RU2127922C1 - Электроизоляционная композиция - Google Patents

Электроизоляционная композиция Download PDF

Info

Publication number
RU2127922C1
RU2127922C1 RU98110012/09A RU98110012A RU2127922C1 RU 2127922 C1 RU2127922 C1 RU 2127922C1 RU 98110012/09 A RU98110012/09 A RU 98110012/09A RU 98110012 A RU98110012 A RU 98110012A RU 2127922 C1 RU2127922 C1 RU 2127922C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
dimethylethyl
hydroxyphenyl
butyl
bis
Prior art date
Application number
RU98110012/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.Х. Юсупов
М.С. Габутдинов
Н.С. Гайнуллин
Н.Н. Валеева
Н.Ф. Зайцев
Л.А. Иванов
Ч.Б. Медведева
В.Ф. Черевин
Д.Н. Дикерман
Г.Н. Кузнецова
Р.А. Лащивер
А.С. Миткевич
Н.Г. Паверман
А.Б. Семенова
Л.И. Лугова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Органический синтез"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Органический синтез" filed Critical Открытое акционерное общество "Органический синтез"
Priority to RU98110012/09A priority Critical patent/RU2127922C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2127922C1 publication Critical patent/RU2127922C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электроизоляционным композициям и может быть использовано при изготовлении кабелей с пластмассовой изоляцией. Композиция содержит мас.ч.: полиэтилен 100, бензопропионовая кислота, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси, 2-/3-/3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил/-1-оксопропил/гидразид 0,1-0,3, пентаэритрил-тетракис-/3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)/пропионат/ или 1,3,5-три-метил-2,4,6-трис (3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бензол 0,05-0,1 и 0,05-0,15 состава, включающего мас.ч. : полиэтиленоксид 64,0-70,0, сополимер гексафторпропилена с дифторэтиленом 28,5-31,5, тальк 0,1-1,0, диоксид кремния 0,1-1,0. Композиция может также содержать 4,0-10,0 маc. ч. полипропилена. Изобретение позволяет получить изоляцию, обладающую стойкостью к термоокислению, воздействию гидрофобного заполнителя и ионов меди. 1 з.п.ф-лы. 3 табл.

Description

Изобретение относится к электротехнике, а именно к кабельной технике, и может быть использовано для изготовления изоляции в различных марках кабелей с пластмассовой изоляцией, в том числе и с гидрофобным заполнителем, например телефонных и судовых.
Гидрофобный заполнитель обычно представляет собой однородную вазелиноподобную смесь твердых высокомолекулярных углеводородов с температурой каплепадения 60 - 80oС.
Гидрофобный заполнитель располагается в сердечнике кабеля и заполняет пространство между изолированными жилами. При попадании влаги в междужильное пространство, например, через дефекты оболочки он препятствует ее распространению в продольном направлении и ухудшению эксплуатационных характеристик кабеля.
При изготовлении кабелей с пластмассовой изоляцией в качестве основы последней обычно используют полиэтилен высокого и низкого давления.
В условиях переработки и эксплуатации полиэтилен подвергается окислению, в связи с чем он нуждается в термостабилизации. Другой проблемой стабилизации является дезактивация металлов, которая, в частности, имеет значение для полимеров, контактирующих с металлами. Это особенно важно для изоляционных материалов, используемых для кабелей. Еще одной проблемой для некоторых видов кабелей является отрицательное воздействие использования в их конструкции гидрофобного заполнителя, снижающего физико-механические характеристики материала изоляции. Известны полимерные композиции на основе полиэтилена, содержащие стабилизаторы, в частности, бисфенолы, например 4,4-тиобис(3-метил-6-трет-бутилфенол) - торговая марка Santonox, применяемые в синергических смесях с эфирами тиодикарбоновых кислот, например дилауриловым эфиром тиодипропионовой кислоты (ДЛТДП) (Вспомогательные вещества для полимерных материалов. Справочник. - М.: Химия, 1966, с.171).
Однако будучи сильным антиоксидантом бисфенолы даже в смеси с ДЛТДП в присутствии меди снижают свою ингибирующую активность.
Известны также композиции на основе полиэтилена, содержащие фенольные стабилизаторы с тремя и более кольцами, например Topanol CA или Ionox 330 - 1,3,5-триметил-2,4,6-три-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил) бензол, которые также для повышения эффективности используют в смеси с ДЛТДП (Химические добавки к полимерам. Справочник. - М.: Химия, 1981, с.56).
Эти фенолы в смеси с ДЛТДП проявляют большую устойчивость к действию меди по сравнению с бисфенолами. Неблагоприятное действие ДЛТДП при переработке композиции состоит в том, что его синергические смеси вызывают большее увеличение показателя текучести расплава по сравнению с фенолом. Таким образом, в ряде случае не удается получить полимерные материалы с необходимой в условиях переработки вязкостью.
Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности совокупности существенных признаков является композиция на основе полиэтилена, содержащая в качестве стабилизатора бензопропионовую кислоту, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-, 2-/3-/3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]-1-оксопропил] гидразид (патент США 3772245, кл. 260-45. 85N опублик. 1975).
Эта композиция обладает высокой стойкостью к окислению при контакте с медью, однако имеет низкую термостабильность и стойкость к воздействию гидрофобного заполнителя, что, как следствие, снижает эксплуатационные характеристики и срок службы кабельных изделий.
Поставленная задача заключается в разработке электроизоляционной композиции для изоляции кабеля, обеспечивающего одновременную эффективную защиту от термоокисления, воздействия гидрофобного заполнителя и дезактивацию меди.
Поставленная задача решена тем, что электроизоляционная композиция, включающая полиэтилен и бензопропионовую кислоту, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-2-[3-] 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил] -1-оксопропил] гидразид, дополнительно содержит состав (технологическую добавку), включающий, мас.ч.: полиэтиленоксид 64 - 70, сополимер гексафторпропилена с дифторэтиленом 28,5 - 31,5, тальк 0,1 - 1, диоксид кремния 0,1 - 1, а также пентаэритрил-тетракис/3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) /пропионат/ или 1,3,5-триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бензол при следующем соотношении компонентов, мас.ч.: полиэтилен 100; бензопропионовая кислота, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси, 2-/3-/3,5-бис(1,1-диметилэтил)4-гидроксифенил/-1-оксопропил/гидразид 0,1-0,3; указанный состав (технологическая добавка) 0,05 - 0,15; пентаэритил-тетракис/3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) /пропионат/ или 1,3,5-триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бензол 0,05 - 0,1.
Согласно одному из вариантов изобретения предлагаемая композиция дополнительно содержит 4-10 мас.ч. полипропилена, что позволит повысить скорость переработки до 2000 мин/мин при сохранении стабилизирующего эффекта.
Согласно изобретению композиция содержит следующие стабилизаторы:
а)
Figure 00000001

бензопропионовая кислота, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси 2-/3-/3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил/-1-оксопропил/гидразид. Мол. вес 553, белый кристаллический порошок с температурой плавления 210oС.
Выпускается фирмой Ciba, Швейцария, под торговой маркой Irganox MD 1024.
б)
Figure 00000002

1,3,5-Триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бензол. Мол. вес. 775, белый кристаллический порошок с температурой плавления 240oС. Выпускается фирмой Ciba, Швейцария, под торговой маркой Irganox 1330.
в)
Figure 00000003

пентаэритрил-тетракис/3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)/пропионат. Мол. вес. 1178, белый кристаллический порошок с температурой плавления 110 - 115oС. Выпускается фирмой Ciba, под торговой маркой Irganox 1010.
Данная композиция может содержать полиэтилен, полученный полимеризацией этилена при высоком давлении (ПЭВД), например, марок 15303-003, 10204-003 и др. с ПТР < 0,4 г/10 мин и при низком давлении (ПЭНД), например, марок 271-70,273-73, а также полипропилен (ПП), например, марки 21030.
Указанный выше состав, именуемый ниже как "технологическая добавка" ("добавка"), представляет собой порошкообразную смесь компонентов.
Композицию согласно изобретению можно перерабатывать на типовом оборудовании, используемом для этой цели в кабельном производстве.
Приводимый ниже пример иллюстрирует, но не ограничивает изобретение.
Пример. Композиции для лабораторных испытаний изготавливают путем смешения компонентов на вальцах при температуре 160oС в течение 10 - 15 мин. Предварительно в смесителе готовят три рецептуры технологической добавки (А, Б, В), составы которых приведены в табл.1.
Снятую с вальцов в виде полотна смесь измельчают с помощью ножевого гранулятора до частиц размером 2 - 4 мм.
Состав электроизоляционных композиций 1-2 приведен в табл.2.
В композициях 1 - 8 использована добавка Б, в композиции 9 - А, в композиции 10 - В.
Далее приведены результаты испытаний.
1. Методика испытаний.
1.1. Воздействие гидрофобного заполнителя на материал изоляции оценивают по методике Британского Стандарта ВS 6234, предусматривающей оценку воздействия по следующим параметрам:
- изменение прочности и относительного удлинения изоляции;
- изменение массы;
- наличие растрескивания изоляции после контакта проводов с гидрофобным заполнителем при температуре 70oС в течение 336 ч.
Результаты испытаний приведены в табл.3.
1.2. Стойкость изоляции к действию меди оценивают путем помещения проводов в термостат и выдерживания при температуре 110oС до изменения цвета и/или растрескивания изоляции, вызванного воздействием на нее ионов меди.
Результаты испытаний приведены в табл.3.
1.3. Технологические свойства композиций (способность экструдироваться при высокой скорости наложения изоляции) оценивают на образцах, полученных при экструзии композиций через капилляр диаметром 1 мм при температуре расплава 190oС. За критерий принимают скорость сдвига, при которой наблюдается ухудшение качества поверхности экструдата - появление шероховатости (критическая скорость сдвига).
Технологические свойства некоторых композиций оценивают непосредственно при изолировании жил телефонного кабеля на скоростной экструзионной линии.
2. Образцы для испытаний изготавливают на лабораторном экструдере фирмы Брабендер (Германия) с диаметром червяка 19 мм. Образцы представляют собой медную жилу диаметром 0,4 мм, изолированную композициями полиэтилена. Толщина изоляции 0,20 - 0,25 мм.
3. При испытаниях используют гидрофобный заполнитель марки Lunectra Т-5587 (ф.Fuller, Германия).
Из результатов испытаний видно, что применение в композиции 11 (известная) стабилизатора "ирганокс МD 1024" не обеспечивает стойкости композиции к действию гидрофобного заполнителя: происходит существенное снижение прочности и относительного удлинения при разрыве, при воздействии гидрофобного заполнителя наблюдается растрескивание изоляции и значительное увеличение массы. Изоляция из этой композиции не соответствует требованиям ВS 6234 по показателям, характеризующим изменение свойств при воздействии гидрофобного заполнителя.
Композиция 12, содержащая дополнительно термостабилизатор ирганокс 1010, имеет более высокие характеристики, что, видимо, связано с повышением стойкости к термодеструкции, однако и она не соответствует требованиям стандарта по допустимому изменению массы.
Использование в качестве изоляции композиций 1, 2, 3, 7, отличающихся содержанием ирганокса МD 1024, приводит к значительному улучшению стойкости к гидрофобному заполнителю. Изоляция по всем показателям соответствует требованиям стандарта. Кроме того, улучшаются технологические свойства (повышается критическая скорость сдвига) и стойкость к действию ионов меди.
Примеры 4, 5, 6 и 8 иллюстрируют влияние на свойства введение в композиции полипропилена (п.2 заявки). Основным эффектом такого изменения состава является значительное повышение критической скорости сдвига (свыше 5000 с-1). Технологическое опробование этих композиций в производственных условиях показало, что они могут экструдироваться при линейных скоростях до 2000 м/мин, в то же время композиции 11 и 12 допускают скорости не выше 1200 м/мин.

Claims (1)

1. Электроизоляционная композиция, содержащая полиэтилен и бензопропионовую кислоту, 3,5-бис (1,1-диметилэтил)-4-гидрокси, 2-/3-/3,5бис (1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил/-1-оксопропил/гидразид, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит состав, включающий (мас.ч.): полиэтиленоксид 64,0 - 70,0, сополимер гексафторпропилена с дифторэтиленом 28.5-31.5, тальк 0,1-1,0, диоксид кремния 0,1-1,0, а также пентаэритрил-тетракис-/3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) /пропионат/ или 1,3,5-триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил) бензол, при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
Полиэтилен - 100
Бензопропионовая кислота, 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси, 2-/3-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил/-1-оксопропил/гидразид - 0,1 - 0,3
Указанный состав - 0,05 - 0,15
Пентаэритрил-тетракис-/3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) /пропионат/ или 1,3,5-триметил-2,4,6-трис(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензил)бензол - 0,05 - 0,1
2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит 4,0 - 10,0 мас.ч. полипропилена.
RU98110012/09A 1998-06-02 1998-06-02 Электроизоляционная композиция RU2127922C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110012/09A RU2127922C1 (ru) 1998-06-02 1998-06-02 Электроизоляционная композиция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110012/09A RU2127922C1 (ru) 1998-06-02 1998-06-02 Электроизоляционная композиция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2127922C1 true RU2127922C1 (ru) 1999-03-20

Family

ID=20206456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110012/09A RU2127922C1 (ru) 1998-06-02 1998-06-02 Электроизоляционная композиция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2127922C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477539C2 (ru) * 2008-02-20 2013-03-10 Абб Рисерч Лтд Способ получения изолированного электрического высоковольтного кабеля постоянного тока (dc), или высоковольтного вывода постоянного тока (dc), или высоковольтного места соединения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477539C2 (ru) * 2008-02-20 2013-03-10 Абб Рисерч Лтд Способ получения изолированного электрического высоковольтного кабеля постоянного тока (dc), или высоковольтного вывода постоянного тока (dc), или высоковольтного места соединения
US8398803B2 (en) 2008-02-20 2013-03-19 Abb Research Ltd. Method for providing an insulated electric high voltage DC cable or a high voltage DC termination or joint

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1848768B1 (en) Cross-linked polyethylene having excellent inhibition of sweat-out and insulation properties
CA2821825C (en) Energy cable having stabilized dielectric resistance
US4206260A (en) Polyethylene insulation containing a tree growth-inhibiting alcohol
US20230192969A1 (en) Reactive compounding of ethylene vinyl acetate
CA1112013A (fr) Procede pour l&#39;extrusion de compositions a base de polymeres d&#39;alpha-olefines
KR100923284B1 (ko) 안정화된 중압 및 고압 케이블 절연 조성물
EP3951807A1 (en) Insulating tape for coating connection part of power cable, method for forming insulating coating on exterior surface of connection part of power cable, and power cable
CN111354507B (zh) 耐水树电缆
RU2127922C1 (ru) Электроизоляционная композиция
FR3021451A1 (fr) Cable electrique comprenant une couche reticulee
RU2440633C1 (ru) Электроизоляционная сшивающаяся композиция
KR100443872B1 (ko) 워터 트리 성장에 저항성을 갖는 케이블 절연체 조성물
JP2011090920A (ja) 発泡電線及びこれを有する伝送ケーブル
CA1114979A (en) Polyethylene insulation
RU2761988C1 (ru) Заливочная композиция с политетрафторэтиэном
RU2156003C1 (ru) Электроизоляционная композиция
JP2000221232A (ja) 水トリー試験方法
EP3670601A1 (fr) Câble comprenant une couche semi-conductrice facilement pelable
KR100536123B1 (ko) 초고압 케이블용 반도전성 조성물
KR100352801B1 (ko) 전선용흑색가교수지조성물
RU2606500C1 (ru) Пероксидносшиваемая композиция для изоляции силовых кабелей
JP2020050728A (ja) 難燃性樹脂組成物、電線、ケーブル、難燃性樹脂組成物の製造方法、電線の製造方法およびケーブルの製造方法
JP4016533B2 (ja) 電線・ケーブル
JP2005206763A (ja) シラン架橋ポリマを用いた成形物及び電線・ケーブル
JP2005235629A (ja) 電子線照射架橋用のポリエチレン絶縁組成物およびこれを用いた高周波同軸ケーブル

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050603