[0001] La présente invention a pour objet des dispersions d'halogénures de terres rares,
en milieu huileux et leur procédé de préparation. Plus précisément, l'invention a
trait à des dispersions de fluorures de terres rares, en milieu huileux. L'invention
vise également leur application, dans le domaine de la lubrification.
[0002] Lorsque deux surfaces, le plus souvent métalliques, sont mises en contact, il est
usuel afin d'adoucir le frottement de placer entre les deux surfaces, un film d'un
lubrifiant.
[0003] Les lubrifiants à base d'huiles minérales ou synthétiques sont les plus couramment
utilisés. Ils renferment généralement des additifs divers : additifs améliorant l'indice
de viscosité, additifs abaissant le point d'écoulement, additifs anti-usure et extrême-pression,
additifs neutralisants, inhibiteurs d'oxydation, inhibiteurs de corrosion, additifs
dispersants et détergents, additifs anti-mousse.
[0004] Parmi les additifs précités, les fluorures de terres rares peuvent être utilisés
comme additifs extrême-pression, empêchant le contact direct des surfaces métalliques,
dans des conditions sévères de fonctionnement (grippage).
[0005] Le but poursuivi par la présente invention est de fournir des dispersions d'halogénures
de terres rares en milieu aqueux destinées, notamment, à être incorporées dans une
formulation classique de lubrification.
[0006] Un autre but de l'invention est de disposer de dispersions présentant des propriétés
de stabilité suffisantes eu égard à l'application envisagée et généralement, une stabilité
est demandée dans une gamme de température allant de - 10
. C à + 45 C.
[0007] Les dispersions d'halogénures de terres rares en milieu huileux, objet de la présente
invention, sont caractérisées par le fait qu'elles comprennent au moins un halogénure
de terre rare, une base d'huile et au moins un agent tensio-actif comportant une partie
hydrophobe et une partie hydrophile constituée par des motifs d'oxyde d'éthylène et/ou
d'oxyde de propylène et, éventuellement, un groupe fonctionnel hydrophile.
[0008] Interviennent donc, dans les dispersions huileuses d'halogénures de terres rares,
au moins un halogénure d'une terre rare.
[0009] Le terme "terre rare" utilisé conformément à l'invention comprend les éléments terres
rares ayant des numéros atomiques de 57 à 71 inclus et l'yttrium de numéro atomique
égal à 39.
[0010] Les éléments terres rares préférés sont les terres rares cériques telles que lanthane,
cérium, praséodyme, néodyme et samarium. Parmi celles-ci, le cérium est choisi préférentiellement.
[0011] Comme halogénures de terres rares, on peut citer, notamment, les chlorures ou les
fluorures : ces derniers étant préférés.
[0012] La taille des agrégats, dans le cas d'un trifluorure de terre rare, s'échelonnant
entre 0,05 et 3,0 u.m avec une répartition granulométrique plus ou moins resserrée
selon le mode d'obtention dudit fluorure, il est intéressant que la dispersion huileuse
de l'invention puisse être obtenue à partir de n'importe quel fluorure de terre rare,
quelle que soit sa granulométrie.
[0013] Le trifluorure de cérium, objet de la demande de brevet français n° 88/08909, qui
présente une granulométrie fine et resserrée, constitue une matière première de choix.
[0014] Il présente un diamètre moyen de ses agrégats variant entre 0,1 et 0,5 u.m et, de
préférence, entre 0,15 et 0,30 u.m : la fraction granulométrique supérieure à 1 et
2 u.m étant respectivement inférieure à 10 et 5 % en poids.
[0015] Le caractère monodisperse de la distribution de la taille des agrégats est mis en
évidence par l'indice de dispersion défini par le rapport

qui est compris dans un intervalle allant de 0,3 à 0,6 et, de préférence, de 0,3 à
0,45.
[0016] S'agissant de l'huile intervenant dans les dispersions d'halogénures de terres rares
de l'invention, on peut faire appel à une huile végétale, minérale ou synthétique.
[0017] A titre d'exemples d'huiles végétales, on peut citer l'huile de colza, l'huile de
lin, l'huile de soja, l'huile de coco.
[0018] Les huiles minérales provenant du cracking pétrolier sont les huiles le plus souvent
utilisées. Elles sont constituées par un mélange d'un grand nombre d'hydrocarbures
qui peuvent être classés en hydrocarbures saturés à chaîne droite (n-paraffines) ou
ramifiée (isoparaffines) en hydrocarbures alicycliques, en hydrocarbures aromatiques.
[0019] Les huiles dites paraffiniques contiennent essentiellement des hydrocarbures paraffiniques
et isoparaffi- niques, sensiblement moins d'hydrocarbures alicycliques et très peu
d'hydrocarbures aromatiques.
[0020] Les huiles dites naphténiques ont des teneurs en hydrocarbures alicycliques et aromatiques
plus élevées.
[0021] Les huiles paraffiniques, naphténiques ou leur mélange sont préférées selon l'invention.
[0022] Il est également possible de faire appel à une huile synthétique et l'on peut citer,
sans caractère limitatif, les esters organiques, les esters phosphoriques, les polyalcolyèneglycols,
les hydrocarbures synthétiques, les huiles silicones, etc...
[0023] Les esters organiques répondent généralement à la formule R'OOC(CH2)nCOOR dans laquelle
R' est un radical alcoyle linéaire ou ramifié ayant environ de 6 à 9 atomes de carbone
et n est un nombre compris entre 2 et environ 20. Les esters d'alcoyle des acides
adipique, azélaïque ou sébacique sont préférés.
[0024] Les esters phosphoriques susceptibles d'être mis en oeuvre répondent à la formule
OP(OR")3 dans laquelle R" peut être un radical alkyle ou aryle ayant environ 4 à 20
atomes de carbone. Le tricrésylphos- phate est un exemple de cette. classe d'huiles
synthétiques.
[0025] Comme exemples d'huiles du type polyalcoylèneglycols, on peut mentionner le polypropylèneglycol
et des mélanges de polyéthylèneglycol et de polypropylèneglycol.
[0026] On peut également mettre en oeuvre une huile synthétique préparée par polymérisation
d'une oléfine, notamment de l'isobutylène.
[0027] Comme exemptes d'huiles silicones, on peut citer les diméthyl-polysiloxanes, les
diphényl-polysiloxanes, les méthylphényl-polysiloxanes.
[0028] L'agent tensio-actif intervenant dans les dispersions d'halogénures de terres rares
de l'invention présente une partie hydrophobe ayant, de préférence, la même nature
chimique que la base d'huile afin de permettre sa solubilisation dans l'huile.
[0029] La partie hydrophobe peut être constituée par un groupe hydrocarboné tel que, par
exemple, un groupe alkyle linéaire ou ramifié ou cycloalkyle saturé ou insaturé, un
groupe phényle ou alkylphényle, un groupe naphtyle ou alkylnaphtyle.
[0030] La partie hydrophile du tensio-actif est capable de s'adsorber à la surface du solide,
à savoir l'halogénure de terre rare. Elle peut comprendre des motifs oxyéthylénés
et/ou oxypropylénés et éventuellement des groupes anioniques tels que sulfonate, sulfate
ou phosphate.
[0031] Le nombre de motifs d'oxyde d'éthylène et/ou d'oxyde de propylène par mole de tensio-actif
est avantageusement inférieur ou égal à 12. Il est choisi, préférentiellement, entre
2 et 8.
[0032] Comme agents tensio-actifs susceptibles d'être mis en oeuvre dans les dispersions
d'halogénures de terres rares de l'invention, on peut faire appel :
- aux alcools gras aliphatiques polyoxyalcoylénés, éventuellement sulfatés ou phosphatés.
- aux alkylphénols polyoxyalcoylénés, éventuellement sulfatés ou phosphatés.
- aux poly(phényl-1 alkyl)phénols polyoxyalcoylénés, éventuellement sulfatés ou phosphatés.
- aux amides ou les amines d'acides gras, huiles ou graisses polyoxyalcoylénés.
[0033] Conviennent tout-à-fait à la mise en oeuvre de l'invention, les alcools gras polyoxyalcoylénés,
les sulfates mixtes d'alcools gras polyoxyalcoylénés ou les esters phosphoriques des
alcools gras polyoxyalcoylénés répondant à l'une des formules (I) à (III) suivantes
:

dans les formules (I) à (III) :
- n est compris entre 1 et environ 12,
- X est un atome d'hydrogène ou un reste d'une base minérale ou organique
- R est un radical alcoylène ayant 2 et/ou 3 atomes de carbone
- R2 est :
. soit un reste X : les deux restes X (quand R2 = X) pouvant être identiques ou différents,
. soit l'un des radicaux R1 (̵0 - R

: les radicaux R2 et R1 (̵0 - R )̵n pouvant être identiques ou différents.
- R1 représente un radical aliphatique linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé contenant
d'environ 4 à environ 30 atomes de carbone
[0034] Dans l'exposé qui suit de l'invention, on entend par reste d'une base minérale ou
organique, un atome de métal, le plus souvent alcalin tel que sodium ou potassium,
un radical ammonium ou un reste d'ammonium de formule N(R
kR
lR
mR
n) dans laquelle R
k représente de l'hydrogène et R
l, R
m, R
n identiques ou différents, représentent de l'hydrogène, des radicaux alcoyle ou hydroxyalcoyle
linéaires ou ramifiés ayant de 1 à environ 4 atomes de carbone ou des radicaux phényle
: deux des radicaux alcoyles pouvant former un radical unique divalent contenant éventuellement
un atome d'oxygène.
[0035] Les agents tensio-actifs préférés répondent à l'une des formules (I) à (III) dans
lesquelles :
- n est compris entre 2 et 8
- X est un atome d'hydrogène, un atome de sodium, de potassium, un radical ammonium,
une monoéthano- lamine, une diéthanolamine, une triéthanolamine
- R est un radical éthylène et/ou propylène
- R1 représente un radical aliphatique linéaire ou ramifié saturé ou insaturé ayant de
6 à 20 atomes de carbone
- R2 est :
. soit un reste X : les deux restes X étant identiques quant R2 = X
. soit un radical R1 (̵O - R )̵n : les radicaux R2 et R1 (̵O - R )̵n étant identiques.
[0036] A titre d'alcools gras intervenant dans l'une des formules (I) à (III), on fait appel
tout particulièrement aux alcools primaires résultant de synthèse OXO et notamment
aux mélanges d'alcools isomériques vendus sous l'appellation alcool primaire "amylique",
"isohexanol", "isodécanol", "tridécanol", "hexadécanol" ou aux alcools aliphatiques
linéaires obtenus par le procédé Ziegler, disponibles sous forme de coupes qui sont
des mélanges d'alcools C
6 à C
10 et C
12 à à C
20. Comme exemples d'alcools gras polyoxyalcoylénés convenant à l'invention, on peut
citer notamment ceux dérivés des alcools laurique, stéarique, oléique et le tridécanol
ex-synthèse OXO.
[0037] Sont également bien adaptés à l'invention, les alcoylphénols polyoxyalcoylénés, les
sulfates mixtes d'alcoylphénols polyoxyalcoylénés ou les esters phosphoriques d'alcoylphénols
polyoxyalcoylénés répondant à l'une des formules (IV) à (VI) suivantes :

dans les formules (IV) à (VI) :
- n est compris entre 1 et environ 12
- q est compris entre 1 et 3
- X est un atome d'hydrogène ou un reste d'une base minérale ou organique
- R est un radical alcoylène ayant 2 et/ou 3 atomes de carbone
- R4 est :
. soit un reste X : les deux restes X (quand R4 = X) pouvant être identiques ou différents
. soit l'un des radicaux

les radicaux R4 et

pouvant être identiques ou différents
- R3 représente un radical aliphatique linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé contenant
d'environ 6 à environ 20 atomes de carbone : les radicaux R3 pouvant être identiques ou différents
[0038] Les agents tensio-actifs préférés répondent à l'une des formules (IV) à (VI) dans
lesquelles :
- n est compris entre 2 et 8
- q est égal à 1
- X est un atome d'hydrogène, un atome de sodium, de potassium, un radical ammonium,
une monoéthano- lamine, une diéthanolamine, une triéthanolamine
- R est un radical éthylène et/ou propylène
- R3 est un radical aliphatique saturé linéaire ou ramifié ayant de 6 à 12 atomes de carbone
- R4 est :
. soit un reste X : les deux restes identiques étant identiques quand R4 = X
. soit un radical

les radicaux R4

étant identiques
[0039] Les dérivés polyoxyéthylénés de l'octylphénol, du nonylphénol, du dodécylphénol et
du dinonylphénol sont préférés.
[0040] Comme agents tensio-actifs, on peut faire appel à des poly-(phényl-1 alkyl)phénols
polyoxyalcoylénés, aux sulfates mixtes de poly(phényl-1 alkyl)phénols polyoxyalcoylénés
ou aux esters phosphoriques de poly-(phényl-1 alkyl) phénols polyoxyalcoylénés répondant
à l'une des formules (VII) à (IX) suivantes :

dans les formules (VII) à (IX) :
- n est compris entre 1 et environ 12
- X représente un atome d'hydrogène ou un reste d'une base minérale ou organique tel
que défini précédemment
- R est un radical alcoylène ayant 2 et/ou 3 atomes de carbone
- R6 est :
. soit un reste X : les deux restes X (quand R6 = X) pouvant être identiques ou différents
. soit l'un des radicaux Rs (̵O - R )̵n : les radicaux R6 et R5 (̵O - R )̵n pouvant être identiques ou différents
- Rs représente l'un des radicaux symbolisés par la formule (X) :

dans la formule (X), m est un nombre entier égal à 1, 2, 3 ; p est un nombre entier
égal à 1 ou 2 ; R8 représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone
et le radical R7 symbolise un radical de formule (XI) :

R9 représente un atome d'hydrogène, un radical alcoyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone
ou un radical phényle.
[0041] Les agents tensio-actif préférés répondent à l'une des formules (VII) à (IX) dans
lesquelles :
- R représente un radical éthylène et/ou propylène
- Rs représente un radical de formule (X) dans laquelle m est un nombre égal à 2 ou
3 ; Rs est un atome d'hydrogène ; le radical R7 un radical de formule (XI)

dans laquelle R9 symbolise un atome d'hydrogène, un radical méthyle ou phényle
-R6 est:
. soit un reste X : les deux restes X étant identiques quand R6 = X
. soit un radical R5 0 - R)̵n : les radicaux R6 et R5 (̵O - R )̵n étant identiques.
[0042] Dans ce groupe préféré d'agents tensio-actifs, conviennent tout particulièrement
bien à l'invention, les agents tensio-actifs de formules (VII) à (IX) dans lesquelles
:
- n est compris entre 2 et 10
- X est un atome d'hydrogène, un atome de sodium, de potassium, un radical ammonium,
une monoéthano- lamine, une diéthanolamine, une triéthanolamine
- R est un radical éthylène et/ou propylène
- Rs représente un radical de formule (X) dans laquelle m est un nombre égal à 2 ; R8 est un atome d'hydrogène ; le radical R7 est un radical de formule (XI) :

- R6 est :
. soit un reste X : les deux restes X étant identiques quand R6 = X
. soit un radical R5 0 - R )̵n les radicaux R6 et R5 (̵O - R )̵n étant identiques.
[0043] Les agents tensio-actifs choisis préférentiellement sont les suivants :
A - les di-(phényl-1 éthyl)phénols polyoxyéthylénés ayant de 3 à 12 moles d'oxyde
d'éthylène par mole de phénol.
B - les sulfates de di-(phényl-1 éthyl)phénols polyoxyéthylénés ayant de 3 à 12 moles
d'oxyde d'éthylène par mole de phénol, sous forme acide ou neutralisée.
C - les mono- et diesters phosphoriques de di-(phényl-1 éthyl)phénols polyoxyéthylénés
ayant de 3 à 12 moles d'oxyde d'éthylène par mole de phénol, sous forme acide ou neutralisée.
[0044] Les différents agents tensio-actifs précités sont des produits connus et disponibles
dans le commerce. On peut faire appel notamment aux produits commerciaux de la Société
Rhône-Poulenc :
- les sulfates de di(phényl-1 éthyl)phénols polyoxyéthylénés vendus sous les dénominations
de SOPROPHOR DSS 5 (5 O.E.), DSS 7 (7 O.E.), DSS 11 (11 O.E.) (forme acide ou neutralisée)
- les mono- et diesters phosphoriques de di-(phényl-1 éthyl) phénols polyoxyéthylénés
vendus sous les dénominations de SOPROPHOR 10 D 12/5 (5 O.E.), 10 D 12/7 (7 O.E.),
10 D 12/11 (11 O.E.) (forme acide ou neutralisée)
[0045] Il doit être bien entendu que l'on peut utiliser les composés de formule (VII) à
(IX) séparément ou en mélange. Les esters phosphoriques de formule (IX) peuvent être
utilisés séparément ou plus généralement sous forme de mélanges de monoester avec
le diester correspondant.
[0046] Comme autres tensio-actifs, on peut mentionner les amides d'acides gras polyoxyalcoylénés,
par exemple, de l'acide laurique ou de l'huile de coco.
[0047] Constituent également un tensio-actif de choix, les amines d'acides gras polyoxyalcoylénés
et tout particulièrement les acides gras monocarboxyliques ou dicarboxyliques saturés
ou insaturés ayant environ 8 à environ 24 atomes de carbone polycondensés avec environ
2 à environ 10 moles d'oxyde d'alcoylène.
[0048] Comme exemples d'acides gras, on peut citer l'acide laurique, l'acide myristique,
l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide oléique et les acides gras naturels
en mélange dans les huiles de soja, de coco, de coprah ou dans les graisses, notamment
le suif.
[0049] Plus particulièrement, les dispersions préférées de trifluorure de cérium en milieu
huileux de l'invention comprennent une huile minérale du type paraffinique et un tensio-actif
polyoxyéthyléné dérivé d'alcool(s) gras aliphatique(s) saturé(s) linéaire(s) ou ramifié(s)
ou d'une amine d'acide(s) gras synthétique(s) ou naturel(s) : le nombre de moles d'oxyde
d'éthylène par mole d'alcool ou d'amine étant de préférence inférieur à 10 et encore
plus préférentiellement compris entre 2 et 6.
[0050] Pour ce qui est des proportions pondérales des différents constituants des dispersions
de l'invention, elles sont généralement les suivantes :
- de 5 à 80 % d'un ou des halogénure(s) de terre(s) rare(s)
- de 0,1 à 12 % d'au moins un desdits agents tensio-actifs
- de l'huile en quantité suffisante pour obtenir 100 %
[0051] On donne, ci-après, les compositions préférées des dispersions obtenues :
- de 20 à 60 % d'un ou des halogénure(s) de terre(s) rare(s)
- de 2 à 8 % d'au moins un desdits agents tensio-actifs
- de l'huile en quantité suffisante pour obtenir 100 %
[0052] Un mode d'obtention des dispersions d'halogénures de terres rares en milieu huileux
consiste à préparer une solution de l'agent tensio-actif tel que défini dans la base
d'huile qui constitue le milieu de dispersion, à mettre en dispersion sous agitation,
au moins un halogénure de terre rare, puis à effectuer le broyage de la dispersion
et éventuellement à dégazer la dispersion obtenue.
[0053] La préparation du milieu de dispersion ne présente aucune difficulté. Elle s'effectue
sous agitation, par des moyens classiques d'agitation (agitation à ancre, à hélice
ou à turbine).
[0054] La mise en dispersion de l'halogénure de terre rare s'effectue sous agitation.
[0055] L'opération de broyage est poursuivie jusqu'à obtention d'une finesse moyenne de
4 αrn environ. Il est préférable qu'aucune particule ne dépasse 50 u.m.
[0056] Le broyage de la dispersion peut se faire dans un broyeur à billes vertical ou horizontal.
[0057] L'opération de dégazage est conduite en maintenant la dispersion sous faible agitation.
[0058] Il est également possible d'ajouter, soit au cours du broyage, soit lors du dégazage,
d'éventuels additifs requis dans l'application envisagée, par exemple, des modificateurs
d'indice de viscosité (épaississants ou fluidifiants), des inhibiteurs d'oxydation,
des inhibiteurs de corrosion.
[0059] Conformément à l'invention, on obtient des dispersions d'halogénures de terres rares
en milieu huileux présentant les propriétés suivantes :
- une très bonne stabilité au stockage,
- une teneur élevée en halogénure de terre rare,
- une viscosité faible.
[0060] Les dispersions d'halogénures de terres rares en milieu huileux sont utilisables
dans toutes les applications où l'on fait appel à de telles dispersions, en particulier,
dans le domaine de la lubrification et de la corrosion.
[0061] En particulier, les dispersions de fluorures de terres rares en milieu huileux peuvent
être incorporées dans la phase huileuse des formulations classiques de lubrification
sous forme liquide, graisseuse ou pâteuse.
[0062] Les exemples suivants sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être considérés
comme une limite du domaine et de l'esprit de l'invention.
Exemples 1 à 9
[0063] Dans les exemples 1 à 9, on effectue la préparation de dispersion de trifluorure
de cérium en milieu huileux : le trifluorure de cérium présentant un diamètre moyen
d'agrégats de 0,3 u.m.
[0064] Dans tous les exemples, on suit le même protocole opératoire tel que défini ci-après.
[0065] On prépare d'abord le milieu de dispersion, en dissolvant 101 g de l'agent tensio-actif
défini dans les différents exemples, dans 1000 g d'une huile PRIMOL 352, qui est une
huile minérale dite paraffinique contenant 70 % d'hydrocarbures paraffiniques et 30
% d'hydrocarbures naphténiques (% en carbone).
[0066] On ajoute 664 g de trifluorure de cérium sous agitation au moyen d'une turbine ULTRA-TURAX
tournant à 1500 tours/minute.
[0067] L'agitation est maintenue pendant environ 3 mn pour obtenir un mélange homogène.
[0068] On obtient ainsi une prédispersion qui est ensuite broyée dans un "Mini Motor Mill"
commercialisé par EIGER ENGINEERING Ltd ; la chambre de broyage est remplie par 59
g de billes de verre de 1 mm de diamètre, la rotation étant de 4000 tours/mn. Le broyage
est effectué pendant environ 4 mn.
[0069] Les propriétés de stabilité de ladite dispersion sont appréciées en soumettant celle-ci
à un test de vieillissement accéléré, qui consiste à chauffer la dispersion dans une
étuve à 40
. C, pendant 1 semaine.
[0070] On apprécie la stabilité de la dispersion obtenue après stockage, en déterminant
le pourcentage de surnageant huileux sur la dispersion, ledit phénomène étant appelé
"synérèse".
[0071] Dans les exemples 1 à 9, on suit le même protocole opératoire que décrit précédemment,
en mettant en oeuvre les agents tensio-actifs suivants :
- exemple 1 : amine d'acide oléique polyoxyéthyléné ayant 2 moles d'oxyde d'éthylène
par mole d amine (SOPROMINE 0 12)
- exemple 2 : coupe d'alcools primaires linéaires en C12-C14- polyoxyéthylénés ayant
4 moles d'oxyde d'éthylène par mole d'alcool (SOPROPHOR LA 40)
- exemple 3 : ester phosphorique acide d'alcool OXO "tridécanol" polyoxyéthyléné ayant
3,2 moles d'oxyde d'éthylène par mole d'alcool (SOPROPHOR MB)
- exemple 4 : ester phosphorique acide de nonylphénol polyoxyéthyléné ayant 6 moles
d'oxyde d'éthylène par mole de phénol (SOPROPHOR PA 15)
- exemple 5 : alcool oxo "tridécanol" polyoxyéthyléné ayant 3,2 moles d'oxyde d'éthylène
par mole d'alcool (SOPROPHOR 840)
- exemple 6 : nonylphénol polyoxyéthyléné ayant 4 moles d'oxyde d'éthylène par mole
de phénol (SOPROPHOR BC 4)
- exemple 7 : alcool oxo "tridécanol" polyoxyéthyléné et polyoxypropyléné contenant
1,5 moles d'oxyde de propylène et 2,5 moles d'oxyde d'éthylène par mole d'alcool (SOPROPHOR
OX 135)
- exemple 8 : alcool oxo "tridécanol" polyoxyéthyléné contenant 6 moles d'oxyde d'éthylène
par mole d'alcool (SOPROPHOR 860 P)
- exemple 9 : nonylphénolpolyoxyéthyléné ayant 2 moles d'oxyde d'éthylène par mole
de phénol (SOPROPHOR BC 2)
[0072] Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 1 suivant :

1 - Dispersions d'halogénures de terres rares en milieu huileux caractérisées par
le fait qu'elles comprennent au moins un halogénure de terre rare, une base d'huile
et au moins un agent tensio-actif comportant une partie hydrophobe et une partie hydrophile
constituée par des motifs d'oxyde d'éthylène et/ou d'oxyde de propylène et, éventuellement,
un groupe fonctionnel hydrophile.
2 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 1 caractérisées
par le fait que l'halogénure de terre rare est un trifluorure de terre rare.
3 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 1 et
2 caractérisées par le fait que l'halogénure de terre rare est un trifluorure de cérium,
de lanthane, praséodyme, néodyme et/ou samarium.
4 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 1 à 3
caractérisées par le fait que l'halogénure de terre rare est un trifluorure de cérium
présentant un diamètre moyen d'agrégats variant entre 0,1 et 0,5 /.Lm.
5 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 1 à 4
caractérisées par le fait que la base d'huile est constituée par une huile végétale,
minérale ou synthétique.
6 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 5 caractérisées
par le fait que la base d'huile est une huile minérale provenant du cracking pétrolier.
7 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 6 caractérisées
par le fait que la base d'huile est constituée par une huile paraffinique et/ou une
huile naphténique.
8 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 5 caractérisées
par le fait que la base d'huile est une huile synthétique choisie parmi les esters
organiques, les esters phosphoriques, les polyalcoylène glycols, les hydrocarbures
synthétiques, les huiles silicones.
9 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 1 à 8
caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif présente une partie hydrophobe
ayant la même nature chimique que l'huile..
10 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 9 caractérisées
par le fait que l'agent tensio-actif présente une partie hydrophobe constituée par
un groupe alkyle linéaire ou ramifié ou cycloalkyle saturé ou insaturé ; un groupe
phényle ou alkylphényle ; un groupe naphtyle ou alkylnaphtyle.
11 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 9 et
10 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif présente un groupe hydrophile
sulfonate, sulfate ou phosphate.
12 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 9 à
11 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif présente un nombre de motifs
d'oxyde d'éthylène et/ou d'oxyde de propylène inférieur ou égal à 12 par mole de tensio-actif.
13 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 12 caractérisées
par le fait que ledit nombre de motifs est compris entre 2 et 6.
14 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 9 à
13 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est choisi parmi :
- les alcools gras aliphatiques polyoxyalcoylénés, éventuellement sulfatés ou phosphatés.
- les alkylphénols polyoxyalcoylénés, éventuellement sulfatés ou phosphatés.
- les poly(phényl-1 alkyl)phénols polyoxyalcoylénés, éventuellement sulfatés ou phosphatés.
- les amides ou les amines d'acides gras, huiles ou graisses polyoxyalcoylénés.
15 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 9 à
14 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant
à l'une des formules (I) à (III) suivantes :

dans les formules (I) à (III) :
- n est compris entre 1 et environ 12,
- X est un atome d'hydrogène ou un reste d'une base minérale ou organique
- R est un radical alcoylène ayant 2 et/ou 3 atomes de carbone
- R2 est :
. soit un reste X : les deux restes X (quand R2 = X) pouvant être identiques ou différents,
. soit l'un des radicaux R1 (̵0 - R les radicaux R2 et R1 (̵O - R )̵n pouvant être identiques ou différents.
- R1 représente un radical aliphatique linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé contenant
d'environ 4 à environ 30 atomes de carbone
16 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 15 caractérisées
par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant à l'une des
formules (I) à (III) dans lesquelles :
- n est compris entre 2 et 8
- X est un atome d'hydrogène, un atome de sodium, de potassium, un radical ammonium,
une monoéthano- lamine, une diéthanolamine, une triéthanolamine
- R est un radical éthylène et/ou propylène
- R1 représente un radical aliphatique linéaire ou ramifié saturé ou insaturé ayant de
6 à 20 atomes de carbone
- R2 est :
. soit un reste X : les deux restes X étant identiques quant R2 = X
. soit un radical R1 (̵O - R )̵n : les radicaux R2 et R1 (̵O - R )̵n étant identiques.
17 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 15 et
16 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant
à l'une des formules (I) à (III) dérivé des alcools primaires résultant de synthèse
OXO ou des alcools aliphatiques primaires obtenus selon le procédé ZIEGLER.
18 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 9 à
17 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant
à l'une des formules (IV) à (VI) suivantes :

dans les formules (IV) à (VI) :
- n est compris entre 1 et environ 12
- q est compris entre 1 et 3
- X est un atome d'hydrogène ou un reste d'une base minérale ou organique
- R est un radical alcoylène ayant 2 et/ou 3 atomes de carbone
- R4 est :
. soit un reste X : les deux restes X (quand R4 = X) pouvant être identiques ou différents
. soit l'un des radicaux

les radicaux R4 et

pouvant être identiques ou différents
- R3 représente un radical aliphatique linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé contenant
d'environ 6 à environ 20 atomes de carbone : les radicaux R3 pouvant être identiques ou différents
19 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 18 caractérisées
par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant à l'une des
formules (IV) à (VI) dans lesquelles :
- n est compris entre 2 et 8
- q est égal à 1
- X est un atome d'hydrogène, un atome de sodium, de potassium, un radical ammonium,
une monoéthano- lamine, une diéthanolamine, une triéthanolamine
- R est est un radical éthylène et/ou propylène
- R3 est un radical aliphatique saturé linéaire ou ramifié ayant de 6 à 12 atomes de carbone
- R4 est :
. soit un reste X : les deux restes identiques étant identiques quand R4 = X
. soit un radical

les radicaux R4 et

étant identiques
20 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 18 et
19 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant
à l'une des formules (IV) à (VI) dérivé de l'octylphénol, du nonylphénol, du dodécylphénol
et du dinonylphénol.
21 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 9 à
20 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant
à l'une des formules (VII) à (IX) dans lesquelles :

dans les formules (VII) à (IX) :
- n est compris entre 1 et environ 12
- X représente un atome d'hydrogène ou un reste d'une base minérale ou organique tel
que défini précédemment
- R est un radical alcoylène ayant 2 et/ou 3 atomes de carbone
- R6 est :
. soit un reste X : les deux restes X (quand R6 = X) pouvant être identiques ou différents
. soit l'un des radicaux R5 (̵O - R )̵n : les radicaux R6 et R5 0 - R )̵n pouvant être identiques ou différents
- Rs représente l'un des radicaux symbolisés par la formule (X) :

dans la formule (X), m est un nombre entier égal à 1, 2, 3 ; p est un nombre entier
égal à 1 ou 2 ; Rs représente un atome d'hydrogène ou un radical alcoyle ayant de
1 à 4 atomes de carbone et le radical R7 symbolise un radical de formule (XI) :

R9 représente un atome d'hydrogène, un radical alcoyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone
ou un radical phényle.
22 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 21 caractérisées
par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant à l'une des
formules (VII) à (IX) dans lesquelles :
- R représente un radical éthylène et/ou propylène
- Rs représente un radical de formule (X) dans laquelle m est un nombre égal à 2 ou 3
; Rs est un atome d'hydrogène ; le radical R7 un radical de formule (XI)

dans laquelle R9 symbolise un atome d'hydrogène, un radical méthyle ou phényle
- R6 est :
. soit un reste X : les deux restes X étant identiques quand R6 = X
. soit un radical Rs (̵O - R )̵n : les radicaux R6 et Rs (̵O - R )̵n étant identiques.
23 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 21 et
22 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est un agent tensio-actif répondant
à l'une des formules (VII) à (IX) dans lesquelles :
- n est compris entre 2 et 10
- X est un atome d'hydrogène, un atome de sodium, de potassium, un radical ammonium,
une monoéthano- lamine, une diéthanolamine, une triéthanolamine
- R est un radical éthylène et/ou propylène
- Rs représente un radical de formule (X) dans laquelle m est un nombre égal à 2 ;
R8 est un atome d'hydrogène ; le radical R7 est un radical de formule (XI) :

- R6 est :
. soit un reste X : les deux restes X étant identiques quand R6 = X
. soit un radical R5 (̵0 - R )̵n : les radicaux R6 et R5 0 - R )̵n étant identiques.
24 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 21 à
23 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est un tensio-actif choisi parmi
:
- les di-(phényl-1 éthyl)phénols polyoxyéthylénés ayant de 3 à 12 moles d'oxyde d'éthylène
par mole de phénol.
- les sulfates de di-(phényl-1 éthyl)phénols polyoxyéthylénés ayant de 3 à 12 moles
d'oxyde d'éthylène par mole de phénol, sous forme acide ou neutralisée.
- les mono- et diesters phosphoriques de di-(phényl-1 éthyl)phénols polyoxyéthylénés
ayant de 3 à 12 moles d'oxyde d'éthylène par mole de phénol, sous forme acide ou neutralisée.
25 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 9 à
24 caractérisées par le fait que l'agent tensio-actif est une amine d'acides gras
monocarboxyliques ou dicarboxyliques saturés ou insaturés ayant environ 8 à environ
24 atomes de carbone polycondensés avec environ 2 à environ 10 moles d'oxyde d'alcoylène.
26 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 25 caractérisées
par le fait que l'agent tensio-actif est un dérivé polyoxyalcoyléné des acides laurique,
myristique, oléique, palmitique, stéarique, oléique ou des acides gras naturels en
mélange dans les huiles de soja, de coco, de coprah ou dans les graisses de suif.
27 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 1 à
26 caractérisées par le fait qu'elles comprennent un trifluorure de cérium, une huile
minérale du type paraffinique, un tensio-actif polyoxyéthyléné dérivé d'alcool(s)
gras aliphatique(s) saturé(s) linéaire(s) ou ramifié(s) ou d'une amine d'acide(s)
gras synthétique(s) ou naturel(s) ; le nombre de mole d'oxyde d'éthylène par mole
d'alcool ou d'amine étant inférieur à 10.
28 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications 1 à
27 caractérisées par le fait qu'elles comprennent :
- de 5 à 80 % d'un ou des halogénure(s) de terre(s) rare(s)
- de 0,1 à 12 % d'au moins un desdits agents tensio-actifs
- de l'huile en quantité suffisante pour obtenir 100 %
29 - Dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication 28 caractérisées
par le fait qu'elles comprennent :
- de 20 à 60 % d'un ou des halogénure(s) de terre(s) rare(s)
- de 2 à 8 % d'au moins un desdits agents tensio-actifs
- de l'huile en quantité suffisante pour obtenir 100 %
30 - Procédé d'obtention des dispersions d'halogénures de terres rares en milieu huileux
décrites dans l'une des revendications 1 à 29 caractérisé par le fait qu'il consiste
à préparer une solution de l'agent tensio-actif tel que défini dans la base d'huile
qui constitue le milieu de dispersion, à mettre en dispersion sous agitation, au moins
un halogénure de terre rare, puis à effectuer le broyage de la dispersion et éventuellement
à dégazer la dispersion obtenue.
31 - Application des dispersions d'halogénures de terres rares en milieu huileux décrites
dans l'une des revendications 1 à 29 dans le domaine de la lubrification ou de la
corrosion.
32 - Application des dispersions d'halogénures de terres rares selon la revendication
31 caractérisée par le fait que l'halogénure de terre rare est le trifluorure de cérium.
33 - Application des dispersions d'halogénures de terres rares selon l'une des revendications
31 et 32 caractérisée par le fait que lesdites dispersions sont incorporées dans la
phase huileuse des formulations classiques de lubrification sous forme liquide, graisseuse
ou pâteuse.