FR2575170A1 - Pigment d'opacite ou de blanchiment et procede de preparation - Google Patents

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Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN PROCEDE DE PREPARATION DE PIGMENT A BASE D'OXYDE DE TITANE DESTINE A AUGMENTER L'OPACITE OU LA BLANCHEUR D'UNE MATIERE. LE PROCEDE CONSISTE A BROYER UN ADJUVANT SOUS FORME DIVISEE DE LA FAMILLE DES SILICATES LAMELLAIRES DIRECTEMENT EN PRESENCE DE L'OXYDE DE TITANE, DE FACON A FRAGMENTER CHAQUE PARTICULE D'ADJUVANT ET A CREER AINSI DES SURFACES NOUVELLES AU CONTACT DIRECT DES PARTICULES D'OXYDE DE TITANE; DE LA SORTE, L'OXYDE DE TITANE EST ADSORBE SUR LES PARTICULES FRAGMENTEES DE L'ADJUVANT ET, A POUVOIR OPACIFIANT OU DE BLANCHIMENT EGAL, IL EST POSSIBLE DE REDUIRE NOTABLEMENT LES QUANTITES D'OXYDE DE TITANE UTILISEES. LE PIGMENT CONFORME A L'INVENTION S'APPLIQUE EN PARTICULIER POUR ACCROITRE L'OPACITE DES MATIERES CELLULOSIQUES (OPACITE A L'HUILE OU OPACITE DE CONTRASTE) OU POUR ACCROITRE LA BLANCHEUR DES MATIERES POLYMERISEES.

Description

PIGMENT D'OPACITE OU DE BLANCHIMENT ET PROCEDE DE PREPARATION
L'invention concerne un pigment à base d'oxyde de titane destiné à augmenter l'opacité ou la blancheur d'une matière notamment matières polymérisées (matières syntéthiques telles que polypropylène et polyéthylène, peintures...) ou matières cellulosiques (papiers, cartons, stratifiés...).
L'invention s'étend à un procédé de préparation du pigment.
Dans de nombreux secteurs techniques, il est essentiel d'accroltre l'opacité ou la blancheur de matériaux, soit dans un but esthétique (couvertures cartonnées, objets divers en matière synthétique tels que bâti d'appareils électroménagers...), soit dans un but fonctionnel (papiers impression écriture, papiers alimentaires devant rester opaques au contact de graisses, peintures à caractère très couvrant...), soit dans un but économique (réduction d'épaisseur de feuilles de matériau, tout en conservant une bonne opacité).
I1 existe actuellement essentiellement trois familles de pigments d'opacité : silices colloidales, hydrates d'alumine et oxydes de titane. Ce dernier type de pigments est de loin le plus efficace pour accrottre l'opacité d'une matière et possède en outre l'avantage de pouvoir être utilisé comme pigment de blanchiment et d'être d'application universelle pour toute nature de matière à traiter. Toutefois, le produit de base (oxyde de titane) est extrêmement cher (environ 10,5 F/kg actuellement) et se trouve actuellement en état de pénurie.
Des études approfondies ont été effectuées pour tenter de réduire les quantités d'oxyde de titane utilisées, au moyen d'un adjuvant constitué par du talc ou de la chlorite ou un mélange des deux (silicate de magnésium hydraté et/ou silicate de magnésium et d'aluminium hydraté) ainsi les fabricants de peintures et de papiers substituent à une certaine proportion d'oxyde de titane, du talc et/ou de la chlorite, produits bon marché, -en vue de réduire le coût global du pigment, sans trop diminuer le pouvoir opacifiant de celui-ci.Toutefois, la pratique a montré que la proportion d'oxyde de titane susceptible d'être substituée était nécessairement faible et inférieure à 20 %, sous peine d'une réduc tion inacceptable des qualités d'opacité de la matière finie ; en outre, la substitution ne s'effectue pas partie pour partie et il faut à peu près deux parties d'adjuvants pour une partie d'oxyde de titane substitué. Dans ces conditions, dans le meilleur des cas, le bilan économique de cette substitution est le suivant
- pigment constitué par de l'oxyde de titane pur (100 %) : coût de l'ordre de 1,05 F par kilogramme de matière traitée,
- pigment avec substitution (oxyde de titane : 80 parties, talc : 40 parties) : coût de l'ordre de 0,92 F environ par kilogramme de matière traitée.
Ce bilan est peu attractif et ce d'autant plus que le pigment obtenu présente un pouvoir opacifiant diminué.
Par ailleurs, il ne semble pas qu'une telle substitution ait déjà été effectuée dans l'application de l'oxyde de titane au blanchiment.
La présente invention se propose d'améliorer considérablement le bilan économique ci-dessus indiqué, en fournissant un nouveau pigment d'opacité ou de blanchiment.
Elle vise à permettre de consommer des quantités d'oxyde de titane très fortement réduites par rapport à la pratique connue, tout en maintenant, et meme en améliorant dans certaines applications, soit le pouvoir opacifiant du pigment, soit son pouvoir de blanchiment.
Un autre objectif est de simplifier la mise en oeuvre du pigment par les utilisateurs.
A cet effet, le pigment visé par l'invention est du type comprenant de l'oxyde de titane sous forme divisée et un adjuvant sous forme divisée de la famille des silicates lamellaires, en particulier silicate de magnésium
hydraté (talc) ou silicate de magnésium et d'aluminium hydraté (chlorite) ou mélange des deux ; cet adjuvant peut également être formé par d'autres silicates lamellaires : kaolin, mica, phlogopite... ; le procédé de préparation du pigment conforme à la présente invention consiste à broyer l'adjuvant lamellaire en présence de l'oxyde de titane, de façon à fragmenter chaque particule d'adjuvant et à créer des surfaces nouvelles au contact direct des particules dioxyde de titane, en vue d'engendrer une adsorption de l'oxyde de titane sur lesdites particules fragmentées de l'adJuvant.
On obtient ainsi un produit dans lequel les particules d'oxyde de titane sont adsorbées sur les particules de l'adjuvant. Les expérimentations ont démontré que les surfaces nouvelles créées par la fragmentation des particules d'adjuvant lamellaire possédaient un fort pouvoir d'adsorption pendant un temps très bref suivant leur formation, ces surfaces se désactivant ensuite rapidement. Dans ces conditions, lorsque la fragmentation s'effectue en présence d'oxyde de titane, ces surfaces activées engendrent une fixation très efficace des particules d'oxyde de titane par adsorption et le pigment obtenu nu est essentiellement constitué par des grains composés de particules d'adjuvants sur lesquelles sont fixées des particules d'oxyde de titane.
Cette structure physique du pigment conforme à l'invention est très différente de celle d'un pigment qui serait obtenu par simple mélange des produits broyes séparément : en effet les propriétés d'adsorption du talc et/ou de la chlorite sont alors faibles à l'égard de l'oxyde de titane (absence de surfaces activées) et le produit est essen tiellement composé d'un simple mélange de particules isolées d'adjuvant et de particules d'oxyde de titane
La structure physique sus-évoquée du pigment conforme à l'invention entraine une augmentation considérable du pouvoir opacifiant ou de blanchiment du pigment à quantité égale d'oxyde de titane ; cette augmentation parait essentiellement provenir de deux phénomènes.
En premier lieu, les particules d'oxyde de titane fixées sur les particules d'adjuvant lamellaire n'ont aucune tendance à s'agglomérer entre elles et les grains adjuvant/oxyde de titane restent indépendants les uns des autres lorsque le pigment est mélangé à la matière à traiter, chaque particule de titane agit ainsi individuellement sur le trajet de la lumière et fournit un effet propre s'ajoutant à celui des autres particules, de sorte que le pouvoir de réfraction ou de réflexion de la matière et donc son opacité ou sa blancheur sont conditionnés par la totalité de l'oxyde de titane présent avec une efficacité maximale.Au contraire, lorsque les particules d'oxyde de titane ne sont pas fixées sur les particules d'adJuvants (comme c'est le cas dans les procédés antérieurs), elles ont une forte tendance à s'agglomérer entre elles pour former des agglomérats composés de plusieurs particules d'oxyde de titane. Chaque agglomérat se comporte à l'égard de la lumière comme une seule particule de sorte que l'efficacité du pigment est divisée par le nombre moyen de particules que contient chaque agglomérat.
De plus, les grains adjuvant/oxyde de titane ont d'excellentes propriétés de dispersion dans la matière à traiter, qui leur sont fournies par la particule-support d'adjuvant lamellaire ; lorsqu'ils sont mélangés à la matière à traiter, ces grains se répartissent à peu près uniformément dans celle-ci pour donner une opacité ou une blancheur uniforme sans zones locales de transparence ou zones grises.Au contraire, dans les procédés antérieurs, les particules d'oxyde de titane isolées ou les agglomérats de telles particules se dispersent très difficilement dans la matière à traiter (même si le talc situé entre ces particules ou agglomérats améliore quelque peu cette dispersion par rapport à de l'oxyde de titane pur) : dans ces conditions, l'obtention d'une qualité uniforme sans zone grise ou de transparence exige une densité d'oxyde de titane beaucoup plus grande.
En fait, dans les procédés antérieurs, le talc agit comme une charge passive (avec une légère tendance à améliorer la dispersion) et, en conséquence, il n'est possible de substituer qu'une très faible proportion d'oxyde de titane. Au contraire dans l'invention, le silicate lamellaire a un rôle d'adjuvant actif qui accroît considérablement le pouvoir opacifiant ou de blanchiment effectif de l'oxyde de titane lorsque celui-ci est mélangé à la matière à traiter : une proportion considérablement plus importante d'oxyde de titane peut ainsi être économisée tout en maintenant le pouvoir opacifiant ou de blanchiment du pigment ou meme en l'améliorant sensiblement.
Ainsi, dans la plupart des applications, la proportion pondérale d'oxyde de titane du pigment peut être ramenée à une valeur inférieure ou égale à 70 % et le plus sou vent, notamment dans les applications papetières, à 50 %.
Cette réduction de la proportion d'oxyde de titane est obtenue aussi bien avec du talc et/ou de la chlorite, qu'avec d'autres silicates lamellaires tels que kaolin, mica, phlogopite...
Les proportions préférentielles qui suivent sont données dans le cadre d'applications spécifiques pour un silicate lamellaire formé par du talc et/ou chlorite.
Dans le-cas où la matière à traiter est une matière polymérisée, les expérimentations ont montré que le pouvoir de blanchiment de l'oxyde de titane était notablement augmenté tout en réduisant les quantités d'oxyde de titane utilisé ; une proportion d'oxyde de titane comprise entre 30 % et 70 % parait la plus favorable pour donner à la fois un pouvoir de blanchiment efficace et un bilan économique optimal.
Des proportions de l'ordre de 30 à 50 % d'oxyde de titane, donnent également d'excellents résultats dans le cas de matières cellulosiques si l'on recherche une augmentation de l'opacité de contraste de ces matières.
Si l'on recherche pour ces matières cellulosiques une augmentation de l'opacité à l'huile, les proportions d'oxyde de titane peuvent encore être abaissées, les proportions optimales étant comprises entre 10 % et 30 % d'oxyde de titane. En particulier, un pigment contenant une proportion de l'ordre de 20 % d'oxyde de titane permet de fabriquer du papier alimentaire conservant une opacité satisfaisante en présence de graisse. I1 est à noter qu'il faut prévoir, dans ce cas, une proportion légèrement supérieure de pigment par unité de poids de matière traitée (de l'ordre de 2 % de plus).A titre d'illustration le tableau comparatif ci-dessous fournit, pour l'exemple précité, les bilans économiques à pouvoir opacifiant similaire, dans le cas d'un pigment formé par de l'oxyde de titane pur (A), dans le cas d'une substitution classique par ajout de talc (B) et dans le cas du pigment conforme à l'invention (C)
Figure img00060001
<tb> <SEP> A <SEP> B <SEP> C <SEP>
<tb> <SEP> (Oxyde <SEP> de <SEP> (substitution <SEP> (pigment <SEP> de
<tb> <SEP> titane <SEP> pur) <SEP> classique) <SEP> l'invention)
<tb> <SEP> 80 <SEP> parties
<tb> <SEP> oxyde <SEP> de <SEP> titane <SEP> 100 <SEP> X <SEP> pour <SEP> 120 <SEP> 20 <SEP> X <SEP>
<tb> <SEP> pigment <SEP> paries <SEP> de <SEP> pigment
<tb> <SEP> Pourcentage <SEP> pondéral <SEP> ::
<tb> <SEP> pigment <SEP> 10 <SEP> % <SEP> 12 <SEP> % <SEP> 14 <SEP> %
<tb> <SEP> matiére <SEP> traitée
<tb> <SEP> Pourcentage <SEP> pondéral <SEP> :
<tb> <SEP> oxyde <SEP> de <SEP> titane <SEP> 10 <SEP> X <SEP> 8 <SEP> X <SEP> 2,8 <SEP> X <SEP>
<tb> <SEP> matière <SEP> cellulosique <SEP> traitée
<tb> <SEP> Coût <SEP> oxyde <SEP> de <SEP> titane
<tb> <SEP> pour <SEP> 1 <SEP> kg <SEP> de <SEP> matière <SEP> traitée <SEP> 1,05 <SEP> F <SEP> 0,84 <SEP> F <SEP> 0,294 <SEP> F
<tb> <SEP> Cout <SEP> adjuvant
<tb> <SEP> pour <SEP> 1 <SEP> kg <SEP> de <SEP> matière <SEP> traitée <SEP> 0 <SEP> 0,08 <SEP> F <SEP> 0,224 <SEP> F
<tb> Coût <SEP> pigment
<tb> <SEP> pour <SEP> 1 <SEP> kg <SEP> de <SEP> matière <SEP> traitée <SEP> 1,05 <SEP> F <SEP> 0,92 <SEP> F <SEP> 0,518 <SEP> F
<tb>
Ce bilan est extrêmement favorable dans le cas de l'invention (C) : une économie de plus de 50 X sur le coût de la pigmentation est réalisée, alors que, dans la pratique connue (B), cette économie est de l'ordre de 12 % par rapport à l'utilisation d'oxyde de titane pur (A).
Par ailleurs, selon un mode dé mise en o-euvre préférentiel du procédé de préparation du pigment, l'on utilise comme produit de départ un adjuvant lamellaire de granulométrie moyenne supérieure à environ 2,5 microns et l'on réalise le broyage de cet adjuvant en présence d'oxyde de titane de façon à obtenir une poudre de granulométrie moyenne inférieure à environ 1,5 microns.
La "granulométrie moyenne d'un produit est définie de façon usuelle comme le diamètre moyen des particules (50 % en poids des particules ont des dimensions supérieures à ce diamètre moyen et 50 % ont des dimensions inférieures).
Le nombre de surfaces nouvelles activées, formées lors du broyage, est une fonction directe du rapport de la taille des particules de l'adjuvant avant broyage à la taille de celles-ci après broyage. Les expérimentations ont montré que le respect des seuils de granulométrie sus-évoqués permettaient en pratique d'obtenir une densité de surfaces activées, suffisante pour assurer lors du broyage une adsorption satisfaisante des particules d'oxyde de titane sur les particules d'adjuvant. Il est à noter que la granulométrie du pigment fabriqué est définie en se référant à la taille des grains adjuvant/oxyde de titane formés.
On a pu constater que l'utilisation d'un adjuvant de granulométrie moyenne comprise entre 8 et 12 microns et la réalisation d'un broyage permettant d'obtenir une poudre de granulométrie moyenne comprise entre 0,5 et 1,5 microns fournissaient en pratique un pigment d'opacité ou de blanchiment de tie très bonne efficacité (bonne qualité d'adsorption de l'oxyde de titane sur l'adjuvant lamellaire), bénéficiant d'une fabrication réalisable au moyen de broyeurs de type connu.
La granulométrie de l'oxyde de titane utilisée comme produit de départ n1a qu'une faible influence sur la structure du produit obtenu. Toutefois, on a pu constater une meilleure adsorption de l'oxyde de titane si l'on utilisait un produit de granulométrie assez élevée (de l'ordre de 100 microns) ; cette constatation quelque peu paradoxale s:explique vraisemblablement par le fait que de grosses particules d'oxyde de titane subissent une fragmentation très importante au cours du broyage, qui donne des particules momentanément activées, ayant une aptitude plus grande à venir se fixer sur les surfaces activées des particules d'adjuvant lamellaire.
Ainsi, l'utilisation d'un oxyde de titane en microbilles de granulométrie moyenne comprise entre 60 et 100 microns peut être préféré dans certaines applications compte tenu du pouvoir opacifiant ou de bl nchiment très amélioré du pigment obtenu.
Un tel oxyde de titane est disponible sur le marché, mais son cout est supérieur à celui d'un produit plus courant se présentant sous forme de poudre fine (car le produit en microbilles est issu d'une étape supplémentaire de fabrication, mise en oeuvre à partir du produit en poudre). Dans ces conditions, le procédé de l'invention peut également être mis en oeuvre à partir de poudre fine d'oxyde de titane, de granulométrie moyenne comprise entre 0,2 et 1 microns (dans ce cas le broyage assure essentiellement la fragmentation des particules d'adjuvants et forme peu de particules activées d'oxyde de titane).
La granulométrie de l'oxyde de titane sera dans chaque application choisie de façon à optimiser le bilan économique en fonction des données spécifiques de l'application.
Le broyage de l'adjuvant lamellaire en présence d'oxyde de titane peut être réalisé par tout procédé approprie.
Selon un premier mode de mise en oeuvre, ce broyage est réalisé à sec en introduisant les produits de départ sous forme divisée dans un courant gazeux adapté pour entrainer les particules des deux produits à une vitesse supersonique et à les projeter les unes contre les autres en vue d'obtenir la fragmentation et l'adsorption sus-évoquées.
Ce broyage peut en particulier être réalisé dans un broyeur du type "3ET-O-MIZER" fabriqué par "Fluid-Energy" ou "COX" fabriqué par'COX-BROTHERS & Cd'.
Une telle mise en oeuvre peut en particulier s'effectuer en introduisant les produits dans un courant de vapeur d'eau sèche de température comprise entre 4000 C et 6000 C, obtenu par détente à partir d'une vapeur surchauffée à une pression comprise entre 12 et 18 bars.
Elle peut également s'effectuer en introduisant les produits dans un courant d'air obtenu par dé- tente d'air comprimé à une pression comprise entre 6 et 12 bars.
Selon un autre mode de mise en oeuvre, le broyage de l'adjuvant en présence d'oxyde de titane est réalisé en milieu aqueux, en préparant une suspension liquide contenant les produits de départ sous forme divisée et en agitant cette suspension en présence de boulets solides de façon à briser les particules des deux produits entre les boulets, en vue d'obtenir la fragmentation et l'adsorption sus-évoquées.
Une telle mise en oeuvre peut s'effectuer dans un broyeur du type broyeur à boulets "BABCOCK".
Les exemples qui suivent sont destinés à illustrer le procédé de préparation conforme à l'in vest~on (exeiples là 7 et ainsi que l'utilisation des pigments ainsi préparés (exemples comparatifs 8, 9 et 11)
Exemple 1 - Fabrication d'un pigment d'opacité
Dans cet exemple 1 ainsi que dans les exemples 2 à 7, les oxydes de titane utilisés sont du type anastase suivant . "Kronos A" : distribués par la'Société Industrielle du
Titane" Kronos AEM : filiale de "NL Chemicals" . "AT1" :"Thann et Mulhouse"- 75008 PARIS .')L\T"non broyé : groupe"Rhône Poulenc"
Les essais réalisés au moyen de ces diverses qualités de titane ont donné des résultats identiques.
- Adjuvant lamellaire : mélange 50 %/50 % de talc et chlorite,
granulométrie moyenne d50 = 10 microns
- Granulométrie moyenne de l'oxyde de titane d50 = 80 microns
Le cobroyage réalisé est un cobroyage à sec.
- Type de matériel : autobroyeur"COX"type 30 pouces.
Principe : les particules de la matière à broyer sont intro
duites dans un fluide à haute pression. Dans l'enceinte du
broyeur, les particules animées d'une vitesse supersonique
par la détente du fluide se heurtent les unes aux autres.
Les chocs provoquent la division et donc le broyage.
- Fluide utilisé : vapeur d'eau sèche obtenue par chaudière et
surchauffeur.
Caractéristiques
. pression : 17 bars
. température : 5500 C
Consommation de fluide : 1,8 T/h ou 1 900 KW/h
- Débit de matière produite : 1 200 kg/h
- Introduction des matières à broyer : introduction simultanée
de poudres de talc et chlorite et d'oxyde de titane dans le
broyeur par deux alimentateurs pondéraux.
Proportion pondérale : 80 % talc/chlorite et 20 % oxyde de
titane.
Les poudres sont introduites dans le conduit d'arrivée de la
vapeur immédiatement en amont de l'entrée du broyeur.
- Caractéristiques des matières premières
. talc/chlorite
granulométrie inférieure à 50 microns : 99 % en poids
" " à 10 microns : 50 % en poids
" " à 2 microns : 8 % en poids
. oxyde de titane
granulométrie inférieure à 100 microns : 94 % en poids
a à 80 microns : 50 % en poids
" " à 16 microns : 40 % en poids - Caractéristiques du produit fini
granulométrie moyenne d50 = 0,8 microns
granulométrie inférieure à 10 microns : 99 % en poids " " à 5 microns : 96 % en poids
granulométrie inférieure a 1 micron : 62 % en poids à " à 0,8 microns : 50 % en poids - Ce produit fini a été analysé par microscope électronique à balayage équipé d'une sonde de "CASTAING" ; il est essentiellement formé de grains constitués par des particules de talc/chlorite sur lesquelles sont fixées les particules d'oxyde de titane.
La surface des particules de talc/chlorite est couverte sur environ 50 % de sa valeur par les particules d'oxyde de titane.
Peu de particules d'oxyde de titane restent isolées (moins de 10- %)-.
Exemple 2 - Fabrication d'un pigment d'opacité - Adjuvant lamellaire : mélange 50 %/50 % de talc et chlorite
granulométrie moyenne d50 = 10 microns - Granulométrie moyenne de l'oxyde de titane d50 = 80 microns
Le cobroyage réalisé est un cobroyage à sec.
- Type de matériel : autobroyeur"COX"type 30 pouces.
Principe : les particules de la matière à broyer sont intro
duites dans un fluide à haute pression. Dans l'enceinte du
broyeur, les particules animées d'une vitesse supersonique par
la détente du fluide se heurtent les unes aux autres. Les
chocs provoquent la division et donc le broyage.
- Fluide utilisé : air comprimé et chauffé.
Caractéristiques :
. pression : 7,5 bars
. température : 1600 C
Consommation de fluide : 550 Kw/h
Débit de matière produite : 1 200 kg/h - Introduction des matières à broyer : introduction simultanée
de poudres de talc/chlorite et d'oxyde de titane dans le bro
yeur par deux alimentateurs pondéraux.
Proportion pondérale : 80 % talc et chlorite et 20 S oxyde de
titane.
Les poudres sont introduites dans le conduit d'arrivée d'air
immédiatement en amont de ltentrée du broyeur.
Caractéristiques des matières premières
. talc et chlorite
granulométrie inférieure à 50 microns : 99 % en poids
" " à 10 microns : 50 % en poids
" " à 2 microns : 8 % en poids
. oxyde de titane
granulométrie inférieure à 100 microns : 94 % à " à 80 microns : 50 %
à " à 16 microns : 40 % Caractéristiques du produit fini : granulométrie moyenne =
0,8 microns
granulométrie inférieure à 10 microns : 98 %
t " 5 microns : 95 % " 1 micron : 59 %
6,8 microns : 50 %
L'analyse microscopique donne les mêmes résultats que pour l'exemple 1.
Exemple 3 - Fabrication d'un pigment d'opacité - Talc/chlorite d50 = 10 microns,
Oxyde de titane d50 = 80 microns.
Cobroyage à boulets en humide Type de broyeur : broyeur à boulets (broyeur de laboratoire
à jarres).
Principe : dans dans une enceinte cylindrique à axe horizontal,
remplie de boulets pour 1/4 de son volume, on introduit une
suspension dans l'eau de talc/chlorite et d'oxyde de titane
dont la concentration en matières sèches est de l'ordre de
40 %.
L'ajout de dispersant (polyacrylàte de sodium) est nécessaire
pour régler la viscosité. L'enceinte est alors animée d'un
mouvement de rotation autour de son axe d'env. 60 t/min. Les
particules de talc et d'oxyde de titane sont broyées par le
mouvement des boulets.
- Introduction : préparation d'une suspension aqueuse à 40 % de
concentration constituée par 80 X de talc/chlorite et 20 X
d'oxyde de titane.
- Caractéristiques des matières premières Talc/chlorite :
. granulométrie inférieure à 50 microns : 99 %
à " à 10 microns : 50 %
à " à 2 microns : 8 %
Oxyde de titane
. granulométrie inférieure à 100 microns : 94 %
à " à 80 microns : 50 X
granulométrie inférieure à 16 microns : 40 % - Caractéristiques du produit fini
. granulométrie moyenne d50 = 0,9 microns
. granulométrie inférieure à 10 microns : 98 %
à " à 5 microns : 94 X
a " à 1 micron : 58 %
a " à 0,9 microns : 50 %
Les analyses microscopiques ntont pas été effectuées dans ce cas, mais le pigment a été mis en oeuvre conformément aux exemples 9 et 10 ci-après et les résultats obtenus sont du même ordre que les autres pigments obtenus.
Exemple 4 - Fabrication d'un pigment d'opacité - Talc/chlorite d50 = 10 microns - Oxyde de titane d50 = 0,5 microns - Cobroyage vapeur identique à l'exemple 1 - Fluide utilisé : vapeur d'eau sèche obtenue par chaudière et
surchauffeur.
Caractéristiques
. pression : 17 bars
. température : 5100 C
Consommation de fluide : 1,7 T/h ou 1 600 Kw/h
Débit de matière produite : 1 200 kg/h - Introduction des matières à broyer : introduction simultanée
de poudres de talc/chlorite et d'oxyde de titane dans le bro
yeur par deux alimentateurs pondéraux.
Proportion pondérale : 80 X talc et 20 X d'oxyde de titane
Les poudres sont introduites dans le fluide décrit ci-dessus
avant l'entrée dans le broyeur.
- Caractéristiques des matières premières :
. talc/chlorite
granulométrie inférieure à 50 microns : 99 %
à " à 10 microns : 50 %
à " à 2 microns : 8 %
. oxyde de titane
granulométrie inférieure à 10 microns : 96 % à " à 1 micron : 90 % - Caractéristiques du produit fini
granulométrie moyenne d50 = 0,75 micron
granulométrie inférieure à 10 microns : 99 %
granulométrie inférieure à 5 microns : 95 %
à " à 1 micron : 60 %
à " à 0,75 micron : 50 %
Les analyses microscopiques ont montré qu'il restait un pourcentage plus important de particules isolées d'oxyde de titane (entre 10 % et 15 %).
Exemple 5 - Fabrication d'un pigment d'opacité -Talc/chlorite d50 = 3 microns - Oxyde de titane d50 = 80 microns - Cobroyage vapeur identique à l'exemple 1 - Fluide utilisé : vapeur d'eau sèche obtenue par chaudière et
surchauffeur.
Caractéristiques
. pression : 17 bars
. température : 5500 C
Consommation de fluide : 1,7 T/h ou 1 600 Kw/h
Débit de matière produite : 600 kg/h - Introduction des matières à broyer : introduction simultanée
de poudres de talc/chlorite et d'oxyde de titane dans le bro
yeur par deux alimentateurs pondéraux.
Proportion pondérale : 80 % talc/chlorite et 20 % d'oxyde de
titane.
Les poudres sont introduites dans le fluide décrit ci-dessus
avant l'entrée dans le broyeur.
- Caractéristiques des matières premières :
talc/chlorite
granulométrie inférieure à 15 microns : 99 %
a " à 5 microns : 65 %
a " à 1 micron : 13 %
oxyde de titane
granulométrie inférieure à 100 microns : 94 % a " à 80 microns : 50 %
à " à 16 microns : 40 % - Caractéristiques du produit fini
granulométrie moyenne d50 = 0,9 micron
granulométrie inférieure à 10 microns : 99 %
a " à 5 microns : 94 %
a " à 1 micron : 59 %
a " à 0,9 micron : 50 %
Les analyses microscopiques montrent que 'adsorption est moins bonne que précédemment ; il reste environ 20 % à 25 % de particules isolées d'oxyde de titane.
Exemple 6 - Fabrication d'un pigment d'opacité - Talc/chlorite d50 = 12 microns - Oxyde de titane d50 = 80 microns - Cobroyage vapeur identique à l'exemple 1 - Fluide utilisé : vapeur d'eau sèche obtenue par chaudière et
surchauffeur.
Caractéristiques
. pression : 17 bars
. température : 5500 C
Consommation de fluide : 1,9 T/h ou 2 000 Kw/h
Débit de produit fini : 1 200 kg/h - Introduction des matières à broyer -: introduction simultanée
de poudres de talc/chlorite et d'oxyde de titane dans le bro
yeur par deux alimentateurs pondéraux.
Proportion pondérale : 80 % de talc/chlorite et 20 % d'oxyde
de titane.
Les poudres sont introduites dans le fluide décrit ci-dessus
avant ltentrée dans le broyeur.
- Caractéristiques des matières premières
. talc/chlorite
granulométrie inférieure à 70 microns : 99 % a n à -10 microns : 42 %
1 " à 2 microns : 5 %
oxyde de titane
granulométrie inférieure à 100- microns : 94 % à " à 80 microns : 50 %
I1 à 16 microns : 40 %
Caractéristiques du produit fini
granulométrie moyenne d50= 0,85 micron
granulométrie inférieure à 10 microns : 99 %
à " à 5 -microns : 95 %
à " à 1 micron : 62 %
à " à 0,8 micron : 45 %
L'analyse microscopique de ce produit montre une adsorption de l'oxyde de titane aussi bonne que dans l'exemple 1.
Exemple 7 - Fabrication d'un pigment d'opacité - Talc/chlorite d50 = 10 microns - Oxyde de titane d50 = 80 microns Cobroyage vapeur identique à l'exemple 1 - Fluide utilisé : vapeur d'eau sèche obtenue par chaudière et
surchauffeur Caractéristiques
. pression : 17 bars
. température : 5500 C
Consommation de fluide : 1,7 T/h ou 1 600 Kw/h
Débit de produits finis : 1 200 kg/h Introduction des matières à broyer : introduction simultanée
de poudres de talc/ chlorite et d'oxyde de titane dans le
broyeur par deux alimentateurs pondéraux.
Proportion pondérale : 60 % talc/chlorite et 40 % d'oxyde de
titane.
Les poudres sont introduites dans le fluide décrit ci-dessus
avant l'entrée dans le broyeur.
Caractéristiques des matières premières
. talc/chlorite
granulométrie inférieure à 50 microns : 99 X " " à 10 microns : 50 %
à " à 2 microns : 8 %
. oxyde de titane
granulométrie inférieure à 100 microns :94
80 microns : 50 % Il " 16 microns : 40 % - Caractéristiques des matières premières
. talc/chlorite
granulométrie inférieure à 50 microns : 99 % à 1l à 10 microns : 50 %
à 2 microns : 8 %
. oxyde de titane
granulométrie inférieure à 100 microns : 94 %
à 80 microns : 50 %
'I " à 16 microns : 40 X - Caractéristiques du produit fini
granulométrie moyenne d50 = 0,6 micron
granulométrie inférieure à 10 microns : 99 X
à 2 microns : 88 X
à 1 micron : 80 %
à " à 0,6 micron : 50 X
L'analyse microscopique de ce produit montre une adsorption de l'oxyde de titane sur les grains de talc. La surface des grains talc/chlorite est couverte sur environ 50 à 60 X de sa valeur par les particules dioxyde de titane. Peu de particules de titane restent isolées (environ 5 à 10 X).
Exemple comparatif 8 - Application comme pigment d'opacité à
l'huile d'un papier - Le pigment d'opacité est préparé à partir d'oxyde de titane
et de talc/chlorite par l'une des méthodes données dans les
exemples 1 à 6, c'est-à-dire contenant en poids 20 % d'oxyde
de titane et 80 % de talc/chlorite.
Le papier destiné à etre en contact avec des graisses est
réalisé à la formette statique avec une pâte contenant.50 %
de feuillus oestre d'Aquitaine et 50 % de résineux Pin de
Saillat.
Le pH est réglé par le sulfaté d'alumine et l'acide sulfuri
que pour une valeur de 4,5.
Rétenteur : 6 g/kg de "Séparant C 35" fabriqué par "Dow
Chemical"
Collage au "Pexlim" : 3, 2 % (colle "Pexlim BR 50" d"'Hercules")
Taux de charges comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
- Produits employés comme pigment
a) Essai témoin : oxyde de titane pur
oxyde de titane d50 = 0,5 micron tel que
99 % -inférieur à 10 microns
95 % " à 5 microns
60 % " à 1 micron b) Essai témoin : substitution traditionnelle.
Mélange obtenu par un mélangeur à poudre type "Guédu" de
talc/chlorite ayant
99 % inférieur à 15 microns
65 % " à 5 microns
13 % " à 1 micron
et d'oxyde de titane ayant
99-% inférieur à 10 microns
95 % " à 5 microns
60 % " à 1 micron c) Essais de pigments conformes à l'invention
Pigment obtenu par cobroyage vapeur d'un talc/chlorite
d50 = 10 microns et d'un oxyde de titane d50 = 80 microns
décrit dans l'exemple 1.
. Pigment obtenu par cobroyage air comprimé d'un talc/chlorite
d50 = 10 microns et d'un oxyde de titane d50 = 80 microns
décrit dans l'exemple 2.
. Pigment obtenu par broyage humide d'un talc/chlorite d50 =
10 microns et d'un oxyde de titane d50 = 80 microns
décrit dans l'exemple 3.
. Pigment obtenu par broyage vapeur d'un talc/chlorite
d50 = 10 microns et d'un oxyde de titane d50 = 0,5 micron
décrit dans l'exemple 4.
- Résultats
Les analyses réalisées ont pour but de comparer l'effet du
pigment d'opacité, objet de l'invention, à l'effet de l'oxyde
de titane ou à l'effet d'un mélange traditionnel sur l'opa
cité à l'huile.
L'opacité à l'huile est définie comme le rapport du facteur
de réflexion diffuse du papier (préalablement trempé dans
l'huile de vaseline à température et pression fixées, et
essoré) placé sur fond noir, au facteur de réflexion diffuse
du même papier placé sur fond blanc. Ce rapport exprimé en
pourcentage croit en même temps que l'opacité. L'indice 100
est attribué à un papier parfaitement opaque.
Figure img00180001
<tb> <SEP> oxyde <SEP> de <SEP> titane <SEP> melange <SEP> pigm. <SEP> pigm. <SEP> pigne. <SEP> piga <SEP>
<tb> <SEP> seul <SEP> simple <SEP> ex. <SEP> I <SEP> ex. <SEP> 2 <SEP> ex.<SEP> 3 <SEP> ex. <SEP>
<tb> % <SEP> des <SEP> charges <SEP> 3,2 <SEP> 3,6 <SEP> 4,3 <SEP> 9,2 <SEP> 8,7 <SEP> 8,6 <SEP> 8,7 <SEP> 8,6 <SEP> 8,8
<tb> dans <SEP> papier
<tb> <SEP> opacite <SEP> 39,6 <SEP> 41,3 <SEP> 43,1 <SEP> 56,7 <SEP> 36,7 <SEP> 47,8 <SEP> 47,8 <SEP> 46,9 <SEP> 47,4
<tb> <SEP> a <SEP> l'huile
<tb>
- Conclusion
. Le remplacement partie pour partie du mélange simple oxyde
de tita-ne et talc/chlorite par le pigment d'opacité apporte
un gain de 10 points d'opacité à l'huile.
8,7 % de pigment d'opacité dans la feuille remplace 5,5 %
d'oxyde de titane.
Bilan économique 5,5 % d'oxyde de titane : 577,50 F par tonne
de papier. L'utilisation de 8,7 % de pigment d'opacité abais
se le court de 10 à 30 % à la tonne de papier fabriqué.
Exemple comparatif 9 - Application comme pigment d'opacité de contraste d'un papier - Le pigment d'opacité est préparé à partir d'oxyde de titane
et de talc/chlorite par l'une des méthodes données dans les
exemples 1 à 6, c'est-à-dire contenant en poids 20 % d'oxyde
de titane et 80 % de talc/chlorite.
Le papier impression écriture est réalisé à la formette sta
tique avec une pâte contenant 50 % de feuillus hêtre d'Aqui
taine et 50 % de résineux Pin de Saillant
Le pH est réglé par sulfate d'alumine et acide sulfurique
pour une valeur de 4,5.
Rétenteur : 600 g/t (rétenteur "PA725" distribué par
"Zschimmer et Sxarz")
Colle "Pexlim" : 3,2 %
Le grammage est fixé à 60 g/m2 et le taux de cendres totales
à 13 . Blancheur constante. La charge est du talc de Luze
nac qualité "mu30" remplacé partie pour partie par de l'oxyde
de titane ou par du pigment d'opacité.
- Produits employés comme pigments-
a) Essai témoin : oxyde de titane pur
oxyde de titane d50 = 0,5 micron tel que
99 % inférieur à 10 microns
95 % " à 5 microns
60 % " à 1 micron b) Essais de pigments conformes à l'invention
Pigment obtenu par cobroyage vapeur d'un tale/chiorité
d50 = 10 microns et d'un oxyde de titane d50 = 80 microns
décrit dans l'exemple 1.
Pigment obtenu par cobroyage air comprimé d'un talc/chlo
rite d50 = 10 microns et d'un oxyde de titane d50 = 80
microns décrit dans l'exemple 2.
Pigment obtenu par broyage humide d'un talc/chlorite d50 =
80 microns décrit dans l'exemple 3.
Pigment obtenu par cobroyage vapeur d'un talc/chlorite
d50 = 10 microns et d'un oxyde de titane d50 = 0,5 micron
décrit dans l'exemple 4.
résultats
Les essais réalisés ont pour but de comparer l'effet du pig
ment d'opacité, objet de l'invention, à l'effet de l'oxyde
de titane ou à l'effet d'un mélange traditionnel sur ltopa-
cité de contraste des papiers impression écriture.
L'opacité de contraste est définie comme le rapport du fac
teur de réflexion diffuse du même papier placé sur fond blanc.
Ce rapport, exprimé en pourcentage, croit en même temps que
l'opacité. L'indice 100 est attribué à un papier parfaitement
opaque.
Figure img00190001
<tb>
<SEP> témoin <SEP> oxyde <SEP> de <SEP> titane <SEP> pidgin. <SEP> pigm. <SEP> pigne. <SEP> pigm.
<tb>
<SEP> seul <SEP> ex <SEP> i <SEP> ex. <SEP> 2 <SEP> ex. <SEP> 3 <SEP> ex. <SEP> 4
<tb> Z <SEP> H1330 <SEP> 13 <SEP> 11,7 <SEP> 10,8 <SEP> 10,0 <SEP> 8,7 <SEP> 6,5 <SEP> 6,5 <SEP> 6,5 <SEP> 6,5
<tb> Z <SEP> TiO2 <SEP> ou
<tb> pigment <SEP> O <SEP> 1,3 <SEP> 2,2 <SEP> 3,0 <SEP> 4,3 <SEP> 6,5 <SEP> 6,5 <SEP> 6,5 <SEP> 6,5
<tb> d'opacité <SEP>
<tb> opacité
<tb> <SEP> de <SEP> 77,7 <SEP> 79,6 <SEP> 81,2 <SEP> 81,7 <SEP> 81,9 <SEP> 81,8 <SEP> 31,7 <SEP> 81,6 <SEP> 81,7
<tb> contraste
<tb> - Conclusion
Le remplacement de la moitié de la charge habituelle par le
pigment d'opacité permet d'augmenter l'opacité de contraste
d'environ 10 %.
A taux global de charge égal du papier, 4 % d'oxyde de ti
tane peuvent être remplacés par 6,5 S du pigment d'opacité
objet de l'invention, toutes les autres caractéristiques
optiques mécaniques restant constantes.
Bilan économique 4 % d'oxyde de titane : court 420 F par tonne de papier. L'utilisation de 6,5 X de pigment d'opacité diminue le coût de 10 à 25 % à la tonne de papier fabriqué.
Exemple 10 - Fabrication d'un pigment de blanchiment - Adjuvant lamellaire
teneur en talc supérieure à 95 X (reliquat formé essentiel
lement par de la chlorite)
. granulométrie moyenne d50 = 2,9 microns,
. blancheur mesurée avec un spectrophotomètre "Electro Mat
DFC 5" suivant la Norme Française "Q 03-038" ; réflectance
FMY (filtre vert) = 0,94
. surface spécifique "BET" : 8,94 m2/g.
- Oxyde de titane
qualité rutile obtenue par un procédé au chlore traité en
surface avec des substances organiques facilitant la dis
persion. Cet oxyde de titane recommandé pour l'industrie
des matières plastiques est vendu sous la dénomination
"Kronos CL220" par la "Société Industrielle du Titane" - Pigment conforme à l'invention préparé par cobroyage d'un mé
lange contenant 50 % de l'adjuvant lamellaire et 50 % de
l'oxyde de titane, définis ci-dessus dans un broyeur à air
comprimé de laboratoire du type "Cox" : fluide utilise
air comprimé 8 bars - température ambiante.
Exemple comparatif 11 - Application comme pigment du blanchi
ment d'une matière polyérisée thermoplastique
Pour illustrer l'influence du pigment préparé à l'exemple 10 sur la blancheur d'une matière thermoplastique, les essais suivants ont été réalisés - la matière thermoplastique est un polypropylène homopolymère
en poudre d'indice de fusion voisin de 3 g/I0 minutes(MFI
230/5 - méthode DIN") - Préparation des mélanges ci-dessous dans un mélangeur de la
boratoire de marque "GUEDU" en utilisant les produits définis
dans l'exemple .10
Figure img00210001
<tb> <SEP> Adjuvant <SEP> Pigment <SEP> conforme <SEP> à
<tb> <SEP> Polypropylène <SEP> Oxyde <SEP> de <SEP> titane <SEP> lamellaire <SEP> l'invention <SEP> de
<tb> <SEP> (parties <SEP> en <SEP> (parties <SEP> en <SEP> (parties <SEP> l'exemple <SEP> 10
<tb> <SEP> poids) <SEP> poids) <SEP> en <SEP> poids) <SEP> (parties <SEP> en <SEP> poids)
<tb> Mélange <SEP> I <SEP> 100 <SEP> 2 <SEP> - <SEP>
<tb> Mélange <SEP> II <SEP> 100 <SEP> 2 <SEP> 2 <SEP> <SEP> - <SEP>
<tb> Mélange <SEP> III <SEP> 100 <SEP> 4 <SEP>
<tb> - Alimentation avec ces mélanges d'une extrudeuse de laboratoire
double vis "RHEOMEX TW100" avec un profil de températures de
1900 C - 2500 C - 2550 C - 2650 C et une vitesse de rotation
des vis de 25 tours/ minute, munie d'une filière plate per
mettant d'obtenir des rubans d'environ 0,2 mm d'épaisseur et
3 cm de largeur.
- Mesure sur ces rubans des caractéristiques optiques et sur
tout de la blancheur avec un spectrophotomètre "ELREPHO MAT
DFC 5". Une carte de contraste utilisée dans l'industrie des
peintures a permis de mesurer les réflectances sur fond noir
et sur fond blanc. La réflectance infinie (roue) a été calculée
avec les formules de "Kubelka Munk" ; elle correspond à la
réflectance d'un ruban suffisamment épais pour qu'il n'existe
plus de différence entre les mesures sur fond blanc et sur
fond noir. L'illuminant utilisé est le "D65" et la longueur
d'onde de la lumière est de 555 nanomètres.
résultats obtenus
Figure img00210002
<tb> <SEP> Réflectance <SEP> ROD <SEP>
<tb> Mélange <SEP> I <SEP> 82,1 <SEP> % <SEP>
<tb> Mélange <SEP> Il <SEP> 85,3 <SEP> % <SEP>
<tb> Mélange <SEP> III <SEP> (invention) <SEP> 86, <SEP> 2 <SEP> X <SEP> . <SEP>
<tb>
Le gain de blancheur avec le pigment conforme à l'invention est
important par rapport à l'oxyde de titane pur (I) et très no
table par rapport au simple mélange (II).
(En pratique, la blancheur d'un produit blanc s'étend entre
80 % et 90 %, un gain de 1 % est considéré comme très intéres
sant).

Claims (22)

REVENDICATIONS
1/ - Procédé de préparation d'un pigent, du type comprenant de l'oxyde de titane sous forme divisée et un adjuvant sous forme divisée de la famille des silicates lamellaires, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il consiste à broyer l'adjuvant lamellaire en présence de l'oxyde de titane, de façon à fragmenter chaque particule d'adjuvant et à créer des surfaces nouvelles au contact direct des particules d'oxyde de titane, en vue d'engendrer une adsorption de l'oxyde de titane sur lesdites particules fragmentées de l'adjuvant.
2/ Procédé de préparation selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on utilise comme produit de départ un adjuvant lamellaire de granulométrie moyenne supérieure à environ2,5microns et en ce que l'on réalise le broyage de cet adjuvant en présence d'oxyde de titane de façon à obtenir une poudre de granulométrie moyenne inférieure à environ 1,5 microns.
3/ Procédé de préparation selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'on utilise un adjuvant de granulométrie moyenne comprise entre 8 et 12 microns, et en ce que l'on réalise le broyage de cet adjuvant en présence d'oxyde de titane de façon à obtenir une poudre de granulo métrie moyenne comprise entre 0,5 et 1,5 microns.
4/ Procédé de préparation selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l'on utilise un oxyde de titane de granulométrie moyenne comprise entre 60 et 100 microns.
5/ Procédé de préparation selon l'une des revendications 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que l'on utilise un oxyde de titane de granulométrie moyenne comprise entre 0,2 et 1 micron.
6/ Procédé de préparation selon l'une des revendications 1, 2, 3, 4, 5, caractérisé en ce que le broyage de l'adjuvant est réalisé en présence d'une proportion pondérale d'oxyde de titane au plus égale à-70 X.
7/ Procédé conforme à l'une des revendications 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, dans lequel l'adjuvant lamellaire est un silicate de magnésium hydraté (talc), ou un silicate de magnésium et d'aluminium hydraté (chlorite) ou un mélange des deux.
8/ Procédé conforme aux revendications 6 et 7 prises ensemble pour la préparation d'un pigment la blancheur/ de blanchiment destiné à augmenter/d'une matière polymérisée, carac- térisé en ce que le broyage de l'adjuvant estEréalisé en présence d'une proportion pondérale d'oxyde de titane comprise entre 30 % et 7,0 %.
9/ Procédé conforme aux revendications 6 et 7 prises ensemble pour la preparation d'un pigment d'opacité destiné à augmenter l'opacité à l'huile d'une matière cellulosique, caractérisé en ce que le broyage de l'adjuvant est réalisé en présence d'une proportion pondérale d'oxyde de titane comprise entre 10 %et 30 %.
10/ Procédé conforme aux revendi cations acité cations 6 et 7 prises ensemble pour la préparation d'un pigment destiné à augmenter l'opacité de contraste d'une matière cellulosique, caractérisé en ce que le broyage de l'adjuvant est réalisé en présence d'une proportion pondérale d'oxyde de titane comprise entre 30 X et 50 %.
11/ Procédé de préparation selon l'une des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, caractérisé en ce que le broyage de l'adjuvant en présence d'oxyde de titane est réalisé à sec en introduisant les produits de départ sous forme divisée dans un courant gazeux adapté pour entraîner les particules des deux produits à une vitesse supersonique et les projeter les unes contre les autres en vue d'obte nir la fragmentation et l'adsorption sus-évoquees.
12/ Procédé de préparation selon la revendications 11, dans lequel l'adJuvant et l'oxyde de titane sont introduits dans un courant de vapeur d'eau sèche de température comprise entre 4000 C et 6000 C, obtenu par détente à partir d'une vapeur surchauffée à une pression comprise entre 12 et 18 bars.
13/ Procédé de préparatiqn selon la revendication 11, dans lequel l'adjuvant et l'oxyde de titane sont introduits dans un courant d'air obtenu par détente d'air comprimé à une pression comprise entre 6 et 12 bars.
14/ Procédé de préparation selon l'une des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -8, 9 ou 10, carac-térisé en ce que le broyage de l'adjuvant en présence d'oxyde de titane est réalisé en milieux aqueux, en préparant une suspen sion liquide contenant les produits de départ sous forme divisée et en agitant cette suspension en présence de boulets solides de façon à briser les particules des deux produits entre les boulets,en vue d'obtenir la fragmentation et l'adsorption sus évoquées,
15/ Pigment de blanchiment ou d'opacité, du type comprenant de l'oxyde de titane sous forme divisée et un adjuvant sous forme divisée de la famille des silicates lamellaires, ledit pigment étant caractérisé en ce que les particules d'oxyde de titane sont adsorbées sur les particules de l'adjuvant lamellaire.
16/ Pigment selon la revendication 15, caractérisé e-n ce qu'il présente une granulométrie moyenne comprise entre 0,5 et 1,5 microns.
17/ Pigment selon l'une des revendications 15 ou 16, caractérisé en ce qu'il présente une proportion pondérale d'oxyde de titane au plus égale à 70 X.
18/ Pigment selon l'une des revendications 15, 16 ou 17, dans lequel l'adjuvant est du silicate de magnésium hydraté (talc) ou du-silicate de magnésium et d'aluminium hydraté (chlorite) ou un mélange des deux.
19/ Pigment de blanchiment pour matière polymérisée selon la revendication 18, caractérisé en ce qu'il présente une proportion pondérale d'oxyde de titane comprise entre 30 X et 70 X.
20/ Pigment d'opacité pour matière cellulosique selon la revendication 18, caractérisé en ce qutil présente une proportion pondérale d'oxyde de titane comprise entre 10 % et 50 X.
21/ Pigment d'opacité à l'huile pour matière cellulosique selon la revendication 20, caractérisé en ce qu'il présente une proportion pondérale d t oxyde de titane comprise entre 10 X et 30 X.
22/ Pigment d'opacité de contraste pour matière cellulosique selon la revendication 20, caractérisé en ce qu'il présente une proportion pondérale d'oxyde de titane comprise entre 30 % et 50 %.
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