CA3205587A1 - Compositions pour la realisation de membranes d'etancheite, procedes et membranes associes - Google Patents
Compositions pour la realisation de membranes d'etancheite, procedes et membranes associes Download PDFInfo
- Publication number
- CA3205587A1 CA3205587A1 CA3205587A CA3205587A CA3205587A1 CA 3205587 A1 CA3205587 A1 CA 3205587A1 CA 3205587 A CA3205587 A CA 3205587A CA 3205587 A CA3205587 A CA 3205587A CA 3205587 A1 CA3205587 A1 CA 3205587A1
- Authority
- CA
- Canada
- Prior art keywords
- particles
- composition
- mass
- polymer
- bitumen
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L95/00—Compositions of bituminous materials, e.g. asphalt, tar, pitch
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K3/00—Use of inorganic substances as compounding ingredients
- C08K3/01—Use of inorganic substances as compounding ingredients characterized by their specific function
- C08K3/013—Fillers, pigments or reinforcing additives
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
- C08K2201/00—Specific properties of additives
- C08K2201/002—Physical properties
- C08K2201/005—Additives being defined by their particle size in general
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L2555/00—Characteristics of bituminous mixtures
- C08L2555/30—Environmental or health characteristics, e.g. energy consumption, recycling or safety issues
- C08L2555/34—Recycled or waste materials, e.g. reclaimed bitumen, asphalt, roads or pathways, recycled roof coverings or shingles, recycled aggregate, recycled tires, crumb rubber, glass or cullet, fly or fuel ash, or slag
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L2555/00—Characteristics of bituminous mixtures
- C08L2555/40—Mixtures based upon bitumen or asphalt containing functional additives
- C08L2555/50—Inorganic non-macromolecular ingredients
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
- C08L2555/00—Characteristics of bituminous mixtures
- C08L2555/40—Mixtures based upon bitumen or asphalt containing functional additives
- C08L2555/80—Macromolecular constituents
- C08L2555/84—Polymers comprising styrene, e.g., polystyrene, styrene-diene copolymers or styrene-butadiene-styrene copolymers
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Sealing Material Composition (AREA)
Abstract
Description
Technique antérieure [0002] De nombreux éléments de construction doivent être protégés contre l'humidité et/ou l'eau provenant notamment des intempéries. Pour cela, des membranes d'étanchéité, pour des utilisations intérieures et extérieures, et en particulier, pour le revêtement de toitures de maisons ou d'immeubles ont été
proposées. De telles membranes d'étanchéité se présentant sous la forme de films, souvent multi-couches, réalisées sur place ou au préalable sous la forme de rouleaux, sont décrites dans l'art antérieur. Un certain nombre de solutions à
base de bitume ont vu le jour. Au cours des dernières décennies, différentes compositions pour la constitution de membranes d'étanchéité, à base de bitume modifié par un ou plusieurs polymères, du type poly(éthylène acétate de vinyle) (EVA), polypropylène atactique (aPP), copolymère à blocs styrène-butadiène-styrène (SBS), ont été développées (Diani E, et al., "Styrenic block copolymers as bitumen modifiers for improved roofing sheets", Rubber World, 206, 1992, pages 44-48 ; Rodriguez I, et al., "Effect of heat-aging on the thermal and mechanical properties of APP- and SBS-modified bituminous roofing membranes", Mater. Struct., 26, 1993, pages 355-361 ; Wloczysiak P, et al, "Relationships between Rheological Properties, Morphological Characteristics, and Composition of Bitumen-Styrene Butadiene Styrene Copolymers Mixes. I. A
Three-Phase System", J. Appl. Polym. Sci.65, 1997, page 1595 ; Fawcett AH, et al., "Blends of bitumen with various polyolefins", Polymer, 41, 2000, pages 5326 ; Fawcett AH, et al., "Studies on Blends of Acetate and Acrylic Functional Polymers with Bitumen", Macromol. Mater. Eng., 286, 2001, pages 126-137;
Airey GD "Rheological evaluation of ethylene vinylacetate polymer modified bitumens", Construction and Building Materials, 16, 2002, pages 473-487). En effet, la viscoélasticité du bitume le rend tout à fait adapté à ce type d'applications et l'ajout de tels polymères permet d'améliorer les propriétés rhéologiques et mécaniques de la membrane obtenue, et notamment sa souplesse et sa pliabilité
à basse température. Plus récemment, des charges inorganiques telles que du carbonate de calcium ont également été ajoutées aux compositions pour la constitution de membranes d'étanchéité (Techniques de l'ingénieur, Ref 05438 V1, Comparaison des géomembranes, 10 aout 2015, par Jean-Pierre Giroud).
De telles membranes sont notamment proposées par la société Soprema sous les références Elastophène Flam et Sopralène Flam0 (https://www.sic-34.fr/wp-content/uploads/sites/5350/2018/01/5-09-2068-DTA-Elastophene-Flam-Sopralene-Flam.pdf).
obtenues avec de telles compositions, ce qui est avantageux, notamment, pour faciliter leur manipulation et leur transport.
Exposé de l'invention
L'invention rend ainsi possible d'utiliser, en tant que charges, des particules polymériques issues du recyclage de déchets plastiques, ce qui ouvre d'autres voies de valorisation de déchets, permet de diminuer l'empreinte environnementale des membranes d'étanchéité obtenues avec les compositions selon l'invention, de favoriser une économie circulaire et de limiter l'utilisation de ressources finies que sont les charges inorganiques. De plus, un tel remplacement d'une partie des charges inorganiques Ci par des charges polymériques Cp sélectionnées dans le cadre de l'invention permet d'obtenir un allègement de la membrane d'étanchéité
obtenue.
39%, de préférence de 25 à 37%, et de manière encore plus préférée de 27 à 34 % de la masse totale de la composition.
- de 21 à 40% m/m de préférence de 26 à 38 % m/m, et de manière encore plus préférée de 28 à 35% m/m de charges C, constituées de particules inorganiques Ci et de particules polymériques Cp de polystyrène choc ou cristal, les particules polymériques Cp représentant de 1 à 10% m/m, de préférence 1 à 5% m/m, et de manière encore plus préférée de 1 à 3% m/m de la masse totale de la composition et les particules inorganiques CI représentant de 20 à 39% m/m, de préférence de 25 à 37% m/m, et de manière encore plus préférée de 27 à 34%
1.0 m/m de la masse totale de la composition ;
- de 40 à 70% m/m, de préférence de 50 à 65 % m/m, et de manière encore plus préférée de 55 à 65 % m/m de bitume ;
- de 5 à 25 % m/m, de préférence de 5 à 20% m/m, et de manière encore plus préférée de 7 à 18% m/m d'un ou plusieurs polymère(s) P2 tel(s) que défini(s) dans le cadre de l'invention ;
les % m/m étant des % massiques par rapport à la masse totale de la composition.
- du bitume, et - des charges C constituées de particules inorganiques Ci et de particules polymériques Cp de polystyrène choc ou cristal.
blocs insaturés, et, de manière encore plus préférée, choisi(s) parmi les copolymères à blocs styrène-butadiène-styrène, de préférence sous forme ramifiée ou étoilée, le polypropylène atactique et le poly(éthylène acétate de vinyle).
se présentant sous la forme d'une structure multicouche.
Définitions et Méthodes
le D90 est défini comme étant le diamètre des particules pour lequel 10% en volume des particules ont un diamètre supérieur à cette valeur et 90% en volume des particules un diamètre inférieur à cette valeur et le D10 est défini comme étant le diamètre des particules pour lequel 90% en volume des particules ont un diamètre supérieur à cette valeur et 10% en volume des particules un diamètre inférieur à
cette valeur. Lorsqu'une particule n'est pas parfaitement sphérique, le diamètre est le diamètre moyen de la particule.
Bitumes
Ces bitumes peuvent être éventuellement viscoréduits et/ou désasphaltés et/ou rectifiés à l'air. Il est courant de procéder à la distillation sous vide des résidus atmosphériques provenant de la distillation atmosphérique de pétrole brut. Ce procédé de fabrication correspond, par conséquent, à la succession d'une distillation atmosphérique et d'une distillation sous vide, la charge alimentant la distillation sous vide correspondant aux résidus atmosphériques. Ces résidus sous vide issus de la tour de distillation sous vide peuvent être également utilisés comme bitumes. Il est également courant d'injecter de l'air dans une charge composée habituellement de distillats et de produits lourds provenant de la distillation sous vide de résidus atmosphériques provenant de la distillation du pétrole. Ce procédé permet d'obtenir un bitume soufflé, ou semi-soufflé ou oxydé
ou rectifié à l'air ou rectifié partiellement à l'air. Différents bitumes obtenus par les procédés de raffinage peuvent être combinés dans les compositions selon l'invention, pour obtenir le meilleur compromis, en termes de performances techniques. Dans les procédés conventionnels de mélanges de différents bitumes, on opère à des températures comprises entre 100 C et 200 C, de préférence entre 140 C et 200 C, et sous agitationpendant une durée d'au moins 10 minutes, de préférence comprise entre 30 minutes et 10 heures, plus préférentiellement entre 1 heure et 6 heures. La température et la durée du chauffage varient selon la quantité de bitume utilisée et sont définies par la norme NF EN 12594. Les bitumes soufflés peuvent être fabriqués dans une unité de soufflage, en faisant passer un flux d'air et/ou d'oxygène à travers un bitume ou mélange de bitumes de départ. Cette opération peut être menée en présence d'un catalyseur d'oxydation, par exemple de l'acide phosphorique. Généralement, le soufflage est réalisé à des températures élevées, de l'ordre de 200 à 300 C, pendant des durées relativement longues typiquement comprises entre 30 minutes et 2 heures, en continu ou par lots. La durée et la température de soufflage sont ajustées en fonction des propriétés visées pour le bitume soufflé et en fonction de la qualité du bitume de départ.
330 1/10 mm, de préférence entre 10 à 220 1/10 mm. De manière bien connue, la mesure dite de pénétrabilité à l'aiguille est réalisée au moyen d'un test normalisé NF EN 1426 à 25 C (Pene). Cette caractérbtique de pénétrabilité est exprimée en dixièmes de millimètre (dmm ou 1/10 mm). La pénétrabilité à
l'aiguille, mesurée à 25 C, selon le test normaliséNF EN 1426, représente la mesure de la pénétration dans un échantillon de bitume, au bout d'un temps de secondes, d'une aiguille dont le poids avec son support est de 100 g.
Charges C
la gamme allant de 10 à 300 m, de préférence à la gamme allant de 20 à 200 m, et préférentiellement à la gamme allant de 30 à 150 m.
partir de déchets plastiques, une opération grossière de découpage en copeaux est généralement réalisée, avant une opération de broyage plus fin.
la gamme allant de 20 à 200 ri, et préférentiellement à la gamme allant de 30 à
150 lm et de particules inorganiques Ci ayant un D50 qui appartient à la gamme allant de 10 à 300 lm, de préférence à la gamme allant de 20 à 200 lm, et préférentiellement à la gamme allant de 30 à 150 m. Les particules polymériques Cp et les particules inorganiques Ci introduites, peuvent, cependant, avoir une taille identique ou différente.
Particules polymériques Cp
Dans ce cas, de préférence, la quantité de polymère Pi, et en particulier d'ABS, représente de 5 à 15%, et de préférence de 8 à 12% de la masse des particules polymériques Cp. De telles particules sont notamment obtenues à partir de polymère(s) recyclé(s), notamment issu(s) de déchets d'emballages ou d'appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs.
Particules inorganiques Ci
Polymères P2 dits additionnels
la constitution de membranes d'étanchéité, il est classique qu'un tel polymère soit utilisé, en particulier pour conférer une souplesse et pliabilité
satisfaisantes à la membrane obtenue. En tant qu'élastomères thermoplastiques particulièrement préférés, les exemples typiques sont les copolymères à blocs styrène-butadiène-styrène (SBS), styrène-isoprène-styrène (SIS) ou styrène-éthylène-butylène-styrène (SEBS), de préférence sous forme radiale ou étoilée. De tels polymères sont largement disponibles dans le commerce, notamment auprès des sociétés Kraton ou Evonik. A titre d'exemple, on pourra utiliser un copolymère à blocs SBS commercialisé sous la référence D1184 de Kraton ou un aPP commercialisé
sous la référence VestoplastO 888 d'Evonik.
Compositions selon l'invention
autrement.
massique intermédiaires données pour chacun des composants pourront être utilisées en combinaison, ou encore les gammes de % massique les plus restreintes données pour chacun des composants pourront être utilisées en combinaison.
35% m/m. Ces charges C sont constituées de particules polymériques Cp, et de particules inorganiques Ci, telles que précédemment définies. Les particules polymériques Cp représentent 1 à 10% m/m, de préférence 1 à 5% m/m, et de manière encore plus préférée de 1 à 3% m/m de la masse totale de la composition. De manière avantageuse, les particules inorganiques Ci représentent 20 à 39% m/m, de préférence de 25 à 37% m/m, et de manière encore plus préférée de 27 à 34% m/m de la masse totale de la composition.
- de 1 à 10% m/m, de préférence 1 à 5% m/m, et de manière encore plus préférée de 1 à 3% m/m de particules polymériques Cp d'un polystyrène choc ou cristal, qui, de manière avantageuse, a une Mw dans la gamme allant de 80 à
300 kg/mol, et préférentiellement dans la gamme allant de 100 à 250 kg/mol, en tant que particules polymériques Cp; et/ou - 20 à 39% rn/rn, de préférence de 25 à 37% m/m, et de manière encore plus préférée de 27 à 34% m/m de carbonate de calcium, en tant que particules inorganiques Ci.
Bien entendu, les quantités massiques des particules polymériques Cp et des particules inorganiques Ci sont sélectionnées dans les gammes ci-dessus, pour avoir au global, dans les compositions selon l'invention de 21 à 40% m/m, de préférence de 26 à 38 % m/m, et de manière encore plus préférée de 28 à 35%
m/m de charges C.
- de 21 à 40% m/m de préférence de 26 à 38 % m/m, et de manière encore plus préférée de 28 à 35% m/m de charges C, constituées de particules inorganiques Ci et de particules polymériques Cp d'un polystyrène choc ou cristal, les particules polymériques Cp représentant de 1 à 10% m/m, de préférence 1 à 5%
m/m, et de manière encore plus préférée de 1 à 3% m/m de la masse totale de la composition et les particules inorganiques Ci représentant de 20 à 39% m/m, de préférence de 25 à 37% m/m, et de manière encore plus préférée de 27 à 34%
m/m de la masse totale de la composition ;
- de 40 à 70% m/m, de préférence de 50 à 65 % m/m, et de manière encore plus préférée de 55 à 65 % m/m de bitume ;
- de 5 à 25 % m/m, de préférence de 5 à 20% m/m, et de manière encore plus préférée de 7 à 18% m/m d'un ou plusieurs polymère(s) additionnel(s) P2.
- de 21 à 40% m/m de préférence de 26 à 38 % m/m, et de manière encore plus préférée de 28 à 35% m/m de charges C, constituées de particules inorganiques Ci de CaCO3 et de particules polymériques Cp de polystyrène cristal ou choc, de préférence issues du recyclage de déchets ; les particules polymériques Cp représentant de 1 à 10% m/m, de préférence 1 à 5% m/m, et de manière encore plus préférée de 1 à 3% m/m de la masse totale de la composition et les particules inorganiques Ci représentant de 20 à 39% m/m, de préférence de 25 à
37% m/m, et de manière encore plus préférée de 27 à 34% m/m de la masse totale de la composition ; de manière préférée, lesdites particules polymériques Cp comprennent, voire sont constituées, d'un mélange de polymères qui est un mélange d'un polystyrène choc ou cristal et d'un polymère P1 choisi parmi, le chlorure de polyvinyle (PVC), le copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), les polycarbonates, le polyéthylène téréphtalate (PET), avec le polystyrène choc ou cristal qui présente au moins 85%, de préférence au moins 90%, et préférentiellement au moins 95% de la masse des particules polymériques Cp ; les particules polymériques Cp étant, de préférence issues du recyclage de déchets ;
- de 40 à 70% m/m, de préférence de 50 à 65 % m/m, et de manière encore plus préférée de 55 à 65 A) m/m de bitume, de préférence choisi parmi les bitumes de grades 160/220 et 70/100 et leurs mélanges ;
- de 5 à 25 % m/m, de préférence de 5 à 20% m/m, et de manière encore plus préférée de 7 à 18% m/m d'un copolymère à blocs styrène-butadiène-styrène, de préférence sous forme ramifiée ou étoilée, d'un polypropylène atactique, d'un poly(éthylène-acétate de vinyle) ou d'un mélange de tels polymères.
la constitution de membranes d'étanchéité, et en particulier de membranes d'étanchéité pour toiture.
Description du procédé de fabrication des compositions
220 C, de préférence allant de 120 à 200 C, et préérentiellement allant de 140 à
190 C. De manière avantageuse, le mélange est réalbé à une température supérieure ou égale à 150 C, de préférence supérieue ou égale à 160 C.
2000 tr/min, de préférence de 300 à 1500 tr/min. L'agitation est réalisée de manière à faciliter la dispersion et la bonne distribution des charges dans le bitume qui va constituer la matrice de la composition, éventuellement en association avec le(s) polymère(s) additionnel(s) P2. Les conditions sont adaptées pour conduire à l'obtention d'un mélange homogène. De manière classique, l'homme du métier ajustera le temps et la puissance de l'agitation, ainsi que la température de mélange, en particulier en fonction du bitume, voire du ou des polymère(s) additionnel(s) P2, pour avoir un mélange en fusion, et de la taille et de la quantité des charges C. De manière classique, le mélange est effectué de manière à favoriser une bonne répartition des charges C, voire du ou des polymère(s) additionnel(s) P2, dans la composition bitumineuse finale obtenue.
dans la composition bitumineuse à préparer, celui est ajouté au bitume, avant les charges C. En effet, la présence des charges C rend plus difficile une bonne répartition du polymère additionnel P2, au sein de la matrice bitumineuse, si celui-ci est ajouté après.
base de bitume ou constituée de bitume, des particules polymériques Cp ayant un D50 qui appartient à la gamme allant de 10 à 300 um, de préférence à la gamme allant de 20 à 200 lm, et préférentiellement à la gamme allant de 30 à 150 m et des particules inorganiques Ci ayant un D50 qui appartient à la gamme allant de à 300 m, de préférence à la gamme allant de 20 à 200 m, et préférentiellement à la gamme allant de 30 à 150 m. Les particules polymériques 10 Cp et les particules inorganiques Ci introduites, peuvent, cependant, avoir une taille identique ou différente.
base de bitume ou constituée de bitume, des particules polymériques Cp ayant un coefficient de variation CV, caractérisant leur dispersion en taille, de 1,1 à
5, de préférence de 1,1 à 4, et préférentiellement de 1,1 à 3 et/ou des particules inorganiques Ci ayant un coefficient de variation CV, caractérisant leur dispersion en taille, de 1,1 à 5, de préférence de 1,1 à 4, et préférentiellement de 1,1 à 3.
Un chauffage est maintenu tout au long du procédé, et la température de chauffage peut être modulée au cours du procédé. L'agitation peut être maintenue ou interrompue par intermittence si besoin, notamment lors de l'introduction des particules inorganiques CI et/ou peut être modulée en intensité.
En particulier, l'agitation pourra être plus importante lors de l'introduction de certains des constituants et, en particulier, lors de l'introduction des particules inorganiques Ci.
Membranes d'étanchéité
1.0 [0065] L'invention a également pour objet une membrane d'étanchéité, en particulier pour toiture, comprenant une couche formée d'une composition selon l'invention.
Une telle couche obtenue par dépôt d'une composition selon l'invention, a typiquement une épaisseur de 2 à 10 mm, notamment de 3 à 5 mm.
[0066] L'obtention d'une couche à partir d'une composition selon l'invention, pour la fabrication d'une membrane d'étanchéité, est réalisée selon toute technique de dépôt adaptée. Avant son application, il est préférable que la composition soit à
l'état de pate malléable et/ou fluide ou de pate visqueuse, ce qui va nécessiter un chauffage. L'application peut être réalisée, manuellement, par exemple à la taloche, par enduction, ou par projection, directement sur le support dont l'étanchéité est à assurer ou sur un matériau fibreux. Un tel matériau fibreux peut, par exemple, être en fibres de verre, en fibres de polyamide, en fibres de polyester et/ou se trouver sous la forme d'un non-tissé. Ledit matériau fibreux peut faire partie intégrante de la membrane d'étanchéité et jouer le rôle d'armature.
[0067] La membrane peut être réalisée directement sur site ou être fabriquée au préalable. Dans ce dernier cas, la membrane présente, bien souvent, un caractère enroulable et peut se trouver sous la forme d'un rouleau, facilitant son stockage avant sa mise en oeuvre.
[0068] L'invention a également pour objet une membrane d'étanchéité, en particulier pour toiture, comprenant une composition selon l'invention, venant imprégner, au moins pour partie, un matériau fibreux. Un tel matériau fibreux peut, par exemple, être en fibres de verre, en fibres de polyamide, en fibres de polyester et/ou se trouver sous la forme d'un non-tissé.
[0069] L'invention a également pour objet une membrane d'étanchéité, en particulier pour toiture se présentant sous la forme d'une structure multicouche et comprenant une couche formée d'une composition selon l'invention.
[0070] Une membrane d'étanchéité pour toiture, sous la forme d'une structure multicouche, comprend typiquement une couche supérieure en matière polymère qui est agencée pour réfléchir des rayons UV, une couche inférieure d'étanchéité
qui est agencée pour recouvrir une toiture, et une armature disposée entre ladite couche supérieure et ladite couche inférieure. La couche inférieure d'étanchéité
est alors constituée d'une composition selon l'invention. L'armature est, notamment, un matériau fibreux précédemment décrit.
[0071] Bien entendu, toutes les préférences mentionnées pour les compositions selon l'invention s'appliquent aux membranes d'étanchéité selon l'invention, et, en particulier aux membranes d'étanchéité pour toiture selon l'invention.
Exemples [0072] Les composants suivants ont été utilisés :
- un bitume de grade 160/220 présentant une TBA de 38,4 C et une pénétrabilité
à 25 C de 197 1/10MM, - des particules de CaCO3, commercialisées par MEAC. Ces particules présentaient une taille maximale inférieure à 90 m.
- deux types de particules polymériques issues des mêmes déchets plastiques à
base de polystyrène choc (nommées PS1 et PS2), issus de déchets de réfrigérateurs. La différence entre les particules PS1 et PS2 réside dans la taille des particules. Leurs caractéristiques sont données dans le Tableau 1 ci-après.
- un copolymère à bloc SBS branché commercialisé sous la référence D1184 ASM par la société Kraton.
[0073] [Tableau 1]
050 (pm) Composrtion (RMN 1H et 3C) Mw (kg/mol) CV
du polystyrène 0100 (pm) PSI ND. PS*/ABS (10% m/m ABS) 170 (exemple 1 à 1% m/m) P52 56 PS/ABS (10% m/m ABS) 170 (exemple 2 à 3% m/m) CV = 2,2 [0074] N.D. non déterminé, mais au vu de la technique de tamisage utilisée pour la sélection de taille, leur taille est comprise entre 125 et 250 lm, ce qui signifie que leur taille maximale est inférieure ou égale à 250 m. Le D50 a été déterminé
conformément à la méthode précédemment décrite dans la description.
[0075] *PS = polystyrène choc [0076] La masse Mw a été évaluée par CPG, en utilisant du tetrahydrofurane (THF), en tant que solvant THF, sur une colonne à 25 C, aN,ec un détecteur réfractomètre. Le calibrage a été réalisé avec 12 étalons PS de masses 1,01 à
44800 kg/mol, achetés chez Tosoh.
[0077] Les performances des compositions et des membranes qui ont été évaluées sont :
- la température bille-anneau TBA, selon la norme EN1427 (évaluée sur les 15 compositions), - la pénétrabilité à 25 C et 50 C (qui est plus petinente pour les compositions bitumineuses pour membranes), selon la norme EN 1426 (évaluée sur les compositions), - la pliabilité à froid selon la norme EN 1109 (évaluée sur les membranes), qui 20 permet de connaître le comportement d'une membrane à des températures faibles et donc de connaître son point de fracture, - la rémanence selon la norme NFT 46009 (évaluée sur les membranes), qui permet de connaître la déformation résiduelle d'une membrane après une sollicitation à de grandes déformations, 25 - viscosité Brookfield CAP 2000+ à 180 C, avec un gadient de vitesse de 50 s-1 et utilisation d'un mobile 7 à géométrie cone-plan (évaluée sur les compositions), - un vieillissement PAV a été réalisé dans les conditions suivantes : 21 bar d'air et 100 C, pendant 44h. Les mesures de TBA, pénétrablité et pliabilité à froid ont été répétées après un tel vieillissement.
[0078] Deux compositions (exemples 1 et 2) selon l'invention ont été préparées comme suit, l'une avec les particules polymériques du polystyrène PS1, à
raison de 1'V m/m (exemple 1) et l'autre avec les particules polymériques du polystyrène PS2, à raison de 3% m/m (exemple 2).
[0079] Compositions de l'exemple 1 :
- bitume : 58% m/m, - CaCO3 : 34% m/m, - PS1 : 1 /0 m/m, - SBS : 7% m/m.
[0080] Composition de l'exemple 2:
- bitume : 58% m/m, - CaCO3 : 32% m/m, - PS2 : 3% m/m, - SBS : 7% m/m.
[0081] Ces compositions ont été préparées comme suit :
[0082] Le bitume a été chauffé pendant 10 minutes à une température de 180 C
tout en agitant à 200 tr/min, puis l'agitation a été augmentée à 400 tr/min et le polymère SBS a été ajouté (pour avoir 7 % massique en polymère SBS au final dans la composition) lentement afin de favoriser la bonne dispersion de celui-ci.
Une fois le SBS introduit, l'agitation a été rabaissée à 200 tr/min et maintenue, pendant environ 20 minutes à 180 C. La quantité soLhaitée de PS1 ou PS2 a alors été introduite.
[0083] L'agitation a alors été augmentée à 800 tours/min. Ensuite, la quantité
nécessaire de CaCO3 a été introduite, pour avoir au final dans la composition % massique de (CaCO3 + PS1) ou (CaCO3 PS2). L'ajout de CaCO3 provoquant des bulles d'air, l'agitation a été stoppée par intermittence pour ne pas avoir des projections de bitume chaud. Une fois l'addition de CaCO3 terminée, l'agitation a été rabaissée à 200 tr/min et le mélange a été agité
pendant 40 minutes à 190 C.
[0084] Une membrane a alors été obtenue, en coulant le mélange sur un moule et en réalisant un tirage à l'aide d'une lame préalablement chauffée, afin d'obtenir au final une membrane de même épaisseur de 2 mm.
[0085] Les résultats obtenus pour les deux compositions selon l'invention ont été
comparés avec ceux obtenus avec une composition de référence qui ne comprend que des charges inorganiques, soit 35% m/m de CaCO3, et pas de particules polymériques en tant que charge.
1.0 [0086] Composition de référence :
- bitume : 58% m/m, - CaCO3 : 35% m/m, - SBS : 7% m/m.
[0087] Les résultats sont présentés dans le Tableau 2 ci-dessous.
[0088] [Tableau 2]
Référence Exemple 1 Exemple 2 (35% mim CaCO3) (1% PSI) (3% P52) TBA ( C) 131 133 135,5 -MA après PAV 112 113,5 114,5 ( C) Pénétrabilité à 25 C 46 44 43 (1/10 mm) Pénétrabilité à 50 C 07 93 91 (1/10 mm) pénétrabilité à 25 C 26 24 22 après PAV
(1/10 mm) pénétrabilité à 50 C 84 85 88 après PAV
(1/10 mm) Pliabilité à froid -22 -26 -22 Pliabilité à froid -8 -6 -6 après PAV
Rémanence (en % 7,5 7,5 1U
pour un allongement de 200%) Viscosité à 180 C 0,36 0,00 10,16 (Pas) [0089] Ces résultats montrent que la substitution d'une partie du CaCO3 par des particules à base de polystyrène choc, issues de déchets, n'affectent en rien les propriétés étudiées. En particulier, les résultats obtenus sont conformes au repère UEatc (Union européenne pour l'agrément technique dans la construction) qui correspond à des recommandations à atteindre pour être en adéquation avec le matériel utilisé sur des chantiers. On utilise ce repère pour les membranes d'étanchéité, afin de garantir la résistance à la pluie, au vent et au feu.
[0090] Il ressort également des résultats de ce Tableau que la pénétrabilité à
50 C, qui est associée à la résistance à la marche, est améliorée avec les compositions selon l'invention.
Claims
70% de la masse totale de la composition.
[Revendication 2] Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que le polystyrène choc ou cristal des particules polymériques Cp a une Mw dans la gamme allant de 80 à 300 kg/mol, et préférentiellement dans la gamme allant de 100 à 250 kg/mol.
[Revendication 3] Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les particules polymériques Cp comprennent, au moins 85% en masse, de préférence au moins 90% en masse, et préférentiellement au moins 95% en masse de polystyrène choc ou cristal, en mélange avec un ou plusieurs polymère(s) P1, de préférence, choisi parmi le chlorure de polyvinyle (PVC), le copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), les polycarbonates, le polyéthylène téréphtalate (PET), et les particules polymériques Cp étant, de préférence, issues du recyclage de déchets.
[Revendication 4] Composition selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre, en tant que composant(s) additionnel(s),un ou plusieurs polymère(s) P2, de préférence choisi(s) parmi les plastomères et les thermoplastiques et, notamment, les élastomères thermoplastiques, en particulier choisis parmi les copolymères à blocs insaturés.
[Revendication 5] Composition selon la revendication 4, caractérisée en ce que le(s) polymère(s) P2 est(sont) choisi(s) parmi les copolymères à blocs styrène-butadiène-styrène, de préférence sous forme ramifiée ou étoilée, le polypropylène atactique et le poly(éthylène acétate de vinyle).
[Revendication 6] Composition selon la revendication 4 ou 5, caractérisée en ce que la masse de polymère(s) P2 représente de 5 à 25 %, de préférence de 5 à 20% et, de manière encore plus préférée, de 7 à 18% de la masse totale de la composition.
[Revendication 7] Composition selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que les particules inorganiques CI sont des particules de carbonate de calcium, de carbonate de magnésium, d'hydroxyde de magnésium, de sulfate de calcium, de sulfate de baryum, de silice, d'argile, de talc, de mica, de wollastonite, de montmorillonite, de zéolite, d'alumine, d'oxyde de titane, d'oxyde de magnésium, d'oxyde de zinc ou de verre, les particules de carbonate de calcium étant préférées.
[Revendication 8] Composition selon l'une des revendications 1 à 7 caractérisée en ce que la masse de particules inorganiques Ci représente 20 à 39%, de préférence de 25 à 37%, et de manière encore plus préférée de 27 à 34 % de la masse totale de la composition.
[Revendication 9] Composition selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le D50 des particules polymériques Cp et/ou le D50 des particules inorganiques Ci appartien(nen)t à la gamme allant de 10 à 300
la gamme allant de 30 à 150 m.
[Revendication 101 Composition selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle comprend, voire est constituée de :
- de 21 à 40% m/m, de préférence de 26 à 38 % m/m, et de manière encore plus préférée de 28 à 35% m/m de charges C, constituées de particules inorganiques Ci et de particules polymériques Cp de polystyrène choc ou cristal, les particules polymériques Cp représentant de 1 à 10% m/m, de préférence 1 à 5% m/m, et de manière encore plus préférée de 1 à 3% m/m de la masse totale de la composition et les particules inorganiques CI
représentant de 20 à 39% m/m, de préférence de 25 à 37% m/m, et de manière encore plus préférée de 27 à 34% m/m de la masse totale de la composition ;
- de 40 à 70% m/m, de préférence de 50 à 65% m/m, et de manière encore plus préférée de 55 à 65 % m/m de bitume ;
- de 5 à 25% m/m, de préférence de 5 à 20% m/m, et de manière encore plus préférée de 7 à 18% m/m d'un ou plusieurs polymère(s) P2 tel(s) que défini(s) à la revendication 4 ou 5 ;
les % m/m étant des % massiques par rapport à la masse totale de la composition.
[Revendication 111 Procédé de préparation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 10, comprenant le mélange sous chauffage d'un ensemble comprenant :
- du bitume, et - des charges C constituées de particules inorganiques Ci et de particules polymériques Cp de polystyrène choc ou cristal.
[Revendication 12] Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le mélange sous chauffage est réalisé à une température appartenant à la gamme allant de 100 à 220 C, de préférence pendant5 minutes à 10 heures et/ou sous une agitation de 200 à 2000 tours/min.
[Revendication 13] Procédé selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que le mélange sous chauffage est mené sur un ensemble comprenant, de manière additionnelle, un ou plusieurs polymère(s) P2 choisi(s) parmi les plastomères et les thermoplastiques et, notamment, les élastomères thermoplastiques, en particulier choisis parmi les copolymères à blocs insaturés, et, de manière encore plus préférée, choisi(s) parmi les copolymères à blocs styrène-butadiène-styrène, de préférence sous forme ramifiée ou étoilée, le polypropylène atactique et le poly(éthylène acétate de vinyle).
[Revendication 14] Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il comprend l'introduction, dans le bitume, du(des)dit(s) polymère(s) P2, avant l'introduction dans le bitume des particules inorganiques Ci et des particules polymériques Cp de polystyrène choc ou cristal.
[Revendication 15] Procédé selon l'une des revendications 11 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend l'introduction, dans le bitume, de particules inorganiques Ci qui présentent un D50 qui appartient à la gamme allant de 10 à 300 lm, de préférence à la gamme allant de 20 à 200 lm, et préférentiellement à la gamme allant de 30 à 150 m et/ou de particules polymériques Cp de polystyrène choc ou cristal qui présentent un D50 qui appartient à la gamme allant de 10 à 300 m, de préférence à la gamme allant de 20 à 200 m, et préférentiellement à la gamme allant de 30 à 150 m.
[Revendication 16] Membrane d'étanchéité, en particulier pour toiture, comprenant une couche formée d'une composition selon l'une des revendications 1 à 10.
[Revendication 17] Membrane d'étanchéité, en particulier pour toiture, comprenant une composition selon l'une des revendications 1 à 10, venant imprégner, au moins pour partie, un matériau fibreux.
[Revendication 18] Membrane d'étanchéité selon la revendication 16 ou 17 se présentant sous la forme d'une structure multicouche.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FRFR2100809 | 2021-01-28 | ||
| FR2100809A FR3119170B1 (fr) | 2021-01-28 | 2021-01-28 | Compositions pour la réalisation de membranes d’étanchéité, procédés et membranes associés |
| PCT/FR2022/050161 WO2022162322A1 (fr) | 2021-01-28 | 2022-01-28 | Compositions pour la réalisation de membranes d'etanchéité, procédés et membranes associés |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CA3205587A1 true CA3205587A1 (fr) | 2022-08-04 |
Family
ID=74871665
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CA3205587A Pending CA3205587A1 (fr) | 2021-01-28 | 2022-01-28 | Compositions pour la realisation de membranes d'etancheite, procedes et membranes associes |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20240101827A1 (fr) |
| EP (1) | EP4284878A1 (fr) |
| CA (1) | CA3205587A1 (fr) |
| FR (1) | FR3119170B1 (fr) |
| WO (1) | WO2022162322A1 (fr) |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1997030121A1 (fr) * | 1996-02-16 | 1997-08-21 | Polyphalt Inc. | Compositions bitumineuses stabilisees a base de polymeres melanges in-situ |
| FR2882758B1 (fr) | 2005-03-04 | 2007-12-28 | Axter Sa | Liant bitumineux ameliore comportant une fraction reduite de sbs pour etancheite et membrane d'etancheite |
| CN103665899B (zh) * | 2013-12-06 | 2015-12-02 | 合肥工业大学 | 一种利用废旧泡沫的改性沥青基灌封剂及制备方法 |
-
2021
- 2021-01-28 FR FR2100809A patent/FR3119170B1/fr active Active
-
2022
- 2022-01-28 WO PCT/FR2022/050161 patent/WO2022162322A1/fr not_active Ceased
- 2022-01-28 EP EP22705442.6A patent/EP4284878A1/fr not_active Withdrawn
- 2022-01-28 US US18/262,589 patent/US20240101827A1/en active Pending
- 2022-01-28 CA CA3205587A patent/CA3205587A1/fr active Pending
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20240101827A1 (en) | 2024-03-28 |
| FR3119170B1 (fr) | 2023-02-10 |
| FR3119170A1 (fr) | 2022-07-29 |
| WO2022162322A1 (fr) | 2022-08-04 |
| EP4284878A1 (fr) | 2023-12-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1877491B1 (fr) | Produits bitumineux, leur melange avec des granulats et leurs utilisations | |
| EP3068827B1 (fr) | Composition bitume/polymere a proprietes mecaniques a froid ameliorees | |
| EP1917309A1 (fr) | Procede de preparation de base bitume | |
| EP0605377A2 (fr) | Composition pour enrobés drainants | |
| EP3083521B1 (fr) | Enrobes alleges et utilisation sur ouvrages d'art | |
| EP1184423B1 (fr) | Emulsions aqueuses de bitume synthétique, leur procédé de préparation et leurs applications | |
| EP0937750B1 (fr) | Compositions bitumineuses contenant des polyoléfines thermoplastiques et leurs utilisations | |
| CA3205587A1 (fr) | Compositions pour la realisation de membranes d'etancheite, procedes et membranes associes | |
| EP2121847B2 (fr) | Composition bitumineuse resistante au vieillissement | |
| EP3898805B1 (fr) | Enrobé avec coke de pétrole | |
| EP4437063A1 (fr) | Composition bitumineuse comprenant des déchets plastiques à base d'aluminium, procédés et utilisations | |
| FR2937059A1 (fr) | Enrobe a module eleve a base de materiaux de recyclage | |
| EP3283571B1 (fr) | Liant clair et ses applications | |
| EP2246473B1 (fr) | Procédé de préparation d'un enrobé à chaud présentant une teneur réduite en liant. | |
| EP1794234B1 (fr) | Procede de fabrication d'un compose solide polymere/bitume, compose solide polymere/bitume et bitume/polymere obtenus | |
| WO2015173205A1 (fr) | Composition bitumineuse performante a basse temperature et a temperature intermediaire | |
| EP2989162A1 (fr) | Composition de pre-melange pour bitumes | |
| EP3440130A1 (fr) | Procede de preparation d'une composition bitume / polymere presentant des proprietes ameliorees | |
| EP0953607B1 (fr) | Procédé de préparation d'un bitume modifié par un élastomère | |
| EP3464473B1 (fr) | Bitume solide a temperature ambiante | |
| CH694860A5 (fr) | Liant bitumineux pour enrobés à chaud destinés à la réalisation de couches de roulement de chaussées ainsi qu'enrobés à chaud fabriqués à partir d'un tel liant bitumineux. | |
| FR3160988A1 (fr) | Elément de couverture de toit comprenant au moins une composition comprenant un polymère thermoplastique halogéné et une poudrette de gomme | |
| FR3160989A1 (fr) | Elément de couverture de toit comprenant au moins une composition comprenant un polymère thermoplastique halogéné et une poudrette de gomme | |
| WO2008142249A1 (fr) | Composition de bitume modifiee et procedes de preparation de cette composition | |
| FR2613375A1 (fr) | Procede de preparation d'un liant a base de bitume et de polymeres |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MFA | Maintenance fee for application paid |
Free format text: FEE DESCRIPTION TEXT: MF (APPLICATION, 3RD ANNIV.) - STANDARD Year of fee payment: 3 |
|
| U00 | Fee paid |
Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-1-1-U10-U00-U101 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE REQUEST RECEIVED Effective date: 20250121 |
|
| U11 | Full renewal or maintenance fee paid |
Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-1-1-U10-U11-U102 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE FEE PAYMENT DETERMINED COMPLIANT Effective date: 20250121 Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-1-1-U10-U11-U102 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: MAINTENANCE FEE PAYMENT PAID IN FULL Effective date: 20250121 |
|
| W00 | Other event occurred |
Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: A-1-1-W10-W00-W100 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE); EVENT TEXT: LETTER SENT Effective date: 20260311 |