BE719649A - - Google Patents

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BE719649A
BE719649A BE719649DA BE719649A BE 719649 A BE719649 A BE 719649A BE 719649D A BE719649D A BE 719649DA BE 719649 A BE719649 A BE 719649A
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polyvinyl chloride
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L27/00Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers
    • C08L27/22Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers modified by chemical after-treatment
    • C08L27/24Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers modified by chemical after-treatment halogenated

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Compositions de résine à base de   polyclilorure   de vinyle chloré 
Dans le brevet principal 653   031   la Demanderesse a revendiqua des compositions de résine constituées de mélanges de polychlorure de vinyle chloré et de polychlorure de vinyle, faciles à mettre en oeuvre,
Ces compositions de résine résistent notamment à l'action de l'eau   bouillante.   Leur résistance au choc peut être améliorée par, addition de   polyéthylène   chloré,
La Demanderesse a maintenant mis au point certains mélanges à trois constituants résineux convenant tout particulièrement pour la fabrication de conduites destinées aux installations de chauffage central.

   Ces mélanges sont constitués de 50-89   %   en poids de polychlorure de vinylë chloré, de 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 1-49 % en poids de polychlorure de vinyle et de   1.10 %   en poids de poly- éthylène chlore, ,
L'utilisation   précisa   représente un débouché dont il est superflu d'insister sur l'importance, puisqu'elle est essentiellement réservée aux métaux à l'heure actuelle,
Pour cet usage, les conduites doivent   satisfaire   simultanément à deux critères essentiels, En premier lieu, elles doivent résister sans se déformer aux températures voisines de 100  C, Cette propriété est mesurée par la température de distorsion thermique.

   En second lieu, elles doivent résister, sans se briser, aux manipulations brutales auxquelles   Hiles   sont généralement soumises avant utilisation*   Cette   propriété est   mesurée   par la résistance au "ohoo sur tube",
La demanderesse a constate que les mélanges faisant   l'objet   de la   présente   invention et qui présentent les compositions centésimales décrites possèdent simultanément les propriétés précitées. Il est souhaitable que le polyéthylène chloré   contienne   25 à 50 % en poids do chlore et que le polychlorure de vinyle chloré ait une teneur en chlore située entre 620 et 690 grammes par kilo.

   Par ailleurs, on préfère les mélanges contenant 5-30 % en poids de   polychlorure   de vinyle,
Dans le tableau ci-après, on compare les propriétés de deux mélanges ternaires aux propriétés des mélanges binaires polychlorure de   vinyle   chloré" polychlorure de vinyle   1 polychlorure   de vinyle chloré-polyéthylène   ahlorâ   polychlorure de vinyle-polyéthylène chloré, 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 Tableau 
 EMI3.1 
 
<tb> '"**"##¯ <SEP> Essais
<tb> Composition <SEP> des <SEP> ##-#¯¯ <SEP> R <SEP> 1 <SEP> R <SEP> 2 <SEP> R <SEP> 3 <SEP> R <SEP> 4 <SEP> R <SEP> 5 <SEP> R <SEP> 6 <SEP> 7 <SEP> 8
<tb> mélanges <SEP> et <SEP> propriétés <SEP> .
<tb> 



  Polychlorure <SEP> de <SEP> vinyle <SEP> postchloré <SEP> % <SEP> en <SEP> poids <SEP> 90 <SEP> 80 <SEP> 70 <SEP> 90 <SEP> 97 <SEP> - <SEP> 73 <SEP> 67
<tb> (665-680 <SEP> Cl2/Kgr)
<tb> Polychlorure <SEP> de <SEP> vinyle <SEP> (Indice <SEP> K <SEP> : <SEP> 67) <SEP> % <SEP> en <SEP> poids <SEP> 10 <SEP> 20 <SEP> 30 <SEP> - <SEP> - <SEP> 92,2 <SEP> 17 <SEP> 26,5
<tb> Polyéthylène <SEP> chloré <SEP> (38 <SEP> % <SEP> en <SEP> poids <SEP> de <SEP> Cl2) <SEP> % <SEP> en <SEP> poids <SEP> - <SEP> - <SEP> - <SEP> 10 <SEP> 3 <SEP> 7,8 <SEP> 10 <SEP> 6,5
<tb> 1  <SEP> ).,Température <SEP> de <SEP> distorsion <SEP> thermique <SEP>  C <SEP> 115 <SEP> 110 <SEP> 98 <SEP> 105 <SEP> 104 <SEP> 70 <SEP> 103 <SEP> 101
<tb> 2 )

   <SEP> Pression <SEP> d'écoulement <SEP> Macklow-Smith <SEP> à <SEP> 190 C <SEP> kg/cm2 <SEP> 218 <SEP> 188 <SEP> 160 <SEP> 261 <SEP> > <SEP> 280 <SEP> - <SEP> 125 <SEP> 139
<tb> 3 ) <SEP> Choc <SEP> sur <SEP> tube <SEP> kgm <SEP> 0,056 <SEP> 0,068 <SEP> 0,250 <SEP> 0,5 <SEP> 0,15 <SEP> - <SEP> 4 <SEP> 2,6
<tb> 
   1 ) Suivant norme ASIM D 648 3 ) Suivant test dont description ci-après   

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
A l'examen du tableau, on se rend compte que les articles   fabriqués   à   partir   des mélanges   ternaires   (essais ?et 8) résistent aux températures   voisines   de 100  C.

   Il en est de même pour les articles fabriqués à partir   de   certains mélanges binaires   (essais R     1,   R 2, R 3, R 4 et R 5),
Toutefois, les tubea fabriqués   à   partir des mélanges ternaires   réale.   tant nettement mieux aux   manipulations   avant   utilisation.   Leur résistance au   choc   est en effet de 5 à 80 fois plus élevée que celle des tubes préparés à partir des mélanges binaires. 



   Los valeurs de la résistance au choc sur tube ont été déterminées suivant un test mis au point par la demanderesse. 



   Elles équivalent à l'énergie de chute d'un corps donnant   50 %   de rupture des tubes par une méthode dite en escalier. Selon cette méthode, on fixe la hauteur à une valeur de 0,5, 1 ou 2 m et dans chaque   cas,   on fait varier le poids du corps qui viendra heurter le tube, au moyen d'incréments ou de   décréments   fixes suivant que le tube testé n'a pas été ou a été brisé au cours du test. 



   Invariablement pour chaque essai, on utilise un échantillon de tube ayant une longueur de 20 cm, un diamètre extérieur de 25 mm et un   diamètre   Intérieur de 21 mm,
Pour être testé, l'échantillon est posé sur toute sa longueur dans le creux d'un support en forme de V et reçoit au milieu de sa longueur, le   choc   du corps tombant en chute libre d'une hauteur fixée. La valeur   de la résistance au choc sur tube est égale au produit de la hauteur par poids oorps pour statistiquement d'un mêoe tube sont le poids du corps pour lequel statistiquement 50 % d'échantillons d'un même tube sont   brisés. 



   Enfin, les mélanges ternaires considérés ont un autre avantage, non négligeable, par rapport aux mélanges binaires   ils   sont plus faciles à extruder. Cette propriété est illustrée par une pression d'écoulement mesurée selon le test Macklow-Smith, nettement plus faible,

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS' 1 - Compositions de résine à base de polychlorure de vinyle chloré, de polychlorure de vinyle et de polyéthylène chloré, selon le brevet principal, constituées de mélanges comprenant 50-89 % en poids de polychlorure de vinyle chloré, 1-49 % en poids de polychlorure de vinyle et 1-10 % en poids de polyéthylène chloré- 2 Compositions de résine selon la revendication 1 comprenant 5-30 % en poids de polychlorure de vinyle.
    3 - Compositions de résine selon la revendication 1 dans lesquelles le polyéthylène chloré contient 25-50 % en poids de chlore.
    4 - Compositions de résine selon la revendication 1 dans lesquelles le polychlorure de vinyle chloré contient 62-69 % en poids de chlore.
    5 -Tubes convenant particulièrement pour les installations de chauffage central fabriqués au départ de compositions de résine conformes aux revendications précédentes.
BE719649D 1967-08-31 1968-08-19 BE719649A (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR119562A FR95120E (fr) 1963-09-20 1967-08-31 Compositions de résine a base de polychlorure d vinyle chloré.

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Publication Number Publication Date
BE719649A true BE719649A (fr) 1969-02-19

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ID=8637588

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BE719649D BE719649A (fr) 1967-08-31 1968-08-19

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BE (1) BE719649A (fr)
ES (1) ES356737A2 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56117519A (en) * 1980-02-20 1981-09-16 Tokyo Electric Power Co Cable protecting tube for underground wire

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56117519A (en) * 1980-02-20 1981-09-16 Tokyo Electric Power Co Cable protecting tube for underground wire

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Publication number Publication date
ES356737A2 (es) 1970-02-16

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