

Pigmentos alternativos Iriodin de Merck: Serie Blanco Plata
Los pigmentos nacarados blanco plateado son la base del mundo de los pigmentos de efectos. Se utilizan en todo, desde pinturas base para automóviles hasta esmaltes de uñas, y su fórmula no ha cambiado mucho en décadas: escamas de mica recubiertas de dióxido de titanio, ajustadas mediante el tamaño de partícula y la forma cristalina del TiO₂ para lograr un equilibrio específico de blancura, brillo y destello. Lo que sí ha cambiado es el panorama de la oferta.
Número de artículo :
Silver White SeriesEfecto de color :
Silver WhiteTamaño de partícula :
<15μm,5-20μm,10-40μm,20-100μm,30-150μm,40-200μm,50-500μmComposición :
natural / synthetic micaMarca :
Kolortek / OEMCantidad mínima de pedido :
25KGSolicitud :
Paints & Coatings, Printing Inks, Cosmetics, Soaps, Nail Polish, Epoxy Flooring, Artificial Marble, Crafts, etc.Iriodin de Merck ha sido durante mucho tiempo la línea de referencia en esta categoría. Muchos formuladores han basado sus estándares de color en ella. Sin embargo, los plazos de entrega, la volatilidad de los precios y las limitaciones de cantidad mínima de pedido obligan a los equipos técnicos a evaluar alternativas, sin comprometer los parámetros de rendimiento que son importantes.
Las series KT-100 (mica natural) y KT-7100 (mica sintética) de Kolortek se desarrollaron teniendo en cuenta este escenario de sustitución. La distribución del tamaño de partícula, los tipos de sustrato y la composición del recubrimiento se ajustan a los grados de referencia de Iriodin. En la práctica, las evaluaciones comparativas muestran perfiles goniométricos similares para la mayoría de los grados; sin embargo, como con cualquier sustitución, el rendimiento final dependerá de la aplicación y del sistema dispersante.
La serie KT-100 abarca la gama estándar de efectos blanco plateado sobre mica natural. Se trata de recubrimientos de TiO₂ de anatasa o rutilo, según el grado; esta distinción influye en la resistencia a la intemperie y el brillo. Los grados de rutilo (aquellos con óxido de estaño en la capa de recubrimiento) ofrecen un índice de refracción más alto y una mayor durabilidad en exteriores.
| Modelo | Nombre del efecto | Tamaño de partícula | Composición | Equivalente de iridodina |
|---|---|---|---|---|
| KT-100 | Perla plateada | 10–60 μm | Mica, TiO₂ | Iriodin 100 |
| KT-101 | Blanco Irradiante | 10–70 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-103 | Plata rutilada | 10–60 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | Iriodin 103 |
| KT-104 | Plata seda | 10–40 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-105 | Perla brillante | 10–50 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-110 | Blanco satinado fino | <15 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-111 | Plata satinada fina | <15 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-119 | Satén plateado | 5–20 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-121 | Satén con brillo rutilo | 5–25 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-151 | Blanco brillante | 10–100 μm | Mica, TiO₂ | Iriodina 151 |
| KT-152 | Plata brillante | 10–100 μm | Mica, TiO₂, SnO₂ | — |
| KT-153 | Blanco brillante | 20–100 μm | Mica, TiO₂ | Iriodina 153 |
| KT-154 | Perla brillante | 30–150 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-163 | Perla brillante | 40–200 μm | Mica, TiO₂ | Iriodina 163 |
| KT-173 | Perla de seda | 10–40 μm | Mica, TiO₂ | — |
| KT-183 | Perla brillante | 50–500 μm | Mica, TiO₂ | — |

La mica sintética (fluorflogopita) es recomendable cuando la aplicación exige mayor pureza, un color más nítido o una elevada estabilidad térmica. La mica natural contiene impurezas minerales que pueden generar un ligero tono amarillento y, ocasionalmente, motas oscuras; la mica sintética elimina la mayor parte de estas impurezas. La diferencia es sutil en el tono general, pero más visible en grados de partículas finas o sistemas de alta transparencia.
Para el procesamiento de plásticos a altas temperaturas o para recubrimientos arquitectónicos exteriores, la ventaja de estabilidad térmica de la serie KT-7100 es un verdadero factor diferenciador, no una simple afirmación publicitaria.
| Modelo | Nombre del efecto | Tamaño de partícula | Composición |
|---|---|---|---|
| KT-7101 | Blanco satinado fino | <15 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7102 | Blanco satinado | 5–25 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7103 | Blanco brillante | 10–60 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7104 | Blanco brillante | 15–75 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7105 | Blanco brillante | 10–100 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7106 | Blanco brillante | 30–150 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7107 | Blanco brillante | 40–300 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7108 | Blanco ultrabrillante | 50–350 μm | Fluorflogopita, TiO₂, SnO₂ |
| KT-7109 | Blanco brillante intenso | 200–700 μm | Fluorflogopita, TiO₂, SnO₂ |
| KT-7191 | Blanco brillante intenso | 100–1000 μm | Fluorflogopita, TiO₂ |
| KT-7192 | Máxima Blanca | 200–1000 μm | Fluorflogopita, TiO₂, SnO₂ |
| KT-7121 | Plata satinada fina | <15 μm | fluorflogopita |
| KT-7122 | Plata satinada | 5–25 μm | fluorflogopita |
| KT-7123 | Plata satinada brillante | 10–40 μm | fluorflogopita |
| KT-7124 | Plata seda | 10–50 μm | fluorflogopita |
| KT-7125 | Plata brillante | 10–60 μm | fluorflogopita |
| KT-7126 | Plata brillante | 20–100 μm | fluorflogopita |
| KT-7127 | Plata brillante | 30–100 μm | fluorflogopita |
| KT-7128 | Plata brillante | 30–150 μm | fluorflogopita |

Estos grados son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, aunque el rango de tamaño de partícula apropiado varía significativamente según el proceso y el sustrato.
Pinturas y recubrimientos:Las partículas de tamaño medio (10–60 μm) son la opción estándar para recubrimientos decorativos con base solvente y acuosa. Los grados de rutilo resisten mejor la exposición al exterior que la anatasa. En efectos metálicos, la mezcla con pasta de aluminio puede potenciar el brillo, mientras que el componente nacarado mantiene el tono blanco plateado.
Tintas de impresión:Grados de partículas finas ( Cosméticos, jabón y uñas:Ambas series de mica son aplicables cuando las formulaciones lo permiten. En cosméticos que no se enjuagan, se suelen preferir las micas sintéticas debido a su perfil más limpio. Consulte la normativa regional aplicable a su uso específico. Suelos y encimeras de resina epoxi / mármol artificial:Los grados más gruesos —KT-154, KT-163, KT-183 y la serie KT-7100 de partículas grandes— funcionan bien en este caso. El tamaño de partícula influye directamente en la profundidad visual y el brillo de las capas de epoxi transparente. En este extremo del rango de tamaño de partícula, la uniformidad de la dispersión es más importante que la concentración. Aplicaciones artesanales:Las gamas de brillo más amplias ofrecen el máximo impacto visual con niveles de carga bajos, lo que resulta adecuado para mezclas manuales o para trabajos artesanales en pequeñas cantidades. El efecto óptico de estos pigmentos se debe a la reflexión especular y a la transmisión parcial a través de las capas de mica recubiertas de TiO₂. En la práctica, esto significa que el efecto depende en gran medida del ángulo de visión. La geometría de observación es importante: lo que parece plata brillante a 45° puede aparecer como blanco translúcido a ángulos elevados. Este comportamiento es normal, no un defecto. Al mezclar con colorantes o tintes transparentes, el color base perlado se mantiene, pero se tiñe con el colorante; una técnica útil para lograr efectos metálicos pastel. La mezcla con negro de humo modifica la apariencia hacia un gris plateado metálico, que suele resultar más convincente en contextos automotrices o industriales que un perlado plateado puro. Los grados de rutilo (aquellos que contienen SnO₂ como agente nucleante para la fase de TiO₂ rutilo) ofrecen una estabilidad UV significativamente mejor y son la especificación adecuada para aplicaciones exteriores o expuestas al sol. Los grados con recubrimiento de anatasa son adecuados para usos interiores o en lugares sin exposición a los rayos UV, donde se prefiere un tono blanco más brillante y ligeramente más frío. Los grados de mica sintética son estables a temperaturas de procesamiento más altas que sus equivalentes de mica natural, lo cual es relevante para plásticos de ingeniería o recubrimientos en polvo procesados por encima de los 200 °C. Los pigmentos nacarados son sensibles al esfuerzo cortante. Los dispersores de alta velocidad, los molinos de perlas y los procesadores ultrasónicos fracturan las escamas y reducen el tamaño de las partículas, eliminando así el efecto brillante. La mezcla con bajo esfuerzo cortante, la agitación suave con paletas o anclas, o la adición directa al final del proceso son los métodos adecuados para la mayoría de los sistemas. Los niveles de carga típicos oscilan entre el 2 % y el 8 % en recubrimientos y tintas, y hasta el 15 % o el 20 % en aplicaciones de moldeo con epoxi o poliéster. En sistemas transparentes, una mayor concentración de carga permite obtener el aspecto de "piedra estratificada" utilizado en los efectos de mármol artificial. Estos pigmentos son químicamente inertes en condiciones normales de uso y compatibles con la mayoría de los sistemas de resina: poliuretano, epoxi, acrílico, alquídico, poliéster y nitrocelulosa. Los agentes humectantes pueden mejorar la dispersión en sistemas acuosos donde la superficie del pigmento requiera algún tratamiento para reducir la flotación o la sedimentación. Cabe destacar que las partículas de mayor tamaño (superiores a 100 μm) se sedimentan en sistemas de baja viscosidad. Los aditivos tixotrópicos o la predispersión en fase gel ayudan a mantener la suspensión en aplicaciones líquidas. P: ¿Qué tan similar es la correspondencia entre estos grados y los equivalentes del efecto Iriodin correspondientes? A: Para los grados directamente mapeados: KT-100 vs. Iriodin 100, KT-103 vs. Iriodin 103, KT-151 vs. Iriodin 151Características de rendimiento que conviene conocer
Notas sobre la formulación y el manejo
Preguntas frecuentes