BE445038A - - Google Patents

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BE445038A
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    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/16Nitrogen-containing compounds
    • C08K5/17Amines; Quaternary ammonium compounds

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



    "   Plastifiants pour mélanges de caoutchouc   ".   



   Pour faciliter le traitement des mélanges de caoutchouc synthétique On a   déjà   proposé une série de plastifiants qui doi- vent faciliter l'obtention dtun produit lisse à la calandre et à la boudineuse. Les nombreuses matières de ce genre qui sont connues   réalisent   leur objet plus ou moins bien, mais elles ont toutes l'inconvénient que des quantités relativement grandes en sont n6oessaires pour réaliser   l'effet   voulu. Dans un poly- mère mixte non dissocié de butadiène et styrol, par exemple des charges de 20 parties et davantage de plastifiant sur 100 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 parties du caoutchouc synthétique sont tout à fait dans le cadre usuel.

   Des charges de plastifiants de cette grandeur ont toute- fois l'inconvénient qu'elles influencent dans un sens   défavora-   ble les propriétés mécaniques du caoutchouc, par exemple sa ré-   sistanoe   à la déchirure, sa résistance à ltusure, sa dureté et sa résistance au cisaillement. 



   Or, il a été trouvé que des   aminés   avec une longue chaîne aliphatique de carbone, et aussi bien les monoamines primaires, secondaires ou tertiaires, que la diamine primaire, exercent même en petite quantité une excellente action   plastifiante   sur le caoutchouc synthétique, par exemple sur les polymères et poly- mères mixtes du butadiène. 



   Mais les amines libres ne sont utilisables que dans une proportion restreinte, car dans de nombreux types de mélanges elles nuisent à la capacité de vulcanisation du caoutchouc syn- thétique. Pour des mélanges non   vuloanisables   qui trouvent par exemple leur application comme   couches   couvrantes résistant à l'ozone elles se sont bien comportées. 



   Pour les mélanges   vuloanisables   on emploie avantageusement, au lieu des amines libres, leurs sels qui possèdent les   marnas   propriétés plastifiantes mais n'affectent pas la capacité de vulcanisation du caoutchouc. Des recherches approfondies ont montré que parmi les monoamines et leurs sels ce sont en parti-   culier   celles qui comportent des chaînes de carbone avec sept atomes de carbone ou davantage qui viennent en question, tandis que parmi les diamines et leurs   sels   ceux qui comportent quatre atomes de carbone ou davantage sont bien appropriés à l'objet de l'invention. 



   Parmi les sels sont particulièrement appropriés les sels d'aoides gras avec sept atomes de carbone correspondant à la formule suivante : 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 
 EMI3.1 
 
Dans cette formule R1 et R2 représentent des atomes d'hy- drogène ou des résidus aliphatiques avec 7 atomes de carbone ou plus, R3 un résidu aliphatique avec 7 atomes de carbone ou da- vantage, R4 un résidu aliphatique avec 6 atomes de carbone ou davantage, et n un nombre égal ou supérieur à 4. 



   Comme exemple de matières, suivant l'invention, qui se sont particulièrement bien oomportées on nommera : - le sel de mono-decylammonium de   l'acide   stéarique, le sel de di-decylammonium de l'acide oléique, et le sel d'hexa- méthylendiammonium du mélange d'acides gras obtenus par synthèse et possédant de   7   à 9 atomes de carbone. Avec une charge de 5 parties de ce plastifiant sur   100   parties d'un polymère mixte non dissocié de butadiène et styrol on obtient déjà, dans un mélange ne comportant autrement aucun plastifiant de oomposi- tion usuelle, une matière que   l'on   peut étirer sur la calandre en nappe uniforme, et à la boudineuse en un cylindre de surface absolument lisse. 



   Les matières suivant l'invention ne sont d'ailleurs pas appropriées seulement au caoutchouc synthétique, mais forment de bons plastifiants également pour les caoutchoucs naturels.

Claims (1)

  1. RESUME.
    Plastifiants pour caoutchouc synthétique ou naturel ca- ractérisés par les points suivants séparément ou en combinaison: 1.) Utilisation de monoamines primaires, secondaires, ou tertiaires, ou de diamines primaires avec longue chaîne alipha- tique de carbone, ou leurs sels, en particulier sels des acides gras.
    2.) Utilisation de monoamines primaires, secondaires ou <Desc/Clms Page number 4> tertiaires avec chaîne aliphatique de carbone d'au moins sept atomes, ou de leurs sels.
    3. ) Utilisation de diamines primaires avec une chaîne aliphatique de carbone d'au moins quatre atomes de carbone, ou de ses sels.
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