Concentración · Composición de disolventes industriales
Análisis de éter metil terbutílico en disolventes para uso industrial
El éter metil terbutílico cambia el poder solvente y el punto de inflamación de una mezcla, y su presencia no declarada altera la formulación de quien la compra.
Química analíticaCombustibles e hidrocarburosMateriales/industrialDisolventes para uso industrial; cortes de refinería y mezclas de solventes; naftas y solventes oxigenados; productos en verificación de composición y en control de recepción industrial
Ficha en borrador. El contenido técnico está escrito pero las normas y los datos todavía no fueron verificados uno por uno.
- Fundamento
- El éter metil terbutílico, conocido por su sigla en inglés, se usa como componente oxigenado de naftas y como disolvente, y su presencia en una mezcla de solventes industriales modifica propiedades que el usuario da por conocidas: el poder solvente sobre determinadas resinas, la velocidad de evaporación, el punto de inflamación y el comportamiento frente a plásticos y elastómeros. Además tiene un perfil ambiental propio, porque es muy soluble en agua y móvil en el suelo, lo que lo convierte en un contaminante persistente de napas ante un derrame, y por eso su contenido está sujeto a declaración. Su determinación en una matriz de hidrocarburos se hace por cromatografía gaseosa, que es la técnica natural para separar compuestos volátiles de una mezcla compleja. La muestra se inyecta directamente, o previa dilución con un solvente apropiado, en una columna capilar cuya fase estacionaria separa los compuestos oxigenados de los hidrocarburos de punto de ebullición cercano, que es el desafío del método: el éter metil terbutílico coeluye con facilidad con hidrocarburos de la misma región del cromatograma si la columna no es la adecuada, y esa coelución es la fuente clásica de resultados altos. La detección se hace por ionización de llama, que responde a todos los compuestos orgánicos, o por detectores selectivos para oxigenados cuando la matriz es difícil. La cuantificación se realiza con patrón interno, que corrige las variaciones de inyección, y con una curva de calibración preparada en matriz similar a la de la muestra. La identificación se confirma por tiempo de retención y, cuando hay duda, por espectrometría de masas.
- Analito (qué se busca)
- Éter metil terbutílico
- Matriz (en qué muestra)
- Disolventes para uso industrial; cortes de refinería y mezclas de solventes; naftas y solventes oxigenados; productos en verificación de composición y en control de recepción industrial
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Cromatógrafo de gases con columna capilar apropiada para oxigenados, detector de ionización de llama y, opcionalmente, espectrómetro de masas acoplado; automuestreador con viales cerrados; balanza analítica; micropipetas y material volumétrico; campana con extracción.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Patrón certificado de éter metil terbutílico y de los demás oxigenados de interés; patrón interno; solvente de dilución de grado cromatográfico; gases portadores y de detector de alta pureza; matriz de hidrocarburos libre de oxigenados para la calibración.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Viales con septo y cierre hermético; material volumétrico; planilla con las áreas, la curva de calibración y el cálculo; identificación del producto, del proveedor, del lote y de la composición declarada.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Patrones; solventes; gases; columnas.
- Unidad
- kg/kg · % de éter metil terbutílico sobre la muestra · otros oxigenados detectados y su contenido · áreas y tiempos de retención · patrón interno empleado · recuperación del ensayo de adición · composición declarada por el proveedor y dictamen
- Rango de referencia
- El éter metil terbutílico coeluye con hidrocarburos de punto de ebullición parecido si la columna no es la correcta: el pico se ve limpio y el resultado sale alto sin ninguna señal de alarma
- Norma que lo exige
- Las condiciones de compraventa de disolventes industriales y las hojas de datos de seguridad, que obligan a declarar la composición; la reglamentación de productos químicos y su rotulado; las especificaciones de los usuarios industriales; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 41526, Disolventes para uso industrial. Método de análisis de éter metil terbutílico (metoxi 2 metilpropano 2) (MTBE) por cromatografía gaseosa. La norma IRAM de disolventes para uso industrial que fija el método de análisis de éter metil terbutílico, con la columna, las condiciones cromatográficas y la cuantificación con patrón interno; las normas internacionales equivalentes de oxigenados en hidrocarburos; los procedimientos validados del laboratorionorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- Norma IRAM de análisis de éter metil terbutílico en disolventes para uso industrial
- Volumen de muestra
- De 1 a 10 mL de disolvente
- Conservación y transporte
- La muestra se conserva en envase lleno, cerrado y en frío: los compuestos volátiles se pierden por el espacio de cabeza y por el septo con el tiempo, y el contenido medido baja respecto del real.
- Límite de detección típico
- Del orden de 0,01 a 0,05 % en masa
- Incertidumbre típica
- Del 3 al 10 % relativo
- Área
- Química analítica; Combustibles e hidrocarburos; Materiales/industrial
Fecha de última actualización: 22/9/2026
¿Quién lo hace?
473 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
INTI - Sede Central (Parque Tecnológico Miguelete)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004 / +54 11 4724-6200sitio web
Laboratorios Analíticos Especializados - Tecnología de Alimentos (INTI)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
Laboratorio de Química (INTI - Química y Ambiente)
San Martín, Buenos Aires · Público
consultas@inti.gob.ar0800 444 4004sitio web
Laboratorio de Análisis Químicos de Agua – IHLLA (Instituto de Hidrología de Llanuras 'Dr. Eduardo J. Usunoff')
Azul, Buenos Aires · Público
laboratorio@ihlla.org.ar+54 02281-432666 / 02281-15350590sitio web
CERELA (Centro de Referencia para Lactobacilos, CONICET)
San Miguel de Tucumán, Tucumán · Público
crlstan@cerela.org.ar+54 0381 4310465 / 4311720 / 4846366 / 4846374sitio web
IBIGEO – Laboratorio de Geoquímica de Aguas (Instituto de Bio y Geociencias del NOA, CONICET-UNSa)
Rosario de Lerma, Salta · Público
a.chiodi@conicet.gov.ar; murray.jesica@conicet.gov.ar+54 0387 4931755sitio web
INQUISUR (Instituto de Química del Sur, CONICET-UNS)
Bahía Blanca, Buenos Aires · Público
inquisur@inquisur-conicet.gob.ar+54 0291 4595101 Int. 3506/62sitio web
INFIQC (Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, CONICET-UNC)
Córdoba · Público
infiqc@conicet.gov.ar+54 351 5353866 Int. 53544sitio web
CIDCA (Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, CONICET-UNLP-CIC)
La Plata, Buenos Aires · Público
transferencia.cidca@gmail.com; cidca@conicet.gov.ar+54 221 6443205 Int. 7106sitio web
Laboratorio de Suelos - Departamento de Ecología Agraria
Río Cuarto, Córdoba · Público
mbongiovanni@ayv.unrc.edu.ar+54 (0358) 4676206 / 4676408sitio web
Laboratorio de Suelos - Facultad de Ciencias Agropecuarias
Oro Verde, Entre Ríos · Público
laboratoriosuelos.fca@gmail.com0343-4975075 interno 118sitio web
Laboratorio de Aguas - Facultad de Ciencias Agropecuarias
Oro Verde, Entre Ríos · Público
labaguas.fca@uner.edu.ar0343-4975083 / 0343-4975075 / 343-4616467sitio web
Servicio de Análisis de Alimentos y Aguas - Facultad de Ciencias Veterinarias
Corrientes · Público
oarzu@vet.unne.edu.ar3624602769 / 3794513118sitio web
Laboratorio de Análisis de Suelos y Agua - FICA
Villa Mercedes, San Luis · Público
sec.evyt.fica@gmail.com02657-531000 Int. 7356sitio web
Laboratorio de Análisis (Análisis Industriales) - Facultad Regional Mar del Plata
Mar del Plata, Buenos Aires · Público
informes@mdp.utn.edu.ar(0223) 480-1220sitio web
Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) - FCEIA
Rosario, Santa Fe · Público
labcis@fceia.unr.edu.ar+54 341 372-8436sitio web
LAMAS - Laboratorio de Análisis de Metales (FCAL)
Concordia, Entre Ríos · Público
servicios.fcal@uner.edu.ar+54 9 345 423-1440sitio web
Servicios a Terceros - Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (incluye Análisis Bromatológicos, Bacteriología y Microbiología de Alimentos, LABTRA - trazas)
San Miguel de Tucumán, Tucumán · Público
+54(0)381 4247752sitio web
Laboratorio Experimental de Calidad de Aguas (LECA) - Instituto Nacional del Agua (INA)
Ezeiza, Buenos Aires · Público
slca@ina.gob.ar(54) 11 4480-4500 int. 1441sitio web
Laboratorio de Aguas - Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)
Córdoba · Público
0351 432-1200sitio web
Instituto del Alimento - Departamento de Laboratorio (Municipalidad de Rosario)
Rosario, Santa Fe · Público
laboratorio_ia@rosario.gov.ar+54 9 341 544 0147 (WhatsApp)sitio web
Laboratorio de Aguas - Departamento General de Irrigación de Mendoza
Ciudad de Mendoza, Mendoza · Público
biblioagua@irrigacion.gov.arsitio web
Instituto Biológico Dr. Tomás Perón - Área Alimentos/Aguas (Ministerio de Salud PBA)
Buenos Aires · Público
aguas_ib@ms.gba.gov.arsitio web
Departamento de Bromatología y Protección de la Salud - Municipio de Bahía Blanca
Bahía Blanca, Buenos Aires · Público
bromatologia@bahiablanca.gov.ar+54 (291) 459-4019sitio web
Dirección Provincial de Salud Ambiental - Ministerio de Salud del Chubut
Trelew, Chubut · Público
(+54-0280) 4481-012sitio web
INA — Subgerencia Laboratorio de Calidad de Aguas (SLCA)
Ezeiza, Buenos Aires · Público
slca@ina.gov.ar(54 11) 4480-4500 ext. 1401 / 1420sitio web
INA — Subgerencia Centro Regional Andino (CRA)
Mendoza · Público
scra@ina.gob.ar(54 261) 428-8251sitio web
INA — Subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas (CRAS)
San Juan · Público
scras@ina.gov.ar(54 264) 422-8595 / 421-4826sitio web
AySA — Laboratorio Central (Agua y Saneamientos Argentinos)
CABA, Buenos Aires · Público
Gilda_chiera@aysa.com.ar6319-5082sitio web
…y 443 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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