ES2971905T3 - Aditivo inorgánico de polioxometalato líquido iónico de fosfato para compuestos pirorretardantes no halogenados de baja producción de humo - Google Patents
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Abstract
Se proporciona una composición de polímero retardante de llama. La composición polimérica incluye una resina polimérica y un paquete retardante de llama disperso dentro de la resina polimérica. El paquete retardante de llama incluye un aditivo de un líquido iónico de polioxometalato (PIL) y un vehículo sinérgico. En particular, el PIL incluye cationes orgánicos que producen un ácido al calentarse. Además, se proporciona un cable de fibra óptica retardante de llama. El cable incluye al menos una fibra óptica y una cubierta polimérica que rodea la al menos una fibra óptica. La camisa polimérica incluye una resina polimérica, una fuente de carbono, una fuente de ácido, un líquido iónico de polioxometalato (PIL) y un vehículo sinérgico. En particular, el PIL incluye cationes orgánicos que producen un ácido al calentarse. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Aditivo inorgánico de polioxometalato líquido iónico de fosfato para compuestos pirorretardantes no halogenados de baja producción de humo
ANTECEDENTES
La divulgación se refiere generalmente a compuestos pirorretardantes y más particularmente a un compuesto no halogenado de baja producción de humo. Los materiales pirorretardantes se usan para proteger a materiales combustibles, tales como plásticos o madera, del daño por el fuego y del calor. Adicionalmente, los materiales pirorretardantes se han usado para proteger materiales, tales como el acero, que pierden su resistencia cuando se exponen a altas temperaturas.
El documento CN 103 435 844 A divulga una composición polimérica que comprende una resina polimérica, una combinación pirorretardante, un líquido iónico de polioxometalato y un vehículo sinérgico.
SUMARIO
La invención proporciona una composición polimérica según la reivindicación 1.
En otro aspecto, la invención proporciona un cable según la reivindicación 11
Características y ventajas adicionales se indicarán en la descripción detallada que sigue, y en parte serán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica a partir de la descripción o se identificarán al poner en práctica las realizaciones que se describen en la descripción escrita y las reivindicaciones de la misma, así como los dibujos adjuntos.
Se debe entender que tanto la descripción general precedente como la descripción detallada siguiente son meramente ejemplares, y están destinadas a proporcionar una visión general o un marco para entender la naturaleza y el carácter de las reivindicaciones.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Los dibujos adjuntos se incluyen para proporcionar una comprensión adicional y se incorporan en y constituyen una parte de esta memoria descriptiva. Los dibujos ilustran una o más realizaciones y junto con la descripción sirven para explicar los principios y el funcionamiento de las diversas realizaciones.
La FIG. 1 representa un cable que incluye uno o más componentes que incorporan un compuesto polimérico que incluye el aditivo no halogenado de baja producción de humo según una realización ejemplar.
DESCRIPCIÓN DETALLADA
Se proporcionan diversas realizaciones de un aditivo, tal como un compuesto no halogenado de baja producción de humo (LSZH) adecuado para el uso como, por ejemplo, un pirorretardante en compuestos poliméricos. El aditivo LSZH incluye un polioxometalato (POM) que se ha modificado con una fuente de ácido líquida iónica (IL). El POM modificado se denomina en el presente documento un líquido iónico de polioxometalato (PIL). El PIL se combina a continuación con un vehículo sinérgico para formar el aditivo LSZH. El aditivo LSZH se presenta como parte de una combinación pirorretardante. En realizaciones, la combinación pirorretardante es una combinación pirorretardante intumescente. El aditivo LSZH se puede incluir, a modo de ejemplo, en una resina polimérica. La resina polimérica de LSZH resultante se puede utilizar en aplicaciones tales como envuelta de cable para cables de fibra óptica. Sin embargo, aunque los cables de fibra óptica se analizarán como una realización ejemplar, el aditivo LSZH también se puede utilizar en una variedad de otros contextos y aplicaciones.
El aditivo LSZH está diseñado para potenciar la eficacia de los compuestos pirorretardantes, incluyendo los compuestos pirorretardantes intumescentes, y para limitar la cantidad de humo emitida desde un polímero (u otra matriz) que contenga el aditivo LSZH en caso de incendio. Adicionalmente, los compuestos poliméricos que contienen el aditivo LSZH emiten muy poco o nada de halógenos cuando se exponen a fuentes de calor intenso. Según esto, una resina polimérica que contenga un aditivo LSZH emitirá poco o nada de humo tóxico y/o corrosivo. Al menos en parte, el aditivo LSZH proporciona estas ventajas al utilizar una fuente de ácido IL que catalice la reacción de calcinación. Además, el aditivo LSZH incorpora un agente sinérgico que, p. ej., promueve la formación de carbón, forma una capa cerámica térmicamente aislante y/o libera agua durante la combustión. Por otra parte, debido a que el aditivo LSZH no incluye compuestos que contengan halógenos, los susodichos problemas de humo tóxico y/o corrosivo se mitigan.
En una realización, el aditivo LSZH está comprendido por un PIL y un vehículo sinérgico. Una variedad de fuentes de ácido IL son adecuadas para el uso en el aditivo LSZH.
El IL es un producto químico a base de fósforo, un producto químico a base de boro o un producto químico a base de azufre. En particular, el IL se forma a partir de una reacción de amonio, imidazolio, guanidinio, piridio, morfolinio, piridazinio, 1,2,4-triazolio, triazina, sulfonio, fosfazenio o fosfonio y un ácido o un anión a base de fósforo, a base de boro o a base de azufre. Más específicamente, el IL es uno o más de: poli(ácido fosfórico) que reacciona con una base (incluyendo, pero no limitada a, 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU), 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-eno (DBN), 1,5,7-triazabiciclo[4.4.0]dec-5-eno (TBD), 7-metil-1,5,7,triazabiciclo[4.4.0]dec-5-eno (MTBD), 1,1,3,3,-tetrametilguanidina (TMG), etc.), un líquido iónico a base de poli(ácido vinilfosfórico y poli(ácido vinilsufónico), un líquido iónico de imidazolio funcionalizado con ácido sulfónico (incluyendo, pero no limitado a, cloruro de 1-(1-propilsulfónico)-3-metilimidazolio y cloruro de 1-(1 -butilsulfónico)-3-metilimidazolio), etc. Una variedad de otros líquidos iónicos adecuados para el uso en la presente invención se divulga en la Publicación de EE. UU. N° 2011/0073331 (Solicitud N° 12/947.377, presentada el 16 de noviembre de 2010).
Como parte del PIL, la fuente de ácido IL se descompone cuando se expone a una temperatura elevada de 200°C o superior. En otras realizaciones, la fuente de ácido IL se descompone cuando se expone a una temperatura elevada de 250°C o superior. En particular, la fuente ácido de IL se descompondrá para producir un ácido, tal como, onios catiónicos, que cataliza la reacción de calcinación.
En cuanto al POM, el POM hace que el proceso de calcinación/carbonización de la combinación pirorretardante sea más rápido y más eficaz al catalizar el proceso de calcinación. En particular, el POM ayuda a crear un residuo de carbón más denso, potenciado de ese modo la pirorretardancia. Un POM ejemplar para el uso en el PIL tiene la estructura de tres o más oxianiones de metal de transición conectados entre sí por átomos de oxígeno compartidos para formar un gran armazón tridimensional cerrado. En realizaciones, los átomos metálicos se clasifican generalmente como, pero no se limitan a, metales de transición del grupo 5 o el grupo 6, tales como vanadio(V), niobio(V), tántalo(V), molibdeno(VI) y volframio(VI). En ciertas realizaciones, el POM se selecciona por sus propiedades supresoras de humos. En realizaciones supresoras de humo específicas, en POM supresor de humo contiene átomos de molibdeno o cinc.
Además, una variedad de aniones de polioxometalato específicos son adecuados para el uso en la formación del PIL del aditivo LSZH, incluyendo [PW<12>O<40>]3-, [PMo12O4ü]3-, [SiW12O4ü]4-, [SiMo12O4ü]4-, [BW<12>O<40>]3-, [BMo12O4ü]3-, [AsW12O4ü]5-, [AsMo12O40]5-, [GeW12O40]4-, [GeMo12O40]4-, [PMo9V3O40]5-, [PMo10V2O40]5-, [PMonVO4ü]4-, [P<2>W<18>O<62>]6-, [P<2>Mo<18>O<62>]6-, [As<2>W<18>O<62>]6-, [As<2>Mo<18>O<62>]6-, [W<6>O<19>]2-, [Mo6O19]2-, [V<6>O<19>]8-, [Nb6O19]8-, entre otros. En realizaciones específicas, el polioxometalato se selecciona para que contenga molibdeno debido al rendimiento superior del molibdeno cuando se usa como supresor de humo en comparación con otros átomos metálicos. En realizaciones ejemplares, el compuesto de POM que contiene molibdeno es uno o más de trióxido de molibdeno, octamolibdato amónico, acetato de molibdeno [Mo2(acetato)4], dialquilditiocarbamato de molibdeno, molibdatos de calcio y cinc, u otros compuestos que contienen organomolibdeno y/o molibdeno.
La fuente de ácido IL y el POM se hacen reaccionar para formar el PIL. En realizaciones, el PIL se forma a través de una reacción ácido/base o a través de una reacción de intercambio iónico. En una realización particular, la fuente de ácido IL y el POM se añaden ambos a agua, y el catión de la fuente de ácido IL reaccionará con el anión del POM en una reacción de intercambio iónico. En una realización ejemplar no limitativa, proporcionada a modo de ilustración, la fuente de ácido IL es poli(ácido fosfórico) (que puede ser de cualquier longitud) con una base orgánica de DBU. El poli(ácido fosfórico) y el DBU se añaden en una relación de 1:1 en agua. Los grupos hidroxilo del poli(ácido fosfórico) forman átomos de oxígeno, y los hidrógenos se unirán con un nitrógeno del DBU, formando un catión de DBU. El polifosfato se descompondrá a temperatura elevada para formar una fuente de ácido. En una realización ejemplar, un POM (p. ej., fosfomolibdato amónico) se hace reaccionar con la fuente de ácido IL en agua a un equivalente de 1:1. Entonces, se producirá una reacción de intercambio iónico entre el IL y el POM. En una realización alternativa, en lugar del procedimiento de síntesis de PIL en dos etapas descrito previamente, todos los ingredientes (poli(ácido fosfórico), DBU y fosfomolibdato amónico) se añaden a agua al mismo tiempo de modo que el PIL se forme en una sola etapa de reacción.
Después de obtener el PIL, el PIL se carga a, o se mezcla de otro modo con, un vehículo sinérgico para formar el aditivo LSZH. En una realización, el PIL se mezcla con el agente sinérgico en agua a una relación en peso de 3:1 a 1:5 de PIL a agente sinérgico. En una realización particular, la relación en peso es de 1:1 a 1:2 de PIL a agente sinérgico. La mezcla de agente sinérgico y PIL (es decir, el aditivo LSZH) se seca a continuación para retirar el agua, y el aditivo LSZH, por ejemplo, se puede añadir a una combinación pirorretardante, una resina polimérica u otra matriz.
El uso del término "agente sinérgico" indica que el vehículo sinérgico funciona con el PIL para potenciar la pirorretardancia y/o la supresión de humos de la combinación pirorretardante. El vehículo sinérgico puede hacer esto de una variedad de modos, incluyendo, por ejemplo, formando una capa cerámica en o sobre la capa/espuma de carbón, liberando agua cuando se descompone para diluir los gases combustibles y/o para suprimir el humo, aislado térmicamente el compuesto polimérico, funcionando como agente antigoteo y/o, junto con el PIL, promoviendo la función (p. ej., el efecto catalítico) sobre el proceso de calcinación de la combinación pirorretardante. En realizaciones, el aditivo LSZH comprende entre 0,1 y 5% del peso total de la composición en la que se presenta el aditivo LSZH.
Según la invención, el agente sinérgico es zeolita 4A. La zeolita 4A tiene un diámetro de poro de 4 Á y una densidad aparente de 0,60-0,65 g/ml. Adicionalmente, la zeolita 4A puede absorber 20-21%, en peso, de agua y exhibe una abrasión de 0,3-0,6% en peso. La zeolita 4A potencia el rendimiento del compuesto pirorretardante y/o intumescente.
Según se menciona, en realizaciones, el aditivo LSZH se presenta como parte de una combinación pirorretardante. En realizaciones, la combinación pirorretardante también incluye una fuente de ácido y una fuente de carbono. En estas realizaciones, la fuente de ácido (como la fuente de ácido IL) es un producto químico que contiene fósforo, que contiene boro o que contiene azufre. En una realización más específica, el ácido es un producto químico que contiene fósforo, tal como pirofosfato amónico (APP). Además, en realizaciones, la fuente de carbono es un poliol, tal como pentaeritritol (PER) y/o sus derivados. En otras realizaciones, la fuente de carbono puede incluir resinas de fenolformaldehído, poliamidas, sorbitol, almidones y ciclodextrinas, entre otros. La fuente de ácido, bajo calentamiento, se descompone y forma un ácido que cataliza la fuente de carbono para carbonizarse y solidificarse a través de reacciones de reticulación, formando una capa de carbón incombustible. En realizaciones, la relación de la fuente de ácido a la fuente de carbono puede variar, tal como 1:1, 2:1, etc. En una realización en la que la fuente de ácido es APP y la fuente de carbono es PER, una relación ejemplar de APP:PER es 2:1 o superior.
En otras realizaciones adicionales, la combinación pirorretardante incluye un compuesto espumante, tal como melanina y sus derivados. El compuesto espumante forma gases cuando se calienta, y los gases hacen que el carbono solidificado (es decir, la capa de carbón creada en la reacción de carbonización del la fuente de ácido y carbono) se expanda, formando una espuma de carbón. La espuma de carbón tiene un volumen mucho mayor que la capa de carbón, lo que ayuda a aislar al compuesto polimérico restante del fuego y del calor. Una combinación pirorretardante que contiene un compuesto espumante se denomina combinación pirorretardante intumescente.
La combinación pirorretardante también puede incluir otros aditivos, tales como antioxidantes, termoestabilizantes, hidratos metálicos, hidróxidos metálicos (p. ej., trihidróxido de aluminio y/o dihidróxido de magnesio), especies o combinaciones de especies formadoras de gas (p. ej., melanina y sus derivados, etc.), reforzadores de la resistencia del carbón y/u otros materiales potenciadores del rendimiento. En ciertas realizaciones, la fuente de ácido, la fuente de carbono y/o el compuesto espumante se combinan en un solo compuesto.
En realizaciones, la combinación pirorretardante (que incluye el aditivo LSZH y cualesquiera otros aditivos) comprende entre 5% y 60% del peso total del compuesto en el que se presenta la combinación pirorretardante. En otras realizaciones, la combinación pirorretardante comprende entre 15% y 40% del peso total del compuesto en el que se presenta la combinación pirorretardante. En una realización más específica, la combinación pirorretardante comprende entre 20% y 35% del peso total del compuesto en el que está dispersada la combinación pirorretardante. No se debe considerar que el uso de términos tales como presente o dispersada requiera que la combinación pirorretardante, por ejemplo, sea una mezcla completamente homogénea. En cambio, los términos dispersada o presente según se usan en el presente documento son indicativos de cualquier mezcla de elementos.
Según se analiza anteriormente, el aditivo LSZH tiene una idoneidad particular para la incorporación en una variedad de resinas poliméricas, incluyendo polímeros tanto termoplásticos como termoestables. En realizaciones, la resina polimérica es un termoplástico, y en una realización más específica, el termoplástico es una resina a base de poliolefina. Resinas poliméricas que se pueden usar con el aditivo LSZH incluyen un solo polímero o un conjunto de polímeros seleccionados de la siguiente lista no limitativa: copolímeros de etileno-acetato de vinilo, copolímeros de etileno-acrilato, homopolímeros de etileno (incluyendo pero no limitados a baja densidad, media densidad y alta densidad), polietileno lineal de baja densidad, polietileno de muy baja densidad, copolímero elastómero poliolefínico, homopolímero de propileno, copolímero de polietileno-polipropileno, copolímeros ramificados de buteno y octeno, y versiones injertadas con anhídrido maleico de los polímeros enumerados en el presente documento.
La resina polimérica también puede incluir aditivos no pirorretardantes tales como cargas minerales (talco, carbonato cálcico, etc.), antioxidantes, aditivos para UV, modificadores del procesamiento, compatibilizadores, u otros aditivos estándar para polímeros.
Se puede usar una variedad de diferentes procedimientos para incorporar la combinación pirorretardante, incluyendo el aditivo LSZH y cualesquiera otros aditivos, en la resina polimérica. Generalmente, los procedimientos de incorporación utilizan temperaturas elevadas, tales como entre aproximadamente 140°C y 220°C o superiores, y suficiente cizallamiento, tal como velocidades de cizallamiento entre 10 s-1 y 10.000 s-1, para distribuir la combinación pirorretardante en la resina polimérica. Equipos ejemplares para incorporar la combinación pirorretardante en la resina polimérica incluyen una extrusora de dos tornillos cogiratorios, una extrusora de un solo tornillo con zonas de mezcladura, un mezclador giratorio de tipo Banbury, una amasadora de Buss y/u otros mezcladores de alto cizallamiento.
EJEMPLO
En una realización ejemplar, un PIL para el uso en el aditivo LSZH se preparó a partir de poli(ácido fosfórico), DBU y fosfomolibdato amónico mediante una reacción de intercambio iónico en agua con el equivalente en 1:1:1. A continuación, el PIL se mezcló con zeolita 4A en agua a una relación en peso de 1:2 de PIL a zeolita 4A para formar el aditivo LSZH, que se secó para retirar el agua. El resto de la combinación pirorretardante incluía APP como la fuente de ácido y PER como la fuente de carbono en una relación en peso de 2:1 de APP a PER. La combinación pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, se combinó con un homopolímero de polipropileno usando una extrusora de dos tornillos (34mm Twin Screw Extruder, disponible de Leistritz Extrusionstechnik GmbH). La combinación pirorretardante comprendía 30%, en peso, del compuesto polimérico con el aditivo LSZH representando 1% de ese peso y representando la APP/PER el 29% restante (el aditivo y la APP/PER se mezclaron antes de la preparación). La Tabla 1 presenta las condiciones de preparación de la extrusora de dos tornillos.
Tabla 1: Condiciones de preparación
A continuación, los materiales resultantes se moldearon por inyección (usando una máquina de moldeo por inyección Allrounder 370C, disponible de Arburg GmbH & Co. KG) en muestras de prueba con una condición de procesamiento como la mostrada en la Tabla 2.
Tabla 2: Condiciones de moldeo por inyección
Las muestras de polipropileno se probaron para determinar su índice de oxígeno limitativo (LOI) según el estándar ISO 4589 y su calificación UL-94 en una prueba de ignición vertical. El LOI de un polímero indica la concentración mínima de oxígeno que mantendrá la combustión de ese polímero. Así, para materiales pirorretardantes, un LOI superior indica una pirorretardancia superior. La prueba de ignición vertical UL-94 determina cuánto tiempo arderá una probeta polimérica suspendida cuando la probeta polimérica se expone a una llama desde abajo. La mejor clasificación en UL-94 es V-0 y corresponde a un material que no exhibe, entre otras cosas, una llama en ignición durante más de 10 segundos después de ser encendido desde la fuente de la llama bajo la muestra. Adicionalmente, un polímero con una clasificación V-0 no experimentará llamas goteantes desde la muestra. Los resultados de la prueba se presentan en la Tabla 3. ("NC" según se usa en la Tabla 3 significa que la muestra no se clasificaba).
Tabla 3: Propiedades pirorretardantes de muestras de polipropileno
La Tabla 3 demuestra que la adición del aditivo LSZH mejoraba la pirorretardancia del polímero de polipropileno. PP-LSZH posee un rendimiento frente al fuego de V-0 (sin goteo) en la prueba UL-94 y un LOI de 34,9%. En comparación, la muestra de control de PP, que incluía una cantidad superior de 1 % de la combinación pirorretardante y no contenía aditivo LSZH, exhibía un LOI de 27,3% y una calificación UL-94 de "no calificada" y exhibía llamas goteantes.
Debido a que el LSZH proporciona mejor pirorretardancia según se evidencia por los resultados resumidos en la Tabla 3, el aditivo LSZH podía permitir una reducción de la carga de una resina polimérica dada mientras que mantenía el mismo rendimiento pirorretardante, lo que puede proporcionar ahorros de coste de material. Alternativamente, el LSZH puede permitir un incremento en el rendimiento pirorretardante a la misma carga, lo que puede permitir clasificaciones en el rendimiento de ignición mejores a las conseguidas previamente.
La composición polimérica pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, que se describe en el presente documento se puede usar para una variedad de aplicaciones. En una realización particular que se muestra en la FIG. 1, la composición polimérica pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, se usa como una envuelta para un cable u otros componentes de cables de fibra óptica. Diversos componentes de cables de fibra óptica incluyen o, en algunas realizaciones, están hechos de compuestos poliméricos que se basan en copolímeros de poliolefina y olefina. Sin modificación, estos copolímeros de poliolefina y olefina son combustibles. Según esto, se espera que incorporar el aditivo LSZH a los polímeros que constituyen componentes de cables de fibra óptica reduzca la combustibilidad.
A modo de ejemplo de cómo y dónde se puede incorporar el aditivo LSZH, la FIG. 1 representa un cable 20 de fibra óptica, que incluye el aditivo LSZH. El cable 20 incluye un cuerpo de cable, mostrado como la envuelta 22 del cable, que tiene una superficie 24 interna que define un canal, mostrado como orificio 26 central. Pluralidades de elementos de comunicación, mostrados como fibras 28 ópticas, están situadas dentro del orificio 26. El cable 20 incluye una pluralidad de elementos nucleares situados dentro del orificio 26 central. Un primer tipo de elemento nuclear es un elemento nuclear de transmisión óptica, y estos elementos nucleares incluyen haces de fibras 28 ópticas que están situados dentro de tubos, mostrados como tubos 30 ajustados. Los tubos 30 ajustados están dispuestos alrededor de un soporte central, mostrado como miembro 34 de refuerzo central. El miembro 34 de refuerzo central incluye una capa 36 de revestimiento externa. Un material de barrera, tal como una barrera 38 contra el agua, está situado alrededor de los tubos 30 ajustados envueltos. Una estructura de fácil acceso, mostrada como un cordón 39 de desgarramiento, puede estar situada dentro de la envuelta 22 del cable para facilitar el acceso a los tubos 30 ajustados.
En una realización, la combinación pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, se incorpora al material polimérico de la envuelta 22 para cable del cable 20 de fibra óptica. En otra realización, la combinación pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, se incorpora al material polimérico de los tubos 30 ajustados que rodean los haces de fibras 28 ópticas. En una realización adicional, la combinación pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, se incorpora a la barrera 38 contra el agua. Al rodear el cable y los componentes del cable con la combinación pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, se reduce la capacidad del fuego para propagarse a lo largo del cable 20, y también se reduce la cantidad de humo producida por el cable 20 durante la exposición al fuego.
Se cree que la combinación pirorretardante, que incluye el aditivo LSZH, analizada anteriormente cumplirá ciertos estándares pirorretardantes cuando se incorpore en un cable eléctrico o de telecomunicaciones, tales como la prueba de reacción al fuego con calorímetro de cono ISO 5660; la prueba del cable individual IEC 60332-1-2; la prueba de múltiples cables verticales DIN 50399/IEC 60332-3-24; y en la cámara de densidad de humo IEC 61034.
Claims (12)
1. Una composición polimérica, que comprende:
una resina polimérica; y
una combinación pirorretardante dispersada dentro de la resina polimérica, donde la combinación pirorretardante incluye un aditivo, comprendiendo el aditivo:
un líquido iónico de polioxometalato (PIL), donde el PIL incluye cationes orgánicos que producen un ácido al calentar; y
un vehículo sinérgico, donde el vehículo sinérgico es zeolita 4A, donde el PIL se forma a partir de un líquido iónico producido a partir de la reacción entre al menos uno de amonio, imidazolio, guanidinio, piridio, morfolinio, piridazinio, 1,2,4-triazolio, triazina, sulfonio, fosfazenio o fosfonio y un ácido o anión a base de fósforo, a base de boro o a base de azufre.
2. La composición polimérica según la reivindicación 1, donde una relación en peso de PIL a vehículo sinérgico es de 3:1 a 1:5.
3. La composición polimérica según la reivindicación 1, donde el PIL se forma a partir de al menos un anión de polioxometalato de [PW<12>O<40>]3-, [PMo12Ü4o]3-, [SiW12O4o]4-, [SiMo12O4o]4-, [BW<12>O<40>]3-, [BMo12Ü4o]3-, [AsW12Ü4o]5-, [AsMo12Ü4o]5-, [GeW12O4o]4-, [G e M o ^ o ]4-, [PMogV3O4o]5-, [PMo1oV2O4o]5-, [PMonVO4o]4, [P<2>W<18>O<62>]6-, [P<b>M<o>^<b>]6-, [As<2>W<18>O<62>]6-, [As<2>Mo<18>O<62>]6-, [W6O19]2-, [Mo6O19]2-, [V6O19]8- o [Nb6O19]8-.
4. La composición polimérica según la reivindicación 1, que comprende de 0,5 a 5%, en peso, del aditivo.
5. La composición polimérica según la reivindicación 1, que comprende de 5% a 60%, en peso, de la combinación pirorretardante.
6. La composición polimérica según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde la combinación pirorretardante comprende además una fuente de ácido y una fuente de carbono.
7. La composición polimérica según la reivindicación 6, donde la fuente de carbono es al menos uno de un poliol, un derivado de poliol, una resina de fenol-formaldehído, una poliamida, un almidón o una ciclodextrina.
8. La composición polimérica según la reivindicación 6, donde la fuente de ácido incluye polifosfato amónico.
9. La composición polimérica según la reivindicación 8, donde la fuente de carbono incluye pentaeritritol y donde la relación en peso de fuente de ácido a fuente de carbono es al menos 2:1.
10. La composición polimérica según la reivindicación 6, donde la combinación pirorretardante comprende además un compuesto espumante.
11. Un cable (20), que comprende:
al menos una fibra (28) óptica;
una envuelta (22) polimérica que rodea la al menos una fibra (28) óptica;
donde la envuelta (22) polimérica comprende una composición polimérica según la reivindicación 1.
12. El cable (20) según la reivindicación 11, donde el PIL incluye cationes orgánicos que producen un ácido al calentarse por encima de 200°C.
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