BE451290A - - Google Patents

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BE451290A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/08Materials not undergoing a change of physical state when used
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M105/00Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound
    • C10M105/50Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound containing halogen
    • C10M105/52Lubricating compositions characterised by the base-material being a non-macromolecular organic compound containing halogen containing carbon, hydrogen and halogen only

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  LIQUIDE POUR FREINS HYDRAULIQUES, LIQUIDE REFRIGERANT, ETC. 



   Dans les différentes branches de la technique, on utili- se des liquides pour la transmission ou pour la dérivation d'énergie thermique ou mécanique. On peut mentionner, à ti- tre d'exemple, des agents réfrigérants pour des moteurs à      combustion, des liquides pour freins hydrauliques de véhicu- les à moteurs, des liquides pour amortisseurs hydrauliques pour des véhicules à moteurs ou avions, des liquides pour thermostats et finalement des agents pour l'amortissement d'oscillations de parties mobiles de instruments- de mesure tels que des   balances¯et   des boussoles. Selon les exigences auxquelles doivent satisfaire des agents de ce genre, on a employé jusqu'à présent les liquides ies plus divers, par exemple des alcools, des huiles minérales, etc.

   Cependant, 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 on ne connait pas jusqu'à présent un liquide approprié pour tous les champs d'application mentionnés. 



   Or, la demanderesse a trouvé que les liquides obtenus par la chloruration de tétrahydronaphtalène sont utilisables en général pour les buts envisagés. Les dérivés   monoohlorés   et dichlorés du tétrahydronaphtalène, tels qu'on peut les obtenir par l'introduction de chlore dans le produit cité à l'abri de la lumière et à des températures comprises entre -30 C et +30 C avec neutralisation subséquente, sont parti- culièrement précieux. Il va de soi qu'on peut employer aussi des phases intermédiaires de la chloruration. On peut puri- fier les produits bruts par un traitement avec de la terre à blanchir et/ou par distillation. Lesdits produits peuvent être employés, en outre, en mélange, les uns avec les autres ou avec d'autres agents.

   On peut les mélanger, par exemple, lorsqu'on exige d'eux un effet lubrifiant accru, avec des agents lubrifiants typiques, tels que des huiles minérales. 



  Ceci n'influence pas essentiellement les propriétés favora- bles de ces produits dont il sera question ci-après. 



   Ces dits liquides se distinguent d'abord par un point de solidification très bas. C'est ainsi, par exemple, que le chloro-tétrahydronaphtalène ayant une teneur en chlore d'en- viron 21 % a un point de solidification inférieur à -75 C, et   un   produit correspondant ayant une teneur en chlore d'en- viron 35 % se solidifie à environ   -63 C.   Cette qualité est très précieuse surtout pour l'emploi des liquides comme agents réfrigérants à des températures basses. Même la fluidité des produits n'est pas influencée essentiellement aux basses tem- pératures. Le produit cité en premier montre encore à   -50 C   une viscosité d'environ 15 E ; on peut donc l'employer aussi à des températures basses même dans un système réfrigérant (thermosiphon) fonctionnant sans pompe.

   C'est pourquoi on peut utiliser lesdits liquides par exemple comme agents ré-      

 <Desc/Clms Page number 3> 

 frigérants, liquides pour freins et amortisseurs hydrauliques dans des contrées' ayant un climat froid et à des hautes al- titudes. 



   En ce qui concerne les autres qualités physiques, il faut mentionner que les limites d'ébullition du dérivé mono- chloré préparé suivant les indications susmentionnées se trouvent entre 235 et   242 C   et celles du dérivé dichloré en- tre 240 et   280 C.   Les pressions de'vapeur, qui peuvent jouer aussi un rôle important pour les buts d'application cités à titre d'exemple, sont faibles ; c'est ainsi que le produit monochloré montre à 150 C et le produit dichloré à 180 C une pression de vapeur de 1/10 atmosphère. La dilatation thermi- que relativement faible est également précieuse.

   Elle s'élè- ve pour les deux produits à 5-6 % à des températures compri- ses entre 20 et   100 C.   Par suite de la faible teneur en chlo- re, les poids spécifiques varient dans des limites modérées, ce qui est avantageux non seulement au point de vue techni- que, mais aussi en premier lieu pour des raisons économiques. 



  Pour les produits avec teneur en chlore d'environ 21 %jus- qu'à 35 5, ces poids s'élèvent à 20 C à environ   1, 130 -   1, 300. L'allure de la courbe de viscosité, à laquelle il faut apporter une attention particulière, par exemple pour l'amortissement d'oscillations dans des instruments de mesu- re, tels que des balances, balances à gaz avec contrôle auto-   matique,   des instruments de contrôle et l'huile de boussoles, est indiquée au dessin annexé. On y a indiqué les viscosités de deux produits 1   et 2   en fonction de la température, com- parées avec une huile minérale 3 très liquide. La courbe 1 
 EMI3.1 
 du monochlorotétrahydronaphtàmène monte seulement de 1 E en- 'tre 1000C et ...10'OC, et d'environ 2 E jusqu'à environ -30"C, celle du dichloro-tétrahydronaphtalène 2 monte à environ OOC. 



  Lè degré de la fluidité de l'huile minérale 3 n'est favora- ble qu'à des températures comprises entre 100 C jusqu'à 45 C. 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 



  En-dessous de 45 C, il se produit déjà un épaississement qui ne permet d'utiliser ces produits qu'à des températured al- lant seulement   jusqu'à,   la température d'une salle. 



   A côté de ces qualités physiques permettant un large emploi, ces produits ont aussi des qualités chiniques pré- cieuses. Contrairement à la matière première tétrahydronaph-   talène   ils sont chimiquement stables. En outre, ils ne sont pas oxydables dans des conditions ordinaires, ils ne forment pas de savons et des produits de résinification, comme c'est le cas, par exemple, pour les huiles minérales qui sont en contact avec l'air et l'humidité, et ils ne corrodent pas les métaux. 



   Résumé. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. La présente invention a pour objet : L'emploi de produits de chloruration huileux du tétra- hydronaphtalène, le cas échéant avec addition d'huiles lubri- fiantes comme liquides pour la transmission ou la dérivation d'énergie thermique ou mécanique. **ATTENTION** fin du champ CLMS peut contenir debut de DESC **.
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