{"id":8594,"date":"2026-08-03T16:14:47","date_gmt":"2026-08-03T08:14:47","guid":{"rendered":"https:\/\/rysilicone.com\/?p=8594"},"modified":"2026-08-03T16:18:22","modified_gmt":"2026-08-03T08:18:22","slug":"silicones-gas-permeability","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicones-gas-permeability\/","title":{"rendered":"Permeabilidad de la silicona: c\u00f3mo los gases y vapores atraviesan el caucho de silicona."},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Un sello de silicona puede detener el agua l\u00edquida y a\u00fan as\u00ed permitir que el ox\u00edgeno, el di\u00f3xido de carbono o el vapor de agua pasen a trav\u00e9s de su masa. Esa aparente contradicci\u00f3n causa errores de especificaci\u00f3n en carcasas selladas, membranas, <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-tubing\/\">tubo de silicona<\/a>, y productos sensibles a la presi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La permeabilidad de la silicona es relativamente alta debido a que las mol\u00e9culas de gas se disuelven en el elast\u00f3mero y se difunden a trav\u00e9s del volumen libre entre sus cadenas de siloxano m\u00f3viles. Es resistente a los l\u00edquidos, pero no constituye autom\u00e1ticamente una barrera contra gases o vapores.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo explica el comportamiento del material, las variables que modifican la transmisi\u00f3n y los l\u00edmites que los ingenieros deben definir antes de seleccionar un compuesto de silicona.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la permeabilidad de la silicona?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La permeabilidad de la silicona es la velocidad a la que un gas o vapor espec\u00edfico pasa a trav\u00e9s de la silicona bajo condiciones definidas. Es una propiedad del material en masa. No es lo mismo que una fuga a trav\u00e9s de un hueco, una l\u00ednea de separaci\u00f3n, un sello da\u00f1ado o una compresi\u00f3n deficiente. <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-o-rings-suppliers\/\">junta t\u00f3rica de silicona<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La permeaci\u00f3n se produce en tres etapas:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>El gas se disuelve en el lado de alta presi\u00f3n de la silicona.<\/li>\n\n\n\n<li>Las mol\u00e9culas se difunden a trav\u00e9s del volumen libre en la red polim\u00e9rica.<\/li>\n\n\n\n<li>El gas abandona la superficie de baja presi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-02-gas-moves-through-silicone-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18750\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-02-gas-moves-through-silicone-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-02-gas-moves-through-silicone-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-02-gas-moves-through-silicone-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-02-gas-moves-through-silicone-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-02-gas-moves-through-silicone-600x338.jpg 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-02-gas-moves-through-silicone.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para una membrana homog\u00e9nea en estado estacionario, la relaci\u00f3n se puede simplificar como:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>Flujo de gas \u221d permeabilidad \u00d7 \u00e1rea \u00d7 diferencia de presi\u00f3n \u00f7 espesor<\/code><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta ecuaci\u00f3n separa dos t\u00e9rminos que a menudo se mezclan:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>T\u00e9rmino<\/th><th>Lo que describe<\/th><th>\u00bfInfluye la geometr\u00eda en ello?<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Permeabilidad<\/td><td>Una propiedad intr\u00ednseca de un material, gas y temperatura definidos.<\/td><td>No, cuando est\u00e1 correctamente normalizado.<\/td><\/tr><tr><td>Permeabilidad<\/td><td>Permeabilidad dividida por el espesor de la membrana<\/td><td>S\u00ed<\/td><\/tr><tr><td>Tasa de transmisi\u00f3n de gas<\/td><td>Volumen de gas que pasa a trav\u00e9s de una muestra definida a lo largo del tiempo.<\/td><td>S\u00ed, el \u00e1rea y el grosor importan.<\/td><\/tr><tr><td>Tasa de fuga<\/td><td>Flujo a trav\u00e9s de una abertura, interfaz o defecto de sellado<\/td><td>Controlado principalmente por el dise\u00f1o del sello y los defectos.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una baja tasa de fuga medida en un recinto no demuestra que la permeaci\u00f3n de gases a largo plazo sea insignificante. Las pruebas de fugas y las pruebas de permeabilidad responden a preguntas diferentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 el caucho de silicona es altamente permeable?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/complete-silicone-material-guide\/\">Caucho de silicona<\/a> tiene una flexibilidad <code>\u2013Si\u2013O\u2013Si\u2013<\/code> Estructura principal, bajas fuerzas intermoleculares y alta movilidad de la cadena. Estas caracter\u00edsticas generan un mayor volumen libre transitorio que el presente en muchos cauchos de hidrocarburos y termopl\u00e1sticos. Las mol\u00e9culas de gas pueden moverse de una abertura temporal a otra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La permeabilidad es el producto de dos interacciones materiales:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><code>P = D \u00d7 S<\/code><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><code>P<\/code> es la permeabilidad.<\/li>\n\n\n\n<li><code>D<\/code> es el coeficiente de difusi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><code>S<\/code> es la solubilidad del gas en el pol\u00edmero.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El tama\u00f1o molecular afecta la difusi\u00f3n, pero el tama\u00f1o por s\u00ed solo no determina el resultado. La solubilidad gas-pol\u00edmero puede ser determinante. El di\u00f3xido de carbono, por ejemplo, puede permear la dimetilsilicona m\u00e1s r\u00e1pidamente que gases m\u00e1s peque\u00f1os porque es sustancialmente m\u00e1s soluble en el pol\u00edmero.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-03-gas-permeability-comparison-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18751\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-03-gas-permeability-comparison-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-03-gas-permeability-comparison-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-03-gas-permeability-comparison-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-03-gas-permeability-comparison-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-03-gas-permeability-comparison-600x338.jpg 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-03-gas-permeability-comparison.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los datos de referencia publicados sobre la dimetilsilicona ilustran la diferencia. Los valores var\u00edan seg\u00fan la formulaci\u00f3n y las condiciones de prueba, por lo que la tabla resulta \u00fatil para una comparaci\u00f3n relativa, no como especificaci\u00f3n de la pieza terminada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Gas<\/th><th>Permeabilidad \u00d7 10\u2079 cm\u00b3\u00b7cm\/(s\u00b7cm\u00b2\u00b7cmHg)<\/th><th>Difusividad \u00d7 10\u2076 cm\u00b2\/s<\/th><th>Solubilidad, cm\u00b3(STP)\/(cm\u00b3\u00b7atm)<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Nitr\u00f3geno<\/td><td>28<\/td><td>15<\/td><td>0.15<\/td><\/tr><tr><td>Helio<\/td><td>35<\/td><td>60<\/td><td>0.045<\/td><\/tr><tr><td>Ox\u00edgeno<\/td><td>62<\/td><td>16<\/td><td>0.31<\/td><\/tr><tr><td>Hidr\u00f3geno<\/td><td>65<\/td><td>43<\/td><td>0.12<\/td><\/tr><tr><td>Metano<\/td><td>95<\/td><td>13<\/td><td>0.57<\/td><\/tr><tr><td>Di\u00f3xido de carbono<\/td><td>323<\/td><td>11<\/td><td>2.2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fuente: <a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/5238627\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">WL Robb, <em>Membranas delgadas de silicona: sus propiedades de permeaci\u00f3n y algunas aplicaciones.<\/em><\/a>, <em>Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York<\/em> (1968).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la pr\u00e1ctica, la cuesti\u00f3n es sencilla: el uso de silicona herm\u00e9tica a los gases no es un requisito indispensable. Es necesario especificar el tipo de gas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfLa silicona es impermeable pero permeable a los gases?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ed, pero solo si por &quot;impermeable&quot; se entiende resistencia a la penetraci\u00f3n de l\u00edquidos en grandes cantidades bajo las condiciones de presi\u00f3n y montaje especificadas. El agua l\u00edquida no fluye a trav\u00e9s de la silicona intacta del mismo modo que un gas se filtra a trav\u00e9s de la red polim\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-04-liquid-water-vs-vapor-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18752\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-04-liquid-water-vs-vapor-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-04-liquid-water-vs-vapor-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-04-liquid-water-vs-vapor-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-04-liquid-water-vs-vapor-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-04-liquid-water-vs-vapor-600x338.jpg 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-04-liquid-water-vs-vapor.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov\/33368751\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Permeabilidad al vapor de agua<\/a> es diferente. Las mol\u00e9culas de vapor individuales pueden disolverse y difundirse a trav\u00e9s de la silicona. <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-sheet\/\">l\u00e1mina de caucho de silicona<\/a> Por lo tanto, puede bloquear la lluvia o las salpicaduras de l\u00edquidos, al tiempo que permite la transmisi\u00f3n de vapor de humedad con el tiempo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta distinci\u00f3n es importante en:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>componentes electr\u00f3nicos sellados expuestos a ciclos de humedad;<\/li>\n\n\n\n<li>parches port\u00e1tiles que requieren control de la humedad;<\/li>\n\n\n\n<li>membranas m\u00e9dicas y de laboratorio;<\/li>\n\n\n\n<li>cierres de envases para alimentos o productos farmac\u00e9uticos que requieren una barrera de vapor de agua definida;<\/li>\n\n\n\n<li>Carcasas exteriores donde la condensaci\u00f3n interna es el riesgo real.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No utilice el resultado de una prueba de inmersi\u00f3n en agua como sustituto de los datos de transmisi\u00f3n de vapor de agua. Miden mecanismos de transporte diferentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 gases penetran m\u00e1s r\u00e1pidamente en la silicona?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El di\u00f3xido de carbono suele presentar una tasa de transmisi\u00f3n a trav\u00e9s del VMQ superior a la del ox\u00edgeno, el nitr\u00f3geno, el helio o el hidr\u00f3geno en condiciones comparables. La secuencia depende del compuesto y de la temperatura, pero la diferencia es lo suficientemente significativa como para influir en las decisiones de dise\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0376738800832755\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Investigaci\u00f3n sobre la estructura de las membranas de silicona<\/a> Esto demuestra que los sustituyentes org\u00e1nicos a lo largo de la cadena polim\u00e9rica pueden modificar sustancialmente la permeabilidad al ox\u00edgeno y al nitr\u00f3geno. Los grupos alquilo, arilo y trifluoropropilo de mayor tama\u00f1o generalmente reducen la permeabilidad en comparaci\u00f3n con la dimetil silicona, aunque el resultado depende del gas y de la formulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Tipo de silicona<\/th><th>Tendencia de permeabilidad relativa<\/th><th>Raz\u00f3n estructural<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>VMQ<\/td><td>Generalmente alto<\/td><td>La estructura del dimetilsiloxano conserva una alta movilidad de la cadena y un volumen libre considerable.<\/td><\/tr><tr><td>PVMQ<\/td><td>A menudo, valores inferiores a los VMQ comparables para gases espec\u00edficos.<\/td><td>Los sustituyentes fenilo modifican el empaquetamiento de la cadena, la solubilidad y la difusi\u00f3n.<\/td><\/tr><tr><td>FVMQ<\/td><td>Generalmente inferior a VMQ de prop\u00f3sito general<\/td><td>Los grupos laterales fluorados aumentan la polaridad y alteran la solubilidad de los gases.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La comparaci\u00f3n demuestra por qu\u00e9 el t\u00e9rmino &quot;silicona&quot; es demasiado amplio para un dibujo t\u00e9cnico. VMQ, PVMQ y FVMQ no proporcionan el mismo comportamiento de barrera, y las clasificaciones cualitativas no pueden reemplazar los datos de prueba espec\u00edficos de cada compuesto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 factores modifican la permeabilidad de la silicona?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los principales factores de control son el tipo de gas, la qu\u00edmica de la silicona, la temperatura, el espesor, el \u00e1rea expuesta y la diferencia de presi\u00f3n parcial. La formulaci\u00f3n del compuesto y el tratamiento de la superficie tambi\u00e9n pueden ser importantes, pero su efecto debe verificarse en el material real. Para conocer el rango m\u00e1s amplio de propiedades mec\u00e1nicas, t\u00e9rmicas, el\u00e9ctricas y qu\u00edmicas, consulte esta gu\u00eda completa. <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/properties-of-silicone\/\">Propiedades del caucho de silicona<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Variable<\/th><th>Efecto sobre la permeabilidad o la transmisi\u00f3n total<\/th><th>Implicaci\u00f3n de la especificaci\u00f3n<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>especies de gases<\/td><td>Altera tanto la solubilidad como la difusi\u00f3n.<\/td><td>Pruebe el gas o la mezcla de gases en s\u00ed.<\/td><\/tr><tr><td>Familia de silicona<\/td><td>Las formulaciones FVMQ y modificadas pueden transmitir menos gas que las formulaciones VMQ de uso general.<\/td><td>Especifique la familia y el grado del pol\u00edmero.<\/td><\/tr><tr><td>Temperatura<\/td><td>Generalmente, una temperatura m\u00e1s alta aumenta la movilidad y la transmisi\u00f3n de la cadena.<\/td><td>Realizar la prueba a la temperatura m\u00ednima y m\u00e1xima de servicio.<\/td><\/tr><tr><td>Espesor<\/td><td>No altera la permeabilidad intr\u00ednseca; un mayor espesor reduce el flujo total.<\/td><td>Controlar el espesor m\u00ednimo acabado<\/td><\/tr><tr><td>\u00c1rea expuesta<\/td><td>No modifica la permeabilidad intr\u00ednseca; una mayor superficie aumenta el flujo total.<\/td><td>Utilice el \u00e1rea expuesta efectiva en los c\u00e1lculos.<\/td><\/tr><tr><td>Diferencia de presi\u00f3n parcial<\/td><td>Una mayor diferencia aumenta el flujo de gas.<\/td><td>Defina la composici\u00f3n del gas y la presi\u00f3n en ambos lados.<\/td><\/tr><tr><td>Rellenos<\/td><td>Puede aumentar la tortuosidad de la trayectoria y reducir la difusi\u00f3n.<\/td><td>No asuma que dos compuestos con la misma dureza se comportan igual.<\/td><\/tr><tr><td>Tratamiento de superficies<\/td><td>Una superficie oxidada similar a la s\u00edlice puede reducir temporalmente la difusi\u00f3n de ox\u00edgeno.<\/td><td>Definir el tratamiento, el envejecimiento y las condiciones de almacenamiento.<\/td><\/tr><tr><td>Densidad de reticulaci\u00f3n<\/td><td>A menudo tiene menos efecto del esperado dentro de los rangos normales de formulaci\u00f3n de silicona.<\/td><td>No utilice la dureza Shore como indicador de permeabilidad.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-05-total-gas-transmission-factors-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18753\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-05-total-gas-transmission-factors-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-05-total-gas-transmission-factors-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-05-total-gas-transmission-factors-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-05-total-gas-transmission-factors-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-05-total-gas-transmission-factors-600x338.jpg 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-05-total-gas-transmission-factors.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfUna mayor dureza Shore reduce la permeabilidad?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No de forma fiable. Un compuesto m\u00e1s duro puede contener diferentes niveles de relleno o una estructura de red diferente, pero <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-shore-hardness\/\">Dureza Shore A<\/a> no especifica directamente la transmisi\u00f3n de gas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este es un error de selecci\u00f3n com\u00fan. Los equipos comparan l\u00e1minas de 40 Shore A y 70 Shore A y asumen que la de mayor dureza ofrece autom\u00e1ticamente una mejor barrera contra los gases. Estudios publicados sobre caucho de silicona y PDMS sin tratar indican que los cambios normales en la densidad de reticulaci\u00f3n pueden tener poco efecto en comparaci\u00f3n con la qu\u00edmica del pol\u00edmero, la solubilidad de los gases, la temperatura y los rellenos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la permeabilidad es relevante, solicite datos de permeabilidad o transmisi\u00f3n para el compuesto exacto. No la infiera a partir de la dureza, la resistencia a la tracci\u00f3n o la deformaci\u00f3n permanente por compresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfAumenta la temperatura la permeabilidad de la silicona?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En general, s\u00ed. Las temperaturas m\u00e1s altas aumentan la movilidad de las cadenas polim\u00e9ricas y la difusividad de los gases. Las temperaturas m\u00e1s bajas reducen el volumen libre y el movimiento molecular, aunque las transiciones de fase y la solubilidad de los gases pueden complicar esta tendencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por lo tanto, un valor a temperatura ambiente constituye una prueba d\u00e9bil de que un sello funcione a 150 \u00b0C. La pieza a\u00fan puede conservar sus propiedades mec\u00e1nicas, aunque transmita una cantidad de gas considerablemente mayor de la esperada. La durabilidad del material y el rendimiento de la barrera son requisitos independientes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfUna pared de silicona m\u00e1s gruesa impide la permeaci\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una pared m\u00e1s gruesa reduce la tasa de transmisi\u00f3n, pero no convierte la silicona en un verdadero material de barrera. En condiciones de estado estacionario, duplicar el espesor reduce aproximadamente a la mitad el flujo cuando el material, el gas, el \u00e1rea, la temperatura y la diferencia de presi\u00f3n permanecen constantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El grosor tambi\u00e9n aumenta el tiempo necesario para alcanzar un flujo estable. Esto puede hacer que una prueba corta parezca mejor que un servicio a largo plazo. Para el almacenamiento, la retenci\u00f3n al vac\u00edo o el mantenimiento de la presi\u00f3n durante varios d\u00edas, la duraci\u00f3n de la prueba debe ser lo suficientemente larga como para diferenciar la difusi\u00f3n transitoria del comportamiento en estado estacionario.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se comparan VMQ, PVMQ y FVMQ?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"https:\/\/rysilicone.com\/es\/silicone-types-and-differences\/\">Familia de pol\u00edmeros de silicona<\/a> modifica tanto la permeabilidad como las dem\u00e1s propiedades que justificaron la elecci\u00f3n de la silicona.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Material<\/th><th>Tendencia de permeabilidad<\/th><th>Raz\u00f3n principal para seleccionarlo<\/th><th>L\u00edmite a comprobar<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>VMQ<\/td><td>Alto<\/td><td>Resistencia general al calor, flexibilidad, aislamiento el\u00e9ctrico y amplia disponibilidad de procesamiento.<\/td><td>Una opci\u00f3n poco acertada cuando la retenci\u00f3n de gases es la funci\u00f3n principal.<\/td><\/tr><tr><td>PVMQ<\/td><td>Inferior a algunos grados VMQ, pero a\u00fan permeable.<\/td><td>Flexibilidad a bajas temperaturas; los grupos fenilo suprimen la cristalizaci\u00f3n.<\/td><td>El rendimiento de la barrera sigue dependiendo de la formulaci\u00f3n.<\/td><\/tr><tr><td>FVMQ<\/td><td>Generalmente inferior a VMQ o PVMQ.<\/td><td>Mayor resistencia a combustibles, aceites y disolventes con menor transmisi\u00f3n de gases.<\/td><td>El costo, el comportamiento a bajas temperaturas y las propiedades mec\u00e1nicas difieren de VMQ.<\/td><\/tr><tr><td>caucho but\u00edlico<\/td><td>Permeabilidad a los gases mucho menor que la del silicio.<\/td><td>Retenci\u00f3n de gases, vejigas, revestimientos internos<\/td><td>Menor capacidad a altas temperaturas y diferentes l\u00edmites qu\u00edmicos.<\/td><\/tr><tr><td>Laminado de ingenier\u00eda<\/td><td>Puede proporcionar una ruta de transmisi\u00f3n mucho m\u00e1s baja<\/td><td>Aplicaciones que requieren superficies de silicona y buen rendimiento como barrera.<\/td><td>Uni\u00f3n, fatiga por flexi\u00f3n, bordes, poros y complejidad del proceso.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-06-material-selection-barrier-need-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-18754\" srcset=\"https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-06-material-selection-barrier-need-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-06-material-selection-barrier-need-300x169.jpg 300w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-06-material-selection-barrier-need-768x432.jpg 768w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-06-material-selection-barrier-need-18x10.jpg 18w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-06-material-selection-barrier-need-600x338.jpg 600w, https:\/\/rysilicone.com\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/silicone-permeability-06-material-selection-barrier-need.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si la baja permeabilidad es el requisito principal, modificar la geometr\u00eda de una pieza de VMQ puede ser menos eficaz que cambiar el pol\u00edmero o a\u00f1adir una capa de barrera. Si la flexibilidad a temperaturas extremas es el requisito principal, una construcci\u00f3n de PVMQ modificado o de material compuesto puede ser una mejor soluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo resulta \u00fatil una alta permeabilidad al silicio?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La alta permeabilidad resulta \u00fatil cuando el intercambio gaseoso controlado forma parte de la funci\u00f3n y no constituye un defecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Algunos ejemplos son las membranas de oxigenaci\u00f3n, los dispositivos microflu\u00eddicos para el cultivo de c\u00e9lulas, la investigaci\u00f3n sobre la separaci\u00f3n de gases, los componentes m\u00e9dicos transpirables, la ecualizaci\u00f3n de la presi\u00f3n y algunas interfaces port\u00e1tiles. <a href=\"https:\/\/pmc.ncbi.nlm.nih.gov\/articles\/PMC8788510\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Membranas delgadas de PDMS<\/a> Puede permitir el intercambio de ox\u00edgeno y di\u00f3xido de carbono mientras contiene un medio l\u00edquido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El dise\u00f1o a\u00fan requiere una ventana de transmisi\u00f3n definida. La transpirabilidad no es una especificaci\u00f3n medible. El plano o plan de validaci\u00f3n debe indicar el gas, la temperatura, la diferencia de presi\u00f3n, el \u00e1rea activa, el espesor y el rango de flujo aceptable.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El procesamiento de superficies tambi\u00e9n requiere control. La investigaci\u00f3n sobre PDMS tratado con plasma de ox\u00edgeno revel\u00f3 que la superficie oxidada similar a la s\u00edlice inicialmente redujo la difusi\u00f3n de ox\u00edgeno \u2014a veces en m\u00e1s de 50%\u2014, pero el PDMS est\u00e1ndar 10:1 almacenado al aire recuper\u00f3 su tasa de difusi\u00f3n original observada despu\u00e9s de aproximadamente tres d\u00edas. El almacenamiento bajo agua retras\u00f3 la recuperaci\u00f3n. Fuente: <a href=\"https:\/\/pmc.ncbi.nlm.nih.gov\/articles\/PMC3945670\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Variaci\u00f3n en la difusi\u00f3n de gases a trav\u00e9s de PDMS<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un tratamiento que modifica la permeabilidad el primer d\u00eda puede no proporcionar el mismo resultado tras el almacenamiento o el uso repetido.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo no es apropiado utilizar silicona como material de barrera contra gases?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La silicona es una mala opci\u00f3n por defecto cuando la funci\u00f3n principal es retener gas, mantener el vac\u00edo, prevenir la oxidaci\u00f3n o limitar la entrada de vapor a largo plazo. Los casos de riesgo t\u00edpicos incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se espera que las vejigas neum\u00e1ticas mantengan la presi\u00f3n durante largos per\u00edodos;<\/li>\n\n\n\n<li>sellos al vac\u00edo donde predomina la permeaci\u00f3n despu\u00e9s de que se controla la fuga externa;<\/li>\n\n\n\n<li>envases sensibles al ox\u00edgeno;<\/li>\n\n\n\n<li>contenci\u00f3n de refrigerantes o gases especiales;<\/li>\n\n\n\n<li>Sensores sellados con estrictos l\u00edmites de variaci\u00f3n de la humedad;<\/li>\n\n\n\n<li>diafragmas delgados expuestos a una diferencia de presi\u00f3n continua.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En estas aplicaciones, primero conviene comparar el caucho but\u00edlico, los fluoropol\u00edmeros, las barreras met\u00e1licas, los tejidos recubiertos o las estructuras multicapa. La silicona puede seguir siendo necesaria por motivos de temperatura, flexibilidad, biocompatibilidad o procesamiento, pero su debilidad como barrera debe superarse mediante ingenier\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se debe probar la permeabilidad de la silicona?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Utilice un m\u00e9todo que informe sobre la propiedad requerida por el dise\u00f1o. <a href=\"https:\/\/store.astm.org\/d1434-23.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ASTM D1434-23<\/a> Utiliza un m\u00e9todo manom\u00e9trico para determinar la tasa de transmisi\u00f3n de gases, la permeabilidad y, cuando corresponda, la permeabilidad de pel\u00edculas y l\u00e1minas. <a href=\"https:\/\/www.iso.org\/standard\/41677.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ISO 15105-1:2007<\/a> Abarca las pruebas de presi\u00f3n diferencial para pel\u00edculas y l\u00e1minas de pl\u00e1stico; la ISO cataloga esta edici\u00f3n como vigente, pero sujeta a revisi\u00f3n a partir de 2026.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una especificaci\u00f3n de prueba \u00fatil debe incluir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Compuesto exacto y condiciones de curado;<\/li>\n\n\n\n<li>espesor de la muestra y \u00e1rea expuesta;<\/li>\n\n\n\n<li>gas objetivo o mezcla de gases definida;<\/li>\n\n\n\n<li>presi\u00f3n y presi\u00f3n parcial en ambos lados;<\/li>\n\n\n\n<li>temperatura y humedad relativa;<\/li>\n\n\n\n<li>historial de acondicionamiento y postratamiento;<\/li>\n\n\n\n<li>Tratamiento de superficie y tiempo de envejecimiento;<\/li>\n\n\n\n<li>duraci\u00f3n de la prueba y criterio de estado estacionario;<\/li>\n\n\n\n<li>Unidades requeridas y l\u00edmite de aceptaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfProbar el material o el conjunto terminado?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Realice ambas pruebas cuando la aplicaci\u00f3n sea cr\u00edtica. Una prueba de permeabilidad en l\u00e1mina plana a\u00edsla el comportamiento del material en masa. Una prueba de ca\u00edda de presi\u00f3n, gas trazador o humedad en el ensamblaje terminado permite evaluar juntas, compresi\u00f3n, uni\u00f3n, l\u00edneas de separaci\u00f3n y geometr\u00eda real.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los dos resultados no deben sustituirse entre s\u00ed:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Nivel de prueba<\/th><th>Lo que revela<\/th><th>Lo que le falta<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Cup\u00f3n de material<\/td><td>Transmisi\u00f3n intr\u00ednseca de compuestos en condiciones controladas<\/td><td>Geometr\u00eda del sello, juntas, variaci\u00f3n del moldeo<\/td><\/tr><tr><td>Pieza moldeada<\/td><td>Efectos del espesor real, el curado y la geometr\u00eda local.<\/td><td>Interfaces de ensamblaje completo<\/td><\/tr><tr><td>Ensamblaje terminado<\/td><td>Permeaci\u00f3n y fuga combinadas en condiciones de uso<\/td><td>Puede que no identifique qu\u00e9 v\u00eda caus\u00f3 el resultado<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para el control de la producci\u00f3n, la inspecci\u00f3n dimensional y las pruebas de dureza Shore no son suficientes cuando la transmisi\u00f3n de gas es una caracter\u00edstica cr\u00edtica para la calidad. Puede ser necesario un certificado de composici\u00f3n, un proceso de curado controlado y una validaci\u00f3n peri\u00f3dica de la transmisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n se necesita antes de especificar la silicona?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El material no se puede seleccionar solo con la palabra \u201csilicona\u201d. Primero, defina el problema de transporte:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00bfQu\u00e9 gas o vapor debe pasar, o debe ser bloqueado?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfCu\u00e1l es la tasa de transmisi\u00f3n permitida?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfCu\u00e1les son la temperatura de funcionamiento y la diferencia de presi\u00f3n?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfQu\u00e9 superficie queda expuesta?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfCu\u00e1l es el espesor m\u00ednimo de la pared o membrana?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfEl requerimiento se mide despu\u00e9s del postcurado, el tratamiento con plasma, la esterilizaci\u00f3n o el envejecimiento?<\/li>\n\n\n\n<li>\u00bfQu\u00e9 requisitos mec\u00e1nicos, qu\u00edmicos y normativos impiden el uso de un material de menor permeabilidad?<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si faltan esos datos, un valor de permeabilidad de una ficha t\u00e9cnica gen\u00e9rica tiene poco valor. Puede describir un gas, espesor, sistema de unidades, estado de curado o temperatura diferentes. La clave no est\u00e1 en si la silicona es permeable, sino en si la transmisi\u00f3n medida del compuesto y la geometr\u00eda exactos se mantiene dentro de los l\u00edmites del producto en sus condiciones de servicio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A silicone seal can stop liquid water and still allow oxygen, carbon dioxide, or water vapor to pass through its bulk. That apparent contradiction causes specification errors in sealed housings, membranes, silicone tubing, and pressure-sensitive products. 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