EP4684050A1 - Procédé de délaitonnage d'un élément de renfort pour article polymérisé - Google Patents

Procédé de délaitonnage d'un élément de renfort pour article polymérisé

Info

Publication number
EP4684050A1
EP4684050A1 EP24711838.3A EP24711838A EP4684050A1 EP 4684050 A1 EP4684050 A1 EP 4684050A1 EP 24711838 A EP24711838 A EP 24711838A EP 4684050 A1 EP4684050 A1 EP 4684050A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
steel
fibres
steel fibres
steel fibers
fibers
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24711838.3A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Arnaud Verleene
Eva JOANNET
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Original Assignee
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA filed Critical Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA
Publication of EP4684050A1 publication Critical patent/EP4684050A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25FPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC REMOVAL OF MATERIALS FROM OBJECTS; APPARATUS THEREFOR
    • C25F5/00Electrolytic stripping of metallic layers or coatings

Definitions

  • the present invention relates to the field of methods for treating metallic elements, in particular coated steel fibres intended for the reinforcement of polymerised articles, in particular rubber articles, and in particular to methods aimed at removing the brass coating present on these steel fibres in order to improve their recycling.
  • the steels used to manufacture wires for reinforcing polymerized articles in particular rubber articles such as pneumatic or non-pneumatic tires, tracks and conveyor belts have very low tolerances in terms of chemical composition, on the one hand in order to allow severe shaping by wire drawing, and on the other hand in order to have sufficient mechanical strength to ensure their reinforcing function.
  • the residual contents present in the steel composition must be as low as possible.
  • Document DE2233157 describes the decoppering of copper-coated steel sheets by electrolytic treatment using an ammoniacal bath of ammonium phosphate or ammonium borate.
  • copper alone does not behave like brass, which is an alloy.
  • this method requires special management of the treatment products, and in particular of ammonia, which requires the implementation of special protective measures.
  • Document CN 103436899 describes the cleaning of the coating of steel cords for pneumatic tires.
  • the cords are treated in a strongly alkaline bath of ammonia and sodium nitrate.
  • the volatility of ammonia requires frequent topping up, as well as the implementation of special protective measures.
  • the invention relates to a method for spooling brass-coated steel fibres intended for reinforcing polymerised articles comprising at least one electrochemical treatment step in which the steel fibres are immersed in a treatment bath comprising a sodium hydroxide solution at a concentration of between 10 and 1000 g/l while being subjected to an anodic current, the mass current intensity ranging from 1 to 2500 A/kg of steel fibres, the residence time of the steel fibres in the bath being at least equal to 7 min, preferably at least equal to 10 min, and the temperature of the treatment bath being at least equal to 30°C.
  • any interval of values denoted by the expression "between a and b" represents the domain of values from greater than a to less than b (i.e. excluding the limits a and b) while any interval of values denoted by the expression "from a to b" signifies the domain of values from a to b (i.e. including the strict limits a and b).
  • delamination as known to those skilled in the art, is meant the removal of the brass layer covering a steel fiber.
  • the method according to the invention is a method for spooling steel fibers intended for reinforcing polymerized articles.
  • polymerized article is meant an article comprising a metal reinforcing element and a polymer matrix, such as a resin or a rubber composition.
  • rubber article is meant any rubber article reinforced with steel fibers.
  • Steel fibres for reinforcing polymerised articles are understood to mean new steel fibres intended to be incorporated into polymerised articles, or steel fibres extracted from polymerised articles, whether these are in the so-called “raw” or non-crosslinked state, or in the “cooked” state, i.e. crosslinked or vulcanised.
  • the steel fibres are steel reinforcing elements coated and cut so as to be treated in the process according to the invention.
  • the rubber articles are chosen from vehicle tires, tracks, conveyor belts, and very preferably chosen from vehicle tires.
  • a vehicle tire comprises a crown having two axial ends each extended, radially inwards, by a sidewall then by a bead intended to come into contact with a rim, the assembly delimiting an internal toric cavity.
  • the crown comprises, radially from the outside to the inside, a tread, intended to come into contact with the ground via a rolling surface, a crown reinforcement and a portion of carcass reinforcement intended to provide reinforcement of the tire.
  • the carcass reinforcement connects the two sidewalls together by extending in a radially inner portion of the crown and is anchored, in each bead, to a circumferential reinforcement element, most often of the bead type.
  • the polymerized articles in particular rubber articles, are treated, in a manner known to those skilled in the art, by cutting, sorting and grinding.
  • the ground materials containing the metal reinforcing elements are then granulated in granulators and cleaned so as to reduce their rubber content.
  • the steel fibers obtained preferably have an individual length of at most 10 cm.
  • the steel fibers have a diameter ranging from 0.1 mm to 2 mm, preferably ranging from 0.1 mm to 0.8 mm and very preferably ranging from 0.1 mm to 0.5 mm.
  • the steel fibers treated in the process according to the invention preferably have a rubber content ranging from 0 to 15% by weight of steel fibers, preferably ranging from 0 to 10% by weight of steel fibers and more preferably ranging from 0 to 4% by weight of steel fibers.
  • the steel fibres treated in the method according to the invention are steel fibres coated with a brass metal coating, the brass content preferably ranging from 0.01 to 0.50% by weight relative to the mass of metal in the steel fibres. These fibres are preferably obtained from the crown reinforcement or the carcass reinforcement of vehicle tyres when these elements are reinforced with metal wires.
  • the copper content in the steel fibers ranges from 0.1 to 0.3% by weight and the zinc content in the steel fibers ranges from 0.05 to 0.20% by weight relative to the mass of metal of the steel fibers.
  • the steel fibers are immersed in a treatment bath comprising a sodium hydroxide solution at a concentration ranging from 10 to 1000 g/l, preferably ranging from 50 to 500 g/l and very preferably from 75 to 300 g/l, while being subjected to an anodic current. Above 1000 g/l, the sodium hydroxide risks precipitating, while that below 10 g/1 the concentration is too low to allow efficient conduction of electric current.
  • the residence time of the steel fibers in the bath is at least equal to 7 min, preferably at least equal to 10 min.
  • the residence time is adjusted so as to reduce the content of metal coating relative to the mass of metal of the steel fibers by at least 90%.
  • the overall mass content of copper and zinc in the steel fibers is less than 0.005% for copper and 0.005% for zinc relative to the mass of metal of the steel fibers.
  • Electrochemical treatment of steel fibers using a soda solution makes it possible to detangle steel fibers even in the presence of a quantity of residual gum, with a reduced treatment time compared to a chemical treatment and excellent detangle selectivity.
  • the chemical treatments known from the prior art make it possible to remove part of the metal coating, but also extract part of the iron from the steel.
  • the process according to the invention is operated at a temperature at least equal to 30°C, preferably at least equal to 40°C and preferably less than or equal to 80°C. These temperatures make it possible, in combination with the other operating parameters, to operate with low risks of emissions due to evaporation, while maintaining excellent slaking performance.
  • the mass current intensity ranges from 1 to 2500 A/kg of steel fibers.
  • the mass current intensity ranges from 1 to 500 A/kg of steel fibers, preferably from 1 to 300 A/kg of steel fibers, preferentially from 2 to 300 A/kg of steel fibers, very preferably from 5 to 20 A/kg of steel fibers.
  • the invention also relates to the use of steel fibres resulting from the spooling process according to the invention for the manufacture of reinforcing wires for reinforced polymer articles.
  • the steel fibres treated using the process according to the invention have a considerably reduced copper and zinc content, thus making it possible to push back the recycling limits linked to the presence of copper in recycled steel, which is difficult to manage, which opens up the possibility of recycling them at much higher levels in order to produce new steels for the reinforcement of reinforced polymeric articles, in particular for the reinforcement of vehicle tires.
  • a first batch hereinafter referred to as "bare fibers" consists of scraps of brass-coated metal wires from the manufacture of reinforcing wires for tires. These fibers therefore do not contain any rubber, as they have not been incorporated into a polymeric article such as a rubber article.
  • a second batch hereinafter referred to as “rubberized fiber,” comes from the processing of end-of-life tires. These tires are processed, in a manner known to those skilled in the art, by cutting, sorting, and grinding. The shredded material, which includes brass-plated cables, is then granulated in granulators and cleaned to obtain aggregates comprising approximately 4% by weight of rubber (category E51 scrap metal according to AFNOR AF 08-821).
  • the steel fibres individually have a length of at most 10 cm.
  • the "bare fibres" comprise 160 mg of brass per 100 g of metal, or 0.16% by weight relative to the mass of metal in the steel fibres.
  • An elemental analysis shows that brass is composed, by weight, of 64.4% copper and 35.6% zinc and that steel is composed, by weight, of 0.7% carbon, 0.5% manganese, 0.2% silicon and 98.6% iron, the other elements such as chromium, molybdenum, etc. being present in negligible quantities.
  • the “Gummed Fibers” comprise 0.15% by weight of brass coating relative to the mass of metal of the steel fibers. An elemental analysis shows that the brass is composed, by weight, of 63.6% copper and 36.4% zinc. The composition of the steel is identical to that of the “bare fibers”.
  • the procedure is as follows.
  • the content of brass coating Tl on the steel fibres is determined, expressed in mg/100g of metal, before treatment.
  • a sample of fibres is treated, then the content of coating T2 on the steel fibres is determined again.
  • the procedure is known to those skilled in the art: chemical attack of the steel fibres and then measurement of the copper and zinc elements in the solution used for the chemical attack.
  • the iron present in the chemical bath at the end of the treatment is measured. The more iron there is in the chemical bath, the more the steel in the steel fibres has been attacked by the treatment, which is detrimental. The amount of iron present in the treatment bath is reduced to the amount of iron present in the steel fibres before treatment.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

L'invention concerne un procédé de délaitonnage de fibres d'acier revêtues de laiton destinées au renforcement d'articles polymérisés comprenant au moins une étape de traitement électrochimique dans laquelle les fibres d'acier sont immergées dans un bain de traitement comprenant une solution de soude à une concentration comprise entre 10 et 1000 g/l en étant soumises à un courant anodique, l'intensité de courant massique allant de 1 à 2500 A/kg de fibres d'acier, le temps de séjour des fibres d'acier dans le bain étant au moins égal à 7 min et la température de traitement étant au moins égale à 30°C.

Description

PROCÉDÉ DE DÉLAITONNAGE D’UN ÉLÉMENT DE RENFORT POUR ARTICLE POLYMÉRISÉ
Domaine technique de l'invention
La présente invention est relative au domaine des procédés de traitement d’éléments métalliques, en particulier de fibres d’acier revêtues destinées au renforcement d’articles polymérisés, en particulier d’articles de caoutchouc, et notamment aux procédés visant à la suppression du revêtement de laiton présent sur ces fibres d’acier afin d’en améliorer le recyclage.
Art antérieur
Les pressions de plus en plus fortes sur les ressources naturelles et la volonté de réduire au maximum la quantité de déchets générés conduisent les industriels à développer un nombre accru de solutions de recyclage.
Le recyclage de l’acier est connu de longue date. La proportion d’acier recyclé dans une coulée se heurte cependant au problème de la gestion des résiduels, c’est-à-dire de tous les éléments autres que le fer. Si certains résiduels tels que le carbone, le silicium ou le manganèse peuvent être ajustés ou éliminés lors de la production de l’acier, d’autres impuretés, telles que le cuivre ou l’étain, sont plus difficiles à extraire et peuvent poser problème, en particulier si l’on cherche à mettre en place un système dit « circulaire » dans lequel les aciers usagés sont recyclés en vue d’être utilisés à nouveau pour le même usage. En effet, tout procédé en boucle fermée aboutit à une accumulation des espèces qui ne peuvent être extraites, cette accumulation pouvant à terme limiter la quantité d’acier recyclé, en particulier dans le cas du cuivre (Environ. Sci.Technol. 2017, 51, 6599-6606).
Les aciers utilisés pour fabriquer les fils métalliques pour le renforcement des articles polymérisés, en particulier des articles de caoutchouc tels que des bandages pneumatiques ou non-pneumatiques, des chenilles et des bandes transporteuses ont des tolérances en termes de composition chimique très faibles, d’une part afin de permettre une mise en forme sévère par tréfilage, et d’autre part afin d’avoir une résistance mécanique suffisante pour assurer leur fonction de renforcement. Ainsi les teneurs en résiduels présents dans la composition d’acier doivent être les plus faibles possibles.
La mise en place d’un système circulaire pour ces fils métalliques nécessite donc une gestion très fine de la teneur en résiduels. Or ces fils métalliques sont classiquement revêtus de laiton, un alliage de cuivre et de zinc, afin d’améliorer l’adhésion de la gomme à leur surface. Leur recyclage en vue de leur réutilisation pour la fabrication d’aciers de grade pneumatique nécessite donc de développer des solutions permettant de gérer efficacement les teneurs en résiduels.
Pour ce faire, différentes solutions ont été développées afin de délaitonner l’acier, c’est à dire de retirer le revêtement de laiton présent à la surface d’éléments en acier.
Le document « Traitement des Matériaux Revêtus », M1458, Techniques de l’ingénieur, décrit de nombreuses solutions de démétallisation, par voie chimique ou électrolytique, notamment à base de solutions alcalines comprenant du cyanure de sodium.
Le document DE2233157 décrit le décuivrage de feuilles d’acier revêtues de cuivre par traitement électrolytique au moyen d’un bain ammoniacal de phosphate d’ammonium ou de borate d’ammonium. Cependant, le cuivre seul ne se comporte par comme le laiton, qui est un alliage. En outre, cette méthode nécessite une gestion particulière des produits de traitement, et en particulier de l’ammoniaque qui nécessite de mettre en place des mesures particulières de protection.
Le document CN 103436899 décrit le nettoyage du revêtement de câbles d’acier pour pneumatiques. À cette fin, les câbles sont traités dans un bain fortement alcalin d’ammoniaque et de nitrate de sodium. La volatilité de l’ammoniaque nécessite de procéder à des appoints fréquents, ainsi que de mettre en place des mesures particulières de protection.
Poursuivant ses recherches, la demanderesse a découvert qu’un procédé de délaitonnage mis en œuvre dans des conditions particulières permettait d’éliminer efficacement le revêtement en laiton de fibres d’acier destinées au renforcement d’articles polymérisés, en particulier d’articles de caoutchouc, que ces fibres soient partiellement revêtues de gomme ou non, ouvrant ainsi la voie du recyclage de ces fibres vers des procédés d’aciérie en vue de leur réutilisation pour la fabrication d’acier de grade pneumatique.
Description détaillée de l’invention
L’invention concerne un procédé de délaitonnage de fibres d’acier revêtues de laiton destinées au renforcement d’articles polymérisés comprenant au moins une étape de traitement électrochimique dans laquelle les fibres d’acier sont immergées dans un bain de traitement comprenant une solution de soude à une concentration comprise entre 10 et 1000 g/1 en étant soumises à un courant anodique, l’intensité de courant massique allant de 1 à 2500 A/kg de fibres d’acier, le temps de séjour des fibres d’acier dans le bain étant au moins égal à 7 min, de préférence au moins égal à 10 min, et la température du bain de traitement étant au moins égale à 30°C.
Définitions
Dans la présente invention, sauf indication expresse différente, tous les pourcentages (%) indiqués sont des pourcentages (%) en masse.
D'autre part, tout intervalle de valeurs désigné par l'expression "entre a et b" représente le domaine de valeurs allant de plus de a à moins de b (c’est-à-dire bornes a et b exclues) tandis que tout intervalle de valeurs désigné par l'expression "de a à b" signifie le domaine de valeurs allant de a jusqu'à b (c’est-à-dire incluant les bornes strictes a et b).
Par délaitonnage, on entend, comme connu de l’Homme du métier, le retrait de la couche de laiton revêtant une fibre d’acier.
Le procédé selon l’invention est un procédé de délaitonnage de fibres d’acier destinées au renforcement d’articles polymérisés. Par article polymérisé, on entend un article comprenant un élément de renfort métallique et une matrice polymérique, telle qu’une résine ou une composition de caoutchouc. Par article de caoutchouc, on entend tout article de caoutchouc renforcé par des fibres d’acier. Ces articles sont notamment choisis parmi les bandages pour véhicules, que ces bandages soient pneumatiques ou non pneumatiques (c’est-à-dire supportant le poids du véhicule par un moyen autre qu’un gaz sous pression, par exemple au moyen de haubans), les bandes transporteuses, les courroies, les chenilles, le terme caoutchouc étant entendu ici comme tout composé polymérique présentant un comportement élastique.
Par fibres d’acier destinées au renforcement d’articles polymérisés, on entend des fibres d’acier neuves destinées à être incorporées dans des articles polymérisés, ou des fibres d’acier extraites d’articles polymérisés, que ceux-ci soient à l’état dit « cru », ou non réticulé, ou bien à l’état « cuit », c’est-à-dire réticulé ou vulcanisé. Les fibres d’acier sont des éléments de renforcement en acier revêtu et découpées de manière à être traitées dans le procédé selon l’invention.
De manière préférée, les articles de caoutchouc sont choisis parmi les bandages pour véhicules, les chenilles, les bandes transporteuses, et très préférentiellement choisis parmi les bandages pour véhicules. De façon générale, un bandage pour véhicule comprend un sommet ayant deux extrémités axiales prolongées chacune, radialement vers l’intérieur, par un flanc puis par un bourrelet destiné à entrer en contact avec une jante, l’ensemble délimitant une cavité torique intérieure. Plus précisément le sommet comprend, radialement de l’extérieur vers l’intérieur, une bande de roulement, destinée à entrer en contact avec le sol par l’intermédiaire d’une surface de roulement, une armature de sommet et une portion d’armature de carcasse destinées à assurer le renforcement du pneumatique. L’armature de carcasse relie les deux flancs entre eux en s’étendant dans une portion radialement intérieure du sommet et est ancrée, dans chaque bourrelet, à un élément circonférentiel de renforcement, le plus souvent de type tringle.
Les articles polymérisés, en particulier les articles de caoutchouc, sont traités, de manière connue de l’Homme du métier, par découpe, tri et broyage. Les broyats contenant les éléments de renfort métalliques sont ensuite granulés dans des granulateurs et nettoyés de manière à réduire leur teneur en gomme. À l’issue de ce traitement, les fibres d’acier obtenues présentent préférentiellement individuellement une longueur d’au plus 10 cm. De manière préférée, les fibres d’acier présentent un diamètre allant de 0,1 mm à 2 mm, préférentiellement allant de 0,1 mm à 0,8 mm et très préférentiellement allant de 0,1 mm à 0,5 mm.
Les fibres d’acier traitées dans le procédé selon l’invention présentent préférentiellement une teneur en gomme allant de 0 à 15% en poids de fibres d’acier, de préférence allant de 0 à 10% en poids de fibres d’acier et de manière préférée allant de 0 à 4% en poids de fibres d’acier.
Les fibres d’acier traitées dans le procédé selon l’invention sont des fibres en acier revêtues d’un revêtement métallique en laiton, la teneur en laiton allant préférentiellement de 0,01 à 0,50% en poids par rapport à la masse de métal des fibres d’acier. Ces fibres sont préférentiellement issues de l’armature de sommet ou de l’armature de carcasse de bandages pour véhicules lorsque ces éléments sont renforcés de fils métalliques.
De manière préférée, la teneur en cuivre dans les fibres d’acier va de 0,1 à 0,3% en poids et la teneur en zinc dans les fibres d’acier va de 0,05 à 0,20% en poids par rapport à la masse de métal des fibres d’acier.
Conformément à l’invention, les fibres d’acier sont immergées dans un bain de traitement comprenant une solution de soude à une concentration allant de 10 à 1000 g/1, de manière préférée allant de 50 à 500 g/1 et très préférentiellement de 75 à 300 g/1, en étant soumises à un courant anodique. Au-delà de 1000 g/1, l’hydroxyde de sodium risque de précipiter, tandis qu’en dessous de 10 g/1 la concentration est trop faible pour permettre une conduction efficace du courant électrique.
Le temps de séjour des fibres d’acier dans le bain est au moins égal à 7 min, de préférence au moins égal à 10 min. De manière préférée, le temps de séjour est ajusté de manière à réduire la teneur en revêtement métallique par rapport à la masse de métal des fibres d’acier d’au moins 90%. De manière préférée, à l’issue du procédé de délaitonnage, la teneur massique globale en cuivre et en zinc des fibres d’acier est inférieure à 0,005% pour le cuivre et 0,005% pour le zinc par rapport à la masse de métal des fibres d’acier.
Le traitement électrochimique des fibres d’acier au moyen d’une solution de soude permet de délaitonner les fibres d’acier même en présence d’une quantité de gomme résiduelle, avec un temps de traitement réduit par rapport à un traitement chimique et une excellente sélectivité de délaitonnage. En effet, les traitements chimiques connus de l’art antérieur permettent de supprimer une partie du revêtement métallique, mais extraient également une partie du fer de l’acier.
Le procédé selon l’invention est opéré à une température au moins égale à 30°C, préférentiellement au moins égale à 40°C et de manière préférée inférieure ou égale à 80°C. Ces températures permettent, en association avec les autres paramètres opératoires, d’opérer avec de faibles risques d’émissions dues à l’évaporation, tout en maintenant une excellente performance de délaitonnage.
L’intensité de courant massique va de 1 à 2500 A/kg de fibres d’acier. De manière préférée, l’intensité de courant massique va de 1 à 500 A/kg de fibres d’acier, de manière préférée de 1 à 300 A/kg de fibres d’acier, préférentiellement de 2 à 300 A/kg de fibres d’acier, de manière très préférée de 5 à 20 A/kg de fibres d’acier. Ces intensités, en relation avec les autres paramètres opératoires, permettent d’obtenir un bon compromis entre le délaitonnage des fibres d’acier et la durée de traitement de délaitonnage.
L’invention concerne également l’utilisation de fibres d’acier issues du procédé de délaitonnage selon l’invention pour la fabrication de fils de renforcement pour articles polymériques renforcés.
Les fibres d’acier traitées selon le procédé selon l’invention présentent une teneur en cuivre et en zinc considérablement réduite, permettant ainsi de repousser les limites de recyclage liées à la présence de cuivre dans l’acier recyclé dont la gestion est délicate, ce qui ouvre la possibilité de leur recyclage à des teneurs bien plus élevées en vue de produire de nouveaux aciers pour le renforcement d’articles polymériques renforcés, en particulier pour le renforcement de bandages pour véhicules.
Exemples
Dans les exemples suivants, différents types de fibres d’acier sont traitées. Un premier lot, désigné ci-après sous le terme « fibre nues », est constitué de chutes de fils métalliques revêtus de laiton issues de la fabrication de fils de renforcement pour bandages pneumatiques. Ces fibres ne contiennent par conséquent pas de gomme, n’ayant pas été intégrées à un articule polymérique tel qu’un article de caoutchouc.
Un deuxième lot, désigné ci-après sous le terme « fibre gommée » est issu du traitement de bandages pneumatiques en fin de vie. Ces pneumatiques sont traités, de manière connue de l’Homme du métier, par découpe, tri et broyage. Les broyats qui comprennent des câbles laitonnés sont ensuite granulés dans des granulateurs et nettoyés de manière à obtenir des granulats comprenant environ 4% en poids de gomme (ferraille de catégorie E51 selon la norme AFNOR AF 08-821).
Pour chaque lot, les fibres d’acier présentent individuellement une longueur d’au plus 10 cm.
Les « fibres nues » comprennent 160 mg de laiton pour 100 g de métal, soit 0, 16% poids par rapport à la masse de métal des fibres d’acier. Une analyse élémentaire montre que le laiton est composé, en poids, à 64,4% de cuivre et 35,6% de zinc et que l’acier est composé, en poids, de 0,7% de carbone, 0,5% de manganèse, 0,2% de silicium et 98,6% de fer, les autres éléments tels que chrome, molybdène, etc... étant présents en quantités négligeable.
Les « Fibres gommées » comprennent 0,15% en poids de revêtement laitonné par rapport à la masse de métal des fibres d’acier. Une analyse élémentaire montre que le laiton est composé, en poids, à 63,6% de cuivre et 36,4% de zinc. La composition de l’acier est identique à celle des « fibres nues ».
Pourcentage de délaitonnage
Pour déterminer le pourcentage de délaitonnage, on procède de la manière suivante. On détermine la teneur en revêtement de laiton Tl sur les fibres d’acier, exprimé en mg/lOOg de métal, avant traitement. On traite un échantillon de fibres, puis on procède de nouveau à une détermination de la teneur en revêtement T2 sur les fibres d’acier. Le pourcentage d’extraction est ensuite calculé selon ■ %extraction =(TLT2)/Tlxl00.
Pour déterminer la teneur en revêtement sur les fibres on procède, de manière connue de l’homme du métier, par attaque chimique des fibres d’acier puis dosage des éléments cuivre et zinc dans la solution utilisée pour l’attaque chimique.
Attaque de l’ acier
Pour évaluer l’attaque de l’acier par le traitement réalisé, on mesure le fer présent dans le bain chimique à l’issue du traitement. Plus il y a de fer dans le bain chimique, plus l’acier des fibres d’acier a été attaqué par le traitement, ce qui est préjudiciable. La quantité de fer présente dans le bain de traitement est ramenée à la quantité de fer présente dans les fibres d’acier avant traitement.
Les analyses montrent que les traitements non électrochimiques évalués, à l’exception du traitement par la soude et par l’ammoniac, conduisent à la présence d’une quantité de fer importante dans les bains de traitement, le fer dissous représentant plus de 20% en poids du fer présent dans les fibres d’acier avant traitement. Le traitement chimique par de l’ammoniac dilué dans une solution à 30% en poids d’eau oxygénée permet d’obtenir de bonnes performances, mais cette solution n’est pas déployable du fait des fortes contraintes liées à l’ammoniac.
Les traitements électrochimiques évalués et le traitement non électrochimique par la soude conduisent à extraire très peu de fer des fibres d’acier, avec une quantité de fer dissoute inférieure à 0,05% en poids du fer présent dans les fibres d’acier avant traitement.
Résultats
Les conditions et résultats des différents traitements sont présentés dans le tableau 1. On observe que le procédé opéré dans les conditions de l’invention permet d’obtenir un excellent délaitonnage des fibres d’acier tout en limitant l’extraction du fer de l’acier, en particulier par rapport aux traitements chimiques connus.
[Tableau 1]

Claims

REVENDICATIONS
[Revendication 1] Procédé de délaitonnage de fibres d’acier revêtues de laiton destinées au renforcement d’articles polymérisés comprenant au moins une étape de traitement électrochimique dans laquelle les fibres d’acier sont immergées dans un bain de traitement comprenant une solution de soude à une concentration comprise entre 10 et 1000 g/1 en étant soumises à un courant anodique, l’intensité de courant massique allant de 1 à 2500 A/kg de fibres d’acier, le temps de séjour des fibres d’acier dans le bain étant au moins égal à 7 min et la température du bain de traitement étant au moins égale à 30°C.
[Revendication 2] Procédé de délaitonnage selon la revendication précédente dans lequel la température du bain de traitement est au moins égale à 40°C.
[Revendication 3] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel l’intensité de courant massique va de 1 à 500 A/kg de fibres d’acier, de manière préférée de 1 à 300 A/kg de fibres d’acier, préférentiellement de 2 à 300 A/kg de fibres d’acier, de manière très préférée de 5 à 20 A/kg de fibres d’acier.
[Revendication 4] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la température du bain de traitement est inférieure ou égale à 80° C.
[Revendication 5] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la concentration en soude dans le bain de traitement va de 50 à 500 g/1 et très préférentiellement de 75 à 300 g/1.
[Revendication 6] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel les fibres d’acier présentent une teneur en gomme allant de 0 à 15% en poids de fibres d’acier, de préférence va de 0 à 10% en poids de fibres d’acier et de manière préférée va de 0 à 4% en poids de fibres d’acier.
[Revendication 7] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel la teneur en revêtement métallique en laiton des fibres d’acier va de 0,01 à 0,50% en poids par rapport à la masse de métal des fibres d’acier.
[Revendication 8] Procédé de délaitonnage selon la revendication précédente dans lequel la teneur en cuivre dans les fibres d’acier allant de 0,1 à 0,3% en poids et la teneur en zinc dans les fibres d’acier allant de 0,05 à 0,20% en poids par rapport à la masse de métal des fibres d’acier.
[Revendication 9] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel les fibres d’acier présentent un diamètre allant de 0,1 mm à 2 mm.
[Revendication 10] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel les fibres d’acier présentent individuellement une longueur d’au plus 10 cm.
[Revendication 11] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel le temps de séjour est ajusté de manière à réduire la teneur en revêtement métallique par rapport à la masse de métal des fibres d’acier d’au moins 90%.
[Revendication 12] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel les articles polymérisés sont des articles de caoutchouc choisis parmi les bandages pour véhicules, les chenilles, les bandes transporteuses, et très préférentiellement sont constitués de bandages pour véhicules.
[Revendication 13] Procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes dans lequel les fibres d’acier sont issues de l’armature de sommet ou de l’armature de carcasse de bandages pour véhicules lorsque ces éléments sont renforcés de fils métalliques.
[Revendication 14] Utilisation de fibres d’acier issues du procédé de délaitonnage selon l’une quelconque des revendications précédentes pour la fabrication de fils de renforcement pour articles polymériques renforcés.
EP24711838.3A 2023-03-23 2024-03-12 Procédé de délaitonnage d'un élément de renfort pour article polymérisé Pending EP4684050A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR2302757A FR3146913A1 (fr) 2023-03-23 2023-03-23 Procédé de délaitonnage d’un élément de renfort pour article polymérisé
PCT/EP2024/056490 WO2024194077A1 (fr) 2023-03-23 2024-03-12 Procédé de délaitonnage d'un élément de renfort pour article polymérisé

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP4684050A1 true EP4684050A1 (fr) 2026-01-28

Family

ID=87800787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP24711838.3A Pending EP4684050A1 (fr) 2023-03-23 2024-03-12 Procédé de délaitonnage d'un élément de renfort pour article polymérisé

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP4684050A1 (fr)
CN (1) CN120936758A (fr)
FR (1) FR3146913A1 (fr)
WO (1) WO2024194077A1 (fr)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3492210A (en) * 1967-10-16 1970-01-27 Hamilton Cosco Inc Electrolytic stripping of nonferrous metals from a ferrous metal base
DE2233157C2 (de) 1972-07-06 1974-02-28 Th. Goldschmidt Ag, 4300 Essen Verfahren zur elektrolytischen Entkupferung von verkupferten Stahlblech und zur Gewinnung des hierbei anfallenden Kupfers
KR100517318B1 (ko) * 2003-04-18 2005-09-28 금호타이어 주식회사 고무보강용 스틸코드
CN103436899B (zh) 2013-08-09 2015-06-24 太原理工大学 一种轮胎钢帘线表面镀层的快速清洗方法

Also Published As

Publication number Publication date
FR3146913A1 (fr) 2024-09-27
CN120936758A (zh) 2025-11-11
WO2024194077A1 (fr) 2024-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4087970B1 (fr) Câble multi-torons à une couche à énergie à rupture améliorée et à allongement total amélioré
WO2010054790A1 (fr) Cable a trois couches, gomme in situ, pour armature de carcasse de pneumatique
EP2162299B1 (fr) Pneu avec un câble métallique
FR2947576A1 (fr) Cable metallique a trois couches gomme in situ de construction 2+m+n
EP0751015A1 (fr) Pneumatique comportant des câbles circonférentiels pour ancrer la carcasse, procédé de préparation de tels câbles
EP2449169A2 (fr) Cable metallique a trois couches gomme in situ de construction 3+m+n
LU83392A1 (fr) Objets metalliques pour le renforcement d'articles en caoutchouc et leur procede de fabrication
EP4172406B1 (fr) Câble multi-torons à deux couches à endurance sous flexion améliorée
EP4684050A1 (fr) Procédé de délaitonnage d'un élément de renfort pour article polymérisé
EP4684049A1 (fr) Procédé de démétallisation d'un élément de renfort pour articles polymérisés
EP2855133A1 (fr) Procede de traitement d'un element de renfort textile par plasma
WO2023110810A1 (fr) Fil d'acier à fort taux de matériau recyclé pour le renforcement d'articles de caoutchouc
FR2571658A1 (fr) Materiau de renforcement pour le caoutchouc
EP2897789B1 (fr) Procédé pour appliquer des particules sur la paroi intérieure d'un pneumatique
EP4172408B1 (fr) Câble multi-torons à deux couches à endurance sous flexion améliorée
EP4087971B1 (fr) Câble multi-torons à deux couches à énergie à rupture améliorée et à module tangent bas
WO2022018342A1 (fr) Produit renforcé obtenu par un procédé comprenant une étape de traitement thermique de la gaine
JP2003342883A (ja) ゴム物品補強用スチールワイヤおよびゴム物品補強用スチールコードとタイヤ
FR3154123A1 (fr) Procédé circulaire de fabrication d’un fil en acier destiné au renforcement d’articles de caoutchouc
EP4334523A1 (fr) Câble multi-torons à deux couches à énergie de rupture surfacique améliorée
WO2023247233A1 (fr) Câble multi-torons à une couche de multi-torons
WO2022234202A1 (fr) Câble multi-torons à deux couches à énergie de rupture surfacique améliorée
FR3136789A1 (fr) Câble multi-torons à deux couches de multi-torons
FR3136791A1 (fr) Câble multi-torons à deux couches de multi-torons
WO2022234203A1 (fr) Câble multi-torons à deux couches à énergie de rupture surfacique améliorée

Legal Events

Date Code Title Description
STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: UNKNOWN

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE

PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20251023

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR