BE468573A - - Google Patents

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BE468573A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/30Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes
    • H01B3/44Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes vinyl resins; acrylic resins
    • H01B3/442Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes vinyl resins; acrylic resins from aromatic vinyl compounds

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    PERFECTIONNEMENTS   AUX ISOLANTS   ELECTRIQUES.   



     L'objet   de l'invention est en rapport avec l'isolement électrique plus particulièrement avec des mélanges de polystyrolène et'd'un produit dont la nature est définie ci-dessous. 



   L'objet de l'invention est de produire un matériau isolant moins dur et plus flexible que le polystyrolène seul. 



   Les différents types de polystyrolène ont des propriétés différentes dépendant du poids moléculaire.   Les   polymères à hauts poids moléculaires sont durs, tenaces et infusibles (bien qu'ils puissent être légèrement ramollis par augmentation de température),      alors que les polymères de poids moléculaires très faibles sont fa- cilement fusibles quand ils sont chauffés, pour redevenir fragiles quand ils sont froids. 



   Tous les types de polystyrolène ont d'excellents   proppié-   tés électriques particulièrement aux hautes fréquences de   1(ordre   de 106 cycles par seconde, qui sont ha-bituellement utilisées dans 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 les radiocommunications. Il est cependant désirable dans certains cas, d'utiliser un matériau isolant sensiblement plus flexible que le polystyrolène. En particulier dans le cas des pellicules utili- sées dans les condensateurs électriques du type bobiné, pour les ru- bans servant à isoler les conducteurs, pour les séparateurs des câ- bles à conducteurs concentriques ainsi que comme produit de remplis- sage dans les appareils électriques obtenu par filage, boudinage ou extrusion, en conséquence, il est judicieux de mélanger le polystyro- lène avec un plastifiant. 



   La présente invention se rapporte à l'utilisation d'une classe de plastifiants tout à fait différente, lesquels plastifiants possèdent certaines propriétés spéciales, c'est-à-dire que la   constan   te diélectrique résultante est plus grande que celle du polystyrolè- ne et que le matériau contenant une quantité considérable de plasti- fiant est habituellement ininflammable ou brûle avec difficulté. 



   L'invention permet de faire un isolant électrique qui con- siste en un mélange de   poly,¯styrolène   et d'un hydrocarbone, halogéné symétrique (en excluant les corps à noyaux accolés tels que les dé- rivés de naphthalène et de l'anthracène, ou à noaux réunis comme les dérivés du diphényle)ayant un poids moléculaire entre 160 et 600 et un point   d'ébullition   supérieur à 2200 0. Les proportions de cet hydrocarbcne halogéné s'il est liquide à température ambiante peu- vent varier entre 1 et 50 % en volume et s'il est solide à tempéra- ture ambiante entre 1 et 20 % en poids. 



   Les composés ayant plus d'un groupe polaire fixe à la molé- cule, et constitués de telle façon que les polarités des groupes s'annulent l'une par rapport à l'autre, possèdent un moment électri- quë faible ainsi qu'un faible facteur de puissance. De tels compo- sés, particulièrement ceux contenant une forte proportion d'oxygène, ne sont pas compatibles, avec le polystyrolène ou ne sont compatibles qu'en très faibles proportions et n'apportent dans le mélange qu'une très faible plasticité, ou même pas du tout. D'un autre côté, les composés halogénés sont compatibles avec le polystyrolène, et ceci dans des proportions très variables. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   Les composés ayant un poids moléculaire inférieur à 160 sont en général trop volatils pour être utilisés en mélange avec le polystyrolène dans la fabrication des isolants électriques. Dans une série donnée de composés dont les poids moléculaires vont en augmentant, la possibilité qu'ils ont de dissoudre le polystyrolène, diminue et ainsi ils sont de moins en moins utilisables comme plas-   tif iants.   En accord avec l'invention, le poids moléculaire 600 a été choisi comme le plus haut qui puisse être admis dans un composé des séries utilisables comme plastifiants pour le polystyrolène. 



   Comme exemples de composés qui peuvent être utilisés en accord avec   l'invention;,   on peut mentionner les suivants : 
 EMI3.1 
 
<tb> Point <SEP> de <SEP> fusion <SEP> Point <SEP> d'ébullition
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1.1.2.2. <SEP> tétrabromoéthylène, <SEP> 56,5  <SEP> C <SEP> 226,7  <SEP> C
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<tb> 
<tb> 
<tb> 
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<tb> 1.1.2.2. <SEP> tétrabromoéthane <SEP> liquide <SEP> 1510 <SEP> sous <SEP> 54 <SEP> mm.
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<tb> 
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<tb> 
<tb> 
<tb> 



  1.3 <SEP> diiodopropane <SEP> inférieur <SEP> à <SEP> 227 <SEP>   <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> -20  <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> (iodure <SEP> de <SEP> triméthy-
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> lène)
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1. <SEP> 3. <SEP> Perchlorobuta <SEP> diène <SEP> 32 <SEP>   <SEP> C <SEP> 269 <SEP>   <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1.2.2.3. <SEP> tétrabromopropane <SEP> 10  <SEP> - <SEP> 11  <SEP> 0 <SEP> 215  <SEP> - <SEP> 230  <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1.2.3.4. <SEP> térabromobutane <SEP> 40  <SEP> - <SEP> 41  <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 2.2.3.3. <SEP> tétrabromobutane <SEP> 39  <SEP> 0 <SEP> 230 <SEP>   <SEP> C
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<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1.

   <SEP> 5 <SEP> dibromopentane <SEP> normal <SEP> -34  <SEP> C <SEP> 221 <SEP>   <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1.2.3.4. <SEP> tétrachlorobutane <SEP> 73  <SEP> - <SEP> 74  <SEP> 0 <SEP> 1300 <SEP> - <SEP> 140  <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
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<tb> sous <SEP> 50 <SEP> mm.
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<tb> 
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<tb> 
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  4.4. <SEP> dichlorodiphénylméthane <SEP> 55  <SEP> C <SEP> 337  <SEP> 0
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<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 2.5. <SEP> dichloroparaxylène <SEP> 71  <SEP> C <SEP> 221  <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
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<tb> 1.2.4.5. <SEP> tétrachlorobenzène <SEP> 137  <SEP> C <SEP> 244  <SEP> C
<tb> 
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<tb> 
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<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1.3.5. <SEP> tribromobenzène <SEP> 119  <SEP> C <SEP> 278  <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
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<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 1.2.4.5. <SEP> tétrabromobenzène <SEP> '175  <SEP> C <SEP> plus <SEP> grand <SEP> que <SEP> 300 C
<tb> 
 
Les proportions de polystyrolène et d'hydrocarbone halogé- né dans le mélange constitué en accord avec l'invention diffèrent suivant que l'hydrocarbone halogéné est liquide ou solide à tempéra- ture ambiante. 



   Par exemple le   1.1.2.2.   tétrabromoéthane est liquide à la 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 température ambiante et est miscible en toutes proportions avec le polystyrolène. Les mélanges de ces deux substances contenant jusqu' à 20% en volume de 1.1.2.2. tétrabromoéthane sont solides etpeu- vent être mis sous forme de pellicules qui sont plus plastiques (c'est-à-dire donnent moins de craquelures par flexion) que les pel- licules de polystyrolène de même épaisseur. avec des proportions de 1.1.2.2. tétrabromoéthane plus grande que 20 % en volume la plasti- cité devient apparente, mais les mélanges contenant jusqu'à 50 % en volume conviennent comme matière de remplissage des espaces vides des appareils électriques.

   Pour les hydrocarbonées halogénés qui sont solides à température ambiante, les proportions qui peuvent être ajoutées au polystyrolène pour donner un mélange homogène sont inférieures à 50% en volume. Par exemple le 1.2.4.5.   tétracbloro-        benzène mélangé au polystyrolène dans les proportions de 2Q % en   pojds   ou   ae   13,2 % en volume, fournit des solides homogènes qui peuvent être mis sous la forme de films qui sont plus plastiques que les films de polystyrolène de même épaisseur. En proportions plus gran- des cependant le 1.2.4.5 tétrachlorobenzène tend à donner des cris- taux se séparant du mélange.

   Les mélanges en accord avec l'invention peuvent être fait en dissolvant les deux substances dans un solvant commun, en mélangeant les deux solutions et en évaporant le solvant (le benzène, le toluène, ou les xylènes conviennent parfaitement), ou en mélangeant les poudres, en chauffant au-dessus du point de fu- sion de l'hydrocarbone halogéné, et agitant ou encore, dans le cas où l'un des constituants est liquide, par la méthode decrite dans le brevet anglais n  546.990.

Claims (1)

  1. RESUME.
    Latériau isolant électrique constitué par un mélange de polystyrolène et d'un hydrocarbone halogéné symétrique (en excluant les corps constitués par des noyaux accolés ou joints comme les déri- vés du naphthalène, de l'anthracène et du diphényle) ayant un poids moléculaire compris entre 160 et 600, un point d'ébullition supérieur <Desc/Clms Page number 5> à 2200 C, et dans des proportions de 1 à 50 en volume, s'il est liquide à température ambiante, et de 1 à 20% en poids, s'il est solide à température ambiante.
BE468573D BE468573A (fr)

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