Monografia de Quimika

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ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL: INGENIERÍA INDUSTRIAL MONOGRAFÍA: CERA PARA MUEBLES AUTORES: NAULA NUÑEZ GUSTAVO ENRIQUE ASESORES: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA: PRODUCCIÓN LIMA, SETIEMBRE DE 2012 II CICLO SEMESTRE 2012 - II

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ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

MONOGRAFÍA:

CERA PARA MUEBLES

AUTORES:

NAULA NUÑEZ GUSTAVO ENRIQUE

ASESORES:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA:

PRODUCCIÓN

LIMA, SETIEMBRE DE 2012

II CICLO

SEMESTRE 2012 - II

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INTRODUCCIÓN

Las Ceras se pueden denominar como el producto   aplicado originalmente a los

ésteres naturales de ácidos grasos y alcoholes monohidroxílicos, que actualmente

se aplica a los productos naturales y fabricados semejantes a estos. Las ceras

como características tienen un brillo opaco y una textura jabonosa o grasienta que

se ablandan gradualmente con el calor, pasando por un estado blando y maleable

hasta llegar al estado líquido.

La cera ha sido uno de los materiales más utilizados en el ámbito de las artes

plásticas y usos domésticos desde hace miles de años, antes, incluso que la

invención del bronce. En nuestros días, al hablar de la cera, la gente suele pensar

en las velas, en productos para pulir y proteger suelos o muebles, e incluso

tapones de cera y cera depiladoras, pero realmente no se dan cuenta de las

distintas clases de cera que existe ¿Sabe usted cuantos tipos de cera existen?

¿Cuáles son sus usos? ¿Las ventajas y desventajas que tiene la utilización de

este producto? A continuación se tratara de responder a las incógnitas planteadas

anteriormente en los párrafos siguientes.

La cera para piso se basa en proporcionar brillo y limpieza para los mismos por

lo que este se caracteriza en facilitar el trabajo de aplicación del producto. Es por

ello que se deciden formar empresas y lanzar al mercado productos de este tipo

que proporcione la limpieza de los suelos, es allí donde nacen diferentes ceras

con distintos ingredientes y olores que proporciona a los consumidores “amas de

casa o personal de servicio” un menor trabajo garantizándole un mayor brillo,

agradable y rico olor y a la vez una desinfectarían de los pisos. De otra manera

lograr la satisfacción de las necesidades de los consumidores.

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ÍNDICE

pág.

Introducción I

CAPÍTULO 1

LA CERA

1.1 Historia 5

1.2 Tipos de cera 5

1.2.1 Cera de origen animal 5

1.2.2 Cera derivada del petróleo 7

1.2.3. Cera para manipular 8

1.2.3. Cera de origen vegetal 8

1.3 Aplicación de la Cera 9

CAPÍTULO 2

ELABORACIÓN DE LA CERA PARA MUEBLES

2.1 Materia Prima 12

2.2 Implementos 13

2.3 Elaboración 14

Conclusiones 10

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Referencias bibliográficas 11

Anexos 12

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CAPÍTULO 1

LA CERA

1.1.- Historia de la cera

Moreno (2003) sostiene:

La primera cera ya conocía por los egipcios y que empezó a ser usa da por el hombre hace miles de años fuera la cera de abeja, utilizándola para fabricar velas. A lo largo de la historia han surgido muchos usos para este tipo de cera pero actualmente ya no se utiliza debido a su alto costo y sus aplicaciones limitadas por lo que cedió su lugar a la cera extraída del petróleo: la parafina ( p.35).

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La aplicación de ceras a pisos de madera con el propósito de preservarlos data

de algunos siglos atrás, y en el caso de los pisos más modernos cubiertos con

materiales flexibles como hules y plásticos así como fibras interiores que sirven

como amortiguadores.

La aplicación de ceras retarda la penetración de aire y humedad, incrementando

así la vida de los materiales y previniendo el deterioro de la superficie por

abrasión y raspaduras.

1.2 Tipos de cera

1.2.1. Cera de origen animal

Cera de abejas

Navarro (2005), las abejas, “al igual que otros insectos, producen

cera para la construcción de sus panales, producto que también se

conoce como <<cera virgen>>” (p.82). Esta se obtiene con cuidado

después de derretir al incubar. De la fabricación de los paneles se

encargan las abejas obreras, capaces de secretar este producto por

medio de las glándulas ceruminosas de su piel.

En ese sentido Navarro sostiene:

Las abejas necesitan sintetizar azúcar o miel, de tal modo que, para producir un quilo de cera, estos insectos deben digerir entre 10 y 11 quilos de miel, y por resultado el color de esta cera de origen animal puede oscilar, según su pureza y antigüedad, desde un color amarillo claro hasta un anaranjado o pardusco. La cera de abejas se funde hacia los 62-64°C, a menos que se mezcle con otros productos que hagan variar este punto de fusión, si bien esta variación suele ser de poca importancia.(2005, p. 85)

Cera china

El Ceroplastes sinensis y el Ericerus pela son las dos especies de

insectos responsables de secretar una sustancia cérea más dura que

la cera de abejas y con un punto de fusión más alto: de 80 °C a 83 °C.

Se dice que este producto, que se encuentra sobre la superficie de las

hojas o brotes de ciertos árboles, ya era conocido desde del jugo de

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caña. Sus características son similares a las otras ceras de origen

vegetal variando el punto de fusión entre 72 °C y 76 °C.

Cera japonesa

La también llamada <<cera del Japón>> es, químicamente, una

grasa vegetal con características similares a la cera, aunque más

pegajosa; se extrae del fruto del árbol del barniz (Rhus vernícifera),

originario de Japón y China. Su aspecto recuerda el del sebo, con un

color que va del blanco al verde amarillento y un punto de fusión

entre 45 °C y 50 °C.

Cera montana

A pesar de poseer características semejantes a las ceras vegetales

y animales desde el punto de vista químico, la estructura de esta cera

en su estadio primitivo es completamente distinta. Se encuentra en la

lignita, formada por resinas, ceras y grasas de las plantas del período

terciario. Después de desarrollar su producción con procedimientos

químicos, su designación en el comercio adoptó el nombre de <<cera

Hoechst>>, destacándose, respecto a las ceras comunes, en que

esta puede ser emulsionada sencillamente con agua hirviendo,

además de alcanzar un mejor brillo.

1.2.2. Ceras derivadas del petróleo (minerales)

Ozoquerita

Navarro (2005, p. 88) sostiene:

La ozoquerita, que funde entre 60 °C y 80 °C, es el resultado de la evaporación del petróleo, encontrándose en escasos depósitos de

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Polonia, Rusia y América. Este material está compuesto de hidrocarburos saturados e insaturados y de oxígeno, con un cierto contenido de resina. La ozoquerita grasa, al ser refinada con procesos químicos de oxidación se aclara hasta obtener un producto llamado ceresina (del latín sine cera: similar a la cera), de color amarillento. A veces, este término sirve para denominar a aquellas ceras que contienen ozoquerita.

Cera parafina

A diferencia de la anterior, la cera parafina está compuesta

enteramente de hidrocarburos saturados. Al principio se extraía de la

lignita y de las rocas bituminosas; más tarde del petróleo. En la

actualidad se elabora también de forma sintética a partir del

monóxido de carbón e hidrógeno. Su color es blanco traslúcido, con

un punto de fusión entre 50 °C y 80 °C, dependiendo de su origen, y

se emplea profusamente como protector gracias a su alta resistencia

a distintos productos corrosivos. También sirve como sustituto de las

ceras animales y vegetales por ser más económico (velas, betunes,

etc.).

No siendo propiamente un tipo de cera, “la parafina líquida es un

aceite mineral cuyo máximo interés reside en que incolora, no seca y

tampoco se rancia, contrariamente a las grasas animales,

pudiéndose usar como lubricante” (Navarro, 2005, p.89).

Ceras microcristalinas

Las ceras micro cristalinas reciben su nombre porque, siendo una

variedad de las ceras parafinas, tienen sus partículas cristalinas

considerablemente inferiores en tamaño respecto a éstas, son

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ligeramente pegajosas, elásticas pero fuertes y más resistentes al

frío.

Según el tipo, estas ceras funden entre 55°C y 80 °C. Se emplean

como sucedáneo ideal de la cera de abejas y, en forma de emulsión

(mezclas de componentes oleaginosos con agua), sirve para

impregnar papel, cartón y tejidos, preservando a estos materiales de

rasgaduras y roturas e zonas de pliegues.

1.2.3. Ceras para manipular

Ceras para modelar

Navarro (2005) manifiesta: “La cera virgen, exenta de aditivos, se

puede utilizar como material de modelado, siendo necesaria tan sólo

la ayuda de espátulas metálicas o similares calentadas con hornillo

de alcohol o mediante otros procedimientos parecidos” (p.91).

En la elaboración de mezclas céreas se puede improvisar en

cuanto a la cantidad de los distintos componentes pero conviene

adquirir previamente un mínimo conocimiento con la observancia y el

respeto por las fórmulas tradicionales nos permitirá modificar las

fórmulas establecidas o desarrollar otras nuevas; en general, la

preparación del compuesto suele ser la misma para casi todos los

casos: se funde la cera al baño María y luego se agregan los demás

productos que se tendrán que fundir y mezclar con la cera mientras

se remueve el producto.

1.2.4 Ceras de origen vegetal

Cera carnauba

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La conocida cera de carnauba procede de un tipo de palmera

denominada Copernica cerífera, propia del continente suramericano

y más concretamente de la zona de Brasil.

Esta cera es apreciada por sus propiedades de brillo así como por

su dureza y resistencia al desgaste. Posee un punto de fusión

relativamente alto que oscila entre los 80° y 102°C.

Cera de candelilla

Esta cera procede de una planta autóctona del desierto de México.

Se extrae por calentamiento y tratamiento con ácido sulfúricos.

Posee unas magníficas propiedades como el brillo, pero sobre todo

como plastificante. Su uso está muy extendido en la elaboración de

cosméticos, componentes electrónicos, recubrimientos, cera para

fundición, etc… Posee un punto de fusión medio que oscila entre los

69° y 73°C.

1.3 Aplicaciones de la cera

De acuerdo a Pereira (2010) manifiesta:

Químicamente las ceras son poliésteres de ácidos grasos y alcoholes que forman cadenas hidrocarbonadas, que presentan numerosas propiedades como la termoelasticidad, hidrorepelencia, brillo,…etc. que las convierten en un material muy polivalente en la industria.

La aplicación de la cera es muy diversa en el campo industria, ya que como

materia prima es muy importante para la elaboración de productos que nos

mejoran la calidad de vida en muchos ámbitos, tales como:

En la producción de cosméticos, la cera es necesaria por sus propiedades

únicas de protección, brillo y consistencia, ya que se puede producir cremas para

la piel, lápices, protectores labiales, etc.

En el campo farmacéutico es utilizada para la elaboración de pomadas y

ungüentos y entre otras aplicaciones tenemos los adhesivos, anticorrosivos,

cartón, fundición, goma base, Hules, plástico, pulimentos, velas, crayones,

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plastilinas, papel carbón, cerillos, leños artificiales, Cera para pisos, etc. Todos

estos productos han sido fabricados con cera.

Es muy importante resaltar que la cera es extraída de las abejas, de las

plantaciones de carnaubas, candelillas y producidos químicamente tales como la

cera sintética, emulsiones de cera, la parafina que es un derivado del petróleo.

Todas estas clases de cera son procesadas para un tipo específico de producto

las cuales ya hemos nombrado, no es en vano decir que la cera no dejara de ser

una materia prima esencial, la cual será siempre utilizada para un propósito

tecnológico innovador en distintos campos de producción.

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CAPITULO 2

ELABORACIÓN DE LA CERA PARA MUEBLES

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2.1 MATERIA PRIMA

Parafina.-

Es una sustancia que se obtiene de la destilación seca de la hulla, esta no

reacciona con ningún otro reactivo químico siendo mayor su valor cuanto su punto

de fusión es mayor. Se le emplea en la fabricación de velas, barnices, ceras.etc,

para aumentar el contenido de sólidos en una cera.

Cera Carnauba.-

Conocida también como cera de Brasil es una cera dura y cara. Cera

vegetal que funde entre 83-85 grados centígrados, soluble en éter, en

hidrocarburos ligeros. Natural de las hojas de palma, planta copernica cerífica. Se

le emplea por su poder abrillantador en la fabricación de ceras para pisos,

betunes de zapatos, etc., siendo mayor su importancia para la consistencia y

brillo.

Emulgador 2106.-

Agente emulsificador, que sirve para hacer miscible al agua con las ceras.

Producida en Alemania, cuando no producto importado, es empleada para la

fabricación de ceras al agua para pisos.

Mowillit.-

Producto liquida de color blanco lechosos, sirve para dar brillo. Se emplea

en la fabricación de ceras al agua para pisos vinílicas como abrillantador.

Varsol.-

Compuesto orgánico derivado del petróleo. Usado como solvente en la fabricación de ceras. Es menos denso y menos punto de fusión que el kerosene

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Kerosene.-

Compost orgánico derivado Del petroleo. Más denso en comparación con

el Varsol y con mayor punto de fusión. Usado como solvente para disolver partes

sólidas en la fabricación de ceras y darle fluidez necesaria.

Formol.-

Disolución acuosa de formaldehído. Poderosos antiséptico, por ello se

emplea como desinfectante, destruye a los gérmenes que causan la

descomposición, permitiendo conservar el producto elaborado por un

cierto tiempo. Precaución porque es toxico.

Colorante a la grasa.-

Substancias orgánicas, que se utilizan para dar coloración a las ceras.

Existen diferentes colores(rojo, amarillo, negro, etc. Dan tonos claros.

Pigmentos a la grasa. Pigmentos orgánicos especiales como el ocre rojo, ocre

amarillo, ocre verde pudiendo ser mezclados con el colorante. Dan tonos oscuros.

2.3.- PREPARACION

He aquí los Ingredientes

-Cera de abejas

-Parafina

-Cera carnauba en escamas

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1.- Fase

Para determinar las cantidades de cada producto nos ayudaremos con un peso

de cocina, En esta primera mezcla Experimental pondremos una parte de cera de

abeja, 1/3 de cera carnauba y otro tanto de parafina

2.- Fase

Para la Preparacion, hemos escogico un recipiente con Gran superficie lateral, al

Objecto de que el Calor llegue preferiblemente por la pared de la Vasija

3.- Fase

A la Temperatura de unos 20°c la cera de abeja es bastante dura y conviene

cortarla con un cuchillo de sierra.

La Misma Tabla de sapelli nos servirá al final para probar la Patina

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4.- Fase

Para que el calor del agua llegue a las paredes del Recipiente sin que se

Recaliente fondo, hemos diseñado un soporte. Cortando los alambres por el

Centro, Haremos un agujero del diámetro adecuado para mantener la vasija

suspendida a la altura Idonea.

5.- Fase

Ponemos el Fuego a Media Potencia para que el agua Hierva sin alboroto.

Hemos Colocado el pequeño bloque de cera de abeja y enseguida Vertemos la

cera carnauba en escamas, La cera ya ah comenzado a derretirse por la parte

inferior, en contacto con el metal. La vasija,

Recordemos, esta suspendida por la malla sin tocar el fondo del cazo

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6.- Fase

Ahora añadimos la parafina, componente que determina la dureza que tendrá la

patina. Ponemos aproximadamente la misma cantidad que de cera carnauba.

Nuevamente Empleamos el cuchillo de dientes de sierra para cortar el Bloque

Observacion

Si queremos una cera mas cremosa, que se pueda Extender con facilidad,

Reduciremos la cantidad de parafina, hasta una quinta, Por Ejemplo en Relacion

con la carnauba y la cera de abeja.

La fusión avanza a buen ritmo y los ingredientes se mezclan perfectamente

impulsados por la convección térmica, sin necesidad de remover la Vasija

La elaboración se hace en un rato, una vez que el agua esta Hirviendo las ceras

de la vasija tarden poco en fundirse

Cortada en pedazos y bañada por la caliente cera liquida, la parafina se disuelve

rápidamente

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Finalmente, obtenemos elliquido homogéneo Resultante de la mezcla, un Dato

merece Reseñarse:

La elaboración apenas Desprende un olor muy leve y agradable

durante todo el proceso.

7.- Fase

Vertemos con cuidado la cera en el recipiente de plástico sobre la esencia de

trementina, que Hemos medido para que haya finalmente, Dos tercios de

aguarras puro, para evitar algún indeseado percance en la encimera de granito,

Hemos colocado un periódico.

Rapidamente removemos un poco el precipitado, Sin olvidar que en esa fase la

mezcla esta muy caliente y es alta mente inflamable, conviene realizar esta

operación bien lejos de los quemadores y apagar el fuego antes de sacar del cazo

el recipiente con la cera

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La tentativa a sido un éxito, la cera Fragua Rapidamente y en pocas horas

podremos aplicarla sobre un liston de madera, verificando asi su consistencia y

calidad,

.

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Conclusiones

1. La cera para mueble es apoyo a los consumidores en la limpieza de su hogar con un mayor brillo, aroma y limpieza en los muebles, permitiéndoles mantener todo tipo de madera relucientes y con un agradable aroma a su vez brindándoles mayor desinsectación en los mismos.

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Referencias Bibliográficas

1. Navarro J. (2005). Maquetas, modelos y moldes: materiales y técnicas para dar forma a las ideas. España: Universidad Jaume.

2. Moreno M. (2003). Guía para procesos de cerería, jabonería y cremas. Bogotá: Convenio Andrés Bello.

3. Pereira J. (2010). Materiales y Técnicas Aplicados al Moldeo y Vaciado de Obras de Arte. España: Inés Cortez.

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Anexos

ANEXO 1: ENCUESTA

El objetivo de la siguiente encuesta es conocer las preferencias de productos de cera para piso por parte de nuestra empresa a tratar en nuestra elaboración de nuestro proyecto de investigación aplicado en el distrito de San Martín de Porres esperando así el agrado de aceptación que tendrá el proyecto en el Salón Spa “ERIKA”.

1. ¿De los siguientes elementos de aseo cuales utiliza para el hogar?

• Límpido ________

• Ambientador desinfectante ________

• Cera ________

• Jabón líquido para loza ________

• Limpiavidrios ________

2. ¿Referido a la pregunta 1, qué marcas de aseo así como de ceras conoce usted?

__________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Referido a la pregunta 1 que marca compro usted en los últimos implementos de aseo (cera para piso)?

_________________________________________________________

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4. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales escogió esta marca y no otra?

• Precio ________

• Calidad ________

• Presentación ________

5. ¿En qué presentación los prefiere?

6. ¿Número de unidades que consume al mes?

• Ambientador ________

• Cera (para piso) ________

• Limpiavidrios ________

7. ¿Cada cuánto compra productos de aseo y/o limpieza para su negocio?

• Semanal ______

• Quincenal ______

• Mensual ______

8. ¿Cada cuánto compra ambientador?

• Semanal ______

• Quincenal ______

• Mensual ______

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9. ¿Cada cuánto compra cera para piso?

• Semanal ______

• Quincenal ______

• Mensual ______

10. ¿Dónde los compra?

• Tiendas _____

• Mini mercado del barrio _____

• Almacenes de cadena _____

• Puerta a puerta _____

11. ¿Cuál es su presupuesto a la hora de adquirir los elementos (productos de cera para piso)?

• $50. (Soles) o menos _______

• $50. A $100. (Soles) _______

• $100 a más (soles) _______

12. ¿Cuáles son las fragancias que prefiere en los ambientadores?

• Manzana ______

• Lavanda ______

• Floral ______

• Limón ______

• Nuevas Fragancias ______

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13 ¿Cuáles son los colores que prefiere en las ceras?

• Neutra _____

• Amarilla _____

• Roja _____

14 ¿Estaría de acuerdo con el desarrollo de un proyecto que se aplique en su negocio?

SI _______ NO _______

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