JP6593206B2 - 絶縁電線及びケーブル並びにモールド成形体 - Google Patents
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Description
[2]前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマーとしてテトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体を含有する前記[1]に記載の絶縁電線。
[3]前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマー100質量部に対して無機充填剤として炭酸カルシウムを5質量部以上60質量部以下含有しており、かつ架橋されている前記[1]に記載の絶縁電線。
[4]前記最外層は、大気圧プラズマ処理をされている前記[1]〜[3]のいずれか1つに記載の絶縁電線。
[5]前記[1]〜[4]のいずれか1つに記載の絶縁電線と、前記絶縁電線の外周に設けられたモールド材とを備えたモールド成形体。
[6]含フッ素エラストマー組成物からなる最外層を備え、前記最外層は、表面のC=O結合とC−C結合の比(C=O/C−C)が0.5以上であるケーブル。
[7]前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマーとしてテトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体を含有する前記[6]に記載のケーブル。
[8]前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマー100質量部に対して無機充填剤として炭酸カルシウムを5質量部以上60質量部以下含有しており、かつ架橋されている前記[6]に記載のケーブル。
[9]前記最外層は、大気圧プラズマ処理をされている前記[6]〜[8]のいずれか1つに記載のケーブル。
[10]前記[6]〜[9]のいずれか1つに記載のケーブルと、前記ケーブルの外周に設けられたモールド材とを備えたモールド成形体。
本発明の実施の形態に係る絶縁電線は、含フッ素エラストマー組成物からなる最外層を備え、前記最外層は、表面のC=O結合(以下、カルボニル基ともいう)とC−C結合の比(C=O/C−C)が0.5以上である。
テトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体は、大気圧プラズマによる改質効果が大きく、各種モールド材に対して接着性を付与する。テトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体は、ポリマー主鎖に二重結合を含有するもの、含有しないもののどちらでも構わない。テトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体は、2種類以上を使用してもよい。
エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体は、大気圧プラズマによる改質効果は、テトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体と比較すると低いものの、強靭性(引張強度等)といったテトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体が劣る特性の補完として用いる。エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体は、2種類以上を使用してもよい。
上記含フッ素エラストマー組成物は、無機充填剤として、炭酸カルシウム、タルク、シリカ、クレー、ハイドロタルサイト、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムなどを含有していることが好ましく、中でも炭酸カルシウム、シリカが好ましい。詳細な原因は不明であるが、炭酸カルシウム、シリカ以外の充填剤は耐熱性が劣る傾向にある。
上記含フッ素エラストマー組成物は、上記無機充填剤に加え、本発明の目的を達成する範囲で、適宜、架橋剤、架橋助剤、充填剤、安定剤、酸化防止剤、滑剤、難燃剤、可塑剤等を添加してもよい。
本発明の実施の形態に係るケーブルは、含フッ素エラストマー組成物からなる最外層を備え、前記最外層は、表面のC=O結合とC−C結合の比(C=O/C−C)が0.5以上である。
次に、本発明の実施の形態に係るモールド成形体について説明する。
配合内容は表1に記載される通りである。含フッ素エラストマー組成物は以下のように作製した。160℃に保持したニーダに各配合剤を投入し、その後250℃まで昇温しながら溶融混練後、短軸押出機に投入し、ストランド状に押出し、ペレタイザーを通し、ペレット状に成型した。
断面積0.5mm2の銅導体に、シリンダー径80mmの押出機を用い、外径1.7mmになるように含フッ素エラストマー組成物を押出被覆した。その際の押出機の設定温度は、シリンダー、ヘッド、ダイともに240℃と設定した。押出後の電線は15kGyの電子線を照射し架橋して、各実施例/比較例の架橋電線を作製した。
大気圧プラズマジェット装置(日本プラズマトリート(株)製)を用い、絶縁電線にプラズマ処理を実施した。ノズル孔は直径20mmとし、照射幅は20mmとした。走査速度(m/min)、ノズル孔から絶縁電線までの距離、ガス種については、表2に記載される通りである。
上述の絶縁電線に図3に示すように、電線周囲をガラスフィラー入りポリアミド樹脂(デュポン製、Zytel FE5382)で射出成形によりモールドした。また、プラズマ処理した絶縁電線はプラズマ処理した部位をモールドした。
1.気密性評価
(実験方法)
図5に示すようにサンプルをモールド材4が水槽41の水42に浸るようにした状態で、電線10の端末に空気供給機43から50kPaで圧縮空気を30秒間送り込んだ。その間にモールド材4と電線10の間から気泡44がでないものを合格とした。
サンプルについて、−40℃×30分、125℃×30分の条件でヒートショック試験を実施し、サイクル数0、500、1000、2000、3000、4000、5000サイクル時における合格率(検体数10)を評価し、2000サイクル以上でも合格率が100%であるサンプルを十分な気密性と判断した。
製造した絶縁電線の表面状態をX線光電子分光により分析した。分析装置は、島津/KRATOS社製 AXIS-HSを用いた。炭素(C)原子のナロースキャンスペクトルを波形分離し、C=O結合量とC−C結合量の比率(C=O/C−C)を求めた。
比較例2においては、大気圧プラズマジェット装置のノズル孔から絶縁電線までの距離が離れすぎていたため、気密性が不合格であった。
比較例3においては、大気圧プラズマ処理を行わなかったためC−C結合に対するカルボニル基の生成量が極めて少なく、気密性が不合格であった。
10:絶縁電線、20:ケーブル
100,200:モールド成形体
41:水槽、42:水、43:空気供給機、44:気泡
Claims (10)
- 含フッ素エラストマー組成物からなる最外層を備え、前記最外層は、表面のC=O結合とC−C結合の比(C=O/C−C)が0.5以上である絶縁電線。
- 前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマーとしてテトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体を含有する請求項1に記載の絶縁電線。
- 前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマー100質量部に対して無機充填剤として炭酸カルシウムを5質量部以上60質量部以下含有しており、かつ架橋されている請求項1に記載の絶縁電線。
- 前記最外層は、大気圧プラズマ処理をされている請求項1〜3のいずれか1項に記載の絶縁電線。
- 請求項1〜4のいずれか1項に記載の絶縁電線と、前記絶縁電線の外周に設けられたモールド材とを備えたモールド成形体。
- 含フッ素エラストマー組成物からなる最外層を備え、前記最外層は、表面のC=O結合とC−C結合の比(C=O/C−C)が0.5以上であるケーブル。
- 前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマーとしてテトラフルオロエチレン・プロピレン共重合体を含有する請求項6に記載のケーブル。
- 前記含フッ素エラストマー組成物は、ベースポリマー100質量部に対して無機充填剤として炭酸カルシウムを5質量部以上60質量部以下含有しており、かつ架橋されている請求項6に記載のケーブル。
- 前記最外層は、大気圧プラズマ処理をされている請求項6〜8のいずれか1項に記載のケーブル。
- 請求項6〜9のいずれか1項に記載のケーブルと、前記ケーブルの外周に設けられたモールド材とを備えたモールド成形体。
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