FR2910692A1 - Composition pour cable d'energie et/ou de telecommunication a base de biopolymere - Google Patents

Composition pour cable d'energie et/ou de telecommunication a base de biopolymere Download PDF

Info

Publication number
FR2910692A1
FR2910692A1 FR0655944A FR0655944A FR2910692A1 FR 2910692 A1 FR2910692 A1 FR 2910692A1 FR 0655944 A FR0655944 A FR 0655944A FR 0655944 A FR0655944 A FR 0655944A FR 2910692 A1 FR2910692 A1 FR 2910692A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
polymer
energy
cable according
telecommunication cable
cellulose
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
FR0655944A
Other languages
English (en)
Inventor
Jerome Fournier
Sophie Barbeau
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nexans SA
Original Assignee
Nexans SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nexans SA filed Critical Nexans SA
Priority to FR0655944A priority Critical patent/FR2910692A1/fr
Priority to US12/005,133 priority patent/US7884143B2/en
Priority to EP10167309A priority patent/EP2244267A1/fr
Priority to EP07150419A priority patent/EP1939895B1/fr
Priority to AT07150419T priority patent/ATE555482T1/de
Publication of FR2910692A1 publication Critical patent/FR2910692A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/185Substances or derivates of cellulose
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/30Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/30Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes
    • H01B3/42Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes polyesters; polyethers; polyacetals
    • H01B3/421Polyesters
    • H01B3/422Linear saturated polyesters derived from dicarboxylic acids and dihydroxy compounds

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Biological Depolymerization Polymers (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un câble d'énergie et/ou de télécommunication, comportant au moins un élément constitutif réalisé en un matériau extrudé issu d'une composition extrudable, ladite composition extrudable comprenant un biopolymère choisi parmi les polymères de cellulose, d'amidon, de polyhydroxyalkanoate, et le polymère d'acide polylactique de référence 467F, ou leur mélange.

Description

1 Composition pour câble d'énergie et/ou de télécommunication à base de
biopolymère La présente invention se rapporte à des câbles d'énergie et/ou de télécommunication comportant au moins un élément constitutif réalisé en un 5 matériau extrudé issu d'une composition extrudable. Les ressources naturelles minérales telles que le pétrole ou le gaz sont à l'origine de la synthèse de nombreux polymères synthétiques tels que les polyoléfines, et se font de plus en plus rares. Il est crucial de limiter l'utilisation de ces ressources naturelles afin 10 de préserver leur existence mais aussi de s'affranchir d'une hausse des prix trop importante. Les câbles d'énergie et/ou de télécommunication comprennent généralement des revêtements ou des gaines isolantes en polymères synthétiques tels qu'en polyéthylène, en polyéthylène vinyle acétate ou en 15 polychlorure de vinyle. Le document JP2004-311063 présente un câble d'énergie comprenant une couche extrudée d'un polymère biodégradable, notamment d'une résine polylactique. Toutefois, il est important de pouvoir diversifier le nombre de 20 compositions polymères extrudables limitant l'utilisation de polymère synthétique, voire n'en comprenant pas du tout, et présentant des caractéristiques thermomécaniques au moins semblables aux compositions existantes sur le marché pour l'application câble. Aussi le problème technique à résoudre, par l'objet de la présente 25 invention, est de proposer un câble d'énergie et/ou de télécommunication comportant au moins un élément constitutif réalisé en un matériau extrudé issu d'une composition extrudable permettant d'éviter les problèmes de l'état de la technique en offrant notamment des compositions alternatives à celles de l'art antérieur. 30 Ainsi, la demanderesse a effectué des essais intensifs pour trouver des compositions permettant de limiter l'utilisation significative de polymères 2910692 2 synthétiques tout en gardant des propriétés mécaniques, isolantes et de résistances au feu identiques, voire supérieures aux propriétés des gaines de câbles de l'art antérieur. La solution du problème technique posé réside, selon la présente invention, en ce que ladite composition extrudable comprend un biopolymère choisi parmi les polymères de cellulose, d'amidon, de polyhydroxyalkanoate, et le polymère d'acide polylactique de référence 467F, ou leur mélange. Le terme biopolymère signifie que les carbones dudit polymère proviennent de sources biologiques renouvelables.
A titre d'exemples, le biopolymère peut provenir d'une extraction directe à partir de la biomasse, d'une régénération de la biomasse par fermentation ou hydrolyse, ou encore par transformation microbienne de biomonomères. La plupart des biopolymères sont biodégradables, c'est-à-dire qu'ils 15 se décomposent par l'action enzymatique de microorganismes en dioxyde de carbone, méthane, eau et en composés inorganiques. Les polymères de cellulose, ou à base de cellulose, sont produits généralement par la modification chimique de la cellulose naturelle. Le coton et le bois sont des matériaux à l'origine de la production 20 industrielle de cellulose. Les polymères d'amidon, ou à base d'amidon, sont des polymères thermoplastiques provenant du traitement chimique, thermique et/ou mécanique de l'amidon. On trouve l'amidon dans de nombreux végétaux tels que le maïs, le 25 froment, les légumineuses, les racines, tubercules et rhizomes comme la pomme de terre ou le manioc. Les polymères de polyhydroxyalkanoate, ou à base de polyhydroxyalkanoate, sont produits naturellement par fermentation bactérienne de sucres ou de lipides et peuvent avoir des propriétés 30 thermoplastiques ou élastomériques. 2910692 3 La formule générale I des polyhydroxyalkanoates est la suivante : 4 R ~ (OH2ùO ~~ (I) 5 H dans laquelle : - R peut être un hydrogène ou une chaîne hydrocarbonée en C1-C16, et - X est un entier supérieur ou égale à 1. Les polymères d'acide polylactique, ou à base d'acide polylactique, 10 sont des polyesters aliphatiques produits à partir d'amidon de maïs. Dans une réalisation particulière, ladite composition extrudable comprend en outre un polymère synthétique, de préférence choisi parmi le polyéthylène, le polypropylène, le copolymère d'éthyle vinyle acétate, le polychlorure de vinyle et le polyester, ou leur mélange.
Selon une caractéristique de la présente invention, chaque élément constitutif dudit câble est choisi parmi un revêtement isolant, une gaine de protection et une matière de remplissage. Qu'il soit électrique ou optique, destiné au transport d'énergie ou à la transmission de données, un câble est schématiquement constitué d'au moins un élément conducteur électrique ou optique s'étendant à l'intérieur d'au moins un élément isolant. Il est à noter qu'au moins un des éléments isolants peut également jouer le rôle de moyen de protection et/ou que le câble peut disposer en outre d'au moins un élément de protection spécifique formant une gaine, notamment pour les câbles électriques. Par ailleurs, dans le cas où il intègre plusieurs conducteurs électriques isolés, le câble peut comporter une matière de remplissage qui est essentiellement destinée à maintenir lesdits conducteurs isolés et qui est communément appelée bourrage.
Selon une composition préférée, le polymère de cellulose est choisi parmi le polymère de butyrate de cellulose, le polymère d'acétate de cellulose et le polymère de propionate de cellulose.
2910692 4 Selon une autre composition préférée, le polymère d'amidon est un polymère d'amidon complexé avec un polyester biodégradable. Selon une autre composition préférée, le polymère de polyhydroxyalkanoate est un homopolymère ou un copolymère de poly(3-5 hydroxybutyrate). Dans un mode de réalisation particulier, la composition extrudable comprend en outre une charge ignifugeante, de préférence la charge ignifugeante est du trihydroxyde d'aluminium AI(OH)3 ou du dihydroxyde de magnésium Mg(OH)2.
10 D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lumière des exemples qui vont suivre, lesdits exemples étant donnés à titre illustratif et nullement limitatif. Afin de montrer les avantages obtenus avec les compositions extrudables selon la présente invention, le Tableau 1 détaille différents 15 échantillons selon l'invention et selon l'art antérieur, dont les propriétés mécaniques et de résistances au feu sont étudiées. Les compositions référencées de 1 à 5 correspondent à une composition selon la présente invention comprenant un biopolymère combiné ou non avec un polymère synthétique.
20 Les compositions référencées de 6 et 7 sont celles relatives à l'art antérieur. Il est noté que les quantités mentionnées dans le Tableau 1 sont exprimées en parties en poids (per) pour 100 parties de polymère. Composition Constituants 1 100 per Cellulose 2 100 per Amidon 3 25 per Amidon, et 75 per P E 4 100 per PHB 5 100 per PLA-polyester 6 100 per EVA 7 100 per P E 25 Tableau 1 2910692 5 L'origine des différents constituants du Tableau 1 est la suivante : - Cellulose correspond au polymère d'acétate de butyrate de cellulose, référencé Tenite 485E2R30010 et commercialisé par la société Eastman.
5 Amidon correspond au polymère d'amidon complexé avec un polyester biodégradable, référencé Mater-bi NF03A et commercialisé par la société Novamont. - PHB correspond au polymère de polyhydroxyde butyrate, référencé P209 et commercialisé par la société Biomer. 10 - PLA-polyester correspond au polymère d'acide polylactique, référencé 467F et commercialisé par FKUR. - EVA correspond au copolymère d'éthylène vinyle acétate, référencé EVATANE 2803 et commercialisé par la société ARKEMA. 15 - PE correspond au polyéthylène, référencé LL4004 et commercialisé par la société Exxon. Pour étudier les propriétés mécaniques, des échantillons 1 à 7 correspondant respectivement aux compositions 1 à 7, ont été préparés selon le protocole suivant : 20 -mettre en oeuvre le ou les polymères dans un mélangeur interne, et mouler la composition en formant des plaques dans une presse chauffante, sous une pression de 100 bars pendant 5 minutes. Après refroidissement et démoulage, les plaques sont coupées pour réaliser les échantillons sur lesquels des tests mécaniques sont effectués.
25 Le Tableau 2 rassemble les résultats d'un certain nombre de mesures relevées sur les échantillons 1 à 7 afin d'évaluer leur résistance à la traction et leur allongement à la rupture.
2910692 6 Echantillon Résistance à Allongement la traction à la rupture (MPa) (%) 1 33 26 2 11 500 3 14 640 4 17 9 5 26 410 6 29 767 7 16 630 Tableau 2 Des analyses par cône-calorimétre sont également réalisées afin d'évaluer et de comparer le comportement au feu des différents échantillons.
5 Ce type d'analyse, consistant à brûler des échantillons à l'air ambiant tout en les soumettant à un rayonnement énergétique externe de puissance inférieure à 100 kW/m2 et imposé par un chauffage radiant contrôlé en température, permet d'obtenir le taux de chaleur dégagée exprimé en MJ/m2 et le pic de chaleur dégagée exprimé en kW/m2.
10 Pour ce faire, chaque échantillon est façonné en plaques carrées de 10 cm de côté et de 3 mm d'épaisseur. Les échantillons ainsi conformés sont testés au moyen d'un calorimètre à cône conformément à la norme ISO 5660-1 relative aux débits calorifiques des produits du bâtiment.
15 Plus le pic de chaleur dégagée et le taux de chaleur dégagée sont faibles numériquement, meilleures sont les propriétés ignifugeantes de la composition. Le Tableau 3 rassemble les données collectées par les analyses en cône-calorimètre avec les échantillons du Tableau 2.
20 2910692 7 Echantillon Taux de chaleur Pic de chaleur dégagée dégagée (MJ/kg) (kW/m2) 1 23 910 2 21 1030 4 23 755 5 22 860 6 37 1360 7 43 1310 Tableau 3 Au regard des résultats des Tableaux 2 et 3, il apparaît clairement que les échantillons à base de biopolymères selon la présente invention 5 présentent des propriétés mécaniques ainsi que des propriétés de résistance au feu identiques, voire meilleures, que les polymères de l'art antérieur PE et EVA. Pour améliorer les propriétés de résistance au feu, de nouveaux échantillons comprenant une charge ignifugeante sont détaillés dans le 10 Tableau 4. L'échantillon 8 est une composition comprenant un biopolymère, un polymère synthétique et de l'hydroxyde de magnésium. Les échantillons 9 à 11 correspondent respectivement aux échantillons 2, 6 et 7 additionnés d'hydroxyde de magnésium.
15 A cet égard, il est noté que les quantités mentionnées dans le Tableau 4 sont exprimées en parties en poids (per) pour 100 parties de polymère.
20 2910692 8 Echantillon Constituants Taux de Pic de chaleur chaleur dégagée dégagée (MJ/kg) (kW/m2) 8 25 per Cellulose, 25 271 75 per EVA, et 120 per d'hydroxyde de magnésium 9 100 per Amidon, et 14 241 120 per d'hydroxyde de magnésium 10 100 per EVA, et 29 410 120 per d'hydroxyde de magnésium 11 100 per PE, et 30 227 120 per d'hydroxyde de magnésium Tableau 4 Au regard des résultats du Tableau 4, les échantillons conformes à l'invention présentent de meilleures propriétés ignifugeantes puisque le taux 5 de chaleur dégagée des échantillons 8 et 9 sont bien inférieurs à ceux des échantillons 10 et 11 pour des valeurs de pic de chaleur dégagée inférieures ou équivalentes. Afin de montrer les avantages obtenus selon une autre réalisation particulière de la présente invention et à titre d'exemple, deux biopolymères 10 différents, à savoir 75 per d'Amidon et 25 per de Cellulose, sont mélangés et moulés sous presse dans les mêmes conditions qu'énoncées précédemment. L'échantillon 12 ainsi obtenu permet d'obtenir une résistance à la traction de 19 MPa et un allongement à la rupture de 70%.
15 Ainsi, le mélange de ces deux biopolymères présente avantageusement des propriétés mécaniques bien équilibrées, dont la résistance à la traction est supérieure à celle de l'échantillon 2 et l'allongement à la rupture est supérieur à celui de l'échantillon 1. Enfin, pour valider l'utilisation des compositions selon la présente 20 invention pour une application câble, les compositions 1 et 2 du Tableau 1 2910692 9 sont extrudées sur un conducteur métallique de 1,03 mm de diamètre en une couche respectivement de 0,56 mm et de 0,42 mm. Le profil d'extrusion pour la composition 1 s'étend de 145 C à 200 C sous une pression de 150 Bar et celui de la composition 2 s'étend de 5 100 C à 135 C sous une pression de 135 Bar. Ces compositions extrudées sont soumises à des tests d'isolation. Le test d'isolation selon la norme IEC 60502-1 consiste à immerger les conducteurs métalliques dans de l'eau pendant au moins une heure avant ledit test.
10 Une tension continue comprise entre 80V et 500V est alors appliquée pendant une durée suffisante (entre 1 et 5min) puis la résistance de la couronne est mesurée. Celle-ci permet de déterminer la constante d'isolement. Les constantes d'isolement (Ki) à 20 C obtenues pour les 15 compositions 1 et 2 extrudées sont respectivement de 850 et de 5. Ces valeurs de Ki sont avantageusement supérieures à celles préconisées pour certains matériaux, notamment pour le polychlorure de vinyle. L'extrusion de ladite composition permet de réaliser des épaisseurs 20 de couche importantes de l'ordre d'au moins 0,3-0,5 mm, contrairement aux revêtements filmogènes, et permet ainsi d'obtenir des propriétés isolantes optimisées. Plus l'épaisseur extrudée est importante, meilleure est l'isolation électrique. On précise que les compositions en question sont utilisées dans la 25 réalisation des matériaux extrudés isolants et/ou de gainage et/ou de bourrage pour les câbles d'énergie et/ou de télécommunication. La composition peut par ailleurs comprendre d'autres additifs, notamment des agents antioxydants, des agents stabilisants UV, des agents plastifiants, des agents de pigmentation ou des agents colorants.
30 La présente invention n'est pas limitée aux exemples de compositions qui viennent d'être décrit et porte dans sa généralité sur tous 2910692 10 les câbles envisageables à partir des indications générales fournies dans l'exposé de l'invention. 5 10 15 20

Claims (9)

REVENDICATIONS
1. Câble d'énergie et/ou de télécommunication, comportant au moins un élément constitutif réalisé en un matériau extrudé issu d'une composition extrudable, caractérisé en ce que ladite composition extrudable comprend un biopolymère choisi parmi les polymères de cellulose, d'amidon, de polyhydroxyalkanoate, et le polymère d'acide polylactique de référence 467F, ou leur mélange.
2. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite composition extrudable comprend en outre un polymère synthétique.
3. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit polymère synthétique est choisi parmi le polyéthylène, le polypropylène, le copolymère d'éthyle vinyle acétate, le polychlorure de vinyle et le polyester, ou leur mélange.
4. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit élément constitutif est choisi parmi un revêtement isolant, une gaine de protection et une matière de remplissage.
5. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le polymère de cellulose est choisi parmi le polymère de butyrate de cellulose, le polymère d'acétate de cellulose et le polymère de propionate de cellulose.
6. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le polymère d'amidon est un polymère d'amidon complexé avec un polyester biodégradable. 2910692 12
7. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le polymère de polyhydroxyalkanoate est un homopolymère ou un copolymère de poly(3-hydroxybutyrate).
8. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite composition extrudable comprend en outre une charge ignifugeante. 10
9. Câble d'énergie et/ou de télécommunication selon la revendication 9, caractérisé en ce que la charge ignifugeante est du trihydroxyde d'aluminium AI(OH)3 ou du dihydroxyde de magnésium Mg(OH)2. 5
FR0655944A 2006-12-26 2006-12-26 Composition pour cable d'energie et/ou de telecommunication a base de biopolymere Withdrawn FR2910692A1 (fr)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0655944A FR2910692A1 (fr) 2006-12-26 2006-12-26 Composition pour cable d'energie et/ou de telecommunication a base de biopolymere
US12/005,133 US7884143B2 (en) 2006-12-26 2007-12-21 Biopolymer-based composition for a power and/or telecommunications cable
EP10167309A EP2244267A1 (fr) 2006-12-26 2007-12-26 Composition pour câble d'énergie et/ou de télécommunication à base de biopolymère
EP07150419A EP1939895B1 (fr) 2006-12-26 2007-12-26 Composition pour cable d'énergie et/ou de télécommunication à base de biopolymère
AT07150419T ATE555482T1 (de) 2006-12-26 2007-12-26 Zusammensetzung für energie- und/oder telekommunikationskabel auf biopolymerbasis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0655944A FR2910692A1 (fr) 2006-12-26 2006-12-26 Composition pour cable d'energie et/ou de telecommunication a base de biopolymere

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2910692A1 true FR2910692A1 (fr) 2008-06-27

Family

ID=38325559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0655944A Withdrawn FR2910692A1 (fr) 2006-12-26 2006-12-26 Composition pour cable d'energie et/ou de telecommunication a base de biopolymere

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7884143B2 (fr)
EP (2) EP2244267A1 (fr)
AT (1) ATE555482T1 (fr)
FR (1) FR2910692A1 (fr)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2880028B1 (fr) * 2004-12-24 2007-02-23 Nexans Sa Composition resistante au feu notamment pour materiau de cable d'energie et/ou de telecommunication
CN102597107B (zh) 2009-08-27 2015-09-16 梅塔玻利克斯公司 增韧的聚羟基烷酸酯组合物
KR101106169B1 (ko) * 2009-12-30 2012-01-20 삼신이노텍 주식회사 친환경 이어폰 코드
CN101805463B (zh) * 2010-04-16 2013-04-17 安徽科聚新材料有限公司 一种淀粉填充可生物降解聚丙烯及其制备方法
FR2978966B1 (fr) * 2011-08-12 2013-09-27 Schneider Electric Ind Sas Materiau ignifuge comprenant un biopolymere.
US9475930B2 (en) 2012-08-17 2016-10-25 Metabolix, Inc. Biobased rubber modifiers for polymer blends
CN103172922A (zh) * 2013-03-02 2013-06-26 安徽金田通信科技实业有限公司 一种多组分电缆填充料及其制备方法
CN103194013A (zh) * 2013-03-02 2013-07-10 安徽金田通信科技实业有限公司 一种低成本电缆填充料及其制备方法
WO2014194220A1 (fr) 2013-05-30 2014-12-04 Metabolix, Inc. Mélanges de recyclat
WO2015149029A1 (fr) 2014-03-27 2015-10-01 Metabolix, Inc. Systèmes polymères fortement chargés
FR3029345B1 (fr) * 2014-11-27 2016-11-18 Nexans Cable comprenant un revetement a base d’un polymere plastique et de particules de cellulose fonctionnalisee
RU2741986C1 (ru) * 2020-05-12 2021-02-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова" (КБГУ) Биоразлагаемый материал
CN115873311B (zh) * 2022-12-23 2024-05-24 江西广源新材料有限公司 一种淀粉基镁盐粉体及其制备方法和应用以及能源线缆复合材料及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2549101A (en) * 1947-03-18 1951-04-17 Hercules Powder Co Ltd Insulated electrical conductor
EP0784994A1 (fr) * 1995-12-28 1997-07-23 Pacesetter AB Câble d'électrode
US5847031A (en) * 1993-05-03 1998-12-08 Chemische Fabrik Stockhausen Gmbh Polymer composition, absorbent composition, their production and use
JP2004311063A (ja) * 2003-04-02 2004-11-04 Fujikura Ltd 電力ケーブル

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR834266A (fr) 1937-02-27 1938-11-16 Thomson Houston Comp Francaise Perfectionnements à l'emploi des acétates de cellulose, notamment pour l'isolement des conducteurs métalliques
GB588210A (en) 1945-02-05 1947-05-16 William Henry Moss Improvements relating to the manufacture of electrical insulators from thermoplastic cellulose derivatives
DE4442606C2 (de) 1994-11-30 1998-09-17 Degussa Quellbarer Stärkeester, Verfahren zu dessen Herstellung sowie Verwendung
DE19632504A1 (de) 1996-08-12 1998-02-19 Gt Gmbh Elektrotechnische Prod Kunstharzmuffe für Kabelgarnituren
JP2002275360A (ja) 2001-03-16 2002-09-25 Toyobo Co Ltd 電気絶縁材料
JP4497822B2 (ja) * 2003-02-26 2010-07-07 三井化学株式会社 電気絶縁材料
JP2004311064A (ja) * 2003-04-02 2004-11-04 Fujikura Ltd 直流電力ケーブル

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2549101A (en) * 1947-03-18 1951-04-17 Hercules Powder Co Ltd Insulated electrical conductor
US5847031A (en) * 1993-05-03 1998-12-08 Chemische Fabrik Stockhausen Gmbh Polymer composition, absorbent composition, their production and use
EP0784994A1 (fr) * 1995-12-28 1997-07-23 Pacesetter AB Câble d'électrode
JP2004311063A (ja) * 2003-04-02 2004-11-04 Fujikura Ltd 電力ケーブル

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Week 200481, Derwent World Patents Index; AN 2004-816084, XP002446348 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20080153941A1 (en) 2008-06-26
US7884143B2 (en) 2011-02-08
EP1939895B1 (fr) 2012-04-25
EP2244267A1 (fr) 2010-10-27
ATE555482T1 (de) 2012-05-15
EP1939895A2 (fr) 2008-07-02
EP1939895A3 (fr) 2008-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1939895B1 (fr) Composition pour cable d'énergie et/ou de télécommunication à base de biopolymère
FR2809226A1 (fr) Composition semi-conductrice reticulable et cable electrique a pellicule semi-conductrice
WO2009101369A1 (fr) Liant a base de copolymere ethylene-ester vinylique d'acide carboxylique et de polyolefine contenant un monomere fonctionnel
CA2378684C (fr) Procede de fabrication d'une composition a base de polymere reticule au moyen de silane, composition obtenue par ce procede, et procede de fabrication d'un cable muni d'une gaine en une telle composition
CN102532755A (zh) 一种热收缩套管的配方及其加工工艺
FR3006494A1 (fr) Dispositif electrique a moyenne ou haute tension
FR2897358A1 (fr) Composition de materiau de gaine pour cable d'energie et/ou de telecommunication
FR3000281A1 (fr) Gainage de cable anti-termites comprenant un polyamide aliphatique x.y avec x + y < 18, un absorbeur uv et/ou un stabilisateur uv et un antioxydant
EP1216273A1 (fr) Materiau thermoplastique extrudable et micromodule de fibre fabrique a partir d'un tel materiau
FR2831316A1 (fr) Procede de fabrication d'une gaine de cable par extrusion et reticulation d'une composition a base de polymere greffe silane, et cable comportant une gaine obtenue par ce procede
EP0769518B1 (fr) Composition réticulable de polymère du fluorure de vinylidène, procédé pour réticuler la composition et articles façonnés
EP2927910A1 (fr) Dispositif électrique à moyenne ou haute tension
FR3067160B1 (fr) Cable resistant au feu
WO2012084898A1 (fr) Module photovoltaique
EP2026360B1 (fr) Matériau à comportement CTP pour application moyenne et haute température, structures autorégulantes le comprenant et leur procédé de fabrication
FR2822836A1 (fr) Procede de preparation de composition intumescente
EP1288218B1 (fr) Procédé de fabrication d'un corps cylindrique et cable comportant un corps obtenu par ce procédé
EP2148335B1 (fr) Couche tubante electriquement isolante pour cable electrique
EP1502923A1 (fr) Procédé d'extrusion et de réticulation de composition polymérique chargée
EP2498264B1 (fr) Câble électrique à moyenne ou haute tension
EP1981038B1 (fr) Procédé de fabrication d'un câble d'énergie et/ou de télécommunication
FR3012250A1 (fr) Cable d'energie et/ou de telecommunication comprenant une couche polymere resistante aux rayures
CN106928525A (zh) 一种房屋布线用阻燃耐日光自润滑电缆及其制造方法
EP0513731A1 (fr) Matériau synthétique d'isolation électrique pour câble d'énergie à haute tension

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20140829