BE565806A - - Google Patents

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BE565806A
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F6/00Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
    • D01F6/58Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products
    • D01F6/60Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products from polyamides

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Description


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   Il est connu de préparer des filaments de polyamides de diamètres les plus divers par filage du polymère fondu dans de l'eau ou des solutions aqueuses de sels, etc. Dans ce mode opé- ratoire les fils obtenus sont toutefois plus ou moins troubles par suite d'un endommagement de la surface. 



   Pour de nombreuses applications, en particulier pour la pêche, il est toutefois très recherché de préparer des filaments en polyamides totalement transparents. Ceci a déjà été tenté de diverses manières. 



   Il s'avère par exemple que l'emploi de copolymères fournit en partie des filaments de transparence plus grande. Ces pro- duits possèdent toutefois le plus souvent une résistance à la 

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 rupture plus réduite que par exemple le polymère constitué d'epsilon-caprolactame pur. L'addition de composés à longue chaîne comme l'acide stéarique ou des dérivés de l'acide stéari- que fournit de même des filaments ayant une transparence un peu meilleure, qui n'est toutefois nullement suffisante pour les applications citées. 



   On vient de découvrir que l'on obtient de manière très simple des filaments absolument transparents et limpides comme le verre, en polycaprolactame ou en d'autres polyamides, lorsque l'on file les filaments dans des liquides organiques et surtout dans du tétrachlorure de carbone, au lieu de le faire dans de l'eau ou dans des solutions aqueuses de sels. 



   En l'occurrence le filament demeure totalement transparent également lorsqu'ensuite on le fait pass.er à travers un bain d'eau et que,, de même en faisant agir de l'eau froide ou chaude, on l'étire. 



   Une masse fondue de polyamide, préparée de maniëre connue à partir d'epsilon-caprolactame eu d'acide epsilon-aminocaproi- que, avec ou sans addition de   stabilisants,   qui ou   bien contient   encore la quantité totale de caprolactame monomère correspondant à l'équilibre, ou de laquelle on a retiré en partie le   capr.olac-   tame, également de manière connue, ou une masse fondue de poly- . hexanediamine-acide adipique ou polyhexanediamine-acide sébaci- que, qui a été préparée de manière connue, est filée au moyen d'une pompe de filage dans un bain composé d'un liquide organi- que qui ne contient pas de groupes hydroxyle et est absolument inerte envers la polyamide, et qui surtout ne possède pas de propriétés gonflantes ou dissolvantes. 



   On retiendra à cette fin les hydrocarbures aromatiques comme par exemple le tétrahydronaphtalène et le   décahydronaphta-   lène, les hydrocarbures aliphatiques supérieurs comme l'essence lourde, et les hydrocarbures chlorés comme le   chlorobenzène,   le 

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 trichloréthylène, le perchloréthylène et principalement le tétrachlorure de carbone. 



   Le liquide du bain de filage parcourt avantageusement un, circuit et est ainsi maintenu, par un processus de refroidisse- ment, à une température déterminée. 



   Les filaments obtenus sont transparents et limpides comme le verre, ils se laissent remarquablement étirer directement à la suite du processus de filage, ce qui fait qu'ils peuvent être soumis sans dommage à l'action de l'eau chaude, et ils pos- sèdent des propriétés spéciales particulièrement favorables pour l'utilisation à la pêche comme lignes et comme cable de filet, par exemple une résistance élevée à la rupture, une bonne résistance à l'état humide, une bonne résistance des noeuds et des mailles; ainsi qu'une haute flexibilité. 



  Exemple 1. 



   On polymérise 100 parties d'epsilon-caprolactame, 5 parties d'eau et 0,3 partie d'acide acétique à 260 C en faisant interve- nir une pression de 8 atmosphères. Après élimination de l'eau par vaporisation et enlèvement par distillation d'environ 6% de caprolactame, on file la masse fondue dans un bain de tétrachlo- rure de carbone puis on l'étire en un fil de 0,40 mm de diamètre. 



   Les filaments de polyamide obtenus sont absolument trans- parents et possèdent une capacité de charge de 6,5 kg, ce qui correspond à une résistance à la rupture de 42 RKm pour un allon- gement de   30%,   une résistance à l'état humide de 90% et une résistance des noeuds de 65%   'Exemple   2. 



   Une masse fondue de polyamide, préparée en fondant un mélange polyhexanediamine-acide sébacique dans une machine à   @   vis sans fin chauffée, est filée dans un bain de tétrachlorure de carbone pour former des filaments de 0,30 mm de diamètre. 



   Les filaments clairs comme le verre fournissent après éti- 

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 rage un matériel doué de bonites constantes physiques. 



   REVENDICATIONS.      



   1.- Proc6dé de préparation de filaments de polyamides transparents et limpides comme le verre, caractérisé en ce que l'on file la masse fondue de polyamide en l'absence d'eau dans un liquide organique qui ne contient pas de groupements hydro-      xyle.

Claims (1)

  1. 2. - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'on utilise comme liquide organique de bain de filage du tétrachlorure de carbone.
    3. - Procédé suivant les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les filaments de polyamide, après avoir quitté le bain de filage, sont traités ensuite avec de l'eau et étirés.
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