MXPA00004681A - Ensamble de tuberia de capas multiples para sistemas de manejo de fluido y vapor - Google Patents

Ensamble de tuberia de capas multiples para sistemas de manejo de fluido y vapor

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MXPA00004681A
MXPA00004681A MXPA/A/2000/004681A MXPA00004681A MXPA00004681A MX PA00004681 A MXPA00004681 A MX PA00004681A MX PA00004681 A MXPA00004681 A MX PA00004681A MX PA00004681 A MXPA00004681 A MX PA00004681A
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T Su Dean
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Una tubería de capas múltiples para uso en aplicaciones de transporte de fluido. La tubería es adecuada para fluidos que contienen hidrocarburos. La tubería comprende una capa adhesiva extruible coextruida alrededor de capa resistente a la permeación de fluoropolímero y una capa de polímero químicamente diferente del fluoropolímero alrededor del adhesivo. La capa adhesiva se forma de una mezcla o aleación de polímero que tiene morfología de fase múltiple en donde una fase es miscible con el fluoropolímero para formar la capa resistente a la permeación interna y otra fase es miscible con el polímero químicamente diferente del fluoropolímero. Para lograr el enlace suficiente, la capa de adhesión comprende por lo menos una fracción de 25%en volumen de la primera fase que es miscible con el fluoropolímero para formar la capa resistente a la permeación interna y por lo menos una fracción de 25%en volumen de la segunda fase que es con, el polímero químicamente diferente del fluoropolímero. Además, la capa adhesiva de mezclas o de -90 poli-mero que tiene una morfología de fase múltiple puede modificarse agregando compatibilizadores y modificadores de reología para mejorar la resistencia a la adhesión y para permitir que el material que forma la capa adhesiva obtenga la viscosidad y elasticidad adecuadas para la extrusión.

Description

* ENSAMBLE DE TUBERÍA DE CAPAS MÚLTIPLES PARA SISTEMAS DE MANEJO DE FLUIDO Y VAPOR A * .T Z¿ 4 DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN v* Está solicitud es una continuación en parte de la solicitud copendiente de número de serie 08/593,068, presentada el 29 de enero de 1996. La presente invención se refiere a una tubería de capas múltiples para sistemas de manejo de fluido y vapor. Más específicamente, se refiere a_ ensambles de tubería de capas múltiples coextruidos para uso en aplicaciones de linea de combustible automotriz que tienen una o más capas interna de fluoropolimero, una capa adhesiva intermedia y una capa externa de polimero que es químicamente diferente del fluoropolimero . Los ensambles de tubería para el transporte de liquides y vapores son bien conocidos en la técnica. Las aplicaciones de linea de combustibles, ensamble de tuberia_ están expuestas a una variedad de condiciones dañinas y peligrosas. La tubería esta en contacto casi constante con el combustible y otros fluidos y aditivos automotrices. Asi mismo, existen factores ambientales externos tales como el impacto de rocas y medios corrosivos (tales como las sales) a considerar. Además, las temperaturas del motor f ecuentemente se elevan a niveles extremadamente altos y en climas frios, existe exposición a temperaturas extremadamente bajas también.
Esta abundancia de consideraciones ha conducido al diseño de tuberías que tiene capas múltiples. Los materiales de cada capa tienen propiedades especificas y pref riblemente complementarias. Las capas de tuberías internas, por ejemplo, están diseñadas típicamente para ser resistentes a la_. permeación mediante líquidos y gases, en tanto que las capas externas poseen resistencia mecánica y resistencia al impacto . La técnica contiene numerosos ejemplos de ensarnbles-de tubería de capas múltiples. La Patente Norteamericana No. 3, 561,493 para Maillard describe la tubería que tiene dos capas coextruidas de plásticos diferentes y una capa coextruida de adhesivo entre las mismas. Se selecciona a partir de plásticos que tienen propiedades complementarias. La Patente Norteamericana No 4,643,927 para Luecke et al A Describe tubería que tiene una capa de barrera central de cloruro de polivinilideno que es relativamente impermeable algas . La capa de barrera esta circundada por capas adhesivas interna y externa que a su vez están circundadas por capas de superficie interna y externa de polietilen_o que protegen la capa de barrera central de la degradación. La Patente Norteamericana No. 4,887,647 para Igarishi et al. muestra tubería de capas múltiples que tiene una capa de fluoro-caacho interna que evita la degradación debido a los aditivos de tipo de amina y exhibe también adhesión mejorada a una capa de caucho externa. La Patente Norteamericana No. 5,038,833 para Brunnofer describe la tubería que tiene una capa de poliamida externa protectora, una capa de barrera de alcohol intermedia de alcohol polivinílico y una rapa de barrea de agua interna de poliamida. La Patente Norteamericana No. 5,076,329 para Brunnhofer muestra un ensamble de tubería de cinco capas que tiene capas intermedias externas e internas de nylon y un enlace intermedio y capas de bloqueo de solvente. Otro requerimiento para líneas de combustible es la provisión para la descarga de electricidad estática interna. La carga eléctrica no disipada acumulada puede eventualmente provocar una separación en la línea de combustible. Las Patentes Norteamericanas Nos 3,166,688 para Rowand el: al. y 3,473,087 para Slade describe los ensambles de tubería de politetrafluoroetileno (PTFE) que tienen capas internas eléctricamente conductoras para facilitar la disipación de energía eléctrica estática. Los desarrollos más recientes en_ el _ diseño de tubería de capas múltiples han sido motivados por las regulaciones gubernamentales que limitan las emisiones de hidrocarburos permisibles. Se sabe que los fluoropolímeros exhiben buena resistencia a la permeación para los combustibles de hidrocarburo. Por tanto, los ensambles de tubería de capas múltiples recientes han sido incluidos usualmente en por lo menos una capa de fluoropolírnero resistente a la permeación. Se han encontrado dificultades sin embargo en la búsqueda de un diseño comercialmente viable. La mayoría de los fluoropolímeros que tienen = propiedades mecánicas resistentes, por ejemplo, no se unen bien con otros fluoropolímeros . A la inversa, los fluoropolímeros que exhibe una buena capacidad de enlace (floruro de polivinilideno (PVDF en particular), tienden a ser mecánicamente débiles. _ La Patente Norteamericana No. 5, 383, 087 " para oone. et al. es un ejemplo reciente. Incluye una capa de poliamida resistente al impacto externa, una capa de enlace intermedia, una capa de fluoroplástico resistente a la permeación interna y una capa de fluoroplástico conductora más interna para la disipación de la carga electrostática. Todas las capas son coextruidas . La capa conductora más interna exhibe una capacidad de disipación electrostática excepcional en la escala de 10~4a 10~9 ohm/cmm2. Los materiales que _poseen tal conductividad extremadamente alta, son típicamente metálicos o plásticos o frágiles. Consecuentemente, es difícil extruirlos y exhiben también escasas propiedades mecánicas.. Además, la mayoría de los fluoropolímeros descritos en la patente '087 se unen en forma escasa con. polímeros diferentes. El problema de enlace del fluoropolímero está referido en la Patente Norteamericana No 5,419,374 para Na rot et al. Nawrot et al. describe tubería coextruida de capas múltiples que tiene .una capa externa de poliamida 12, una capa interna PVDF y una capa aglutinante de adhesión intermedia (una mezcla de poliuretano y copolímero de etileno/acetato de vinilo) . Como se describió antes, PVDF demuestra mejor adhesión a la capa de poliamida, la tubería de capas múltiples PVDF padece de la escasa resistencia al impacto del frío. Esto se debe al hecho que PVDF se vuelve" frágil a temperaturas bajas. Otros fluoropolímeros de alto rendimiento, tales . como" el tetrafluoro etileno (ETFE), exhiben mejor resistencia, al impacto de frío aunque nuevamente, han experimentado problemas de enlace. Un enfoque en la técnica ha sido tratar,. previamente la superficie ETFE utilizando métodos tales como__ grabado químico, descarga de plasma o descarga de corona. La publicación de Solicitud de Patente Europea no. 0 551 094, por ejemplo, describe un ensamble de tubería de capas múltiples en el que una capa ETFE interna es tratada mediante descarga por corona para mejorar el enlace a una capa de. poliamida externa. De manera similar, la solicitud internacional PCT WO 95/23036 trata una capa ETFE interna con; descarga de plasma para lograr mejor enlace con una capa de elastómero termofraguable externa. En el mismo tema, la Patente Norteamericana No. 5,170,011 graba una capa interna de fluorocarbono para promover el mejor enlace con la capa externa de poliamida. Esos enfoques también tienen sus problemas . Los procesos de tratamiento previos tales co o la-descarga de corona y plasma son costosos y pueden_ ser ambientalmente peligrosos. Además, en muchos casos (tales- como el tratamiento de corona) , solamente el enlace temporal se logra y la deslaminación puede ocurrir con el envejecimiento. - La presente invención proporciona un ensamble de tubería de capas múltiples coextruida que tiene una capa- resistente a la permeación interna extruida de_ fluoropolímero, una capa adhesiva coextruida alrededor de la capa interna y la capa externa de polímero químicamente diferente del fluoropolímero coextruido alrededor de la capa adhesiva. La capa adhesiva está formada de una combinación o aleación de polímero que tiene morfología de fase múltiple en donde una fase es miscible con el fluropolimero para formar la capa resistente a la permeación interna y otra fase es miscible con el polímero químicamente diferente a partir del. fluoropolimero para formar la capa externa. Para lograr el enlace suficiente, la capa adhesiva comprende por lo menos una fracción de 25% en volumen de la primera fase que es miscible con el fluoropolímero para formar la capa resistente a la permeación interna y una fracción de 25% en volumen por lo menos de la segunda fase que es miscible con el polímero químicamente diferente del fluoropolímero para formar la capa externa. Además, la capa adhesiva del polímero se mezcla o tiene una aleación que tiene una morfología de fase múltiple que" puede modificarse mediante la ~~ adhesión de" compatibilizadores y modificadores de reología para mejorar la resistencia de la adhesión y para permitir que el material forme la capa adhesiva y obtenga la viscosidad y elasticidad adecuadas para la extrusión. . La presente invención proporciona un ensamble de tubería de capas múltiples coextruida que tiene una capa resistente a la permeación interna de _£luoropolímero, una capa de adhesión intermedia y una capa externa de polímero químicamente diferente al fluoropolímero. La capa adhesiva. está formada de una mezcla de polimero o aleación que tiene una morfología de fase múltiple en donde una fase es miscible en el fluoropolímero para formar la capa resistente a la permeación interna y la otra fase es miscible con el polímero químicamente diferente del fluoropolímero para formar la capa externa. La tubería puede tener también una capa semiconductora más interna de fluoropolimero con una resistividad de superficie en la escala de aproximadamente 102 a 108 ohm/sq. Una capa semi-conductora, en vez de una capa altamente conductora, proporciona mejores propiedades mecánicas y es más adecuada para la coextrusión.
Una primera modalidad de la presente invención es un ensamble de tubería de cuatro capas para uso en aplicaciones de línea de combustible liquido. Incluye una capa semi-conductora más interna extrúida de etiieno- tetrafluoroetileno (ETFE) . El ETFE está hecho semi-conductor mediante el mezclado con 1% a 10% en peso de negro de carbón. conductor. Tiene una resistibilidad de superficie en la__ escala de aproximadamente. 102 a 10s oh /sq, con una escala preferencial de 10" a 105 ohm/sq. Una capa resistente a la_. permeación interna de ETFE es coextruida alrededor de ia capa más interna de la capa semi-conductora de ETFE. Una capa adhesiva es coextruida alrededor ele la capa resistente a la permeación interna. El adhesivo es una mezcla o aleación de polímero que tiene una morfología de fase múltiple en donde una fase es compatible o miscible con ETFE y la otra fase es compatible o miscible con poliamida. El desarrollo de la morfología y los mecanismos de^ separación, de fase en las aleaciones y mezclas de polímero es conocida y se describe en la publicación de la técnica anterior del inventor, "Morphology and Property Control " via Phase Separation or Phase Dissolution cluring Cure in Muí típhase Systems", Advance in Polymer Technology, Vol. 10, No. 3 pp . 185-203 (1990) . El uso de un adhesivo de combinaciones de polímeros y aleaciones que tiene morfología de fase múltiple también se describe en las publicaciones de la técnica anterior del inventor, H. S. -Y. Hsich, Proc. 34' In AIvlPE Syrrtp, 884 (1989), H. S. -Y. Hsich, J. Mater. Sci, 25, 1569 (1990), H. S. -Y. Hsich, Polym. Eng. Sci, 30, 493 (1990) . Una capa externa de pola ida coextruida alrededor de la capa adhesiva. La poliamida puede ser nylon 12, nylon 6 o una subcapa de nylon 6 y una capa de cubierta de nylon 12. Una segunda modalidad de la presente invención es un ensamble de tubería de tres capas para uso en aplicaciones de linea de combustible liquido. Incluye una capa semi-conductora interna extruida y la capa resistente a. la permeación de ETFE suave. El ETFE se hace semi-conductor mediante el mezclado con 1% a 6% en peso de negro de carbón conductor. Tiene una resistibilidad de superficie en la escala de aproximadamente 102 a 10ñohm/sq, con una escala preferencial 103 a 105ohm/sq. Una capa adhesiva es coextruida alrededor de la capa resistente a la permeación interna. El adhesivo, como en la primera modalidad, es una mezcla o aleación de polimero que tiene una morfología de fase múltiple en donde una fase es compatible o miscible con ETFE, y otra fase es " compatible o miscible con poliamida. Una capa externa de poliamida es coextruida alrededor de la capa adhesiva. La poliamicla puede ser n_ylon 12, nylon 6, o una subcapa de nylon 6 y una capa de cubierta de nylon 12. Una tercera modalidad de la presente invención es un ensamble de tubería de tres capas para uso en aplicaciones de línea de combustible de vapor. Incluye una capa resistente a la permeación interna extruida de ETFE suave. Utiu capa adhesivas coextruida alrededor de la capa resistente a la permeación interna. El adhesivo, como en la primera y segunda modalidades, es una mezcla o aleación de polímero que tiene una morfología de fase en donde una fase es compatible o misrrible con ETFE y la otra fase es compatible o miscible con poliamida. Una capa externa de poliamida es co :-:lruida. alrededor de la capa adhesiva. La poliamida puede ser nylon 12, nylon 6 o una subcapa de nylon 6 y una capa de cubierta, de nylon 12. En tanto que las modalidades anteriores describen la capa resistente a la permeación interna formada do ETFE_ como el fluoropolímero preferido, debe observarse que el enlace de otros tipos de fluoropolímero para' poliamidas también son particularmente difíciles con el uso de un adhesivo que tiene una sola fase. Por lo tanto, una mezcla o aleación de polímero que tiene una morfología de fase múltiple en donde una fase es compatible o miscible con el fluoropolímero y la otra fase es compatible o miscible con la poliamida, puede usarse también para enlazar una capa externa de poliamida y la capa interna de fluoropolímero diferente de ETFE. Los ejemplos de "tales fluoropolímeros diferentes de ETFE incluyen pero no se limitan a etileno tetrafluorietileno, etilenpropilenofluorinaclo, hexafluoropropileño, perfluorometil in ié er, clorotetrafluorotileno, etilclorotrifluoroetlleno, tetrafluoroetileno, hexafluoropropileno, vinilideno, perfluoroalcoxi, polivinilideno, politetrafluoroetileno, y copolimeros, combinaciones y mezclas de los mismos. De manera similar con las otras modalidades descritas una capa externa de poliamidas, de diferentes polímeros químicamente diferentes del fluoropol ímero puede usarse para formar la capa externa. Tales polímeros químicamente diferentes del fluoropolímero "incluyen aunque no están limitados a poliestéres, policetonas, poliolefinas y copolímeros, combinaciones y mezclas de los mismos. La capa adhesiva para las modalidades anteriores es coextruida alrededor de una capa resistente a la permeación interna. El material para formar la capa adhesiva '. s una mezcla de polímero o aleación que tiene una morfología de fase múltiple en donde una fase es compatible o miscible con el fluoropolímero y otra fase compatible o miscible con poliamidas. Para obtener el enlace suficiente entre cada fase de la capa adhesiva con la capa adyacente, por lo menos una fracción del 25% en volumen de una fase es miscible con el polímero para formar una capa adyacente y por lo menos una fracción de 25% en volumen de una segunda fase es miscible con el polímero para formar la otra capa adyacente.
Una morfología deseable y propiedades mecánicas de las mezclas o aleaciones de polímero para formar 1. capa adhesiva pueden mejorarse además mediante el mezclado de dos o más polímeros inmiscibles con compatibilizadores que consecuentemente resultan en resistencias de adhesión mejorada. Además, durante el proceso de coextrusión de una manguera o tubería de .capas múltiples, las propiedades reológicas de las combinaciones o aleaciones de polímero pueden modificase adecuadamente para permitir que el material forme la capa adhesiva para obtener la viscosidad y elasticidad adecuadas para lograr la propiedad óptima para la extrusión. Tales materiales para compatibilizadoi.es y modificadores de reología incluyen pero no están limitados a organómeros, organometálicos, organofosfatos, silanos, acrilato modificado con poliolefinas, acrilato modificado con fluoropolímeros, derivado de acrilato modificado con poliolefinas, derivado de acrilato modificado con fluoropolímeros , fluoroelastómeros y mezclas de los mismos. Para obtener la resistencia adhesiva óptima y la viscosidad y elasticidad adecuadas para la extrusión, las mezclas o aleaciones de polímero que tiene una morfología de fase múltiple deben comprender 0.5% hasta 20% en peso de los compatibilizadores y modificadores de reología. Varias características de la presente invención han sido descritas con referencia a las modalidades anteriores. Debe comprenderse que las modificaciones pueden hacerse sin apartarse del espíritu y alcance de la Invención como se representa mediante las siguientes reivindicaciones.

Claims (26)

  1. REIVINDICACIONES 1. Una manguera de capas múltiples caracterizado porque comprende: una capa resistente a la peimeación interna de fluoropolímero coextruido alrededor de la capa más" interna; una capa adhesiva coextruida alrededor de la capa interna, la capa adhesiva comprendida de un aleación de polímero que tiene morfología de fase múltiple en donde una primera fase es miscible con el fluoropolimero y una segunda fas_e es miscible con un polimero químicamente diferente del. fluoropolímero; y una capa externa de el polímero químicamente diferente del fluorpolimero coextruida alrededor de la capa adhesiva; ~~ en donde la capa adhesiva comprende por lo menos una fracción de 25% en volumen de la primera fase y una fracción de 25% en volumen por lo menos de la segunda fase.
  2. 2. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el fluoropolímero para ~ la formación de la capa interna se selecciona a partir del grupo que consta de etileno tetrafluorietileno, etilenpropileno " "fluorínado, ~ hexafluoropropileño, perfluorometilviniléter, clorotrifluoroetileno, etilenclorotrifluoroetileno tetrafluoroetileno, hexafluoropropileno, vinilídeno, perfluoroalcoxi, polivinilideno, politetrafluoroetileno, y copolímeros, combinaciones y mezclas de los mismos.
  3. 3. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el polimero químicamente diferente del fluoropolimero se selecciona a partir del grupo que consta de poliamidas, poliésteres, policetonas, poliolefinas y copolímeros, combinaciones y mezclas de los mismos.
  4. 4. El ensamble de tubería de capas múltiples de_ conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la capa resistente a la permeación interna de fluoropolimero es- semi-conductora. - ~ —
  5. 5. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque la -capa interna de resistencia a la permeación y fluoropolímerr semi-comductor tiene una resistibilidad de superficie en la escala de aproximadamente 102 a 108 ohm/sq.
  6. 6. El ensamble de tubería de capas múltiples de_ conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque la capa interna resistente a la permeación y fluoropolímero serpi-conductor comprende 1% a 10% en peso de negro de carbón conductor.
  7. 7. Una manguera de capas múltiples caracterizado porque comprende: ." una capa sémT-conductora más interna extruida de fluoropolímero; una capa resistente a la permeación interna de fluoropolímero coextruida alrededor de la capa más interna; una capa adhesiva coextruida alrededor de la capa interna, la capa adhesiva comprendida de una aleación de polímero que tiene una morfología de fase múltiple en donde una primera fase es miscible con el fluoropolimero para formar la capa resistente a la permeación interna y una segunda capa de fase es miscible con un polímero químicamente diferente del fluoropolimero; y una capa - externa del polímero químicamente diferente al fluoropolímero coextruida alrededor de la capa adhesiva; en donde la capa adhesiva comprende por lo menos- una fracción de 25% en volumen de la primera fase y por lo menos una fracción de 25% en volumen de la segunda fase. :
  8. 8. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el fluoropolímero para la formación de la capa interna se selecciona a partir del grupo que consta de etileno tetrafluorietileno, etilenpropileno fluorinado, hexafluoropropileño, perfluorometilviniléter, clorotrifluoroefileno, etilenclorotrifluoroetileno tetrafluoroetileno, hexafluoropropileno, vinilideno, perfluoroalcoxi, polivinilideno, politetrafluoroetileno, y copolímeros, combinaciones y mezclas de los mismos.
  9. 9. El ensamble de tubería de capas múltiples de . conformidad con la reivindicación 7, caracterízado porque el polímero químicamente diferente del fluoropólímero se. selecciona a partir del grupo que consta de poliamidas, poliésteres, policetonas, poliolefinas, y copolimeros y mezclas y combinaciones de' los mismos.
  10. 10. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque la capa más interna de fluoropolímero semi-comductor tiene una resistibilidad de superficie en la escala de aproximadamente 102 a 108 ohm/sq.
  11. 11. El ensamble de tubería de capas múltiples de_ conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque la capa más interna de fluropolimero semi-conductor comprende de 1% a 10% en peso de negro de carbón conductor.
  12. 12. El ensamble de capas múltiples caracterizado porque comprende: una capa semi-conductora más interna extruida de fluoropolímero; una capa resistente a la permeación interna de fluoropolímero coextruida alrededor de la capa más interna; una capa adhesiva coextruida alrededpr de la capa resistente a la permeación interna, la capa adhesiva comprendida de una aleación de polímero que tiene una morfología de fase múltiple en donde una fase es miscible con el fluoropolímero para "formar la capa resistente a la permeación y otra fase miscible con un polímero químicamente diferente del fluoropolímero; y . una capa externa del polímero químicamente diferente del fluoropolímero coextruida alrededor de la capa adhesiva; en donde el polímero de fase múltiple comprende de 0.5% hasta 20% en peso de compatibilizadores y modificadores" de reología.
  13. 13. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el compatibilizador y el modificador de reología se seleccionan a partir del grupo que consta de organomonómeros, " organometálicos, organofosfatos, silanos, acrilato modificado con" poliolefinas, acrilato modificado con fluoropolímeros/ derivado de acrilato modificado con poliolefinas, derivado de. acrilato modificado con fluoropolímeros , fluoroelastómeros, y mezclas de los mismos.
  14. 14. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el fluoropolímero se selecciona a partir del qrupo que consta de etileno tetrafluorietileno, etilenpropíleno "fluorlnado, hexafluoropropileno, perfluorometílviniléter , clorotrifluoroetileno, etilenclorotrifluoroetileno tetrafluoroetileno, hexafluoropropileno, vinilideno, perfluoroalcoxi, polivinilideno, politetrafluoroetileno, y copolímeros, combinaciones y mezclas de los mismos.
  15. 15. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el polímero químicamente diferente del fluoropolímero se selecciona a partir del grupo que consta de poliamidas, poliésteres, policetonas, poliolefinas y copolímeros y mezclas y combinaciones de los mismos.
  16. 16. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque la capa externa está formada de nylon 12. —
  17. 17. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque la capa externa comprende una subcapa formada de nylon 6 y una capa de cubierta formada de nylon 12.
  18. 18. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque la capa más interna de fluoropolímeros semi-conductor tiene una resistibilidad de superficie en la escala de aproximadamente 102 a 108 ohm/sq.
  19. 19. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque la capa más interna del fluoropolimero semi-conductor comprende de 1% a 10% en peso de negro de carbón conductor.
  20. 20. El ensamble de tubería de capas múltiples caracterizado porque comprende: una capa resistente a la permeación interna extruida de fluoropolímero; una capa adhesiva coextruida alrededor _de la capa interna, la capa adhesiva comprendida de una aleación de polímero que tiene una morfología de fase múltiple en donde una fase es miscible con el fluoropolímero y otra fase es miscible con un polímero químicamente diferente del fluoropolímero; y una capa externa de polímero químicamente diferente del fluoropolímero coextruida alrededor de la capa adhesiva; en donde el polímero de fase múltiple comprende de 0.5%. a 20% en peso de compatibilizadores y modificadores de reaiogía.
  21. 21. Un ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el compatibilizador y el modificador de reología se selecciona a partir del grupo que consta de organómeros, organometálicos, organofosfatos , silanos, acrilato modificado con poliolefina, acrilato modificado con fluoropolímeros, derivado de acrilato modificado con poliolefinas, derivado de acrilato modificado, con fluoropolímeros , fluoroelastómeros y mezclas de los- mismos . i
  22. 22. Un ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el fluoropolímero se selecciona a partir del grupo que consiste de etileno tetrafluorietileno, etí lenpropileno fluoiinado, hexafluoropropile o, perfluorometilviniléter, cTLoxotrifluoroetileno, etilenclorotrifluoroetileno tetrafluoroetileno, hexafluoropropileno, vinilideno, perfluoroalcoxi, polivinilideno, politetrafluoroetileno, y copolímeros, combinaciones y mezclas de los mismos.
  23. 23. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el polímero químicamente diferente del fluoroplástico se selecciona a partir del grupo que consta de poliamida, políésteres, policetonas, poliolefinas y copolímeros, combinaciones y mezclas de los mismos .
  24. 24. Un ensamble de tubería de capas múltiples deconformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque la capa resistente a la permeación del fluoropolimero es semi-" conductora .
  25. 25. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque la capa resistente a la permeación interna y semi-comductora de fluoropolímero tiene una resistibilidad de superficie en la escala de aproximadamente 102 a 108 ohm/sq.
  26. 26. El ensamble de tubería de capas múltiples de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque la capa resistente a la permeación interna y semi-conducA a de fluoropolímero comprende tie 1% a 10% en peso de negro de carbón conductor.
MXPA/A/2000/004681A 1999-05-19 2000-05-12 Ensamble de tuberia de capas multiples para sistemas de manejo de fluido y vapor MXPA00004681A (es)

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