FR2520732A1 - Liants contenant des esters de l'acide titanique pour masses de revetement et produits refractaires, et procede de preparation de ces liants - Google Patents
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Abstract
L'INVENTION CONCERNE DES LIANTS POUR MASSES DE REVETEMENTS, QUI PEUVENT ETRE UTILISES POUR DES MOULES DE FONDERIE. LES NOUVEAUX LIANTS CONTIENNENT DES ESTERS POLYMERES DE L'ACIDE TITANIQUE, CONNUS EN SOI, QUI SONT CHELATES PAR DES AGENTS CHELATANTS. ON UTILISE DE PREFERENCE, EN TANT QU'AGENTS CHELATANTS, DES COMPOSES B-DIOXO. LES AGENTS CHELATANTS SONT CONTENUS DANS LE LIANT EN DES QUANTITES COMPRISES ENTRE 0,2 ET 1 MOL PAR ATOME DE TITANE. LES NOUVEAUX LIANTS PEUVENT ETRE PREPARES D'UNE MANIERE SIMPLE A PARTIR D'ESTERS DE L'ACIDE TITANIQUE, D'EAU ET DE L'AGENT CHELATANT, LA QUANTITE D'EAU ETANT CHOISIE SELON LE DEGRE DE CONDENSATION VOULU DE L'ESTER POLYMERE DE L'ACIDE TITANIQUE.
Description
LIANTS CONTENANT DES ESTERS DE L'ACIDE TITANIQUE POUR
MASSES DE REVETEMENT ET PRODUITS REFRACTAIRES, ET PROCEDE DE
PREPARATION DE CES LIANTS.
L'invention concerne des liants à base d'esters chéla-
tés de l'acide titanique Ces liants sont utilisés tant pour la fabrication de produits et moules ceramiques, cam-e par exemple de moules ou de noyaux pour la coulée des métaux, que dans les pâtes de revêtement destinées à la protection, par exemple, de creusets en un matériau ne résistant pas aux masses métalliques fondues, et dans lesquelles doivent être fondus
des métaux ou alliages agressifs.
On sait déjà couler des métaux dans des moules cérami-
ques Pour fabriquer ces moules, on mélange une matière réfractaire finement divisée à un liant, le plus souvent silicaté, et on applique ensuite le mélange sur un modèle par immersion, pulvérisation ou arrosage Le durcissement de ces moules s'effectue par un simple séchage, ou par l'utilisation d'un durcissant gazeux, liquide ou solide, par
exemple de l'ammoniac, de telle sorte qu'il se forme à par-
tir du liant liquide un gel qui, dans le cas du liant aux silicates, le plus fréquemment utilisé, se transforme en dioxyde de silicium lors de la cuisson Dans le procédé
fréquemment utilisé de moulage à la cire perdue ou de mou-
lage de précision, le moule est fabriqué par couches, par répétition multiple des opérations suivantes: immersion du modèle perdu dans la barbotine céramique, application, sur la couche encore humide, d'une matière de sablage réfractaire à grosse granulométrie, et séchage intermédiaire; après le séchage de la dernière couche, le modèle est
extrait par chauffage et on brûle le moule.
Avec ces moules et noyaux fabriqués par les procédés connus, on n'obtient cependant pas toujours des résultats de moulage satisfaisants En particulier lors de la coulée d'aciers fortement alliés ou d'aciers à teneur élevée en
carbone ou en chrome, ou de titane, il se produit fréquem-
ment des réactions de la masse métallique fondue avec les constituants du moule, de sorte que les pièces moulées
obtenues présentent des surfaces défectueuses.
Les défauts mentionnés peuvent aussi se produite lors de la coulée des métaux ou alliages mentionnés ci-dessus, ou lors de l'entreposage intermédiaire de ces métaux ou alliages fondus pour une coulée dans des creusets en un
matériau contenant du Si, par exemple en argile.
Une possibilité, connue en soi, d'éliminer ces défauts, consiste en l'utilisation de liants exempts de silicium pour
les moules ou les masses de revêtement Cependant, les déri-
vés organiques, analogues du silicate d'éthyle, du titane, de l'aluminium ou du zirconium, présentent vis-à-vis des silicates organiques une sensibilité considérablement plus
grande à l'hydrolyse, car ils se décomposent déjà à l'humi-
dité de l'air Il n'est donc pas possible de transposer en l'état à ces matières de départ pour liants les procédés connus de la chimie des silicates Le mode opératoire décrit
dans DE-PS 22 04 531 décrit un procédé commode pour surmon-
ter cette difficulté, en diminuant, par addition de certains agents chélatants, la sensibilité à l'hydrolyse, par exemple du sec-butylate d'aluminium, du n-butylate ou du n-propylate de zirconium et du titanate de tétra-isopropyle, au point qu'il soit possible de préparer à partir d'eux des liants
et, en mélange avec des substances réfractaires correspon-
dantes, des barbotines sans Si Les barbotines préparées à partir de ces liants sans silicium présentent cependant l'inconvénient que les revêtements préparés à partir d'elles et destinés à des creusets en argile ou en mullite donnent, après passage au feu à 7001 C, des surfaces qui sont ou bien relativement molles, ou bien fendues, de sorte qu'elles ne peuvent pas satisfaire d'une manière optimale à l'objectif prévu. Il existait donc un problème consistant à trouver un liant pour des barbotines en un matériau réfractaire, lequel donne, après le durcissement de la barbotine ainsi préparée, des moules pour métaux ou alliages métalliques agressifs, dont la surface présente une résistance mécanique élevée, soit exempte de fissures et ne soit pas attaquée par les métaux mentionnés ci-dessus à l'état fondu Il doit par
ailleurs être possible, à partir des barbotines, de prépa-
rer des revêtements pour creusets ou d'autres récipients en argile ou en un matériau contenant du silicium, dans lesquels puissent être conservées des masses fondues de
métaux ou alliages métalliques agressifs.
Pour résoudre ce problème, on a maintenant trouvé un liant pour masses de revêtement à base d'esters chélatés de l'acide titanique, caractérisé en ce que l'ester de
l'acide titanique est un ester polymère de l'acide titanique.
Les barbotines préparées à l'aide d'un tel liant se sont avérées, lors de la préparation de moules pour moulage de précision, supérieures aux barbotines dont les liants
avaient été préparés à partir de composés métalliques mono-
mères chélatés, correspondant à l'état de la technique mentionné cidessus On obtient des composés polymères chélatés du titane par mélange d'esters polymères de l'acide titanique, par exemple de titanate de butyle polymère, à des agents chélatants, comme par exemple l'acétylacétone,
un ester de l'acide acétylacétique ou la triéthanolamine.
Le titanate d'alkyle polymère est préalablement préparé par
condensation partielle, à partir du titanate d'alkyle mono-
mère correspondant ou, plus fréquemment, à partir du tétrachlorure de titane, par réaction avec de l'alcool aqueux, c'est-à-dire simultanément avec une estérification
et une condensation partielle.
Cependant, la préparation des composés polymères chéla-
tés du titane peut être effectuée aussi à partir d'un tita-
nate monomère, par exemple le titanate de tétra-n-butyle, si l'on amène à ce dernier, simultanément, de l'eau et le chélatant, auquel cas l'eau ne perturbe pas la chélatation et le chélatant ne perturbe pas la condensation; l'alcool éliminé est alors extrait par distillation Il se crée ainsi, par exemple à partir d'une mole de titane de butyle, par addition d'un mélange de 0,8 mol d'eau, 0,8 mol
d'acétylacétone et 0,6 mol de butanol (en tant que tiers-
solvant), chauffage à environ 1201 C et élimination de 2,2 moi de butanol par distillation, un produit ayant une
teneur en Ti O 2 d'environ 25 %, lequel correspond au pro-
duit obtenu par mélange (théorique) d'un atome-gramme de titane sous la forme de titanate de butyle polymère et de 0,8 mol d'acétylacétone Ce mode de fabrication, simple et imprévu, des nouveaux liants, présente encore l'avantage
supplémentaire que les rapports molaires mentionnés ci-
dessus, ou les propriétés souhaitées, peuvent être conser-
vés, quand on part d'un titanate monomère rigoureusement défini, beaucoup plus longtemps et d'une manière beaucoup plus précise que quand on part d'un titanate polymère, lequel, pour sa part, et même à l'état de produit technique, présente une certaine amplitude de variation au niveau du
degré de condensation, de la teneur en Ti O 2 et de la vis-
cosité.
Le constituant ester du titanate est de préférence un
groupe ester d'alkyle, à 1 à 8 atomes de carbone, de préfé-
rence à 2 à 4 atomes de carbone.
Conviennent en tant que chélatants pour les liants selon l'invention les composés e-dioxo connus en tant que
chélatants, comme par exemple l'acétylacétone, l'acétyl-
acétate d'éthyle, la benzoylacétone et le dibenzoylméthane,
ou des polyalcools pouvant être des bialcools, des tri-
alcools ou des alcools supérieurs, et qui peuvent éventuel-
lement contenir de l'azote, comme par exemple l'éthanediol-
1,2, le 2-méthylpentanediol-( 2,4), le 2-éthylhexanediol-
( 1,3), la glycérine, la di ou le triéthanolamine On peut aussi utiliser en tant que chélatants des composés du groupe des composés oxyoxo, comme par exemple l'acide
lactique ou l'alcool diacétonique.
La quantité du chélatant ajouté doit d'une part être suffisante pour empêcher l'hydrolyse immédiate du titanate lors de la préparation de la barbotine; cependant, elle ne doit par ailleurs pas être trop importante, de façon que la réactivité des liants vis-à-vis de l'humidité de l'air ne diminue pas d'une manière indésirable après application de la barbotine sur un subjectile Ce sont des quantités d'environ 0,2 à 1 mol de chélatant par atome de titane qui satisfont au mieux au but prévu 4 Quand la préparation des liants selon l'invention s'effectue à partir d'un titanate monomère, avec addition d'un chélatant et d'eau, la quantité d'eau utilisée pour la formation du polymère est de préférence comprise entre
0,5 et 1 mol d'eau par atome de titane La teneur du poly-
mère obtenu en titane est alors comprise entre 20 et envi-
ron 35 % de Ti O 2, selon le titanate d'alkyle et selon le chélatant utilisés, et selon le degré d'élimination, par
distillation, de l'alcool qui s'est dissocié du titanate.
De préférence, la teneur des nouveaux liants en titane est comprise entre 22 et 33 % en poids de Ti O 2; cela correspond
à un degré de condensation de 3-5 atomes de Ti par compo-
sés du titane polymère.
L'alcool libéré lors de la chélation n'a pas
besoin d'être éliminé par distillation, car, lors de l'uti-
lisation des liants selon l'invention dans des barbotines destinées à des masses de revêtement ou à des noyaux de
fonderie, il sert aussi de solvant ou de liquide de trans-
port Lors de l'utilisation de certaines substances réfrac-
taires dans la barbotine, on souhaite cependant quelquefois, selon l'application, une teneur plus élevée du liant en Ti O 2; dans ce cas, l'alcool dissocié est partiellement ou totalement éliminé par distillation Cela peut aussi être le cas quand la barbotine doit avoir en tant que solvant ou
liquide de transport un alcool différent de l'alcool disso-
cié. Les barbotines convenant au revêtement de substrats et aux bains d'immersion, dans le cas du procédé de moulage de précision, et dans lesquelles sont utilisés les liants
selon l'invention, se composent du titanate polymère ché-
laté et d'une substance réfractaire finement divisée, sans
Si, comme par exemple l'oxyde de zirconium, l'oxyde d'alu-
minium ou l'oxyde de magnésium; on peut aussi utiliser en tant que réfractaires Ca O ou Y 203 Dans ce cas, jouent un rôle tant la répartition granulométrique du réfractaire que la viscosité de la barbotine, laquelle doit être d'environ & 80 secondes de temps d'écoulement (coupe consisto métrique DIN, buse 4 mm), et qui peut éventuellement être corrigée par addition de solvants appropriés, comme
S l'éthylglycol Lors de l'utilisation de l'oxyde de zirco-
nium, on a obtenu de bons résultats, par exemple avec un rapport de mélange liant:Zr O 2 = 1:3,3, et une composition granulométrique de 2 parties de O à 60 jm + 1 partie de
0 à 10 im.
Les barbotines obtenues avec les liants selon l'inven-
tion sont transformées d'une manière connue en soi en des
revêtements ou moules pour moulage de précision Les revê-
tements obtenus avec ces masses présentent, dès un séchage de 12 heures à l'air, une dureté superficielle de H {dureté au crayon) Un chauffage d'une heure à 200 C élève la dureté au crayon à 2 H, et même un chauffage à 700 C ne fait tomber la dureté qu'à HB Dans tous les cas, les revêteoents ne présentent pas de fissures Par contre, les revêtements prépares selon l'état de la technique, présenté dans DE-PS
22 04 531, sont considérablementplus tendres après une cuis-
son aux températures mentionnées, pendant la même durée; ces couches considérablement plus tendres présentent une résistance plus faible vis-àvis du métal fondu qui s'écoule sur elles,subissent une abrasion mécanique plus facilement que dans le cas des revêtements réalisés avec des barbotines
obtenues à partir du liant selon l'invention.
L'utilisation de la barbotine décrite ci-dessus pour la fabrication de moules pour moulage deprécision s'effectue d'une manière connue en soi, en sablant la couche encore humide, après immersion du modèle de cire dans le bain d'immersion, avec un matériau convenable plus grossier,
et en répétant l'opération après un séchage et un durcisse-
ment de plusieurs heures de la couche Pour des raisons économiques, on effectue la suite de la constitution du moule, à partir de la troisième ou de la quatrième couche,
d'une manière connue avec un liant silicaté et un réfrac-
taire correspondant Ici aussi, l'on obtient, après la
cuisson à 1000 C, des couches internes résistant à l'abra-
sion, qui, par rapport à celles qui ont été fabriquées selon l'état de la technique, présentent une dureté plus
élevée et une structure superficielle plus fine.
Exemple 1
On place dans un ballon à quatre cols de 1 litre avec agitateur, thermomètre, ampoule à brome et réfrigérant à reflux, 470 g de titanate de butyle polymère ( 34 % Ti O 2 2 atomes g Ti), et on y ajoute par portions, sous agitation,
160 g d'acétylacétone (pentanedione-2,4 1,6 mol) La tem-
pérature de la masse réactionnelle monte alors à 45 à 50 C.
Puis on chauffe le mélange (à environ 100 à 105 C) pour achever la réaction jusqu'à ébullition du butanol dissocié, puis on laisse refroidir Le liant ainsi obtenu est un liquide rouge-brun, contenant 25,4 % de Ti O 2 et 18,8 % de butanol.
Exemple 2
On place dans un ballon à quatre cols de 1 litre, avec agitateur, thermomètre, ampoule à brome et réfrigérant à reflux, 510 g de titanate de butyle monomère ( 23,5 % Ti O 2, 1,5 mol), et on y ajoute par portions, sous agitation, un mélange de 120 g d'acétylacétone ( 1,2 mol), 21,6 g d'eau ( 1,2 mol) et 66,6 g de n-butanol ( 0,9 mol) La température de la masse réactionnelle monte alors à 55 à 600 C Puis on
remplace le réfrigérant à reflux par un pont de distilla-
tion, et on chauffe le mélange réactionnel jusqu'à ébulli-
tion, ce qui chasse par distillation le n-butanol ( 3,3 mol = 244 g) Le liant préparé selon ce procédé correspond
au matériau obtenu selon l'Exemple 1.
Exemple 3
On place dans un ballon à quatre cols de 1 litre avec agitateur, thermomètre, ampoule à brome et réfrigérant à reflux 510 g de titanate de butyle monomère ( 23,5 % Ti O 2, 1,5 mol), et on ajoute sous agitation un mélange de 134 g de triéthanolamine ( 0,9 mol), 13,5 g d'eau ( 0,75 mol) et 22 g de n-butanol ( 0,3 mol) La température de la masse réactionnelle monte alors à 45 à 50 C On remplace ensuite le réfrigérant à reflux par un pont de distillation et on chauffe le mélange réactionnel jusqu'à ébullition, ce qui
élimine par distillation le n-butanol ( 1,8 mol = 133 g).
Le liant contient environ 22 % de-Ti O 2.
Exemple 4 Exemple témoin. On place dans un ballon à quatre cols de 1 litre avec agitateur, thermomètre, ampoule à brome et réfrigérant à reflux 510 g de titanate de butyle monomère ( 23,5 % Ti O 2, 1,5 mol), et on ajoute sous agitation 120 g d'acétylacétone
( 1,2 mol) de façon que la température de la masse réaction-
nelle monte à environ 65 à 701 C Pour achever la réaction,
on chauffe la masse réactionnelle jusqu'à ébullition (tem-
pérature de la masse réactionnelle environ 100 à 1050 C), puis on la laisse refroidir sous agitation Le liant témoin aiisi obtenu est, comme les produits des Exemples l et 2, un liquide rouge-brun, mais il ne contient que 19,0 % de
Ti O 2.
Exemple 5
Préparation de revêtements sur plaques d'argile au moyen du liant selon l'invention et du liant témoin en
combinaison avec de l'oxyde de zirconium.
a) Préparation de la masse de revêtement On délaye dans 100 g de chacun des liants selon les
Exemples 2 et 4 (à titre de témoin) 215 g d'oxyde de zirco-
nium de granulométrie O à 60 gm et 115 g d'oxyde de zirco-
nium de granulométrie O à 10 gm Ces mélanges présentent une viscosité de 45 à 60 secondes de temps d'écoulement
dans la coupe consistométrique DIN, buse de 4 mm.
b) On applique sur des plaques d'argile du commerce, non émaillées, à l'aide d'un pinceau, les masses préparées selon a), et on les sèche pendant 12 heures à l'air ou pendant 1 heure dans un four à moufle, à 200 VC ou 7000 C Le tableau ci-après présente les résultats de l'essai de dureté aux crayons effectué sur les revêtements obtenus: Liant Duloetaux crayons après séchage à C/12 h 200 OC/1 h 7000 C/1 h Selon 1 'Exeuple 2 H 2 H H 3 Selon 1 'Eoenple 4 (témoin) Hi 2 B 6 B Echelle de dureté aux crayons: H 6 H plus dur HB moyen B 6 B plus tendre
Exemple 6
Préparation de moules pour moulage de précision au moyen du liant selon l'invention en combinaison avec de
l'oxyde de zirconium.
On prépare selon les indications données dans l'Exem-
ple 5 a des mélanges de liant-oxyde de zirconium pour utili-
sation en tant que bain d'immersion pour modèles en cire
pour moulage de précision On plonge dans ces bains d'im-
mersion, en tant que substituts de modèle en cire perdue, des tubes à essai revêtus de paraffine, de dimensions x 100 mm, et on sable imméd'atement la couche restante,
dans un lit fluidisé chargé d'oxyde de zirconium de granu-
lométrie 0,12 à 0,25 mm Après séchage jusqu'au lendemain
dans une atmosphère saturée en humidité, on r 4 pète l'immer-
sion et le sablage comme ci-dessus Après un nouveau séchage jusqu'au lendemain, on applique quatre couches d'une matière de soutien en un hydrolysat de silicate du commerce et en mullite synthétique, d'une manière connue en soi, et on
durcit par de la vapeur d'ammoniac.
On enlève le tube à essai paraffiné des coquilles pour moulage de précision ainsi obtenues, en les plongeant rapidement dans de l'eau très chaude Le moule céramique restant est cuit pendant 3 heures à 10001 C dans un four à
moufle, puis, après refroidissement, il est scié pour per-
mettre l'évaluation de la couche intérieure Les résultats obtenus dans l'Exemple 5 à propos de la dureté superficielle
ont été confirmés dans ce mode opératoire.
Claims (9)
1 Liant pour masses de revêtement, à base d'esters chélatés de l'acide titanique, caractérisé en ce que l'ester de l'acide titanique est un etter polymère de l'acide titanique. 2 Liant selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'ester polymère de l'acide titanique est chélaté par
0,2 à 1 mol de chélatant par atome de titane.
3 Liant selon l'une quelconque des revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que l'ester polymère de l'acide
titanique est chélaté par un composé e-dioxo.
4 Liant selon l'une quelconque des revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que l'ester polymère de l'acide
titanique est chélaté par un polyalcool.
5 Liant selon l'une quelconque des revendications
1 i 4, caractérisé en ce qu'il contient une teneur en Ti O 2
comprise entre 20 et 35 %.
6 Procédé de préparation de liants selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'on
chauffe un titanate de tétraalkyle, avec un chélatant et la quantité d'eau nécessaire à l'obtention du degré voulu de condensation de l'ester polymère de l'acide titanique, et que l'on chasse ensuite, par distillation, la quantité
d'alcanol dissociée lors de la condensation.
7 Procédé de préparation de liants selon la revendi-
cation 6, caractérisé en ce que l'on chasse aussi, par distillation, partiellement ou en totalité, l'alcanol
dissocié par le chélatant.
8 Utilisation des liants selon l'une quelconque des
revendications 1 à 5 dans des masses de barbotine pour
revêtements. 9 Utilisation des liants selon l'une quelconque des
revendications 1 à 5 dans des masses de barbotine pour
préparer des moules céramiques réfractaires.
10 Utilisation de liants selon l'une quelconque
des revendications 8 ou 9 dans des masses de barbotine
contenant, en tant que constituants solides, des oxydes réfractaires en corindon, oxyde de magnésium ou dioxyde
de zirconium.
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