BE623387A - - Google Patents

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BE623387A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
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    • C08J2325/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by an aromatic carbocyclic ring; Derivatives of such polymers
    • C08J2325/02Homopolymers or copolymers of hydrocarbons
    • C08J2325/04Homopolymers or copolymers of styrene
    • C08J2325/06Polystyrene

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 
 EMI1.1 
 

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 EMI2.1 
 



  Pour la fabrication de corps moules on polymères 
 EMI2.2 
 t t 1, r \.. 1" - lrlyn styrène expansés, on a surtout recours, . Cu.-.y.v .....--- tsiel- le, à un prooédé dans lequel des polymères sous forme de petit- tes particules, qui renferment corme aent gonflnnt, réparti 
 EMI2.3 
 de façon homogène, un liquide ne dissolvant pas le polymère de styrène, sont chauffes dans des moules perméables aux gaz' 
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 à dos températures supérieures au point d'ébullition de J'aCent confiait et aux points de ramoll t:.18c:nent des polymères, 
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 de telle sorte que les particules gonflent et se soudent entre 
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 elles en donnant le corps roulé déciré. Les feuilles mousce.. sont en général préparées par 
 EMI2.7 
 extrusion de mélanges de polymères de styrène et d'agents gon- 
 EMI2.8 
 flants gazeux ou liquidée.

   Il e: t 0,-,' lC::H.mt connu de transfor- mer en feuilles moussas, par extrusion, des né-lances de poly- mères de styrène et de pie: .ente no!'L.:, .r':'I}Ue8 0,-nus lesquels a été introduit par absorption un '.ydi-oc,rbure D.lil'ha.tique à 
 EMI2.9 
 bas ;,oint d'ébullition. 
 EMI2.10 
 



  On 3-iit t "C .1cr.1t:nt que le silicate de calcium naturel, la lO:.iAOtO.^..'.ve, constitue une charge particulièrement appro- priée pour le ;,olyotyr(:ne. Cent air.ci ; -r exerple Que des masses de polystyrène rentc.::-:-. .t t;c:u' 1:. 3e en poids de wolla- stonite, présentent deo f::'orr:(.t8 ni''cniiue3 qui ne s'écartent qu'à peine de cel lea du polyotyr't''ne pur. 



  La présente nvention a pour objet duo matières plas- tiques expansibles pour la fabrication de corps :::1-..:168 :::O'JB8" 
 EMI2.11 
 qui renferment : 
 EMI2.12 
 a) un polymère de styrène contenant au moine 50; 'n poids de styrène polynériaé en mel.-.nce avec les é,utrcD r:.or.o:::':r8o, ,.b) 2 à 20fi par rapport au poids du poly:.;:re, d t...."i L;":HîÍl:1.t 
 EMI2.13 
 gazeux ou liquide, 

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 EMI3.1 
 c) 2 à 40% par rapport 8 poids du polymère, de wollastonite finement divisée. 
 EMI3.2 
 



  Or.' a constaté que des matières plastiques de ce genre- renfermant de la wollastonite, peuvent être transformes en corps mousses moulés de faible densité, ce qui n'est pas pos- sible avec des matières plastiques renfermant un autre p ,:ri ;, inorganique ou du silicate de calcium synthétique présentant la même composition chimique que la   wollaetonite.   



   Les propriétés mécaniques des mousses obtenues partir des matières plastiques suivant la présente invention, sont les mêmes que celles de mousses de polystyrène pur. 



   Pur   poivrières   de styrène, on entend le polystyrène et les copolymères du .styrène avec d'autres composés monomères 
 EMI3.3 
 polymérisa'bles qui renferment, gOlyaz:.sc3ü an mt-lunse avec les autrs6 monomères, plus de 50cié en poids de styrène* Co=e cama- nodn'es appropriés on citera l'acrylonitrile, le v1nylcRrbaze1" le divinylbenzunep les esters des acides acryliques ou métha- crylique et d'alcools à 1 - 8 atones de   carbone.   



     Comme   agents gonflants conviennent des composés 
 EMI3.4 
 orgnnlques gazeux ou liquides dont les points d'ébullition sont inférieurs au point de runollissenent du polymère de styrène et qui re dissolvent pas les polymères  A titre d'exemples de composés or:micue: de ce genre, on citera les hydrocarbures filiphi'.tiques h bas \,oint d'ébullition, par exemple le propane le butane, le 2lent;ne, 1 'te::':9-.!1C, lu cyclohexane o de ::2!:o carbures chlorée, conrie le <ichlo:::'o1i fluor::: t::rillc ou le tri- fluoro- 1-2-2 trichloro-M-2 éthane. 



  La .-i o 11. u s t o n 1c se;l ev ffit;e3c tii.]{e c-j :r forme de granules d'une grosseur :10yo:¯'1e CO:1;: :':" -j '.# t ¯-#. 



  ; 0;! 

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 EMI4.1 
 Les matières plastiques expansibles suivant la pré1;- 
 EMI4.2 
 sente invention peuvent encore renfermer d'autres conutiiuaitts, par exemple des ignifuges, cornue la chloropuraffine ou l'he*a- m bromocyclododé cane, mais également des plastifiants, tela que   @   les esters d'acide phtalique, et des lubrifiants, comme les  @   cires de paraffines ou l'acide stéarique. On peut également¯      
 EMI4.3 
 incorporer des colorants pigaentairca aux matières plastiquée suivent la présente invention. 



  Les matières plastiques expsible6 peuvent tre pré- parées de diverses manières. On peut,   p@r     exemple,   polymériser 
 EMI4.4 
 les monomères en suspension aqueuse, en présence de wollaetoni- te et d'agents gonflants. Il est toutefois aussi possible d'im-   prégner   des mélanges de fines particules de polystyrène et de 
 EMI4.5 
 wollastonite, en nuspunsion aqueuse, avec tan agent gonflant. 



  Des matières plastiques expunoîbtc-ti, finomcnt divioúol3. peuvent encore être obtenues par extrusion de mélanges constitués d'un polymère de .strr:¯n¯(3 de wollaetonite et d'un ngent gonflant, puis, par broyage du mélange extrudé, l'extrusion devant se faire   d.ns   des conditions excluant toute expansion. Les   diffé-   rents constituants des m tières plastiques suivant la présente invention peuvent également être mélanges dans une extrudeuse pour l'obtention de feuilles   nouaces.   



   Les parties et les pour cent indiqués dans les exemples suivants sont des unités en poids. 



   EXEMPLE   1.-   
 EMI4.6 
 Dans un récipient de pression :.iuni d'un agitateur h. ailettes, on met en 3u:p;er.:.:ion un niûl-inge do 140 parties d'hex bromocyclododécune, 11,25 parties de :.eroxyae de benzoyle et 3500 P' rtieu de styrlnn d,.-ic ur.e solution, contenant 4000 par- ties d'e.'.u, 13 r'-rties d'un C.p¯:Ol,',,';.rP de S'5Í de vinylpyrr > '.i#. done et de 5 d'iciyiate de '+,yrl4, et 5 parties de yrcp 1-6- 

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 phate tétrasodique. On polymérise ensuite pendant 20 heures à 70 C, puis pendant 15 heures à 85 C. 



   850 parties du polymère ainsi obtenu, 150 parties de wollastonite d'une grosseur Moyenne des particules   de 14   et 4 parties de phtalate de dibutylglycol sont transformées en granulés expansibles à l'aide d'une extrudeuse . A partir de cee granulés on peut préparer des mousses difficilement inflam- mables d'une densité de 14 kg m3. 



   Avec des granulés expansibles préparés de la même façon, toutefois avec emploi ue silicate de calcium synthétique, on ne peut obtenir que des mousses d'une densité   de 90   kg m3. 



   EXEMPLE   2 . -   
12 parties de wollastonite d'une grosseur moyenne des particules de 14 sont mises en suspension, dans un récipient à agitateur, dans une solution de 100 parties de styrène, 30 par- ties de polystyrène   d'un   indice K de 60, 0,25 partie d'huile de   silicone   et 0,45 partie de peroxyde de benzoyle. La   suspen-   sion ainsi obtenue eut introduite dans une chaudière étanche à la pression, munie d'un agitateur à ailettes, qui contient une solution de 0,5 partie d'un copolymère de 95% de   vinylpyrroli-   donc et de 5 % d'acrylate de méthyle d'un indice K de 70, et 
0,2 partie de pyrophosphate de sodium dans 200 parties d'eau. 



   On ajoute ensuite 10 parties de   pentane,   puis on polymérise   pend :nt   20 heures à 70 C et pendant 15 heures à 85 C. 



   On obtient des parles expansibles d'une teneur en   cendren   de 9,4% en poids, qui peuvent être transformées en nous- ses d'une densité de 15 kg m3. 



   EXEMPLE 3. - 
800 parties de polystyrène d'un indice X de 61, 200 parties de wollastonite d'unegrosseur moyenne des particules de 14. ainsi que 8 parties de cire de paraffines sont bien mé- 

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   langées     dans un   tambour mélangeur, puis transformées, à   l'aide   d'une extrudeuse,en granules cylindriques d'une longueur de 
 EMI6.1 
 1 1!:m et d'un diamètre de 111lJ)'\Q 
Dans un récipient de pression muni d'un agitateur ailettes;,   on   dissout, dans 200 parties d'eau, 0,6 partie   d'un   
 EMI6.2 
 copolyo0ro de 95% de vinylpyrrolidone et de 5 d'acrylate de méthyle, d'un indice K do 70. 



   80 parties du granulé obtenu comme décrit à l'alinéa précédent, sont mises en suspension   d:-ns   cette solution; on ajoute ensuite   5,6   parties de pentane, puis on brasse pendant 20 heures   à   température ordinaire, pendant 20 heures à 40 C 
 EMI6.3 
 et pendant 30 heures à 70."C.. On obtient des particules gon- flables pouvent Être transformées en corps mousses d'une den- sité   de   20 kg m3. 



    EXEMPLE 4.-    
Dans un tambour mélangeur, on mélange 850 parties de polystyrène d'un indice K de 61, 150 parties de wollastonite 
 EMI6.4 
 et 7 parties de phtalute de di.:,thylglyeol. On ajoute à la masses à   170 C,   dune une   extrudeuse,   4,5% de   pontane,   puis on   l'extrude à   travers une filière à fente large. On obtient une feuille d'une densité d'environ 80 kg m3. 
 EMI6.5 
 



  'c'y;'t'T)'" <j/....L< ?*'' On transforme en grL....'1ulc3 gonflables, coune décrit à l'exemple 2, 650 piirtiee de polystyrène d'un indice K de 61, 300 parties de wollastonite et 5 parties de   chloroparaffine   d'une teneur en chlore de   70;.. Par   expansion dans des   seules   perméables aux   gaz,.   on peut   préparer   clos corps   '.tousses   coules 
 EMI6.6 
 d'une dt-ncité de 32 kc/r- 3 P:=::J..E 6.-- Dans un récipient de pression muni d'un agitateur à 
 EMI6.7 
 ailettes, 01 dissout, ûane- 5200 parties der? 17 parties d'un 

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 EMI7.1 
 copolyre constitué de 95% de .'Z.i2y.1'^..v.r"Cl'.wr.o,'1 et de 5% r,.v3d?. crylate de méthyle, d'un indice K de z ainsi que z parties 
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 de pyrophosphate tétrasodique.

   On ajoute à cette solution une 
 EMI7.3 
 solution de 2200 parties de styrène, 570 parties d'acrylonitr: le, 40 parties de stéarate de butyle et 10,5 parties de perorç de de be7.oyle, puis on polynérise pendant 20 heures à ?0*C 
 EMI7.4 
 et pendant 15 heures à 85  C. 
 EMI7.5 
 



  On transforme 800 parties du polymère ainsi obtenus 200 parties de wollastonite et 5 p-.rties de stéarate de butyli er: granules expansibles corwe décrits l'exemple 3* A partir de ces crapules, on peut préparer des mousses d'une densité'du 22 Jcg/m3, 3 ttbles L l'essence et n'JX huit su. 



  H s v :\ ::¯.;##) J, A bzz .1 l i.....!-=:: 
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 Matières plastiques expansibles pour la fabrication 
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 de corps moulés nouas? es, c:r;ct,>.3=es en ce qu'elles renfer- 
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 ment 
 EMI7.9 
 a) un polymère de styrbne contenant nu .',n;, .s 50; en poids de styrène P01Y::l,:.risÓ en nc'lanje ivrec ics autres rlOnc=.:3:::-es b) 2 à 201--" par rapport (,... ou poids du ,'O/:::¯';'3s d'un 4. -'u o"e+ ...1. gonfle! 
 EMI7.10 
 gazeux ou liquide, et 
 EMI7.11 
 c) 2 à 40% par rapport au poids du poiyraore, de wollastonite 
 EMI7.12 
 finement divisée. 

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

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2337168A1 (fr) * 1975-12-29 1977-07-29 Arco Polymers Inc Polymeres de styrene expansibles ne formant pas de grumeaux

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2337168A1 (fr) * 1975-12-29 1977-07-29 Arco Polymers Inc Polymeres de styrene expansibles ne formant pas de grumeaux

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