JP5787927B2 - Overcoat core wire and optical fiber cable provided with the overcoat core wire - Google Patents

Overcoat core wire and optical fiber cable provided with the overcoat core wire Download PDF

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本発明は、オーバーコート心線及び当該オーバーコート心線を備えた光ファイバケーブルに関する。さらに詳しくは、オーバーコート層の被覆除去力が良好であることに加え、エージング後の低温条件下での被覆除去性にも優れたオーバーコート心線及び当該オーバーコート心線を備えた光ファイバケーブルに関する。   The present invention relates to an overcoat core wire and an optical fiber cable including the overcoat core wire. More specifically, in addition to having good overcoat layer coating removal power, an overcoat core wire excellent in coating removal performance under low temperature conditions after aging, and an optical fiber cable including the overcoat core wire About.

光ファイバは、一次被覆層(プライマリ層)と二次被覆層(セカンダリ層)との二層構造からなる被覆が施されており、その周囲に着色層を設けることや、二次被覆層を着色層とすることで、最外層が着色された光ファイバ着色心線とされる。また、例えば、外径250μmの光ファイバ着色心線にオーバーコート層を設けるようにして外径が500μmになるように補強されたオーバーコート心線は、暗所での心線の視認性、識別性、取扱性等を向上させ、敷設作業の簡略化や敷設時間の短縮化に貢献している。   The optical fiber is coated with a two-layer structure of a primary coating layer (primary layer) and a secondary coating layer (secondary layer), and a colored layer is provided around it, or the secondary coating layer is colored. By forming a layer, the outermost layer is an optical fiber colored core. In addition, for example, an overcoat core wire reinforced so that an outer diameter is 500 μm by providing an overcoat layer on an optical fiber colored core wire having an outer diameter of 250 μm is the visibility and identification of the core wire in a dark place. This contributes to improving operability and handling, simplifying laying work and shortening laying time.

このようなオーバーコート心線は、接続等においてオーバーコート層を除去する必要があるが、オーバーコート層を除去する場合にあっては、シリコーンオイル層やポリオール等の材料がオーバーコート層と着色層との間に介在されるので、ある程度の長さは除去できる。しかしながら、メカニカルスプライスで接続する場合、50mm以上の被覆を除去しなければならない一方、従来のオーバーコート心線は、かかる長さのオーバーコート層を除去するのが困難であるという問題があった。加えて、従来のオーバーコート心線は、長い間エージング(例えば、85℃×85%RHで30日という高温多湿条件下を指す。以下同じ。)した後の低温(−20℃)時の被覆除去性が悪いという問題もあった。   For such an overcoat core wire, it is necessary to remove the overcoat layer in connection or the like, but in the case of removing the overcoat layer, materials such as a silicone oil layer and a polyol are used as the overcoat layer and the colored layer. Therefore, a certain length can be removed. However, when connecting with a mechanical splice, it is necessary to remove a coating of 50 mm or more. On the other hand, the conventional overcoat core has a problem that it is difficult to remove the overcoat layer having such a length. In addition, the conventional overcoat core wire is coated at a low temperature (−20 ° C.) after aging for a long time (for example, a high temperature and humidity condition of 30 days at 85 ° C. × 85% RH, the same applies hereinafter). There was also a problem of poor removal.

かかる問題に鑑み、エージング後の低温条件下も含め、オーバーコート層を効率よく除去できるオーバーコート心線が検討されており、例えば、光ファイバにガラス光ファイバを被覆する一次被覆層と、一次被覆層を被覆する二次被覆層に着色層が被覆された光ファイバ着色心線上の最外層に更なる樹脂層を被覆したオーバーコート心線において、オーバーコート層の被覆除去性を向上させるために、オーバーコート層のヤング率の範囲や、オーバーコート層内面の硬化度を特定範囲に規定する技術が知られている(例えば、特許文献1を参照。)。   In view of such problems, overcoat core wires that can efficiently remove the overcoat layer, including low temperature conditions after aging, have been studied. For example, a primary coating layer that coats a glass optical fiber on an optical fiber, and a primary coating In the overcoat core wire in which a further resin layer is coated on the outermost layer on the optical fiber colored core wire in which the colored layer is coated on the secondary coating layer that coats the layer, in order to improve the coating removability of the overcoat layer, A technique is known in which the range of Young's modulus of the overcoat layer and the degree of cure of the inner surface of the overcoat layer are defined within a specific range (see, for example, Patent Document 1).

特許第4500740号公報Japanese Patent No. 4500740

特許文献1においては、オーバーコート層のヤング率の範囲と、オーバーコート層内面の硬化度を規定しており、製造後の状態では良好であるが、エージング後(経時後)に−20℃での被覆除去試験の結果、満足な結果が得られなかった。   In Patent Document 1, the range of Young's modulus of the overcoat layer and the degree of cure of the inner surface of the overcoat layer are defined, which is good in the state after manufacture, but at -20 ° C. after aging (after aging). As a result of the coating removal test, satisfactory results were not obtained.

本発明は、前記の課題に鑑みてなされたものであり、50mm以上のオーバーコート層を除去するための被覆除去力が良好であることに加え、エージング後の−20℃での被覆除去性に優れるオーバーコート心線及び当該オーバーコート心線を備えた光ファイバケーブルを提供することにある。   This invention is made | formed in view of the said subject, In addition to the coating removal force for removing the overcoat layer 50 mm or more being favorable, in addition to the coating removability at -20 degreeC after aging. An object is to provide an excellent overcoat core and an optical fiber cable including the overcoat core.

前記の課題を解決するために、本発明に係るオーバーコート心線は、ガラス光ファイバの外周に当該ガラス光ファイバを被覆する少なくとも2の被覆層が形成され、当該被覆層のうち最外層が着色されて構成される光ファイバ着色心線の外周にオーバーコート層が形成されたオーバーコート心線であって、前記オーバーコート層が、重量平均分子量が3000〜4000のポリオールを、前記オーバーコート層全体に対して25〜33質量%含有し、前記オーバーコート層の23℃でのヤング率が、40〜130MPaであり、前記オーバーコート層の被覆除去力が1.4〜2.7Nであることを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problem, the overcoat core wire according to the present invention has at least two coating layers covering the glass optical fiber formed on the outer periphery of the glass optical fiber, and the outermost layer of the coating layers is colored. An overcoat core wire in which an overcoat layer is formed on the outer periphery of an optical fiber colored core wire configured as described above, wherein the overcoat layer contains a polyol having a weight average molecular weight of 3000 to 4000, and the entire overcoat layer containing 25 to 33 wt% with respect to the Young's modulus at 23 ° C. of the overcoat layer, 40~130MPa der is, coating removal force of the overcoat layer is Ru 1.4~2.7N der It is characterized by that.

本発明に係るオーバーコート心線は、前記した本発明において、前記ポリオールがポリプロピレングリコールであることを特徴とする。   The overcoat core wire according to the present invention is characterized in that, in the above-described present invention, the polyol is polypropylene glycol.

本発明に係る光ファイバケーブルは、前記した本発明のオーバーコート心線を備えたことを特徴とする。   An optical fiber cable according to the present invention includes the above-described overcoat core wire of the present invention.

本発明に係るオーバーコート心線は、オーバーコート層が、重量平均分子量3000〜4000のポリオールをオーバーコート層全体に対して特定の範囲で含有し、また、23℃でのヤング率を特定の範囲としている。これにより、オーバーコート心線のオーバーコート層を除去するとき、被覆除去力の最大値を適正な範囲(1.4〜2.7N)とすることができ、オーバーコート層が光ファイバ着色心線との間で速やかに除去され、50mm以上の長さであっても被覆除去を効率よく実施できる。また、本発明は、エージング後で−20℃の低温下においても優れた被覆除去性が維持され、加えて、エージング後の光ファイバ着色心線の突き出しの発生を防止可能なオーバーコート心線となる。 In the overcoat cord according to the present invention, the overcoat layer contains a polyol having a weight average molecular weight of 3000 to 4000 in a specific range with respect to the entire overcoat layer, and the Young's modulus at 23 ° C. is in a specific range. It is said. As a result, when the overcoat layer of the overcoat core wire is removed, the maximum value of the coating removal force can be set within an appropriate range ( 1.4 to 2.7 N), and the overcoat layer can be an optical fiber colored core. Even if the length is 50 mm or more, the coating can be removed efficiently. Further, the present invention provides an overcoat core wire that can maintain excellent coating removal performance even at a low temperature of -20 ° C. after aging, and in addition, can prevent the occurrence of an optical fiber colored core wire after aging. Become.

また、本発明に係る光ファイバケーブルは、前記した本発明のオーバーコート心線を備えているので、前記した効果を享受し、ケーブル敷設後の工事等においても、取り出したオーバーコート心線から容易にオーバーコート層を除去することができる等、現場等での作業性も良好な光ファイバケーブルとなる。   In addition, since the optical fiber cable according to the present invention includes the overcoat core wire of the present invention described above, the above-described effect can be enjoyed, and the construction can be easily performed from the taken overcoat core wire after the cable is laid. In addition, the overcoat layer can be removed, so that the optical fiber cable has excellent workability in the field.

本発明に係るオーバーコート心線の構造の一例を示した断面図である。It is sectional drawing which showed an example of the structure of the overcoat core wire which concerns on this invention. 本発明に係るオーバーコート心線の構造の他の例を示した断面図である。It is sectional drawing which showed the other example of the structure of the overcoat core wire which concerns on this invention.

以下、本発明の一態様を説明する。図1は、本発明に係るオーバーコート心線1の構造の一例を示した断面図である。また、図2は、本発明に係るオーバーコート心線1の構造の他の例を示した断面図である。図1及び図2中、1はオーバーコート心線、10はガラス光ファイバ、11は一次被覆層、12は二次被覆層、12aは着色された二次被覆層(図2のみ)、13は着色層(図1のみ)、2は光ファイバ着色心線、3はオーバーコート層、をそれぞれ示す。   Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is a cross-sectional view showing an example of the structure of an overcoat core wire 1 according to the present invention. FIG. 2 is a sectional view showing another example of the structure of the overcoat core wire 1 according to the present invention. 1 and 2, 1 is an overcoat core wire, 10 is a glass optical fiber, 11 is a primary coating layer, 12 is a secondary coating layer, 12a is a colored secondary coating layer (FIG. 2 only), 13 is The colored layer (FIG. 1 only), 2 represents an optical fiber colored core, and 3 represents an overcoat layer.

本発明に係るオーバーコート心線1は、ガラス光ファイバ10の周囲にガラス光ファイバ10を被覆する少なくとも2の被覆層(一次被覆層11、二次被覆層12、着色された二次被覆層12a、着色層13)が形成され、かかる被覆層のうち最外層が着色されて構成される光ファイバ着色心線2の周囲にオーバーコート層3が形成されている。   The overcoat core wire 1 according to the present invention includes at least two coating layers (a primary coating layer 11, a secondary coating layer 12, and a colored secondary coating layer 12a) covering the glass optical fiber 10 around the glass optical fiber 10. A colored layer 13) is formed, and an overcoat layer 3 is formed around the optical fiber colored core wire 2 formed by coloring the outermost layer of the coating layer.

図1の構成にあっては、ガラス光ファイバ10の周囲に一次被覆層11(プライマリ層ともよばれる。以下同じ。)、一次被覆層11の周囲に二次被覆層12(セカンダリ層ともよばれる。以下同じ。)、二次被覆層12の周囲に着色された着色層13がこの順で形成されており、光ファイバ着色心線2を構成する。また、着色層13が光ファイバ着色心線2の最外層となる。   In the configuration of FIG. 1, a primary coating layer 11 (also referred to as a primary layer; hereinafter the same) around the glass optical fiber 10, and a secondary coating layer 12 (also referred to as a secondary layer) around the primary coating layer 11. The same is true), and a colored layer 13 colored around the secondary coating layer 12 is formed in this order, and constitutes the optical fiber colored core 2. The colored layer 13 is the outermost layer of the optical fiber colored core wire 2.

一方、図2の構成にあっては、ガラス光ファイバ10の周囲に一次被覆層11、一次被覆層11の周囲に着色された二次被覆層12aがこの順で形成されており、光ファイバ着色心線2となる。また、着色された二次被覆層12aが光ファイバ着色心線2の最外層となる。   On the other hand, in the configuration of FIG. 2, the primary coating layer 11 and the secondary coating layer 12 a colored around the primary coating layer 11 are formed in this order around the glass optical fiber 10. It becomes the core wire 2. Further, the colored secondary coating layer 12 a becomes the outermost layer of the optical fiber colored core wire 2.

(A)オーバーコート層3:
本発明に係るオーバーコート心線1におけるオーバーコート層3は、光ファイバ着色心線2の周囲に形成される層である。オーバーコート心線1は、光ファイバ着色心線2の周囲にオーバーコート層3を設けることで光ファイバ着色心線2を補強し、暗所での心線の視認性、識別性、取扱性を向上させ、敷設作業の簡略化や時間短縮化を図るものである。
(A) Overcoat layer 3:
The overcoat layer 3 in the overcoat core wire 1 according to the present invention is a layer formed around the optical fiber colored core wire 2. The overcoat core wire 1 reinforces the optical fiber color core wire 2 by providing an overcoat layer 3 around the optical fiber color core wire 2 so that the core wire is visible, distinguishable and easy to handle in the dark. It is intended to improve and simplify the laying work and shorten the time.

本発明に係るオーバーコート心線1にあって、オーバーコート層3を構成する成分は、重量平均分子量(M)が3000〜4000のポリオールを含む。かかる重量平均分子量(以下、単に「分子量」とすることもある。)のポリオールは、オーバーコート層3を構成する紫外線硬化樹脂の網目に反応しないでオーバーコート層3に存在することができ、紫外線硬化樹脂の稠密な網目構造にポリオールが膨潤していることになり、紫外線硬化樹脂に対して可塑剤的な役割を果たす。これにより、オーバーコート層3のヤング率を低下させるとともに、低温条件下でもオーバーコート層3にしなやかさを付与することができる。また、ポリオールは、オーバーコート層3と接する着色層13とオーバーコート層3の界面にブリードして、低温条件下であっても、オーバーコート層3の被覆除去の際に界面を滑りやすくさせる。そして、かかる重量平均分子量の範囲であれば着色層13の分子量より大きくなるため、着色層13の網目を通らず、移行することもない。また、ポリオールの分子量が3000〜4000と大きいので、ポリオールの含有量を増加させることでヤング率をコントロールすることが可能である。このように、オーバーコート層3にポリオールを存在させることにより、50mm以上の長さであっても被覆除去を効率よく実施できるとともに、エージング後で−20℃の低温下においても被覆除去性が維持できることに役立つことになる。 In the overcoat core wire 1 according to the present invention, the component constituting the overcoat layer 3 includes a polyol having a weight average molecular weight (M w ) of 3000 to 4000. A polyol having such a weight average molecular weight (hereinafter sometimes simply referred to as “molecular weight”) can be present in the overcoat layer 3 without reacting with the network of the ultraviolet curable resin constituting the overcoat layer 3, The polyol swells in the dense network structure of the curable resin, and plays a role of a plasticizer for the ultraviolet curable resin. As a result, the Young's modulus of the overcoat layer 3 can be reduced, and flexibility can be imparted to the overcoat layer 3 even under low temperature conditions. In addition, the polyol bleeds to the interface between the colored layer 13 in contact with the overcoat layer 3 and the overcoat layer 3 to make the interface slip easily when the overcoat layer 3 is removed even under low temperature conditions. And if it is the range of this weight average molecular weight, since it becomes larger than the molecular weight of the colored layer 13, it does not pass through the mesh | network of the colored layer 13, and it does not transfer. Moreover, since the molecular weight of the polyol is as large as 3000 to 4000, the Young's modulus can be controlled by increasing the content of the polyol. In this way, by making the overcoat layer 3 have a polyol, it is possible to efficiently remove the coating even when the length is 50 mm or more, and the coating removal property is maintained even at a low temperature of −20 ° C. after aging. It will help you to do what you can.

ポリオールとしては、例えば、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等が挙げられるが、この中で、ポリエチレングリコールやポリテトラメチレングリコール等といった分岐構造をもたないものは、低温時に結晶化する場合があり、着色層13とオーバーコート層3界面で結晶による曲げが発生しロス増を起こす原因になる場合がある。一方、分岐構造を有しているポリプロピレングリコールは、−60℃の低温でも結晶せず、前記したポリオールの効果を確実に奏することができるため、ポリオールとしてポリプロピレングリコールを使用することが好ましい。   Examples of the polyol include polypropylene glycol, polyethylene glycol, and polytetramethylene glycol. Among these, those having no branched structure such as polyethylene glycol and polytetramethylene glycol are crystallized at low temperatures. There are cases where bending due to crystals occurs at the interface between the colored layer 13 and the overcoat layer 3 and causes an increase in loss. On the other hand, polypropylene glycol having a branched structure does not crystallize even at a low temperature of −60 ° C., and the effects of the above-described polyol can be reliably obtained. Therefore, it is preferable to use polypropylene glycol as the polyol.

オーバーコート層3に含有されるポリオールの重量平均分子量は、前記したように、3000〜4000とする。ポリオールの重量平均分子量が3000より小さいと、オーバーコート層3と接する着色層13を通り抜けて移行したり、光ファイバケーブルとされた場合にオーバーコート層3に接するシース層に移行し易くなる場合があり、このようなポリオールの移行により、前記した効果が奏されない場合がある。一方、重量平均分子量が4000を超えると、紫外線硬化樹脂と混合したときに粘度が上昇するため、オーバーコート層3を塗布する際の塗出量が低下し、外径変動の原因になる場合がある。また、塗出量を多くするため、加熱温度を上げる等により粘度を下げることができるが、加熱温度を上昇させすぎると紫外線硬化樹脂の揮発量が増加し、石英管等の汚れの原因等の要因となる場合がある。なお、ポリオールの重量平均分子量は、例えば、ゲルパーミエーションクロマトグラフ(GPC)等の、従来公知の高分子物質の分子量分布や平均分子量分布等を測定する手法による測定値を採用すればよい。   The weight average molecular weight of the polyol contained in the overcoat layer 3 is set to 3000 to 4000 as described above. If the weight average molecular weight of the polyol is less than 3000, the polyol may pass through the colored layer 13 in contact with the overcoat layer 3 or may be easily transferred to the sheath layer in contact with the overcoat layer 3 in the case of an optical fiber cable. There is a case where the above-mentioned effect is not achieved due to such a migration of the polyol. On the other hand, when the weight average molecular weight exceeds 4000, the viscosity increases when mixed with the ultraviolet curable resin, so that the coating amount when the overcoat layer 3 is applied is lowered, which may cause the outer diameter fluctuation. is there. Also, in order to increase the amount of coating, the viscosity can be lowered by increasing the heating temperature, etc., but if the heating temperature is increased too much, the volatilization amount of the ultraviolet curable resin will increase, causing contamination of the quartz tube etc. It may be a factor. In addition, what is necessary is just to employ | adopt the measured value by the method of measuring the molecular weight distribution, average molecular weight distribution, etc. of conventionally well-known polymeric substances, such as a gel permeation chromatograph (GPC), for the weight average molecular weight of a polyol.

オーバーコート層3に含有されるポリオールの含有量は、オーバーコート層3全体(オーバーコート層3を構成する成分全体)に対して25〜33質量%とする。ポリオールの含有量がかかる範囲内であれば、オーバーコート層3のヤング率を40〜130MPaの範囲内に維持しやすくなり、オーバーコート層3の被覆除去力が適度な範囲(概ね1.4〜3.5N)となるとともに、エージング後の被覆除去性も良好となる。加えて、エージング後における光ファイバ着色心線2の突き出しを防止することができる。一方、ポリオールの含有量が25質量%より小さいと、エージング後の被覆除去性が悪く、含有量が20質量%を下回る場合は特に、被覆除去力が適正な範囲(1.4〜3.5N)より高くなる場合がある。また、含有量が33質量%を超えると、被覆除去力が適正な範囲より小さくなる場合があり、加えて、エージング後の突き出し性に悪影響を与える場合がある。   Content of the polyol contained in the overcoat layer 3 shall be 25-33 mass% with respect to the whole overcoat layer 3 (all the components which comprise the overcoat layer 3). If the content of the polyol is within such a range, the Young's modulus of the overcoat layer 3 can be easily maintained within the range of 40 to 130 MPa, and the coating removal force of the overcoat layer 3 is in an appropriate range (generally 1.4 to 3.5N) and the coating removal property after aging is also improved. In addition, protrusion of the optical fiber colored core wire 2 after aging can be prevented. On the other hand, when the polyol content is less than 25% by mass, the removability after aging is poor, and particularly when the content is less than 20% by mass, the coating removal force is in an appropriate range (1.4 to 3.5 N). ) May be higher. On the other hand, if the content exceeds 33% by mass, the coating removal force may be smaller than the proper range, and in addition, the protruding property after aging may be adversely affected.

本発明に係るオーバーコート心線1のオーバーコート層3は、ポリオールを前記した範囲とすることにより、被覆除去力を適正な範囲とすることができ、概ね1.4〜3.5Nを維持することができる。被覆除去力とは、オーバーコート心線1のオーバーコート層3を、市販のマイクロストリップ(例えば、マイクロエレクトロニック社製 0.016インチの穴径の刃)で50mm(5cm)の長さのオーバーコート層3を除去する場合における、かかるオーバーコート層3(被覆)を除去するために必要な力を指す。具体的には、オーバーコート心線1の端から50mmの箇所にマイクロストリップの刃を0.05mmの深さまで切り込ませて刃を固定し、着色光ファイバ心線2の端に向けて刃を着色光ファイバ心線2の軸に沿って動かして、50mmのオーバーコート層3を除去するようにする。本発明にあっては、被覆除去時に加わる力の最大値を被覆除去力とする。   In the overcoat layer 3 of the overcoat cord 1 according to the present invention, the coating removal force can be set to an appropriate range by keeping the polyol in the above-described range, and is generally maintained at 1.4 to 3.5 N. be able to. The coating removal force means that the overcoat layer 3 of the overcoat core wire 1 is overcoated with a commercially available microstrip (for example, a 0.016 inch hole diameter blade manufactured by Microelectronics Inc.) with a length of 50 mm (5 cm). This refers to the force required to remove the overcoat layer 3 (coating) when removing the layer 3. Specifically, a microstrip blade is cut to a depth of 0.05 mm at a location 50 mm from the end of the overcoat core wire 1 to fix the blade, and the blade is directed toward the end of the colored optical fiber core wire 2. It moves along the axis of the colored optical fiber core 2 so that the 50 mm overcoat layer 3 is removed. In the present invention, the maximum value of the force applied at the time of coating removal is defined as the coating removal force.

オーバーコート層3の被覆除去力は、本発明に係るオーバーコート心線1にあっては、概ね1.4〜3.5Nを維持することができる。オーバーコート心線1において、オーバーコート層3の被覆除去力の最大値は、一般に1.3N以上であることが必要とされ、本発明にあっては、余裕も見て1.4N以上としている。一方、3.5Nを超えると、エージング後の諸特性に悪影響を与える場合がある。   In the overcoat core wire 1 according to the present invention, the coating removal force of the overcoat layer 3 can be maintained at approximately 1.4 to 3.5 N. In the overcoat core wire 1, the maximum value of the coating removal force of the overcoat layer 3 is generally required to be 1.3 N or more. In the present invention, the maximum value is 1.4 N or more with a margin. . On the other hand, when it exceeds 3.5 N, the various characteristics after aging may be adversely affected.

オーバーコート層3を構成する他の成分としては、例えば、光ファイバ(ガラス光ファイバ10)を被覆する紫外線硬化樹脂及びその添加成分等として一般に使用される成分等を使用することができ、具体的には、オリゴマー、希釈モノマー、光開始剤、シランカップリング剤、増感剤、顔料、その他各種添加剤等を使用することができる。   As other components constituting the overcoat layer 3, for example, UV curable resin that coats the optical fiber (glass optical fiber 10) and components generally used as an additive component thereof can be used. For example, oligomers, dilution monomers, photoinitiators, silane coupling agents, sensitizers, pigments, and other various additives can be used.

オリゴマーとしては、例えば、ポリエーテル系ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレート、シリコーンアクリレート等を使用することができる。これらは1種を単独で使用してもよく、2種以上を組み合わせて使用するようにしてもよい。オリゴマーの骨格構造と分子量、及び後記する希釈モノマーの種類と添加量によって、オーバーコート層のヤング率やガラス転移温度(T)を調整することができる。後記するように、オリゴマーの分子量を小さくすることや、モノマーの官能基を増やすこと等により、ヤング率やガラス転移温度(T)を調整することができる。 As the oligomer, for example, polyether urethane acrylate, epoxy acrylate, polyester acrylate, silicone acrylate and the like can be used. These may be used alone or in combination of two or more. The Young's modulus and glass transition temperature (T g ) of the overcoat layer can be adjusted by the skeleton structure and molecular weight of the oligomer, and the type and addition amount of the dilution monomer described later. As will be described later, Young's modulus and glass transition temperature (T g ) can be adjusted by reducing the molecular weight of the oligomer or increasing the functional group of the monomer.

オリゴマーとしてポリエーテル系ウレタンアクリレートを使用する場合には、中間ブロックは、例えば、ポリプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等のポリオールを使用することができるが、分岐構造を有するポリプロピレングリコールを使用ことが好ましく、かかるポリプロピレングリコールを中間ブロックとし、骨格成分として、その両末端の水酸基に、芳香族系ジイソシアネートを介して、紫外線に対して反応性を有する不飽和二重結合を有するヒドロキシ化合物を結合させたオリゴマーを使用することが好ましい。   When using polyether-based urethane acrylate as an oligomer, for example, a polyol such as polypropylene glycol, polyethylene glycol or polytetramethylene glycol can be used as the intermediate block, but a polypropylene glycol having a branched structure should be used. Preferably, such a polypropylene glycol is used as an intermediate block, and a hydroxy compound having an unsaturated double bond that is reactive to ultraviolet rays is bonded to the hydroxyl groups at both ends thereof as aromatic components through an aromatic diisocyanate. It is preferable to use the above oligomers.

また、ポリオールとしてポリプロピレングリコールを使用し、オリゴマーとしてポリプロピレングリコールを中間ブロックとしたオリゴマーを使用することにより、−60℃の低温でも結晶しないため、低温時の結晶化を効率よく防止することができ好ましい。   Further, by using polypropylene glycol as a polyol and using an oligomer having polypropylene glycol as an intermediate block as an oligomer, crystallization at a low temperature of −60 ° C. is prevented, so that crystallization at a low temperature can be efficiently prevented. .

使用するオリゴマーは、重量平均分子量が500〜2500のものを使用することが好ましく、1000〜2000のものを使用することが特に好ましい。   As the oligomer to be used, those having a weight average molecular weight of 500 to 2500 are preferred, and those having a weight average molecular weight of 1000 to 2000 are particularly preferred.

芳香族系イソシアネートとしては、例えば、トリレンジイソシアネート(TDI)、イソフォロンジイソシアネート(IPDI)等の芳香族系ジイソシアネート等を使用することができる。また、ヒドロキシ系化合物としては、例えば、ヒドロキシエチルアクリレート(HEA)等を使用することができる。   As the aromatic isocyanate, for example, aromatic diisocyanates such as tolylene diisocyanate (TDI) and isophorone diisocyanate (IPDI) can be used. Moreover, as a hydroxy type compound, hydroxyethyl acrylate (HEA) etc. can be used, for example.

オリゴマー単独では粘度が高すぎる場合があるため、粘度調整を主目的として希釈モノマーを配合することができる。希釈モノマーとしては、例えば、単官能モノマーや、二官能モノマー、多官能モノマー等を用いることができる。   Since the viscosity of the oligomer alone may be too high, a dilution monomer can be blended mainly for viscosity adjustment. As a dilution monomer, a monofunctional monomer, a bifunctional monomer, a polyfunctional monomer, etc. can be used, for example.

添加可能な希釈モノマーとして、単官能モノマーにおいては、例えば、PO変性ノニルフェノールアクリレート、イソボルニルアクリレート、2−エチルヘキシルアクリレート、イソノニルアクリレート、イソデシルアクリレート、ポリエチレングリコールアクリレート、N−ビニルピロリドン、N−ビニルカプロラクタム等が挙げられる。また、二官能モノマー及び多官能モノマーとしては、1−6ヘキサンジアクリレート、ビスフェノールAエポキシアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、トリシクロデカンジメチロールジアクリレート等が挙げられる。これらはその1種を単独で使用してもよく、その2種以上を組み合わせて使用することもできる。   As a diluting monomer that can be added, in the monofunctional monomer, for example, PO-modified nonylphenol acrylate, isobornyl acrylate, 2-ethylhexyl acrylate, isononyl acrylate, isodecyl acrylate, polyethylene glycol acrylate, N-vinylpyrrolidone, N-vinyl Examples include caprolactam. Examples of the bifunctional monomer and polyfunctional monomer include 1-6 hexane diacrylate, bisphenol A epoxy acrylate, tripropylene glycol diacrylate, and tricyclodecane dimethylol diacrylate. One of these may be used alone, or two or more thereof may be used in combination.

なお単官能モノマーは、二官能モノマー及び多官能モノマーと比較して、ヤング率を低くする効果が大きい。これは、単官能モノマーが二官能モノマー及び多官能モノマーよりも分子構造における架橋点を減らす作用が大きいためである。   Note that the monofunctional monomer has a greater effect of lowering the Young's modulus than the bifunctional monomer and the polyfunctional monomer. This is because the monofunctional monomer has a greater effect of reducing the crosslinking points in the molecular structure than the bifunctional monomer and the polyfunctional monomer.

光開始剤は、紫外線を吸収するとラジカル化し、反応性オリゴマー及び反応性モノマーの不飽和二重結合を連続的に重合させることができる。光開始剤としては、例えば、アルキルフェノン系光重合開始剤やアシルフォスフィンオキサイド系光重合開始剤等を使用することができる。これらはその1種を単独で使用してもよく、または2種以上を組み合わせて使用することができる。   When the photoinitiator absorbs ultraviolet rays, the photoinitiator is radicalized, and the unsaturated double bond of the reactive oligomer and the reactive monomer can be continuously polymerized. As the photoinitiator, for example, an alkylphenone photopolymerization initiator or an acyl phosphine oxide photopolymerization initiator can be used. These may be used individually by 1 type, or can be used in combination of 2 or more type.

増感剤としては、例えば、トリエチルアミン、ジエチルアミン、N−メチルジエタノールアミン、4−ジメチルアミノ安息香酸等が挙げられ、これらはその1種を単独で使用してもよく、または2種以上を組み合わせて使用することができる。   Examples of the sensitizer include triethylamine, diethylamine, N-methyldiethanolamine, 4-dimethylaminobenzoic acid, etc., and these may be used alone or in combination of two or more. can do.

オーバーコート層3を着色する場合には、添加される顔料としては、例えば、フタロシアニン、キナクリドン、ジオキザン、ベンスイミダゾロンの有機顔料、カーボンブラック、酸化チタン等の無機顔料等が挙げられる。なお、着色成分として、顔料と、前記した材料に代表させる紫外線硬化樹脂を混合した着色材を用いるようにしてもよい。着色材の含有量は、着色材に含まれる顔料の含有量や、紫外線硬化樹脂等他の成分の種類等により適宜決定すればよいが、オーバーコート層3全体(オーバーコート層3を構成する成分全体)に対して2.0〜3.0質量%とすることが好ましい。   In the case of coloring the overcoat layer 3, examples of the pigment to be added include organic pigments such as phthalocyanine, quinacridone, dioxan, and benmidimidazolone, and inorganic pigments such as carbon black and titanium oxide. In addition, you may make it use the coloring material which mixed the pigment and the ultraviolet curable resin represented by the above-mentioned material as a coloring component. The content of the colorant may be appropriately determined depending on the content of the pigment contained in the colorant, the type of other components such as an ultraviolet curable resin, etc., but the entire overcoat layer 3 (components constituting the overcoat layer 3) It is preferable to set it as 2.0-3.0 mass% with respect to the whole.

その他の添加可能な添加剤としては、例えば、酸化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤、熱重合禁止剤等の劣化防止剤、シランカップリング剤、レベリング剤、水素吸収剤、連鎖移動剤、滑剤等が挙げられる。   Other additives that can be added include, for example, antioxidants, ultraviolet absorbers, light stabilizers, deterioration inhibitors such as thermal polymerization inhibitors, silane coupling agents, leveling agents, hydrogen absorbers, chain transfer agents, Examples include lubricants.

本発明に係るオーバーコート心線1にあって、オーバーコート層3の23℃におけるヤング率は、40〜130MPaとする。23℃でのヤング率をかかる範囲とすることにより、オーバーコート層3の被覆除去力が適度な範囲(概ね1.4〜3.5N)となるとともに、エージング後の被覆除去性も良好となる。一方、かかるヤング率が40MPaを下回ると、エージング後の突き出しや側圧により外的応力に影響があり、ヤング率が130MPa以上であると、エージング後の−20℃の被覆除去性に影響がある。そのため、オーバーコート層3の23℃におけるヤング率は、40〜130MPaとする。   In the overcoat core wire 1 according to the present invention, the Young's modulus at 23 ° C. of the overcoat layer 3 is 40 to 130 MPa. By setting the Young's modulus at 23 ° C. in such a range, the coating removal force of the overcoat layer 3 is in an appropriate range (approximately 1.4 to 3.5 N) and the coating removal property after aging is also improved. . On the other hand, when the Young's modulus is less than 40 MPa, the external stress is affected by the protrusion and lateral pressure after aging, and when the Young's modulus is 130 MPa or more, the -20 ° C coating removal property after aging is affected. Therefore, the Young's modulus at 23 ° C. of the overcoat layer 3 is 40 to 130 MPa.

オーバーコート層3のヤング率を前記した範囲に調整するには、例えば、オーバーコート層3を構成する成分等を調整することによって実施することができる。具体的には、オーバーコート層3を構成するポリオールの種類、重量平均分子量や含有量、オリゴマーの種類、分子量や含有量、希釈モノマーの種類と添加量、あるいはその他の成分の種類や含有量、照射量等の紫外線硬化の条件等によって、オーバーコート層3のヤング率(及びガラス転移温度(T))を調整することができる。 In order to adjust the Young's modulus of the overcoat layer 3 to the above-described range, for example, the component constituting the overcoat layer 3 can be adjusted. Specifically, the type of polyol constituting the overcoat layer 3, the weight average molecular weight and content, the type of oligomer, the molecular weight and content, the type and addition amount of the diluted monomer, or the type and content of other components, The Young's modulus (and glass transition temperature (T g )) of the overcoat layer 3 can be adjusted depending on the ultraviolet curing conditions such as the irradiation amount.

例えば、一般的な傾向として、ポリオールの重量平均分子量を小さくしたり、含有量を少なくすることにより、ヤング率を高くしたりガラス転移温度(T)を高くすることができ、オリゴマーの分子量を小さくすることや、添加する希釈モノマーの含有量や官能基を増やすことで、ヤング率を高くしたりTを高くすることができる。一方、このようにすると、架橋密度が高くなり、収縮も多くなり、被覆除去力に悪影響を与える場合もあるため、バランスを考慮して調整するようにすることが好ましい。 For example, as a general tendency, it is possible to increase the Young's modulus or increase the glass transition temperature (T g ) by decreasing the weight average molecular weight of the polyol or decreasing the content, and the molecular weight of the oligomer is increased. reducing and, by increasing the content or functionality of the diluent monomer to be added, it is possible to increase the high or T g of the Young's modulus. On the other hand, if this is done, the crosslink density increases, shrinkage increases, and the coating removal force may be adversely affected. Therefore, it is preferable to adjust the balance in consideration of the balance.

なお、オーバーコート層3のガラス転移温度(T)は、例えば、高温側で50〜70℃となるようにすることが好ましく、55〜65℃とすることが特に好ましい。 In addition, it is preferable to make it the glass transition temperature ( Tg ) of the overcoat layer 3 to be 50-70 degreeC on the high temperature side, for example, and it is especially preferable to set it as 55-65 degreeC.

オーバーコート心線1におけるオーバーコート層3の外径(オーバーコート心線1の外径でもある。)は、光ファイバ着色心線2及びオーバーコート心線1の特性を維持するために、一般に、470μm〜530μmの範囲内とすることが好ましい。   In order to maintain the characteristics of the optical fiber colored core wire 2 and the overcoat core wire 1 in general, the outer diameter of the overcoat layer 3 in the overcoat core wire 1 is also the outer diameter of the overcoat core wire 1. It is preferable to be in the range of 470 μm to 530 μm.

(B)一次被覆層11、二次被覆層12及び着色層13:
前記したように、光ファイバ(ガラス光ファイバ10)は、様々な外的応力やそれによって発生するマイクロベンドによって伝送ロスが増加するため、そのような外的応力から光ファイバを保護する必要があり、一般的には、一次被覆層11と二次被覆層12との二層構造からなる被覆が施されている。一次被覆層11は、ガラス光ファイバ10を構成する石英ガラスと接触する内層となり、比較的ヤング率の低い軟質の樹脂が用いられ、その外層には、比較的ヤング率の高い硬質の樹脂を用いた二次被覆層12が被覆される。
(B) Primary coating layer 11, secondary coating layer 12 and colored layer 13:
As described above, in the optical fiber (glass optical fiber 10), since transmission loss increases due to various external stresses and microbends generated thereby, it is necessary to protect the optical fiber from such external stresses. In general, a coating having a two-layer structure of a primary coating layer 11 and a secondary coating layer 12 is applied. The primary coating layer 11 is an inner layer that comes into contact with the quartz glass constituting the glass optical fiber 10, and a soft resin having a relatively low Young's modulus is used, and a hard resin having a relatively high Young's modulus is used for the outer layer. The secondary coating layer 12 was coated.

本発明に係るオーバーコート心線1の一次被覆層11(プライマリ層)及び二次被覆層12(セカンダリ層)の構成材料となる樹脂材料や、光ファイバ着色心線2の着色層13の構成材料としては、前記したオーバーコート層3を構成する成分として挙げた紫外線硬化樹脂及びその添加剤である、オリゴマー、希釈モノマー、光開始剤、シランカップリング剤、増感剤、顔料、各種の添加剤等の成分を好ましく使用することができる。なお、前記した添加剤のうち、滑剤は、必要により二次被覆層12や着色層13に添加するようにすればよい。   Resin material that is a constituent material of the primary coating layer 11 (primary layer) and the secondary coating layer 12 (secondary layer) of the overcoat core wire 1 according to the present invention, and a constituent material of the color layer 13 of the optical fiber colored core wire 2 As mentioned above, the ultraviolet curable resin mentioned as the component constituting the overcoat layer 3 and its additives, oligomer, dilution monomer, photoinitiator, silane coupling agent, sensitizer, pigment, various additives Etc. can be preferably used. Of the additives described above, the lubricant may be added to the secondary coating layer 12 or the colored layer 13 as necessary.

オリゴマーとしては、例えば、一次被覆層11や二次被覆層12としては、前記したオーバーコート層3を構成すると同様の、ポリプロピレングリコールを使用したポリオールに芳香族系イソシアネートとヒドロキシエチルアクリレートを付加したオリゴマーを使用することが好ましく、中間ブロックのポリオール(ポリプロピレングリコール)の分子量を変化させることでヤング率を調整することができる。使用するオリゴマーの重量平均分子量は、一次被覆層11として使用する場合は、1000〜4000のものを使用することが好ましく、二次被覆層12として使用する場合には、500〜2000のものを使用することが好ましく、着色層13として使用する場合は、500〜2000のものを使用することが好ましく、着色された二次被覆層12aとして使用する場合には、500〜2000のものを使用することが好ましい。   As the oligomer, for example, as the primary coating layer 11 and the secondary coating layer 12, an oligomer in which an aromatic isocyanate and hydroxyethyl acrylate are added to a polyol using polypropylene glycol, which is the same as the above-described overcoat layer 3. The Young's modulus can be adjusted by changing the molecular weight of the polyol (polypropylene glycol) in the intermediate block. The weight average molecular weight of the oligomer used is preferably 1000 to 4000 when used as the primary coating layer 11, and 500 to 2000 when used as the secondary coating layer 12. It is preferable to use 500 to 2000 when used as the colored layer 13, and 500 to 2000 when used as the colored secondary coating layer 12a. Is preferred.

また、着色層13を構成するオリゴマーとしては、前記した一次被覆層11や二次被覆層12と同様に、ポリプロピレングリコールを使用したポリオールに芳香族系イソシアネートとヒドロキシエチルアクリレートを付加したオリゴマーを使用することが好ましく、中間ブロックのポリオール(ポリプロピレングリコール)の分子量を変化させること二官能モノマーや多官能モノマーを使用することでヤング率を調整することができる。また、着色層13を構成する樹脂には、例えば、ビスフェノールAエポキシアクリレート等を添加することで、強靭性を上げることができる。   Moreover, as the oligomer which comprises the colored layer 13, the oligomer which added the aromatic isocyanate and hydroxyethyl acrylate to the polyol which uses polypropylene glycol similarly to the above-mentioned primary coating layer 11 and the secondary coating layer 12 is used. It is preferable that the Young's modulus can be adjusted by changing the molecular weight of the polyol (polypropylene glycol) in the intermediate block by using a bifunctional monomer or a polyfunctional monomer. Moreover, toughness can be raised by adding bisphenol A epoxy acrylate etc. to resin which comprises the colored layer 13, for example.

なお、図2に示すように、着色された二次被覆層12aが光ファイバ着色心線2の最外層となるとともに、二次被覆層12が着色層13を兼ねる場合には、顔料や前記した着色材を二次被覆層12に添加することにより、着色された二次被覆層12aとすることができる。   In addition, as shown in FIG. 2, when the colored secondary coating layer 12a is the outermost layer of the optical fiber colored core wire 2 and the secondary coating layer 12 also serves as the colored layer 13, a pigment or the above-described By adding a coloring material to the secondary coating layer 12, a colored secondary coating layer 12a can be obtained.

一次被覆層11の23℃のヤング率は、概ね0.3〜1.5MPaの範囲内とすることが好ましい。また、二次被覆層12の23℃におけるヤング率は、概ね500〜1500MPaとすることが好ましい。着色層13の23℃のヤング率は、概ね1000〜2500MPaの範囲内とすることが好ましい。なお、二次被覆層12が着色層13を兼ねる場合にはかかる着色された二次被覆層12aの23℃におけるヤング率は、500〜1500MPaとすることが好ましい。   The Young's modulus at 23 ° C. of the primary coating layer 11 is preferably in the range of approximately 0.3 to 1.5 MPa. Moreover, it is preferable that the Young's modulus in 23 degreeC of the secondary coating layer 12 shall be about 500-1500 Mpa. The Young's modulus at 23 ° C. of the colored layer 13 is preferably in the range of about 1000 to 2500 MPa. In addition, when the secondary coating layer 12 serves also as the colored layer 13, it is preferable that the Young's modulus at 23 degreeC of this colored secondary coating layer 12a shall be 500-1500 Mpa.

光ファイバ着色心線2における各層の外径は、光ファイバ素線(後記参照)としての特性を維持するために、一般に、ガラス光ファイバ10の外径は80μm〜125μm、一次被覆層11の外径は120μm〜200μm、二次被覆層12の外径は165μm〜242μm、着色層13の外径は135μm〜255μmの範囲内とすることが好ましい。また、図2に示すように、二次被覆層12が着色層13を兼ねるような構成の場合、着色された二次被覆層12aは、外径を135μm〜255μmの範囲内とすることが好ましい。   The outer diameter of each layer in the optical fiber colored core wire 2 is generally 80 μm to 125 μm in outer diameter of the primary coating layer 11 in order to maintain the characteristics as an optical fiber (see below). The diameter is preferably 120 μm to 200 μm, the outer diameter of the secondary coating layer 12 is preferably 165 μm to 242 μm, and the outer diameter of the colored layer 13 is preferably in the range of 135 μm to 255 μm. Further, as shown in FIG. 2, when the secondary coating layer 12 also serves as the colored layer 13, the colored secondary coating layer 12a preferably has an outer diameter in the range of 135 μm to 255 μm. .

(C)オーバーコート心線1の製造方法:
本発明に係るオーバーコート心線1の製造方法の一例を説明する。なお、以下において、一次被覆層11と二次被覆層12とが被覆された石英ガラス製光ファイバ(ガラス光ファイバ10)を光ファイバ素線とよんでいる。
(C) Manufacturing method of overcoat core wire 1:
An example of the manufacturing method of the overcoat core wire 1 which concerns on this invention is demonstrated. In the following, an optical fiber made of silica glass (glass optical fiber 10) coated with the primary coating layer 11 and the secondary coating layer 12 is called an optical fiber.

本発明に係るオーバーコート心線1を製造するには、例えば、まず、石英ガラスを主成分とするプリフォームを線引炉によって加熱溶融して、石英ガラス製光ファイバ(ガラス光ファイバ10)とする。次に、このガラス光ファイバ10にコーティングダイスを用いて液状の紫外線硬化樹脂を含む成分を塗布し、続いて、紫外線照射装置(UV照射装置)で塗布された紫外線硬化樹脂を含む成分に紫外線を照射してかかる成分を硬化させる。このようにして、ガラス光ファイバ10に一次被覆層11と二次被覆層12が被覆された光ファイバ素線が製造される。このように、線引き後、ガラス光ファイバ10の外周に直ちに紫外線硬化樹脂を含む成分を被覆して一次被覆層11及び二次被覆層12を形成することにより、得られる光ファイバ素線の強度低下を防止することができる。   In order to manufacture the overcoat core wire 1 according to the present invention, for example, first, a preform mainly composed of quartz glass is heated and melted in a drawing furnace to obtain an optical fiber made of quartz glass (glass optical fiber 10). To do. Next, a component containing a liquid ultraviolet curable resin is applied to the glass optical fiber 10 using a coating die, and then ultraviolet rays are applied to the component containing the ultraviolet curable resin applied by the ultraviolet irradiation device (UV irradiation device). Irradiate to cure such components. In this way, an optical fiber strand in which the glass optical fiber 10 is coated with the primary coating layer 11 and the secondary coating layer 12 is manufactured. In this way, after drawing, the outer periphery of the glass optical fiber 10 is immediately coated with a component containing an ultraviolet curable resin to form the primary coating layer 11 and the secondary coating layer 12, thereby reducing the strength of the obtained optical fiber strand. Can be prevented.

次工程において、得られた光ファイバ素線の外周に着色層13を被覆することにより、光ファイバ着色心線2が製造される。なお、前記したように、二次被覆層12に着色することで、最外層が着色された二次被覆層12とした光ファイバ着色心線2とするようにしてもよい。   In the next step, the optical fiber colored core wire 2 is manufactured by covering the outer periphery of the obtained optical fiber with the colored layer 13. In addition, as described above, the secondary coating layer 12 may be colored to form the optical fiber colored core wire 2 as the secondary coating layer 12 in which the outermost layer is colored.

そして、得られた光ファイバ着色心線2の外周に、前記したオーバーコート層3を構成する成分を塗布・硬化して被覆することにより、オーバーコート層3が被覆されたオーバーコート心線1が製造される。光ファイバ着色心線2の周囲にオーバーコート層3を被覆するには、例えば、光ファイバ着色心線2を巻いたボビンより繰り出し、あらかじめ保温されたポリオール及び紫外線硬化樹脂を含む成分に圧力をかけた状態でダイスに送り、光ファイバ着色心線2を通過させることでかかる成分を塗布し、紫外線照射装置(UV照射装置)内を通過する際に紫外線を照射し硬化させる。そして、引き取り装置でボビンに巻き取ることで、オーバーコート層3が形成されたオーバーコート心線1を製造することができる。   Then, by coating and curing the components constituting the overcoat layer 3 on the outer periphery of the obtained optical fiber colored core wire 2, the overcoat core wire 1 covered with the overcoat layer 3 is formed. Manufactured. In order to coat the overcoat layer 3 around the optical fiber colored core wire 2, for example, it is fed out from a bobbin wound with the optical fiber colored core wire 2, and pressure is applied to the components containing the polyol and the ultraviolet curable resin that are kept warm in advance. In such a state, the component is applied by passing it through a die and passing through the optical fiber colored core wire 2, and when passing through the ultraviolet irradiation device (UV irradiation device), it is irradiated with ultraviolet rays and cured. And the overcoat core wire 1 in which the overcoat layer 3 was formed can be manufactured by winding up to a bobbin with a taking-up apparatus.

以上説明した本発明に係るオーバーコート心線1は、オーバーコート層3が、重量平均分子量3000〜4000のポリオールをオーバーコート層3全体に対して特定の範囲で含有し、また、23℃でのヤング率を特定の範囲としている。これにより、オーバーコート心線1のオーバーコート層3を除去するとき、被覆除去力の最大値を適正な範囲(概ね1.4〜3.5N)とすることができ、オーバーコート層3が光ファイバ着色心線2との間で速やかに除去され、50mm以上の被覆除去を効率よく実施できる。また、エージング後で−20℃の低温下においても除去性が維持され、加えて、エージング後の光ファイバ着色心線2の突き出しの発生を防止可能なオーバーコート心線1となる。   In the overcoat core wire 1 according to the present invention described above, the overcoat layer 3 contains a polyol having a weight average molecular weight of 3000 to 4000 in a specific range with respect to the entire overcoat layer 3, and at 23 ° C. Young's modulus is in a specific range. Thereby, when the overcoat layer 3 of the overcoat core wire 1 is removed, the maximum value of the coating removal force can be within an appropriate range (approximately 1.4 to 3.5 N), and the overcoat layer 3 It is quickly removed between the fiber colored core wire 2 and the coating removal of 50 mm or more can be carried out efficiently. In addition, the removability is maintained even at a low temperature of −20 ° C. after aging, and in addition, the overcoated core wire 1 can prevent the optical fiber colored core wire 2 from protruding after aging.

また、本発明に係るオーバーコート心線1は、ヒートサイクル(例えば、1サイクルを6時間とした−40℃〜+80℃を10サイクル等)のヒートサイクル後及びエージング後の伝送損失(ロスレベル。以下同じ。)や、エージングした後の伝送損失も小さく抑えることができ、概ね、1550nmの波長で伝送損失を0.05dB/km以下に抑えることができる。   The overcoat core wire 1 according to the present invention has a transmission loss (loss level) after the heat cycle and after aging of the heat cycle (for example, 10 cycles of −40 ° C. to + 80 ° C. in which one cycle is 6 hours). The same applies hereinafter) and the transmission loss after aging can be suppressed to a small level, and the transmission loss can be generally suppressed to 0.05 dB / km or less at a wavelength of 1550 nm.

そして、本発明に係るオーバーコート心線1を備えた光ファイバケーブルは、前記したオーバーコート層3が奏する効果を享受し、エージング後ないし高温高湿度環境下であってもシース等の外被とオーバーコート心線1のオーバーコート層3との層間で物質の移行等を防止でき、光ファイバケーブルから取り出したオーバーコート心線1のオーバーコート層3はケーブル化していないものと変わらない安定した被覆除去性等を維持できる。よって、ケーブル敷設後の工事等においても、取り出したオーバーコート心線1から容易にオーバーコート層3を除去することができ、現場等での作業性も良好な光ファイバケーブルとなる。   And the optical fiber cable provided with the overcoat core wire 1 according to the present invention enjoys the effect of the overcoat layer 3 described above, and the sheath such as a sheath after aging or even in a high temperature and high humidity environment. Stable coating that can prevent migration of substances between layers of the overcoat core wire 1 and the overcoat layer 3 and the overcoat layer 3 of the overcoat core wire 1 taken out from the optical fiber cable is not different from that of the cable. Removability etc. can be maintained. Therefore, the overcoat layer 3 can be easily removed from the taken overcoat core wire 1 in the construction after the cable is laid, and the optical fiber cable is excellent in workability at the site.

光ファイバケーブルの構成は、特に図示しないが、本発明に係るオーバーコート心線1を備えているものであれば特に限定はなく、例えば、オーバーコート心線1と、かかるオーバーコート心線1の両側にオーバーコート心線1と長手方向に平行に並んで配置されたテンションメンバと、オーバーコート心線1等を被覆するシースとからなる光ファイバケーブル等の構成等、その構成は任意であり、これ以外の構成も含め従来公知の光ファイバケーブルの構成とすることができる。また、例えば、光ファイバケーブルの両脇に、長手方向に亘って形成された一対のノッチが形成され、必要により支持線を内蔵した支持部を配設した、いわゆる光ファイバドロップケーブルの構成としても構わない。   The configuration of the optical fiber cable is not particularly illustrated, but is not particularly limited as long as it includes the overcoat core wire 1 according to the present invention. For example, the overcoat core wire 1 and the overcoat core wire 1 The configuration is arbitrary, such as a configuration of an optical fiber cable or the like composed of a tension member arranged in parallel with the overcoat core wire 1 on both sides in the longitudinal direction and a sheath covering the overcoat core wire 1 and the like. It can be set as the structure of a conventionally well-known optical fiber cable also including a structure other than this. In addition, for example, a so-called optical fiber drop cable configuration in which a pair of notches formed in the longitudinal direction is formed on both sides of the optical fiber cable, and a support portion with a built-in support line is disposed as necessary. I do not care.

なお、光ファイバケーブルの構成は前記の構成に限定されないことに加え、例えば、シースの種類、厚さ等や、オーバーコート心線1の数やサイズ、テンションメンバの種類、数やサイズ等についても、自由に選定することができる。また、光ファイバケーブルの外径や断面形状、ノッチの形状やサイズ、ノッチの形成の有無等も、自由に選定することができる。   The configuration of the optical fiber cable is not limited to the above configuration. For example, the type and thickness of the sheath, the number and size of the overcoat core wire 1, the type, number and size of the tension member, etc. , You can choose freely. Further, the outer diameter and cross-sectional shape of the optical fiber cable, the shape and size of the notch, whether or not the notch is formed, and the like can be freely selected.

以下、本発明を実施例及び比較例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。   EXAMPLES Hereinafter, although this invention is demonstrated further in detail based on an Example and a comparative example, this invention is not limited to these.

[実施例1〜実施例8、比較例1〜比較例6]
オーバーコート心線の製造:
表1及び下記に示した成分を用いて、下記(1)、(2)に示した方法により、図1及び図2に示したオーバーコート心線を製造した。
[Example 1 to Example 8, Comparative Example 1 to Comparative Example 6]
Production of overcoat core:
Using the components shown in Table 1 and below, the overcoat cords shown in FIGS. 1 and 2 were produced by the methods shown in (1) and (2) below.

(1)光ファイバ着色心線の製造:
石英ガラスからなる外径が125μmのガラス光ファイバの周囲に、一次被覆層(プライマリ層)の外径を195μm、二次被覆層(セカンダリ層)の外径を242μmとしてそれぞれの層を表1に示した組成で被覆して光ファイバ素線とした。得られた光ファイバ素線に対して、別工程にて二次被覆層の周囲に着色層を被覆して、外径255μmの光ファイバ着色心線を得た(図1に相当する構成で、実施例1、実施例2、実施例5ないし実施例7、比較例1ないし比較例5が該当。)。
(1) Production of optical fiber colored core:
The outer diameter of the primary coating layer (primary layer) is 195 μm and the outer diameter of the secondary coating layer (secondary layer) is 242 μm around a glass optical fiber made of quartz glass and having an outer diameter of 125 μm. An optical fiber was coated with the composition shown. With respect to the obtained optical fiber, a colored layer was coated around the secondary coating layer in a separate process to obtain an optical fiber colored core wire having an outer diameter of 255 μm (in a configuration corresponding to FIG. 1, Example 1, Example 2, Example 5 to Example 7, and Comparative Example 1 to Comparative Example 5 are applicable).

なお、二次被覆層(セカンダリ層)に着色を施し、二次被覆層が着色層を兼ねる場合には、一次被覆層(プライマリ層)の外径を185μm、二次被覆層の外径を242μmとしてそれぞれの層を被覆して、光ファイバ着色心線とした(図2に相当する構成で、実施例3、実施例4、実施例8及び比較例6が該当。)。   When the secondary coating layer (secondary layer) is colored and the secondary coating layer also serves as the colored layer, the outer diameter of the primary coating layer (primary layer) is 185 μm, and the outer diameter of the secondary coating layer is 242 μm. Each layer was coated to form an optical fiber colored core wire (in the configuration corresponding to FIG. 2, Examples 3, 4, 8, and Comparative Example 6 corresponded).

(2)オーバーコート心線の製造:
(1)により得られた光ファイバ着色心線を巻いたボビンから光ファイバ着色心線を繰り出し、上部ガイドロールで垂直方向に方向を変え、あらかじめ保温した、表1に示した含有量のポリオールを含有する紫外線硬化樹脂を含む成分に圧力をかけ、ホースを通してダイスに送り、光ファイバ着色心線をこの中に通過させることで、光ファイバ着色心線の周囲にポリオールを含有する紫外線硬化樹脂を含む成分を塗布した。また、かかる成分を塗布した後、紫外線照射装置(UV照射装置)内を通過する際に紫外線を照射し、塗布されたポリオールを含有する紫外線硬化樹脂を含む成分を硬化させて、オーバーコート層とした。なお、線速に応じて必要によりUV照射装置の灯数を増加させるようにした。そして、下部ガイドロールで方向を変えパスラインで5回方向を変えて、引き取り装置でボビンに巻き取りを行って、図1及び図2に示したオーバーコート心線を得た。
(2) Manufacture of overcoat core:
From the bobbin around which the optical fiber colored core obtained in (1) is wound, the optical fiber colored core is fed out, the direction is changed in the vertical direction by the upper guide roll, and the polyol having the content shown in Table 1 is kept warm in advance. Contains UV curable resin containing polyol around optical fiber colored core by applying pressure to component containing UV curable resin, sending to die through hose, and passing optical fiber colored core through this The ingredients were applied. In addition, after applying such a component, when passing through an ultraviolet irradiation device (UV irradiation device), the ultraviolet ray is irradiated to cure the component including the ultraviolet curable resin containing the applied polyol, did. It should be noted that the number of lamps of the UV irradiation device is increased as necessary according to the linear velocity. Then, the direction was changed by the lower guide roll, the direction was changed five times by the pass line, and the bobbin was wound by the take-up device, and the overcoat cords shown in FIGS. 1 and 2 were obtained.

なお、表1中、オーバーコート層について、ポリオールとしては、表1に載せた重量平均分子量及び含有量(オーバーコート層全体に対する質量%)のポリオールとしてポリプロピレングリコールを使用し、他の成分としては、紫外線硬化樹脂としてオリゴマー(ポリプロピレングリコールを中間ブロックとし、骨格成分として、その両末端の水酸基に、トリレンジイソシアネートを介して、ヒドロキシエチルアクリレートを結合させたオリゴマー。以下、ポリプロピレングリコールを使用したオリゴマーとする。)、希釈性モノマー、光開始剤、添加剤を適当量混合し、ヤング率やガラス転移温度(T)が表1にある値のように種々となるように、オリゴマーの分子量、含有量、希釈性モノマーにおける官能基の種類や数、含有量、照射量等の紫外線硬化の条件等をそれぞれ変えて使用し、実施例及び比較例とした。また、着色成分として、着色材(顔料と紫外線硬化樹脂の混合組成物)として表1にある含有量(オーバーコート層全体に対する質量%)として添加した。 In Table 1, for the overcoat layer, as the polyol, polypropylene glycol is used as a polyol having a weight average molecular weight and content (mass% with respect to the entire overcoat layer) listed in Table 1, and the other components are as follows: As an ultraviolet curable resin, an oligomer (polypropylene glycol as an intermediate block, and as a skeleton component, an oligomer in which hydroxyethyl acrylate is bonded to hydroxyl groups at both ends via tolylene diisocyanate. Hereinafter, an oligomer using polypropylene glycol is used. ), Dilutable monomer, photoinitiator, and additives are mixed in appropriate amounts, and the molecular weight and content of the oligomer so that the Young's modulus and glass transition temperature (T g ) vary as shown in Table 1. , Type and number of functional groups in dilutable monomers, content, Use varied conditions of the ultraviolet curing amount such like, respectively, and the Examples and Comparative Examples. Moreover, as a coloring component, it added as content (mass% with respect to the whole overcoat layer) which exists in Table 1 as a coloring material (mixture composition of a pigment and an ultraviolet curing resin).

また、一次被覆層、二次被覆層、着色層についても、紫外線硬化樹脂として前記のポリプロピレングリコールを使用したオリゴマー、希釈性モノマー、光開始剤、添加剤を適当量混合して使用し、特に二次被覆層及び着色層については、ヤング率が表1にある値のように種々となるように、分子量、含有量、希釈性モノマーにおける官能基の種類や数、含有量、照射量等の紫外線硬化の条件等をそれぞれ変えて使用し、実施例及び比較例とした。なお、着色層、及び二次被覆層が着色層を兼ねる場合の着色された二次被覆層には、適当量の顔料を含む着色材を添加した。   In addition, the primary coating layer, the secondary coating layer, and the colored layer are also used by mixing appropriate amounts of oligomers, diluting monomers, photoinitiators, and additives using the above-mentioned polypropylene glycol as an ultraviolet curable resin. For the secondary coating layer and the colored layer, ultraviolet rays such as molecular weight, content, type and number of functional groups in the dilutable monomer, content, irradiation amount, etc. so that the Young's modulus varies as shown in Table 1. The curing conditions and the like were changed and used as examples and comparative examples. In addition, the coloring material containing an appropriate amount of pigment was added to the colored secondary coating layer when the colored layer and the secondary coating layer also serve as the colored layer.

[試験例1]
得られた実施例1〜実施例8、比較例1〜比較例6のオーバーコート心線について、下記に示した測定方法及び試験方法を用いて、「(1)ヤング率」、「(2)ガラス転移温度(T)」、「(3)被覆除去力」、「(4)エージング後低温環境下での被覆除去試験」、「(5)視認性」、「(6)ヒートサイクル後及びエージング後での伝送損失」、「(7)エージング後の突き出しの有無」、の各試験を実施して、比較・評価した。結果を表1に示す。
[Test Example 1]
About the overcoat core wire of obtained Examples 1 to 8 and Comparative Examples 1 to 6, using the measurement method and test method shown below, “(1) Young's modulus”, “(2) “Glass transition temperature (T g )”, “(3) coating removal power”, “(4) coating removal test under low temperature environment after aging”, “(5) visibility”, “(6) after heat cycle and Each test of “Transmission loss after aging” and “(7) Presence / absence of aging after aging” was performed for comparison and evaluation. The results are shown in Table 1.

(1−1)ヤング率(オーバーコート層):
オーバーコート心線から除去工具(商品名:マイクロストリップ、マイクロエレクトロニクス社製)により0.016インチの穴径の刃を用いてオーバーコート層の被覆を除去することでサンプルを得た。サンプルの端末部分をアルミ板にゲル状瞬間接着剤(商品名:アロンアルファ(登録商標)、東亞合成(株)製)で接着して固定した。そして、23℃×55%RH雰囲気でテンシロン万能引張試験機により、アルミ板部分をチャックし、標線間隔25mm、引張速度1mm/分で、2.5%伸張時における力を測定し、測定値からヤング率(引張ヤング率)を算出した。
(1-1) Young's modulus (overcoat layer):
A sample was obtained by removing the coating of the overcoat layer from the overcoat core wire with a removal tool (trade name: Microstrip, manufactured by Microelectronics) using a blade having a hole diameter of 0.016 inches. The end portion of the sample was adhered and fixed to an aluminum plate with a gel-like instantaneous adhesive (trade name: Aron Alpha (registered trademark), manufactured by Toagosei Co., Ltd.). Then, the aluminum plate part was chucked by a Tensilon universal tensile tester in an atmosphere of 23 ° C. × 55% RH, and the force at 2.5% elongation was measured at a marked line interval of 25 mm and a tensile speed of 1 mm / min. From this, the Young's modulus (tensile Young's modulus) was calculated.

(1−2)ヤング率(着色層+二次被覆層等):
光ファイバ着色心線を約7cmファイバストリッパ−(商品名:MILLER FO−103−S Fiber Optic Stripper、Ripley Company社製)で挟んだ状態で液体窒素に浸漬しながら、ゆっくりとファイバストリッパ−でガラスを引き抜くことにより着色層+二次被覆層+一次被覆層、あるいは着色した二次被覆層+一次被覆層のチューブ状サンプルを作製した。そして、(1−1)と同様な条件で、テンシロン万能引張試験機を用いて引張速度1mm/分で2.5%伸張時の力を測定し、測定値からヤング率を算出した。
(1-2) Young's modulus (colored layer + secondary coating layer, etc.):
While immersing the optical fiber colored core wire in about 7 cm fiber stripper (trade name: MILLER FO-103-S Fiber Optical Stripper, manufactured by Ripley Company) in liquid nitrogen, slowly glass with the fiber stripper. A tubular sample of a colored layer + secondary coating layer + primary coating layer or a colored secondary coating layer + primary coating layer was produced by drawing. Then, under the same conditions as in (1-1), a force at 2.5% elongation was measured at a tensile speed of 1 mm / min using a Tensilon universal tensile tester, and the Young's modulus was calculated from the measured value.

なお、引張試験は二次被覆層(及び着色層)に一次被覆層が一緒になった状態で引っ張っているが、一次被覆層の常温の弾性率は1MPa以下であることから、二次被覆層や着色層のヤング率に比べると3桁ほど異なるため、一次被覆層が存在しても影響は誤差範囲と考えられる。このように、一次被覆層が一緒になっていてもその存在は誤差範囲であるため、断面積は二次被覆層と着色層のみの値を用いてヤング率を算出した。   In the tensile test, the primary coating layer is pulled together with the secondary coating layer (and the colored layer), but since the elastic modulus at room temperature of the primary coating layer is 1 MPa or less, the secondary coating layer And the Young's modulus of the colored layer is different by about three orders of magnitude, so that the influence is considered to be an error range even if the primary coating layer is present. As described above, even if the primary coating layer is combined, its existence is within an error range, and therefore, the Young's modulus was calculated using the values of only the secondary coating layer and the colored layer as the cross-sectional area.

(2)ガラス転移温度(T)(オーバーコート層):
前記(1−1)ヤング率の測定と同様に、除去工具を用いてオーバーコート心線のオーバーコート層の被覆を除去することでサンプルを得た。そのチューブ状サンプルを、DMA動的粘弾性試験(商品名:RSA3、TA社製)を用いて、周波数1Hz、標線間20mm、昇温速度3℃/分の条件で引っ張り法測定を行った場合における、tanδの低温側と高温側に現れるピーク値をガラス転移温度(T)として測定した。
(2) Glass transition temperature (T g ) (overcoat layer):
Similarly to the measurement of the (1-1) Young's modulus, a sample was obtained by removing the coating of the overcoat layer of the overcoat cord using a removal tool. The tubular sample was subjected to a tensile method measurement using a DMA dynamic viscoelasticity test (trade name: RSA3, manufactured by TA) under the conditions of a frequency of 1 Hz, a distance between marked lines of 20 mm, and a temperature increase rate of 3 ° C./min. In this case, the peak values appearing on the low temperature side and the high temperature side of tan δ were measured as the glass transition temperature (T g ).

(3)被覆除去力:
除去工具(商品名:マイクロストリップ、マイクロエレクトロニクス社製)0.016インチの穴径の刃を用いてオーバーコート心線を除去工具で挟んだ状態でテンシロン万能引張試験機のチャックに固定し、心線のもう片側をチャックに固定した。そして、50mm長を測定し、23℃×55%RH雰囲気下、引張速度100mm/分で、50mmのオーバーコート層を除去する場合における必要な力の最大値を被覆除去力として測定した。被覆除去力の最大値が1.4〜3.5Nの場合を合格とし、範囲を外れた場合を不合格とした。
(3) Cover removal power:
Removal tool (trade name: Microstrip, manufactured by Microelectronics) Using a blade with a hole diameter of 0.016 inches, fix the core wire to the chuck of the Tensilon Universal Tensile Tester while sandwiching the overcoat core wire with the removal tool. The other side of the wire was fixed to the chuck. Then, the length of 50 mm was measured, and the maximum value of the force required to remove the 50 mm overcoat layer was measured as the coating removal force in a 23 ° C. × 55% RH atmosphere at a tensile rate of 100 mm / min. The case where the maximum value of the coating removal force was 1.4 to 3.5 N was regarded as acceptable, and the case where it was out of the range was regarded as unacceptable.

(4)エージング後低温環境下での被覆除去試験:
オーバーコート心線を、85℃×85%RHで30日エージングした後、−20℃雰囲
気下で除去工具(商品名:マイクロストリップ、マイクロエレクトロニクス社製)で0.
016インチの穴径の刃を用いて、被覆除去試験を各100本行った。100本全部被覆
除去できた場合を「○」とし、100本中1本でも被覆除去ができなかった場合を「×」
として判定した。なお、50mm除去ができなかった場合、あるいは着色層とオーバーコ
ート層が密着して、着色層がめくれてしまった場合や着色層表面にクラックが入った場合
を「×」とした。
(4) Coating removal test under low temperature environment after aging:
The overcoat core wire was aged at 85 ° C. × 85% RH for 30 days and then removed with a removal tool (trade name: Microstrip, manufactured by Microelectronics) in an atmosphere of −20 ° C.
Using a blade having a hole diameter of 016 inches, 100 coating removal tests were performed. “○” indicates that all 100 pieces have been removed, and “×” indicates that even one of the 100 pieces has not been removed.
Judged as. In addition, it was set as "x" when 50 mm removal was not able to be performed, or when the colored layer and the overcoat layer were closely_contact | adhered and the colored layer turned up or when the colored layer surface cracked.

(5)視認性:
オーバーコート心線を暗室に放置し、懐中電灯等で確認したときに、白と灰色の判断や
その他の色が一目判断できるか確認した。確認できた場合を「○」、確認できなかった場合を「×」とした。
(5) Visibility:
When the overcoat cord was left in a dark room and checked with a flashlight, etc., it was confirmed whether white and gray judgments and other colors could be judged at a glance. The case where it was able to confirm was set as "(circle)", and the case where it was not able to be confirmed was set as "x".

(6)ヒートサイクル後及びエージング後の伝送損失:
オーバーコート心線を用いて−40℃〜+80℃のヒートサイクルを10サイクル(1
サイクル:6時間)実施した後の伝送損失、及び85℃×85%RHで30日エージング
した後の伝送損失をそれぞれ測定した。なお、伝送損失の測定は、光パルス試験器(商品
名:MW9076B、アンリツ(株)製)を用い、光後方散乱損失係数(OTDR)によ
り、波長1.55μmの伝送ロスを長手方向に測定することにより行った。ともに、15
50nmの波長で伝送損失(ロスレベル)が0.05dB/km以下であることを判定基
準とした。
(6) Transmission loss after heat cycle and after aging:
Heat cycle from -40 ° C to + 80 ° C using the overcoat core wire for 10 cycles (1
(Cycle: 6 hours) The transmission loss after execution and the transmission loss after aging at 85 ° C. × 85% RH for 30 days were measured. The transmission loss is measured by using an optical pulse tester (trade name: MW9076B, manufactured by Anritsu Co., Ltd.) and measuring the transmission loss at a wavelength of 1.55 μm in the longitudinal direction by the optical backscattering loss coefficient (OTDR). Was done. Both are 15
The criterion was that the transmission loss (loss level) at a wavelength of 50 nm was 0.05 dB / km or less.

(7)エージング後の突き出しの有無:
(6)のエージング後、オーバーコート心線の端末から光ファイバ着色心線の突き出し
の有無を確認した。突き出しが0.2mm以下であった場合を「○」、突き出しが0.2mmを超える場合を「×」と判定した。
(7) Extrusion after aging:
After the aging of (6), the presence or absence of protrusion of the optical fiber colored core was confirmed from the end of the overcoat core. The case where the protrusion was 0.2 mm or less was determined as “◯”, and the case where the protrusion exceeded 0.2 mm was determined as “x”.

なお、「総合判定」については、(1−1)オーバーコート層のヤング率が23℃で40〜130MPaの範囲内、(3)被覆除去力が1.4〜3.5Nの範囲内、(4)エージング後の被覆除去試験が「○」、(5)視認性が「○」、(6)伝送損失が0.05dB/km以下、(7)エージング後の光ファイバ着色心線の突き出しの有無が「○」、のすべてを満たした場合を「○」とし、前記した項目の1つでも不合格だったものを「×」として判定した。   In addition, regarding “overall determination”, (1-1) the Young's modulus of the overcoat layer is in the range of 40 to 130 MPa at 23 ° C., (3) the coating removal force is in the range of 1.4 to 3.5 N, ( 4) Cover removal test after aging is “◯”, (5) Visibility is “◯”, (6) Transmission loss is 0.05 dB / km or less, (7) Optical fiber colored core wire is protruding after aging The case where the presence / absence of all “◯” was satisfied was determined as “◯”, and even one of the above-mentioned items was determined as “X”.

(組成及び結果)

Figure 0005787927
(Composition and results)
Figure 0005787927

表1に示すように、実施例1〜実施例8の光ファイバケーブルは、総合評価について合格(「○」)であった。   As shown in Table 1, the optical fiber cables of Examples 1 to 8 passed (“◯”) in the overall evaluation.

一方、比較例1〜比較例8は、23℃のヤング率が40〜130MPaの範囲外となり、また、23℃×55%RH雰囲気下での被覆除去力が1.4〜3.5Nであることとエージング後低温環境下での被覆除去性の両方を満足するものはなく、総合評価でも不合格(「×」)であった。   On the other hand, in Comparative Examples 1 to 8, the Young's modulus at 23 ° C. is outside the range of 40 to 130 MPa, and the coating removal force in an atmosphere of 23 ° C. × 55% RH is 1.4 to 3.5 N. In addition, there was nothing satisfying both of the above and the ability to remove the coating under a low temperature environment after aging, and the overall evaluation was also rejected ("x").

本発明は、被覆除去力が良好であることに加え、エージング後の−20℃での被覆除去性にも優れ、エージング時のガラス光ファイバの突き出しもないオーバーコート心線として有効に利用することができ、産業上の利用可能性は高い。   In addition to having good coating removal power, the present invention has excellent coating removal performance at -20 ° C. after aging, and can be effectively used as an overcoat core without protruding glass optical fiber during aging. The industrial applicability is high.

1 …… オーバーコート心線
10 …… ガラス光ファイバ
11 …… 一次被覆層(プライマリ層)
12 …… 二次被覆層(セカンダリ層)
12a…… 着色された二次被覆層
13 …… 着色層
2 …… 光ファイバ着色心線
3 …… オーバーコート層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Overcoat core wire 10 ... Glass optical fiber 11 ... Primary coating layer (primary layer)
12 …… Secondary coating layer (secondary layer)
12a ... Colored secondary coating layer 13 ... Colored layer 2 ... Optical fiber colored core wire 3 ... Overcoat layer

Claims (3)

ガラス光ファイバの外周に当該ガラス光ファイバを被覆する少なくとも2の被覆層が形成され、当該被覆層のうち最外層が着色されて構成される光ファイバ着色心線の外周にオーバーコート層が形成されたオーバーコート心線であって、
前記オーバーコート層が、重量平均分子量が3000〜4000のポリオールを、前記オーバーコート層全体に対して25〜33質量%含有し、
前記オーバーコート層の23℃でのヤング率が、40〜130MPaであり、
前記オーバーコート層の被覆除去力が1.4〜2.7Nであることを特徴とするオーバーコート心線。
At least two coating layers covering the glass optical fiber are formed on the outer periphery of the glass optical fiber, and an overcoat layer is formed on the outer periphery of the optical fiber colored core wire formed by coloring the outermost layer of the coating layers. An overcoat cord,
The overcoat layer contains 25 to 33 mass% of a polyol having a weight average molecular weight of 3000 to 4000 with respect to the entire overcoat layer,
Young's modulus at 23 ° C. of the overcoat layer, Ri 40~130MPa der,
Overcoat core wire coating removal force of the overcoat layer is characterized 1.4~2.7N der Rukoto.
前記ポリオールがポリプロピレングリコールであることを特徴とする請求項1に記載のオーバーコート心線。   The overcoat core wire according to claim 1, wherein the polyol is polypropylene glycol. 請求項1または請求項2に記載のオーバーコート心線を備えたことを特徴とする光ファイバケーブル。   An optical fiber cable comprising the overcoat core wire according to claim 1.
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