CN105164199A - 树脂组合物及使用树脂组合物的电线 - Google Patents

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Abstract

一种树脂组合物,该树脂组合物包含:包含作为主要组分的乙烯-丙烯酸酯共聚物的基体树脂;以及包含金属皂的润滑剂,该润滑剂分散在基体树脂中。这样的树脂组合物能够展现良好的柔软性和耐磨性。具体而言,应用了本发明的树脂组合物的电线能够展现优秀的柔软性和耐磨性。

Description

树脂组合物及使用树脂组合物的电线
技术领域
本发明涉及一种树脂组合物,该树脂组合物可以用于电线的绝缘包覆,并且涉及一种使用此树脂组合物的电线。
背景技术
对于在车辆中布线的线束,为了对车辆的减轻重量和节约空间作出贡献,需要线束的小型化。因此,用于线束中的电线,需要直径的细化。关于直径细化的方法,提出了绝缘体厚度的薄化。同时,对于电线中使用的绝缘体,需要与其使用环境有关的各种特性。特别地,需要与周边仪器、相邻的电线和外部构件等的接触耐性;然而,如果绝缘体的厚度变薄,则其耐磨性趋向于下降。因此,需要设计一种绝缘体,即使在绝缘体厚度变薄时其耐磨性也不下降;然而,以此方式制造的电线趋向于失去柔软性(即变硬)。上述电线有时在短路径中突转弯地布线,并且特别地,在混合动力车辆、电动车辆等中,有时也将具有3sq(mm2)以上的横截面积的粗导体用作线束的高压电线。因此,考虑到便利性,需要这样的在加工时不允许缺陷发生的柔软性。
从保证柔软性的观点来看,专利文献1和2提出了使用烯烃系树脂作为绝缘体材料的建议。
专利文献1提出能够通过由高密度聚乙烯形成树脂组合物、并且通过电子束辐照对树脂组合物进行交联处理而确保包覆导体的树脂组合物的良好延展性。
专利文献2描述了一种树脂组合物,该树脂组合物(绝缘体)由其中丙烯酸甲酯的含量为15质量%以上的乙烯-丙烯酸乙酯共聚物(EEA)、热塑性烯烃树脂和无卤阻燃剂形成,并且EEA是经过硅烷交联的。上述树脂组合物具有能够配合高速挤出成型的延展,并且是极其柔软的树脂。
引用列表
专利文献
专利文献1:未审日本专利申请公开号H06-333435
专利文献2:未审日本专利申请公开号2009-298831
发明概述
专利文献1中描述的树脂组合物在其厚度为0.3mm以下时具有良好的延展性。另外,描述了该树脂组合物可以应用于横截面积为2sq以下的导体。也就是说,该树脂组合物在应用于例如横截面积为3sq以上的导体的情况下,具有不能确保电线的柔软性的问题。另外,尽管专利文献2中描述的树脂组合物是柔软的,该树脂组合物具有丙烯酸甲酯的含量为15质量%以上的问题,该问题导致耐磨性差。如上所述,可以认为耐磨性和柔软性是相互取舍的关系,并且难以在两者之间取得平衡。
考虑到现有技术中固有的上述问题,作出本发明。本发明的目的是提供一种树脂组合物,即使在应用于导体横截面积为3sq以上的电线的绝缘包覆材料时,该树脂组合物也能确保优秀的柔软性,并且除此之外还能确保优秀的耐磨性。本发明的另一个目的是提供一种使用该树脂组合物的电线。
本发明的第一个方面的树脂组合物,包含:包含作为主要组分的乙烯-丙烯酸酯共聚物的基体树脂;以及分散在基体树脂中的润滑剂,该润滑剂包含金属皂。
本发明的第二个方面的电线,包括:包含第一个方面的树脂组合物的绝缘层;以及由该绝缘层包覆的导体。
本发明的第三个方面的电线涉及第二个方面的电线,导体的截面积为3sq以上并且绝缘包覆层的厚度为0.32mm以上。
本发明的第四个方面的电线涉及第二个或第三个方面的电线,进一步包括:包覆绝缘包覆层的屏蔽层;以及包覆屏蔽层的护套层。
附图说明
图1是示出本发明的第一实施方式的电线的截面图。
图2是示出本发明的第二实施方式的电线的截面图。
参考标记列表
1、11:电线
2、12:导体
3、13:绝缘包覆层
14:屏蔽层
15:护套层
具体实施方式
以下通过使用附图,详细描述本发明的实施方式。需要注意,为了便于解释,附图中的尺寸比例有所夸张,并且有时与实际情况有所区别。
[树脂组合物]
详细描述了根据本发明的实施方式的树脂组合物。此实施方式的树脂组合物包括:基体树脂;以及润滑剂,该润滑剂添加至基体树脂中并且包含分散的金属皂。
上述基体树脂代表树脂组合物中的主要组分。因此,此实施方式的树脂组合物在不抑制作为主要组分的基体树脂的功能的范围内,能够包含其他组分。此处,所述主要组分代表占据整个组合物50质量%以上的组分。在此实施方式中,关于基体树脂,使用了例如一种包含乙烯-丙烯酸酯共聚物作为主要组分的基体树脂。如上所述的基体树脂自身具有柔软性,并且因此在此实施方式的树脂组合物形成为电线的绝缘体的情况下,能够赋予电线良好的柔软性。如果在此实施方式的树脂组合物中以50~99质量%包含基体树脂,则由于该电线能够确保足够的柔软性,从而这样是优选的。
在此实施方式中,关于基体树脂,除乙烯-丙烯酸酯共聚物外,还能够使用其中混合的一种以上乙烯系树脂等的基体树脂。此外,关于基体树脂,能够使用通过混合诸如乙烯-乙酸乙烯酯共聚物和乙烯-乙烯醇共聚物的其他乙烯共聚物与上述乙烯-丙烯酸酯共聚物获得的基体树脂。
关于上述乙烯系树脂,例如能够使用:通过聚合乙烯获得的聚乙烯;以及具有聚乙烯作为其一部分的乙烯共聚物。将这些与乙烯-丙烯酸酯共聚物配合,从而形成基体树脂。
关于上述聚乙烯,能够单独使用高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)和直线型低密度聚乙烯(L-LDPE)的每种,或者混合使用其中的多种。需要注意,具有高密度的聚乙烯具有高结晶度,并且趋向于变硬。因此,如果使用了具有低结晶度和低密度的低密度聚乙烯和直线型低密度聚乙烯,则电线能够确保足够的柔软性,并且这是优选的。从类似的观点来看,即使在使用高密度聚乙烯的情况下,也优选为将低密度聚乙烯的配合比率升高至能够确保足够的柔软性的程度。
关于基体树脂中包含的丙烯酸酯,能够单独使用丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸乙基己基酯和丙烯酸羟乙基酯等的每种,或者混合使用其中的多种。考虑这些丙烯酸酯与乙烯共聚的情况下的柔软性,以选择这些丙烯酸酯。如果使用了低密度丙烯酸乙酯(乙烯-丙烯酸乙酯共聚物(EEA))或低密度丙烯酸甲酯(乙烯-丙烯酸甲酯共聚物(EMA)),则电线能够确保足够的柔软性,并且这是优选的。
需要注意,在使用此实施方式的树脂组合物作为绝缘包覆层的情形中,进行了交联处理。此时,如果高密度聚乙烯是通过电子束辐照等交联的,则交联度低,并且耐热性下降。相对而言,在使用如上面提到的低密度聚乙烯和低密度乙烯-丙烯酸酯共聚物作为基体树脂的情况下,则能够通过交联处理保持高度的交联度,并且因此这是优选的。如果采用这样的构造,则能够获得显现满足ISO6722-1的D级耐热性的树脂组合物。
此实施方式的树脂组合物除上述基体树脂之外,还包括含有金属皂的润滑剂,并且因此能够展现优秀的耐磨性。需要注意,出于增强耐磨性的目的,也设想了添加诸如聚碳酸酯的工程塑料和诸如液晶聚合物的超级工程塑料。然而,一般来说,这些材料硬并且具有高弹性模量。相对而言,配合了上述金属皂的此实施方式的树脂组合物,即使在不向其中添加工程塑料和超级工程塑料时也能确保耐磨性。如上所述,对于此实施方式的树脂组合物,不需要向其中添加工程塑料和超级工程塑料,并且能够积极地使用上述基体树脂,因此不需要考虑树脂的诸如硬度和弹性模量的物理性质的变化。
金属皂是长链脂肪酸和除钠和钾之外的金属的盐。关于脂肪酸,能够使用硬脂酸、羟基硬脂酸、辣木子油酸、褐煤酸、辛酸、棕榈酸、月桂酸、肉豆蔻酸和蓖麻油酸等。关于金属,能够使用钙、镁、锌、铝和锂等。
具体地,关于金属皂,能使用硬脂酸锂、硬脂酸镁、硬脂酸钙、硬脂酸锌、硬脂酸铝、羟基硬脂酸镁、羟基硬脂酸钙、羟基硬脂酸锌、羟基硬脂酸铝、辣木子油酸锂、辣木子油酸镁、辣木子油酸钙、辣木子油酸锌、辣木子油酸铝、褐煤酸锂、褐煤酸镁、褐煤酸钙、褐煤酸锌和褐煤酸铝等。关于金属皂,能够单独使用这些的每种,或者能够组合使用这些的两种以上。
包含金属皂的润滑剂具有降低由金属等构成的导体和包覆导体的树脂组合物之间的粘附强度的功能。也就是说,在使用此实施方式的树脂组合物作为电线的绝缘包覆层的情况下,金属皂组分的一部分存在于树脂组合物与芯线等的金属等的边界上,从而降低绝缘包覆层和电线的导体之间的粘附强度。
需要注意,如果树脂组合物和金属等的导体之间的粘附强度小,则能够防止导体和由树脂组合物形成的绝缘包覆层之间的亲和力变得比所需更大,并且因此使用此实施方式的树脂组合物的电线能够确保足够的柔软性。也就是说,在其上形成了使用此实施方式的树脂组合物的绝缘包覆层的电线能够防止电线布线中的自由度下降。
如上所述,在此实施方式的树脂组合物中,如果添加了金属皂以调整绝缘包覆层和导体之间的粘附强度,则能够赋予由树脂组合物形成的绝缘包覆层对电线有利的柔软性和耐磨性。例如,在使绝缘包覆层在磨损测试时能够平行于砂纸移动的程度上,能够增加绝缘包覆层的运动的自由度。因此,使用此实施方式的树脂组合物的绝缘包覆层具有增强对砂纸的切割压力耐性从而几乎不被塑性形变的效果。
上述粘附强度能够通过遵照ISO6722-1(章节5.9)进行测量而定量评价。在此实施方式中,优选的是包含金属皂的润滑剂是其中与金属等的导体的粘附强度为40N以下的材料。更具体地,优选的是包含金属皂的润滑剂是其中遵照上述ISO6722-1(章节5.9)测量而获得的与金属等的导体的粘附强度为40N以下的材料。在润滑剂和导体之间的粘附强度为40N以下的情况下,树脂组合物和金属等的导体之间的粘附性质不会变得比所需更大,并且能够充分确保绝缘包覆层的耐磨性。考虑到绝缘包覆层的耐磨性,适当选择了粘附强度的下限值。
此实施方式的树脂组合物也允许包含填料。关于填料,能够使用例如碳酸钙、滑石和粘土等。需要注意,上述润滑剂也具有防止填料在树脂组合物中聚集的功能。也就是说,如果向上述基体树脂中添加了上述润滑剂,则能够增强填料在树脂组合物中的分散性。作为结果,在此实施方式的树脂组合物中,防止了树脂组合物中缺陷的发生。需要注意,此缺陷是能够在断裂发生的情形中成为断裂源点的缺陷。因此,此实施方式的树脂组合物几乎不会断裂。另外,在将此实施方式的树脂组合物用于电线时,由树脂组合物组成的绝缘包覆层也对电线表面凹凸不平的减少作出贡献。需要注意,凹凸不平也是能够在电线发生断裂的情形中成为源点的缺陷。因此,使用此实施方式的树脂组合物的电线几乎不会断裂。如上所述,润滑剂防止缺陷的发生,从而不仅确保了绝缘包覆层的耐磨性,而且也能够抑制包括电线的断裂等的机械性质的下降。
从上述变化的各种观点来看,优选的是,相对于整个树脂组合物,以0.1~20质量%包含含有金属皂的润滑剂。更优选的是,润滑剂的含量为2~10质量%。
除上述基体树脂和润滑剂外,能够向此实施方式的树脂组合物中添加金属氢氧化物作为阻燃剂。通过此金属氢氧化物,赋予了树脂组合物阻燃性。关于金属氢氧化物,能够使用一种或多种具有羟基基团或结晶水的金属化合物。关于金属氢氧化物,提及氢氧化镁(Mg(OH)2)、氢氧化铝(Al(OH)3)、氢氧化钙(Ca(OH)2)、碱式碳酸镁(mMgCO3·Mg(OH))2·nH2O)、水合硅酸铝(Al2O3·3SiO2·nH2O)和水合硅酸镁(Mg2Si3O8·5H2O)等。在它们中间,优选使用氢氧化镁。
关于上述金属氢氧化物,考虑到与基体树脂的相容性,经历过表面处理的金属氢氧化物是优选的。理所当然的,即使在不对金属氢氧化物进行表面处理时,能够在不使根据此实施方式的树脂组合物的整体的物理性质恶化的范围内,使用金属氢氧化物。优选的是通过使用硅烷偶联剂、钛酸盐偶联剂或诸如硬脂酸的脂肪酸和诸如硬脂酸钙的脂肪酸金属盐等对金属氢氧化物进行表面处理。
将上述金属氢氧化物添加至根据此实施方式的树脂组合物中,从而不需要使用诸如溴的卤素系阻燃剂,并且根据此实施方式的树脂组合物能够形成为无卤树脂组合物。在此情况下,根据此实施方式的树脂组合物能够形成为对环境施加较小的负荷并且回收效率优秀的树脂组合物,并且因此这是优选的。
需要注意,如果金属氢氧化物添加过量,易于在树脂组合物内部生成大量孔隙(细微缺陷),并且另外,在电线磨尽的情形中,树脂组合物(绝缘包覆层)中的填料变得易于脱离。因此,由于脱离的填料起磨料的作用,所以金属氢氧化物的过量添加能够成为耐磨性下降的原因。所以,考虑到这些来设定金属氢氧化物的配合量。从上述观点来看,优选的是将配合量设定为5~60质量%。
需要注意,为了在树脂组合物中防止上述缺陷并且确保耐磨性,设想了通过增强填料和树脂之间的相容性来防止填料的脱离,以及通过上述润滑剂防止填料的聚集。因此,为了在树脂组合物中防止缺陷并且确保耐磨性,优选为考虑到填料在树脂组合物中的可分散性来选择材料。在此实施方式的树脂组合物中,使用了上述润滑剂,并且因此能够防止填料的聚集,并且另外能够在不使用高结晶度树脂时确保耐磨性。也就是说,在此实施方式的树脂组合物中,能够在不使用不易于分散填料的高结晶度树脂的情况下,选择填料易于分散的树脂。具体地,在此实施方式的树脂组合物中,选择了结晶度低并且能够有利于向其中掺入填料的乙烯-丙烯酸酯共聚物。另外,在此实施方式的树脂组合物中,也适当地配合了其他烯烃系树脂。
在此实施方式的树脂组合物中,能够在不抑制此实施方式的效果的范围内,配合除上述材料以外的各种添加剂。关于配合的添加剂,提及阻燃剂、阻燃助剂、抗氧化剂、金属钝化剂、抗老化剂、增强剂、紫外线吸收剂、稳定剂、塑化剂、颜料、染料、着色剂、抗静电剂和发泡剂等。
[电线]
图1示出根据本发明的实施方式的电线的实例。如图1所示,电线1通过用由上述实施方式的树脂组合物制成的绝缘包覆层3包覆由金属等构成的导体2而形成。此处,构成绝缘包覆层3的树脂组合物包含:包含作为主要组分的乙烯-丙烯酸酯共聚物的基体树脂;以及由金属皂制成并且添加至基体树脂的润滑剂。以此方式,此实施方式的电线1能够展现优秀的柔软性和耐磨性。另外,此实施方式的电线1不仅满足这些所需的物理性质,而且也被赋予了遵照ISO6722-1的D级的耐热性。
由金属等构成的导体2可以仅是单线,或者可以是由捆束多条线而形成的线。关于导体2的材料,例如能够使用诸如铜、电镀铜、铜合金、铝和铝合金的导电金属。
如上所述,在确保足够耐磨性的同时,即使在电线1的横截面积为3sq以上时此实施方式的电线1也能够展现足够高的柔软性,该电线能够作为具有参照ISO6722-1标准的薄壁结构的小直径电线。作为结果,电线1作为电线和线束的操作性优秀,并且因此不仅能够对布线工作的效率强化作出贡献,还能够对车辆制造成本的降低作出贡献。
绝缘包覆层3具有上述所需的物理性质,并且因此,在此实施方式的电线1中,导体2的横截面积可以设定为3sq以上,并且绝缘包覆层3的厚度可以设定为0.32mm以上。也就是说,在此实施方式中,关于绝缘包覆层3的厚度,能够采用适应ISO6722-1标准中规定的“薄壁”结构的值。从允许绝缘包覆层3的厚度适应上述标准的观点来看,绝缘包覆层3的厚度优选为0.32mm以上至1.90mm以下。另外,能够基于导体2的横截面积或直径的值,恰当地调整绝缘包覆层3的厚度。具体地,能够遵照上述标准的表4(尺寸)中示出的各个尺寸关系来设定绝缘包覆层3的厚度。即使在使用具有3sq以上横截面积的粗金属导体作为芯线的情况下,采用上述构造的电线1也具有良好的操作性,并且能够容易地布线至车辆中。需要注意,在电线1中,基于上述标准,导体2的横截面积优选地设定为3sq以上至小于120sq,更优选为3sq以上至小于95sq。在具有上述横截面积的绝缘包覆层3形成在具有上述横截面积的导体2上的情况下,则能够评价电线1具有适应上述标准的薄壁结构。更具体地,电线1的直径优选为大于3.00mm至小于18.00mm,更优选为3.40mm以上至16.70mm以下。另外,如上所述的电线1满足ISO6722-1的D级耐热性,并且因此适合用作混合动力车辆、插电式混合动力车辆和电动车辆的高压电线的实际用途。更具体地,由于在投入作为用于混合动力车辆、插电式混合动力车辆和电动车辆的高压电路的粗电线的实际用途的情形下对电线1的质量没有担心,所以电线1是优选的。
接下来,将描述此实施方式的电线1的制造方法。通过捏合形成上述实施方式的树脂组合物的材料来制备绝缘包覆层3,并且能够使用公知的方式作为该制备的方法。例如,能够采用以下方法获得构成绝缘包覆层3的树脂组合物:在该方式中,通过预先使用诸如亨舍尔混合机(Henschelmixer)的高速混合机器预掺混材料,然后使用诸如密炼机(Banburymixer)、捏合机和滚磨机(rollmill)的公知捏合机来捏合。
在此实施方式的电线1中,也能够使用公知的方法作为用绝缘包覆层3包覆导体2的方法。例如,能够通过一般的挤出成型方法形成绝缘包覆层3。关于在挤出成型方法中使用的挤出机,例如使用单螺杆挤出机和双螺杆挤出机。挤出机包括螺杆、多孔板、十字头、分配器、喷头和模具。
在制备绝缘包覆层3的树脂组合物的情况下,例如能够采用下列方法。也就是说,首先,将聚乙烯和乙烯-丙烯酸酯倒入双螺杆挤出机,该双螺杆挤出机的温度设定为聚乙烯和乙烯-丙烯酸酯充分熔融的温度。在此情形中,能够倒入金属氢氧化物,并且也能够根据需要进一步倒入诸如阻燃剂、阻燃助剂和抗氧化剂的其他组分。接下来,将乙烯-丙烯酸酯和聚乙烯等熔融、捏合、并且挤出。通过穿过水箱,将上述挤出的具有连续的柱状形状的树脂组合物冷却,并且通过制粒机切割为粒状。由此获得的粒状物成为绝缘包覆材料。例如,首先将此绝缘包覆材料倒入单螺杆挤出机,通过螺杆熔融并捏合,并通过多孔板将其中的固定量供应至十字头。接下来,通过分配器使熔融的绝缘包覆材料流动至喷头周围,在通过模具包覆至金属导体外周的状态下挤出,并且形成绝缘包覆层3。以此方式,能够获得包覆金属导体2的外周的绝缘包覆层3。
对包覆金属导体2的外周的绝缘包覆层3进行例如通过电子束辐照等的交联处理。此实施方式的电线1使用包含所需基体树脂作为绝缘包覆材料前体的树脂组合物,并且因此能够通过电子束辐照进行的交联处理保持高度的交联度。因此,绝缘包覆层3的耐热性提高,并且获得了具有高耐热性的电线1。
图2示出根据此实施方式的电线的另一个实例。此电线11也能够被称为屏蔽电线,并且包括:由金属等制成的导体12;包覆导体12的绝缘包覆层13;包覆绝缘包覆层13的屏蔽层14;以及进一步包覆屏蔽层14的护套层15。
以与上述导体2类似的方式,导体12可以是单线或者可以是由捆束多条线而形成的线。屏蔽层14由导电金属箔、或包含金属的箔片、或通过将金属丝(金属导体)编制成网状而形成。
以与上述电线1的绝缘包覆层3类似的方式,能够通过使用上述实施方式的树脂组合物形成此实施方式的绝缘包覆层13。构成绝缘包覆层13的树脂组合物包含:包含作为主要组分的乙烯-丙烯酸酯共聚物的基体树脂;以及由金属皂制成并且添加至基体树脂的润滑剂。如上所述,电线11包括由特定树脂组合物构成的绝缘包覆层13,并且因此能够确保足够的耐磨性。另外,根据这样的构造,绝缘包覆层13具有优秀的柔软性,并且因此能够将电线11形成为容易布线的电线。从确保电线布线自由度、并且实现减重和小型化的观点来看,电线11的直径优选为适应ISO6722-1标准中规定的“薄壁”结构的值。
在此实施方式的电线11中,形成了屏蔽层14,并且因此能够防止来自电线1的不必要的电磁波发射。关于发挥此功能的屏蔽层14的材料,能够使用诸如铜、银和铝的金属。对屏蔽层14的厚度没有特别限定;然而,较薄的厚度是更优选的,并且能够与屏蔽性能相结合地设定厚度。
在此实施方式的电线11中,形成了包覆屏蔽层14的护套层15,并且因此能够保护并有效地封装屏蔽层14。对发挥此功能的护套层15的材料没有特别限定;然而,能够使用诸如聚乙烯等的烯烃树脂。对护套层15的厚度没有特别限定;然而,较薄的厚度是更优选的,并且优选地遵照ISO14572中规定的标准设定厚度值。
能够以与上述电线1的情况类似的方式制造此实施方式的电线11。也就是说,首先通过挤出成型等用绝缘包覆层13包覆由金属等构成的导体12。然后,例如,将通过捆束多条单线形成的编线编织在绝缘包覆层13上。另外,与电线1的绝缘包覆层3类似地处理包覆护套层15,并且能够制造电线11。
在此实施方式的电线11中,绝缘包覆层13使用具有优秀柔软性和耐磨性的树脂组合物,并且因此能够薄化绝缘包覆层13,并且能够实现电线11的减重和小型化。此外,电线11的操作性良好,并且容易将电线11布线至车辆中。另外,此实施方式的电线11满足ISO6722-1的D级耐热性,能够适合地用作混合动力车辆、插电式混合动力车辆和电动车辆的高压电线。
实施例
以下更详细地描述了本发明的实施例和比较例;然而,本发明不限于这些实施例。
在实施例1中,首先,作为树脂组合物准备表1中的材料。也就是说,关于乙烯-丙烯酸酯共聚物,使用了由JapanPolyethyleneCorporation制造的商品名“Rexpearl(注册商标)A1100”。另外,关于聚乙烯,使用了由丙烯酸酯共聚物,使用了由JapanPolyethyleneCorporation制造的商品名“Novatec(注册商标)HB120R”。关于金属皂系润滑剂,使用了由NittoKaseiKogyoK.K.制造的商品名“ZS-7”。关于聚合物系润滑剂A,使用了由MitsuiChemicals,Inc.制造的商品名“Hi-WAX(注册商标)400P”,并且关于聚合物系润滑剂B,使用了由DowCorningTorayCo.,Ltd.制造的商品名“BY-27”。关于氢氧化镁,使用了进行了硅烷偶联处理的由KonoshimaChemicalCo.,Ltd.制造的商品名“V6”。
使用截面积为3sq的铜线作为导体2,并且以对包含上述配合材料的树脂组合物进行挤出成型的方式,使用绝缘包覆层3以0.4mm的壁厚度包覆此金属导体,从而制得对应于实施例1的电线。需要注意,上述横截面积和壁厚度是遵照ISO6722-1的值。
如表1所示,除改变各材料的配合比率之外,以与实施例1类似的方式分别制备根据实施例2和比较例1至6的各个电线。然后,评价根据实施例1、2和比较例1至6的各个电线的粘附强度、耐磨性、耐热寿命和柔软性。
(粘附强度)
对于粘附强度,采用了遵照ISO6722-1(项目5.9)测量的值。
(耐磨性)
对于耐磨性的评价,遵照ISO6722-1使用具有150J石榴石的砂纸,测量砂纸耐磨性。在此测量/评价中,基于在1500g的负载下的磨损量为330mm以下的指标来判定各个实施例是否合格或不合格。合格的那些标记为“○”,并且不合格的那些标记为“×”。将在下面描述的耐热性和柔软性的评估结果也以类似的方式标记在表1中。
(耐热寿命)
遵照ISO6722-1的D级耐热性测量/评价耐热寿命,并且判定各个实施例是否合格或不合格。也就是说,在将由阿累尼乌斯模型等式(Arrheniusmodelequation)估计的150℃条件下寿命为1500h作为参照的同时,作出此判定。
(柔软性)
对于柔软性,遵照LV112通过使用拉力试验机测量电线弯曲应力。在此测量/评价中,基于电线弯曲应力为40N以下的指标来判定各个实施例是否合格或不合格。
如表1所示,实施例1和2通过在耐磨性、耐热性和柔软性的全部特征中判定为超过目标值而合格,尽管其绝缘包覆层只有0.4mm薄。此较例1至4使用金属皂之外的润渭剂,并且其中每个的耐磨性差。
比较例5使用聚乙烯作为基体树脂,并且从而在耐磨性方面合格;然而,在耐热寿命和柔软性方面不合格。比较例6中未加入由金属皂制成的润滑剂,并且在耐磨性方面不合格。
从实施例和比较例之间的上述比较中明显可得,对于通过使用满足本发明所需构造的树脂组合物获得的每个电线,导体和绝缘包覆层之间粘附力下降。因此,认为各个电线都能够展现优秀的耐磨性、耐热寿命和柔软性。
日本专利申请号2013-095227(2013年4月30日提交)以其整体并入本文。
以上已经通过实施例和比较例描述了本发明;但是,本发明不限于此,并且能够在本发明的主旨范围内以各种方式做出修改。
工业实用性
在本发明的树脂组合物中,包含金属皂的润滑剂分散在包含作为主要组分的乙烯-丙烯酸酯共聚物的基体树脂中,并且因此本发明的树脂组合物能够展现良好的柔软性和耐磨性。也就是说,应用了本发明的树脂组合物的电线能够展现优秀的柔软性和耐磨性。

Claims (4)

1.一种树脂组合物,该树脂组合物包含:
基体树脂,该基质树脂包含作为主要组分的乙烯-丙烯酸酯共聚物;以及
润滑剂,该润滑剂分散在所述基体树脂中,并且该润滑剂包含金属皂。
2.一种电线,该电线包括:
绝缘包覆层,该绝缘包覆层包含根据权利要求1的所述的树脂组合物;以及
导体,该导体由所述绝缘包覆层包覆。
3.根据权利要求2所述的电线,
其中,所述导体的横截面积是3sq以上,并且
所述绝缘包覆层的厚度是0.32mm以上。
4.根据权利要求2或3所述的电线,还包括:
屏蔽层,该屏蔽层包覆所述绝缘包覆层;以及
护套层,该护套曾包覆所述屏蔽层。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113583329A (zh) * 2020-05-01 2021-11-02 矢崎总业株式会社 树脂组合物、护套电缆和线束

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017130330A (ja) * 2016-01-20 2017-07-27 古河電気工業株式会社 端子付き電線、ワイヤハーネス
US10688944B2 (en) * 2017-08-24 2020-06-23 Fca Us Llc Integrated liftgate wire harness tether
EP3733763A1 (en) * 2019-04-30 2020-11-04 Borealis AG Polyethylene composition for improving adhesion to polyurethane resins

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101029154A (zh) * 2006-03-03 2007-09-05 日立电线株式会社 无卤素阻燃性树脂组合物及使用其的电线·电缆
CN101136262A (zh) * 2006-08-31 2008-03-05 日立电线株式会社 可挠性非卤素电线

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58220304A (ja) * 1982-06-15 1983-12-21 日立電線株式会社 耐ボ−タイ・トリ−性電気絶縁性組成物
JP3688319B2 (ja) * 1995-01-25 2005-08-24 株式会社フジクラ 水密電線、ケーブル
JP3439166B2 (ja) * 1999-12-28 2003-08-25 古河電気工業株式会社 絶縁樹脂組成物および絶縁電線

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101029154A (zh) * 2006-03-03 2007-09-05 日立电线株式会社 无卤素阻燃性树脂组合物及使用其的电线·电缆
CN101136262A (zh) * 2006-08-31 2008-03-05 日立电线株式会社 可挠性非卤素电线

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113583329A (zh) * 2020-05-01 2021-11-02 矢崎总业株式会社 树脂组合物、护套电缆和线束

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