ES2285801T3 - Composiciones de pentafluoropropano. - Google Patents
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Abstract
LA PRESENTE INVENCION SE REFIERE A COMPOSICIONES DE 1,1,1,3,3 -PENTAFLUORPROPANO Y BUTANO, CICLOPROPANO O ISOBUTANO. LAS COMPOSICIONES SON AZEOTROPICA O SIMILARES A LAS AZEOTROPICAS, Y PUEDEN UTILIZARSE COMO REFRIGERANTES, AGENTES DE LIMPIEZA, AGENTES DE DILATACION DE POLIOLEFINAS Y POLIURETANOS, PROPULSORES DE AEROSOL, REFRIGERANTES, MEDIOS PARA TRANSFERENCIA TERMICA, DIELECTRICOS GASEOSOS, AGENTES PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS, FLUIDOS PARA EL TRABAJO DE LOS CICLOS DE POTENCIA, MEDIOS DE POLIMERIZACION, FLUIDOS PARA LA RETIRADA DE PARTICULAS, FLUIDOS PARA VEHICULOS, AGENTES ABRASIVOS PARA PULIDO O AGENTES DE SECADO DEL TIPO DE DESPLAZAMIENTO.
Description
Composiciones de pentafluoropropano.
Esta invención se refiere a composiciones que
incluyen pentafluoropropano. Estas composiciones son útiles como
agentes de limpieza, agentes de expansión para poliolefinas y
poliuretanos, propelentes de aerosoles, refrigerantes, medios de
transferencia de calor, dieléctricos gaseosos, agentes extintores de
incendios, fluidos operantes de ciclo de trabajo, medios de
polimerización, fluidos de eliminación particulados, fluidos
portadores, agentes abrasivos de pulido y agentes desecantes de
desplazamiento.
Los hidrocarburos fluorados tienen muchos usos,
uno de los cuales es como refrigerante. Tales refrigerantes
incluyen diclorodifluorometano (CFC-12) y
clorodifluorometano (HCFC-22).
En los últimos años se ha señalado que ciertos
tipos de refrigerantes hidrocarbonados fluorados liberados a la
atmósfera pueden afectar de manera adversa a la capa de ozono
estratosférico. Aunque esta proposición no se ha probado aún
completamente, existe un movimiento hacia el control del uso y de la
producción de ciertos clorofluorocarburos (CFC) e
hidroclorofluorocarburos (HCFC) bajo un acuerdo internacional.
En consecuencia, existe una demanda para el
desarrollo de refrigerantes que tengan un menor potencial de
agotamiento de ozono que los refrigerantes existentes mientras
consiguen aún un rendimiento aceptable en aplicaciones de
refrigeración. Se han sugerido los hidrofluorocarburos (HFC) como
sustitutos para los CFC y los HCFC ya que los HFC no tienen cloro y
por tanto tienen un potencial de agotamiento de ozono nulo.
En aplicaciones de refrigeración, a menudo se
pierde un refrigerante durante el funcionamiento a través de fugas
en juntas de eje rotatorio, conexiones de manguera, juntas soldadas
y líneas discontinuas. Además, el refrigerante puede liberarse a la
atmósfera durante los procedimientos de mantenimiento en equipos de
refrigeración. Si el refrigerante no es un componente puro o una
composición azeotrópica o de tipo azeótropo, la composición
refrigerante puede cambiar si gotea o se descarga a la atmósfera
desde el equipo de refrigeración, lo que puede provocar que el
refrigerante se vuelva inflamable o que tenga mal rendimiento de
refrigeración.
En consecuencia, es deseable usar como
refrigerante un hidrocarburo monofluorado o una composición
azeotrópica o de tipo azeótropo que incluya uno o más hidrocarburos
fluorados.
Los hidrocarburos fluorados pueden usarse
también como agentes de limpieza o disolventes para limpiar, por
ejemplo, placas de circuito electrónico. Es deseable que los agentes
de limpieza sean azeotrópicos o de tipo azeótropo debido a que,
generalmente, en operaciones de desengrase al vapor, el agente de
limpieza vuelve a destilarse y se reutiliza para la limpieza de
aclarado final.
Composiciones azeotrópicas o de tipo azeótropo
que incluyen un hidrocarburo fluorado son útiles también como
agentes de expansión en la fabricación de espumas termoplásticas,
fenólicas y de poliuretano de célula cerrada, como propelentes en
aerosoles, como medios de transferencia de calor, dieléctricos
gaseosos, agentes extintores de incendios, fluidos operantes de
ciclo de trabajo tales como bombas de calor, medios inertes para
reacciones de polimerización, fluidos para eliminar materiales
particulados de superficies metálicas, como fluidos portadores que
pueden usarse, por ejemplo, para colocar una película fina de
lubricante sobre partes metálicas, como agentes abrasivos de pulido
para eliminar compuestos abrasivos de pulido de superficies pulidas
tales como metal, como agentes desecantes de desplazamiento para
eliminar agua, tales como de joyas o partes metálicas, como
reveladores de capa protectora en técnicas de fabricación de
circuitos convencionales que incluyen agentes de revelado de tipo
cloro, o como extractores de fotoprotectores cuando se usan con, por
ejemplo, un clorohidrocarburo tal como
1,1,1-tricloroetano o tricloroetileno.
El documento WO 96/15206 describe composiciones
de pentafluoropropano y un fluoropropano tales como
tetrafluoropropano, trifluoropropano, difluoropropano o
fluoropropano; 1,1,1,4,4,4-hexafluorobutano;
(CF_{3})_{2}CHCH_{3};
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentano; un
hidrocarburo tal como butano, ciclopropano, isobutano, propano; o
propileno; o dimetil éter. Estas composiciones son útiles como
refrigerantes, agentes de limpieza, agentes de expansión para
poliolefinas y poliuretanos, propelentes de aerosoles, medios de
transferencia de calor, dieléctricos gaseosos, agentes extintores
de incendios, fluidos operantes de ciclo de trabajo, medios de
polimerización, fluidos de eliminación de material particulado,
fluidos portadores, agentes abrasivos de pulido y agentes
desecantes de desplazamiento. Además se describen composiciones
azeotrópicas o de tipo azeótropo binarias que comprenden cantidades
efectivas de pentafluoropropano y un fluoropropano tal como
tetrafluoropropano, trifluoropropano, difluoropropano o
fluoropropano; 1,1,1,4,4,4-hexafluorobutano;
(CF_{3})_{2}CHCH_{3};
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentano; un
hidrocarburo tal como butano, ciclopropano, isobutano, propano; o
propileno; o dimetil éter para formar una composición azeotrópica o
de tipo azeótropo.
Esta invención parte de la descripción del
documento WO 96/15206, y en un aspecto proporciona una composición
azeotrópica o de tipo azeótropo que consiste esencialmente en:
el 1 - 78 por ciento en peso de
1,1,1,3,3-pentafluoropropano
(HFC-245fa) y
el 22 - 99 por ciento en peso de butano;
el 1 - 56 por ciento en peso de
1,1,1,3,3-pentafluoropropano
(HFC-245fa) y
el 44 - 99 por ciento en peso de ciclopropano;
o
el 1 - 70 por ciento en peso de
1,1,1,3,3-pentafluoropropano
(HFC-245fa) y
el 30 - 99 por ciento en peso de isobutano,
y en la que la composición es de tipo azeótropo,
si, tras eliminar el 50 por ciento en peso de la composición tal
como mediante evaporación o eliminación por ebullición, la
diferencia en la presión de vapor entre la composición original y
la composición restante tras eliminar el 50 por ciento en peso de la
composición original es inferior al 10 por ciento, si se mide en
unidades absolutas.
Otro aspecto de la invención es una composición
de aerosol que comprende un propelente y un principio activo, en la
que dicho propelente comprende una composición azeotrópica o de tipo
azeótropo de esta invención.
Otro aspecto de la invención es un procedimiento
para producir refrigeración que comprende condensar una composición
azeotrópica o de tipo azeótropo de esta invención en la proximidad
de un cuerpo que ha de enfriarse.
La figura 1 es un gráfico de la curva de
equilibrio vapor/líquido para mezclas de HFC-245fa y
butano a 25ºC.
La figura 2 es un gráfico de la curva de
equilibrio vapor/líquido para mezclas de HFC-245fa y
ciclopropano a 25ºC.
La figura 3 es un gráfico de la curva de
equilibrio vapor/líquido para mezclas de HFC-245fa e
isobutano a 25ºC.
La presente invención se refiere al
descubrimiento de composiciones azeotrópicas o de tipo azeótropo de
cantidades efectivas de cada una de las mezclas anteriores para
formar una composición azeotrópica o de tipo azeó-
tropo.
tropo.
Por composición "azeotrópica" quiere
expresarse una mezcla líquida de ebullición constante de dos o más
sustancias que se comporta como una única sustancia. Un modo para
caracterizar una composición azeotrópica es que el vapor producido
mediante la destilación o evaporación parcial del líquido tiene la
misma composición que el líquido del que se evaporó o destiló, es
decir, la mezcla se destila/refluye sin cambio composicional. Las
composiciones de ebullición constante se caracterizan como
azeotrópicas debido a que muestran un punto de ebullición o bien
máximo o bien mínimo, comparado con el de las mezclas no
azeotrópicas de los mismos componentes.
Por composición "de tipo azeótropo" quiere
expresarse una ebullición constante, o ebullición sustancialmente
constante, mezcla líquida de dos o más sustancias que se comporta
como una única sustancia. Un modo para caracterizar una composición
de tipo azeótropo es que el vapor producido mediante la destilación
o evaporación parcial del líquido tiene sustancialmente la misma
composición que el líquido del que se evaporó o destiló, es decir,
la mezcla se destila/refluye sin cambio de composición sustancial.
Otro modo para caracterizar una composición de tipo azeótropo es
que la presión de vapor de punto de burbujeo y la presión de vapor
de punto de rocío de la composición a una temperatura en particular
sean sustancialmente iguales.
En la técnica se reconoce que una composición es
de tipo azeótropo si, tras eliminar el 50 por ciento en peso de la
composición, tal como mediante evaporación o eliminación por
ebullición, la diferencia en la presión de vapor entre la
composición original y la composición restante tras eliminar el 50
por ciento en peso de la composición original es inferior al 10 por
ciento, si se mide en unidades absolutas. Por unidades absolutas
quiere expresarse medidas de presión y, por ejemplo, psia,
atmósferas, bares, torr, dinas por centímetro cuadrado, milímetros
de mercurio, pulgadas de agua y otros términos equivalentes muy
conocidos en la técnica. Si está presente un azeótropo no hay
diferencia en la presión de vapor entre la composición original y la
composición restante tras eliminar el 50 por ciento en peso de la
composición original.
Por tanto, en esta invención se incluyen
composiciones de cantidades efectivas de
HFC-245fa y butano, ciclopropano
o isobutano;
de tal modo que después de que se evapore o se
elimine por ebullición el 50 por ciento en peso de una composición
original para producir la composición restante, la diferencia en la
presión de vapor entre la composición original y la composición
restante es del 10 por ciento o inferior.
Para composiciones que son azeotrópicas,
normalmente hay cierta gama de composiciones alrededor del punto
azeótropo que, para un azeótropo de ebullición máximo, presentan
puntos de ebullición a una presión en particular superiores que los
componentes puros de la composición a esa presión y presentan
presiones de vapor a una temperatura en particular inferiores que
los componentes puros de la composición a esa temperatura, y que,
para un azeótropo de ebullición mínimo, presentan puntos de
ebullición a una presión en particular inferiores que los
componentes puros de la composición a esa presión y presentan
presiones de vapor a una temperatura en particular superiores que
los componentes puros de la composición a esa temperatura. La
temperatura de ebullición y presiones de vapor por encima o por
debajo de las de los componentes puros se originan mediante fuerzas
intermoleculares inesperadas entre las moléculas de las
composiciones, que pueden ser una combinación de fuerzas de
repulsión y atracción tales como fuerza de Van der Waals y enlaces
de hidrógeno.
La gama de composiciones que presentan un punto
de ebullición máximo o mínimo a una presión en particular, o una
presión de vapor máxima o mínima a una temperatura en particular,
puede o no puede ser coextensiva a la gama de composiciones que
presentan un cambio en la presión de vapor inferior a
aproximadamente el 10% cuando se evapora el 50% en peso de la
composición. En esos casos en los que, la gama de composiciones que
presentan temperaturas de ebullición máximas o mínimas a una presión
en particular, o presiones de vapor máximas o mínimas a una
temperatura en particular, es más amplia que la gama de
composiciones que presentan un cambio en la presión de vapor
inferior a aproximadamente el 10% cuando se evapora el 50% en peso
de la composición, se cree que las fuerzas intermoleculares
inesperadas son, no obstante, importantes porque las composiciones
de refrigerante que tienen esas fuerzas que no son de ebullición
sustancialmente constante, pueden mostrar aumentos inesperados en
la capacidad o eficacia frente a los componentes de la composición
refrigerante.
La presión de vapor de los componentes a 25ºC
es:
Composiciones de ebullición sustancialmente
constante, azeotrópicas o de tipo azeótropo de esta invención
comprenden las siguientes (todas las composiciones se miden a
25ºC):
Para los fines de esta invención, "cantidad
efectiva" se define como la cantidad de cada componente de las
composiciones inventivas que, cuando se combinan, dan como resultado
la formación de una composición azeotrópica o de tipo azeótropo.
Esta definición incluye las cantidades de cada componente, cuyas
cantidades pueden variar dependiendo de la presión aplicada a la
composición hasta que las composiciones azeotrópicas o de tipo
azeótropo continúen existiendo a las diferentes presiones, pero con
posibles puntos de ebullición diferentes.
Por tanto, cantidad efectiva incluye las
cantidades, tal como pueden expresarse en porcentajes en peso de
cada componente de las composiciones de la presente invención que
forman composiciones azeotrópicas o de tipo azeótropo a
temperaturas o presiones distintas de las descritas en el presente
documento.
Para los fines de esta discusión, ebullición
constante o azeotrópica se pretende que signifique también
ebullición esencialmente constante o azeotrópica. En otras
palabras, incluidas dentro del significado de estos términos, no
están solamente los verdaderos azeótropos descritos anteriormente,
sino también otras composiciones que contienen los mismos
componentes en diferentes proporciones, que son verdaderos
azeótropos a otras temperaturas y presiones, así como aquellas
composiciones equivalentes que forman parte del mismo sistema
azeotrópico y son, en sus propiedades, de tipo azeótropo. Tal como
se reconoce bien en esta técnica, hay una gama de composiciones que
contienen los mismos componentes que el azeótropo, que no mostrarán
sólo propiedades esencialmente equivalentes para refrigeración y
otras aplicaciones, sino que mostrarán también propiedades
esencialmente equivalentes a las de la verdadera composición
azeotrópica en cuanto a las características de ebullición constante
o de tendencia a no segregarse o fraccionarse en ebullición.
En efecto, es posible caracterizar una mezcla de
ebullición constante que puede aparecer bajo muchos aspectos,
dependiendo de las condiciones elegidas, mediante cualquiera de
varios criterios:
- \bullet
- La composición puede definirse como un azeótropo de A, B, C (y D...) ya que el propio término "azeótropo" es de una vez tanto definitivo como limitativo, y requiere esas cantidades efectivas de A, B, C (y D...) para esta composición única de materia que es una composición de ebullición constante.
- \bullet
- Se conoce bien por los expertos en la técnica, que, a diferentes presiones, la composición de un azeótropo dado variará al menos hasta cierto grado, y los cambios en la presión también cambiarán, al menos hasta cierto grado, la temperatura del punto de ebullición. Así, un azeótropo de A, B, C (y D...) representa un tipo único de relación pero con una composición variable que depende de la temperatura y/o de la presión. Por tanto, las gamas composicionales, en lugar de las composiciones fijas, se usan a menudo para definir azeótropos.
- \bullet
- La composición puede definirse como una relación de porcentaje en peso en particular o relación de porcentaje en moles de A, B, C (y D...), mientras que reconoce que tales valores específicos señalan solamente una relación en particular y que en realidad, una serie de relaciones de este tipo representada por A, B, C (y D...) existe realmente para un azeótropo dado, variado por la influencia de la presión.
- \bullet
- Un azeótropo de A, B, C (y D...) puede caracterizarse definiendo las composiciones tal como un azeótropo caracterizado por un punto de ebullición a una presión dada, proporcionando así características identificativas sin limitar excesivamente el alcance de la invención mediante una composición numérica específica, que está limitada por y que es solamente tan exacta como el equipo analítico disponible.
Las composiciones azeotrópicas o de tipo
azeótropo de la presente invención pueden prepararse mediante
cualquier método conveniente incluyendo mezclar o combinar las
cantidades deseadas. Un método preferido es pesar las cantidades de
componente deseado y a partir de entonces combinarlos en un
recipiente apropiado.
A continuación se proporcionan ejemplos
específicos que ilustran la invención. Todos los porcentajes son en
peso, a menos que se indique lo contrario en los mismos. Ha de
entenderse que estos ejemplos son meramente ilustrativos y de
ningún modo han de interpretarse como limitativos del alcance de la
invención.
Un estudio de fases muestra que las siguientes
composiciones son azeotrópicas, todas a 25ºC.
Se carga un vaso con una composición inicial a
25ºC, y se mide la presión de vapor inicial de la composición. Se
deja gotear la composición del vaso, mientras que se mantiene
constante la temperatura a 25ºC, hasta que se elimina el 50% en
peso de la composición inicial, en cuyo momento se mide la presión
de vapor de la composición restante en el vaso. Se resumen los
resultados a continuación.
Los resultados de este ejemplo muestran que
estas composiciones son azeotrópicas o de tipo azeótropo debido a
que cuando se elimina el 50% en peso de una composición original la
presión de vapor de la composición restante está dentro de
aproximadamente el 10% de la presión de vapor de la composición
original, a una temperatura de 25ºC.
La siguiente tabla muestra el rendimiento de
diversos refrigerantes. Los datos están basados en las siguientes
condiciones.
La capacidad de refrigeración se basa en un
compresor con un desplazamiento fijo de 3,5 pies cúbicos por minuto
y eficacia volumétrica del 75%. Capacidad pretende significar el
cambio en la entalpía del refrigerante en el evaporador por libra
de refrigerante que circula, es decir, el calor eliminado mediante
el refrigerante en el evaporador por tiempo. El coeficiente de
rendimiento (COP, coefficient of performance) pretende significar
la razón de la capacidad con respecto al trabajo del compresor. Es
una medida de la eficacia de la energía refrigerante.
\vskip1.000000\baselineskip
Este ejemplo ser refiere a mediciones de curvas
de equilibrio líquido/vapor para las mezclas en las figuras
1-3.
Volviendo a la figura 1, la curva superior
representa la composición del líquido, y la curva inferior
representa la composición del vapor.
Los datos para las composiciones se obtienen tal
como sigue. En un procedimiento de referencia, se vacía un cilindro
de acero inoxidable, y se añade al cilindro una cantidad pesada de
HFC-245ca. Se enfría el cilindro para reducir la
presión de vapor de HFC-245ca y luego se añade al
cilindro una cantidad pesada de HFC-245eb. Se agita
el cilindro para mezclar los HFC-245ca y
HFC-245eb, y entonces se coloca el cilindro en un
baño a temperatura constante hasta que la temperatura alcanza el
equilibrio a 25ºC, momento en el cual se mide la presión de vapor
de los HFC-245ca y HFC-245eb en el
cilindro. Se miden muestras adicionales de líquidos del mismo modo,
y se marcan con coordenadas los resultados.
La curva que muestra la composición del vapor se
calcula usando una ecuación de estado del gas ideal.
Los datos del equilibrio vapor/líquido se
obtienen del mismo modo para las mezclas mostradas en las figuras
1-3.
Los datos en las figuras 1-3
muestran que a 25ºC, hay gamas de composiciones que tienen presiones
de vapor tan altas o mayores que las presiones de vapor de los
componentes puros de la composición a la misma temperatura. Tal
como se expuso anteriormente, las presiones más altas de lo esperado
de estas composiciones pueden dar como resultado un aumento
inesperado en la eficacia y capacidad de refrigeración para estas
composiciones frente a los componentes puros de las
composiciones.
Las composiciones novedosas de esta invención,
que incluyen composiciones azeotrópicas o de tipo azeótropo, pueden
usarse para producir refrigeración condensando las composiciones y a
partir de entonces evaporar el condensado en la proximidad de un
cuerpo que ha de calentarse y después de esto evaporar el
refrigerante.
Las composiciones de la presente invención son
útiles como agentes de expansión en la producción de espumas
termoestables, que incluyen espumas fenólicas y de poliuretano, y
espumas termoplásticas, que incluyen espumas de poliolefina o
poliestireno.
Puede producirse una espuma de poliuretano
combinando una composición de la presente invención, que funciona
como un agente de expansión, junto con un isocianato, un poliol, y
tensioactivos o catalizadores apropiados para formar una
formulación de reacción de poliisocianurato o poliuretano. Puede
añadirse agua a la reacción de formulación para modificar el
polímero en espuma así como para generar dióxido de carbono como un
agente de expansión in situ.
Puede producirse una espuma fenólica combinando
un resol o resina fenólica, catalizadores ácidos, un agente de
expansión de la presente invención y tensioactivos apropiados para
formar una formulación de reacción fenólica. La formulación puede
elegirse de tal modo que se produzca o bien una espuma fenólica de
célula cerrada o de célula abierta.
Espumas de poliolefina o poliestireno pueden
producirse mediante la extrusión de una mezcla fundida de un
polímero, tal como poliestireno, polietileno o polipropileno, un
agente de nucleación y un agente de expansión de la presente
invención a través de un troquel de extrusión que da el perfil de
producto de espuma deseado.
Las composiciones novedosas de esta invención,
incluyendo las composiciones azeotrópicas o de tipo azeótropo,
pueden usarse como agentes de limpieza para limpiar, por ejemplo,
placas de circuito electrónico. Los componentes electrónicos se
sueldan a las placas de circuito recubriendo todo el lado del
circuito de la placa con fundente y después de eso se pasa la placa
cubierta de fundente sobre precalentadores y a través de soldadura
en fundido. El fundente limpia las partes de metal conductor y
promueve la fusión por soldadura, pero deja residuos sobre las
placas de circuito que deben eliminarse con un agente de limpieza.
Esto se realiza de manera convencional suspendiendo una placa de
circuito que ha de limpiarse en un sumidero de ebullición que
contiene la composición azeotrópica o de tipo azeótropo,
suspendiendo después la placa de circuito en un sumidero de
aclarado, que contiene la misma composición azeotrópica o de tipo
azeótropo, y finalmente, durante un minuto en el vapor disolvente
por encima del sumidero de ebullición.
Como un ejemplo adicional, las mezclas
azeotrópicas de esta invención pueden usarse en procedimientos de
limpieza tal como se describe en la patente de los EE.UU. número
3.881.949, o como detergente abrasivo de pulido.
Es deseable que los agentes de limpieza sean
azeotrópicos o de tipo azeótropo, de modo que no tiendan a
fraccionarse con la ebullición o evaporación. Es deseable este
comportamiento debido a que si el agente de limpieza no fuera
azeotrópico o de tipo azeótropo, los componentes más volátiles del
agente de limpieza se evaporarían de manera preferente, y darían
como resultado un agente de limpieza con una composición cambiada
que puede volverse inflamable y que puede tener propiedades de
solvencia menos deseables, tales como solvencia de fundente de
resina de trementina inferior e inactividad inferior hacia los
componentes eléctricos que se limpian. El carácter azeotrópico
también es deseable en operaciones de desengrase al vapor debido a
que el agente de limpieza vuelve a destilarse y se emplea
generalmente para limpieza de aclarado final.
Las composiciones novedosas de esta invención
son también útiles como agentes extintores de incendios, medios de
transferencia de calor, dieléctricos gaseosos, y fluidos operantes
de ciclo de trabajo.
Otros componentes, tales como hidrocarburos
alifáticos que tienen un punto de ebullición de -60 a +60ºC,
hidrofluorocarbonoalcanos que tienen un punto de ebullición de -60
a +60ºC, hidrofluoropropanos que tienen un punto de ebullición de
entre -60 y +60ºC, ésteres de hidrocarburo que tienen un punto de
ebullición entre -60 y +60ºC, hidroclorofluorocarburos que tienen
un punto de ebullición entre -60 y +60ºC, hidrofluorocarburos que
tienen un punto de ebullición de -60 a +60ºC, hidroclorocarburos
que tienen un punto de ebullición de -60 a +60ºC, compuestos
perfluorados y clorocarburos, pueden añadirse a las composiciones
azeotrópicas o de tipo azeótropo descritas anteriormente sin
cambiar sustancialmente las propiedades de las mismas, incluyendo el
comportamiento de ebullición constante de las composiciones.
\newpage
Pueden añadirse aditivos tales como lubricantes,
inhibidores de la corrosión, tensioactivos, estabilizantes, tintes
y otros materiales apropiados a las composiciones novedosas de la
invención para una variedad de fines siempre que no tengan una
influencia adversa sobre la composición para su aplicación deseada.
Lubricantes preferidos incluyen ésteres que tienen un peso
molecular superior a 250.
Claims (3)
1. Composición azeotrópica o de tipo azeótropo
que consiste esencialmente en:
el 1 - 78 por ciento en peso de
1,1,1,3,3-pentafluoropropano
(HFC-245fa) y
el 22 - 99 por ciento en peso de butano;
el 1 - 56 por ciento en peso de
1,1,1,3,3-pentafluoropropano
(HFC-245fa) y
el 44 - 99 por ciento en peso de ciclopropano;
o
el 1 - 70 por ciento en peso de
1,1,1,3,3-pentafluoropropano
(HFC-245fa) y
el 30 - 99 por ciento en peso de isobutano,
y en la que la composición es de tipo azeótropo,
si, tras eliminar el 50 por ciento en peso de la composición tal
como mediante evaporación o eliminación por ebullición, la
diferencia en la presión de vapor entre la composición original y
la composición restante tras eliminar el 50 por ciento en peso de la
composición original es inferior al 10 por ciento, si se mide en
unidades absolutas.
2. Composición de aerosol que comprende un
principio activo y propelente, en el que dicho propelente comprende
una composición según la reivindicación 1.
3. Procedimiento para producir refrigeración que
comprende condensar una composición según la reivindicación 1 en la
proximidad de un cuerpo que ha de enfriarse.
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