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title: "Determinación de la cinética de descomposición por ATG según la ASTM E1641"
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timestamp: "2026-06-12T05:07:28Z"
published: "2026-06-10T14:05:50Z"
language: "es"
author: "Laure Durieux"
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# Determinación de la cinética de descomposición por ATG según la ASTM E1641

## Sus necesidades: realizar la determinación de la cinética de descomposición por ATG según la ASTM E1641

### ¿Qué es la cinética?

**La cinética** es el estudio de las **velocidades de las reacciones** o de **las transformaciones**, así como de los factores que influyen en esas velocidades. En ciencia de materiales y en química, la cinética de descomposición permite comprender **cómo y a qué velocidad un sistema evoluciona hacia un nuevo estado** cuando sufre una modificación, como un aporte de energía térmica.

### ASTM E1641: ¿método para determinar los parámetros cinéticos de descomposición por ATG?

La norma **ASTM E1641** es un método estándar desarrollado por la [ASTM](https://www.astm.org/) International que se refiere a la **determinación de la energía de activación** de un material a partir de datos de pérdida de masa obtenidos mediante **análisis termogravimétrico ([ATG](https://filab.fr/es/nuestros-medios-tecnicos/analisis-termogravimetrico-por-atg-atg-ftir-y-atg-ms-en-laboratorio.md))**.

Su objetivo es calcular la energía de activación asociada a procesos térmicos como la descomposición o la evaporación de los [materiales poliméricos](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-de-materiales-polimeros/analisis-termicos-y-termogravimetricos-en-materiales-polimericos.md). Esto proporciona una mejor comprensión de las propiedades [térmicas](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-caracterisation-des-materiaux/laboratoire-analyses-thermiques-thermogravimetriques/) y de la estabilidad del polímero en entornos específicos.

### Para ir más allá en la metodología de la determinación de la cinética de descomposición por ATG según la ASTM E1641

Gracias a varios ensayos realizados según diferentes rampas de temperatura, es posible extrapolar los resultados para estimar los parámetros cinéticos de la reacción. La energía de activación para un grado de conversión dado se mide entonces.

El uso de los parámetros cinéticos permite **establecer predicciones:**

- **Curvas de conversión** que permiten estimar la evolución del grado de conversión en función del tiempo a temperaturas específicas.
- **Curvas isoconversionales** que permiten evaluar el binomio tiempo-temperatura necesario para alcanzar un grado de conversión dado.

***Paso 1*** : Análisis de una muestra según diferentes rampas para determinar los parámetros cinéticos

 ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2024/12/etude-de-cinetique-atg-etape-1.jpg)
***Paso 2*** : Uso de los parámetros cinéticos para trazar curvas de predicción

 ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2024/12/cinetique-ATG-etape-2.jpg) ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2024/12/cinetique-3.jpg)
## El laboratorio FILAB le acompaña en la determinación de la cinética de descomposición por ATG según la ASTM E1641

### Las aplicaciones de la norma ASTM E1641

El aspecto predictivo de la norma ASTM E1641 permite **la optimización** de diversos procesos y, por consiguiente, **reducir las pérdidas (ahorro de tiempo, ahorro de energía)** :

- **Diseño** : estimación de la vida útil de un material bajo determinadas condiciones térmicas.
- **Almacenamiento** : estudio de la estabilidad térmica de las [materias primas](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-de-materias-primas.md) o de las sustancias activas.
- **Seguridad** : identificación de los umbrales de descomposición para materiales sensibles.

### ¿Por qué elegir FILAB para la determinación de la cinética de descomposición por ATG según la ASTM E1641?

Nuestro laboratorio, a la vanguardia de la [investigación y desarrollo](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-de-materiales-polimeros/determinacion-de-la-cinetica-de-descomposicion-por-atg-segun-la-astm-e1641.md) para materiales poliméricos, ofrece servicios innovadores adaptados a diversas industrias.

Gracias a nuestra experiencia avanzada y a nuestros medios técnicos, estamos en condiciones de llevar a cabo investigaciones sobre la síntesis, la **caracterización de polímeros** y su mejora, permitiendo a las industrias optimizar sus procesos de producción e innovar en materia de [selección de materiales](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/id/apoyo-al-desarrollo-de-producto-o-de-materia-id/laboratorio-de-apoyo-en-la-eleccion-de-materiales-y-materias-primas.md).

Así, ayudamos a nuestros socios industriales a desarrollar **polímeros más resistentes, duraderos y ecológicos**, respondiendo a necesidades específicas, como la mejora de la resistencia térmica, la flexibilidad o la [biocompatibilidad](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-especializacion/ensayos-y-pruebas-de-biocompatibilidad-en-laboratorio-segun-la-iso-10993.md).

## FAQ

 ¿Cuál es el método de cálculo para la determinación de la cinética por DSC según la ASTM E698?
El método se basa en el principio de **Friedman** y en el modelo de **Kissinger**, que relacionan la velocidad de calentamiento con la energía de activación. Estos cálculos permiten:

- Determinar la **energía de activación (Ea)**.
- Estimar la **constante preexponencial (A)** del modelo de Arrhenius.

 ¿Qué diferencias hay entre ASTM E1641 y ASTM 698?
- **La ASTM E698** es más general y abarca una amplia gama de materiales sometidos a reacciones químicas o térmicas. Determina varios parámetros de la [cinética de reticulación por DSC](https://filab.fr/es/nuestros-servicios/nuestros-servicios-de-analisis/laboratorio-de-analisis-de-materiales-polimeros/determinacion-de-la-cinetica-de-reticulacion-por-dsc-segun-la-norma-astm-e698.md). 
- **La ASTM E1641**, en cambio, se centra específicamente en la energía de activación vinculada a la **pérdida de masa** en condiciones de análisis termogravimétrico de la cinética de descomposición por ATG.
