JP2017526127A - 高温絶縁アルミニウム導体 - Google Patents

高温絶縁アルミニウム導体 Download PDF

Info

Publication number
JP2017526127A
JP2017526127A JP2017506790A JP2017506790A JP2017526127A JP 2017526127 A JP2017526127 A JP 2017526127A JP 2017506790 A JP2017506790 A JP 2017506790A JP 2017506790 A JP2017506790 A JP 2017506790A JP 2017526127 A JP2017526127 A JP 2017526127A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
coating
wire
conductor
electrical
aluminum
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.)
Pending
Application number
JP2017506790A
Other languages
English (en)
Inventor
ショーン イー. ドラン、
ショーン イー. ドラン、
ジュニア.、 マイケル ロンバード
ジュニア.、 マイケル ロンバード
エリック シー. クーンズ、
エリック シー. クーンズ、
マーク ダブリュー. ツィーム、
マーク ダブリュー. ツィーム、
ジュニア. マイケル エー. マーフィー、
ジュニア. マイケル エー. マーフィー、
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.)
Henkel AG and Co KGaA
Original Assignee
Henkel AG and Co KGaA
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 Henkel AG and Co KGaA filed Critical Henkel AG and Co KGaA
Publication of JP2017526127A publication Critical patent/JP2017526127A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/42Insulated conductors or cables characterised by their form with arrangements for heat dissipation or conduction
    • H01B7/421Insulated conductors or cables characterised by their form with arrangements for heat dissipation or conduction for heat dissipation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D17/00Constructional parts, or assemblies thereof, of cells for electrolytic coating
    • C25D17/06Suspending or supporting devices for articles to be coated
    • C25D17/08Supporting racks, i.e. not for suspending
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D9/00Electrolytic coating other than with metals
    • C25D9/04Electrolytic coating other than with metals with inorganic materials
    • C25D9/08Electrolytic coating other than with metals with inorganic materials by cathodic processes
    • C25D9/12Electrolytic coating other than with metals with inorganic materials by cathodic processes on light metals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B1/00Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
    • H01B1/02Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of metals or alloys
    • H01B1/023Alloys based on aluminium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/06Insulating conductors or cables
    • H01B13/08Insulating conductors or cables by winding
    • H01B13/0891After-treatment
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/06Insulating conductors or cables
    • H01B13/16Insulating conductors or cables by passing through or dipping in a liquid bath; by spraying
    • 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
    • H01B3/02Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of inorganic substances
    • H01B3/10Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of inorganic substances metallic oxides
    • H01B3/105Wires with oxides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B5/00Non-insulated conductors or conductive bodies characterised by their form
    • H01B5/002Auxiliary arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/0045Cable-harnesses
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/02Disposition of insulation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/28Protection against damage caused by moisture, corrosion, chemical attack or weather
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/17Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
    • H01B7/29Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame
    • H01B7/292Protection against damage caused by extremes of temperature or by flame using material resistant to heat
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B9/00Power cables
    • H01B9/006Constructional features relating to the conductors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/02Windings characterised by the conductor material
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K3/00Details of windings
    • H02K3/30Windings characterised by the insulating material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/14Extreme weather resilient electric power supply systems, e.g. strengthening power lines or underground power cables

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Non-Insulated Conductors (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

それと化学的に結合させた少なくとも1つの非アルミニウム金属酸化物を含む高耐熱電気絶縁性金属酸化物コーティング層を有する、アルミニウムまたはアルミニウム合金の金属導体およびその製造および使用方法。【選択図】図1

Description

関連出願の相互参照
本出願は、2014年8月7日に出願された米国仮出願番号第62/034,358号、および2014年8月7日に出願された米国仮出願第62/034,308号の優先権を主張し、その開示内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
種々の実施形態は、電気絶縁コーティングを有するアルミニウムおよびアルミニウム合金の導体に関する。
マグネットワイヤなどの従来の導電体は、典型的には、可撓性であるポリマー絶縁体の薄いシース(sheath)でコーティングされた銅ワイヤであり、絶縁されたワイヤを磁石の周りに巻き付けることができ、ワイヤを通る電気を利用して磁場を発生させる。それは、エネルギーの形を変えたり、磁場を利用して電力密度を変える様々な装置の構造に用いられ、たとえば、変圧器、インダクタ、モーター、発電機、スピーカー、ハードディスクヘッドアクチュエータ、電磁石および他の電気機械およびワイヤのコイルを必要とする用途が挙げられる。同様に、自動車ワイヤリングハーネスおよび他の低電圧電気および磁気ワイヤアセンブリなどの低電圧を運ぶワイヤは、従来、同様のシースされた銅ワイヤで作られていた。
銅はアルミニウムよりも優れた導電性を有するが、銅ワイヤに比べて安価で軽量な単位重量(密度)のためにアルミニウムワイヤの需要が高まっている。わずか1ポンドのアルミニウムが、2ポンドの銅の通電容量に等しい。アルミニウムのマグネットワイヤは大型の変圧器やモーターに使用されることがあるが、銅に比べ、同じ電流を流すために断面積を銅ワイヤの約2倍にする必要があるなど種々の欠点を有し、その結果、大きな巻線や大きな断面積が必要となると、コイルを収容する装置のサイズを望ましくなく大きくし、金属ワイヤ上の絶縁体の厚さを減少させることなどにより、ワイヤの断面積を減少させることが望まれる。
マグネットワイヤや低電圧ワイヤのような導電体は、従来、紙、綿、絹、ガラス繊維テープまたはポリエステルなどの有機材料から一般に構成される電気絶縁層で覆われている。
さらに最近の従来の試料は、典型的には、絶縁層を提供するために、1〜4層のポリマーフィルム絶縁体、多くの場合2つの異なる組成物を使用する。これらの有機コーティングされたマグネットワイヤは、高温動作の不具合のためにそれらを含む製品の寿命が制限される。たとえば、ドリルや小型モーターを長時間使用すると、著しい熱が発生する。マグネットワイヤ絶縁フィルムは、(温度範囲を増大するために)ポリビニルホルマール、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエステル、ポリエステル−ポリイミド、ポリアミド−ポリイミド(またはアミド−イミド)、およびポリイミドを使用する。有機コーティングが直面する一般的な難しさは、耐食性、耐薬品性および高温耐性に関する硬化したコーティングの性能が低いことである。
ポリイミドなどの最も丈夫な有機膜でさえ、約240℃の最高温度に耐性があるのみである。より厚い正方形または長方形のマグネットワイヤの絶縁は、高温ポリイミドまたはガラス繊維テープで包むことによってしばしば強化され、巻線の絶縁強度および長期信頼性を改善するために完成した巻線はしばしば絶縁ワニスに真空含浸される。NEMAクラスC絶縁などのガラスおよびポリエステル/ガラスの絶縁体は、ポリイミド単独よりも高い温度で評価されるが、ワイヤの周囲にフィラメントを巻き付ける必要があり、一般にポリエステル繊維、ワニスまたはエポキシのような有機材料を含む。これらの追加された工程は大きな労働力を有し、有機材料が存在するために依然として制限された高温耐性を有する。
無機材料でワイヤをコーティングする試みは、マグネットワイヤ用途では制限された成功を収めてきた。アルミニウム酸化物の陽極酸化コーティングを有するアルミニウムワイヤは、絶縁厚さでのコーティングの脆化および非弾性化を含む様々な欠点を有し、特に温度サイクルに曝されたときにコーティングにクラックを生じる。また、酸化アルミニウムは、約300℃〜450℃の高温で破砕し、層間剥離する。アルミニウムワイヤを陽極酸化するための製造プロセスにも欠点がある。商業的な陽極酸化に使用される硫酸電解質は、発癌物質として同定され、安全性および健康上の問題をもたらす。空気中の硫酸のOSHAの限界はわずか1mg/mである。アルミニウムの陽極酸化もまた比較的遅く、たとえば、アルミニウムの陽極酸化には、4ミクロンの酸化アルミニウムを塗布するのにおおよそ1分かかる。アルミナコーティングアルミニウムワイヤのこのおよび他の限界は、産業界において陽極酸化アルミニウムマグネットワイヤの商業的な成功がたとえあったとしても、制限されたものに映し出される。
無機材料を使用する他の試みとしては、シースとワイヤとの間の空間を充填する無機粉末を有する銅ワイヤの周りのシースが挙げられる。これらの被覆製品は、生産に大きな労働力を要し、より高価で重い銅ワイヤを含み、厚い粉末充填空間を使用し、ワイヤの重量および外周を著しく増加させる。
航空機、船舶、自動車、および機器産業において、アクチュエータ(例えば、ソレノイド、電動モーター、ラウドスピーカーなど)、センサ(例えば、可変差動トランスデューサ)、変圧器(例えば、電子機器用の降圧変圧器)、ならびに発電機および交流発電機を含むトランスデューサなどのコイル状ワイヤデバイスに使用するのに適する、低コスト、軽量の銅ワイヤ型電磁コイル・アセンブリのマグネットワイヤ代替品への継続的な要求がある。
一般に、電磁コイルアセンブリは、少なくとも1つのマグネットワイヤを含み、マグネットワイヤは、少なくとも1つのマルチターンコイルを製造するために、ボビンまたは類似の支持構造に巻かれる。ソレノイド内での使用のために設計されたとき、電磁コイルアセンブリはしばしば単一のコイルを含む一方、可変差動トランスデューサまたは変圧器内で利用される場合、電磁コイルアセンブリは、典型的には、一次コイルおよび一つ以上の二次コイルを含む。従来の非高温電磁コイルアセンブリでは、絶縁体は通常、プラスチックまたは他の容易に入手可能な有機誘電材料から形成される。しかし、有機材料は急速に分解し、脆くなり、最終的には約260℃を超える温度に曝された場合には機能しなくなり、結果として、通常またはピーク使用時に約250℃を超える電磁コイルアセンブリ内での使用には不適当である。260℃未満の温度でも、周囲温度とピーク使用温度との間の温度サイクルは、有機絶縁体を老化させる傾向がある。
250℃を超える温度に特徴付けられる高温環境において長時間かつ信頼できる動作を提供することができるマグネットワイヤが必要とされる。
また、従来の有機系絶縁体は、ワイヤアセンブリ上の局所的な温度上昇の点である「ホットスポット」に対する耐性が低いという欠点も有する。これらは、運転中のエンジン、マニホールドおよび排気アセンブリなどの近くで一般に見られ、例えばワイヤリング、ワイヤリングハーネスおよび接続部間の意図しないおよび/または断続的な接触により絶縁体が溶融または分解し、ワイヤの外へ電流が流れ出、電気ショートをもたらす。
上記を考慮すると、温度が250℃、例えばホットスポットを超える場合、および/または260℃を超えて約640℃までの温度によって特徴付けられる高温環境で動作するのに適したコイルワイヤ装置(例えば、電気機械、ソレノイド、可変差動変圧器、および2つの位置センサなど)内で使用する電磁コイルアセンブリに使用するの適するコーティングワイヤの実施形態を提供することが望ましい。好ましくは、このような電磁石コイルアセンブリの態様は、放射線に対して比較的鈍感であり、原子核用途内での使用に良く適する。
このような高温電磁コイルアセンブリを製造する方法の実施形態を提供することが望ましい。
一実施形態では、高温耐性絶縁コーティングを有するアルミニウムまたはアルミニウム合金の金属導体は、アルミニウムまたはアルミニウム合金導体を備える。少なくとも1種の非アルミニウム金属酸化物を含む電気絶縁金属酸化物コーティング層がアルミニウムまたはアルミニウム合金導体上に堆積される。絶縁金属酸化物コーティング層は、アルミニウムまたはアルミニウム合金導体に化学的に結合される。
別の実施形態では、導電体は、外面を有する導電性コアを備え、コアはアルミニウムを含む。電気絶縁コーティングは、コアの外面に直接化学的に接着される。コーティングは、少なくとも1つの非アルミニウム金属酸化物を含み、高温で電気抵抗性である。
本発明の別の目的は、外面を有する導電性コアおよびコアの外面に直接化学的に結合される電気絶縁コーティングを含む導電体であって、コアは、アルミニウムを含み、コーティングは、少なくとも1種の非アルミニウム金属酸化物を含み、コーティングは、高温で電気抵抗性である導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、少なくとも450℃に加熱した後、導電体が周囲温度で電気抵抗を維持する、本明細書に開示される導電体を提供することにある。本発明の別の目的は、導電体が、少なくとも600℃の温度サイクル後に周囲温度で少なくとも1メガオームの電気抵抗を維持する、本明細書に開示される導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、コアがアルミニウム合金を含む本明細書に開示される導電体を提供することにある。本発明の別の目的は、少なくとも1つの非アルミニウム金属酸化物が二酸化チタンを含み、導体がアルミニウムまたはアルミニウム合金導体である、本明細書に開示される導電体を提供することにある。本発明の別の目的は、コーティングが、0.5〜50ミクロンの範囲の厚さを有する、本明細書に開示される導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、電気絶縁コーティングが、導電体が使用される前に、周囲温度で3〜30メガオームの電気抵抗を有する、本明細書に開示される導電体を提供することにある。本発明の別の目的は、250℃より高い温度、好ましくは300℃より高い温度に曝された後、周囲温度で少なくとも4メガオームの抵抗を有する、本明細書に開示される導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、コーティングは、導電体のための唯一の電気絶縁体であり、コーティングは、最大120ボルトの印加電圧および最大約140ボルトのピーク電圧で電気絶縁性である、本明細書に開示される導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、電気絶縁コーティングが均質である、本明細書に開示される導電体を提供することにある。本発明の別の目的は、電気絶縁コーティングが酸化アルミニウムをさらに含み、コアの外面との界面を有し、酸化アルミニウムの濃度は、コアの外面との界面でより大きく、界面から離れるにつれて減少する請求項5に記載の導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、電気絶縁コーティングが、電気絶縁コーティングでコーティングされる前の露出のコアの表面積より少なくとも100倍大きい表面積を有する、本明細書に開示される導電体を提供することにある。本発明の別の目的は、電気絶縁コーティングが電気セラミックコーティングである、本明細書に開示される導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、コーティングを取り囲む電気絶縁シェルをさらに含み、コーティングがシェルとコアとの間に位置する、本明細書に開示される導電体を提供することにある。本発明の別の目的は、電気絶縁シェルが、エナメル、シーラント、有機コーティングを含む、本明細書に開示される導電体を提供することにある。
本発明の別の目的は、少なくとも1つのシグナルおよび電力を送信するためのワイヤハーネスであって、本明細書に開示された導電体から形成された少なくとも1本のワイヤを備えるワイヤハーネスを提供することにある。本発明の別の目的は、導電体から形成される少なくとも1本のワイヤが120ボルト以下の回路の一部である、本明細書で開示されるワイヤハーネスを提供することにある。
本発明の別の目的は、本明細書で開示される導電体を含む巻線を含む電気機械を提供することにある。本発明の更なる目的は、巻線が可動巻線又は固定巻線である電気機械を提供することにある。
本発明の別の目的は、電気絶縁コーティングを以下の工程、
露出のワイヤを電気絶縁コーティングの前駆体を有する水溶液を含有する浴と接触させ、露出のワイヤはコアを提供する、
露出のワイヤと電気的に接続された電化装置を動作させて、高電圧および高電流で露出のワイヤに通電する、および
露出のワイヤを浴中の前駆体と電気化学的に反応させ、ワイヤの外面に電気絶縁コーティングを堆積させ、それによってコーティングされた導電体を製造する工程とを含む方法によって電気絶縁コーティングが形成される、本明細書で開示される導電体を提供することにある。本発明のさらなる目的は、方法は、さらには、以下の工程、
陰極接続を有し、電気絶縁コーティングのための前駆体を含む水溶液を含む浴に露出のワイヤを連続して供給する、
帯電した露出のワイヤを、陰極接続が存在し、電気絶縁コーティングのための前駆体を含む水溶液に通し、それにより水溶液を介して帯電した露出のコアから陰極接続に、ワイヤの電気化学的反応をもたらすのに十分な滞留時間、電流を通す、および
続けて浴からコーティングされた導電体を除去することを含む導電体を提供することにある。
図1は、一実施形態による電気絶縁コーティングでオーバーコートされたワイヤとしての導電体の断面図である。 図2は、別の実施形態による電気絶縁コーティングでオーバーコートされたワイヤとしての導電体の断面図である。 図3は、コイル内のマグネットワイヤとして導電体を有する電気機械の概略図である。 図4は、一次コイルおよび二次コイル内のマグネットワイヤとして導電体を有する変圧器の概略図を示す。 図5は、一実施形態による導電体を含むボイスコイルを有するスピーカーの概略図である。 図6は、一実施形態による導電体を含む自動車のワイヤリングハーネスを示す。 図7は、一実施形態による導電体をコーティングするためのプロセスステップの概略図を示す。
本発明者らに現在知られている本発明の実施の最良の形態を構成する本発明の組成物、実施形態および方法を詳細に参照する。図は必ずしも縮尺通りではない。しかし、開示された実施形態は、様々なそして代替の形態で実施することができる本発明の単なる例示と理解されるべきものである。したがって、本明細書に開示された特定の詳細は、限定するものとして解釈されるべきではなく、本発明の任意の側面の単なる代表的な基礎として、及び/又は、本発明を様々に使用するために当業者に教示するための代表的な基礎として解釈されるべきでものである。特定の構成要素および/または条件が当然変化し得るので、本発明は以下に記載される特定の実施形態および方法に限定されないことも理解されるべきである。さらに、本明細書で使用される用語は、本発明の特定の実施形態を説明する目的でのみ使用され、決して限定するものではない。
実施例を除いて、または他に明示されている場合を除き、材料の量または反応および/または使用の条件を示す本明細書中における全ての数量は、本発明の最も広い範囲を記載するにおいて用語「約」によって修飾されるものとして理解されるべきである。また、反対のことが明示的に述べられているのでなければ:パーセント、「部の」、および比率値は重量による。;本発明と関連する所与の目的で適切な材料の群またはクラスの記載は、該群またはクラスのメンバーのいずれかの2以上の混合物が同等に適切であることを意味する。;化学用語における構成要素の記載は、明細書中で特定されたいずれかの組合せへの添加時点における構成要素に言及し、一旦混合された混合物の構成要素の間での他の化学相互作用を必ずしも排除しないものである。;頭字語や他の略語の最初の定義が、本明細書での同じ略語の以後の全ての使用に適用され、最初に定義された略語の通常の文法上の変形に準用する。;明示的に反する記述がない限り、物性の測定は、同じ物性について以前又はそれ以後に参照されるような同様の手法で決定される。;
単数形「a」、「an」および「the」は、文脈が明確にそうでないことを示さない限り、複数の指示対象を含むことにも留意しなければならない。例えば、単数形の構成要素への言及は、複数の構成要素を含むことを意図する。
刊行物が参照されている本出願を通して、これらの刊行物の開示は、本発明が関係する技術水準をより完全に説明するために、参照により本明細書に組み込まれる。
本明細書で使用される用語「均質な」は、全体にわたって同じ組成を有する層を意味する。改良形態では、この用語は、100nmより大きいサイズスケールで同じ組成を有する層を意味する。例えば、均質な層は、バインダー、および特に樹脂バインダー内に分散された粒子を有する層ではない。本明細書で使用される用語「絶縁性」は、電気抵抗として測定される電気絶縁特性を指す。
図1は、一実施形態による導電体10の断面図を示す。導電体は、ワイヤ12として提供することができ、図示のような円形、長方形、台形、および当技術分野で知られている他のものを含む様々な断面形状を有してもよい。導電体は、図示のように、複数の孔16を有するコーティング14でコーティングされた単一のストランドであってもよい。孔16は、本明細書に記載されているコーティングされたワイヤの増加した表面積の少なくとも一部を画定する。望ましくは、ワイヤ12または他の導電体は、アルミニウムまたは種々のアルミニウム合金を使用して形成されてもよく、コーティング14は、酸化アルミニウムに加えてまたは酸化アルミニウムの代わりに金属酸化物を含む電気セラミックコーティングであってもよい。
他の実施形態では、導電体は、個々のストランドが個別にコーティングされているか、束としてコーティングされている多撚ワイヤまたは編組ワイヤのような、ワイヤの束であってもよい。導体を形成するワイヤの束の場合、ワイヤの一部のみをコーティングしてもよい。一変形では、周辺ワイヤのすべてが電気絶縁コーティングでコーティングされ、変形では、内部ワイヤの少なくとも1つが電気絶縁コーティングでコーティングされる。いくつかの用途では、束内の全てのワイヤが電気絶縁コーティングでコーティングされる。
従来、マグネットワイヤおよび低電圧ワイヤなどの導電体は、一般に、有機材料またはエナメルからなる電気絶縁層で覆われており、絶縁層を設けるために、しばしば2つの異なる組成のポリマーフィルムおよび/または繊維絶縁体の1〜4層を必要とし得る。最も頑丈な有機フィルムでさえも、わずか最高約240℃の温度の耐性があるのみである。本開示によるコーティング14は、改善された高温耐性を提供し、マグネットワイヤおよび低電圧ワイヤ上のコーティング14が、600℃を超える温度に耐性を有する絶縁性を有する。コーティング14は、アルミニウムワイヤに化学的に結合され、コーティングの電気絶縁特性が温度サイクルによって破壊されない。さらに、電気化学的コーティング14は、コーティングに損傷を与えたり、電気絶縁特性を失ったりすることなく、大きな温度変化および熱衝撃に対する回復力を示す。電気化学的コーティングでコーティングされたワイヤはまた、腐食から保護され、これは、電気セラミックコーティングの密閉されていない用途と、第1の層としての電気セラミックコーティングと、その後の他の絶縁層とを有する絶縁ワイヤの両方に有益である。
電気セラミックコーティングは、露出したアルミニウムワイヤ表面積と比較して、有機層の界面における密接な接触による有機層および電気セラミックコーティングの増加した表面積による電気コーティングによって、アルミニウムワイヤの改善された接着および密封を提供する。電気セラミックコーティングはまた、アルミニウムワイヤと、アルミニウムワイヤ上の外側有機コーティングに浸透する水分または凝結物との間の障壁としても働く。
本開示の1つの態様では、アルミニウムまたはアルミニウム合金導体は、コーティングされたワイヤ上に追加の絶縁またはコーティングなしで、導体に化学的に結合された少なくとも1つの非アルミニウム金属酸化物を含む電気絶縁金属酸化物コーティング層を有する。導電体上のコーティングが他の方法で封止されていない場合には、望ましくは、電気的適用は120ボルト以下で640℃に近いアプリケーションで動作することができる。マグネットワイヤは、そのような導体の使用の一例である。マグネットワイヤは、電気エネルギーを磁気エネルギーに、磁気エネルギーを電気エネルギー変えるために、様々な用途で多くの電気装置に広く使用されている。磁気エネルギーは、電気エネルギーを変更または生成するために使用することができ、;機械的運動、たとえば、音声作動(sound actuation)または物理的作動など生成する。このようなワイヤを使用する適切な例には、電気モーター;ドリルなどの電動工具;変圧器の巻線;携帯電話充電器のステップダウントランス;電磁石;例えば、回路基板に使用するインダクタ;種々のセンサ;可変差動トランスデューサ;ソレノイド;スピーカーなどが挙げられる。
代わりに、極端な耐熱性が要求されない場合、このようなより高い電圧で絶縁できる材料で適切に封止されているかまたはコーティングされていれば、電気セラミックコーティングワイヤは120ボルトより高い高電圧用途に使用することができる。ワイヤは、電気セラミックコーティング導体の耐破壊性を高めるために、当技術分野で公知の多数のシーラーおよび有機層を使用することができ、より高い電圧は、導体10の電気絶縁の損失をもたらさない。本開示のこの態様の適切な用途には、塩水、化学プラントなどの腐食性環境で使用する導体が含まれ、自動車、海洋、工業および航空宇宙用途に有用である。
本開示の別の態様では、図2に示すように、酸化物層14は、導体10上の電気絶縁体の最も内側のベース層であり、従来の有機コーティングまたはエナメルまたは上述のシェルなどの電気技術で知られている1以上の追加の絶縁体層18で被覆される。そのような配線の適切な例は、安全およびセンサ配線用であってもよい。これは、とくに、たとえばブレーキライト、テールライト、トレーラーライト、エアバッグ用途などの重要な配線の短絡を防止するために、自動車用途に特に役立つ。ホットスポット、塩または他の腐食性環境に曝されることによって溶融、焼成、腐食などにより外側の従来の有機絶縁体18が損なわれると、金属酸化物の内側ベースコーティング層は導体10の短絡を防止する。
市販の有機コーティングワイヤ製品とは異なり、本発明による導電体は、劣化することなく高い動作温度を維持することができる。純粋なアルミニウムの融点は660℃であり、電気セラミックコーティングは溶融せず、その温度を超えても十分に損傷を受けないままであり、図1によるコーティングされたワイヤの損傷モードとしての絶縁体の熱劣化が低減される。ほとんどの有機コーティング、例えば、エナメル加工された製品は約90〜240℃で劣化し始め、酸化アルミニウム陽極酸化フィルムは、300〜450℃で亀裂や腐食を起こすが、本発明による絶縁コーティング14は、620℃までの温度でテストし、700℃の熱源と接触すると、外観に目に見える変化がなく、さらに重要なことに、高い電気抵抗を維持する。これにより、導体は、ソレノイド、電気機械のステータ、コイル、チョークおよび変圧器などの電磁駆動装置の高温用途に特に有用となる。
熱的サイクリングは、電気装置の耐久性の重要な尺度であり、特に、電気装置用のいくつかの電気モーター、アダプター、充電器など、装置が断続的に使用される場合に重要である。本発明のコーティングは、電気絶縁不良を有することなく、約800℃の温度差に亘って熱サイクリングに耐性がある。すなわち、本開示によるコーティングを有する導体は、導体の短絡を全く経験しない。
本発明の別の態様では、本開示によるコーティングされたマグネットワイヤのコイルを含む製品が提供され、物品は、変圧器、インダクタ、モーター、スピーカー、ハードディスクヘッドアクチュエータ、電磁石、および他の電磁コイルまたは巻線を含む装置から選択することができる。そのような物品は、同じ電力定格の例えばモーターなどを提供し、モーター重量が大幅に減り、温度性能の範囲が広がることで、絶縁体を損傷することなく、例えばソレノイドやモーターの高温動作が可能となり、装置の故障を防止する。アルミニウムは銅の密度の1/3未満であり、アルミニウム導体は等しい抵抗および等しい長さの銅導体の約1/2の重量を有する。わずかミクロン厚の絶縁コーティングによる軽量化は、製品の軽量化により長期的な省エネをもたらす航空宇宙および自動車用途に特に有用である。より軽量のアルミニウム導体は、可動巻線、たとえば、回転巻線などに使用されるマグネットワイヤの銅と比較して優れた性能も提供する。アルミニウムの質量が小さいと、可動巻線の慣性が低くなり、可動コイルの感度および応答が向上する。
電気機械は、電気モーター、発電機、または磁気コイルを使用する別の装置であってもよい。電気機械は、電気を運動または運動を電気に変換するように構成された電気機械エネルギー変換装置であってもよい。電気機械は、電気、たとえば電気エネルギーを磁力に変換する装置であってもよい。電気機械の例には、トランスデューサ、ハードディスクヘッドアクチュエータ、ソレノイド、電気モーター、発電機、オルタネータ、音声コイルまたはスピーカーコイルなどが含まれる。一例では、電気機械が図3に示さる。図示の電気機械は電動モーターであり、磁石22、ロータ24およびステータ26を有する。ステータ26には、磁石ワイヤのコイル20が設けらる。電気モーターは、直流(DC)、交流(AC)、自己整流、外部整流、ブラシレス、非同期、同期などを含む巻線またはコイルを有する多数のタイプのモーターのいずれか1つであってもよい。
別の例では、ロータにコイルが設けられる。コイル20は、界磁巻線および/または電機子巻線として設けられてもよい。コイル20内のマグネットワイヤは、本開示によるコーティングされた導電体であってもよく、図1または図2に図示され説明される。
別の例では、別の電気機械が図4に示される。電気機械は、電気を磁力に変換し、可能であれば電気に変換する。電気機械装置の例には、変圧器、インダクタ、電磁石などが含まれる。図示の電気機械は、マグネティックコア32、一次コイル34および二次コイル36を有する変圧器31である。両コイル34、36にはマグネットワイヤ30が設けられる。V1およびV2は、一方のコイルの電圧を他方のコイルの異なる電圧に変換した結果生じる2つの異なる電圧を表す。マグネットワイヤ30は、本開示によるコーティングされた導電体であってもよく、図1または図2に図示され説明される。
さらに別の実施形態では、ボイスコイルアクチュエータが図5に示される。ボイスコイルアクチュエータは、スピーカー、トランスデューサ、および他の用途に使用され得る。図示のボイスコイルアクチュエータは、ボイスコイル40、磁石42、信号入力部44と、ダイヤフラム46、およびフレーム48を有するスピーカー41である。電気信号がボイスコイルに印加されると、磁石とコイルとが相互作用し、ダイヤフラム46を前後に動かして音を発生させる機械的力を発生する。ボイスコイル40にはマグネットワイヤが設けられる。コイル40内のマグネットワイヤは、本開示による図1または図2に図示および説明されるコーティングされた導電体であってもよい。
さらなる実施形態では、ソレノイドには、図1に説明および図示される導電体を有するマグネットワイヤコイルが設けられる。マグネットワイヤを有するソレノイドの例には、バルブ、ドアロック機構などが含まれる。長期間にわたってオープンにしなければならない通常閉鎖ソレノイドは、本開示の絶縁コーティングの耐久性が大幅に向上するため、耐久性が改善され、不具合なく作業をし続ける。
別の実施形態では、ワイヤリングハーネスが図6に示される。ワイヤリングハーネスは、コンポーネント間で信号および/または電力を伝送するために使用してもよい。ワイヤリングハーネスは、自動車、航空宇宙、海洋、消費者製品などの様々な用途に使用することができる。図示のワイヤリングハーネスは、各端部に種々のコネクタを有するワイヤの束を有する。ハーネスの各ワイヤ50は、図1に説明し図示した導電体であってもよい。別の例では、ハーネスの各ワイヤ50は、図2に説明し図示した電気コネクタであってもよい。
一態様では、初期絶縁特性、すなわち絶縁コーティングのコンダクタンスに対する電気抵抗、および高温暴露後の絶縁特性は、未使用の銅マグネットワイヤよりも著しく高いままである。別の態様では、本発明によりコーティングされたアルミニウム導体は、銅に比べて迷走電流(stray current)損失が低く、これは従来の製品よりも改善され、銅よりも安価である。
改良形態では、絶縁コーティング14は、絶縁コーティングの総重量の少なくとも10重量%の酸化アルミニウムおよび酸化アルミニウムではない少なくとも1つの金属酸化物を含む。別の改良形態では、絶縁電気セラミックコーティング14は、コーティングの総重量の少なくとも5、10、15、20、25、または30重量パーセントの量の酸化アルミニウムを含むことができ、独立して、酸化アルミニウムをコーティングの総重量の多くても80、75、70、60、50または40重量パーセントの量で含むことができる。
いくつかの実施形態では、酸化アルミニウム以外の金属酸化物は、絶縁コーティングの全重量の少なくとも10、15、20、25、30、35、40、45、または50重量パーセントの量で存在し、コーティングの総重量の多くても95、90、85、80、75、70、65、60、55重量パーセントの量で存在する。
電気絶縁電気セラミックコーティング14は、導体またはワイヤ基板表面に直接化学的に結合され、金属表面との界面を有する。少なくとも部分的に金属表面から電気セラミックコーティング14へのアルミニウムを含むことは、コーティングの改善された接着性を提供する。一変形では、酸化アルミニウムの濃度は、絶縁電気セラミックコーティングの厚さにわたって変化し、酸化アルミニウムの量は、コーティング基材界面でより大きく、一般に、ワイヤ基板金属表面から距離が増加するにつれて減少する。例えば、アルミニウム濃度は、界面から0.1ミクロンで、界面から3、5、7、または10ミクロンよりも10〜50%大きくなってもよい。
一例では、酸化アルミニウム以外の金属酸化物には二酸化チタンが含まれる。酸化アルミニウム以外の好適な金属酸化物の例には、限定されないが、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化スズ、酸化ゲルマニウム、酸化ホウ素、酸化鉄、酸化銅、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化セリウム、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化イットリウム、酸化ビスマス、酸化亜鉛、酸化バナジウム、またはそれらの組み合わせを含む酸化物コーティングが含まれる。酸化物コーティングは、以下に詳述するように調製された均質な電気セラミック層であることが有利である。絶縁コーティング14は、酸化アルミニウムおよび酸化アルミニウム以外の酸化物を均質な形態で組み合わせて含むことができ、その結果絶縁電気セラミックコーティングは全体にわたって同一であり得る。代わりに、コーティング14は、酸化アルミニウムおよび他の金属酸化物の組み合わせを、酸化アルミニウムのドメイン(例えば、粒子または微結晶)および酸化アルミニウム以外の金属酸化物または酸化物のドメインを有する形態で含むことができる。電気セラミックコーティング14は、非晶質および結晶質の領域を有してもよい。
この変形は、酸化物混合物を保持するバインダー樹脂またはマトリックスを含まない。コーティング14は、焼結されたモノリス、ケーシングまたはセラミック体またはルーズ(loos)または圧縮された粉末酸化物を含まず、代わりにアルミニウムまたはアルミニウム合金ワイヤに化学的に結合されたコーティングである。
改良形態では、コーティング14は、下にある露出のアルミニウムまたはアルミニウム合金ワイヤと直接接触してもよく、環境に曝されてもよい。コーティング14は、露出のワイヤ12のための電気絶縁コーティングを提供し、アルミニウムなどの露出のワイヤ12よりも高い抵抗率を有する。導体10のワイヤ12をコーティングすることにより、ワイヤは電気的に絶縁され、使用中にワイヤが短絡するのを防止する。
一例では、コーティングは二酸化チタンで提供される。電気絶縁コーティング14は、1、2、3、4、5、6、7、10、15、20または30メガオームの電気抵抗を有することができる。別の例では、電気絶縁コーティング14は、1センチメートル当たり3、4、5、6、7、10、15、20または30メガオームの電気抵抗を有することができる。一例では、コーティング14は、コーティングプロセスの後であって、導電体がアプリケーションで使用される前に、10、15、20、25、または30メガオームの電気抵抗を有することができる。別の例では、コーティング14は、コーティングプロセスの後であって、導電体がアプリケーションで使用される前に、センチメートル当たり10、15、20、25、または30メガオームの電気抵抗を有することができる。
二酸化チタンは比較的高いバンドギャップを有する半導体材料である。本明細書に開示された二酸化チタンおよび酸化アルミニウムを含有する電気セラミックコーティングを、GW Instek Model GPT 815、絶縁破壊試験装置を用いてASTM D 149−09(2013)テスト仕様書に従って、絶縁耐力についてテストした。測定は、コーティング14がASTM D149−09(2013)で測定して、10マイクロメートルで180〜300ボルトの絶縁耐力を有したことを示す。このように、コーティング14は、わずかのボルトから120ボルトの範囲の用途で、導体10の唯一の電気絶縁体として使用することができる。アプリケーション時に材料の絶縁耐力以上の電圧を使用すると、材料が電流のリークを起こす可能性がある。有機、例えば、プラスチック絶縁体と比較したアルミニウムワイヤ上の二酸化チタンコーティングの利点は、120ボルトを超える短期間の電圧変化が、より低い電圧でコーティングの絶縁能力に恒久的な損傷を与えることなく、リークを可能とすることができることである。これに対し、有機コーティングされたワイヤの短絡は、不可逆的に絶縁に損傷を与え、ワイヤ内に永久的なアークスポットまたはショートを生成する。
さらに、本明細書に記載のコーティング14は、以下の例に示すように、コーティングの電気抵抗を維持しながら、約600、610、620、630または640℃まで、または下にあるワイヤ12の融点付近まで繰り返し加熱することができる。これにより、従来の絶縁コーティングでは利用できないであろう高温用途にコーティング14が有用となる。
絶縁コーティング14は、通常、露出のワイヤ表面積と比較してワイヤ表面積を増加させる。増加した表面積は、改善された対流冷却だけでなく、ワイヤからの放射放出の増加をもたらす。これは、種々の高温用途または装置における導電体10または装置自体の熱管理を助けることができる。これに関して、コーティング14は、コーティングでコーティングされる前に露出のワイヤ(例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金)の表面積より10倍および1000倍の表面積を有することができる。改良形態では、コーティング14は、絶縁コーティングでコーティングされる前の露出のワイヤの表面積の少なくとも100倍の表面積を有することができる。別の改良形態では、コーティング14は、絶縁コーティングでコーティングされる前の露出のワイヤの表面積よりも約700倍大きい表面積を有することができる。表面積は、例えばASTM C 1274−12によって示されているBET法によって測定することができ、その全開示は参照により本明細書に組み込まれる。
他の改良形態では、コーティング14は、典型的には、下にあるコーティングされたワイヤ、たとえば、露出のワイヤの表面積よりも約10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、130、140、150、170、180、190、200倍大きい表面積を有する。さらなる改良形態では、コーティング14は、その下にあるコーティングされたワイヤ、たとえば、露出のワイヤの表面積よりも100〜1000倍大きい表面積を有する。さらに別の改良形態では、コーティング14は、典型的には、その下にあるコーティングされたワイヤ、たとえば、露出のワイヤの表面積よりも1000、500、400、350、300、250または225未満倍の表面積を有する。一般に、その上に堆積された電気セラミックコーティングを有するワイヤは、下にあるコーティングされたワイヤの表面積より、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、120、130、140、150、170、または200倍大きく、1000、950、900、850、800、750、700、650、600、550、500、450、400、350、300、250、225未満倍である。
一例によれば、コーティング14は、ワイヤの表面積を1〜2桁、すなわち10倍または100倍など増加させる。さらなる例では、コーティングのBET表面積は、露出の金属ワイヤのBET表面積の140〜700倍であり、800mg/平方フィートの重量を有する。別の例では、絶縁コーティング14の表面積は、断面積の100〜1000倍の範囲内であり得、さらなる例では、断面積の700倍であり得る。
絶縁電気セラミックコーティングは、典型的には、紫外ワイヤ(UV)光において安定である。さらに、コーティング14は耐引掻性であってもよく、剥離、クラッキングまたは破損することなくワイヤ12またはコーティングされたワイヤと伴に曲げることができる。コーティング14は、十分に薄く、導電体の全重量は著しく増加しない。一例では、絶縁コーティングは、一般に少なくとも約1、3、5、7、9、10、11、12ミクロンの厚さであり、一般に約25、20、28、16、15、14、または13ミクロンの厚さを超えない。さらなる例では、絶縁コーティングは厚さが0.5〜50ミクロンである。いくつかの例では、絶縁コーティングは、厚さおよび化学組成に応じて、基材の質量を4〜20g/mに増加させる。
コーティング14は、典型的には、ワイヤ12の周囲に一定またはほぼ一定の厚さを有する均一なコーティングであってもよい。望ましくは、この均一性は、研磨、研削または他のコーティングの除去の非存在下で達成される。一実施形態では、厚さは、0〜25%、例えば少なくとも1、3、5、7、9または10%であり、および望ましくは25、20、18、16、14または12%を超えない範囲で変化してもよく、厚いコーティングで許容される範囲がより大きい。電気絶縁電気セラミックコーティングは、露出のワイヤ12に電気絶縁を与える。ワイヤ上のコーティング14は、0T−1TのT−ベンドテストに合格し、高い曲げ強度およびワイヤへの高い接着性を示し、使用時に風化条件および力を受けた時の柔軟性を与えることが示されている。
コーティング14は、複数の孔16を有してもよい。これらの孔16は、上述したコーティングされたワイヤの増加した表面積の少なくとも一部を画定する。孔16はまた、有機絶縁層または追加の高電圧シーラーなどの導体10上の任意の追加のコーティングまたはシェルの化学的および機械的接着性の向上のための表面を提供してもよい。
上述のように、ワイヤ12は、その表面上に配された高表面積、高電気抵抗コーティングを含む。特に、これらのコーティングは、米国特許第6,797,147号、第6,916,414号および第7,578,921号に記載の方法により調製することができ、その全体の開示は参照により本明細書に組み込まれる。一般に、コーティングは、露出のワイヤを電気セラミックコーティングのための前駆体を有する水溶液を含む浴と接触させることができる方法によって形成される。露出のワイヤは、高電圧および高電流で通電され、浴中の前駆体と電気化学的に反応して、ワイヤの外面に電気絶縁コーティングを提供する。本明細書で使用されるように、コーティング装置およびプロセスに使用される「高電圧」は、少なくとも約140ボルトから約800ボルトまでのピーク電位を含み、本明細書で使用される「高電流」は、ワイヤ当たり少なくとも約20アンペアおよび約1000アンペアまでの有効電流を含む。
これらの値は、ワイヤ当たり少なくとも10、20、30、40または50kWの電力印加範囲内で連続コーティングプロセスを実施しながら、変更することができる。ワイヤに損傷を与えることなく、付加されたkWに耐える十分な断面積をワイヤが有する場合、より大きなkWをワイヤに適用することができる。
直流および/または交流を使用することができる。いくつかの実施形態では、電流は、約0.01〜40ミリ秒の周波数を有する矩形波形パターンであってもよい。 周波数は25Hzから25、000Hzまで調整することができ、200−25、000Hzまたは100−10、000Hzのような高周波でもよい。波形は、任意のAC、DCまたはパルス化されたDC電流の正弦波、三角波、および/または矩形波、重ね合わせた波形、たとえば、DC波形上のAC波形を含む複雑な波形を含むことができる。
高電流は、ワイヤ当たり約20〜1000アンペア以上の実効電流である。ワイヤサイズが大きくなると、ワイヤを損傷することなく送電能力が向上する。電解コーティングの間、ワイヤを通る電流が多すぎるとワイヤの過度の加熱を招き、ワイヤの脆化を招く。コーティングされるワイヤのゲージに応じて、電流量は、ワイヤ、すなわち高張力ワイヤ用の一本の束当たり少なくとも20、30、40、50、60、70、80、90または100アンペアであり、好ましくは1000、800、600、400、300、200、180、160、140、120アンペアを超えないように調整されてもよい。印加される電流は、交流、非対称交流、直流またはパルス直流であってもよい。いくつかの例では、直流が使用され、オン/オフ波形として印加されてもよい。一実施形態では、波形の全周期は、少なくとも0.01、0.1、1または10ミリ秒であり、最大50、40、30、20または15ミリ秒である。波形は、少なくとも0.1、0.3、0.6、1.0、1.2、1.5、1.7、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、5.0、10.0、または無限の比まで調整することができ、ここで直流は常にオンになり、オフ部分はなく、ストレートDCとも呼ばれる。
一般に、滞留時間は約1、2、3、4、5、6、8または10秒の範囲であり、少なくとも効率のためには、180、160、140、120、100、60、45、30、20または15秒を超えない。一例では、滞留時間は約5〜10秒である。一般に、供給速度またはワイヤ速度は、所望のコーティング特性、たとえば、厚さ、表面積および抵〜から約200フィート/分の範囲であることができる。滞留時間が維持されるならば、より高い速度を使用することができる。
別の実施形態では、コーティングの抵抗率は、電解浴中の電気セラミックコーティング前駆体の同一性を変えることで変更される。Ti、Zr、Zn、Hf、Sn、B、Al、Ge、Fe、Cu、Ce、Y、Bi、P、V、Nb、Mo、Mn、WおよびCoを含んでもよい。一実施形態では、コーティングの特性は、水溶液のアルミニウムおよび/またはジルコニウム濃度を変えることによって調整される。酸化アルミニウムおよび/または酸化ジルコニウムを含めることにより、コーティングの特性、例えば、絶縁コーティングの耐摩耗性を調整することができる。電気絶縁コーティングを形成するために使用される化学前駆体は、好ましくは、以下の化学物質:クロム、シアン化物、亜硝酸イオン、シュウ酸塩、カーボネート;シリコン、例えば、シロキサン、オルガノシロキサン、シラン、ケイ酸塩;ヒドロキシルアミン、ナトリウムおよび硫黄を含まない。具体的には、本発明による方法で金属と直接接触した場合、本発明による電気セラミックコーティングの前駆体は、以下の成分:クロム、シアン化物、亜硝酸イオン、シュウ酸塩;カーボネート;シリコン、例えば、シロキサン、オルガノシロキサン、シラン、ケイ酸塩;ヒドロキシルアミン、ナトリウムおよび硫黄のそれぞれを好適度が増加する順に、好ましくは以下の最少化成分のそれぞれ独立して、1.0、0.35、0.10、0.08、0.04、0.02、0.01、0.001または0.0002%を超えないで含む。
導体10に使用されるアルミニウムまたはアルミニウム合金ワイヤは、電気セラミック安定コーティングで連続的にコーティングすることができる。コーティングは、連続プロセス中に適用されてもよい。一例では、図7に示すように、連続プロセスが提供される。
図7のステップ60では、金属がワイヤを形成し、これはプロセスの任意のステップである。金属材料から出発して、アルミニウムまたはアルミニウム合金を使用して露出のワイヤを生成するために、押出プロセス、延伸プロセス、または他の金属形成プロセスを使用することができる。代わりに、ステップ60は、所望の形状の市販の露出のアルミニウムワイヤを入手し、コーティングラインに供給することを含むことができる。
本発明による方法では、露出のワイヤは、スプール、リールまたは他のワイヤキャリア上に設けられてもよく、ワイヤをコーティングプロセスに供給するために用いてもよい。望ましくは、コーティング工程に露出のワイヤを供給するためのワイヤキャリアは、露出のワイヤが巻回されるスプール、リール等を含む。露出のワイヤは、塗料、絶縁体、化成コーティングなどのような耐久性のある塗膜または被覆の非存在下の金属アルミニウムまたはアルミニウム合金の表面を有するワイヤを意味することは、当業者に理解されるであろう。露出のワイヤは、潤滑油、油、土壌、環境酸化によって形成された薄いアルミナ層、およびワイヤ表面への損傷を低減するために輸送時に適用される一時的な処理などの汚染物質を含むことがある。1つの非限定的な例では、ワイヤは、約120ボルトまでの電力アプリケーションで使用するため、導電体について当技術分野で知られている種々の直径を有することができる。
一実施形態では、露出のワイヤは、ブロック62としてまとめて示される、ワイヤ用のコーティングサブプロセスを用いてコーティングされる。本発明によるプロセスは、より多くのまたはより少ない数のステップ、ステップの異なる変形、およびプロセスにおける様々なステップを、他の実施形態における図示されたフローチャートとは異なる順序で順序付けすることもできる。例えば、ワイヤ表面上に僅かな量の汚染物質しか有さない露出のワイヤは、前洗浄工程の非存在下でコーティングされてもよく、または著しく汚染されたワイヤは、洗浄、酸洗い、およびリンスなどのいくつかのサブ工程による前洗浄工程が有効である。
図7のステップ64では、露出のワイヤを含むスプールAは、例えば、コーティング装置の中または上に接続される。露出のワイヤ端部は、コーティング装置を介して供給され、スプールBに接続される。スプールBは、コーティングされたワイヤをその上に有するスプールとして示される。スプールB上のワイヤの短い部分は、動作前の装置の初期設定に基づいてコーティングされていなくてもよく、スプールBへの露出のワイヤ端部の接続はスプールB上のコーティングされていないワイヤの短い初期長さを提供する。他の実施形態では、露出のワイヤは、金属成形または他の金属処理プロセスのような別のプロセスからコーティング装置に直接供給され、たとえば、スプールAのような供給されたフィードスプールはない。同様に、コーティングされたワイヤは、収集スプールの代わりに、コーティング後に他の処理ステーション、エナメルまたは有機シェルまたはコーティングのための追加のコーティング工程などに直接供給されてもよい。コーティング溶液および帯電ワイヤを通って流れる電流が他の操作を妨げず、経済的または衛生的および安全性の観点から不都合ではないという条件で、上記の一体化プロセスを使用することができる。
ステップ66において、装置内のワイヤは、本明細書で説明するように、高電流および高電圧に電化装置を用いて通電され、ワイヤは、コーティングのための化学前駆体を含む溶液の浴内で陽極として作用する。一例では、電化装置は、ワイヤがプロセスを介して供給されるときにワイヤの通過(passage)と共に回転する接触ホイールを有する回転スイッチであり、装置は液体水銀回転接点を含むことができる。陰極は浴内に設けられる。電化装置と陰極の両方が電源に電気的に接続され、電源が投入されると、電化装置によってワイヤに電流が流れ、陽極ワイヤから溶液を通って陰極に流れる。
ステップ68では、モーターを動作し、ワイヤを浴に供給し、ワイヤをコーティングする。使用されるモーターの種類は、特に限定されず、例えば、電動モーター、内燃機関、空気圧または油圧力に基づくモーターなどが挙げられる。経済的な場合にのみ、電気モーターが好ましい。一実施形態では、ワイヤの速度は、フィードバックループに基づいて調整可能であり、たとえばリアルタイムでまたはそうでなければコントローラに測定されたコーティング厚さなどのコーティング機能に関するデータを提供する。一実施形態では、ワイヤ速度、モーターパラメータを監視するためのユーザインターフェースが設けられ、装置に関連する調整および/または他のデバイスで同じ変更を加えることができる。
ステップ70では、スプレーシステム、酸またはアルカリ洗浄浴、超音波装置、脱酸素浴および/またはエアナイフなどの洗浄装置を作動させて、コーティング浴中に溶液を入れる前に露出のワイヤを洗浄することができる。一例では、スプレーシステムは、ワイヤを洗浄するための高圧の脱イオン水を提供する。洗浄プロセスは、コーティング堆積のためのより良好でより均一な基板表面を提供することができ、また、コーティング浴への破片または他の汚染物質の導入を低減することができる。
ステップ72では、浴を通過するワイヤは、電気化学的プロセスによってコーティングされ、それにより、ワイヤの表面にセラミックコーティングを提供する。一実施形態では、浴中の溶液は、チタン源およびリン源を含むコーティング前駆体を含有する水溶液である。一例では、水溶液はHTiFおよびリン源を含む。基材および溶液からの金属の酸化物を含む電気セラミックコーティングがワイヤ表面上に堆積される。一実施形態では、酸化アルミニウムおよび二酸化チタンを含む酸化物コーティングが、アルミニウムワイヤの表面上に形成される。望ましくは、酸化アルミニウムは、1〜25重量%の量でコーティング中に存在し、残りは、二酸化チタンおよび浴からの非ゼロの少量の元素を含む。一例では、コーティングは、絶縁コーティングの全重量の少なくとも5、10、15、20または25または30重量パーセントの量の酸化アルミニウムを含む。
別の改良形態では、電気セラミックコーティングは、絶縁コーティングの総重量の多くても80、75、70、60、または50、または40重量パーセントの量の酸化アルミニウムを含む。典型的には、酸化アルミニウム以外の金属酸化物または酸化物は、絶縁コーティングの総重量の少なくとも20、10、15、20、25、30、35、40、45または50重量%の量で存在する。一変形形態では、酸化アルミニウムの濃度は、コーティング基材の界面で絶縁コーティングの厚さにわたってより大きく変化し、一般にワイヤ基材から距離が離れるにつれて減少する。例えば、アルミニウム濃度は、界面から0.1ミクロンでは、界面から3、5、7、または10ミクロンよりも10〜50パーセント高くてもよい。
別の実施形態では、コーティングの抵抗率は、電解浴中の電気セラミックコーティング前駆体の同一性の変化によって変更される。Ti、Zr、Zn、Hf、Sn、B、Al、Ge、Fe、Cu、Ce、Y、Bi、P、V、Nb、Mo、Mn、WおよびCoを含むことができる。一実施形態では、コーティングの特性は、水溶液のアルミニウムおよび/またはジルコニウム濃度を変えることによって調整される。酸化アルミニウムおよび/または酸化ジルコニウムを含めることにより、コーティングの特性、例えば、絶縁コーティングの色および/または耐摩耗性を調整することができる。
コーティングが形成されているときに、ワイヤの表面に沿って可視グローまたは可視光線放電が発生することがある。電気化学的プロセスは、プラズマプロセスであってもよい。ワイヤは、ワイヤの表面でチタンアニオンと反応する酸素ラジカルと陽極接続を提供することができ、チタニアのような酸化チタンを形成する。浴中の陰極接続部のプロトンは、水溶液中の水が電気分解されるときに水素ガスの形成をもたらし、望ましくは、1つ以上の任意のフードまたは排気システムによって制御および除去することができる。他の例では、他の化学溶液を用いてコーティングワイヤを提供することができる。
ステップ74では、コントローラを含む制御システムが、モーターの速度およびワイヤの速度を制御するために使用される。ワイヤの速度を変えることによって、浴中のワイヤの滞留時間を制御することができ、それによってコーティングの厚さおよびワイヤからのアルミニウムの溶解量を他のプロセスパラメータと共に制御することができる。ワイヤのより長い滞留時間は、例えば、浴中の長い経路を画定することによって得ることもできる。コーティングの厚さはまた、使用される波形および/または電圧を変更することによって制御することができる。制御システムは、スプールAおよびBのスプール速度を調整するのにも有用である。スプールに設けられたワイヤの場合、ワイヤがスプールAから引き出される際に浴を通る一定のワイヤ走行速度を維持するために、スプールAの回転速度は、増加させることができ、各回転によって供給されるワイヤがより少量になることを補う。同様に、コーティングされたワイヤがスプールBに集められる時は、ワイヤの同じ供給速度を維持するために、スプールBの回転速度を減少させることができ、加えられたコーティングワイヤによるスプールBの増大する外周をそれぞれ回転する際の集められたワイヤの増大する量を補う。
処理ラインの主なセクションに先立っておそらく300mまたはそれ以上のワイヤを蓄えることができるアキュムレータを使用して、浴中のワイヤ速度および接触時間を制御することができる。制御システムはまた、浴に接続された冷却システムを制御して、溶液を冷却し、溶液温度を所定の範囲、望ましくは周囲温度、一般に約20℃から100、95、90、80、70、60、50または40℃未満に維持することができる。
ステップ76において、ワイヤが浴から出た後、コーティングされたワイヤ上に残っている余分な溶液を除去することができ、望ましくは、コーティングされたワイヤを水でリンスすることができる。一実施形態では、リンス水の有無にかかわらず、余分な溶液は、リサイクルプロセスで浴に戻すことができる。ステップ78では、コーティングされたワイヤがスプールB上に集められる。スプールAが空であるか空に近い場合、コーティングプロセス62は停止され、コーティングされたワイヤを含むスプールBが装置から取り外される。
コーティングプロセス62は、単一のワイヤについて記載されているが、本明細書に記載されているように、各ワイヤが高電力で通電された状態で、複数のワイヤが同時に浴に供給されてもよい。複数のワイヤを同時にコーティングするには、アーク放電を避けるために、通電されたワイヤ間の間隔を最小限に保ち、各ワイヤは、別の電化装置に供給してもよく、別のスプールから供給し集めるようにする。
以下の例は、本発明の様々な実施形態を例示する。当業者は、本発明の精神および特許請求の範囲の範囲内にある多くの変形を認識するであろう。
例:
例1:
アルミニウムワイヤを、溶解したTi、リン酸塩およびエッチャントを含む電解質中に浸漬した。アルミニウムワイヤは直径が0.76mmであり、浴中の滞留時間は490ボルト(ピーク電圧)および185アンペアで10秒であった。ワイヤを電解質浴から除去し、コーティングの厚さおよび含有量を測定した。約10ミクロンのチタニア含有電気セラミックコーティングが存在した。
チタニアコーティングワイヤを、製造業者によって絶縁コーティングで通常コーティングした市販のベンチマーク銅ワイヤ2本に対してテストした。銅ワイヤベンチマーク1は、有機絶縁コーティングでコーティングされた直径0.74mmの銅マグネットワイヤであった。ワイヤは、Searsから市販されている商品名18V cordless Craftsmanドリルからの電気ドリルモーターのワイヤコイルを取り外した。銅ワイヤベンチマーク2は、有機絶縁コーティングでコーティングされた直径0.66mmの市販の銅マグネットワイヤであった。ワイヤはEIS Wire and Cableから市販されており、ワイヤ上の有機絶縁コーティングは、ポリアミドイミド、Thermal class 200Cでオーバーコートされたポリエステル(アミド)(イミド)と製造業者によって報告される。すべての3つの試料のそのコーティングの初期電気絶縁性能についてテストした(以下の開始抵抗を参照)。すべての試料の抵抗を、コーティングの外面と試料のコア領域との間で測定し、コーティングが除去された試料については、ワイヤの外面から測定を行った。
テストAでは、試料の第1のセットを8時間の滞留時間の間450℃に加熱し、周囲温度に冷却し、それらの抵抗を測定した。
試料の第2のセットをテストBに供し、全ての試料を1時間の滞留時間の間620℃に加熱し、周囲温度に冷却し、それらの抵抗を測定した。
Figure 2017526127
上記結果は、例1の露出のチタニアコートされたアルミニウム導電体が、450〜620℃の高温に曝された後、7メガオームの絶縁能力を維持したことを示す。これに対し、比較例1Aおよびポリアミドイミドを使用した比較例1Bの有機コーティングは、これらの高温にさらされたときに絶縁特性を失った。
例2:
絶縁テストおよびホットスポットテストを、電気セラミックコーティングの外面に適用された第2の絶縁有機層を有する本開示によるコーティングを有する導電体およびワイヤメーカーによって適用された絶縁有機層を有する市販の導電体に対して行った。
アルミニウムワイヤを、溶解したTi、リン酸塩およびエッチャントを含む電解質中に浸漬した。アルミニウムワイヤの直径は0.76mmであり、浴中の滞留時間は410ボルト(ピーク電圧)で10秒であった。ワイヤを電解質浴から取り出し、コーティングの厚さおよび含有量を測定した。約10ミクロンのチタニア含有電気セラミックコーティングがアルミニウム導線上に存在した。チタニア含有コーティングの外面に0.36mmの厚さを有する追加の外側絶縁有機シースを施した。外側絶縁有機シースは、Solvay Specialty Polymers USA、LLCからHalar(登録商標)の商品名で市販されているエチレンクロロトリフルオロエチレン(ECTFEフルオロポリマー)であった。
チタニアコーティングワイヤを、標準自動車トレーラヒッチワイヤハーネスから採取した市販のベンチマーク銅ワイヤ導体に対してテストした。導体の全体の直径は2.4mmであり、1.024mm(18ゲージ)の多撚銅ワイヤ束を含む。銅ワイヤ束を、約0.69mmの計算された厚さを有する厚い従来の絶縁層で覆った。
電気抵抗は、試料の外面と試料のコア領域との間で測定した。すべての試料のコーティングの初期絶縁性能をテストした(以下の「初期抵抗」を参照)。すべての試料を外側有機絶縁層部分を除去するのに十分な時間、ホットプレート上に置き、周囲温度に冷却し、それらの抵抗を測定した。ホットプレートは700℃の温度を有していたが、絶縁体を破壊するのに要する短かい時間であったためにアルミニウムワイヤを溶融せず、またアルミニウムワイヤ上の電気セラミックコーティングの表面積が大きいために可能となった。
Figure 2017526127
上記の結果は、例2の有機コーティングの外層および内側チタニア含有絶縁層でコーティングされたアルミニウム導電体が、比較例2の従来の有機絶縁体(24メガオーム)よりも20%より高い初期絶縁性能(>30メガオーム)を有することを示す。上記の結果はまた、例2のチタニアコーティングアルミニウム導電体が、有機絶縁外層の炭化および破壊後に4メガオームの絶縁能力を維持したことを示す。これに対し、比較例2の有機コーティングは、その絶縁特性を失い、これらの高温にさらされたときに破壊される。
例3:
熱衝撃試験を、二酸化チタンと酸化アルミニウムとを含む金属酸化物コーティングを有する本開示によるコーティングアルミニウム合金導体の試料と、従来の陽極酸化アルミニウム合金導体の試料に対して行った。従来の陽極酸化されたアルミニウム合金導体は、クラス1硫酸陽極酸化プロセスで陽極酸化され、得られた酸化層は、比較例3の試料で約18ミクロンの厚さであった。
アルミニウム合金ワイヤの試料を、溶解したTi、リン酸塩およびエッチャントを含む電解質中に浸漬した。アルミニウム合金ワイヤ試料は、直径0.76mmであり、浴中の滞留時間は、410ボルト(ピーク電圧)で10秒であった。アルミニウム合金ワイヤ試料を電解浴から取り出し、コーティングの厚さおよび含有量を測定した。例3のアルミニウム合金ワイヤ試料上に約10ミクロンのチタニア含有電気セラミックコーティングが存在した。
コーティングされたアルミニウム合金試料のそれぞれの初期電気抵抗を測定し、外観を記録した。コーティングされたアルミニウム合金試料を600℃のオーブンに1時間入れ、600℃のピーク金属温度に達した後、−197℃の液体窒素に5分間直接移した。試料を液体窒素から取り出し、周囲温度または室温に温めた。耐性を再測定し、外観を記録した。
Figure 2017526127
以上の結果から、例3の露出のチタニアコーティングアルミニウム合金導電体は、いくらかの抵抗の低下を示したが、600℃の高温および797℃のΔΤによって引き起こされる突然の熱衝撃に曝された後で7メガオームの絶縁能力を維持した。これに対し、比較例3の陽極酸化されたアルミニウム合金導電体は、最初は、許容される絶縁能力を有するが、熱衝撃試験に曝されたときに実質的に全ての絶縁能力を失い、例3のコーティングの抵抗の1×10−5未満であった。比較例3はまた、アルミナコーティングの剥離および剥がれを示した。
例示的な実施形態について上述するが、これらの実施形態は、本発明のすべての可能な形態を説明することを意図しない。むしろ、本明細書で使用される用語は、限定ではなく説明のための用語であり、本発明の精神および範囲から逸脱することなく様々な変更を行うことができることが理解される。さらに、様々な実施形態の特徴を組み合わせて、本発明のさらなる実施形態を形成することができる。

Claims (21)

  1. 外面を有する導電性コアおよびコアの外面に直接化学的に結合される電気絶縁コーティングを含む導電体であって、コアは、アルミニウムを含み、コーティングは、少なくとも1種の非アルミニウム金属酸化物を含み、コーティングは、高温で電気抵抗性である導電体。
  2. 導電体が、少なくとも450℃に加熱した後、周囲温度で電気抵抗を維持する、請求項1に記載の導電体。
  3. 導電体が、少なくとも600℃までの熱サイクル後に周囲温度で少なくとも1メガオームの電気抵抗を維持する、請求項1に記載の導電体。
  4. コアがアルミニウム合金をさらに含む、請求項1に記載の導電体。
  5. 少なくとも1つの非アルミニウム金属酸化物が二酸化チタンを含み、導体がアルミニウムまたはアルミニウム合金導体である、請求項1に記載の導電体。
  6. 電気絶縁コーティングが、導電体が使用される前に、周囲温度で3〜30メガオームの電気抵抗を有する、請求項1に記載の導電体。
  7. コーティングは、導電体のための唯一の電気絶縁体であり、コーティングは、最大120ボルトの印加電圧および最大約140ボルトのピーク電圧で電気絶縁性である、請求項1に記載の導電体。
  8. コーティングが、250℃より高い温度、好ましくは300℃より高い温度に曝された後、周囲温度で少なくとも4メガオームの抵抗を有する、請求項1に記載の導電体。
  9. コーティングが0.5〜50ミクロンの範囲の厚さを有する、請求項1に記載の導電体。
  10. 電気絶縁コーティングが均質である、請求項1に記載の導電体。
  11. 電気絶縁コーティングが、酸化アルミニウムをさらに含み、コアの外面との界面を有し、酸化アルミニウムの濃度は、コアの外面との界面でより大きく、界面から離れるにつれて減少する、請求項5に記載の導電体。
  12. 電気絶縁コーティングが、電気絶縁コーティングでコーティングされる前の露出のコアの表面積より少なくとも100倍大きい表面積を有する、請求項1に記載の導電体。
  13. 電気絶縁コーティングが電気セラミックコーティングである、請求項1に記載の導電体。
  14. コーティングを取り囲む電気絶縁シェルをさらに含み、コーティングがシェルとコアとの間に位置する、請求項1に記載の導電体。
  15. 電気絶縁シェルが、エナメル、シーラント、有機コーティングを含む、請求項14に記載の導電体。
  16. 少なくとも1つのシグナルおよび電力を送信するためのワイヤハーネスであって、ワイヤハーネスは、請求項1〜15のいずれか一項に記載の導電体から形成された少なくとも1本のワイヤを含むワイヤハーネス。
  17. 導電体から形成される少なくとも1本のワイヤは、120ボルト以下の回路の一部である、請求項16に記載のワイヤハーネス。
  18. 請求項1〜15のいずれか一項に記載の導電体を含む巻線を含む電気機械。
  19. 巻線は、可動巻線である、請求項18に記載の電気機械。
  20. 電気絶縁コーティングを以下の工程、
    露出のワイヤを電気絶縁コーティングの前駆体を有する水溶液を含有する浴と接触させ、露出のワイヤはコアを提供する、
    露出のワイヤと電気的に接続された電化装置を動作させて、高電圧および高電流で露出のワイヤを通電する、および
    露出のワイヤを浴中の前駆体と電気化学的に反応させ、ワイヤの外面に電気絶縁コーティングを堆積させ、それによってコーティングされた導電体を製造する工程とを含む方法によって電気絶縁コーティングが形成される、請求項1に記載の導電体。
  21. 方法は、さらには、以下の工程、
    陰極接続を有し、電気絶縁コーティングのための前駆体を含む水溶液を含む浴に露出のワイヤを連続して供給する、
    帯電した露出のワイヤを、陰極接続が存在し、電気絶縁コーティングのための前駆体を含む水溶液に通し、それにより水溶液を介して帯電した露出のコアから陰極接続に、ワイヤの電気化学的反応をもたらすのに十分な滞留時間、電流を通す、および
    続けて浴からコーティングされた導電体を除去することを含む請求項20に記載の方法。
JP2017506790A 2014-08-07 2015-08-07 高温絶縁アルミニウム導体 Pending JP2017526127A (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462034308P 2014-08-07 2014-08-07
US201462034358P 2014-08-07 2014-08-07
US62/034,308 2014-08-07
US62/034,358 2014-08-07
PCT/US2015/044122 WO2016022871A1 (en) 2014-08-07 2015-08-07 High temperature insulated aluminum conductor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2017526127A true JP2017526127A (ja) 2017-09-07

Family

ID=55264598

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017506768A Pending JP2017524232A (ja) 2014-08-07 2015-08-07 束ねられた送電ケーブルにおける使用のためのワイヤの電気セラミックコーティング
JP2017506790A Pending JP2017526127A (ja) 2014-08-07 2015-08-07 高温絶縁アルミニウム導体

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017506768A Pending JP2017524232A (ja) 2014-08-07 2015-08-07 束ねられた送電ケーブルにおける使用のためのワイヤの電気セラミックコーティング

Country Status (9)

Country Link
US (4) US9953747B2 (ja)
EP (2) EP3178095B1 (ja)
JP (2) JP2017524232A (ja)
CN (2) CN107004470A (ja)
AU (1) AU2015300890A1 (ja)
BR (1) BR112017002352A2 (ja)
CA (4) CA2957607A1 (ja)
TW (4) TW201621093A (ja)
WO (4) WO2016022871A1 (ja)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10370514B2 (en) 2014-06-23 2019-08-06 Southwire Company, Llc UV-resistant superhydrophobic coating compositions
CN105869701A (zh) * 2016-05-20 2016-08-17 安徽宏力特种线缆有限公司 一种电机专用铠装绝缘电缆
US10778049B2 (en) * 2016-06-07 2020-09-15 Sapphire Motors Stator assembly with stack of coated conductors
US10102941B2 (en) * 2016-09-28 2018-10-16 Fogang Xinyuan HengYe Cable Technology Co., LTD Flexible fiber and resin composite core overhead wire and production method thereof
EP3592884A4 (en) 2017-03-06 2021-01-06 Arconic Technologies LLC PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 7XXX SERIES ALUMINUM ALLOYS FOR ADHESIVE BONDING AND ASSOCIATED PRODUCTS
US10194249B2 (en) * 2017-06-14 2019-01-29 Apple Inc. Multi-coil loudspeaker driver
CN107574413B (zh) * 2017-09-01 2020-02-07 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种抑制电荷注入方法及装置
DE102018101183A1 (de) * 2017-10-17 2019-04-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Passives elektrisches Bauteil mit Isolierschicht
CN109894328B (zh) * 2017-12-11 2021-06-11 财团法人金属工业研究发展中心 振动线棒涂布方法及涂布装置
CN209375362U (zh) * 2018-02-27 2019-09-10 前沿驱动(北京)技术有限公司 一种执行器、机械臂及机器人
US10889727B1 (en) 2018-06-14 2021-01-12 Southwire Company, Llc Electrical cable with improved installation and durability performance
JP6815653B2 (ja) * 2018-09-21 2021-01-20 株式会社永木精機 掴線器およびそれを用いた活線振り分け工具
US20210379556A1 (en) * 2018-10-24 2021-12-09 Daniel Shafer Microscale Chemical Reactors
EP3713050B1 (en) * 2019-03-22 2022-05-25 ABB Schweiz AG Induction motor
US11145434B2 (en) 2019-05-08 2021-10-12 Erico International Corporation Low voltage power conductor and system
US20200381931A1 (en) * 2019-05-31 2020-12-03 Xtalic Corporation Wireless charging coil with improved efficiency
CN110349701A (zh) * 2019-07-09 2019-10-18 襄阳市诺立信电线电缆有限公司 一种高空用高韧性抗撕裂电缆及其生产工艺
CN110349711B (zh) * 2019-07-15 2020-11-17 台州米珂制冷设备股份有限公司 一种生产电线电缆的加粉装置
KR20240096871A (ko) 2019-08-23 2024-06-26 제우스 컴퍼니 엘엘씨 중합체-코팅된 와이어
CN110718341A (zh) * 2019-10-18 2020-01-21 江苏弘银合金科技有限公司 导线表面电阻可调绝缘层的制作方法
TWI783198B (zh) * 2019-12-25 2022-11-11 遠東科技大學 具有陶瓷絕緣層的撓曲導電線的製造方法
TWI740333B (zh) * 2019-12-27 2021-09-21 遠東科技大學 具有陶瓷絕緣層導線的馬達
CN111276275B (zh) * 2020-03-10 2021-09-24 西比里电机技术(苏州)有限公司 一种高温绝缘导线、制备方法及涂敷设备
CN112466541B (zh) * 2020-09-30 2022-07-26 杭州富通电线电缆有限公司 一种电缆
CN112363283B (zh) * 2020-10-27 2023-03-21 杭州山旭光电有限公司 适用于电解铝槽体分布式光纤测温的交叉光缆及安装方法
WO2023192807A1 (en) * 2022-03-28 2023-10-05 Ts Conductor Corp. Composite conductors including radiative and/or hard coatings and methods of manufacture thereof
TWI830505B (zh) * 2022-11-21 2024-01-21 遠東科技大學 內凹曲面上具有陶瓷絕緣層的絕緣套件及其抗電壓擊穿之用途

Family Cites Families (155)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE655700C (de) * 1935-01-08 1938-01-21 Max Schenk Dr Verfahren zur Herstellung opaker, emailaehnlicher Schutzschichten auf Aluminium und dessen Legierungen
US2509894A (en) * 1948-03-22 1950-05-30 Ind Metal Protectives Inc Wire rope and process of manufacturing same
US2700212A (en) * 1948-10-15 1955-01-25 Gen Electric Electrical conductor
US3029360A (en) * 1958-04-29 1962-04-10 Rca Corp Heater wire coating process
NL129365C (ja) * 1962-11-10
US3383188A (en) * 1965-09-27 1968-05-14 Olin Mathieson Aluminum conductors
USRE28078E (en) * 1972-10-12 1974-07-23 Insulated aluminum alloy magnet wire
US3963857A (en) 1974-09-12 1976-06-15 Amp Incorporated Small magnet wire to lead wire termination
US4251330A (en) 1978-01-17 1981-02-17 Alcan Research And Development Limited Electrolytic coloring of anodized aluminium by means of optical interference effects
US4393809A (en) 1978-08-07 1983-07-19 Phelps Dodge Industries, Inc. Apparatus for manufacturing magnet wire
US4394417A (en) 1978-08-07 1983-07-19 Phelps Dodge Industries, Inc. Magnet wire
US4391848A (en) 1978-08-07 1983-07-05 Phelps Dodge Industries, Inc. Method for manufacturing magnet wire
US4216263A (en) 1979-05-04 1980-08-05 Rea Magnet Wire Co., Inc. Magnet wire
US4340829A (en) 1979-06-22 1982-07-20 Sheller Globe Corporation Molded end coil insulator
US4272310A (en) 1979-10-16 1981-06-09 General Electric Company Method of making a bonded structure of magnet wire
US4379807A (en) 1981-03-13 1983-04-12 Rea Magnet Wire Co., Inc. Magnet wire for hermetic motors
US4489130A (en) 1981-04-20 1984-12-18 Phelps Dodge Magnet Wire Co. Magnet wire
US4521173A (en) 1981-04-29 1985-06-04 Phelps Dodge Magnet Wire Co. Apparatus for manufacturing magnet wire
US4826706A (en) 1981-04-29 1989-05-02 Phelps Dodge Industries, Inc. Method and apparatus for manufacturing magnet wire
US4470884A (en) * 1981-08-07 1984-09-11 National Ano-Wire, Inc. High speed aluminum wire anodizing machine and process
US4493873A (en) 1982-05-05 1985-01-15 General Electric Company Corona-resistant wire enamel compositions and conductors insulated therewith
US4585964A (en) 1982-09-29 1986-04-29 Emerson Electric Co. Apparatus and system for terminating the winding wires of a dynamoelectric machine
US4476407A (en) 1982-09-29 1984-10-09 Emerson Electric Co. Apparatus and system for terminating the winding wires of a dynamoelectric machine
US4620904A (en) * 1985-10-25 1986-11-04 Otto Kozak Method of coating articles of magnesium and an electrolytic bath therefor
US4687898A (en) 1985-12-13 1987-08-18 Joyal Products, Inc. Method of fusing wire to a terminal
US4808436A (en) 1986-12-22 1989-02-28 Essex Group, Inc. Method for equilibrating polyamide magnet wire coatings and enamel compositions
US4775726A (en) 1986-12-22 1988-10-04 Essex Group, Inc. Method for equilibrating polyamide magnet wire coatings and enamel compositions
US4725458A (en) 1986-12-22 1988-02-16 Essex Group, Inc. Urethane modified nylon magnet wire enamel
US4808477A (en) 1986-12-22 1989-02-28 Essex Group, Inc. Urethane modified nylon magnet wire enamel
US5025735A (en) 1987-05-28 1991-06-25 Chicago Magnet Wire Co. Pallet assembly which interlocks with wire reels
DE3808609A1 (de) 1988-03-15 1989-09-28 Electro Chem Eng Gmbh Verfahren zur erzeugung von korrosions- und verschleissbestaendigen schutzschichten auf magnesium und magnesiumlegierungen
DE3824608C1 (en) 1988-07-20 1989-08-17 Berndorf F.A.S. Freileitungen Und Aluminium Sonderprodukte Ges.M.B.H., Berndorf, At Method of equipping an overhead-line conductor for a high-voltage overhead line with a black surface layer
US5468557A (en) 1989-01-12 1995-11-21 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Ceramic insulated electrical conductor wire and method for manufacturing such a wire
WO1990009670A1 (fr) 1989-02-14 1990-08-23 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Fil electrique isole
US5372886A (en) 1989-03-28 1994-12-13 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Insulated wire with an intermediate adhesion layer and an insulating layer
FR2646174B1 (fr) * 1989-04-25 1992-04-30 Pechiney Aluminium Procede et dispositif de revetement en continu de substrats conducteurs de l'electricite par electrolyse a grande vitesse
US4959577A (en) * 1989-10-23 1990-09-25 General Motors Corporation Alternating current generator
US5498296A (en) 1990-08-09 1996-03-12 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Thermocouple
RU2030045C1 (ru) * 1991-04-22 1995-02-27 Яценко Сергей Павлович Жидкометаллический контакт для токосъема
US5264113A (en) 1991-07-15 1993-11-23 Technology Applications Group, Inc. Two-step electrochemical process for coating magnesium alloys
KR100292447B1 (ko) 1991-08-30 2001-06-01 웨인 씨. 제쉬크 금속 기판 표면상의 보호용 변성 코팅 형성 방법
US5254806A (en) 1991-12-02 1993-10-19 General Electric Co. Insulated magnet wire, method of forming the same, and transformer windings formed therefrom
DE69217889T2 (de) * 1991-12-27 1997-10-02 Nippon Cable System Inc Betätigungsseil
US5281282A (en) 1992-04-01 1994-01-25 Henkel Corporation Composition and process for treating metal
US5534082A (en) 1992-04-01 1996-07-09 Henkel Corporation Composition and process for treating metal
US5242571A (en) * 1992-10-26 1993-09-07 Asarco Incorporated Method and apparatus for the electrolytic production of copper wire
ES2052455B1 (es) 1992-12-31 1994-12-01 Novamax Tech Holdings Procedimiento para la obtencion por via electrolitica sobre aluminio anodizado de una gama de colores del espectro visible.
US5337941A (en) 1993-03-31 1994-08-16 The Furukawa Electric Co., Ltd. Magnet wire having a high heat resistance and a method of removing insulating film covering magnet wire
US5427632A (en) 1993-07-30 1995-06-27 Henkel Corporation Composition and process for treating metals
US5463804A (en) 1994-08-31 1995-11-07 Aluminum Company Of America Coating aluminum alloy sheet to promote adhesive bonding for vehicle assemblies
US5683522A (en) 1995-03-30 1997-11-04 Sundstrand Corporation Process for applying a coating to a magnesium alloy product
US5654095A (en) 1995-06-08 1997-08-05 Phelps Dodge Industries, Inc. Pulsed voltage surge resistant magnet wire
US5774036A (en) 1995-06-30 1998-06-30 Siemens Electric Limited Bobbin-mounted solenoid coil and method of making
US5845387A (en) 1995-09-25 1998-12-08 Ford Global Technologies, Inc. Automotive multi-panel compartment and method for making same
SE9602079D0 (sv) 1996-05-29 1996-05-29 Asea Brown Boveri Roterande elektriska maskiner med magnetkrets för hög spänning och ett förfarande för tillverkning av densamma
JP2000511392A (ja) 1996-05-29 2000-08-29 アセア ブラウン ボベリ アクティエボラーグ 高電圧用交流機
JP2000511684A (ja) 1996-05-29 2000-09-05 アセア、ブラウン、ボベリ、アクチエボラーグ 高電圧巻線用導体、及びその導体を製造する方法
ES2208904T3 (es) 1996-05-29 2004-06-16 Abb Ab Conductor para arrollamientos de alta tension y una maquina electrica rotativa que comprende un arrollamiento que incluye el conductor.
BR9709371A (pt) 1996-05-29 2000-01-11 Asea Brow Boveri Ab Condutor isolado para bobinas de alta voltagem e métodos para fabricar o mesmo.
PL330218A1 (en) 1996-05-29 1999-05-10 Asea Brown Boveri Rotary electric machine with high-voltage stator winding and elongated winding supporting members and method of manufacturing same
JP2000511349A (ja) 1996-05-29 2000-08-29 アセア ブラウン ボヴェリ エービー 直流変圧器/リアクトル
US7396594B2 (en) 2002-06-24 2008-07-08 The Trustees Of Princeton University Carrier applied coating layers
US7815963B2 (en) 1996-10-17 2010-10-19 The Trustees Of Princeton University Enhanced bonding layers on titanium materials
US7569285B2 (en) 1996-10-17 2009-08-04 The Trustees Of Princeton University Enhanced bonding layers on titanium materials
SE515843C2 (sv) 1996-11-04 2001-10-15 Abb Ab Axiell kylning av rotor
SE510422C2 (sv) 1996-11-04 1999-05-25 Asea Brown Boveri Magnetplåtkärna för elektriska maskiner
SE512917C2 (sv) 1996-11-04 2000-06-05 Abb Ab Förfarande, anordning och kabelförare för lindning av en elektrisk maskin
SE509072C2 (sv) 1996-11-04 1998-11-30 Asea Brown Boveri Anod, anodiseringsprocess, anodiserad tråd och användning av sådan tråd i en elektrisk anordning
US5861578A (en) 1997-01-27 1999-01-19 Rea Magnet Wire Company, Inc. Electrical conductors coated with corona resistant, multilayer insulation system
SE508544C2 (sv) 1997-02-03 1998-10-12 Asea Brown Boveri Förfarande och anordning för montering av en stator -lindning bestående av en kabel.
SE9704422D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Ändplatta
SE9704421D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Seriekompensering av elektrisk växelströmsmaskin
SE510452C2 (sv) 1997-02-03 1999-05-25 Asea Brown Boveri Transformator med spänningsregleringsorgan
SE9704412D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Krafttransformator/reaktor
SE9704423D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Roterande elektrisk maskin med spolstöd
SE508543C2 (sv) 1997-02-03 1998-10-12 Asea Brown Boveri Hasplingsanordning
SE9704427D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Infästningsanordning för elektriska roterande maskiner
SE9704413D0 (sv) 1997-02-03 1997-11-28 Asea Brown Boveri Krafttransformator/reaktor
SE513083C2 (sv) 1997-09-30 2000-07-03 Abb Ab Synkronkompensatoranläggning jämte användning av dylik samt förfarande för faskompensation i ett högspänt kraftfält
SE513555C2 (sv) 1997-11-27 2000-10-02 Abb Ab Förfarande för applicering av ett rörorgan i ett utrymme i en roterande elektrisk maskin och roterande elektrisk maskin enligt förfarandet
WO1999029015A2 (en) 1997-11-28 1999-06-10 Asea Brown Boveri Ab Method and device for controlling the magnetic flux with an auxiliary winding in a hv ac machine
GB2331858A (en) 1997-11-28 1999-06-02 Asea Brown Boveri A wind power plant
US6167609B1 (en) 1997-12-26 2001-01-02 Aluminum Company Of America Acid pretreatment for adhesive bonding of vehicle assemblies
US6315823B1 (en) 1998-05-15 2001-11-13 Henkel Corporation Lithium and vanadium containing sealing composition and process therewith
US6407339B1 (en) * 1998-09-04 2002-06-18 Composite Technology Development, Inc. Ceramic electrical insulation for electrical coils, transformers, and magnets
US6801421B1 (en) 1998-09-29 2004-10-05 Abb Ab Switchable flux control for high power static electromagnetic devices
TW412754B (en) 1999-02-12 2000-11-21 Tai I Electric Wire & Cable Co Anti-inrush varnished wire
CN1236109C (zh) 1999-09-29 2006-01-11 欧罗巴金属公开有限公司 一种铜材料表面形成无机覆盖层的电化学方法
JP4000729B2 (ja) 1999-12-15 2007-10-31 日立電線株式会社 同軸ケーブル及びその製造方法
SE516002C2 (sv) 2000-03-01 2001-11-05 Abb Ab Roterande elektrisk maskin samt förfarande för framställning av en statorlindning
US6885273B2 (en) 2000-03-30 2005-04-26 Abb Ab Induction devices with distributed air gaps
SE516442C2 (sv) 2000-04-28 2002-01-15 Abb Ab Stationär induktionsmaskin och kabel därför
US6946758B2 (en) 2001-01-09 2005-09-20 Black & Decker Inc. Dynamoelectric machine having encapsulated coil structure with one or more of phase change additives, insert molded features and insulated pinion
US6676820B2 (en) 2001-03-02 2004-01-13 Ppg Industries Ohio, Inc. Process for electrocoating metal blanks and coiled metal substrates
JP4050480B2 (ja) * 2001-04-10 2008-02-20 矢崎総業株式会社 絶縁電線
US7820300B2 (en) 2001-10-02 2010-10-26 Henkel Ag & Co. Kgaa Article of manufacture and process for anodically coating an aluminum substrate with ceramic oxides prior to organic or inorganic coating
US6916414B2 (en) 2001-10-02 2005-07-12 Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien Light metal anodization
US7578921B2 (en) * 2001-10-02 2009-08-25 Henkel Kgaa Process for anodically coating aluminum and/or titanium with ceramic oxides
US7452454B2 (en) 2001-10-02 2008-11-18 Henkel Kgaa Anodized coating over aluminum and aluminum alloy coated substrates
US7569132B2 (en) 2001-10-02 2009-08-04 Henkel Kgaa Process for anodically coating an aluminum substrate with ceramic oxides prior to polytetrafluoroethylene or silicone coating
US6914093B2 (en) 2001-10-16 2005-07-05 Phelps Dodge Industries, Inc. Polyamideimide composition
DE10223354A1 (de) * 2002-05-25 2003-12-04 Bosch Gmbh Robert Teilentladungsbeständiger Draht
US7105047B2 (en) * 2003-05-06 2006-09-12 Wessex Incorporated Thermal protective coating
US7595451B2 (en) 2003-07-10 2009-09-29 Acs Industries, Inc. Wire mesh seal element with soft, flat, hard, and round wires
US7012195B2 (en) 2003-07-10 2006-03-14 Acs Industries, Inc. Wire mesh seal element with soft flat and hard round wires
US7125604B2 (en) 2004-04-05 2006-10-24 R & A Magnet Wire Co. Insulated magnet wire
CA2503935A1 (en) 2004-04-08 2005-10-08 Polymer Technologies Inc. Electromagnetic coil assembly
US7973122B2 (en) 2004-06-17 2011-07-05 General Cable Technologies Corporation Polyamideimide compositions having multifunctional core structures
DE102004043020B3 (de) 2004-09-06 2006-04-27 eupec Europäische Gesellschaft für Leistungshalbleiter mbH Bonddraht und Bondverbindung
US8558311B2 (en) * 2004-09-16 2013-10-15 Nanosys, Inc. Dielectrics using substantially longitudinally oriented insulated conductive wires
HRP20050840A2 (en) * 2005-09-23 2007-04-30 Šimić Zdenko Overhead conductor with selective surface
US7784165B2 (en) 2006-04-19 2010-08-31 Material Science Corporation Method of forming a panel constrained layer damper treatment
WO2007142334A1 (ja) 2006-06-09 2007-12-13 Nidec Corporation ブラシレスモータ及びファンユニット
US8220409B2 (en) 2006-12-19 2012-07-17 Hitachi Magnet Wire Corp. Varnish coating device and method for coating a varnish
US7572980B2 (en) * 2007-01-26 2009-08-11 Ford Global Technologies, Llc Copper conductor with anodized aluminum dielectric layer
DE102008011298A1 (de) 2007-03-16 2008-09-18 Süddeutsche Aluminium Manufaktur GmbH Teilpigmentierung einer Deckschicht zur Vermeidung von Interferenzen bei Aluminiumbauteilen oder Aluminium aufweisenden Bauteilen
US7883738B2 (en) 2007-04-18 2011-02-08 Enthone Inc. Metallic surface enhancement
EP2047981B1 (en) 2007-09-20 2010-11-03 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho Aluminum alloy material having an excellent sea water corrosion resistance and plate heat exchanger
TWI453301B (zh) 2007-11-08 2014-09-21 Enthone 浸鍍銀塗層上的自組分子
US7972655B2 (en) 2007-11-21 2011-07-05 Enthone Inc. Anti-tarnish coatings
JP4473916B2 (ja) 2008-01-09 2010-06-02 日立マグネットワイヤ株式会社 ポリアミドイミド樹脂絶縁塗料及びそれを用いた絶縁電線
JP5365899B2 (ja) 2008-06-04 2013-12-11 日立金属株式会社 ポリアミドイミド樹脂絶縁塗料及びそれを用いた絶縁電線
JP5160981B2 (ja) 2008-07-10 2013-03-13 株式会社神戸製鋼所 耐食性に優れたアルミニウム合金材およびプレート式熱交換器
US7935885B2 (en) 2008-07-11 2011-05-03 Ford Global Technologies, Llc Insulated assembly of insulated electric conductors
JP5243880B2 (ja) 2008-08-05 2013-07-24 日立電線株式会社 絶縁電線
JP5394021B2 (ja) * 2008-08-06 2014-01-22 アイシン精機株式会社 アルミニウム合金ピストン部材およびその製造方法
KR20100090482A (ko) 2009-02-06 2010-08-16 삼성전자주식회사 모터 및 이를 포함하는 세탁기
CN101819824B (zh) 2009-02-27 2013-08-14 日立卷线株式会社 绝缘电线
CA2767809A1 (en) * 2009-07-16 2011-01-20 3M Innovative Properties Company Submersible composite cable and methods
US8802230B2 (en) 2009-12-18 2014-08-12 GM Global Technology Operations LLC Electrically-insulative coating, coating system and method
US8448334B2 (en) * 2009-12-23 2013-05-28 GM Global Technology Operations LLC Forming self-healing insulation for magnet wire
US8933774B2 (en) * 2010-06-22 2015-01-13 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Reactor
US8704416B2 (en) 2010-09-13 2014-04-22 Baker Hughes Incorporated Electrical submersible pump system having improved magnet wire leads
JP5650988B2 (ja) 2010-11-02 2015-01-07 シナノケンシ株式会社 電動機の固定子巻線方法
US8572838B2 (en) 2011-03-02 2013-11-05 Honeywell International Inc. Methods for fabricating high temperature electromagnetic coil assemblies
US8466767B2 (en) 2011-07-20 2013-06-18 Honeywell International Inc. Electromagnetic coil assemblies having tapered crimp joints and methods for the production thereof
US8860541B2 (en) 2011-10-18 2014-10-14 Honeywell International Inc. Electromagnetic coil assemblies having braided lead wires and methods for the manufacture thereof
KR101488918B1 (ko) * 2012-02-29 2015-02-03 제일모직 주식회사 밀도가 조절된 코팅층을 포함하는 분리막 및 이를 이용한 전지
WO2013133334A1 (ja) * 2012-03-07 2013-09-12 古河電気工業株式会社 絶縁ワイヤ、電気機器及び絶縁ワイヤの製造方法
US8754735B2 (en) 2012-04-30 2014-06-17 Honeywell International Inc. High temperature electromagnetic coil assemblies including braided lead wires and methods for the fabrication thereof
US9859038B2 (en) * 2012-08-10 2018-01-02 General Cable Technologies Corporation Surface modified overhead conductor
KR101960973B1 (ko) * 2012-09-19 2019-03-22 엘에스전선 주식회사 내코로나성 절연 권선
FR2996951B1 (fr) * 2012-10-17 2015-11-27 Nexans Fil de transport d'electricite en alliage d'aluminium
US9818501B2 (en) * 2012-10-18 2017-11-14 Ford Global Technologies, Llc Multi-coated anodized wire and method of making same
RU2535838C2 (ru) * 2012-11-19 2014-12-20 Закрытое акционерное общество "Ником" (ЗАО "Ником") Катушка индуктивности и способ её изготовления
RU128386U1 (ru) * 2012-12-10 2013-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Севгеокабель" Обмоточный провод
KR102020066B1 (ko) * 2013-02-01 2019-09-10 엘에스전선 주식회사 내부분방전성 및 부분방전 개시전압 특성이 우수한 절연 전선
US10957468B2 (en) * 2013-02-26 2021-03-23 General Cable Technologies Corporation Coated overhead conductors and methods
GB2513575B (en) * 2013-04-29 2017-05-31 Keronite Int Ltd Corrosion and erosion-resistant mixed oxide coatings for the protection of chemical and plasma process chamber components
CA2913801C (en) 2013-06-03 2021-08-24 Nanalysis Corp. Magnet assemblies
CN103413632A (zh) * 2013-09-02 2013-11-27 丹阳利华电子有限公司 一种铜包铝双金属复合线材表面防氧化处理装置
US20150104641A1 (en) * 2013-10-10 2015-04-16 Emisshield, Inc. Coated overhead conductor
AR099038A1 (es) * 2014-01-08 2016-06-22 General Cable Tech Corp Conductor aéreo recubierto
MX2016008813A (es) 2014-01-08 2016-10-13 General Cable Tech Corp Montajes de cable auto-limpiadoras.
US20150206624A1 (en) * 2014-01-23 2015-07-23 Ls Cable & System Ltd. Insulating winding wire having corona resistance

Also Published As

Publication number Publication date
CN107112088A (zh) 2017-08-29
EP3178096A4 (en) 2018-05-23
CA2957412A1 (en) 2016-02-11
WO2016022871A1 (en) 2016-02-11
US20170145580A1 (en) 2017-05-25
EP3178096A1 (en) 2017-06-14
TW201614917A (en) 2016-04-16
TW201611045A (zh) 2016-03-16
US20170148548A1 (en) 2017-05-25
CA2957525A1 (en) 2016-02-11
US20170148550A1 (en) 2017-05-25
WO2016022957A1 (en) 2016-02-11
EP3178095A1 (en) 2017-06-14
CA2957528A1 (en) 2016-02-11
AU2015300890A8 (en) 2017-04-13
EP3178095B1 (en) 2019-10-02
EP3178095A4 (en) 2018-06-06
BR112017002352A2 (pt) 2017-11-28
CA2957607A1 (en) 2016-02-11
WO2016022948A9 (en) 2016-10-13
AU2015300890A1 (en) 2017-03-16
US20170148547A1 (en) 2017-05-25
WO2016022868A1 (en) 2016-02-11
US9953747B2 (en) 2018-04-24
WO2016022948A1 (en) 2016-02-11
CN107004470A (zh) 2017-08-01
JP2017524232A (ja) 2017-08-24
TW201618120A (zh) 2016-05-16
TW201621093A (zh) 2016-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2017526127A (ja) 高温絶縁アルミニウム導体
US7572980B2 (en) Copper conductor with anodized aluminum dielectric layer
EP2660832B1 (en) High temperature electromagnetic coil assemblies including brazed braided lead wires and methods for the fabrication thereof
US9508461B2 (en) Polymeric overcoated anodized wire
US6261437B1 (en) Anode, process for anodizing, anodized wire and electric device comprising such anodized wire
US10366805B2 (en) Insulated winding wire articles having conformal coatings
US9818501B2 (en) Multi-coated anodized wire and method of making same
CA2470537C (en) Pulsed voltage surge resistant magnet wire
JP2004055185A (ja) エナメル線
KR20130032826A (ko) 세라믹 절연체를 갖는 권선 도체를 구비한 전기 기계
CA2761374A1 (en) High temperature high frequency magnet wire and method of making
CN101258659B (zh) 磁心以及磁心的制造方法
KR20150125981A (ko) 코팅된 가공 전선 및 방법
JP2010140892A (ja) 磨耗抵抗性高温絶縁ワイヤおよびその製造方法
JPWO2019176500A1 (ja) 集合導線、分割導体、これを用いたセグメントコイル及びモータ
RU2648996C2 (ru) Способ формирования изолированного электрического проводника.
JP2008305620A (ja) 絶縁電線
CN101789654A (zh) 变频器供电的电力机车变压器油泵电机定子绝缘方法及装置
CN210575151U (zh) 一种耐水绕组线
GB2471205A (en) Motor or transducer winding with diamond-like carbon (DLC) electrically insulating coatings
JP2012029399A (ja) コイルの製造方法及びコイル
RU2551136C1 (ru) Способ изготовления электротехнической катушки
Del Ferraro et al. Aluminium multi-wire for high-frequency electric machines
CN114141410A (zh) 漆包圆铜线绞合换位导线及其制作方法
US20110147038A1 (en) Oxidation-resistant high temperature wires and methods for the making thereof

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170710

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20180426

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20180806

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190814

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190827

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20200317