[0001] La présente invention concerne le domaine des hydrocarbures chlorofluorés et a plus
particulièrement pour objet une nouvelle composition présentant un azéotrope et utilisable
comme agent de nettoyage et de dégraissage de surfaces solides, en particulier dans
le défluxage et le nettoyage à froid de circuits imprimés.
[0002] Le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (connu dans le métier sous la désignation
F113) est largement utilisé dans l'industrie pour le nettoyage et le dégraissage des
surfaces solides. Outre son application en électronique au nettoyage des flux de soudure
pour éliminer le flux décapant qui adhère aux circuits imprimés, on peut mentionner
ses applications au dégraissage de pièces métalliques lourdes et au nettoyage de pièces
mécaniques de haute qualité et de grande précision comme, par exemple, les gyroscopes
et le matériel militaire ou aérospatial. Dans ses diverses applications, le F113 est
le plus souvent associé à d'autres solvants organiques par exemple le méthanol), de
préférence sous forme de mélanges azéotropiques ou pseudo-azéotropiques qui ne démixent
pas et qui, employés au reflux, ont sensiblement ma même composition dans la phase
vapeur que dans la phase liquide.
[0003] Cependant, le F113 fait partie des chlorofluorocarbures complètement halogénés qui
sont actuellement suspectés d'attaquer ou de dégrader l'ozone stratosphérique.
[0004] Pour contribuer à résoudre ce problème, la présente invention propose de remplacer
les compositions à base de F113 par une nouvelle composition à base de formiate de
méthyle, de méthanol et de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane. Ce dernier composé, connu
dans le métier sous la désignation F141b, est pratiquement dépourvu d'effet destructeur
vis-à-vis de l'ozone.
[0005] La composition à utiliser selon l'invention comprend de 55 à à 79,5 % en poids de
F141b, de 20 à 40 % de formiate de méthyle, et de 0,5 à 5 % de méthanol. Dans ce domaine,
il existe un azéotrope dont la température d'ébullition est de 28,3°C à la pression
atmosphérique normale (1,013 bar) et la composition selon l'invention a un comportement
pseudo-azéotropique, c'est-à-dire que la composition des phases vapeur et liquide
est sensiblement la même, ce qui est particulièrement avantageux pour les applications
visées. De préférence, la teneur en F141b est choisie entre 65 et 75 % en poids, celle
de formiate de méthyle entre 24 et 31,5 % en poids, et celle de méthanol entre 1 et
3,5 % en poids.
[0006] L'azéotrope F141b/formiate de méthyle/méthanol est un azéotrope positif puisque son
point d'ébullition (28,3°C) est inférieur à ceux des constituants (F141b : 32°C ;
formiate de méthyle : 31,7°C ; méthanol : 65°C).
[0007] Comme dans les compositions connues à base de F113, la composition selon l'invention
peut être avantageusement stabilisée contre l'hydrolyse et/ou les attaques radicalaires
susceptibles de survenir dans les processus de nettoyage, en y ajoutant un stabilisant
usuel tel que, par exemple, le nitrométhane, l'oxyde de propylène ou un mélange de
ces composés, la proportion de stabilisant pouvant aller de 0,01 à 5 % par rapport
au poids total : F141b - formiate de méthyle - méthanol.
[0008] La composition selon l'invention peut être utilisée dans les mêmes applications et
selon les mêmes techniques que les compositions antérieures à base de F113.
[0009] Les exemples suivants illustrent l'invention sans la limiter.
EXEMPLE 1 : MISE EN EVIDENCE DE L'AZEOTROPE
[0010] Dans le bouilleur d'une colonne à distiller (30 plateaux), on introduit 90 g de formiate
de méthyle, 60 g de méthanol et 150 g de F141b. Le mélange est ensuite mis à reflux
total pendant une heure pour amener le système à l'équilibre. Au palier de température
(28,3°C), on prélève une fraction (environ 50 g) qu'on analyse par chromatographie
en phase gazeuse.
[0011] L'examen des résultats, consignés dans le tableau suivant, indique la présence d'un
azéotrope F141b/formiate de méthyle/méthanol.

EXEMPLE 2 : VERIFICATION DE LA COMPOSITION AZEOTROPIQUE
[0012] Dans le bouilleur d'une colonne à distiller adiabatique (30 plateaux), on introduit
200 g d'un mélange contenant en poids 70 % de F141b, 27,5 % de formiate de méthyle,
et 2,5 % de méthanol. Le mélange est ensuite porté à reflux pendant une heure pour
amener le système à l'équilibre, puis on soutire une fraction d'environ 50 g et on
procède à son analyse par chromatographie en phase gazeuse. Les résultats consignés
dans le tableau suivant montrent la présence d'un azéotrope positif puisque son point
d'ébullition est inférieur à ceux des constituants purs : F141b, formiate de méthyle,
méthanol.

[0013] Cet azéotrope, employé pour le nettoyage de flux de soudure ou en dégraissage de
pièces mécaniques, donne d'aussi bons résultats que les compositions à base de F113
et de méthanol.
EXEMPLE 3 : COMPOSITION STABILISEE AU NITROMETHANE
[0014] Dans une cuve de nettoyage à ultra-sons, on introduit 150 g d'un mélange contenant
en poids 69,7 % de F141b, 28,1 % de formiate de méthyle, 2,1 % de méthanol et 0,1
% de nitrométhane comme stabilisant. Après avoir mis le système à reflux pendant une
heure, on prélève un aliquat de la phase vapeur. Son analyse par chromatographie en
phase gazeuse montre la présence de nitrométhane ce qui indique que le mélange est
stabilisé dans la phase vapeur.

EXEMPLE 4 : COMPOSITION STABILISEE A L'OXYDE DE PROPYLENE
[0015] Si on répète l'exemple 3 en remplaçant le nitrométhane par l'oxyde de propylène,
on obtient les résultats suivants :

EXEMPLE 5 : COMPOSITION BISTABILISEE
[0016] On répète l'exemple 3 en utilisant 0,1 % de nitrométhane et 0,1 % d'oxyde de propylène.
On obtient les résultats suivants :

EXEMPLE 6 : NETTOYAGE DE FLUX DE SOUDURE
[0017] Dans une cuve à ultra-sons Annemasse, on introduit 200 g la composition azéotropique
F141b/formiate de méthyle/méthanol, puis on porte le mélange à la température d'ébullition.
[0018] Des plaques de verre, enduites de flux de soudure et recuites à l'étuve pendant 30
secondes à 220°C, sont plongées durant 3 minutes dans le liquide à l'ébullition sous
ultra-sons, puis rincées dans la phase vapeur pendant 3 minutes.
[0019] Après séchage à l'air, une visualisation en lumière rasante revèle l'absence totale
de résidu de flux de soudure. On a ainsi obtenu le même résultat qu'avec une composition
F113-méthanol (93,7 %-6,3 %).
1. Composition nettoyante comprenant en poids de 55 à 79,5 % de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane,
de 20 à 40 % de formiate de méthyle, et de 0,5 à 5 % de méthanol.
2. Composition selon la revendication 1 contenant en poids de 65 à 75 % de 1,1-dichloro-1-fluoroéthane,
de 24 à 31,5 % de formiate de méthyle, et de 1 à 3,5 % de méthanol.
3. Composition selon la revendication 2 sous forme d'azéotrope bouillant à 28,3°C à la
pression normale.
4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3, comprenant en outre au moins un
stabilisant.
5. Composition selon la revendication 4, dans laquelle le stabilisant est le nitrométhane,
l'oxyde de propylène ou un mélange de ces composés.
6. Composition selon la revendication 4 ou 5, dans laquelle la proportion de stabilisant
est de 0,01 à 5 % par rapport au poids total du mélange : 1,1-dichloro-1-fluoroéthane
+ formiate de méthyle + méthanol.
7. Application d'une composition selon l'une des revendications 1 à 6 au nettoyage des
surfaces solides.
8. Applications selon la revendication 7 au défluxage des circuits imprimés et au dégraissage
des pièces mécaniques.