{"id":19281,"date":"2026-05-28T22:21:07","date_gmt":"2026-05-28T20:21:07","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannsilikon.de\/?page_id=19281"},"modified":"2026-05-28T22:21:07","modified_gmt":"2026-05-28T20:21:07","slug":"silikon-temperaturbestandigkeit-es","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lindemannsilikon.de\/es\/silikon-temperaturbestandigkeit-es\/","title":{"rendered":"Resistencia a la temperatura de la silicona: termorresistente de \u201360 \u00b0C a +350 \u00b0C"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" width=\"1672\" height=\"941\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lindemannsilikon.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/silikon-temperaturbestaendigkeit-hero.png\" alt=\"Junta de silicona y manguera de silicona termorresistentes en uso industrial a altas temperaturas\" class=\"wp-image-19025\" srcset=\"https:\/\/lindemannsilikon.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/silikon-temperaturbestaendigkeit-hero.png 1672w, https:\/\/lindemannsilikon.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/silikon-temperaturbestaendigkeit-hero-300x169.png 300w, https:\/\/lindemannsilikon.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/silikon-temperaturbestaendigkeit-hero-1024x576.png 1024w, https:\/\/lindemannsilikon.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/silikon-temperaturbestaendigkeit-hero-768x432.png 768w, https:\/\/lindemannsilikon.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/silikon-temperaturbestaendigkeit-hero-1536x864.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1672px) 100vw, 1672px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>La silicona es uno de los elast\u00f3meros m\u00e1s estables a la temperatura. La silicona est\u00e1ndar (VMQ) es resistente de forma permanente entre \u201350 \u00b0C y +200 \u00b0C y soporta picos de hasta +300 \u00b0C a corto plazo. La silicona de alta temperatura (HTV) alcanza +250 \u00b0C de forma permanente y +350 \u00b0C a corto plazo; la silicona de fenilo (PVMQ) llega hasta \u2013100 \u00b0C en el rango de bajas temperaturas. De este modo, la silicona cubre un rango de temperatura que ning\u00fan otro elast\u00f3mero alcanza ni de lejos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Rangos de temperatura de los principales tipos de silicona<\/h2>\n\n\n\n<p>La siguiente tabla muestra las temperaturas de uso continuo y de pico de los principales tipos de silicona. Estos valores son v\u00e1lidos para componentes correctamente dimensionados y sin cargas qu\u00edmicas adicionales extremas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Tipo de silicona<\/th><th>Uso continuo<\/th><th>Corto plazo<\/th><th>Temperatura m\u00edn.<\/th><th>Aplicaci\u00f3n t\u00edpica<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>VMQ (silicona est\u00e1ndar)<\/td><td>+200 \u00b0C<\/td><td>+300 \u00b0C \/ 15 min<\/td><td>\u201350 \u00b0C<\/td><td>Mangueras, perfiles, juntas<\/td><\/tr><tr><td>Silicona HTV (alta temperatura)<\/td><td>+250 \u00b0C<\/td><td>+350 \u00b0C \/ 30 min<\/td><td>\u201360 \u00b0C<\/td><td>Juntas de motor, hornos industriales<\/td><\/tr><tr><td>PVMQ (silicona de fenilo)<\/td><td>+200 \u00b0C<\/td><td>+250 \u00b0C<\/td><td>\u2013100 \u00b0C<\/td><td>Aeron\u00e1utica, criotecnia<\/td><\/tr><tr><td>FVMQ (silicona fluorada)<\/td><td>+200 \u00b0C<\/td><td>+250 \u00b0C<\/td><td>\u201355 \u00b0C<\/td><td>Contacto con combustibles y aceites<\/td><\/tr><tr><td>LSR (Liquid Silicone Rubber)<\/td><td>+200 \u00b0C<\/td><td>+250 \u00b0C<\/td><td>\u201350 \u00b0C<\/td><td>Medicina, alimentaci\u00f3n, micropiezas<\/td><\/tr><tr><td>Silicona especial (HCR + estabilizador t\u00e9rmico)<\/td><td>+300 \u00b0C<\/td><td>+380 \u00b0C \/ breve<\/td><td>\u201350 \u00b0C<\/td><td>Protecci\u00f3n contra incendios, conductos de aire caliente<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 significa la resistencia a la temperatura en la silicona?<\/h2>\n\n\n\n<p>La resistencia a la temperatura describe el rango en el que un elast\u00f3mero de silicona conserva sus propiedades mec\u00e1nicas y qu\u00edmicas. Son determinantes dos valores: la temperatura de uso continuo (carga continua durante meses o a\u00f1os) y la temperatura de pico (carga breve durante minutos u horas). Mientras que los termopl\u00e1sticos como el PE o el PP ya pierden su forma a 80 \u00b0C, la silicona conserva su elasticidad y su funci\u00f3n de sellado hasta +200 \u00b0C o m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>La elevada resistencia a la temperatura se debe al enlace Si-O-Si de la cadena principal de polisiloxano. Con 450 kJ\/mol, este enlace es claramente m\u00e1s fuerte que el enlace C-C de los pol\u00edmeros org\u00e1nicos (350 kJ\/mol). Por ello, la silicona es t\u00e9rmicamente mucho m\u00e1s estable que los pl\u00e1sticos convencionales y los materiales de caucho.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Carga t\u00e9rmica a corto plazo frente a carga continua<\/h2>\n\n\n\n<p>La distinci\u00f3n entre temperatura continua y de corta duraci\u00f3n es decisiva para el dimensionamiento de los componentes. Una manguera de silicona en una cafetera ve 95 \u00b0C como carga continua: sin problema para VMQ. Una junta de horno experimenta 220 \u00b0C en uso continuo: aqu\u00ed se requiere HTV.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La temperatura de uso continuo<\/strong> indica el rango en el que la silicona conserva sus propiedades principales (resistencia al desgarro, deformaci\u00f3n remanente por compresi\u00f3n, elasticidad) durante 1.000 a 10.000 horas. Por encima de este l\u00edmite se produce una fragilizaci\u00f3n oxidativa progresiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La temperatura de corta duraci\u00f3n<\/strong> es el l\u00edmite superior para cargas temporales: esterilizaci\u00f3n con vapor caliente, ciclos de lavado en caliente o picos de arranque en instalaciones. Aqu\u00ed la duraci\u00f3n de la carga est\u00e1 limitada a minutos o pocas horas antes de que el material sufra da\u00f1os permanentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tipos de silicona y sus rangos de temperatura<\/h2>\n\n\n\n<p>Lindemann procesa distintos tipos de silicona en funci\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n. La elecci\u00f3n influye directamente en la temperatura m\u00e1xima y, por tanto, en la vida \u00fatil del componente en cada caso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">VMQ \u2013 silicona est\u00e1ndar para la mayor\u00eda de aplicaciones<\/h3>\n\n\n\n<p>El VMQ (silicona de vinil-metilo) es el tipo de silicona m\u00e1s econ\u00f3mico. Con un rango de temperatura continua de \u201350 \u00b0C a +200 \u00b0C, el VMQ cubre aproximadamente el 80 % de todas las aplicaciones industriales de silicona: mangueras sanitarias, maquinaria alimentaria, mangueras farmac\u00e9uticas, perfiles est\u00e1ndar. Lindemann fabrica productos de VMQ con durezas Shore A de 30 a 80.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Silicona HTV \u2013 para temperaturas de uso continuo superiores a 200 \u00b0C<\/h3>\n\n\n\n<p>HTV (High Temperature Vulcanizing) no designa aqu\u00ed el proceso de transformaci\u00f3n, sino una formulaci\u00f3n especialmente estabilizada t\u00e9rmicamente. Mediante la incorporaci\u00f3n de pigmentos de \u00f3xido de hierro o compuestos de cerio se aumenta notablemente la estabilidad a la oxidaci\u00f3n: la silicona HTV soporta +250 \u00b0C de forma permanente. \u00c1mbitos de aplicaci\u00f3n: juntas de la zona del motor, juntas de horno, hornos industriales, mangueras de aire caliente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">PVMQ \u2013 silicona de fenilo para bajas temperaturas<\/h3>\n\n\n\n<p>El PVMQ incorpora adem\u00e1s grupos fenilo en la cadena principal de polisiloxano. Estos desplazan el punto de transici\u00f3n v\u00edtrea de \u2013120 \u00b0C (VMQ est\u00e1ndar) a aproximadamente \u2013135 \u00b0C. De este modo, el PVMQ se mantiene el\u00e1stico hasta \u2013100 \u00b0C en uso real. Aplicaci\u00f3n principal: industria aeroespacial, log\u00edstica a baja temperatura, criotecnia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">FVMQ \u2013 silicona fluorada para contacto con aceite y combustible<\/h3>\n\n\n\n<p>El FVMQ combina la estabilidad t\u00e9rmica de la silicona con la resistencia qu\u00edmica de los fluoropol\u00edmeros. Entre \u201355 \u00b0C y +200 \u00b0C, el FVMQ resiste aceites minerales, gasolina, di\u00e9sel y muchos disolventes: un \u00e1mbito en el que el VMQ est\u00e1ndar falla. Uso: conductos de combustible para automoci\u00f3n, juntas hidr\u00e1ulicas, membranas de bomba en la industria qu\u00edmica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">LSR \u2013 silicona l\u00edquida para piezas de inyecci\u00f3n complejas<\/h3>\n\n\n\n<p>El LSR (Liquid Silicone Rubber) se procesa mediante inyecci\u00f3n bicomponente. Rango de temperatura: de \u201350 \u00b0C a +200 \u00b0C, con estabilizadores t\u00e9rmicos especiales tambi\u00e9n hasta +250 \u00b0C a corto plazo. El LSR permite la m\u00e1xima precisi\u00f3n dimensional y tiempos de ciclo cortos: ideal para micropiezas m\u00e9dicas, productos para beb\u00e9s, piezas conformadas para alimentaci\u00f3n y piezas multicomponente (LSR sobre termopl\u00e1stico).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comparaci\u00f3n de la silicona con otros elast\u00f3meros<\/h2>\n\n\n\n<p>En la comparaci\u00f3n directa queda claro por qu\u00e9 la silicona no tiene rival en aplicaciones de alta temperatura. Mientras que el EPDM y el NBR suelen ser la primera opci\u00f3n por motivos de coste, ambos materiales fracasan a temperaturas continuas superiores a 150 \u00b0C.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 ocurre al superar los l\u00edmites de temperatura?<\/h2>\n\n\n\n<p>La silicona no se funde. Es un elast\u00f3mero reticulado y se comporta de forma fundamentalmente distinta a los termopl\u00e1sticos. Al superar la temperatura de uso continuo se produce primero una fragilizaci\u00f3n oxidativa lenta: el material se vuelve m\u00e1s duro y disminuye su resistencia al desgarro. Esto se hace visible al cabo de semanas o meses.<\/p>\n\n\n\n<p>Por encima de 350 \u00b0C comienza la descomposici\u00f3n t\u00e9rmica de los enlaces Si-O. Los productos finales son di\u00f3xido de silicio (SiO\u2082), di\u00f3xido de carbono y agua, ninguno de ellos t\u00f3xico. En caso de incendio, la silicona deja una capa aislante de SiO\u2082 que protege el material situado debajo. Por este motivo, la silicona se utiliza en aplicaciones de protecci\u00f3n contra incendios y en el aislamiento de cables de sistemas de seguridad cr\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aplicaciones de productos de silicona termorresistentes<\/h2>\n\n\n\n<p>La silicona termorresistente se demanda all\u00ed donde otros elast\u00f3meros fallan t\u00e9rmica o qu\u00edmicamente. Las aplicaciones industriales t\u00edpicas incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Hornos y hornos de aire caliente: juntas de puerta, perfiles de ventilaci\u00f3n, juntas de mirilla<\/li><li>Industria farmac\u00e9utica y alimentaria: mangueras para llenado en caliente, juntas resistentes a CIP\/SIP, mangueras de esterilizaci\u00f3n<\/li><li>Automoci\u00f3n: juntas del compartimento del motor, mangueras de turbocompresor, soportes de escape<\/li><li>Hornos industriales e instalaciones de secado: mangueras de aire caliente, juntas de puerta<\/li><li>Protecci\u00f3n contra incendios: pasamuros para cables resistentes al fuego, juntas para compuertas cortafuegos<\/li><li>Industria ferroviaria: perfiles resistentes al fuego seg\u00fan EN 45545<\/li><li>Industria de semiconductores: juntas para sala blanca para c\u00e1maras de proceso de alta temperatura<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfEn qu\u00e9 fijarse al elegir el material?<\/h2>\n\n\n\n<p>La elecci\u00f3n correcta del material depende de cuatro factores:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Temperatura m\u00e1xima de uso continuo<\/strong>: la temperatura que realmente se da en funcionamiento normal, no el valor pico te\u00f3rico<\/li><li><strong>Duraci\u00f3n de la carga<\/strong>: intermitente o continua. Con cargas c\u00edclicas, los picos de temperatura son menos cr\u00edticos<\/li><li><strong>Medios acompa\u00f1antes<\/strong>: aceite, \u00e1cido, vapor de agua, alimentos. Estos modifican la temperatura m\u00e1xima admisible y pueden hacer necesario el cambio a FVMQ o a compuestos especiales<\/li><li><strong>Rentabilidad<\/strong>: el HTV es aproximadamente entre un 30 y un 50 % m\u00e1s caro que el VMQ. En aplicaciones algo por encima de 200 \u00b0C, la inversi\u00f3n adicional suele ser rentable porque la vida \u00fatil aumenta entre 3 y 5 veces<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La siguiente tabla compara la resistencia a la temperatura de uso continuo de los principales elast\u00f3meros, como orientaci\u00f3n para la elecci\u00f3n del material.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Elast\u00f3mero<\/th><th>Temperatura de uso continuo<\/th><th>Observaciones<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Caucho natural (NR)<\/td><td>m\u00e1x. +80 \u00b0C<\/td><td>no apto para alta temperatura<\/td><\/tr><tr><td>NBR (caucho nitr\u00edlico)<\/td><td>m\u00e1x. +100 \u00b0C<\/td><td>bueno con aceite, d\u00e9bil frente al calor<\/td><\/tr><tr><td>EPDM<\/td><td>m\u00e1x. +150 \u00b0C<\/td><td>bueno con agua caliente y vapor hasta 150 \u00b0C<\/td><\/tr><tr><td>Silicona VMQ<\/td><td>+200 \u00b0C<\/td><td>est\u00e1ndar para juntas de alta temperatura<\/td><\/tr><tr><td>FKM (Viton)<\/td><td>+230 \u00b0C<\/td><td>resistente a los aceites, m\u00e1s caro<\/td><\/tr><tr><td>Silicona HTV<\/td><td>+250 \u00b0C<\/td><td>la temperatura de uso continuo m\u00e1s alta entre los elast\u00f3meros est\u00e1ndar<\/td><\/tr><tr><td>FFKM (perfluoroelast\u00f3mero)<\/td><td>+260 \u00b0C<\/td><td>resistencia qu\u00edmica extrema, costes elevados<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n\n\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\">\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-1-89026\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 resistencia tiene la silicona al calor?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">La silicona est\u00e1ndar (VMQ) es resistente al calor de forma permanente entre \u201350 \u00b0C y +200 \u00b0C, y a corto plazo hasta +300 \u00b0C. La silicona de alta temperatura (HTV) alcanza +250 \u00b0C de forma permanente y +350 \u00b0C a corto plazo. Por ello, la silicona es uno de los elast\u00f3meros m\u00e1s estables a la temperatura y supera claramente al EPDM (150 \u00b0C), al NBR (100 \u00b0C) y al caucho natural (80 \u00b0C).<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-2-50090\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfEs la silicona resistente al calor?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">S\u00ed, la silicona es uno de los elast\u00f3meros m\u00e1s resistentes al calor. La temperatura de uso continuo se sit\u00faa entre +200 y +250 \u00b0C, a corto plazo hasta +350 \u00b0C. La elevada estabilidad se debe al enlace Si-O-Si de la cadena principal de polisiloxano, que con 450 kJ\/mol es claramente m\u00e1s fuerte que el enlace C-C de los pol\u00edmeros org\u00e1nicos. Para aplicaciones por encima de 250 \u00b0C se utilizan compuestos HTV especiales.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-3-11504\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfSe funde la silicona?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">No, la silicona no se funde. Es un elast\u00f3mero reticulado (red de polisiloxano) y se comporta de forma fundamentalmente distinta a los pl\u00e1sticos termopl\u00e1sticos. A temperaturas muy elevadas (a partir de unos 350 \u00b0C), la silicona se descompone t\u00e9rmicamente en di\u00f3xido de silicio (SiO\u2082), di\u00f3xido de carbono y agua, sin fase l\u00edquida. En caso de incendio se forma una capa protectora de SiO\u2082.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-4-95227\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfA qu\u00e9 temperatura se descompone la silicona?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">La descomposici\u00f3n t\u00e9rmica de la silicona comienza entre 350 y 400 \u00b0C. En este intervalo se desprenden los grupos metilo laterales del polisiloxano y, a continuaci\u00f3n, la cadena principal Si-O-Si se descompone formando di\u00f3xido de silicio. El proceso no es t\u00f3xico y resulta m\u00ednimamente exot\u00e9rmico. Los compuestos especiales con estabilizadores de cerio o hierro desplazan la descomposici\u00f3n entre 30 y 50 \u00b0C hacia arriba.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-5-6717\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfSoporta la silicona 500 grados?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">No, ninguna silicona est\u00e1ndar soporta 500 \u00b0C de forma permanente. Incluso los compuestos HTV altamente estabilizados alcanzan como m\u00e1ximo 380 \u00b0C a corto plazo. Para temperaturas a partir de 400 \u00b0C se utilizan otros materiales: juntas planas de grafito, PTFE expandido o materiales compuestos de fibra de vidrio. En caso de incendio breve (segundos a minutos), gracias a la formaci\u00f3n de la capa de SiO\u2082 la silicona tambi\u00e9n soporta t\u00e9rmicamente y a corto plazo temperaturas notablemente superiores.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-6-51217\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 silicona es la m\u00e1s resistente al calor?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">Los compuestos HTV altamente estabilizados con estabilizadores t\u00e9rmicos de \u00f3xido de hierro o de cerio alcanzan la temperatura de uso continuo m\u00e1s alta entre las siliconas est\u00e1ndar: de +250 a +300 \u00b0C de forma permanente y hasta +380 \u00b0C a corto plazo. Lindemann fabrica estos compuestos especiales para aplicaciones extremas como puertas de hornos industriales, conductos de aire caliente y elementos de protecci\u00f3n contra incendios. En caso necesario, se realiza un dise\u00f1o individual seg\u00fan pliego de condiciones.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-7-78001\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 temperatura m\u00ednima soporta la silicona?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">La silicona est\u00e1ndar conserva plena elasticidad hasta \u201350 \u00b0C. La silicona de fenilo (PVMQ) alcanza los \u2013100 \u00b0C, y algunos compuestos especiales llegan hasta los \u2013115 \u00b0C. De este modo, la silicona es el \u00fanico material elast\u00f3mero que cubre todo el rango, desde la criotecnia (\u2013100 \u00b0C) hasta los hornos de alta temperatura (+250 \u00b0C). Importante: la temperatura de transici\u00f3n v\u00edtrea del VMQ se sit\u00faa en torno a \u2013120 \u00b0C; por debajo, el material se vuelve fr\u00e1gil.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"schema-faq-section\" id=\"faq-question-8-59693\">\n<strong class=\"schema-faq-question\">\u00bfQu\u00e9 caucho soporta la temperatura m\u00e1s alta?<\/strong>\n<p class=\"schema-faq-answer\">Orden de resistencia a la temperatura de uso continuo: caucho natural +80 \u00b0C, NBR +100 \u00b0C, EPDM +150 \u00b0C, silicona VMQ +200 \u00b0C, FKM (Viton) +230 \u00b0C, silicona HTV +250 \u00b0C, FFKM (perfluoroelast\u00f3mero) +260 \u00b0C. La silicona HTV y el FFKM est\u00e1n a la par en la parte alta, pero el FFKM es unas diez veces m\u00e1s caro y resulta relevante sobre todo por su resistencia qu\u00edmica extrema.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Silicona termorresistente directamente del fabricante<\/h2>\n\n\n\n<p>Lindemann Silikon GmbH fabrica desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os mangueras, perfiles, juntas y piezas conformadas de silicona termorresistentes para la industria, la medicina, la alimentaci\u00f3n y la farmacia. Le asesoramos en la elecci\u00f3n del material adecuado y, bajo petici\u00f3n, le facilitamos fichas t\u00e9cnicas de material, declaraciones de conformidad y certificados de carga. <a href=\"https:\/\/lindemannsilikon.de\/kontakt\/\">Solicite ahora informaci\u00f3n sin compromiso<\/a>.<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La silicona es uno de los elast\u00f3meros m\u00e1s estables a la temperatura. 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