NL8503039A - Vulstof voor optische vezelkabels en componenten daarvan, en optische vezelkabels en componenten daarvan die genoemde vulstof bevatten. - Google Patents
Vulstof voor optische vezelkabels en componenten daarvan, en optische vezelkabels en componenten daarvan die genoemde vulstof bevatten. Download PDFInfo
- Publication number
- NL8503039A NL8503039A NL8503039A NL8503039A NL8503039A NL 8503039 A NL8503039 A NL 8503039A NL 8503039 A NL8503039 A NL 8503039A NL 8503039 A NL8503039 A NL 8503039A NL 8503039 A NL8503039 A NL 8503039A
- Authority
- NL
- Netherlands
- Prior art keywords
- unsaturated
- formula
- optical fiber
- filler
- radicals
- Prior art date
Links
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims description 58
- 239000000945 filler Substances 0.000 title claims description 56
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 32
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 30
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 claims description 23
- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims description 12
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 150000003624 transition metals Chemical class 0.000 claims description 12
- 239000004205 dimethyl polysiloxane Substances 0.000 claims description 11
- -1 polydimethylsiloxane Polymers 0.000 claims description 11
- 229920000435 poly(dimethylsiloxane) Polymers 0.000 claims description 10
- 125000002524 organometallic group Chemical group 0.000 claims description 9
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 claims description 8
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 5
- 229920002554 vinyl polymer Polymers 0.000 claims description 5
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 4
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 4
- 125000000391 vinyl group Chemical group [H]C([*])=C([H])[H] 0.000 claims description 4
- 235000013870 dimethyl polysiloxane Nutrition 0.000 claims 6
- 229920005573 silicon-containing polymer Polymers 0.000 claims 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 57
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 57
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 55
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 17
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 12
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 5
- 238000005984 hydrogenation reaction Methods 0.000 description 4
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 4
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 3
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 239000008119 colloidal silica Substances 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 2
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 2
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 2
- RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N Acetaminophen Chemical compound CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000012876 carrier material Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 235000012712 vegetable carbon Nutrition 0.000 description 1
- 239000004108 vegetable carbon Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B3/00—Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
- H01B3/18—Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
- H01B3/30—Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes
- H01B3/46—Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes silicones
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4401—Optical cables
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/44—Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
- G02B6/4401—Optical cables
- G02B6/4429—Means specially adapted for strengthening or protecting the cables
- G02B6/44382—Means specially adapted for strengthening or protecting the cables the means comprising hydrogen absorbing materials
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01B—CABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
- H01B7/00—Insulated conductors or cables characterised by their form
- H01B7/17—Protection against damage caused by external factors, e.g. sheaths or armouring
- H01B7/28—Protection against damage caused by moisture, corrosion, chemical attack or weather
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
- Surface Treatment Of Glass Fibres Or Filaments (AREA)
- Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)
- Multicomponent Fibers (AREA)
Description
VO 7450 ”1_ * , ^
Vulstof voor optische vezelkabels en componenten daarvan, en optische vezelkabels en componenten daarvan die genoemde vulstof bevatten.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op vulstof voor optische vezelkabels en componenten daarvan. De onderhavige uitvinding heeft ook betrekking op optische vezelkabels en componenten daarvan die genoemde vulstof bevatten.
5 Bij de optische vezelkabels doet zich het probleem voor dat men moet voorkomen dat de optische vezels gasvormig waterstof absorberen teneinde een aantal nadelen te vermijden, zoals bijvoorbeeld de verzwakking van de signalen die doorgegeven worden in het gebied van golflengte > 1 micron, dat wil zeggen een verzwakking juist in het ge-10 bied van de golflengten toegepast in de telecommunicatie, en de degradatie van de mechanische eigenschappen van de optische vezels.
De waterstof kan de optische vezels van een kabel bereiken zowel vanuit de omgeving buiten de kabel, wegens diffusie ervan door de kabelcomponenten, en vanuit het binnenste van de kabel door emissie 15 van waterstof uit de materialen die de kabel vormen, als genoemd materiaal waterstof geabsorbeerd heeft gedurende het vervaardigingsproces of uiteindelijk door decompositie van een of meer van de betrokken materialen.
Waterstof kan vrijkomen uit de metallische of kunststoflagen 20 van de kabels, uit de plastic kernen en uit de metallische bewapeningen van de kabels en uit de eigenlijke beschermingen van de optische vezels gevormd bijvoorbeeld door buizen waarin deze laatste los aangebracht zijn.
Waterstof kan ook gevormd worden als gevolg van chemische reac-25 ties die plaatsvinden tussen de kabelmaterialen met sporen water zowel in vloeibare toestand als in de vorm van stoom die toevallig in de kabéLs gepenetreerd zijn.
Het doel van de onderhavige uitvinding is het verschaffen van een barrière in de optische vezelkabels welke in staat is chemisch of 30 in zichzelf de waterstof te blokkeren, waarbij voorkomen wordt dat deze de optische vezels bereikt. '
Het doel van de onderhavige uitvinding is een vulstof voor optische vezelkabels en componenten daarvan, gevormd door een mengsel, omvattende: 35 - een onverzadigde siliconenverbinding met onverzadigde groepen in ‘ Ί - f
r V
-3- tekening, waarin - figuur 1 een perspectief beeld geeft van een kabel volgens de uitvinding waarin delen gedeeltelijk verwijderd zijn teneinde de structuur beter te tonen; en 5 - figuur 2 een perspectivisch beeld is van een deel van een optische vezelkabelcomponent volgens de onderhavige uitvinding.
Volgens de onderhavige uitvinding wordt de bescherming tegen de absorptie van waterstof door de optische vezels van de kabel verkregen door middel van een vulstof die in staat is chemisch de water-10 stof uit zichzelf te fixeren, waardoor deze laatste verhinderd wordt de optische vezels te bereiken.
De vulstof volgens de onderhavige uitvinding wordt gevormd door een mengsel waarvan de twee essentiële componenten hieronder aangegeven zijn.
15 Een essentieel onderdeel van het bovengenoemde mengsel wordt ge vormd door een onverzadigde siliconenverbinding met onverzadigde groepen in hoeveelheden > 0,2 mmol per 100 g verbinding en bij voorkeur gelegen tussen 2 en 100 mmol per 100 g verbinding.
De siliconenverbinding komt overeen met formule 1 van het for-20 muleblad, waarin R en R' gekozen zijn uit de verzadigde of onverzadigde alifatische radicalen en de aromatische radicalen, R" en R"' onverzadigde alifatische radicalen zijn en n is een willekeurig geheel getal en bij voorkeur een geheel getal gelegen tussen 100 en 2000.
lil· het bijzonder zijn R en R', welke gelijk of verschillend van 25 elkaar kunnen zijn, radicalen gekozen bij wijze van voorbeeld uit -CH3'-C2H5' -CH=CH2' -C6H5 ' R" en R"* , welke gelijk of verschillend van elkaar kunnen zijn, zijn radicalen die bij wijze van voorbeeld gekozen zijn uit -CH=CH , -CH2-CH=CH2 30 In het bijzonder kan een van de siliconenverbindingen voor het mengsel volgens de uitvinding een vinyl-getermineerd polydimethyl-siloxaan zijn, welke vrij is van iedere onverzadiging in de keten, overeenkomend met formule 2 van het formuleblad.
Een andere bijzondere siliconenverbinding voor het mengsel vol-35 gens de uitvinding kan een vinyl-getermineerd polydimethylsiloxaan zijn met ook vinyl-onverzadigingen in de keten, overeenkomend met \ - ; ; ;> g -4- formule 3 van het formuleblad, waarin a en b gehele getallen zijn, waarvan de som n is, en waarvan de respectievelijke waarden bepaald kunnen worden door een deskundige in het betreffende gebied zodra de waarden van n en het gehalte aan onverzadigde groepen gegeven zijn.
5 De andere essentiële component van het mengsel volgens de uit vinding wordt gevormd door een hydrogeneringskatalysator gekozen uit de overgangsmetalen, de anorganische en organometallische zouten van de overgangsmetalen en de organometallische zuren van de overgangsmetalen. Genoemde katalysatoren kunnen als zodanig gebruikt worden of 10 ook aangebracht op inerte dragermaterialen.
Voorbeelden van katalysatoren zijn bijvoorbeeld gepoederd platina, gepoederd palladium, gepoederd nikkel, de organische of organometallische zouten van genoemde metalen, het ijzerpentacarbonyl en het chloroplatinizuur, zowel alleen, als ook aangebracht op inerte 15 dragermaterialen met een groot specifiek oppervlak, bijvoorbeeld dierlijk of plantaardig koolstof, bekend aan de deskundige als "charcoal".
Een mengsel volgens de onderhavige uitvinding kan in aanvulling op de twee bovengenoemde essentiële componenten ook enkele additieven bevatten in het geval het noodzakelijk is genoemd mengsel viscositeits-20 waarden te verschaffen teneinde de introductie ervan in optische vezel-kabels mogelijk te maken welke kabels configuraties hebben welke een dergelijke eis stellen.
Ket is echter van belang dat in het geval additieven aanwezig zijn in het mengsel dit laatste in staat moet zijn binnen een optische 25 vezelkabel alle waterstof te blokkeren die genoemde optische vezels kan bereiken.
In een optische vezelkabel varieert de hoeveelheid waterstof die gevormd kan worden of die van buiten naar binnen kan penetreren in afhankelijkheid van de kabelstructuur, de materialen die de component 30 van de kabelstructuur vormen en de karakteristieken van de omgeving waarin de kabel moet werken.
Een deskundige in het betreffende gebied is in staat de hoeveelheid waterstof te bepalen die de optische vezels kan bereiken voor elke kabel.
35 Zodra deze hoeveelheid vastgesteld is, is het mogelijk voor ieder mogelijk mengsel volgens de onderhavige uitvinding de minimumhoeveelheid _ . . ·- - t % -5- onverzadigde siliconenverbinding te definiëren, op de basis van het feit dat in genoemd mengsel elke mmol onverzadigde groepen chemisch 1 mmol waterstof blokkeert.
Twee bijzondere uitvoeringsvormen van een vulstof voor optische 5 vezelkabels en componenten daarvan volgens de onderhavige uitvinding worden nu aangegeven bij wijze van niet-beperkend voorbeeld.
Voorbeeld I.
De vulstof volgens dit voorbeeld heeft de volgende samenstelling: - vinyl-getermineerd polydimethylsiloxaan volgens 10 formule 2, vrij van onverzadigingen in de keten, waarin n 360 is en het gehalte aan onverzadigde groepen 7,4 mmol per 100 g verbinding bedraagt 90 g - gepoederd palladium met korrels met gemiddelde afmetingen van 48 μιη 0,2 g 15 - colloldaal silica (additief) 10 g
Deze vulstof is bereid door het bovengenoemde vinyl-getermineerde polydimethylsiloxaan, te mengen met het gepoederd palladium dat de katalysator vormt en vervolgens het additief er aan toe te voegen, welk additief gevormd wordt door het colloldale silica.
20 Hoewel de bovengegeven formulering van de vulstof het colloïdaal silica-additief mee omvat, geeft afwezigheid van deze laatste ook een vulstof volgens de uitvinding.
Proeven zijn uitgevoerd met de vulstof van voorbeeld I teneinde de capaciteit ervan voor het absorberen van waterstof te bepalen.
25 De proeven zijn als volgt uitgevoerd.
De toegepaste apparatuur omvat een glazen kolf van 175 cm3, vastgebonden aan een kleine glazen buis die in een tweewegskraan eindigt, waarvan één uitgang verbonden is met een vacuümpomp en de andere met een waterstof-bevattende fles.
30 Een kwikbuis is aangebracht op een tussenpositie van de kleine buis.
De wanden van de glazen kolf zijn bedekt met 15 g van bovengenoemde vulstof, en vervolgens is middels de vacuümpomp barometrisch vacuüm aangebracht, hetgeen gecontroleerd is middels de kwikbuis.
35 In dit stadium is de vacuümpomp afgesloten, en is de glazen kolf in verbinding gebracht met de waterstof-bevattende fles, zodat deze laatste in de glazen kolf kan stromen en in contact kan komen Λ — Λ λ \ .
,v.· - V .. J 'J -V' . ^ -6- en chemisch kan reageren met de vulstof aanwezig in genoemde glazen kolf.
De proeven zijn uitgevoerd bij een temperatuur van 20°C, waarbij een van te voren vastgestelde hoeveelheid waterstof in de glazen kolf 5 gebracht is, hetgeen gemeten is op basis van de druk van de waterstof in de glazen kolf en het vaststellen van de vermindering van de druk in de glazen kolf die plaatsvindt met verloop van tijd, aan de hand waarvan de asymptotische waarde voor genoemde druk vastgesteld is.
Op basis van deze gegevens is het mogelijk geweest de overeen- 10 komstige waterstofhoeveelheden te verkrijgen die gereageerd hebben met de vulstof, en in het bijzonder de maximum hoeveelheid gereageerd waterstof, en de tijd na welke dit verkregen is, dat wil zeggen het bereiken van de asymptotische waarde.
In het bijzonder zijn twee proeven uitgevoerd met verschillende 15 uitgangshoeveelheden waterstof die ingebracht zijn in de glazen kolf.
De eerste proef is uitgevoerd door in de glazen kolf waterstof met een druk van 760 mm kwik in te brengen, hetgeen overeenkomt met _2 een hoeveelheid van 1,45 x 10 g waterstof.
Na 48 uur was de waterstofdruk gedaald tot 676 mm kwik, hetgeen _z 20 overeenkomt met een chemische absorptie door de vulstof van 1 x 10 g waterstof per 100 g vulstof.
Na 100 uur had de waterstofdruk praktisch de asymptotische _2 waarde van 655 mm kwik bereikt, hetgeen overeenkomt met 1,34 x 10 g waterstof chemisch geabsorbeerd per 100 g vulstof, hetgeen de maximum 25 hoeveelheid waterstof is die de vulstof chemisch aan zichzelf kan binden.
Een tweede experiment is uitgevoerd waarbij waterstof in de glazen kolf gebracht is bij een druk van 200 mm kwik, hetgeen overeen- _ 2 komt met een hoeveelheid van 0,38 x 10 g waterstof.
30 Na 48 uur was de waterstofdruk gedaald tot 130 mm kwik, het- _2 geen overeenkomt met een chemische absorptie van 0,89 x 10 g waterstof per 100 g vulstof.
Na 100 uur had de waterstof praktisch de asymptotische waarde J2 van 95 mm kwik bereikt, hetgeen correspondeert met 1,34 x 10 g water-35 stof gereageerd per 100 g vulstof, dat wil zeggen dezelfde maximum hoeveelheid waterstof chemisch gereageerd met de vulstof verkregen met de eerste proef, - - .Λ \* .
k -7- - s
Voorbesld II.
De vulstof volgens dit voorbeeld heeft de volgende samenstelling: - vinyl-getermineerd polydimethylsiloxaan met vinyl-onverzadigingen in de keten met formule 3 van het 5 formuleblad, waarin de waarde n, gelijk aan de som van a en b, 1500 is en het gehalte aan onverzadigde groepen 17 ramol per 100 g verbinding is 100 g - palladium op plantaardige houtskool in een concentratie van 7 g palladium per 100 g plantaardige 10 houtskool 0,6 g
Een proef is uitgevoerd met de vulstof volgens dit voorbeeld II, teneinde de capaciteit voor het absorberen van waterstof te bepalen middels dezelfde apparatuur beschreven in voorbeeld I.
Het enige verschil is dat de wanden van de glazen kolf zijn be- 15 dekt met 3,5 g van de vulstof van voorbeeld II.
Teneinde de proef uit te voeren, werd waterstof bij een druk van 760 mm kwik, overeenkomend met een hoeveelheid van 1,45 x 10 g waterstof, in de glazen kolf gebracht.
Na 48 uur was de waterstofdruk verminderd tot 686 mm kwik, 20 hetgeen overeenkomt met een chemische absorptie door de vulstof van _2 2,7 x 10 g waterstof per 100 g vulstof.
Na 100 uur had de waterstofdruk praktisch de asymptotische waarde van 672 mm kwik, overeenkomend met 3,2 x 10 g waterstof chemisch geabsorbeerd per 100 g vulstof, bereikt.
25 De resultaten van de proeven uitgevoerd bij kamertemperatuur met de vulstoffen volgens de voorbeelden tonen aan dat zowel de maximum hoeveelheid waterstof die chemisch geblokkeerd kan worden door de vulstof en de tijd voor het bereiken van dit resultaat, niet afhankelijk zijn van de beginhoeveelheid en begindruk van het gas dat in de glazen 30 kolf gebracht is; dit betekent dat de snelheid van de chemische reactie tussen waterstof en vulstof niet afhankelijk is van genoemde hoeveelheden .
Het voorgaande heeft aannemelijk gemaakt dat een vulstof volgens de uitvinding effectief kan reageren, ook met sporen waterstof.
35 Teneinde dit vast te stellen, heeft men een aanvullende proef uitgevoerd voor beide vulstoffen van de twee voorbeelden, door in de glazen kolf waterstof bij een druk van 1,3 mm kwik, overeenkomend met 2,5 x 10 ^ g waterstof, toe te voeren.
• · ·* Λ " f' .« .· V -· .
/ - -8-
Onder deze condities is opgemerkt dat na 100 uur de druk in de glazen kolf in beide gevallen tot 0 gedaald was, welke waarde correspondeert met de totale absorptie van de waterstof die toegevoerd was.
Dit resultaat betekent dat de vulstof volgens de uitvinding, 5 na inbrengen in de kabels, het mogelijk maakt in deze een effectieve barrière tegen waterstof te realiseren.
Zoals eerder aangegeven, omvat de onderhavige uitvinding naast de vulstof, ook de optische vezelkabels en componenten daarvan die genoemde valstof bevatten.
10 Figuur 1 geeft in perspectief een beeld van een deel van een speciale optische vezelkabel volgens de uitvinding.
De geïllustreerde kabel die nu beschreven wordt, dient niet als beperkend begrepen te worden, aangezien de onderhavige uitvinding alle optische vezelkabels omvat, mits deze een vulstof volgens de uitvinding 15 bevatten.
Zoals getoond in figuur 1, is de kabel voorzien van een optische kern omvattende een profielsectie 1 van een kunststofmateriaal met een veelheid van groeven 2 met een spiraalvormig pad, waarin de optische vezels 3 los aangebracht zijn.
20 De groeven die de optische vezels bevatten, zijn gevuld met een mengsel dat een vulstof omvat volgens de onderhavige uitvinding.
Een kabelmantel 4 welke de groeven 2 naar de buitenkant afsluit is aangebracht rondom de kern 1 van de kabel.
Zoals getoond in figuur 1 zijn de optische vezels aangebracht in 25 de groeven van de kern 1 onbeschermd,maar in een andere uitvoeringsvorm kunnen zij voorzien zijn van een bescherming zowel van het hechtende als van het losse type. In dit laatste geval zijn de optische vezels los aangebracht in een buis niet getoond in figuur 1,
In dit geval zal de buis ook gevuld zijn met een mengsel dat een 30 vulstof volgens de uitvinding vormt.
De aldus verkregen kabel omvat in de optische kern een mengsel -volgens de uitvinding, welke verhindert dat de waterstof de optische vezels bereikt en er door geabsorbeerd wordt.
De bovenbeschreven kabel, getoond in figuur 1 is slechts een 35 bijzondere uitvoeringsvorm van een kabel volgens de uitvinding, aangezien deze laatste optische vezelkabels van iedere structuur omvat, mits zij voorzien zijn van ruimten die een vulstof volgens de uitvinding -9- bevat.
Genoemde ruimten welke de vulstof bevatten, kunnen ook ver af zijn van de optische vezels of van de componenten die dezelfde bevatten.
Bovendien in een kabel volgens de onderhavige uitvinding kunnen 5 de ruimten die de vulstof bevatten de componenten die de optische vezels bevatten geheel of gedeeltelijk omringen en de optische kern van de kabel vormen.
De onderhavige uitvinding omvat bijvoorbeeld kabels waarvan de optische kern gevormd wordt door een veelheid van buizen (vrij van de 10 vulstof), waarin de optische vezels los aangebracht zijn, of door een veelheid van profielsecties voorzien van groeven waarin de optische vezels aangebracht zijn, samengevoegd en omvat binnen een buitenmantel, waarbij de vulstof tenminste gevat is in enkele van de stervormige ruimten die tussen de buizen of tussen de groeven van de kern bestaan, 15 en verder tussen genoemde elementen en de buitenmantel die daarmee in contact staat.
Figuur 2 toont een component van een optische vezelkabel die binnen de beschermingsomvang van de onderhavige uitvinding valt, hetgeen echter niet uitsluit dat genoemde component alleen ook een optische 20 vezelkabel kan vormen.
Zoals getoond in figuur 2 , is de weergegeven component van een optische vezelkabel gevormd door een buis 5 van een kunststof of metallisch materiaal, waarin tenminste een optische vezel 6 los aangebracht is. De buis is volledig gevuld met een samenstelling 7 welke een vul-25 stof volgens de onderhavige uitvinding is.
Uit de eerder gegeven beschrijving en uit de volgende overwegingen zal het duidelijk zijn dat de gewenste doelen volgens de uitvinding bereikt zijn.
De compositie die de vulstof voor optische vezelkabels vormt 30 welke deze kabels omringt (de betekenis van de term"omringen,,is dat de vulstof een ruimte inneemt in de kabel welke tenminste gedeeltelijk de optische vezels omvat en/of de componenten die genoemde optische vezels bevatten en dat deze niet noodzakelijkerwijze in contact is met de optische vezels zelf) heeft als essentiële componenten een onverza-35 digde siliconenverbinding, aangezien deze laatste dubbele bindingen in het molecuul zelf bevat en een hydrogeneringskatalysator.
3;.3 0 3 $ .....
-10-
Als de waterstof, ongeacht de oorsprong, in contact komt met deze samenstelling vindt een chemische reactie plaats waarbij de waterstof stabiel gebonden wordt aan de siliconenverbinding in overeenstemming met de dubbele bindingen.
5 Zoals de eerder gegeven proeven bewijzen, heeft de samenstelling die de vulstof volgens de onderhavige uitvinding vormt een zeer hoge reactiviteit ten opzichte van waterstof bij kamertemperatuur, dat wil zeggen onder de normale conditie waarbij een optische vezelkabel toegepast wordt.
10 Dit betekent dat middels de samenstelling volgens de uitvinding het mcgelijk is via de siliconenverbinding ook sporen waterstof te blokkeren, waarbij verhinderd wordt dat deze de optische vezel bereiken.
Waarschijnlijk is dat de hoge reactiviteit van het mengsel ten opzichte van de waterstof het gevolg is van de specifiek toegepaste 15 onverzadigde siliconenverbinding in combinatie met de speciale hydro-generingskatalysatoren, hetgeen bij kamertemperatuur een zo lage acti-veringsenergie voor de hydrogeneringsreactie verschaft, dat deze laatste ook plaatsvindt in aanwezigheid van slechts sporen waterstof.
Hieruit volgt dat de optische vezelkabels en componenten daarvan 20 die de vulstof bevatten, welke verder ook een afdichtende functie kan hebben, in zichzelf een effectieve barrière bezitten welke de optische vezels beschermen van contact met waterstof en de nadelen veroorzaakt daardoor.
Hoewel specifieke bijzondere uitvoeringsvormen van de uitvinding 25 geïllustreerd en beschreven zijn, dient begrepen te worden dat iedere andere alternatieve uitvoeringsvorm die toegankelijk is voor de deskundige binnen de omvang van de onderhavige uitvinding valt.
- Λ ‘ ' Λ
Claims (18)
1. Vulstof voor optische vezelkabels en componenten daarvan gevormd door een mengsel omvattende: - een onverzadigde siliconenverbinding met onverzadigde groepen in hoeveelheden > 0,2 mmol per 100 g van deze verbinding met de for- 5 mule 1 van het formuleblad, waarin R en R' gekozen zijn uit de verzadigde of onverzadigde alifatische radicalen en aromatische radicalen, terwijl R" en R"' onverzadigde alifatische radicalen zijn, - een katalysator gekozen uit de overgangsmetalen, de anorganische en organometallische zouten van de overgangsmetalen, de organometal-10 lische zuren van genoemde overgangsmetalen, zowel alleen, als aangebracht op een inerte drager.
2. Vulstof volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de onverzadigde siliconenverbinding onverzadigde groepen heeft in hoeveelheden bij voorkeur van 2 tot 100 mmol per 100 g verbinding en waarin n een geheel 15 getal is bij voorkeur gelegen tussen 100 en 2000.
3. Vulstof volgens conclusies 1 en 2, met het kenmerk, dat in de onverzadigde siliconenverbinding met de formule 1 van het formuleblad R en R' radicalen zijn gekozen uit -CH3, -C2H5, -CH=CH2, -CgH5 , 20 en R" en R"1 radicalen zijn gekozen uit -ch=ch2, -ch2-ch=ch2·
4. Vulstof volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de onverzadigde siliconenverbinding een vinyl-getermineerd polydimethylsiloxaan is met de formule 2 van het formuleblad.
5. Vulstof volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de onverzadigde siliconenverbinding een vinyl-getermineerd polydimethylsiloxaan is met vinylonverzadigingen in de keten, overeenkomend met formule 3 van het formuleblad, waarin de som van a en b gelijk is aan n.
6. Vulstof volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de katalysator 30 gekozen is uit gepoederd palladium, gepoederd platina, gepoederd nikkel, ijzer pentacarbonyl, chloroplatinizuur zowel als zodanig, als aangebracht op inerte dragers. ?**» ^ '· ♦ ·. ‘A ’ : j '· w ‘ · ' -12-
7. Optische vezelkabel bevattende een ommanteling en een optische kern waarin een of meer optische vezels aangebracht zijn, met het kenmerk, dat deze laatste omringd zijn door een mengsel omvattende: - een onverzadigde siliconenverbinding met onverzadigde groepen in 5 hoeveelheden > 0,2 mmol per 100 g van deze verbinding met de formule 1 van het formuleblad, waarin R en R' gekozen zijn uit de verzadigde of onverzadigde alifatische radicalen en aromatische radicalen, terwijl R" en R"' onverzadigde alifatische radicalen zijn, - een katalysator gekozen uit de overgangsmetalen, de anorganische 10 en organometallische zouten van de overgangsmetalen, de organometal-lische zuren van genoemde overgangsmetalen, zowel alleen, als aangebracht op een inerte drager.
8. Optische vezelkabel volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat in een mengsel dat de optische vezels omgeeft, de onverzadigde siliconen- 15 verbinding een hoeveelheid onverzadigde groeven van de voorkeur 2-100 mmol per 100 g polymeer bevat, en waarin n een geheel getal is bij voorkeur gelegen tussen 100 en 2000.
9. Optische vezelkabel volgens conclusies 7 en 8, met het kenmerk, dat in het onverzadigde siliconenpolymeer met de formule 1 van het for- 20 muleblad R en R' radicalen zijn gekozen uit -ch3, -c2h5, -ch=ch2, -c6h5 , en R" en R"1 radicalen zijn gekozen uit -ch=ch2, -ch2-ch=ch2 .
10. Optische vezelkabel volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de 25 onverzadigde siliconenverbinding esnvinyl-getermineerd polydimethylsilo- xaan is met de formule 2 van het formuleblad.
11. Optische vezelkabel volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de onverzadigde siliconenverbinding een vinyl-getermineerd polydimethyl-siloxaan is met vinvlonverzadigingen in de keten, met de formule 3 van 30 het formuleblad, waarbij de som van a en b gelijk is aan n.
12. Optische vezelkabel volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de katalysator gekozen is uit gepoederd palladium, gepoederd platina, gepoederd nikkel, ijzer pentacarbonyl, chloroplatinizuur zowel als zodanig, als aangebracht op inerte dragers.
13. Component van optische vezelkabels gevormd door een buis waarin tenminste één optische vezel los aangebracht is, met het kenmerk, dat . ^ .v * ; * -13- genoemde buis gevuld is met een mengsel omvattende: - een onverzadigde siliconenverbinding met onverzadigde groepen in hoeveelheden > 0,2 mmol per 100 g van deze verbinding met de formule 1 van het formuleblad, waarin R en R' gekozen zijn uit de ver- 5 zadigde of onverzadigde alifatische radicalen en aromatische radicalen, terwijl R" en R"' onverzadigde alifatische radicalen zijn, - een katalysator gekozen uit de overgangsmetalen, de anorganische en organometallische zouten van de overgangsmetalen, de organometal-lische zuren van genoemde overgangsmetalen, zowel alleen, als aange-10 bracht op een inerte drager.
14. Component van optische vezelkabels volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de onverzadigde siliconenverbinding van het mengsel onverzadigde groepen bevat in hoeveelheden bij voorkeur gelegen tussen 2 en 100 mmol per 100 g verbinding en waarin n een geheel getal is bij 15 voorkeur gelegen tussen 100 en 2000.
15. Component van optische vezelkabels volgens conclusies 13 en 14, met het kenmerk, dat in het onverzadigde siliconenpolymeer met de formule 1 van het formuleblad R en R' radicalen zijn gekozen uit -ch3, -c2h5, -ch=ch2, -c5h5 , 20 en R" en R"' radicalen zijn gekozen uit -CH=CH , CH -CH=CH . —j £ £ £
16. Component van optische vezelkabels volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de onverzadigde siliconenverbinding van het mengsel een vinyl-getêrmineerd polydimethylsiloxaan is met de formule 2 van het 25 formuleblad.
17. Component van optische vezelkabels volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de onverzadigde siliconenverbinding van het mengsel een vinyl-getermineerd polydimethylsiloxaan met vinylonverzadigingen is in de keten, met de formule 3 van het formuleblad, waarin de som van 30. en b gelijk is aan n.
18. Component van optische vezelkabels volgens conclusie 13, met het-kenmerk, dat de katalysator gekozen is uit gepoederd palladium, gepoederd platina, gepoederd nikkel, ijzer pentacarbonyl, chloroplatinizuur zowel als zodanig, als aangebracht op inerte dragers. - -» ^ n I j **» '·' .> v -J 'V v
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
IT23729/84A IT1177317B (it) | 1984-11-23 | 1984-11-23 | Riempitivo per cavi e componenti di cavi a fibre ottiche e cavi a fibre ottiche e loro componenti incorporanti tale riempitivo |
IT2372984 | 1984-11-23 |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NL8503039A true NL8503039A (nl) | 1986-06-16 |
NL194896B NL194896B (nl) | 2003-02-03 |
NL194896C NL194896C (nl) | 2003-06-04 |
Family
ID=11209500
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NL8503039A NL194896C (nl) | 1984-11-23 | 1985-11-06 | Vulstof voor optische vezelkabels, optische vezelkabel met een door de vulstof omringde optische vezel en onderdeel van een optische vezelkabel met een optische vezel in een met de vulstof gevulde buis. |
Country Status (17)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4688889A (nl) |
JP (1) | JPS61143706A (nl) |
AR (1) | AR242367A1 (nl) |
AU (1) | AU576019B2 (nl) |
BR (1) | BR8505864A (nl) |
CA (1) | CA1245848A (nl) |
DE (1) | DE3541212C2 (nl) |
ES (1) | ES8705644A1 (nl) |
FR (1) | FR2573878B1 (nl) |
GB (1) | GB2167424B (nl) |
GR (1) | GR852810B (nl) |
IT (1) | IT1177317B (nl) |
MX (2) | MX167587B (nl) |
NL (1) | NL194896C (nl) |
NO (1) | NO168210C (nl) |
NZ (1) | NZ214140A (nl) |
SE (1) | SE462219B (nl) |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT1183452B (it) * | 1985-03-01 | 1987-10-22 | Pirelli Cavi Spa | Giunti per cavi sottomarini di telecomunicazioni a fibre ottiche |
IT1186003B (it) * | 1985-10-08 | 1987-11-18 | Pirelli Cavi Spa | Cavo per telecomunizioni a fibre ottiche incorporante una miscela idrogeno assorbente e miscela idrogeno assorbente per cavi a fibre ottiche |
JPS63235398A (ja) * | 1987-03-24 | 1988-09-30 | Shin Etsu Chem Co Ltd | シリコ−ングリ−ス組成物 |
IT1205212B (it) * | 1987-06-30 | 1989-03-15 | Pirelli Cavi Spa | Cavo a fibre ottiche |
GB8806543D0 (en) * | 1988-03-18 | 1988-04-20 | Telephone Cables Ltd | Optical fibre cables |
US4904047A (en) * | 1988-03-18 | 1990-02-27 | Telephone Cables Limited | Optical fibre cables |
IT1246761B (it) * | 1990-07-02 | 1994-11-26 | Pirelli Cavi Spa | Cavi a fibre ottiche e relativi componenti contenenti una miscela omogenea per proteggere le fibre ottiche dall' idrogeno e relativa miscela barriera omogenea |
IT1246760B (it) * | 1990-07-02 | 1994-11-26 | Pirelli Cavi Spa | Cavi a fibre ottiche e relativi componenti contenenti una composizione barriera omogenea capace di proteggere le fibre ottiche dall'idrogeno e relativa composizione barriera omogenea. |
DE4108032A1 (de) | 1991-03-13 | 1992-09-17 | Bayer Ag | Palladiumhaltige polymerzusammensetzung sowie verfahren zu ihrer herstellung |
US5320904A (en) * | 1991-08-12 | 1994-06-14 | Corning Incorporated | Reduction of hydrogen generation by silicone-coated optical fibers |
US5305411A (en) * | 1993-02-26 | 1994-04-19 | At&T Bell Laboratories | Dielectric optical fiber cables which are magnetically locatable |
IT1264902B1 (it) * | 1993-06-29 | 1996-10-17 | Pirelli Cavi Spa | Composizione idrogeno-assorbente per cavi a fibre ottiche e cavo a fibre ottiche includente la suddetta composizione |
US5817981A (en) * | 1995-09-05 | 1998-10-06 | Lucent Technologies Inc. | Coaxial cable |
FR2764395B1 (fr) * | 1997-06-05 | 1999-07-30 | Alsthom Cge Alcatel | Cable a tube etanche comprenant au moins un conducteur optique |
DE19741201A1 (de) * | 1997-09-18 | 1999-03-25 | Wacker Chemie Gmbh | Auf Organopolysiloxanmikrogelpartikeln immobilisierte Organoaluminiumverbindungen |
FR2811242B1 (fr) * | 2000-07-05 | 2003-02-14 | Seppic Sa | Nouvelle composition absorbant l'hydrogene, pour sa preparation et utilisation comme composition de remplissage des cables a fibres optiques |
DE10109347A1 (de) * | 2001-02-27 | 2002-09-05 | Ccs Technology Inc | Optisches Kabel |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE755069A (fr) * | 1969-08-21 | 1971-02-22 | Dow Corning | Composition durcissable perfectionne a base de siloxanes |
GB1369989A (en) * | 1970-11-27 | 1974-10-09 | Dow Corning Ltd | Organopolysiloxane elastomers |
GB1492616A (en) * | 1974-03-07 | 1977-11-23 | Dow Corning Ltd | Process for making dental impressions |
FR2300775A1 (fr) * | 1975-02-13 | 1976-09-10 | Inst Francais Du Petrole | Nouveaux polymeres contenant un metal, leur preparation et leurs emplois |
DE2550584A1 (de) * | 1975-11-11 | 1977-05-12 | Deutsche Automobilgesellsch | Formbestaendiges wasserstoffspeichermaterial |
US4036944A (en) * | 1976-05-17 | 1977-07-19 | Shell Oil Company | Hydrogen sorbent composition and its use |
DE2634398C2 (de) * | 1976-07-30 | 1982-11-25 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Verfahren zur Herstellung von mit einer Schutzschicht überzogenen optischen Fasern |
GB2020305B (en) * | 1978-03-13 | 1982-08-04 | Gen Electric | Solid silicone rubber compositions as insulators from firefor electrical components |
JPS591241B2 (ja) * | 1978-06-30 | 1984-01-11 | 而至歯科工業株式会社 | 歯科用シリコ−ン組成物およびその使用法 |
US4235748A (en) * | 1979-02-28 | 1980-11-25 | Yardney Electric Corporation | Method of making improved hydrogenation catalyst |
JPS6023790B2 (ja) * | 1979-09-20 | 1985-06-10 | 東芝シリコ−ン株式会社 | 硬化性組成物 |
US4292223A (en) * | 1980-01-04 | 1981-09-29 | Ford Motor Company | Highly filled thermally conductive elastomers I |
DE3031894A1 (de) * | 1980-08-23 | 1982-09-16 | Bayer Ag, 5090 Leverkusen | Vinylsilikon-pasten fuer die zahnabformung |
US4433063A (en) * | 1981-01-19 | 1984-02-21 | Mpd Technology Corporation | Hydrogen sorbent composition |
EP0056724A3 (en) * | 1981-01-19 | 1982-10-20 | Inco Selective Surfaces, Inc. | Polymeric structure for hydrogen storage |
US4481303A (en) * | 1981-12-23 | 1984-11-06 | The Dow Chemical Company | Electrode material |
US4454288A (en) * | 1982-12-02 | 1984-06-12 | Dow Corning Corporation | Surface treatment of inorganic fillers |
US4528281A (en) * | 1983-03-16 | 1985-07-09 | Calgon Carbon Corporation | Carbon molecular sieves and a process for their preparation and use |
US4472563A (en) * | 1984-02-06 | 1984-09-18 | Dow Corning Corporation | Heat curable silicones having improved room temperature stability |
DE3410646A1 (de) * | 1984-03-23 | 1985-10-03 | Bayer Ag, 5090 Leverkusen | Dimensionsstabile abformmassen |
JPS60255649A (ja) * | 1984-05-31 | 1985-12-17 | Toray Silicone Co Ltd | 石英系光通信フアイバ用被覆材組成物 |
-
1984
- 1984-11-23 IT IT23729/84A patent/IT1177317B/it active
-
1985
- 1985-11-04 AU AU49378/85A patent/AU576019B2/en not_active Ceased
- 1985-11-06 NL NL8503039A patent/NL194896C/nl not_active IP Right Cessation
- 1985-11-11 NZ NZ214140A patent/NZ214140A/xx unknown
- 1985-11-14 MX MX000615A patent/MX167587B/es unknown
- 1985-11-15 SE SE8505418A patent/SE462219B/sv not_active IP Right Cessation
- 1985-11-15 US US06/798,598 patent/US4688889A/en not_active Expired - Lifetime
- 1985-11-21 GR GR852810A patent/GR852810B/el unknown
- 1985-11-21 DE DE3541212A patent/DE3541212C2/de not_active Expired - Fee Related
- 1985-11-21 FR FR858517226A patent/FR2573878B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1985-11-22 NO NO854678A patent/NO168210C/no unknown
- 1985-11-22 AR AR85302348A patent/AR242367A1/es active
- 1985-11-22 CA CA000495967A patent/CA1245848A/en not_active Expired
- 1985-11-22 GB GB08528880A patent/GB2167424B/en not_active Expired
- 1985-11-22 JP JP60263630A patent/JPS61143706A/ja active Pending
- 1985-11-22 BR BR8505864A patent/BR8505864A/pt not_active IP Right Cessation
- 1985-11-22 ES ES549801A patent/ES8705644A1/es not_active Expired
-
1992
- 1992-09-24 MX MX9205451A patent/MX9205451A/es not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS61143706A (ja) | 1986-07-01 |
NL194896C (nl) | 2003-06-04 |
FR2573878B1 (fr) | 1990-02-02 |
IT8423729A1 (it) | 1986-05-23 |
NZ214140A (en) | 1989-03-29 |
NO854678L (no) | 1986-05-26 |
CA1245848A (en) | 1988-12-06 |
NO168210C (no) | 1992-01-22 |
ES8705644A1 (es) | 1987-05-01 |
BR8505864A (pt) | 1986-05-13 |
SE8505418L (sv) | 1986-05-24 |
AU576019B2 (en) | 1988-08-11 |
SE8505418D0 (sv) | 1985-11-15 |
NO168210B (no) | 1991-10-14 |
MX167587B (es) | 1993-03-31 |
GB2167424A (en) | 1986-05-29 |
GB8528880D0 (en) | 1985-12-24 |
SE462219B (sv) | 1990-05-21 |
NL194896B (nl) | 2003-02-03 |
GB2167424B (en) | 1988-12-21 |
US4688889A (en) | 1987-08-25 |
ES549801A0 (es) | 1987-05-01 |
IT8423729A0 (it) | 1984-11-23 |
AU4937885A (en) | 1986-05-29 |
IT1177317B (it) | 1987-08-26 |
DE3541212C2 (de) | 1995-02-23 |
DE3541212A1 (de) | 1986-05-28 |
MX9205451A (es) | 1994-03-31 |
AR242367A1 (es) | 1993-03-31 |
FR2573878A1 (fr) | 1986-05-30 |
GR852810B (nl) | 1986-03-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NL8503039A (nl) | Vulstof voor optische vezelkabels en componenten daarvan, en optische vezelkabels en componenten daarvan die genoemde vulstof bevatten. | |
JP4826160B2 (ja) | 光素子封止用樹脂組成物 | |
KR100280283B1 (ko) | 방수 설비를 갖는 케이블 | |
US5624598A (en) | Materials for the scavanging of hydrogen at high temperatures | |
NZ260808A (en) | Optical fibre telecommunications cable containing a hydrogen-absorbing composition comprising a hydrocarbon and a transition metal, salt or complex thereof; hydrogen-absorbing compositions | |
CN110114701A (zh) | 波长转换用发光性树脂组合物及其制造方法、以及波长转换部件及发光元件 | |
EP0200914A1 (en) | Hydrogen absorbing composition for optical-fibres cables, and cables and their components incorporating the said composition | |
CN110114440A (zh) | 波长转换用发光性树脂组合物及其制造方法、以及波长转换部件及发光元件 | |
Sashuk et al. | A Thermo‐and Photo‐Switchable Ruthenium Initiator For Olefin Metathesis | |
Puranik et al. | The thermal isomerization of a silacyclobutadiene to a cyclopropenylsilylene: evidence for a stable silylene in fluid solution | |
Gendy et al. | Low‐Valent Germanylidene Anions: Efficient Single‐Site Nucleophiles for Activation of Small Molecules | |
CN111051303B (zh) | 含氮的环状化合物和包含其的颜色转换膜 | |
JP2003515797A (ja) | 光ファイバ素子を含む光学装置 | |
JPH01246289A (ja) | アクリル官能性ハロシランの調製方法及び安定化方法 | |
JPH0827381A (ja) | 紫外線硬化型オルガノポリシロキサン組成物 | |
AU635650B2 (en) | Optical fiber cables and components thereof containing an homogeneous barrier composition capable of protecting optical fibers from hydrogen, and relative homogeneous barrier composition | |
Toshimitsu et al. | Rational Molecular Designs for Controlling Photochromism: Thermally Activated Valence Isomerization of Phenoxyl‐Imidazolyl Radical Complexes | |
US6845199B2 (en) | Optical fiber cable including a hydrogen-absorbing composition | |
EP3617758A1 (en) | Composition for forming optical waveguide which contains reactive silsesquioxane compound | |
Milder et al. | Photochemistry of hexacyanocobaltate (III) in haloalkanes | |
Lee et al. | Synthesis of a Highly Fluorescent Bis (1, 4‐oxaborine) pentacene | |
JP2022146969A (ja) | フェナントロリン配位子を有する希土類錯体 | |
DK168505B1 (da) | Flammesikkert, oliefyldt elektrisk kabel og isolerende væske til imprægnering heraf | |
IE852999L (en) | Optical fibre cables and cable components containing¹fillers | |
Bertini et al. | Anti-oxidant additive for underground cable rejuvenation fluids |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
BA | A request for search or an international-type search has been filed | ||
BB | A search report has been drawn up | ||
BC | A request for examination has been filed | ||
V1 | Lapsed because of non-payment of the annual fee |
Effective date: 20050601 |