La resistencia química del HDPE (polietileno de alta densidad) es una de sus principales ventajas en aplicaciones industriales, pero no todos los químicos son compatibles con este material. Esta tabla técnica evalúa la compatibilidad de HDPE PE 100 con 60 sustancias industriales comunes, organizadas por categoría química.
Cómo interpretar esta tabla:
Excelente: Compatible sin restricciones en rango de temperatura estándar (-20°C a +60°C)
Condicional: Compatible con restricciones específicas de concentración, temperatura o tiempo de exposición
No recomendado: Incompatible con HDPE, considerar materiales alternativos (PVDF, ECTFE, PP-R, acero)
Condiciones de referencia: Temperatura ambiente (20-25°C) y presión atmosférica, salvo especificación contraria. Para aplicaciones fuera de estos parámetros o combinaciones de químicos, consulte con especialistas de AGRU.
Nota importante: Esta tabla aplica a HDPE PE 100 estándar. Para aplicaciones con PE 100-RC (resistencia mejorada al agrietamiento), PVDF, PP-R o ECTFE, las compatibilidades pueden variar.
Contacte a nuestros ingenieros de aplicaciones →
Tabla de Compatibilidad por Categorías Químicas

Categoría 1: Ácidos Inorgánicos
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Ácido Sulfúrico (H₂SO₄) | hasta 60% | 60°C | – | |
| Ácido Sulfúrico (H₂SO₄) | 60-98% concentrado | 40°C | PVDF para concentraciones >60% | |
| Ácido Clorhídrico (HCl) | hasta 37% (concentrado) | 60°C | – | |
| Ácido Nítrico (HNO₃) | hasta 10% | 20°C | PVDF o ECTFE para concentraciones mayores | |
| Ácido Nítrico (HNO₃) | >10% | – | PVDF o ECTFE obligatorio | |
| Ácido Fosfórico (H₃PO₄) | hasta 85% | 60°C | – | |
| Ácido Fluorhídrico (HF) | hasta 50% | 40°C | – | |
| Ácido Crómico (H₂CrO₄) | hasta 50% | 50°C | ECTFE preferible (oxidante) | |
| Ácido Perclórico (HClO₄) | <40% | 20°C | PVDF | |
| Agua Regia (HCl+HNO₃) | mezcla | – | PVDF o ECTFE |
Categoría 2: Ácidos Orgánicos
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Ácido Acético (CH₃COOH) | hasta 80% | 50°C | – | |
| Ácido Acético glacial | 99% | 40°C | PP-R para temperatura >40°C | |
| Ácido Cítrico | solución saturada | 60°C | – | |
| Ácido Oxálico | solución saturada | 60°C | – | |
| Ácido Tánico | 10% | 60°C | – | |
| Ácido Fórmico | hasta 50% | 40°C | PVDF para >50% | |
| Ácido Láctico | hasta 85% | 50°C | – | |
| Ácido Esteárico | fundido | 80°C | PP-R preferible alta temp |
Categoría 3: Bases (Álcalis)
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Hidróxido de Sodio (NaOH) | hasta 50% | 60°C | – | |
| Hidróxido de Potasio (KOH) | hasta 50% | 60°C | – | |
| Hidróxido de Calcio Ca(OH)₂ | saturado (lechada) | 60°C | – | |
| Amoniaco (NH₃) acuoso | hasta 28% | 40°C | – | |
| Amoniaco anhidro (gas) | 100% | 20°C | Verificar presión con AGRU | |
| Carbonato de Sodio (Na₂CO₃) | saturado | 60°C | – | |
| Hipoclorito de Sodio (NaClO) | hasta 15% | 50°C | ECTFE para >15% (oxidante) |
Categoría 4: Sales Inorgánicas
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Cloruro de Sodio (NaCl) | saturado | 60°C | – | |
| Sulfato de Cobre (CuSO₄) | saturado | 60°C | – | |
| Sulfato de Aluminio Al₂(SO₄)₃ | saturado | 60°C | – | |
| Cloruro de Calcio (CaCl₂) | saturado | 60°C | – | |
| Sulfato de Hierro (FeSO₄) | saturado | 60°C | – | |
| Permanganato de Potasio KMnO₄ | hasta 10% | 40°C | PVDF para oxidantes fuertes | |
| Nitrato de Plata (AgNO₃) | hasta 50% | 40°C | – | |
| Cloruro de Zinc (ZnCl₂) | saturado | 60°C | – |
Categoría 5: Solventes y Alcoholes
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Metanol (CH₃OH) | 100% | 20°C | PP-R o PVDF para uso continuo | |
| Etanol (C₂H₅OH) | 100% | 20°C | PP-R preferible | |
| Isopropanol (IPA) | 100% | 20°C | PP-R preferible | |
| Acetona | 100% | – | PP-R o PVDF | |
| MEK (Metil Etil Cetona) | 100% | – | PVDF | |
| Glicerina | 100% | 60°C | – | |
| Etilenglicol | 100% | 60°C | – | |
| Propilenglicol | 100% | 60°C | – |
Categoría 6: Hidrocarburos Alifáticos
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 100% | 20°C | Acero o PVDF con doble contención | |
| Diesel | 100% | 20°C | Acero o PVDF con doble contención | |
| Kerosene | 100% | 20°C | Acero o PVDF | |
| Aceite mineral | 100% | 40°C | Sistema doble contención obligatorio | |
| Parafina líquida | 100% | 40°C | Verificar tiempo de contacto | |
| Hexano | 100% | – | PVDF | |
| Heptano | 100% | – | PVDF |
Categoría 7: Hidrocarburos Aromáticos
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Benceno | 100% | – | PVDF o acero inoxidable | |
| Tolueno | 100% | – | PVDF o acero inoxidable | |
| Xileno | 100% | – | PVDF o acero inoxidable | |
| Estireno | 100% | – | PVDF | |
| Nafta aromática | 100% | – | PVDF o acero |
Categoría 8: Oxidantes
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Peróxido de Hidrógeno (H₂O₂) | hasta 30% | 40°C | PVDF o ECTFE para >30% | |
| Peróxido de Hidrógeno | >30% | – | PVDF o ECTFE obligatorio | |
| Ozono (O₃) | gas | 20°C | ECTFE | |
| Cloro (Cl₂) gas seco | 100% | 20°C | ECTFE o PVDF | |
| Cloro húmedo | acuoso diluido | 40°C | ECTFE preferible | |
| Dióxido de Cloro (ClO₂) | diluido | 40°C | ECTFE preferible |
Categoría 9: Gases
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Gas Natural | 100% | 20°C | – | |
| Nitrógeno (N₂) | 100% | 60°C | – | |
| Oxígeno (O₂) | 100% | 40°C | PVDF para alta presión | |
| Dióxido de Carbono (CO₂) | 100% | 40°C | – | |
| Aire comprimido | 100% | 60°C | – | |
| Hidrógeno (H₂) | 100% | 40°C | Verificar permeabilidad |
Categoría 10: Otros Químicos Industriales
| Sustancia | Concentración | Temp. Máx | Compatibilidad | Alternativa si Incompatible |
|---|---|---|---|---|
| Agua potable | – | 60°C | – | |
| Agua de mar | – | 60°C | – | |
| Aguas residuales | – | 60°C | – | |
| Lodos de perforación | – | 50°C | – | |
| Pulpa minera (slurry) | – | 50°C | – | |
| Soluciones de cianuro | diluidas | 40°C | – | |
| Formaldehído | hasta 40% | 40°C | – | |
| Fenol | hasta 10% | 20°C | PVDF | |
| Detergentes industriales | diluidos | 60°C | – |
Notas Técnicas Importantes
Factores que Afectan la Compatibilidad Química
La compatibilidad del HDPE con sustancias químicas no depende únicamente del tipo de químico, sino de múltiples variables operacionales:
1. Concentración del químico:
- Mayor concentración aumenta la agresividad química
- Soluciones diluidas generalmente son más compatibles
- Cambios de concentración durante operación deben evaluarse
2. Temperatura de operación:
- Cada 10°C de aumento incrementa tasa de permeación ~2x
- Temperaturas >60°C aceleran degradación molecular del HDPE
- Ciclado térmico (calentamiento/enfriamiento) genera estrés adicional
3. Tiempo de exposición:
- Contacto continuo vs. intermitente afecta vida útil
- Químicos “condicionales” pueden ser aceptables para uso intermitente
- Aplicaciones 24/7 requieren mayor margen de seguridad
4. Esfuerzo mecánico:
- Presión interna acelera permeación química
- Estrés por tensión reduce resistencia química (stress cracking)
- Instalaciones con vibración o movimiento sísmico requieren PE 100-RC
5. Presencia de oxígeno:
- Algunos químicos se vuelven más agresivos en presencia de O₂
- Sistemas cerrados vs. abiertos tienen diferente comportamiento
PE 100-RC vs PE 100 Estándar: ¿Cuándo Importa?
PE 100-RC (Resistant to Crack) es una resina de última generación que ofrece resistencia al agrietamiento por tensión hasta 10 veces superior al PE 100 estándar.
Cuándo especificar PE 100-RC:
Químicos marcados como
“Condicional” en esta tabla
Aplicaciones críticas donde falla no es admisible
Alta presión (>10 bar) combinada con químicos agresivos
Zonas sísmicas o con movimiento de suelo
Cruces de infraestructura (carreteras, ferrocarriles)
Transporte de fluidos peligrosos
Instalaciones subterráneas de larga duración (>50 años)
Diferencia de costo: PE 100-RC tiene sobrecosto de ~15-25% vs PE 100, pero se justifica ampliamente en aplicaciones exigentes por reducción drástica de riesgo de falla.
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Casos que Requieren Consulta Obligatoria con Especialistas
No especifique HDPE sin consultar a ingenieros de AGRU si su aplicación involucra:
Mezclas de químicos:
- Efectos sinérgicos pueden aumentar agresividad
- Ejemplo: HCl + oxidante es más agresivo que cada uno por separado
Condiciones extremas:
- Temperatura >60°C (considerar PP-R, PVDF)
- Presión >16 bar
- Ciclado térmico intenso
Aplicaciones críticas:
- Transporte de químicos peligrosos clase 1-3
- Plantas nucleares o farmacéuticas (validación regulatoria)
- Agua potable con normativas estrictas (NSF, WRAS)
Químicos no listados:
- Esta tabla cubre 60 sustancias comunes
- Para químicos especializados o mezclas propietarias, se requiere análisis específico
Solicitar evaluación técnica →
Alternativas a HDPE Según Limitación Química
Si la evaluación de compatibilidad indica que HDPE no es adecuado, AGRU ofrece materiales alternativos especializados:
Materiales Alternativos AGRU
Para alta temperatura (>60°C):
- PP-R (Polipropileno Random): Hasta 95°C
Ideal para: Agua caliente, algunos químicos orgánicos - PVDF (Fluoruro de Polivinilideno): Hasta 140°C
Ideal para: Químicos altamente agresivos, oxidantes, alta temperatura - ECTFE (Etileno-Clorotrifluoroetileno): Hasta 150°C
Ideal para: Máxima resistencia química, ácidos concentrados, cloro
Para hidrocarburos:
- PVDF: Para aromáticos y algunos alifáticos
- Acero inoxidable: Para gasolina, diesel, combustibles
- Doble contención HDPE/PVDF: Seguridad adicional
Para oxidantes fuertes:
- ECTFE: Primera opción para cloro, ozono, H₂O₂ >30%
- PVDF: Alternativa para peróxidos y oxidantes moderados
¿Necesitas Validación Específica para tu Aplicación?
Esta tabla proporciona orientación general basada en condiciones estándar. Para especificaciones críticas o aplicaciones que no se ajustan a parámetros típicos, nuestros ingenieros de aplicaciones de AGRU pueden:
Validar compatibilidad para mezclas químicas específicas y concentraciones exactas
Recomendar grado óptimo (PE 100 vs PE 100-RC vs alternativas PVDF/ECTFE/PP-R)
Revisar condiciones operativas (presión, temperatura, ciclado, estrés mecánico)
Sugerir sistemas de doble contención si requerido por normativa o seguridad
Especificar procedimientos de soldadura según químico y aplicación
Proporcionar data sheets y certificaciones para aprobaciones regulatorias
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Casos de éxito:
Última actualización: Enero 2026 | Versión: 1.0
Descargo de responsabilidad: Esta tabla proporciona orientación técnica general basada en data de literatura científica y experiencia de aplicación de AGRU. Condiciones reales de operación pueden variar. Para aplicaciones críticas, se requiere validación específica. AGRU no se responsabiliza por fallas resultantes de especificación incorrecta sin consulta previa.

