definidos. Sin embargo, la química relacionada con algunas clases de pigmentos orgánicos está estrechamente relacionada con la estructura de productos naturales. Utilizamos materias primas renovables para sintetizar los pigmentos y optimizar las estructuras químicas para la aplicación deseada. Estamos ahora cerrando el círculo con pigmentos de alto rendimiento basados en recursos naturales.

¿Y por qué enfocarse en los pigmentos de quinacridona con respecto al uso de materiales en bruto renovables?
Clariant es un experto en el campo de la quinacridona, por ejemplo nuestros pigmentos Hostaperm® Rosa E representan el estándar del mercado. Mejoramos en donde somos los mejores (riendo). La razón por la que nos enfocamos primero en quinacridona es que para la generación de color se necesitan las llamadas estructuras aromáticas. Sin embargo, la naturaleza ofrece solo acceso limitado a esos compuestos. Al sintetizar pigmentos de quinacridona, una gran parte de la molécula aromática se sintetiza a partir de un componente no aromático que se obtiene mediante procesos bioquímicos. La razón para iniciar el proyecto fue utilizar ese componente, el ácido biosuccínico, como un ladrillo de construcción.

»Ahora estamos completando el círculo con pigmentos de alto rendimiento basados en recursos naturales.«

¿Y el futuro no solo de los pigmentos naturales, pero de las pinturas naturales?
Las pinturas a base de componentes naturales son cada vez más importantes. Por ejemplo, la materia prima renovable que utilizamos en nuestro proceso de pigmentos de quinacridona de base biológica ya se utiliza en resinas de poliuretano y de poliéster. Será difícil producir pinturas totalmente a base de componentes naturales, que también sean aceptadas en el mercado desde una perspectiva económica. Pero la sustitución de materias primas petroquímicas se hará más y más factible. Esta es una clara tendencia en la industria de pinturas y recibe apoyo de la coloración con pigmentos de origen biológico, tales como Hostaperm® Pink E de Clariant.

Aclarando

LA CIENCIA
DEL COLOR

¿Por qué vemos que una pared tiene un color determinado?

La clave está escondida en la estructura cristalina de los pigmentos, pero no lo podemos percibir con nuestros ojos ni con un microscopio. Sólo el análisis mediante rayos X es capaz de mostrar las moléculas de quinacridona en sus estructuras cristalinas. Mediante el ajuste de las moléculas en ciertos puntos, podemos cambiar el color que vemos.

Rosado Perfecto

Esta pintura contiene pequeños cristales de dimetilquinacridona. Su tamaño es menos de un micrómetro. Cada cristal se compone de millones de estas moléculas de dimetilquinacridona. En el cristal, la dimetilquinacridona tiene dos vecinos y forma una estructura de cadena. Dentro de este entorno, la molécula absorbe la luz entre el rango verde y amarillo. El color resultante es una hermosa y brillante tonalidad del rosa.

Rojo Radiante

Esta pintura contiene pequeños cristales de quinacridona compuestos por millones de moléculas de quinacridona. Hay diferentes posibilidades para la disposición de las moléculas en el pigmento Violet 19. Uno de los arreglos se le llama «fase gamma». En él, cada molécula del pigmento Violet 19 tiene cuatro vecinos, lo que resulta en un patrón entrecruzado. En este entorno, las moléculas del pigmento Violet 19 absorben la luz verde. Lo que vemos es el color complementario: el rojo.

Exactamente un Violeta Rojizo

Existe una segunda posibilidad, la colocación de las moléculas del pigmento Violet 19 en el cristal. Esta estructura se denomina «fase beta». En ella, cada molécula solo tiene dos vecinos, dando como resultado una estructura de cadena. En este entorno, las moléculas del pigmento Violet 19 absorben la luz amarilla verdosa. Vemos el color complementario: violeta rojizo.

Nuestros pigmentos en su

FORMA MÁS HERMOSA

Los colores crean mundos nuevos. Brasil se volvió el centro del espectáculo en la Feria del Libro de Fráncfort en 2013, primero como país socio y segundo como el punto focal de una exposición al aire libre de la Schirn Kunsthalle Frankfurt titulada «Arte de la calle en Brasil». Las pinturas Caparol ayudaron a hacer relucir el arte de la calle XL del País Bonito con 300 litros de pintura universal, en una gran variedad de tonalidades.

La marca DAW Caparol subraya su compromiso de utilizar pigmentos brillantes y sustentables mediante su asociación con Clariant para desarrollar pinturas interiores y exteriores únicas. Mediante su donación de la pintura para la exposición, Caparol destacó la necesidad que tiene la ciudad de más color, expresando al mismo tiempo solidaridad, intercambio cultural, tolerancia, buena actitud y alegría.

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Derechos de autor: © Gais, Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Imagen: Norbert Miguletz
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Derechos de autor: © Speto, Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Imagen: Norbert Miguletz
Los colores crean mundos nuevos. Brasil se volvió el centro del espectáculo en la Feria del Libro de Fráncfort en 2013, primero como país socio y segundo como el punto focal de una exposición al aire libre de la Schirn Kunsthalle Frankfurt titulada «Arte de la calle en Brasil». Las pinturas Caparol ayudaron a hacer relucir el arte de la calle XL del País Bonito con 300 litros de pintura universal, en una gran variedad de tonalidades.

La marca DAW Caparol subraya su compromiso de utilizar pigmentos brillantes y sustentables mediante su asociación con Clariant para desarrollar pinturas interiores y exteriores únicas. Mediante su donación de la pintura para la exposición, Caparol destacó la necesidad que tiene la ciudad de más color, expresando al mismo tiempo solidaridad, intercambio cultural, tolerancia, buena actitud y alegría.

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Derechos de autor: © Gais, Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Imagen: Norbert Miguletz
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Derechos de autor: © Speto, Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Imagen: Norbert Miguletz
Los colores crean mundos nuevos. Brasil se volvió el centro del espectáculo en la Feria del Libro de Fráncfort en 2013, primero como país socio y segundo como el punto focal de una exposición al aire libre de la Schirn Kunsthalle Frankfurt titulada «Arte de la calle en Brasil». Las pinturas Caparol ayudaron a hacer relucir el arte de la calle XL del País Bonito con 300 litros de pintura universal, en una gran variedad de tonalidades.

La marca DAW Caparol subraya su compromiso de utilizar pigmentos brillantes y sustentables mediante su asociación con Clariant para desarrollar pinturas interiores y exteriores únicas. Mediante su donación de la pintura para la exposición, Caparol destacó la necesidad que tiene la ciudad de más color, expresando al mismo tiempo solidaridad, intercambio cultural, tolerancia, buena actitud y alegría.

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Derechos de autor: © Gais, Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Imagen: Norbert Miguletz
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Derechos de autor: © Speto, Schirn Kunsthalle Frankfurt 2013, Imagen: Norbert Miguletz

Los beneficios

POR QUÉ REFLEXIONAR PRODUCE RESULTADOS

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Menos contaminantes

Los pigmentos de quinacridona se basan en materiales renovables y tienen menos impacto ecológico. Por lo tanto, apoyan la conciencia con el medioambiente en la sociedad.

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COLORES BRILLANTES

Los pigmentos de quinacridona basados en materiales renovables producen colores brillantes que son compatibles con el medioambiente y están a la par con los pigmentos basados en petroquímicos.

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ESTRATEGIA SUSTENTABLE

Mediante la reducción del consumo de petroquímicos y una baja emisión de carbono, los pigmentos de quinacridona basados en materiales renovables destacan la sustentabilidad en toda la cadena de valor

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Dr. Stefan Ohren,
Head of Product Management
High Performance Polycylic Pigments«

»Los pigmentos de quinacridona basados en materiales renovables representan nuestro compromiso con la sustentabilidad y con las generaciones futuras.«

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Dr. Stefan Ohren,
Head of Product Management
High Performance Polycylic Pigments«

»Los pigmentos de quinacridona basados en materiales renovables representan nuestro compromiso con la sustentabilidad y con las generaciones futuras.«

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Dr. Stefan Ohren,
Head of Product Management
High Performance Polycylic Pigments«

»Los pigmentos de quinacridona basados en materiales renovables representan nuestro compromiso con la sustentabilidad y con las generaciones futuras.«

Poniendo los colores

en el lugar correcto

Aplicación
Productos
Propiedades
  • Hostaperm® Rosa E
  • Hostaperm® Rosa E-WD
  • Hostaperm® Rosa EB Transp
  • Hostaperm® Rosa E-EDS VP 3476
  • Hostaperm® Rosa E-EDW VP3907
  • Hostaperm® Rosa E 02-EDW VP4034
  • Hostaperm® Rojo E3B
  • Hostaperm® Rojo E5B 02
  • Hostaperm® Rojo E2B 70
  • Hostaperm® Violeta Rojizo ER 02
  • Hostaperm® Rosa E Transp 01

Hostaperm® Rosa E es un pigmento de quinacridona de tonalidad azul con las sobresalientes propiedades de solideces de este grupo de pigmentos. Se recomienda para tintas de pasta y grabados a base de agua o de disolvente para empaquetados y tintas de impresión flexográfica.
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Este pigmento es una versión especialmente desarrollada de Hostaperm® Rosa E para usar en preparaciones a base de agua y sistemas de tintado. Además de su alta intensidad de color, se caracteriza por su tonalidad amarillenta pura. Asimismo, ofrece muy buena firmeza a la luz y a la intemperie así como sobresaliente estabilidad de dispersión.
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Hostaperm® Pink EB Transp es una versión azulada, pura, altamente transparente del pigmento Red 122. Tiene una notable mayor intensidad de color y es marcadamente más azul que Hostaperm® Pink E. Tiene muy buena estabilidad de floculación, buena fluidez y buen brillo en la mayoría de los aglutinantes de pintura.
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Este pigmento tiene una alta intensidad de color y una sobresaliente firmeza a la luz y a la intemperie en un amplio rango de concentraciones. Se utiliza en combinación con pigmentos orgánicos opacos de color naranja o naranja molibdato para producir rojos muy puros, en pinturas metálicas para producir tonos de color púrpura y como pigmento para sombreado.
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Este es un pigmento de fácil dispersión diseñado para dispersar pigmentos a base de agua, los cuales se usan en pinturas decorativas. Se modifica la superficie del pigmento con un aditivo altamente eficiente y ampliamente compatible. Se puede lograr una fuerza óptima de tintado en un tiempo relativamente corto usando un disolvente y agentes de dispersión adecuados. Esto resulta en una fabricación rentable.
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Este pigmento de fácil dispersión está diseñado para dispersar pigmentos a base de agua, los cuales se usan en pinturas decorativas. Se modifica la superficie del pigmento con un aditivo altamente eficiente y ampliamente compatible. Se puede lograr una fuerza óptima de tintado en un tiempo relativamente corto usando un disolvente y agentes de dispersión adecuados. Esto resulta en una fabricación rentable.
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Hostaperm® Red E3B es un pigmento de quinacridona muy opaco de tonalidad amarilla con las mejores propiedades de firmeza en este grupo de pigmentos. Es sustancialmente más opaco y ligeramente más amarillo que Hostaperm® Red E5B 02. Debido a sus sobresalientes propiedades de firmeza, puede ser utilizado en una amplia gama de concentraciones. Genera brillantes rojos amarillentos cuando se utiliza en combinación con pigmentos opacos orgánicos e inorgánicos de color naranja.
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Hostaperm® Red E5B 02 es un pigmento de quinacridona muy transparente de tonalidad azul con las sobresalientes propiedades de firmeza de este grupo de pigmentos. Recomendado para tintas de pasta y huecograbados a base de agua o de disolvente para empaquetados y tintas de impresión flexográfica.
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Hostaperm® Red E2B 70 es quinacridona brillante y muy opaca de tonalidad amarilla. En comparación con Hostaperm® Red, tiene mayor poder de cobertura, mejores propiedades reológicas, dispersabilidad más fácil, claramente mejor estabilidad de floculación y una tonalidad más amarilla. Debido a su buena estabilidad de floculación, produce pinturas con alto brillo sin nebulación incluso a altas concentraciones de pigmentos.
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Hostaperm® Red Violet ER 02 es un pigmento de quinacridona con las sobresalientes propiedades de firmeza de este grupo de pigmentos. Recomendado para tintas de pasta y huecograbados a base de agua o de disolvente para empaquetados y tintas de impresión flexográfica.
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Hostaperm® Pink E Transp 01 es una versión transparente, más pura del pigmento Red 122. Posee mayor intensidad de color y es un poco más azul que Hostaperm® Pink E. En la mayoría de los aglutinantes de pintura presenta una muy buena estabilidad de floculación, buenas características reológicas y buen brillo.
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  • PV Fast® Pink E
  • PV Fast® Pink E 01
  • PV Fast® Pink E 01 pc
  • PV Fast® Pink E-LHC
  • PV Fast® Pink E2B
  • PV Fast® Red E3B
  • PV Fast® Red E5B

PV Fast® Pink E es un pigmento rojo azulado con excelentes propiedades de firmeza y sobresaliente capacidad de dispersión. Es adecuado para aplicaciones de alto rendimiento y para la mayoría de plásticos. Se recomienda para aplicaciones de fibra, película y de capas delgadas.
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PV Fast® Pink E 01 es un pigmento rojo azulado con excelentes propiedades de firmeza y por tanto es adecuado para aplicaciones de alto rendimiento y para coloración de la mayoría de plásticos.
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PV Fast® Pink E 01 pc es un pigmento rojo azulado con excelentes propiedades de firmeza y por tanto es adecuado para aplicaciones de alto rendimiento y para coloración de la mayoría de plásticos. Este producto está disponible como torta presionada.
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PV Fast® Pink E es un pigmento rojo azulado con excelentes propiedades de firmeza y sobresaliente capacidad de dispersión. Es adecuado para aplicaciones de alto rendimiento y para la mayoría de plásticos. Se recomienda para aplicaciones de fibra, película y de capas delgadas. PV Fast Pink E-LHC ayuda a cumplir las regulaciones sobre halógeno en la industria electrónica.
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PV Fast® Pink E2B es ligeramente más azul que nuestro pigmento estándar Red 122, pero con las mismas excelentes propiedades de firmeza y por tanto es adecuado para aplicaciones de alto rendimiento y para coloración de la mayoría de plásticos.
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PV Fast® Red E3B es la versión con tonalidad roja azulada del pigmento Violet 19. Con su excelente resistencia al calor y sobresaliente firmeza a la luz y a la intemperie, es adecuado para las aplicaciones más exigentes.
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PV Fast® Red E5B es una versión con tonalidad roja azulada pura, altamente transparente del pigmento Violet 19. Posee excelente resistencia al calor, así como firmeza a la luz y a la intemperie.
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  • Hostaperm® Pink E 02
  • Hostaperm® Pink E 02 pc
  • Hostaperm® Pink E pc

Hostaperm® Pink E 02 es un pigmento de quinacridona muy fuerte, transparente de tonalidad azul con las sobresalientes propiedades de firmeza de este grupo de pigmentos. Es perfecto para tintas de pasta y huecograbados a base de agua o de disolvente para empaquetados y tintas de impresión flexográfica.
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Hostaperm Pink E 02 pc es un pigmento de quinacridona muy fuerte, transparente de tonalidad azul con las sobresalientes propiedades de firmeza de este grupo de pigmentos. Recomendado para tintas de pasta y huecograbados a base de agua o de disolvente para empaquetados y tintas de impresión flexográfica. Este producto está disponible como torta presionada.
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Hostaperm® Pink E pc es un pigmento de quinacridona de tonalidad azul con las sobresalientes propiedades de firmeza de este grupo de pigmentos. Se recomienda para tintas de pasta y grabados a base de agua o de disolvente para empaquetados y tintas de impresión flexográfica.
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Jürgen Stegmann
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