EP0328439A1 - Semelles de ski, leur procédé de fabrication et skis équipés de ces semelles - Google Patents
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- EP0328439A1 EP0328439A1 EP19890400297 EP89400297A EP0328439A1 EP 0328439 A1 EP0328439 A1 EP 0328439A1 EP 19890400297 EP19890400297 EP 19890400297 EP 89400297 A EP89400297 A EP 89400297A EP 0328439 A1 EP0328439 A1 EP 0328439A1
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- ski sole
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- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63C—SKATES; SKIS; ROLLER SKATES; DESIGN OR LAYOUT OF COURTS, RINKS OR THE LIKE
- A63C5/00—Skis or snowboards
- A63C5/04—Structure of the surface thereof
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- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/31504—Composite [nonstructural laminate]
- Y10T428/31725—Of polyamide
Definitions
- the present invention relates to a ski sole, that is to say the lower part of the ski in contact with the snow and on which the ski and the skier rests.
- the ski sole according to the invention has an excellent ability to absorb waxes and retain them durably.
- the ski soles are generally in the form of a sheet or a film with a thickness of between 0.5 and 2 mm. They are made of polyolefinic plastic and preferably based on high density polyethylene (HDPE), and / or high molecular weight (number average molecular weight between 150,000 and 450,000) which can be measured by gel permeation chromatography. .
- HDPE high density polyethylene
- high molecular weight number average molecular weight between 150,000 and 450,000
- HDPE of very high molecular weight (number average molecular weight of between 300,000 and 8,000,000) is also used to manufacture high competition ski soles. These soles are obtained by sintering, a much more expensive technique than extrusion.
- the ski sole, object of the present invention comprises a sheet or film of thermoplastic polymer material based on an intimate mixture of one or more polyolefins and one or more polyetheresteramides.
- the properties that such a ski sole has are, in particular: - an excellent ability to absorb waxes and retain them in a sustainable way, - a very good slip due to a low coefficient of friction, - good resistance to impact and abrasion, - good bonding ability on the draft of the ski, - a particularly good dye affinity as well as antistatic properties at low temperature, - a transparency or translucency such that one can quite clearly distinguish the draft of the ski through the sole possibly coated with various inscriptions such as drawings, marks ...
- the ski sole according to the invention consists of a thermoplastic polymer material based on one or more polyolefins and one or more polyetheresteramides, and which may contain various additives, fillers, etc.
- polyetheresteramides is intended to mean both the random polyetheresteramides (that is to say formed by the random sequence of the various monomer components) and the block polyetheresteramides, that is to say formed from blocks having a certain length of chain. their various constituents.
- Polyetheresteramides are the product of the copolycondensation of polyamide blocks with reactive ends with polyether blocks with reactive ends, such as, inter alia: . polyamide sequences for dicarboxylic chain ends with polyetherdiol sequences.
- the number-average molecular mass of these polyamide blocks is generally between 500 and 10,000 and more particularly between 600 and 5,000.
- the polyamide blocks of the polyetheresteramides are preferably formed from polyamide 6, 6.6, 6.12, 11 or 12 (PA- 6, PA-6.6, PA-6.12, PA-11, PA-12) or of copolyamides resulting from the polycondensation of their monomers.
- the number average molecular weight of the polyethers is generally between 200 and 6000 and more particularly between 600 and 3000.
- the polyether blocks preferably consist of polytetramethylene glycol (PTMG), polypropylene glycol (PPG), or polyethylene glycol (PEG).
- PTMG polytetramethylene glycol
- PPG polypropylene glycol
- PEG polyethylene glycol
- the inherent viscosity of polyetheresteramides is advantageously between 0.8 and 2.05.
- the inherent viscosity is measured in metacresol at 20 ° C with an initial concentration of 0.5 g per 100 g of metacresol. It is expressed in dlg ⁇ 1.
- the polyetheresteramides according to the invention can be formed from 5 to 85% by weight of polyether, and from 95 to 15% by weight of polyamide, and preferably from 30 to 80% by weight of polyether and from 70 to 20% by weight polyamide.
- the polyolefin (s) used for the ski sole, object of the present invention consist of polypropylene (PP), polyethylene (PE), their mixtures or copolymers, but is preferably polyethylene.
- the polyolefin (s) are of high molecular weight.
- the number average molecular weight of the preferred polyolefins can be between 100,000 and 500,000, and preferably between 150,000 and 400,000.
- the mixture of thermoplastic polymer material constituting the ski sole of the invention may contain from 50 to 99% by weight of polyolefin (s) and from 50 to 1% by weight of polyetheresteramide (s) and preferably it contains from 60 90% by weight of polyolefin (s) and 40 to 10% of polyetheresteramide (s).
- the mixture may optionally contain, for example, up to 70% of organic or inorganic, fibrous or pulverulent fillers.
- fillers examples include silica, titanium oxide, glass fibers, carbon fibers.
- the mixture can also contain various additives such as anti-UV agents, release agents, impact modifiers, waxes ...
- an emulsifying agent it is possible to choose, for example, maleized polypropylene.
- emulsifier In general, 1 to 5% by weight of emulsifier is incorporated into the mixture.
- the presence of an emulsifying agent is not necessary. However, it is particularly recommended when the proportion of polyetheresteramide in the mixture is greater than or equal to 20% by weight.
- the manufacture of the ski soles according to the invention and in particular the shaping of a sheet or film of the mixture described above can be carried out according to any known extrusion process. Before extruding the actual mixture, it is also necessary to intimately mix said constituents of the sole.
- the preferred extrusion techniques are either extrusion-plastering or extrusion-calendering flat.
- a sheet or film of the mixture described above is thus obtained with a thickness of between 0.5 and 2 mm, and preferably between 0.9 and 1.4 mm.
- a variant of the ski sole manufacturing method according to the invention consists in incorporating into the mixture constituting the sole all or part of the waxes before extrusion. A more or less self-waxed sole is thus obtained, that is to say that the waxing of the ski provided with its sole will no longer be necessary.
- the self-waxing technique has the following advantages: - the sole can absorb a larger amount of wax. - the waxes being integrated into the structure of the sole, they are permanently maintained in this structure and the ski is waxed once and for all.
- farts we mean both gliding waxes, used more specifically for downhill skis and retaining farts, more specifically used for cross-country skis.
- the so-called sliding waxes generally have the main function of improving the sliding of the ski on snow by significantly reducing the coefficient of friction of said sole.
- So-called retaining farts mainly have an anti-kickback function: snow crystals can penetrate the surface layer of wax and they thus give the sole the anchoring properties necessary for good support of the ski on snow, preventing it to slide in a direction not desired by the skier.
- the bonding of the sole to the ski blank can be done according to a known method. For example, one can operate by flaming: the film or sheet is heated and applied with pressure on the ski blank.
- the present invention also applies advantageously to the production and use of a sheet or film based on one or more polyetheresteramides and one or more polyolefins as described above as a sliding surface for objects whose function is to slide on a liquid or solid surface such as water, snow, grass ...
- HDPE high density polyethylene
- PTMG polyether sequences
- the granules of the constituents described in 1.A are mechanically mixed.
- the mixture thus obtained is then introduced into a single-screw extruder whose speed of rotation of the screw is 100 revolutions / min.
- the assembly is brought to a temperature between 225 and 230 ° C.
- HDPE alone is extruded under the same conditions as above in order to obtain a continuous sheet 1.2 mm thick and 105 mm wide (SAMPLE 2).
- connection angle ⁇ made by a drop of standard liquid deposited on a side kept horizontal of the sheets of SAMPLES 1 and 2.
- connection angle The method of measuring the connection angle is described in the article by W.D. WARKINS, The Physical Chemistry of Surface Films, p 41. Reinhold Pub. Corp. 1952.
- connection angle measurements are carried out successively at 25 ° C on both sides of the samples.
- the standard liquids used are: - diodomethane, ⁇ -bromonaphthalene (slightly polar liquids) - water, formamide (polar liquids)
- a drop of 1 to 5 ⁇ l of standard liquid is placed on the horizontal side of the sheet.
- connection angle ⁇ made by the drop with the horizontal surface on which it was deposited.
- SAMPLING 1 Mixture of HDPE and polyetheresteramide
- SAMPLING 2 HDPE alone
- the polar contribution is equal to 6.7 m Nm ⁇ 1 for SAMPLE 1 while it is zero for SAMPLE 2.
- the whole is brought to 230 ° C., the speed of rotation of the screw is 150 rpm and the flow rate of the material is 17 kg / h.
- Granules are obtained which are extruded under conditions identical to those of EXAMPLE 1 in order to obtain a continuous sheet 1.2 mm thick and 105 mm wide.
- HDPE alone is extruded (the characteristics of which are those described in 2.A) under the same conditions in order to obtain a continuous sheet of HDPE 1.2 mm thick and 105 mm wide.
- the sheets thus produced are capable of being bonded to a ski blank and the ski thus produced can then undergo waxing.
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
- Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Polyamides (AREA)
Abstract
La présente demande concerne des semelles de ski à absorption de fart améliorée de façon durable, leur procédé de fabrication, ainsi que des skis équipés de ces semelles. Ces semelles sont constituées, d'une feuille ou d'un film en matière polymère thermoplastique à base d'un mélange intime d'une ou plusieurs polyoléfines et d'un ou plusieurs polyétheresteramides.
Description
- La présente invention concerne une semelle de ski c'est-à-dire la partie inférieure du ski en contact avec la neige et sur laquelle repose le ski ainsi que le skieur.
- La semelle de ski selon l'invention présente une excellente aptitude à absorber les farts et à les retenir durablement.
- Les semelles de ski se présentent en général sous forme d'une feuille ou d'un film d'épaisseur comprise entre 0,5 et 2 mm. Elles sont en matière plastique polyoléfinique et préférentiellement à base de polyéthylène de haute densité (PEHD), et/ou de haute masse moléculaire (masse moléculaire moyenne en nombre comprise entre 150.000 et 450.000) que l'on peut mesurer par chromatographie par perméation de gel.
- De telles semelles sont réalisées selon une technique d'extrusion classique. Or les propriétés de résistance aux chocs, l'affinité tinctoriale et la faculté à absorber les farts (corps gras de type paraffine) ne sont pas très satisfaisantes voire même insuffisantes pour les besoins spécifiques d'une semelle de ski.
- C'est pourquoi on a tenté d'améliorer les qualités spécifiques des polyéthylènes des semelles de ski en modifiant leur structure soit par incorporation d'additifs soit par traitement avec un agent favorisant la porosité des PEHD.
- Dans le brevet américain publié sous le n°3.075.948, on a décrit le greffage d'une polyoléfine (et notamment d'un polyéthylène) avec un silane.
- Dans le brevet français publié sous le n°2.478.877, on a proposé de rectifier la surface de glisse en incorporant au PEHD une substance soluble dans des liquides non aqueux avant extrusion puis mise en forme de feuille ou de film.
- On utilise également du PEHD de très haute masse moléculaire (masse moléculaire moyenne en nombre comprise entre 300.000 et 8.000.000) pour fabriquer des semelles de ski de haute compétition. Ces semelles sont obtenues par frittage, technique beaucoup plus onéreuse que l'extrusion.
- Dans le brevet autrichien publié sous le n°332.273, on a décrit un procédé d'obtention d'une semelle de ski en PEHD fritté.
- La semelle de ski, objet de la présente invention, comprend une feuille ou un film en matière polymère thermoplastique à base d'un mélange intime de une ou plusieurs polyoléfines et de un ou plusieurs polyétheresteramides.
- Les propriétés que possède une telle semelle de ski sont, notamment :
- une excellente faculté à absorber les farts et à les retenir de façon durable,
- un glissement de très bonne qualité dû à un bas coefficient de frottement,
- une bonne résistance aux chocs et à l'abrasion,
- une bonne aptitude au collage sur l'ébauche du ski,
- une affinité tinctoriale particulièrement bonne ainsi que des propriétés d'antistatisme à basse température,
- une transparence ou une translucidité telle que l'on peut distinguer tout à fait clairement l'ébauche du ski à travers la semelle éventuellement revêtue d'inscriptions diverses telles que dessins, marques... - Comme indiqué plus haut, la semelle de ski selon l'invention est constituée d'un matériau polymère thermoplastique à base d'une ou plusieurs polyoléfines et d'un ou plusieurs polyétheresteramides, et pouvant contenir divers additifs, charges...
- Par polyétheresteramides, on entend aussi bien les polyétheresteramides statistiques (c'est-à-dire formés par l'enchaînement aléatoire des divers constituants monomères) que les polyétheresteramides séquencés c'est-à-dire formés de blocs présentant une certaine longueur de chaîne de leurs divers constituants.
- Les polyétheresteramides sont le produit de la copolycondensation de séquences polyamides à extrémités réactives avec des séquences polyéthers à extrémités réactives, telles que entre autres :
. séquences polyamides à fins de chaîne dicarboxyliques avec des séquence polyétherdiols. - De tels produits ont été décrits par exemple dans les brevets français n°74 18913 et 77 26678 dont le contenu doit être ajouté à la présente description.
- La masse moléculaire moyenne en nombre de ces séquences polyamides est généralement comprise entre 500 et 10 000 et plus particulièrement entre 600 et 5 000. Les séquences polyamides des polyétheresteramides sont formées de préférence de polyamide 6, 6.6, 6.12, 11 ou 12 (PA-6, PA-6.6, PA-6.12, PA-11, PA-12) ou de copolyamides résultant de la polycondensation de leurs monomères.
- La masse moléculaire moyenne en nombre des polyéthers est comprise généralement entre 200 et 6 000 et plus particulièrement entre 600 et 3 000.
- Les séquences polyéthers consistent de préférence en polytétraméthylène glycol (PTMG), polypropylène glycol (PPG), ou polyéthylène glycol (PEG).
- La viscosité inhérente des polyétheresteramides est avantageusement comprise entre 0,8 et 2,05.
- La viscosité inhérente est mesurée dans le métacrésol à 20°C avec une concentration initiale de 0,5 g pour 100 g de métacrésol. Elle est exprimée en dlg⁻¹.
- Les polyétheresteramides selon l'invention peuvent être formés de 5 à 85 % en poids de polyéther, et de 95 à 15 % en poids de polyamide, et de préférence de 30 à 80 % en poids de polyéther et de 70 à 20 % en poids de polyamide.
- La ou les polyoléfines utilisées pour la semelle de ski, objet de la présente invention consistent en polypropylène (PP), polyéthylène (PE), leurs mélanges ou copolymères, mais est de préférence le polyéthylène.
- Suivant un mode de réalisation préféré de l'invention, la ou les polyoléfine(s) sont de masse moléculaire élevée.
- La masse moléculaire moyenne en nombre des polyoléfines préférées peut être comprise entre 100 000 et 500 000, et de préférence entre 150 000 et 400 000.
- Le mélange de matériau polymère thermoplastique constituant la semelle de ski de l'invention peut contenir de 50 à 99 % en poids de polyoléfine(s) et de 50 à 1 % en poids de polyétheresteramide(s) et de préférence, il contient de 60 à 90 % en poids de polyoléfine(s) et de 40 à 10 % de polyétheresteramide(s).
- Le mélange peut éventuellement contenir par exemple jusqu'à 70 % de charges organiques ou minérales, fibreuses ou pulvérulentes.
- Des mélanges similaires ont été décrits dans le brevet français publié sous le n° 2 519 012.
- A titre d'exemple de charges, on peut citer notamment la silice, l'oxyde de titane, les fibres de verre, de carbone.
- Le mélange peut également contenir divers additifs tels que agents anti-UV, agents démoulants, modifiants choc, farts...
- Pour améliorer la compatibilité des différents constituants du mélange, on peut en outre incorporer un agent émulgateur.
- Comme agent émulgateur, on peut choisir par exemple le polypropylène maléisé.
- En général, on incorpore au mélange de 1 à 5 % en poids d'agent émulgateur.
- La présence d'agent émulgateur n'est pas nécessaire. Cependant, elle est particulièrement recommandée lorsque la proportion de polyétheresteramide dans le mélange est supérieure ou égale à 20 % en poids.
- La fabrication des semelles de ski selon l'invention et en particulier la mise en forme de feuille ou de film du mélange décrit ci-dessus peut s'effectuer selon tout procédé d'extrusion connu. Avant l'extrusion du mélange proprement dite, il est en outre nécessaire de mélanger intimement lesdits constituants de la semelle.
- Il est possible d'opérer par mélange mécanique des constituants de la semelle avant introduction dans la trémie de l'extrudeuse.
- On peut également mélanger les matières premières constituant le mélange intime décrit précédemment sous forme pulvérulente ou granulaire et ensuite traiter le mélange à l'état fondu dans une extrudeuse mono-ou double vis, ou dans un appareil de malaxage ou dans un appareil de calandrage. Cette technique assure une meilleure homogénéité du mélange.
- Une fois les constituants de la semelle intimement mélangés, ou peut procéder à l'extrusion proprement dite. On peut utiliser tout type d'extrudeuse mono ou double vis.
- Les techniques d'extrusion préférées sont soit l'extrusion-plaxage, soit l'extrusion-calandrage à plat.
- On obtient ainsi une feuille ou un film du mélange décrit précédemment d'épaisseur comprise entre 0,5 et 2 mm, et de préférence comprise entre 0,9 et 1,4 mm.
- Une variante du procédé de fabrication de semelle de ski selon l'invention consiste à incorporer au mélange constituant la semelle tout ou partie des farts avant l'extrusion. On obtient ainsi une semelle plus ou moins auto-fartée c'est-à-dire que le fartage du ski muni de sa semelle ne sera plus nécessaire.
- La technique de l'auto-fartage présente les avantages suivants :
- la semelle peut absorber une plus grande quantité de farts.
- les farts étant intégrés à la structure de la semelle, ils sont maintenus de façon permanente à cette structure et le ski est farté une fois pour toutes. - Sous la dénomination farts, on entend à la fois les farts de glisse, utilisés plus spécifiquement pour les skis de descente et les farts de retenue, plus spécifiquement employés pour les skis de fond.
- Les farts dits de glisse ont en général pour fonction principale d'améliorer le glissement du ski sur la neige en diminuant de façon non négligeable le coefficient de frottement de ladite semelle.
- Les farts dits de retenue ont principalement une fonction anti-recul : les cristaux de neige peuvent pénétrer dans la couche superficielle de fart et ils donnent ainsi à la semelle les propriétés d'ancrage nécessaire à un bon maintien du ski sur la neige, lui évitant de glisser dans un sens non désiré par le skieur.
- Le collage de la semelle sur l'ébauche de ski peut se faire selon un procédé connu. A titre d'exemple, on peut opérer par flammage : on chauffe le film ou la feuille et on l'applique avec une pression sur l'ébauche de ski.
- La présente invention s'applique également de façon avantageuse à la réalisation et à l'utilisation d'une feuille ou un film à base d'un ou plusieurs polyétheresteramides et d'une ou plusieurs polyoléfines tel que décrits précédemment comme surface de glissement d'objets ayant pour fonction de glisser sur une surface liquide ou solide telle que eau, neige, herbe...
- A titre d'exemple de tels objets, on peut citer la luge, le traineau, la planche à voile, la planche de surf. Les exemples suivants illustrent l'invention sans toutefois la limiter.
- La composition de la semelle de ski comprend en poids :
- polyéthylène haute densité (PEHD) 90 parts (copolymère éthylène-butène contenant 2 à 3 % de butène de Mn = 150 000)- polyétheresteramide 10 parts (résultant de la copolycondensation de séquences PA-12 de Mn = 600 et de séquences polyéthers (PTMG) deMn = 2000). - On procède au mélange mécanique des granulés des constituants décrits en 1.A. On introduit ensuite le mélange ainsi obtenu dans une extrudeuse mono vis dont la vitesse de rotation de la vis est de 100 tours/mn. Dans l'extrudeuse, l'ensemble est porté à une température comprise entre 225 et 230° C.
- On obtient en sortie de filière, une feuille continue de 1,2 mm d'épaisseur et de 105 mm de largeur(ECHANTILLON 1).
- A titre de comparaison, on extrude du PEHD seul dans les mêmes conditions que ci-dessus afin d'obtenir une feuille continue de 1,2 mm d'épaisseur et de 105 mm de largeur (ECHANTILLON 2).
- Pour connaître les caractéristiques des feuilles des ECHANTILLONS 1 et 2, on détermine l'énergie superficielle libre γs des surfaces des feuilles des ECHANTILLONS 1 et 2 ainsi que ses 2 composantes : γs d et γs p.
- L'énergie superficielle libre de la surface d'un solide est la somme de la composante γs d (contribution des forces dispersives de London) et de la composante γs p (contribution des forces non dispersives : forces polaires et autres forces) γs = γs d + γs p.
- Pour cela, on mesure l'angle de raccordement ϑ que fait une goutte de liquide standard déposée sur une face maintenue horizontale des feuilles des ECHANTILLONS 1 et 2.
- La méthode de mesure de l'angle de raccordement est exposée dans l'article de W.D. WARKINS, The Physical Chemistry of Surface Films, p 41. Reinhold Pub. Corp. 1952.
- Les mesures d'angles de raccordement sont effectuées à 25° C successivement sur les 2 faces des échantillons.
- Les liquides standards utilisés sont :
- le diodométhane, l'α-bromonaphtalène (liquides peu polaires)
- l'eau, le formamide (liquides polaires) - On dépose une goutte de 1 à 5 µl de liquide standard sur la face maintenue horizontale de la feuille.
- 30 secondes à 2 minutes après dépôt de la goutte sur la surface horizontale de la feuille, on mesure l'angle de raccordement ϑ que fait la goutte avec la surface horizontale sur laquelle elle a été déposée.
- Une fois l'angle de raccordement mesuré, on utilise la méthode de W. RABEL - Farbe and Lack - 77 Jahrg - n° 10 - 997-1006-1971 pour calculer γs d, γs p et γs.
- Les résultats sont réunis dans le Tableau I. γs d, γs p et γs sont exprimées en m N.m⁻¹. La précision des mesures est de ± 1 m N.m⁻¹.
- On ne note pas de différence significative entre les 2 faces des ECHANTILLONS 1 et 2.
- Les caractéristiques physiques des ECHANTILLONS 1 et 2 sont très différentes : l'ECHANTILLON 1 (mélange de PEHD et de polyétheresteramide) présente une énergie superficielle libre de 39 % supérieure à celle de l'ECHANTILLON 2 (PEHD seul). La contribution polaire est égale à 6,7 m N.m⁻¹ pour l'ECHANTILLON 1 alors qu'elle est nulle pour l'ECHANTILLON 2.
TABLEAU I Energie superficielle libre γS (mN.m⁻¹) Contribution dispersive γS d (mN.m⁻¹) Contribution polaire γS p (mN.m⁻¹) ENCHANTILLON 1 45,4 38,7 6,7 ENCHANTILLON 2 32,7 32,7 0 - La composition de la semelle comprend en poids :
- PEHD 80 parts (homopolymère de propylène de Mn = 300 000)- polyétheresteramide 20 parts (obtenu par copolycondensation de-séquences PA - 12 de Mn = 850 et de séquences polyéthers (PTMG) deMn = 2000.) - Dans une extrudeuse double vis WERNER PFLEIDERER de type ZSK 30, on mélange à l'état fondu la composition décrite en A.
- L'ensemble est porté à 230° C, la vitesse de rotation de la vis est de 150 tours/mn et le débit de la matière est de 17 kg/h.
- On obtient des granulés que l'on extrude dans des conditions identiques à celles de l'EXEMPLE 1 afin d'obtenir une feuille continue de 1,2 mm d'épaisseur et de 105 mm de largeur.
- A titre comparatif, on extrude du PEHD seul (dont les caractéristiques sont celles décrites en 2.A) dans les mêmes conditions afin d'obtenir une feuille continue de PEHD de 1,2 mm d'épaisseur et de 105 mm de largeur.
- Les feuilles ainsi réalisées sont aptes à être collées sur une ébauche de ski et le ski ainsi réalisé peut alors subir un fartage.
- Au mélange de PEHD et de polyétheresteramide réalisé à l'état fondu et décrit l'EXEMPLE 2, on ajoute quelques parties en poids de fart du commerce. On extrude ce mélange ainsi obtenu dans les mêmes conditions qu'en 2.B.
- On obtient une feuille continue dite "auto-fartée" que l'on peut coller sur l'ébauche de ski.
- Selon la quantité de fart introduite comme ci-dessus dans la structure de la semelle, un fartage ultérieur peut ne pas être nécessaire.
Claims (17)
1. Semelle de ski comprenant une feuille ou un film en matière polymère thermoplastique, caractérisée en ce que ladite matière polymère thermoplastique est à base d'un mélange intime d'une ou plusieurs polyoléfines et d'un ou plusieurs polyétheresteramides.
2. Semelle de ski selon la revendication 1, caractérisée en ce que le ou les polyétheresteramides sont des polyétheresteramides statistiques.
3. Semelle de ski selon la revendication 1, caractérisée en ce que le ou les polyétheresteramides consistent en les produits de la copoly-condensation de séquences polyamides à extrémités réactives avec des séquences polyéthers à extrémités réactives, telles que :
. séquences polyamides à fins de chaîne dicarboxyliques avec des séquences polyétherdiols.
. séquences polyamides à fins de chaîne dicarboxyliques avec des séquences polyétherdiols.
4. Semelle de ski selon la revendication 3 caractérisée en ce que les séquences polyamides des polyétheresteramides sont formées de préférence de polyamide 6, 11, 6.6, 6.12, ou 12 (PA-6, PA-11, PA-6.6, PA-6.12, PA-12- ou de copolyamide résultant de la copolycondensation de leurs monomères.
5. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 3 ou 4 caractérisée en ce que la masse moléculaire moyenne en nombre de ces séquences polyamides est comprise entre 500 et 10 000 et plus particulièrement entre 600 et 5 000.
6. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisée en ce que les séquences polyéthers consistent en polytétraméthylène glycol (PTMG), polypropylène glycol (PPG) ou polyéthylène glycol (PEG).
7. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la masse moléculaire moyenne en nombre des polyéthers est comprise entre 200 et 6 000 et plus particulièrement entre 600 et 3 000.
8. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le polyétheresteramide précité est formé de 5 à 85 % et plus particulièrement de 30 à 80 % de polyéther et de 95 à 15 % et de préférence 70 à 20 % de polyamide.
9. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que la ou les polyoléfines consistent en polypropylène, polyéthylène, leurs mélanges ou leurs copolymères.
10. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 caractérisée en ce que la polyoléfine est un polyéthylène de haute densité et de masse moléculaire moyenne en nombre comprise entre 100 000 et 500.000, et de préférence compris entre 150.000 et 400.000.
11. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que ledit mélange est formé de 50 à 99 % en poids de polyoléfine(s) et de 50 à 1 % en poids de polyétheresteramide(s).
12. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que ledit mélange est formé de 60 à 90 % en poids de polyoléfine et de 40 à 10 % en poids de polyétheresteramide.
13. Semelle de ski selon l'une quelconque des revendications 1 à 12 caractérisée en ce qu'elle contient une charge organique ou minérale, fibreuse ou pulvérulente et/ou des additifs tels que agents anti-UV, agents démoulants, des agents émulgateurs.
14. Semelle de ski, selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisée en ce qu'on incorpore au mélange constituant la semelle tout ou partie des farts avant son extrusion et sa mise en forme de film ou de feuille.
15. Procédé de fabrication d'une semelle de ski définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'on réalise préalablement un mélange intime des constituants de la semelle ; puis on extrude ledit mélange sous forme d'une feuille ou d'un film.
16. Ski dont la partie inférieure ou semelle est telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 13.
17. Surface assurant le glissement d'objet servant à glisser sur une surface liquide ou solide constituée d'un film, d'une feuille ayant des caractéristiques identiques à celles de la semelle de ski définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 13.
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