JP2009235367A - Polyethylene resin composition and telecommunication cable comprising the resin composition - Google Patents

Polyethylene resin composition and telecommunication cable comprising the resin composition Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polyethylene resin composition inhibitive of declined adhesive properties and degradation with the lapse of time of a recycled polyethylene resin and suitable for a closed recycle for telecommunication cables, and the telecommunication cable comprising the resin composition. <P>SOLUTION: The polyethylene resin composition is produced by diluting a recycled polyethylene resin with 50-90 mass% of a virgin polyethylene resin in the whole resin composition to make a 0.5 mass% or less content of butylhydroxytoluene (BHT) in the whole resin composition, and thus can inhibit transfer loss and the like caused by declined adhesive properties and degradation with the lapse of time even in applications to a slot rod 10 of an optical fiber cable 1 and envelopes of telecommunication cables, and can be suitable for the closed recycle for telecommunication cables. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、ポリエチレン系樹脂組成物及び当該樹脂組成物を備えた通信ケーブルに関する。さらに詳しくは、通信ケーブルから回収したリサイクルポリエチレン系樹脂を含むポリエチレン系樹脂組成物及び当該樹脂組成物を備えた通信ケーブルに関する。   The present invention relates to a polyethylene resin composition and a communication cable provided with the resin composition. More specifically, the present invention relates to a polyethylene resin composition containing a recycled polyethylene resin recovered from a communication cable and a communication cable including the resin composition.

従来、長期間にわたり使用された通信ケーブルは、撤去、回収され、切断されて産業廃棄物として土壌に埋め立てられる等の処理がなされてきた。一方、近年のリサイクル技術の発展に伴い、回収された通信ケーブルに用いられているポリエチレン系樹脂をリサイクル(再生、再製)して、通信ケーブルの構成材料として再度適用する、いわゆる「クローズドリサイクル」が行われている。   Conventionally, communication cables that have been used for a long period of time have been processed such as being removed, collected, cut, and buried in soil as industrial waste. On the other hand, with the development of recycling technology in recent years, so-called “closed recycling”, in which polyethylene resin used in recovered communication cables is recycled (recycled and remanufactured) and applied again as a constituent material for communication cables. Has been done.

撤去、回収される光ファイバケーブルやメタルケーブル等の通信ケーブルに用いられているポリエチレン系樹脂としては、例えば、光ファイバケーブルのスロットロッドとして、高密度ポリエチレン樹脂、中密度ポリエチレン樹脂、低密度ポリエチレン樹脂、直鎖状低密度ポリエチレン、超低密度ポリエチレン、エチレンとα−オレフィンとの共重合体がある。スロットロッドとして適用されているこれらのポリエチレン系樹脂には、押出成形時の酸化劣化の抑制や加工安定性、表面平滑性向上の観点より、酸化防止剤であるブチルヒドロキシトルエン(BHT)が添加されている(例えば、特許文献1を参照。)。また、通信ケーブルの外被(シース)に使用される低密度ポリエチレンや直鎖状低密度ポリエチレン、あるいは高密度ポリエチレンや中密度ポリエチレンにも、酸化防止剤であるブチルヒドロキシトルエンが添加されている(例えば、特許文献2を参照。)。   Examples of polyethylene resins used in communication cables such as optical fiber cables and metal cables to be removed and recovered include high-density polyethylene resins, medium-density polyethylene resins, and low-density polyethylene resins as slot rods for optical fiber cables. , Linear low density polyethylene, ultra-low density polyethylene, and a copolymer of ethylene and α-olefin. These polyethylene resins used as slot rods contain butylhydroxytoluene (BHT), an antioxidant, from the viewpoints of suppressing oxidative degradation during extrusion, improving processing stability, and improving surface smoothness. (For example, refer to Patent Document 1). In addition, butylhydroxytoluene, which is an antioxidant, is also added to low-density polyethylene, linear low-density polyethylene, high-density polyethylene, and medium-density polyethylene used for the outer sheath (sheath) of communication cables ( For example, see Patent Document 2.)

特開平11−258473号公報JP-A-11-258473 特開2000−329979号公報JP 2000-329979 A

ところで、通信ケーブルの構成材料として用いられていたポリエチレン系樹脂に添加されるブチルヒドロキシトルエンは、ポリエチレン系樹脂との相溶性が悪いためブリードし易いことに加え、飽和脂肪酸であるため、金属との密着性が良好ではなかった。そのため、例えば、光ファイバケーブル等の通信ケーブルに使用されているポリエチレン系樹脂を回収して再度通信ケーブルに適用した場合、温度の高低が激しい過酷なケーブル布設環境にあっては光ファイバの伝送損失が生じたり、ケーブルの中心に配設されるテンションメンバがスロットロッドから突き出したり、外被と金属ラミネートテープの接着強度が低下するという、ポリエチレン系樹脂の接着力の低下や経時的な劣化等に起因する問題が発生していた。   By the way, butylhydroxytoluene added to a polyethylene resin that has been used as a constituent material of a communication cable is a saturated fatty acid because it is poorly compatible with the polyethylene resin, and is a saturated fatty acid. Adhesion was not good. For this reason, for example, when polyethylene resin used in communication cables such as optical fiber cables is recovered and applied to communication cables again, transmission loss of optical fibers may occur in severe cable installation environments where the temperature is high or low. Or when the tension member placed in the center of the cable protrudes from the slot rod, or the adhesive strength between the outer cover and the metal laminate tape decreases. The resulting problem occurred.

本発明は前記の課題に鑑みてなされたものであり、リサイクルポリエチレン系樹脂の接着力の低下や経時的な劣化を抑制でき、通信ケーブルのクローズドリサイクルにも適するポリエチレン系樹脂組成物及び当該樹脂組成物を備えた通信ケーブルを提供することにある。   The present invention has been made in view of the above-described problems, and can suppress a decrease in adhesive strength and a deterioration over time of a recycled polyethylene resin, and is suitable for closed recycling of communication cables and the resin composition. It is to provide a communication cable provided with an object.

前記の課題を解決するために、本発明の請求項1に係るポリエチレン系樹脂組成物は、バージンポリエチレン系樹脂とリサイクルポリエチレン系樹脂を混合してなるポリエチレン系樹脂組成物であって、前記バージンポリエチレン系樹脂の含有量が樹脂組成物全体に対して50〜90質量%であり、ブチルヒドロキシトルエンの含有量が樹脂組成物全体に対して0.5質量%以下であることを特徴とする。   In order to solve the above problems, a polyethylene resin composition according to claim 1 of the present invention is a polyethylene resin composition obtained by mixing a virgin polyethylene resin and a recycled polyethylene resin, and the virgin polyethylene. The content of the system resin is 50 to 90 mass% with respect to the entire resin composition, and the content of butylhydroxytoluene is 0.5 mass% or less with respect to the entire resin composition.

本発明の請求項2に係るポリエチレン系樹脂組成物は、前記請求項1において、前記リサイクルポリエチレン系樹脂に含まれるブチルヒドロキシトルエンが、当該リサイクルポリエチレン系樹脂全体の1.0質量%以下であることを特徴とする。   The polyethylene resin composition according to claim 2 of the present invention is the polyethylene resin composition according to claim 1, wherein the butylhydroxytoluene contained in the recycled polyethylene resin is 1.0% by mass or less of the entire recycled polyethylene resin. It is characterized by.

本発明の請求項3に係るポリエチレン系樹脂組成物は、前記請求項1または請求項2において、前記バージンポリエチレン系樹脂がブチルヒドロキシトルエンを含有していないことを特徴とする。   The polyethylene-based resin composition according to claim 3 of the present invention is characterized in that, in the above-mentioned claim 1 or 2, the virgin polyethylene-based resin does not contain butylhydroxytoluene.

本発明の請求項4に係るポリエチレン系樹脂組成物は、前記請求項1ないし請求項3のいずれかにおいて、前記リサイクルポリエチレン系樹脂が、光ファイバケーブルのスロットロッドから回収されたものであることを特徴とする。   The polyethylene resin composition according to claim 4 of the present invention is the polyethylene resin composition according to any one of claims 1 to 3, wherein the recycled polyethylene resin is recovered from a slot rod of an optical fiber cable. Features.

本発明の請求項5に係るポリエチレン系樹脂組成物は、前記請求項1ないし請求項3のいずれかにおいて、前記リサイクルポリエチレン系樹脂が、通信ケーブルの外被から回収されたものであることを特徴とする。   The polyethylene resin composition according to claim 5 of the present invention is the polyethylene resin composition according to any one of claims 1 to 3, wherein the recycled polyethylene resin is recovered from a jacket of a communication cable. And

本発明の請求項6に係る通信ケーブルは、前記した請求項1ないし請求項5のいずれかに記載のポリエチレン系樹脂組成物を備えたことを特徴とする。   A communication cable according to claim 6 of the present invention is characterized by comprising the polyethylene-based resin composition according to any one of claims 1 to 5.

本発明の請求項1に係るポリエチレン系樹脂組成物は、樹脂組成物の50〜90質量%をバージンポリエチレン系樹脂とし、リサイクルポリエチレン系樹脂中のブチルヒドロキシトルエンを希釈して、組成物全体におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量を0.5質量%以下となるようにしているので、光ファイバケーブルのスロットロッドや、光ファイバケーブルやメタルケーブル等の通信ケーブルの外被等に適用した場合であっても、当該スロットロッドとテンションメンバ、あるいは外被と金属ラミネートテープとの接着力の低下や経時的な劣化、及び接着低下等に起因する光ファイバケーブルの伝送損失等を抑制することできる。よって、本発明のポリエチレン系樹脂組成物は、通信ケーブルのクローズドリサイクルに適するポリエチレン系樹脂組成物を提供することができる。   In the polyethylene resin composition according to claim 1 of the present invention, 50 to 90% by mass of the resin composition is virgin polyethylene resin, butylhydroxytoluene in the recycled polyethylene resin is diluted, and butyl in the entire composition is obtained. Since the content of hydroxytoluene is 0.5% by mass or less, even when applied to a slot rod of an optical fiber cable or a jacket of a communication cable such as an optical fiber cable or a metal cable In addition, it is possible to suppress the transmission loss of the optical fiber cable caused by a decrease in the adhesive force between the slot rod and the tension member, or the jacket and the metal laminate tape, deterioration with time, and a decrease in adhesion. Therefore, the polyethylene resin composition of the present invention can provide a polyethylene resin composition suitable for closed recycling of communication cables.

本発明の請求項2に係るポリエチレン系樹脂組成物は、当該樹脂組成物を構成するリサイクルポリエチレン系樹脂に含まれるブチルヒドロキシトルエンが、当該リサイクルポリエチレン系樹脂全体の1.0質量%以下であるので、所定量のバージンポリエチレン系樹脂で希釈されたポリエチレン系樹脂組成物全体におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量が確実に0.5質量%以下となり、通信ケーブルの構成材料として再度適用した場合における接着力の低下や経時的な劣化、及び接着力の低下等に起因する光ファイバケーブルの伝送損失等を抑制することができる。   In the polyethylene resin composition according to claim 2 of the present invention, butylhydroxytoluene contained in the recycled polyethylene resin constituting the resin composition is 1.0% by mass or less of the entire recycled polyethylene resin. The content of butylhydroxytoluene in the entire polyethylene resin composition diluted with a predetermined amount of virgin polyethylene resin is surely 0.5% by mass or less, and the adhesive strength when applied again as a constituent material of a communication cable It is possible to suppress transmission loss of the optical fiber cable caused by the decrease, deterioration with time, decrease in adhesive strength, and the like.

本発明の請求項3に係るポリエチレン系樹脂組成物は、当該樹脂組成物を構成するバージンポリエチレン系樹脂がブチルヒドロキシトルエンを含有しないので、ポリエチレン系樹脂組成物全体におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量が0.5質量%を超えることもなく、通信ケーブルの構成材料として再度適用した場合における接着力の低下や経時的な劣化、及び接着力の低下等に起因する光ファイバケーブルの伝送損失等を抑制することができる。   In the polyethylene resin composition according to claim 3 of the present invention, since the virgin polyethylene resin constituting the resin composition does not contain butylhydroxytoluene, the content of butylhydroxytoluene in the entire polyethylene resin composition is 0. Less than 5% by mass, suppresses transmission loss of optical fiber cables caused by lowering of adhesive strength, deterioration with time, and lowering of adhesive strength when re-applied as a constituent material of communication cables be able to.

本発明の請求項4に係るポリエチレン系樹脂組成物は、当該樹脂組成物を構成するリサイクルポリエチレン系樹脂が光ファイバケーブルのスロットロッドから回収されたものであるので、光ファイバケーブルのスロットロッド用途へのリサイクル材料として好適に使用することができる。   In the polyethylene resin composition according to claim 4 of the present invention, the recycled polyethylene resin constituting the resin composition is recovered from the slot rod of the optical fiber cable. It can be suitably used as a recycled material.

本発明の請求項5に係るポリエチレン系樹脂組成物は、当該樹脂組成物を構成するリサイクルポリエチレン系樹脂が、通信ケーブルの外被から回収されたものであるので、通信ケーブルの外被(外被シース)用途へのリサイクル材料として好適に使用することができる。   In the polyethylene resin composition according to claim 5 of the present invention, the recycled polyethylene resin constituting the resin composition is recovered from the outer jacket of the communication cable. Sheath) can be suitably used as a recycled material for applications.

本発明の請求項6に係る通信ケーブルは、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を備えているので、リサイクルポリエチレン系樹脂を構成材料として備えつつ、構成材料の接着力の低下や経時的な劣化もなく、長期的に安定な通信ケーブルとなる。   Since the communication cable according to claim 6 of the present invention includes the polyethylene-based resin composition of the present invention, the communication cable includes a recycled polyethylene-based resin as a constituent material, and the adhesive strength of the constituent material is decreased and deterioration with time is also achieved. It becomes a long-term stable communication cable.

以下、本発明のポリエチレン系樹脂組成物の一態様について説明する。本発明のポリエチレン系樹脂組成物は、バージンポリエチレン系樹脂とリサイクルポリエチレン系樹脂を混合してなり、バージンポリエチレン系樹脂の含有量が樹脂組成物全体に対して50〜90質量%であり、ブチルヒドロキシトルエンの含有量が樹脂組成物全体に対して0.5質量%以下であることを基本構成とする。なお、本発明者らは、リサイクルポリエチレン系樹脂をそのまま適用した場合に、接着力の低下や経時的な劣化の問題が生じる原因は、リサイクルポリエチレン系樹脂に含有されるブチルヒドロキシトルエンに由来することを突き止め、本発明を完成させた。   Hereinafter, an embodiment of the polyethylene resin composition of the present invention will be described. The polyethylene resin composition of the present invention is a mixture of a virgin polyethylene resin and a recycled polyethylene resin, the content of the virgin polyethylene resin is 50 to 90% by mass with respect to the entire resin composition, and butylhydroxy The basic constitution is that the content of toluene is 0.5% by mass or less based on the entire resin composition. In addition, when the present inventors apply the recycled polyethylene resin as it is, the cause of the problem of deterioration in adhesive strength and deterioration over time is derived from butylhydroxytoluene contained in the recycled polyethylene resin. The present invention has been completed.

本発明のポリエチレン系樹脂組成物を構成するバージンポリエチレン系樹脂としては、通常、光ファイバケーブル、メタルケーブル等の通信ケーブルに適用される高密度ポリエチレン(HDPE)、中密度ポリエチレン(MDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、超低密度ポリエチレン樹脂(VLDPE)、エチレン・酢酸ビニル共重合体、エチレン・アクリル酸エステル共重合体、エチレン・メタクリル酸エステル共重合体、エチレン・アクリル酸共重合体、エチレン・メタクリル酸共重合体、エチレン・アクリル酸エチル共重合体等のエチレン・α−オレフィン共重合体等のポリエチレン系樹脂を使用することができる。これらのポリエチレン系樹脂は、1種を単独で使用してもよく、また、2種以上を組み合わせて使用するようにしてもよい。   As the virgin polyethylene resin constituting the polyethylene resin composition of the present invention, high density polyethylene (HDPE), medium density polyethylene (MDPE), low density, which are usually applied to communication cables such as optical fiber cables and metal cables, etc. Polyethylene (LDPE), linear low density polyethylene (LLDPE), very low density polyethylene resin (VLDPE), ethylene / vinyl acetate copolymer, ethylene / acrylic acid ester copolymer, ethylene / methacrylic acid ester copolymer, Polyethylene resins such as ethylene / α-olefin copolymers such as ethylene / acrylic acid copolymer, ethylene / methacrylic acid copolymer, and ethylene / ethyl acrylate copolymer can be used. One of these polyethylene resins may be used alone, or two or more thereof may be used in combination.

前記したバージンポリエチレン系樹脂にあっては、ブチルヒドロキシトルエンを含有しないようにすることが好ましい。バージンポリエチレン系樹脂がブチルヒドロキシトルエンを含有してしまうと、樹脂組成物全体のブチルヒドロキシトルエンが0.5質量%を超え、依然としてブチルヒドロキシトルエン由来の接着低下や経時劣化が発生してしまう場合がある。   In the virgin polyethylene resin, it is preferable not to contain butylhydroxytoluene. If the virgin polyethylene-based resin contains butylhydroxytoluene, the butylhydroxytoluene in the entire resin composition exceeds 0.5% by mass, and adhesion deterioration or deterioration with time may still occur due to butylhydroxytoluene. is there.

また、リサイクルポリエチレン系樹脂としては、スロットロッドや外被等、通信ケーブルの構成材料に使用されているポリエチレン系樹脂を回収して用いればよい。一般に、通信ケーブルの構成材料として使用されるポリエチレン系樹脂は、前記したバージンポリエチレン系樹脂と共通するポリエチレン系樹脂からなるものであり、本発明におけるリサイクルポリエチレン系樹脂も、当該ポリエチレン系樹脂からなるようにすればよい。   In addition, as the recycled polyethylene resin, a polyethylene resin used as a constituent material of a communication cable such as a slot rod or a jacket may be recovered and used. In general, the polyethylene resin used as the constituent material of the communication cable is made of a polyethylene resin common to the virgin polyethylene resin, and the recycled polyethylene resin in the present invention is also made of the polyethylene resin. You can do it.

また、かかるリサイクルポリエチレン系樹脂は、通信ケーブルの構成材料として使用される際に酸化防止剤であるブチルヒドロキシトルエンを含む場合が多く、通常は、リサイクルポリエチレン系樹脂全体に対して1.0質量%以下のブチルヒドロキシトルエンを含有している。本発明においても、リサイクルポリエチレン系樹脂全体に対して1.0質量%以下のブチルヒドロキシトルエンを含有するリサイクルポリエチレン系樹脂を使用することが好ましい。リサイクルポリエチレン系樹脂におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量が1.0質量%を超えると、バージンポリエチレン系樹脂で希釈しても、ポリエチレン系樹脂組成物全体におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量が0.5質量%を超えてしまう場合があり、バージンポリエチレン系樹脂と混合しても依然としてブチルヒドロキシトルエン由来の接着力の低下や経時的な劣化が発生してしまう場合がある。   In addition, such recycled polyethylene resin often contains butylhydroxytoluene, which is an antioxidant when used as a constituent material for communication cables, and usually 1.0% by mass with respect to the entire recycled polyethylene resin. The following butylhydroxytoluene is contained. Also in the present invention, it is preferable to use a recycled polyethylene resin containing 1.0% by mass or less of butylhydroxytoluene with respect to the entire recycled polyethylene resin. When the content of butylhydroxytoluene in the recycled polyethylene resin exceeds 1.0% by mass, the content of butylhydroxytoluene in the entire polyethylene resin composition is 0.5% by mass even if diluted with virgin polyethylene resin. In some cases, even when mixed with a virgin polyethylene resin, the adhesive strength derived from butylhydroxytoluene and the deterioration over time may still occur.

また、例えば、光ファイバケーブルのスロットロッドから回収されたリサイクルポリエチレン系樹脂を所定量のバージンポリエチレン系樹脂と混合して本発明のポリエチレン系樹脂組成物とした場合には、再度光ファイバケーブルのスロットロッドとして適用することが好ましい。同様に、通信ケーブルの外被から回収されたリサイクルポリエチレン系樹脂を所定量のバージンポリエチレン系樹脂と混合して本発明のポリエチレン系樹脂組成物とした場合には、再度通信ケーブルの外被として適用することが好ましい。   For example, when the recycled polyethylene resin recovered from the slot rod of the optical fiber cable is mixed with a predetermined amount of virgin polyethylene resin to obtain the polyethylene resin composition of the present invention, the slot of the optical fiber cable is again used. It is preferable to apply as a rod. Similarly, when the recycled polyethylene resin collected from the outer jacket of the communication cable is mixed with a predetermined amount of virgin polyethylene resin to obtain the polyethylene resin composition of the present invention, it is applied again as the outer jacket of the communication cable. It is preferable to do.

本発明のポリエチレン系樹脂組成物において、バージンポリエチレン系樹脂とリサイクルポリエチレン系樹脂の配合比は、バージンポリエチレン系樹脂を樹脂組成物全体の50〜90質量%とする。樹脂組成物中のバージンポリエチレン系樹脂の含有量をかかる範囲とすることにより、リサイクルポリエチレン系樹脂に含まれるブチルヒドロキシトルエンがバージンポリエチレン系樹脂により十分に希釈され、組成物全体におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量が0.5質量%以下となる。本発明のポリエチレン系樹脂組成物にあっては、このように、リサイクルポリエチレン系樹脂中のブチルヒドロキシトルエンを、所定量のバージンポリエチレン系樹脂で希釈して、組成物全体におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量を0.5質量%以下となるようにしているので、通信ケーブルの構成材料として再度適用した場合であっても、接着力の低下や経時的な劣化、及び接着力の低下等に起因する光ファイバケーブルの伝送損失等を抑制することができる。なお、リサイクルポリエチレン系樹脂は、ブチルヒドロキシトルエンを含んだ状態で、樹脂組成物全体の50〜10質量%とすればよい。   In the polyethylene resin composition of the present invention, the blending ratio of the virgin polyethylene resin and the recycled polyethylene resin is 50 to 90% by mass of the virgin polyethylene resin based on the entire resin composition. By setting the content of the virgin polyethylene resin in the resin composition within such a range, the butylhydroxytoluene contained in the recycled polyethylene resin is sufficiently diluted with the virgin polyethylene resin, and the content of butylhydroxytoluene in the entire composition The amount is 0.5% by mass or less. In the polyethylene resin composition of the present invention, butylhydroxytoluene in the recycled polyethylene resin is thus diluted with a predetermined amount of virgin polyethylene resin, and the content of butylhydroxytoluene in the entire composition is thus obtained. Therefore, even if it is applied again as a constituent material of a communication cable, light caused by a decrease in adhesive strength, deterioration with time, decrease in adhesive strength, etc. Transmission loss of the fiber cable can be suppressed. In addition, what is necessary is just to make recycled polyethylene-type resin into 50-10 mass% of the whole resin composition in the state containing butylhydroxytoluene.

なお、本発明のポリエチレン系樹脂組成物には、本発明の目的及び効果を妨げない範囲において、前記した以外の各種の樹脂成分や各種の添加剤を必要に応じて適宜添加することができる。添加剤としては、従来公知のものを使用することができ、例えば、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム等の金属水和物等からなる難燃剤、滑剤、改質剤、ブチルヒドロキシトルエン以外の酸化防止剤、光安定剤、プロセスオイル、シリコンオイル、紫外線吸収剤、紫外線防止剤、カーボンブラック、耐光剤、分散剤、顔料、染料、ブロッキング防止剤、架橋剤、架橋助剤等が挙げられ、また、用途によっては、従来から慣用されている難燃助剤としての赤リン、ポリリン酸化合物、ヒドロキシ錫酸亜鉛、錫酸亜鉛、ほう酸亜鉛、炭酸カルシウム、ハイドロタルサイト、酸化アンチモン等の難燃助剤を添加してもよい。   In addition, various resin components and various additives other than those described above can be appropriately added to the polyethylene-based resin composition of the present invention as necessary within the range not hindering the object and effect of the present invention. As additives, conventionally known ones can be used. For example, flame retardants, lubricants, modifiers, and antioxidants other than metal hydrates such as magnesium hydroxide and aluminum hydroxide Agents, light stabilizers, process oils, silicone oils, UV absorbers, UV inhibitors, carbon black, light resistance agents, dispersants, pigments, dyes, antiblocking agents, crosslinking agents, crosslinking aids, etc. Depending on the application, flame retardant aids such as red phosphorus, polyphosphate compounds, zinc hydroxystannate, zinc stannate, zinc borate, calcium carbonate, hydrotalcite, and antimony oxide, which are conventionally used as flame retardant aids May be added.

添加剤の適用例としては、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を通信ケーブルの外被に適用する場合には、樹脂組成物に対しては、必要に応じて耐候性を向上させる目的でカーボンブラックや紫外線防止剤、紫外線吸収剤や耐光剤、カラーバッチ、ブチルヒドロキシトルエン以外の酸化防止剤等を適宜添加することができる。また、ケーブルに難燃性を付与する目的で、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムや難燃助剤である赤リン(有機や無機)等を適宜添加することができる。   As an application example of the additive, when the polyethylene resin composition of the present invention is applied to a jacket of a communication cable, carbon black is used for the resin composition for the purpose of improving the weather resistance if necessary. Further, an antioxidant other than butylhydroxytoluene and the like can be appropriately added. Further, for the purpose of imparting flame retardancy to the cable, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, red phosphorus (organic or inorganic) as a flame retardant aid, and the like can be appropriately added.

そして、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を、光ファイバケーブルを構成するスロットロッドに適用する場合には、加工性を向上する目的で、本発明の特性を損なわない範囲で、滑剤等の加工助剤や前記した難燃剤、難燃助剤、またはブチルヒドロキシトルエン以外の酸化防止剤や熱的安定剤等を適宜添加することができる。   When the polyethylene-based resin composition of the present invention is applied to a slot rod constituting an optical fiber cable, processing aids such as lubricants are added within the range that does not impair the characteristics of the present invention for the purpose of improving processability. An antioxidant, the flame retardant described above, a flame retardant aid, or an antioxidant or thermal stabilizer other than butylhydroxytoluene can be added as appropriate.

本発明のポリエチレン系樹脂組成物は、前記した各成分及び必要により添加した添加剤をドライブレンドするようにしてもよいが、例えば、二軸混練押出機、バンバリーミキサー、ニーダー、ローラー等の従来公知の混練装置で溶融混練することによりペレット化して簡便に製造することができる。なお、二軸混練押出機を使用した場合には、工程を連続的に実施することができる。   The polyethylene-based resin composition of the present invention may be dry blended with each of the above-described components and additives added as necessary. For example, a conventionally known one such as a twin-screw kneading extruder, a Banbury mixer, a kneader, or a roller. It is possible to manufacture easily by pelletizing by melt kneading with a kneading apparatus. In addition, when a biaxial kneading extruder is used, a process can be implemented continuously.

次に、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を通信ケーブルに適用した例として、スロットロッドを備えた光ファイバケーブルを挙げて説明する。図1は、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を適用した、スロットロッド10を備えた光ファイバケーブル1の一態様を示した断面図である。   Next, as an example in which the polyethylene resin composition of the present invention is applied to a communication cable, an optical fiber cable provided with a slot rod will be described. FIG. 1 is a cross-sectional view showing an embodiment of an optical fiber cable 1 having a slot rod 10 to which a polyethylene resin composition of the present invention is applied.

図1に示した構成の光ファイバケーブル1に配設されるスロットロッド10は、中心にテンションメンバ11を配設し、その外周に中芯12、及び溝14が形成された外層13が配設されている。また、図1に示す態様の光ファイバケーブル1において、スロットロッド10の溝14には、4本の光ファイバ単心線21からなるテープ心線(4心テープ心線)20を各溝14に5枚積層した態様を示している。また、スロットロッド10の外周には、押巻テープ4が施され、更に熱可塑性の接着剤がラミネートされた金属ラミネートテープ3を、外被2で被覆することにより構成される。本発明のポリエチレン系樹脂組成物は、光ファイバケーブル1を構成する樹脂材料、例えば、スロットロッド10を構成する中芯12、及び外層13の構成材料として適用することができ、加えて、外被2の構成材料として適用することができる。   The slot rod 10 disposed in the optical fiber cable 1 having the configuration shown in FIG. 1 has a tension member 11 disposed at the center, and an outer layer 13 having a core 12 and a groove 14 formed on the outer periphery thereof. Has been. Further, in the optical fiber cable 1 of the embodiment shown in FIG. 1, a tape core wire (four-core tape core wire) 20 composed of four optical fiber single core wires 21 is provided in each groove 14 in the groove 14 of the slot rod 10. A mode in which five sheets are stacked is shown. Further, the outer periphery of the slot rod 10 is configured by covering the outer periphery 2 with a metal laminate tape 3 on which a winding tape 4 is applied and a thermoplastic adhesive is further laminated. The polyethylene-based resin composition of the present invention can be applied as a resin material constituting the optical fiber cable 1, for example, as a constituent material of the core 12 and the outer layer 13 constituting the slot rod 10. It can be applied as a constituent material of 2.

スロットロッド10は、テンションメンバ11の外周に本発明のポリエチレン系樹脂組成物等の所定の樹脂材料を押出成形して中芯12として、その後、かかる中芯12に所定の樹脂材料を、溝14が形成されるように押出成形して外層13とすることにより得ることができる。なお、スロットロッド10を構成する外層13に形成される溝14の数、幅、深さ、撚りピッチ等の詳細については、求められる特性等により適宜決定することができる。   The slot rod 10 is formed by extruding a predetermined resin material such as the polyethylene-based resin composition of the present invention on the outer periphery of the tension member 11 to form a core 12, and then a predetermined resin material is applied to the core 12 with a groove 14. Can be obtained by forming the outer layer 13 by extrusion. Note that details such as the number, width, depth, twist pitch and the like of the grooves 14 formed in the outer layer 13 constituting the slot rod 10 can be appropriately determined depending on required characteristics.

本発明の光ファイバケーブル1を構成するテンションメンバ11としては、亜鉛メッキ鋼線等の鋼線、鋼撚り線等の金属製線材や、ガラス繊維や樹脂(有機)繊維を含む繊維強化プラスチック(FRP)等の非金属製線材からなる非導電性の材料から構成することができる。また、テンションメンバ11の外径については、求められる特性等により適宜決定することができる。   The tension member 11 constituting the optical fiber cable 1 of the present invention includes a steel wire such as a galvanized steel wire, a metal wire material such as a steel stranded wire, and a fiber reinforced plastic (FRP) containing glass fiber or resin (organic) fiber. ) Or the like, and a non-conductive material made of a non-metallic wire. Further, the outer diameter of the tension member 11 can be appropriately determined depending on required characteristics.

スロットロッド10の溝14に配設、積層されるテープ心線20を構成する光ファイバ単心線21としては、従来公知の光ファイバ単心線21を使用すればよく、例えば、石英製ガラス光ファイバの外周に、ポリエーテルウレタンアクリレート等の紫外線硬化樹脂や熱硬化樹脂を被覆したものを使用することができる。なお、光ファイバ単心線21の外径については、求められる特性等により適宜決定することができる。   As the optical fiber single core wire 21 constituting the tape core wire 20 disposed and laminated in the groove 14 of the slot rod 10, a conventionally known optical fiber single core wire 21 may be used. A fiber whose outer periphery is coated with an ultraviolet curable resin such as polyether urethane acrylate or a thermosetting resin can be used. In addition, about the outer diameter of the optical fiber single core wire 21, it can determine suitably with the characteristic etc. which are calculated | required.

スロットロッド10の外周に施される押巻テープ4としては、例えば、ポリエチレン系テープ、ポリエステル系テープ、ポリプロピレン系テープや有機繊維をテープ状とした、例えば、ポリエステル不織布や吸水性ポリマーをコーティングした吸水性の不織布や上記テープを複数枚貼り合わせたテープ等を使用することができる。また、金属ラミネートテープ3としては、例えば、EEA系(エチレン−アクリル酸エステル)、EVA系(エチ
レン−酢酸ビニル)等の熱可塑性樹脂の接着剤がラミネートされたアルミニウムテープ、ステンレステープ(SUSテープ)、鉄テープを使用することができる。なお、押巻テープ4や金属ラミネートテープ3の厚さについては、求められる特性等により適宜決定することができる。
Examples of the wound tape 4 applied to the outer periphery of the slot rod 10 include, for example, a polyethylene tape, a polyester tape, a polypropylene tape, or an organic fiber in a tape shape, for example, a polyester non-woven fabric or a water-absorbing polymer coated For example, a non-woven fabric or a tape obtained by bonding a plurality of the above-mentioned tapes. Examples of the metal laminate tape 3 include aluminum tape and stainless steel tape (SUS tape) laminated with an adhesive of thermoplastic resin such as EEA (ethylene-acrylic acid ester) and EVA (ethylene-vinyl acetate). Iron tape can be used. In addition, about the thickness of the winding tape 4 or the metal laminate tape 3, it can determine suitably by the characteristic etc. which are calculated | required.

前記した図1の構成の光ファイバケーブル1を得るには、スロットロッド10に形成された溝14にテープ心線20を載置し、周囲に押巻テープ4及び金属ラミネートテープ3を巻き付けたり、または縦添えした後、外被2となる本発明のポリエチレン系樹脂組成物等の所定の樹脂材料を、従来公知の押出成形法、例えば、タンデム押出法やコモン押出法を用いて押出被覆することにより簡便に製造することができる。   In order to obtain the optical fiber cable 1 having the configuration shown in FIG. 1, the tape core wire 20 is placed in the groove 14 formed in the slot rod 10, and the winding tape 4 and the metal laminate tape 3 are wound around the circumference. Alternatively, after being vertically attached, a predetermined resin material such as the polyethylene-based resin composition of the present invention that becomes the outer cover 2 is extrusion-coated using a conventionally known extrusion molding method such as a tandem extrusion method or a common extrusion method. It can manufacture more simply.

以上説明したように、本発明のポリエチレン系樹脂組成物は、リサイクルポリエチレン系樹脂中のブチルヒドロキシトルエンを、所定量のバージンポリエチレン系樹脂で希釈して、組成物全体におけるブチルヒドロキシトルエンの含有量を0.5質量%以下となるようにしている。よって、例えば、図1に示した構成の光ファイバケーブル1のスロットロッド10や、光ファイバケーブル1やメタルケーブル等の通信ケーブルの外被等に適用した場合であっても、当該スロットロッド10のテンションメンバ11との接着低下や経時劣化、外被2と金属ラミネートテープ3との接着力の低下や経時的な劣化、及び接着力の低下等に起因する光ファイバケーブル1の伝送損失等を抑制することでき、通信ケーブルのクローズドリサイクルに適するポリエチレン系樹脂組成物を提供することができる。   As described above, in the polyethylene resin composition of the present invention, the butylhydroxytoluene in the recycled polyethylene resin is diluted with a predetermined amount of virgin polyethylene resin, so that the content of butylhydroxytoluene in the entire composition is reduced. It is made to become 0.5 mass% or less. Therefore, for example, even when the slot rod 10 of the optical fiber cable 1 having the configuration shown in FIG. 1 is applied to a jacket of a communication cable such as the optical fiber cable 1 or a metal cable, the slot rod 10 Suppresses transmission loss of the optical fiber cable 1 due to decrease in adhesion to the tension member 11 and deterioration with time, decrease in adhesion between the jacket 2 and the metal laminate tape 3, deterioration with time, and decrease in adhesion. Therefore, a polyethylene resin composition suitable for closed recycling of communication cables can be provided.

そして、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を備えた通信ケーブルは、リサイクルポリエチレン系樹脂を構成材料として備えつつ、構成材料の接着力の低下や経時的な劣化もなく、長期的に安定な通信ケーブルを提供可能とする。   And the communication cable provided with the polyethylene-based resin composition of the present invention has a recycled polyethylene-based resin as a constituent material, and is a long-term stable communication cable without a decrease in adhesive strength or deterioration with time of the constituent material. Can be provided.

なお、リサイクルポリエチレン系樹脂をそのまま(バージンポリエチレン系樹脂と混合せずに)使用することで接着強度が低下したり、経時的に劣化したりするのは、以下の理由が考えられる。まず、リサイクルポリエチレン系樹脂が通信ケーブルの構成材料として長期間にわたって屋外などに布設、使用されることで起こるスロットロッドや外被の経年劣化や、回収されたケーブルを再生ペレット化する際に受ける押出加工時の熱劣化や押出機スクリュウと押出機シリンダー内で発生するポリエチレン系樹脂の剪断、次いで、スロットロッドや外被を押出成形する際に受ける熱や剪断により、再生されたスロットロッド材やシース材のポリマーが熱劣化、或いは押出加工時の剪断による劣化でポリエチレンが低分子量化していることが考えられる。   In addition, the following reasons can be considered that the adhesive strength decreases or deteriorates with time by using the recycled polyethylene resin as it is (without mixing with the virgin polyethylene resin). First, recycled polyethylene resin is used as a component material for communication cables for a long period of time, such as when laid and used outdoors. Slot rods and jackets deteriorate over time, and the extrusion that occurs when recovered cables are recycled into pellets. Regenerated slot rod material and sheath due to heat deterioration during processing, shearing of polyethylene resin generated in the extruder screw and extruder cylinder, and then heat and shear received when extruding the slot rod and jacket It is conceivable that polyethylene has a low molecular weight due to thermal degradation of the polymer of the material or degradation due to shear during extrusion.

そして、リサイクルポリエチレン系樹脂に含有されている酸化防止剤であるブチルヒドロキシトルエンが、低分子量化したポリマー内で動き易くなり、バージンポリエチレン系樹脂に比較して、押出加工時に発生していると推察されるウィークレイヤー現象が顕著になるものと考えられる。加えて、このようなブチルヒドロキシトルエンが経時的にテンションメンバや金属ラミネート側へ移行し易くなっていることから、ポリエチレンと相溶性が悪いブチルヒドロキシトルエンが要因で密着性を阻害したり、密着後の接着を劣化させているものと考えられる。   And it is inferred that butylhydroxytoluene, which is an antioxidant contained in recycled polyethylene resin, is easier to move in the low molecular weight polymer and is generated during extrusion compared to virgin polyethylene resin. It is thought that the weak layer phenomenon that occurs is remarkable. In addition, such butylhydroxytoluene tends to easily migrate to the tension member and metal laminate over time, so that butylhydroxytoluene, which is poorly compatible with polyethylene, inhibits adhesion, and after adhesion It is considered that the adhesion of the material is deteriorated.

また、図1で製造した光ファイバケーブルの外被2の厚さ方向の最外層部、中間層部、最内表面部、及びスロットロッド10の中芯12の厚さ方向の最外層部、中間層部、最内表面部のブチルヒドロキシトルエンの分布を調査した結果、ブチルヒドロキシトルエンの分布は、スロットロッド10の中芯12、及び外被2のいずれにおいても、最外層部と最内表面部に多く分布していることが分かった。これは、押出成形加工時に押出機ヘッド内のニップル外表面とダイス内表面を溶融した樹脂が通過する際に、分子量が小さいブチルヒドロキシトルエンが、いわゆるウィークレイヤー現象を発生して、ニップル表面とダイス表面近傍に多く分布しながら押し出されて形成されたためと考えられる。   Further, the outermost layer portion, the intermediate layer portion, the innermost surface portion in the thickness direction of the jacket 2 of the optical fiber cable manufactured in FIG. 1, and the outermost layer portion in the thickness direction of the inner core 12 of the slot rod 10, the middle As a result of investigating the distribution of butylhydroxytoluene in the layer portion and the innermost surface portion, the distribution of butylhydroxytoluene was found to be the outermost layer portion and the innermost surface portion in both the core 12 and the jacket 2 of the slot rod 10. It was found that there are many distributions. This is because butylhydroxytoluene with a low molecular weight generates a so-called weak layer phenomenon when molten resin passes through the outer surface of the nipple and the inner surface of the die in the extrusion head during the extrusion molding process, and the nipple surface and the die. It is thought that it was formed by being extruded while being distributed in the vicinity of the surface.

このように、リサイクルポリエチレン系樹脂をそのまま通信ケーブルの構成材料として適用した場合には、ブチルヒドロキシトルエン由来の接着低下や経時劣化等が発生するため、本発明のポリエチレン系樹脂組成物は、リサイクルポリエチレン系樹脂中のブチルヒドロキシトルエンを、所定量のバージンポリエチレン系樹脂で希釈して、当該ブチルヒドロキシトルエンの影響が現れないようにしているのである。   As described above, when the recycled polyethylene resin is applied as it is as a constituent material of a communication cable, adhesion deterioration or deterioration with time due to butylhydroxytoluene occurs. Therefore, the polyethylene resin composition of the present invention is recycled polyethylene. The butylhydroxytoluene in the resin is diluted with a predetermined amount of virgin polyethylene resin so that the influence of the butylhydroxytoluene does not appear.

なお、以上説明した態様は、本発明の一態様を示したものであって、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の構成を備え、目的及び効果を達成できる範囲内での変形や改良が、本発明の内容に含まれるものであることはいうまでもない。また、本発明を実施する際における具体的な構造及び形状等は、本発明の目的及び効果を達成できる範囲内において、他の構造や形状等としても問題はない。本発明は前記した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形や改良は、本発明に含まれるものである。   The aspect described above shows one aspect of the present invention, and the present invention is not limited to the above-described embodiment, and has the configuration of the present invention and can achieve the objects and effects. It goes without saying that modifications and improvements within the scope are included in the content of the present invention. Further, the specific structure, shape, and the like in carrying out the present invention are not problematic as other structures, shapes, and the like as long as the objects and effects of the present invention can be achieved. The present invention is not limited to the above-described embodiments, and modifications and improvements within the scope that can achieve the object of the present invention are included in the present invention.

例えば、前記した実施形態では、図1に示す構成の中芯12を有するスロットロッド10を挙げて説明したが、スロットロッド10の構成はこれには限定されず、中芯12を配設せず、テンションメンバ11と外層13が接する構成のスロットロッド10を用いるようにしてもよい。また、中芯12を有する場合であっても、中芯12は1層だけでなく、多層からなるようにしてもよい。   For example, in the above-described embodiment, the slot rod 10 having the core 12 configured as shown in FIG. 1 has been described. However, the configuration of the slot rod 10 is not limited to this, and the core 12 is not disposed. Alternatively, the slot rod 10 having a configuration in which the tension member 11 and the outer layer 13 are in contact with each other may be used. Further, even when the core 12 is provided, the core 12 may be formed of not only one layer but also multiple layers.

前記した実施形態では、図1に示す態様の光ファイバケーブル1において、スロットロッド10の溝14には、4心のテープ心線20を各溝14に5枚積層した態様を示したが、スロットロッド10の溝14の数やテープ心線20を構成する光ファイバ単心線21の本数等はこれらに限定されず、求められる特性や仕様に応じて適宜決定することができる。   In the above-described embodiment, in the optical fiber cable 1 of the mode shown in FIG. 1, the groove 14 of the slot rod 10 has a mode in which five tape core wires 20 are stacked in each groove 14. The number of grooves 14 of the rod 10 and the number of optical fiber single cores 21 constituting the tape core 20 are not limited to these, and can be appropriately determined according to required characteristics and specifications.

また、前記した実施形態では、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を、図1に示す構成の光ファイバケーブル1のスロットロッド10及び外被2に適用した例を示したが、当該ポリエチレン系樹脂組成物は、スロットロッドを備えない光ファイバケーブル(例えば、光ファイバドロップケーブル等)やメタルケーブル、ラミネートケーブル等の通信ケーブル全般の外被等の構成材料として適用するようにしてもよい。   In the embodiment described above, an example in which the polyethylene resin composition of the present invention is applied to the slot rod 10 and the jacket 2 of the optical fiber cable 1 having the configuration shown in FIG. 1 is shown. The object may be applied as a constituent material of an outer cover of a general communication cable such as an optical fiber cable (for example, an optical fiber drop cable), a metal cable, a laminate cable, or the like that does not include a slot rod.

なお、本発明のポリエチレン系樹脂組成物を構成するリサイクルポリエチレン系樹脂としては、ブチルヒドロキシトルエンを含有する(含有量が概ねリサイクルポリエチレン系樹脂全体の0質量%を超えて1.0質量%以下、樹脂組成物全体としては0質量%を超えて0.5質量%。)ものを想定しているが、リサイクルポリエチレン系樹脂としてブチルヒドロキシトルエンを含有しないもの(ブチルヒドロキシトルエン含有量が0質量%)を適用することも、本発明の範囲に含むものとする。また、本発明は、リサイクルポリエチレン系樹脂にブチルヒドロキシトルエンが0.5質量%以上含まれている場合に特に効果的である。
その他、本発明の実施の際の具体的な構造及び形状等は、本発明の目的を達成できる範囲で他の構造等としてもよい。
In addition, as recycled polyethylene-type resin which comprises the polyethylene-type resin composition of this invention, butylhydroxytoluene is contained (content exceeds about 0 mass% of the whole recycled polyethylene-type resin generally, and 1.0 mass% or less, Assuming that the resin composition as a whole exceeds 0% by mass and 0.5% by mass.), But does not contain butylhydroxytoluene as a recycled polyethylene resin (butylhydroxytoluene content is 0% by mass) Is also included in the scope of the present invention. The present invention is particularly effective when the recycled polyethylene resin contains 0.5% by mass or more of butylhydroxytoluene.
In addition, the specific structure, shape, and the like when implementing the present invention may be other structures as long as the object of the present invention can be achieved.

以下、実施例、比較例及び参考例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例等に何ら制約されるものではない。   EXAMPLES Hereinafter, although an Example, a comparative example, and a reference example are given and this invention is demonstrated more concretely, this invention is not restrict | limited at all by these Examples.

[実施例1ないし実施例3、比較例1ないし比較例4、及び参考例1]
表1に示す実施例1ないし実施例3、比較例1ないし比較例4、及び参考例1の構成のポリエチレン系樹脂組成物を用いて、下記の方法により、スロットロッド10を備えた図1に示す構成の光ファイバケーブル1を製造した。
[Example 1 to Example 3, Comparative Example 1 to Comparative Example 4, and Reference Example 1]
Using the polyethylene resin compositions having the configurations of Examples 1 to 3, Comparative Examples 1 to 4 and Reference Example 1 shown in Table 1, FIG. An optical fiber cable 1 having the structure shown was manufactured.

なお、ポリエチレン系樹脂組成物は、光ファイバケーブル1の中芯12、及び外被2に適用し、外層13はバージンポリエチレン樹脂(高密度ポリエチレン 密度:956kg/m、メルトフローレート(MFR):0.13g/10分、融点:134℃)を使用した。また、リサイクルポリエチレン系樹脂としては、図1と同様な構成の光ファイバケーブル1の中芯12と外層13から回収した、リサイクルポリエチレン系樹脂全体に対してブチルヒドロキシトルエン(BHT)を1.0質量%含有するポリエチレン系樹脂を使用した。なお、実施例1等について、本発明のポリエチレン系樹脂組成物が適用される中芯12と外被2は、同じ構成の材料(同じバージンポリエチレン系樹脂及びリサイクルポリエチレン系樹脂からなる。)を使用した。 The polyethylene resin composition is applied to the core 12 and the jacket 2 of the optical fiber cable 1, and the outer layer 13 is a virgin polyethylene resin (high density polyethylene density: 956 kg / m 3 , melt flow rate (MFR): 0.13 g / 10 min, melting point: 134 ° C.). In addition, as the recycled polyethylene resin, 1.0 mass of butylhydroxytoluene (BHT) is recovered with respect to the entire recycled polyethylene resin recovered from the core 12 and the outer layer 13 of the optical fiber cable 1 having the same configuration as in FIG. % Polyethylene-based resin was used. In addition, about Example 1 etc., the core 12 and the jacket 2 to which the polyethylene resin composition of the present invention is applied are made of the same material (consisting of the same virgin polyethylene resin and recycled polyethylene resin). did.

外径が1.4mmの単鋼線テンションメンバ11を中心に配し、その外周に、表1に示した構成のポリエチレン系樹脂組成物を、押出成形にて外径5.2mmとなる中芯12を形成するようにした。次いで、形成された中芯12の周囲に、最終仕上がり外径が14.0mmとなるように、バージンポリエチレン系樹脂からなる外層13を、押出される樹脂温度が190℃程度になるよう設定した回転ダイス(図示しない)を通過させ、幅2.7mm、深さ4.2mm、撚りピッチ500mmの溝14を5個有したスロットロッド10を形成した。   A single core wire tension member 11 having an outer diameter of 1.4 mm is arranged in the center, and a polyethylene resin composition having the configuration shown in Table 1 is formed on the outer periphery of the tension member 11 so that the outer diameter becomes 5.2 mm by extrusion molding. 12 was formed. Next, the outer layer 13 made of a virgin polyethylene resin is rotated around the formed core 12 so that the resin temperature to be extruded is about 190 ° C. so that the final finished outer diameter is 14.0 mm. Through a die (not shown), a slot rod 10 having five grooves 14 having a width of 2.7 mm, a depth of 4.2 mm, and a twist pitch of 500 mm was formed.

得られたスロットロッド10の溝14に、光ファイバ単心線21として、ITU−T(International Telecommunication Union Telecommunication Standard Sector)G.652準拠の一般的なシングルモード光ファイバを4本用いた、幅1.1mm、厚さ0.3mmの4心テープ心線20を各溝14に5枚積層した。次いで、その外周に押巻4を施し、更に熱可塑性の接着材がラミネートされた金属ラミネートテープ3を、ポリエチレン系樹脂組成物からなる外被2を厚さ2.0mmとし、仕上がり外径18.5mmとなるように押出成形して、スロットロッド10を備えた図1に示す構成の光ファイバケーブル1を得た。   In the groove 14 of the obtained slot rod 10, an ITU-T (International Telecommunications Union Telecommunication Standard Sector) G. Five four-core tape core wires 20 having a width of 1.1 mm and a thickness of 0.3 mm using four common single mode optical fibers compliant with 652 were laminated in each groove 14. Next, the outer periphery of the metal laminating tape 3 with the encircling roll 4 and further laminated with the thermoplastic adhesive material is made to have a thickness 2 mm of the outer cover 2 made of a polyethylene resin composition, and the finished outer diameter 18. The optical fiber cable 1 having the configuration shown in FIG. 1 provided with the slot rod 10 was obtained by extrusion molding so as to be 5 mm.

[試験例1]
実施例1ないし実施例3、比較例1ないし比較例4及び参考例1で得られた光ファイバケーブル1を用いて、以下の(1)〜(6)の試験を実施して、比較・評価した。結果を表1に示す。
[Test Example 1]
Using the optical fiber cables 1 obtained in Examples 1 to 3, Comparative Examples 1 to 4 and Reference Example 1, the following tests (1) to (6) were carried out for comparison and evaluation. did. The results are shown in Table 1.

(1)温度特性試験:
長さが1000mの光ファイバケーブル1について、−30℃で保持時間が2時間、+70℃で保持時間が2時間で、3サイクル繰り返されるようにセットされたヒートサイクル槽に入れ、スロットロッド10の各溝14に5枚積層した4心テープ心線20の最下層のテープ心線20と最上層のテープ心線20の1番心線と4番心線のそれぞれを、測定波長1550nmでOTDR(横河電機(株)製)を用いて連続的に損失変動を測定した。
(1) Temperature characteristic test:
The optical fiber cable 1 having a length of 1000 m was placed in a heat cycle tank set to repeat 3 cycles at −30 ° C. for a holding time of 2 hours and at + 70 ° C. for a holding time of 2 hours. Each of the lowermost tape core 20 of the four-core tape core 20 laminated in each groove 14 and the first and fourth cores of the uppermost tape core 20 is measured with an OTDR (measurement wavelength 1550 nm). Loss fluctuation was continuously measured using Yokogawa Electric Corporation.

評価は、損失変動が0.1dB/km未満の場合を合格(「○」と表示)とした。一方、損失変動が0.1dB/km以上では、情報の伝送エラーを発生させるおそれがあることから不合格(「×」と表示)とした。   In the evaluation, a case where the loss fluctuation was less than 0.1 dB / km was regarded as acceptable (indicated as “◯”). On the other hand, when the loss fluctuation was 0.1 dB / km or more, it was judged as rejected (indicated as “x”) because an information transmission error might occur.

(2)テンションメンバの引き抜き強度測定(温度特性試験前):
光ファイバケーブル1を構成するスロットロッド10を長さ100mmに切り出し、切り出したスロットロッド10の片端部25mmのポリエチレン系樹脂部分を完全に除去してテンションメンバ11を露出させた。次いで、スロットロッド10の残り片端部50mmも同様にポリエチレン系樹脂部分を完全に除去して、ポリエチレン樹脂部分が25mm長さ残るようにして、引き抜き強度測定用の試験サンプルXを作成した。
(2) Tension member pull-out strength measurement (before temperature characteristic test):
The slot rod 10 constituting the optical fiber cable 1 was cut out to a length of 100 mm, and the tension member 11 was exposed by completely removing the polyethylene resin portion at one end 25 mm of the cut out slot rod 10. Subsequently, the test piece X for measuring the pull-out strength was prepared in such a manner that the polyethylene resin portion was completely removed from the remaining one end 50 mm of the slot rod 10 in a similar manner so that the polyethylene resin portion remained 25 mm long.

図2は、テンションメンバの引き抜き強度測定に使用される装置(引き抜き強度測定装置6)の一態様を示した正面図である。前記のようにして作成した試験サンプルXを、穴径1.45mmの金属ダイス61に差し込み、金属ダイス61に差し込んだ側のテンションメンバ11がテンシロン型引張試験のチャック部62に固定できるように、ダイス固定治具63にセットした。セット後、引張速度50mm/分の条件でポリエチレン系樹脂部分の25mmを図2の矢印の方向に引き抜き、引き抜ける際の最大荷重をロードセル64で測定した。   FIG. 2 is a front view showing an aspect of a device (pull strength measuring device 6) used for measuring the pull strength of the tension member. The test sample X prepared as described above is inserted into a metal die 61 having a hole diameter of 1.45 mm, and the tension member 11 on the side inserted into the metal die 61 can be fixed to the chuck portion 62 of the Tensilon type tensile test. It was set on a die fixing jig 63. After setting, 25 mm of the polyethylene resin part was pulled out in the direction of the arrow in FIG. 2 under the condition of a pulling speed of 50 mm / min, and the maximum load when pulling out was measured with the load cell 64.

評価は、引き抜ける際の最大荷重が300N以上の場合を合格(「○」と表示)とした。一方、300N未満では、ケーブル布設時等での張力負荷や布設後のケーブルが受ける環境温度変化等によるケーブル構成部材の伸縮で、スロットロッド10の溝14内部に収納されている光ファイバ心線20の長さとケーブル1本体の長さの設計バランスが崩れてしまい、情報の伝送エラーの発生や、最悪の場合は、光ファイバ心線20の断心のおそれがあることから不合格(「×」と表示)とした。   In the evaluation, a case where the maximum load at the time of pulling out was 300 N or more was regarded as acceptable (displayed as “◯”). On the other hand, if it is less than 300 N, the optical fiber core wire 20 housed in the groove 14 of the slot rod 10 due to expansion / contraction of the cable constituent member due to the tension load at the time of cable laying or the environmental temperature change that the cable after laying receives The design balance between the length of the cable 1 and the length of the main body of the cable 1 is lost, and a transmission error occurs. In the worst case, the optical fiber 20 may be broken. Display).

(3)テンションメンバの引き抜き強度測定(温度特性試験後):
前記した(1)温度特性試験を実施した光ファイバケーブル1を構成するスロットロッド10を用いて、(2)と同様な方法を用いて引抜強度試験を実施した。
(3) Pull-out strength measurement of tension member (after temperature characteristic test):
A pullout strength test was performed using the same method as in (2) using the slot rod 10 constituting the optical fiber cable 1 subjected to the above-described (1) temperature characteristic test.

評価は、前記した(2)と同様に、引き抜ける際の最大荷重が300N以上の場合を合格(「○」と表示)とし、当該最大荷重が300N未満の場合を不合格(「×」と表示)とした。   As in the case of (2), the evaluation is a pass (displayed as “◯”) when the maximum load when pulling out is 300 N or more, and a reject (“×”) when the maximum load is less than 300 N. ).

(4)テンションメンバ突き出し量測定:
光ファイバケーブル1を構成するスロットロッド10を長さ500mm強に切り出し、試験サンプル長さが500mmとなるように両端を平滑に研磨して試験用サンプルを作製した。作製した試験サンプルを、温度100℃雰囲気の恒温槽内に24時間放置し、次いで、24時間放置後の試験サンプルを室温に2時間以上放置して常温度に戻した後のテンションメンバ11の突き出し量を、10倍に拡大可能な万能投影機((株)ニコンインステック製)にて測定した。
(4) Measurement of tension member protrusion amount:
The slot rod 10 constituting the optical fiber cable 1 was cut out to a length of slightly over 500 mm, and both ends were smoothly polished so that the test sample length was 500 mm, thereby preparing a test sample. Protrusion of the tension member 11 after leaving the prepared test sample in a constant temperature bath at a temperature of 100 ° C. for 24 hours, and then leaving the test sample after being left for 24 hours at room temperature for 2 hours or more to return to normal temperature The amount was measured with a universal projector (Nikon Instech Co., Ltd.) capable of expanding 10 times.

評価は、テンションメンバ11の両端の突き出し量の合計が2mm未満の場合を合格(「○」と表示)とした。一方、突き出し量の合計が2mm以上では、布設後のケーブル1が受ける環境温度変化等によるケーブル構成部材の伸縮で、スロットロッド10の溝14内部に収納されている光ファイバ心線20の長さとケーブル1本体の長さの設計バランスが崩れてしまい、情報の伝送エラーの発生や最悪の場合は、光ファイバ心線20の断心のおそれがあることから、不合格(「×」と表示)とした。   In the evaluation, a case where the total protrusion amount at both ends of the tension member 11 was less than 2 mm was regarded as acceptable (displayed as “◯”). On the other hand, when the total protruding amount is 2 mm or more, the length of the optical fiber core 20 accommodated in the groove 14 of the slot rod 10 is caused by the expansion and contraction of the cable constituent member due to the environmental temperature change received by the cable 1 after installation. The design balance of the length of the main body of the cable 1 is lost, and an error in transmission of information or in the worst case may cause the optical fiber 20 to be broken. It was.

(5)金属ラミネートテープ剥離強度測定(温度特性試験前):
光ファイバケーブル1のコア内への水分の透湿を防止する目的で配設している金属ラミネートテープ3が外被2と十分に接着(融着)しているかを、剥離強度を測定することにより評価した。光ファイバケーブル1の長手方向に対して、幅10mm、長さ200mmの金属ラミネートテープ剥離試験用のサンプル(金属ラミネートテープ3と外被2が接着している状態)の短冊試験片Yを切り出した。
(5) Metal laminate tape peel strength measurement (before temperature characteristic test):
Measure the peel strength to determine whether the metal laminate tape 3 disposed for the purpose of preventing moisture permeation into the core of the optical fiber cable 1 is sufficiently adhered (fused) to the outer cover 2. It was evaluated by. With respect to the longitudinal direction of the optical fiber cable 1, a strip test piece Y of a sample for a metal laminate tape peeling test having a width of 10 mm and a length of 200 mm (in a state where the metal laminate tape 3 and the jacket 2 are bonded) was cut out. .

図3は、金属ラミネートテープ剥離強度測定に使用される装置(剥離強度測定装置7)の一態様を示した側面図である。切り出した短冊試験片Yの片端部の金属ラミネートテープ3を外被2より長手方向に130mm程度剥がし、剥がした金属ラミネートテープ3の端をテンシロン型引張試験機の下部チャック部71に固定した。また、外被2の背側を金属製の添え板73に添わせ、短冊試験片Yのもう一方の端末(外被2)を金属性の添え板73とともにテンシロン型引張試験機の上部チャック部72に固定した。そして、当該下部チャック部71を図3の矢印方向に引張速度50mm/分の速度で引き下げ、金属ラミネートテープ3を外被2より長さ50mm部分を引き剥がし、引き剥がされる際の剥離強度を測定した。なお、短冊試験片Yの背側を金属製の添え板73に添わせているのは、引き剥がす際の剥離角度が180°となるようにするためである。   FIG. 3 is a side view showing an aspect of an apparatus (peel strength measuring apparatus 7) used for measuring the metal laminate tape peel strength. The metal laminate tape 3 at one end of the cut strip test piece Y was peeled off about 130 mm from the outer cover 2 in the longitudinal direction, and the end of the peeled metal laminate tape 3 was fixed to the lower chuck portion 71 of the Tensilon type tensile tester. Further, the back side of the outer cover 2 is attached to a metal attachment plate 73, and the other end (outer cover 2) of the strip test piece Y together with the metallic attachment plate 73 is an upper chuck portion of the Tensilon type tensile tester. 72. Then, the lower chuck portion 71 is pulled down in the direction of the arrow in FIG. 3 at a pulling speed of 50 mm / min, the metal laminate tape 3 is peeled off from the outer cover 2 by a length of 50 mm, and the peeling strength when peeling is measured. did. The back side of the strip test piece Y is attached to the metal attachment plate 73 so that the peeling angle at the time of peeling is 180 °.

評価は、50mm剥離した際の剥離強度が、40N/10mm以上の場合を合格(「○」と表示)とした。一方、40N/10mm未満では、ケーブル1が布設時や布設後に何らかの理由で受けた外力(例えば、曲げや捻回等)により、金属ラミネートテープ3が剥がれてしまい、剥がれた金属ラミネートテープ3の部分に応力が集中して、金属ラミネートテープが破損(例えば、亀裂や切断など)するなどのおそれがある。また、布設後の外被2に何らかの理由で傷が生じた際、外被の傷より進入した水(雨や雪解け水、排水等)が、破損した金属ラミネートテープ3より進入して、光ファイバ単心線21に悪影響を与えたり、メタルケーブルの絶縁線に絶縁不良や混線等の不具合を発生させてしまうおそれがあることから不合格(「×」と表示)とした。   In the evaluation, the case where the peel strength at the time of peeling 50 mm was 40 N / 10 mm or more was regarded as acceptable (indicated as “◯”). On the other hand, when the length is less than 40 N / 10 mm, the metal laminate tape 3 is peeled off due to an external force (for example, bending or twisting) applied to the cable 1 for some reason after laying or after laying. The stress may concentrate on the metal laminate tape, and the metal laminate tape may be damaged (for example, cracked or cut). Further, when the outer cover 2 is laid for some reason after the laying, water (rain, snow melting water, drainage, etc.) that has entered from the outer wound enters the damaged metal laminate tape 3, and the optical fiber. Since the single core wire 21 may be adversely affected or the insulation of the metal cable may cause problems such as poor insulation or mixed wires, it was rejected (indicated as “x”).

(6)金属ラミネートテープ剥離強度測定(温度特性試験後):
金属ラミネートテープ3が水の存在下により、外被2との接着が劣化しないかを、(5)と同様に剥離強度を測定することにより評価した。光ファイバケーブル1の長手方向に対して、幅10mm、長さ200mmの金属ラミネートテープ剥離試験用のサンプル(金属ラミネートテープ3と外被2が接着(融着)している状態)の短冊試験片Yを切り出した。切り出した短冊試験片Yを、40℃の温水槽に5日間浸漬した。5日間浸漬後に短冊試験片Yを取り出し、前記の(5)と同様な方法を用いて、金属ラミネートテープ3と外被2の剥離強度を測定した。
(6) Metal laminate tape peel strength measurement (after temperature characteristic test):
It was evaluated by measuring the peel strength in the same manner as in (5) whether or not the adhesion of the metal laminate tape 3 to the outer cover 2 was deteriorated in the presence of water. A strip test piece of a sample (a state in which the metal laminate tape 3 and the outer cover 2 are bonded (fused)) having a width of 10 mm and a length of 200 mm with respect to the longitudinal direction of the optical fiber cable 1. Y was cut out. The cut-out strip test piece Y was immersed in a 40 degreeC warm water tank for 5 days. After dipping for 5 days, the strip test piece Y was taken out, and the peel strength between the metal laminate tape 3 and the jacket 2 was measured using the same method as in (5) above.

評価は、50mm剥離した際の剥離強度が、30N/10mm以上を合格(「○」と表示)とした。一方、50mm剥離した際の剥離強度が30N/10mm未満の場合を不合格(「×」と表示)とした。   The evaluation was that the peel strength when peeled by 50 mm was 30 N / 10 mm or more as a pass (indicated as “◯”). On the other hand, the case where the peel strength when peeled by 50 mm was less than 30 N / 10 mm was regarded as rejected (indicated as “x”).

(測定結果)

Figure 2009235367
(Measurement result)
Figure 2009235367

表1に示すように、実施例1ないし実施例3の光ファイバケーブル1は、全ての評価項目について問題のない結果であり、本発明のポリエチレン系樹脂組成物がスロットロッド10を備えた光ファイバケーブル1のクローズドリサイクルとして適する樹脂材料であることが確認できた。このように、本発明は、リサイクルポリエチレン系樹脂にブチルヒドロキシトルエンが0.5質量%以上含まれている場合に特に効果的である。   As shown in Table 1, the optical fiber cables 1 of Examples 1 to 3 show no problem for all the evaluation items, and the polyethylene resin composition of the present invention includes the slot rod 10. It was confirmed that the resin material was suitable for closed recycling of the cable 1. Thus, the present invention is particularly effective when the recycled polyethylene resin contains 0.5% by mass or more of butylhydroxytoluene.

一方、本発明のポリエチレン系樹脂組成物の構成と比較してバージンポリエチレン系樹脂の含有量が少なく、組成物全体に対するブチルヒドロキシトルエンの含有量が0.5質量%を超える比較例の光ファイバケーブルは、全ての評価項目を満足する結果とならなかった。また、ブチルヒドロキシトルエン及びリサイクルポリエチレン系樹脂全体の含有量が高くなるほど、満足できない評価項目は増加し、比較例3及び比較例4に至っては、全ての評価項目について不合格であった。   On the other hand, the optical fiber cable of the comparative example in which the content of the virgin polyethylene resin is small as compared with the configuration of the polyethylene resin composition of the present invention, and the content of butylhydroxytoluene in the entire composition exceeds 0.5% by mass The results did not satisfy all the evaluation items. Moreover, as the content of butylhydroxytoluene and the entire recycled polyethylene resin increased, the number of evaluation items that could not be satisfied increased, and Comparative Example 3 and Comparative Example 4 were not acceptable for all evaluation items.

なお、参考例1は、バージンポリエチレン系樹脂99.4質量%、ブチルヒドロキシトルエンを0.6質量%添加した例であるが、ポリエチレン系樹脂がバージン材のみであるので、長期間の布設による劣化、リサイクル時の熱劣化、押出剪断劣化を受けておらず、ブチルヒドロキシトルエンをポリエチレン系樹脂組成物全体の0.5質量%を超えて含有しても、各評価項目を満足することができる。   Reference Example 1 is an example in which 99.4% by mass of virgin polyethylene resin and 0.6% by mass of butylhydroxytoluene are added. However, since the polyethylene resin is only a virgin material, it deteriorates due to long-term installation. Each evaluation item can be satisfied even when butylhydroxytoluene is not subjected to thermal deterioration and extrusion shear deterioration during recycling and exceeds 0.5% by mass of the entire polyethylene resin composition.

本発明のポリエチレン系樹脂組成物を備えた光ファイバケーブルの構成の一実施形態を示した断面図である。It is sectional drawing which showed one Embodiment of the structure of the optical fiber cable provided with the polyethylene-type resin composition of this invention. 試験例1において、テンションメンバの引き抜き強度測定に使用される装置の一態様を示した正面図である。In Test Example 1, it is a front view showing an aspect of an apparatus used for measuring the pull-out strength of a tension member. 試験例1において、金属ラミネートテープ剥離強度測定に使用される装置の一態様を示した側面図である。In Test example 1, it is the side view which showed the one aspect | mode of the apparatus used for a metal laminate tape peeling strength measurement.

符号の説明Explanation of symbols

1 光ファイバケーブル
2 外被
3 金属ラミネートテープ
4 押巻テープ
10 スロットロッド
11 テンションメンバ
12 中芯
13 外層
14 溝
20 テープ心線
21 光ファイバ単心線
6 引き抜き強度測定装置
61 金属ダイス
62 チャック部
63 ダイス固定治具
64 ロードセル
7 剥離強度測定装置
71 下部チャック部
72 上部チャック部
73 添え板
X 試験サンプル
Y 短冊試験片
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Optical fiber cable 2 Jacket | cover 3 Metal laminated tape 4 Cushion tape 10 Slot rod 11 Tension member 12 Center core 13 Outer layer 14 Groove 20 Tape core wire 21 Optical fiber single core wire 6 Pull-out strength measuring device 61 Metal die 62 Chuck part 63 Die fixing jig 64 Load cell 7 Peel strength measuring device 71 Lower chuck part 72 Upper chuck part 73 Binder plate X Test sample Y Strip test piece

Claims (6)

バージンポリエチレン系樹脂とリサイクルポリエチレン系樹脂を混合してなるポリエチレン系樹脂組成物であって、
前記バージンポリエチレン系樹脂の含有量が樹脂組成物全体に対して50〜90質量%であり、
ブチルヒドロキシトルエンの含有量が樹脂組成物全体に対して0.5質量%以下であることを特徴とするポリエチレン系樹脂組成物。
A polyethylene resin composition obtained by mixing a virgin polyethylene resin and a recycled polyethylene resin,
The content of the virgin polyethylene resin is 50 to 90% by mass with respect to the entire resin composition,
A polyethylene-based resin composition, wherein the content of butylhydroxytoluene is 0.5% by mass or less based on the entire resin composition.
前記リサイクルポリエチレン系樹脂に含まれるブチルヒドロキシトルエンが、当該リサイクルポリエチレン系樹脂全体の1.0質量%以下であることを特徴とする請求項1に記載のポリエチレン系樹脂組成物。   2. The polyethylene resin composition according to claim 1, wherein the butylhydroxytoluene contained in the recycled polyethylene resin is 1.0% by mass or less of the entire recycled polyethylene resin. 前記バージンポリエチレン系樹脂がブチルヒドロキシトルエンを含有していないことを特徴とする請求項1または請求項2に記載のポリエチレン系樹脂組成物。   The polyethylene resin composition according to claim 1 or 2, wherein the virgin polyethylene resin does not contain butylhydroxytoluene. 前記リサイクルポリエチレン系樹脂が、光ファイバケーブルのスロットロッドから回収されたものであることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のポリエチレン系樹脂組成物。   The polyethylene resin composition according to any one of claims 1 to 3, wherein the recycled polyethylene resin is recovered from a slot rod of an optical fiber cable. 前記リサイクルポリエチレン系樹脂が、通信ケーブルの外被から回収されたものであることを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のポリエチレン系樹脂組成物。   The polyethylene resin composition according to any one of claims 1 to 3, wherein the recycled polyethylene resin is recovered from a jacket of a communication cable. 請求項1ないし請求項5のいずれかに記載のポリエチレン系樹脂組成物を備えたことを特徴とする通信ケーブル。   A communication cable comprising the polyethylene resin composition according to any one of claims 1 to 5.
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