BE495628A - - Google Patents

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BE495628A
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Description


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  PERFECTIONNEMENTS AUX PROCEDES DE POLYMERISATION. 



   L'invention concerne un procédé et un appareil perfectionné pour la production d'éléments optiques à partir de liquides capables de se poly- mériser à l'état solideo 
Il est connu que lorsqu'on moule des feuilles ou des pièces de forme en soumettant des liquides polymérisables à des conditions de polymé- risation dans des moules, il est nécessaire de prendre des précautions spécia- les pour empêcher la formation de vides dans la matière, ou la rupture des moules, par retrait de la matière au cours de la polymérisation.. Pour cette raison, on effectue ces opérations de moulage dans des moules dont les parois peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres au cours de la polymérisa- tion.

   Un moule de ce genre est décrit dans le brevet anglais n  450.305 qui a pour objet un procédé de fabrication de produits de polymérisation de com- posés organiques non saturés   caractérisésen   ce qu'on effectue la polymérisa- tion dans des chambres plates, dont les parois plates sont substantiellement rigides mais peuvent subir un mouvement relatif de compensation de la   diminu-   tion de volume de la matière soumise au traitement, et, qu'après la polyméri- sation, on sépare ou bien on enlève la masse polymérisée de la chambre. Les parois plates du moule utilisé dans ce procédé peuvent être séparées par des insertions élastiques ou flexibles, et la chambre peut être fermée ou scellée le long de ses bords au moyen de papier ou autre matière flexible, décrite comme étant collée aux bords du verre. 



   On a cependant trouvé que dans des opérations de moulage effectu- ées dans des moules du genre décrit, de légères imperfections de surface et de petits défauts optiques se produisent fréquemment par suite de polymérisa- tion préférentielle de la matière à l'état solide dans certaines parties du moule, par exemple aux endroits où la chaleur de réaction se dissipe le moins facilement, et que cette solidification empêche un mouvement ultérieur libre des plaques de moulage et l'écoulement de la matière liquide, et aboutit à la formation de tensions dans la matière polymérique et souvent à des flexions des plaques de moules.

   Des moyens de 1.'éviter ont été proposés dans le brevet 

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 anglais n    618.787   et la demande de brevet anglais n  32.541/47,   qui'décri-   vent des procédés de moulage d'éléments optiques par photopolymérisation en utilisant un moule élastique et de la lumière réglée de   manière   que la vites- se de polymérisation à l'état solide soit la plus rapide au centre du moula- ge, et diminue du centre vers la périphérie. Dans ces procédés, le retrait de la matière est compensé d'abord par le déplacement des plaques de moulage l'une vers l'autre.

   Cependant, lorsque la matière s'est solidifiée au centre de la pièce coulée, ce mouvement est empêché et une nouvelle contraction du liquide restant est compensée par un mouvement du liquide à partir d'une mas- selotte prévue au bord du moule, en assurant la liberté de mouvement de ce liquide par le réglage de la quantité de lumière appliquée au moulage. Cer- tains éléments optiques, particulièrement ceux qui sont plus épais au centre que sur les bords, peuvent être coulés de façon quelque peu semblable par po- lymérisation sous l'action de la chaleuro Dans ce cas, la polymérisation à l'état solide commence au centre de la pièce coulée parce que la chaleur se dissipe le moins facilement à cet endroit, et pourvu qu'on prévoie une masse- lotte de volume suffisant, on peut obtenir des pièces donnant satisfaction. 



   Bien que ces procédés de coulée par polymérisation activée par la lumière et la chaleur puissent produire des éléments optiques de qualité extrêmement élevée quand on utilise des moules élastiques de genres connus, ils présentent l'inconvénient que, par, contraction de la matière, de l'air est en général aspiré à travers le joint de la cellule, et qu'il se forme des po- ches d'air de manière irrégulière dans la matière de la masselotte, qui s'é- tendent fréquemment à certains endroits presque jusqu'au bord de l'élément moulé.

   Si le joint de la cellule est entièrement étanche à l'air, des vides ir- réguliers se forment dans la matière de la masselotte, et   il-existe   également un risque qu'il se produise des tensions intérieures dans l'élément   mouléo   On comprend, par conséquent, que pour s'assurer qu'il ne se produise ni bulles d'air, ni vides, ni tensions excessives dans la pièce moulée, il faut prévoir une masselotte relativement grande et ceci entraîne un gaspillage de la matiè- re à mouler, de la matière dont sont construites les plaques du moule, et d' espace dans les tunnels de lumière, fours, etc. utilisés dans le procédé, cha- cun de ces facteurs s'ajoutant aux prix de revient. 



   Un but de la présente invention est de procurer un procédé per- fectionné pour la production d'éléments optiques axialement symétriques au moyen de liquides   polymérisableso   Un autre but est de produire des moules per- fectionnés pour le moulage d'éléments'optiques axialement symétriques au moyen de liquides polymérisables.

   Un autre but encore est de procurer un procédé perfectionné et économique pour la production d'éléments optiques de haute qualité au moyen de liquides polymérisableso 
Suivant la présente invention, on produit des éléments optiques axialement symétriques au moyen de liquides pouvant se polymériser à l'état solide par un procédé qui comprend le traitement du liquide dans des conditions de polymérisation, jusqu'à ce qu'il se forme une masse solide, dans un moule comprenant deux plaques de moule espacées l'une de l'autre et une fermeture circonférentielle à ruban flexible qui entoure les bords de la cellule de mou- lage et s'étend au-dessus d'une partie des bords de la plaque de moule de cha- que côté de la cellule, procédé caractérisé en ce que la fermeture en ruban flexible est, en raison de son élasticité,

   attirée dans le moule pour suivre la contraction du liquide de polymérisation dans une mesure plus grande que ne le permettrait un simple relâchement de la fermeture à ruban provoqué par le mouvement total des plaques de moulage au cours de la polymérisation. 



   La présente invention procure également un moule pour le moulage d'éléments optiques axialement symétriques au moyen de liquides polymérisables, comprenant deux plaques de moule, pouvant se déplacer l'une vers l'autre, et une fermeture à ruban flexible circonférentielle qui forme avec les parois du moule la cellule de moulage et qui   s'étend:

     au-dessus d'une partie du bord de la plaque du moule de chaque côté de la cellule, moule caractérisé en ce que la fermeture   à   ruban peut, en raison de son élasticité, pour un espace- ment particulier des plaques de moule l'une par rapport à l'autre, être atti- rée dans la cavité du moule dans une mesure plus grande que ne le permettrait 

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 un simple relâchement de la fermeture   à   ruban tel que pourrait le produire un mouvement quelconque des plaques du moule l'une vers l'autre pendant la   polymérisation.   



   -D'autres caractéristiques de l'invention seront décrites plus loin, mais pour que l'invention puisse être clairement comprise et facilement mise à exécution, on décrira d'abord un exemple de moule conforme à   l'inven-   tion convenant pour le moulage d'une lentille biconvexe, avec référence au dessin annexé, dans lequel 
Fige 1 est une vue en perspective du moule monté dans un gabarit approprié; et 
Fig. 2 est une coupe schématique du moule seul. 



   Sur ces figures, les plaques de moules sont représentées en 1; 2 est une fermeture à ruban continu en caoutchouc mince, 3 sont des éléments d'espacement comprenant des blocs de caoutchouc élastiques également répartis autour de la cellule et placés entre les surfaces du moule dans un repli de la fermeture à ruban, et 4 sont de forts rubans de caoutchouc qui maintien- nent la fermeture à ruban serrée sur les bords des plaques du moule. Sur la Fig. 1, le moule est représenté reposant sur la base 5 du gabarit, les plaques du moule étant maintenues en alignement par les barres verticales 6, et réglées à l'espacement initial voulu par des écrous moletés 7. 



   La Fige 2 représente la fermeture à ruban 2 au moment où elle com- mence à être aspirée par la contraction de la matière 8 en voie de polymérisa-   tiono   9 représente la masselotte de la cellule, le restant étant la surface sur laquelle se forme la lentille elle-même. 



   On place de préférence les moules conformes à la présente inven- tion dans une position horizontale, telle que représentée sur la Figo 2, une plaque de moule étant placée verticalement   au-dessus   de l'autre, pendant l'o- pération de polymérisation, car cette disposition permet à la plaque de moule supérieure de suivre de façon uniforme la diminution de volume du liquideet permet également à la fermeture à ruban flexible d'être attirée uniformément dans l'espace compris entre les plaques de moules. Les moules sont également maintenus de préférence dans un gabarit tel que celui représenté sur la Fig.1 au.cours de cette opération, pour maintenir l'alignement des plaques de moule. 



  Bien qu'il soit souvent possible d'effectuer l'opération sans faire usage d' arrêts ou de supports autres que la fermeture à ruban, on préfère en général utiliser des arrêts dans le but d'éviter les plaques de moule de se   coincer.,.,   Ces arrêts peuvent être rigides ou flexibles suivant le rapport entre le volume de la contraction et la surface de la fermeture à ruban, qui forme la paroi latérale de la cavité du moule. Ainsi, lorsque l'épaisseur de la pièce moulée est notablement plus grande au milieu qu'au bord, ou bien dans le cas où le liquide polymérisable renferme une proportion relativement faible de polymère, il est ordinairement nécessaire d'utiliser des arrêts flexibles de manière que la contraction initiale de la matière puisse être compensée par le mouvement des plaques du moule.

   D'autre part, quand l'épaisseur au milieu de la pièce moulée est sensiblement égale ou est inférieure à l'épaisseur aux bords,. par   exemple   lorsqu'on moule une lentille plan-concave, il est souvent possible d'utiliser des éléments d'espacement rigides et de permettre la com- pensation de la totalité de la contraction par l'aspiration de la fermeture à ruban flexible, pourvu que le contenu en polymère du sirop de moulage soit relativement élevé, 
On place de préférence les éléments d'espacement, qu'ils soient rigides ou flexibles, comme le montre le dessin annexé, entre les bords des plaques de moule à l'extérieur de l'élément de fermeture flexible, les éléments étant poussés dans le repli du ruban de l'extérieur.

   De cette manière, l'éti- rage du ruban de fermeture vers l'intérieur n'est pas empêché, les éléments d'espacement ne pénétrant pas dans l'article moulé, et il n'est pas nécessaire de prendre des précautions pour s'assurer de l'absence d'inhibiteurs de polymé- risation dans la matière des éléments d'espacement. Les éléments d'espacement flexibles à utiliser dans le procédé sont faits de préférence en caoutchouc naturel ou synthétique ou autres matières polymériques flexibles. 

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   Des matières en feuille élastiques convenant pour la fabrication du ruban de la fermeture à ruban flexible comprennent des matières en feuille élastiques comprenant du caoutchouc naturel ou des caoutchoucs synthétiques de flexibilité semblable, tels que ceux qui consistent essentiellement en po- lymères de butadiène ou de ses dérivés substitués   chlorés-.:..ou   méthylés, ou d' interpolymères de butadiène avec l'acrylonitrile, le styrène ou l'isobutylène, le caoutchouc ou le caoutchouc synthétique étant de préférence vulcanisés. 



   Si on utilise une matière qui est attaquée par le liquide de mou- lage ou qui contient un inhibiteur de polymérisation, on peut la protéger contre l'action du liquide en appliquant au moins sur sa surface intérieure une pellicule d'alcool polyvinylique. Ou bien, on peut la protéger en appli- quant sur sa surface intérieure une pellicule de cellulose régénérée ou une couche de papier revêtue sur sa surface intérieure d'une pellicule consistant en 80 parties en poids de gélatine et 20 parties de glycérine, la pellicule de cellulose régénérée ou la couche de papier étant repliée ou plissée de fa- çon convenable pour permettre à la fermeture à ruban de s'étirer pendant la polymérisation. 



   On préfère en général utiliser une fermeture à ruban ayant une é- paisseur de 0,5 à 0,25 mm (1/50 à 1/100 pouce) et un indice d'élasticité de Shore de   90-95.   Cependant, on remarquera que l'épaisseur préférée dépend de certains facteurs tels que la forme de la cellule, la.viscosité initiale du liquide de moulage et les dimensions du moule. En général, plus le moule est petit et léger, plus la fermeture à ruban est mince. La fermeture à ruban con- siste de préférence en un ruban continu qui s'adapte étroitement autour des faces du moule lorsqu'on   l'étire   légèrement, et qui empêche l'air d'être aspi- ré dans la cellule au cours de la polymérisation.

   On peut utiliser des rubans à joint, mais certaines précautions peuvent être alors nécessaires pour assu- rer qu'ils s'adaptent de façon étanche   à   l'air. Ainsi, au moyen de fermetures à ruban de 0,5 mm d'épaisseur (1/50 pouce) ou plus, on peut utiliser un joint à recouvrement,mais si on utilise un jointà pli, l'intérieur du joint, c'   est-à-dire   la face en contact avec le moule, doit être lissée pour s'adapter convenablement. Avec des rubans plus mincesque 0,5 mm   (1/50   pouce), on peut utiliser un joint à recouvrement ou à pli sans précautions spéciales. 



   L'opération de remplissage du moule s'effectue d'habitude en plagant la cellule de moulage verticalement (contrairement à la position ho- rizontale dans laquelleon place la cellule pendant la polymérisation). Ceci permet à la cellule de se remplir complètement de liquide et   à   la totalité de l'air d'être éliminé du moule. 



   On préfère également, en général, remplir le moule pour la coulée dans une mesure telle que lorsque les plaques du moule sont réglées à l'espa- cement initial au moyen des arrêts d'espacement comme on l'a décrit plus haut, la fermeture à ruban se bombe vers l'extérieur sous la pression du li- quide de moulage. De cette façon, on peut faire servir la fermeture à ruban comme un réservoir   d'où   du liquide est aspiré dans la cellule de moulage au cours de la polymérisation. Pour empêcher des fuites du liquide de moulage, en particulier au cours de l'opération de remplissage, il est recommandable d'utiliser de forts rubans de caoutchouc étroits, comme le représente le des- sin annexé, pour serrer la fermeture à ruban fermement sur les bords des pla- ques du moule.

   Dans le cas de grands moules, ces rubans de serrage resteront en place pendant toute la durée de l'opération de polymérisation, parce que, outre qu'ils évitent les fuites du liquide de moulage pendant les premières phases de l'opération, ils empêchent la fermeture à ruban flexible d'être complètement aspirée à l'intérieur du moule au cours des dernières phases de l'opération, et, si on utilise de l'eau pour faciliter le détachement de la pièce moulée du moule, ils empêchent l'eau de pénétrer dans le moule pendant cette partie de l'opération. Dans le cas de petits moules utilisés à la fabri- cation de petits articles, on peut cependant se dispenser d'employer ces ru- bans. 



   Ces rubans étroits peuvent être fabriqués en une matière flexible solide quelconque, en plus du caoutchouc. Ils peuvent également être en métal, 

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 par exemple avoir la forme d'un ruban métallique portant un dispositif de ser- rage réglable au moyen duquel on peut mettre le ruban en place autour du mou- le, puis le serrer de manière à maintenir la fermeture à ruban flexible ferme- ment en place. 



   On applique normalement le procédé de la présente invention à la production de l'article complet en une seule opération, c'est-à-dire qu'on remplit entièrement la cellule de liquide polymérisable et qu'on polymérise toute la masse pour produire l'article mouléo Dans certains cas, cependant, et particulièrement pour la production d'éléments optiques très grands ou très épais, il est recommandable d'introduire dans le moule une pièce formée au préalable en matière polymérique, puis de polymériser une couche de monomère ou de polymère partiel liquide autour de la pièce préformée, au contact des plaques du moule. De cette manière, on réduit la contraction de la matière dans le moule au cours de l'opération de coulée.

   Ce dernier mode d'exécution du procédé de l'invention n'est du reste particulièrement utilisé que lorsque la couche de surface est relativement épaisse (et par conséquent dans le cas   où   l'emploi d'une pièce formée d'avance qui n'est moulée qu'à l'état brut est possible), et ne doit pas être confondu avec le procédé du brevet anglais n    582.248   dans lequel on applique seulement une mince pellicule du liquide po- lymérisable à une pièce coulée d'avance de forme précise et dans lequel, par conséquent, la présence d'un joint ou d'une fermeture à ruban de la cellule n'est normalement pas nécessaire. 



   Comme il est normal lors de la production d'articles moulés par coulée de liquides polymérisables, dans le but de réduire'l'importance de la contraction qui se produit au cours de l'opération de moulage, le liquide po- lymérisable utilisé dans le procédé de la présente invention contient de pré- férence une proportion aussi élevée que possible de matière   polymérique;   qui ne possède seulement que la fluidité nécessaire'pour pouvoir être introduit de fagon satisfaisante dans le moule. Ainsi, le liquide peut consister, en une solution visqueuse de polymère dans le monomère ou un polymère partiel, ou bien on peut le produire par polymérisation du ou des monomères jusqu'à ce qu'on obtienne un sirop de polymère partiel ayant la viscosité désirée.

   Une concentration convenable en polymère est d'habitude comprise entre 5% et 50% en poids du liquide polymérisable, suivant le poids moléculaire du polymère. 



   Un liquide polymérisable quelconque qui consiste ou dérive d'un ou de plusieurs monomères produisant des polymères normalement solides peut être utilisé   dans 'le   procédé de l'invention. Des polymères qui conviennent particulièrement bien à la fabrication de feuilles transparentes et d'éléments optiques, pour lesquels le procédé a le plus de valeur, comprennent le styrè- ne, des esters d'acides acryliques alpha-substitués, tels que le méthacrylate de méthyle, de cyclohexyle, d'isopropyle ou de phényle, et des esters d'acide méthacrylique ou d'acide alpha-fluoracrylique avec des alcools fluorés, et 1-'alpha méthylène butyrolactoneo Le liquide peut également renfermer un ou plusieurs composés contenant plus d'une liaison non-saturée,

   par exemple du méthacrylate d'allyle ou du fumarate diallyliqueo Pour la production d'éléments optiques et autres articles moulés qui doivent être substantiellement exempts de tensions internes, on ne doit cependant utiliser de préférence des monomères de cette dernière catégorie qu'en mélange avec une proportion majeure d'un ou de plusieurs monomères ne contenant seulement qu'une liaison non-saturée. 



   On peut effectuer la polymérisation du liquide par activation par la chaleur ou par la lumière en présence de catalyseurs de polymérisation   appropriés..   Des procédés de photopolymérisation qu'on peut appliquer et qui conviennent particulièrement bien à la production d'éléments optiques, sont ceux décrits dans le brevet anglais n  618.787 et dans la demande de brevet anglais n  32.541/47 déjà cités, tandis qu'un procédé de polymérisation acti- vée par la chaleur convenant particulièrement à ce but est décrit dans la demande de brevet anglais n    12.795/49.   



   En appliquant ces procédés conjointement avec le procédé de la présente invention, on peut produire des éléments optiques de haute qualité plus économiquement que ce n'était possible jusqu'à présent, par suite du faible gaspillage de matière à moules, de liquides de moulage et d'espace 

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   dns   les fours, etc. utilisés dans le procédé. En outre, des éléments optiques fabriqués par ce procédé sont, de façon perfectionnée, exempts de tensions intérieures. 



   L'exemple ci-après illustre l'invention plus en détails, sans d' ailleurs aucunement la limiter. 



    EXEMPLE.   



   On dispose avec leurs surfaces de moulage l'une contre l'autre, une paire de plaques de moules, ayant chacune 17,5 cms (7 pouces) de diamètre et possédant chacune des surfaces de coulée comprenant une région périphéri- que plane de 25 mm (1 pouce) de large,¯et une section centrale concave de 12,5 cm (5 pouces) de diamètre et 0,75 cm d'épaisseur (0,3 pouce) de profon- deur, et ayant une surface optique.

   On place autour des plaques du moule un ruban de caoutchouc de 5 cms (2 pouces) de large, 0,32 mm (1/80 pouce) d'é- paisseur, ayant un indice d'élasticité de Shore de 90, et ayant une circon- férence de 50 cms (20 pouces) de long lorsqu'il n'est pas étiré, pour former une fermeture à ruban circonférentielle pour la cellule de   coulée.   On protège la fermeture à ruban à l'intérieur par un revêtement d'alcool polyvinyliqueo On sépare ensuite les plaques de moule à une distance d'environ 19 mms   (3/4   pouce), et on ajuste la fermeture à ruban et on la serre fermement sur les plaques du moule par une paire de rubans de caoutchouc serrants de 6,4 mm   (1/4   pouce) de large placée au voisinage de chaque bord de la fermeture à ru- ban.

   On tient ensuite l'ensemble du moule de manière que le plan principal de la cellule de coulée soit vertical, on soulève une partie de la fermeture au bord supérieur de la cellule, et on verse dans le moule 250 grs du sirop de coulée. Ce sirop, préparé par polymérisation partielle de méthacrylate de méthyle, a une viscosité intrinsèque de 120 poises et renferme 30% de   polymè-   re en poids, et   0,09%   de benzoïne. 



   On remet ensuite le moule rempli en position horizontale et on le place dans un gabarit du genre représenté sur la Figo 1 du dessin annexé. 



  Trois petits blocs de caoutchouc élastique, de   12,7   x 6,4 x   6,4 mm   (1/2 x   1/4   x   1/4   pouces), espacés à intervalles réguliers autour de la cellule., et placés longitudinalement le long de la circonférence de la cellule, sont poussés dans un repli du joint entre les plaques de moule pour servir d'éléments d'es- pacement, et on règle les écrous moletés de manière à laisser une distance de   6,4   mm (0,25.pouce) entre les bords des plaques du moule tout autour de la cellule.

   Lorsqu'on a rempli et assemblé le moule de cette manière, la fermetu- re à ruban est, au début de l'opération de moulage; légèrement bombée vers l' extérieur par le sirop de moulage, excepté aux points où elle est retenue par les éléments d'espacemento 
On place alors un filtre de lumière, composé de verre absorbant la lumière et poli de manière que son épaisseur augmente du centre vers l'ex- térieur, directement au-dessus de la plaque de moule supérieure, et on place l'ensemble sous une source de lumière de pouvoir éclairant uniforme, consti- tuée par des lampes à vapeur de mercure, jusqu'à ce que la totalité du sirop se soit polymérisé à l'état duro A la fin de cette période, on constate que la fermeture à ruban a été aspirée à l'intérieur de la masselotte de la cel- lule, d'une distance d'environ 12,6 mm (1/2 pouce). 



   On place alors l'ensemble dans un bain d'eau, maintenu à une tem- pérature de 90 C, et on l'y laisse pendant 6 heures. On arrête alors l'apport de chaleur au bain d'eau et on laisse refroidir à 50 C la cellule demeurant dans   l'eau.   



   En   ehlevant   l'ensemble de l'eau, on constate que la lentille s' est déjà séparée des plaques du moule. La lentille coulée a 21 mm d'épaisseur au centre et 6 mm   (0,240   pouce) au   bordo   Un essai montre qu'elle est à un haut degré, exempte de tensions internes. La petite masselotte a une largeur uni- forme et est exempte de bulles et de soufflures, 
Dans un but de comparaison, des expériences de moulage de lentil- les exactement semblables ont été effectuées dans des moules du genre compre- nant deux plaques de moules séparées et scellées par un joint flexible com- 

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 prenant un anneau de tube en caoutchouc à paroi épaisse placé entre les pla- ques de moule au bord de la cellule de coulée.

   On a constaté que, toutes au- tres conditions étant exactement les mêmes que celles décrites ci-dessus, il est nécessaire de laisser une masselotte.de 75 mm (3 pouces) de large pour produire de façon satisfaisante un moulage dans lequel les bulles d'air et soufflures n'existent que dans la masselotteo En outre, des lentilles ainsi produites ont tendance à avoir des tensions internes plus importantes que des lentilles produites 'par le procédé décrit en premier lieu. 
 EMI7.1 
 



  R E V E N D I C A T I 0 N S

Claims (1)

  1. lo- Procédé de fabrication d'éléments optiques axialement symétri- ques suivant lequel on soumet un liquide pouvant être polymérisé en un corps solide, à des conditions de polymérisation jusqu'à ce qu'il se soit formé un corps solide, dans un moule comprenant deux plaques de moules espacées l'une de l'autre et une fermeture à ruban circonférentielle flexible entourant les bords de la cellule de- moulage et recouvrant une partie des bords de la pla- que de moule de chaque côté de la cellule, caractérisé en ce que la fermeture à ruban flexible est, en raison de son élasticité,
    attirée dans le moule pour suivre la contraction du liquide de polymérisation dans une mesure plus gran- de que ne le permettrait un simple relâchement de la fermeture à ruban provo- qué par le déplacement total des plaques du moule pendant la polymérisationo 2.- Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les plaques de moule sont espacées l'une de l'autre au moyen d'un certain nombre d'arrêts d'espacement placés entre les bords des plaques du moule.
    3.- Procédé suivant la revendication 2, caractérisé en ce que ces arrêts sont espacés sensiblement à égales distances le long de la circonférence, 4.- Procédé suivant les revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'on utilise trois arrêts d'espacemento 5.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 2 à 4, ca- ractérisé en ce que les arrêts d'espacement sont faits en une matière flexible.
    60- Procédé suivant la revendication 5,caractérisé en ce que la matière flexible consiste en caoutchouc naturel ou synthétique vulcanisé.
    70- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que les arrêts d'espacement sont revêtus d'une pellicule d'un alcool polyvinylique.
    80- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisé en ce que les arrêts d'espacement sont séparés du liquide de cou- lée par la fermeture à ruban flexible.
    9.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que la fermeture à ruban flexible est faite en caout- chouc naturel ou synthétique vulcanisé.
    10.- Procédé suivant la revendication 9, caractérisé en ce que la fermeture à ruban flexible n'a pas plus que 0,5 mm (1/50 pouce) d'épaisseur et pas moins de 0,25 mm (1/100 pouce) d'épaisseuro 11.- Procédé suivant la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que la fermeture à ruban flexible a un indice d'élasticité de Shore de 90 à 95.
    12.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que la fermeture à ruban flexible a au moins sa surface in- térieure revêtue d'une pellicule d'alcool polyvinylique.
    13.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que la fermeture à ruban flexible est maintenue ferme- ment aux bords des plaques du moule au moyen de forts rubans étroits.
    14.- Procédé suivant la revendication 13, caractérisé en ce que les rubans étroits sont faits en caoutchouc vulcanisé.
    15.- Procédé suivant la revendication 13, caractérisé en ce que <Desc/Clms Page number 8> le ruban étroit est constitué d'un mince ruban métallique.
    16.- Procédé suivant l'une quelconque des revendications précéden- tes, caractérisé en ce que le liquide comprend un ou plusieurs composés conte- riant chacun un ou plusieurs groupes CH2=C < par molécule.
    17.- Procédé suivant la revendication 16, caractérisé en ce que le liquide consiste en méthacrylate de méthyle.
    180- Procédé suivant la revendication 16, caractérisé en'ce que le liquide renferme en solution entre 5% et 50% en poids de matière polyméri- que obtenue par la polymérisation d'un ou de plusieurs composés contenant chacun un ou plusieurs groupes CH2=C < par molécule.
    190- Procédé suivant la revendication 18, caractérisé en ce que le liquide consiste en méthacrylate de méthyle contenant en solution entre 5% et 50% en poids de polyméthacrylate de méthyle.
    20.- Procédé suivant la revendication 18, caractérisé en ce qu'on prépare le liquide par polymérisation partielle d'un ou de plusieurs composés monomères contenant chacun un ou plusieurs groupes CH2 = C < par moléculeo 210- Procédé suivant la revendication 20, caractérisé en ce qu'on prépare le liquide par la polymérisation partielle de méthacrylate de méthyle.
    22.- Moule pour la fabrication d'éléments optiques axialement sy- métriques au moyen de liquides polymérisables, dans lequel deux plaques de moule, pouvant se déplacer l'une vers l'autre, et une fermeture à ruban flexi- ble circonférentielle qui forme avec les parois du moule la cellule de moulage et s'étend sur une partie du bord de la plaque du moule de chaque côté de la cellule, caractérisé en ce que la fermeture à ruban, en raison de son élasti- cité, peut, pour un certain espacement des plaques de moule l'une par rapport à l'autre, être attirée dans la cavité du moule dans une mesure plus grande que ne le permettrait un simple relâchement de la fermeture à ruban tel qu' il peut être produit par un mouvement quelconque des plaques de moule l'une vers l'autre pendant la polymérisation.
    23.- Procédé de préparation d'éléments optiques axialement symé- triques, en substance comme décrit dans ce qui précède en se référant au dessin annexéo 24.- Eléments optiques axialement symétriques, fabriqués par un procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 21 ou suivant la revendication 230
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