WO2017199844A1 - 止水用シリコーンゴム組成物、止水用シリコーンゴム成形体およびワイヤーハーネス - Google Patents

止水用シリコーンゴム組成物、止水用シリコーンゴム成形体およびワイヤーハーネス Download PDF

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隆彰 濱口
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株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a water-stopping silicone rubber composition, a water-stopping silicone rubber molding, and a wire harness, and more specifically, a water-stopping silicone rubber composition used for a water-stopping portion of a wire harness, and a water-stopping silicone rubber.
  • the present invention relates to a molded body and a wire harness.
  • wire harnesses for automobiles may come in contact with water such as rainwater. For this reason, in this kind of wire harness, a water stop process may be performed in an electric wire terminal, between electric wires, the inside of a housing, etc.
  • the problem to be solved by the present invention is to provide a water-stopping silicone rubber composition, a water-stopping silicone rubber molded product, and a wire harness that can maintain water-stopping performance even when bending or bending occurs.
  • a silicone rubber composition for water stop is a silicone rubber composition for water stop used for a water stop part of a wire harness, which includes a thermosetting silicone rubber, and is cured.
  • the gist is that the Shore A hardness is 25 or less and the breaking strength after curing is 5.0 MPa or more.
  • a vinyl group-containing compound is included together with the thermosetting silicone rubber.
  • the vinyl group-containing compound is preferably a monofunctional vinyl group-containing compound.
  • the molar ratio (a: b) of the vinyl group (a) of the vinyl group-containing compound to the hydrosilyl group (b) in the thermosetting silicone rubber is preferably 10: 1 to 0.2: 1.
  • the gist of the silicone rubber molded body for water stop according to the present invention consists of a cured product of the above-mentioned silicone rubber composition for water stop.
  • the gist of the wire harness according to the present invention is that the above-mentioned silicone rubber molded body for water stop is disposed in the water stop portion of the wire harness.
  • the silicone rubber composition for water stop according to the present invention includes a thermosetting silicone rubber, has a Shore A hardness of 25 or less after curing, and a breaking strength after curing of 5.0 MPa or more. Even when bending or bending occurs, the water stop performance can be maintained. Further, according to the silicone rubber molded body for water stop according to the present invention and the wire harness according to the present invention using the same, water stop performance can be maintained even if bending or bending occurs.
  • the silicone rubber composition for water stop according to the present invention (hereinafter sometimes referred to as the present composition) is a silicone rubber composition for water stop used for a water stop portion of a wire harness, and includes a thermosetting silicone rubber.
  • the Shore A hardness after curing is 25 or less
  • the breaking strength after curing is 5.0 MPa or more.
  • the thermosetting silicone rubber is an addition reaction type (addition curing type) silicone rubber, and includes an alkenyl group-containing organopolysiloxane as a main component and a hydrosilyl group-containing organopolysiloxane as a curing agent. Moreover, the platinum catalyst as a crosslinking catalyst is included. Examples of the alkenyl group include a vinyl group, an allyl group, a butenyl group, and a pentenyl group.
  • the organopolysiloxane has a polysiloxane chain (—Si—O—Si—O—) as a main chain and has an organic group on Si. Examples of the organic group of the organopolysiloxane include a methyl group, an ethyl group, and a phenyl group.
  • This composition is excellent in flexibility because the Shore A hardness after curing is 25 or less, and even when bending or bending occurs when used in the water-stop part of the wire harness, the water-stop part has cracks or gaps. The occurrence of such defects can be suppressed. Thereby, water stop performance can be maintained.
  • Shore A hardness is measured according to JIS K6253.
  • the Shore A hardness after curing is more preferably 23 or less, and even more preferably 20 or less.
  • the Shore A hardness after curing is preferably 15 or more from the viewpoint of ensuring strength. More preferably, it is 18 or more. By securing an appropriate strength, it is possible to suppress the occurrence of defects such as cracks and gaps in the water stop portion even when bending or bending occurs when used in the water stop portion of the wire harness.
  • this composition has a breaking strength after curing of 5.0 MPa or more, so that even when bending or bending occurs when used in the water-stop part of the wire harness, the water-stop part has cracks or gaps. It is possible to suppress the occurrence of defects.
  • the breaking strength is measured according to JIS K6252.
  • the breaking strength after curing is preferably 5.3 MPa or more, more preferably 7.0 MPa or more, and further preferably 7.5 MPa or more. Further, the breaking strength after curing is preferably 10.5 MPa or less. When the breaking strength after curing is 10.5 MPa or less, it is easy to ensure flexibility.
  • the breaking strength after curing is more preferably 10.1 MPa or less, and still more preferably 9.5 MPa or less.
  • the Shore A hardness after curing and the breaking strength after curing are affected by the composition of the thermosetting silicone rubber, etc., but only by adjusting the blend ratio of the main component and the curing agent, the Shore A hardness after curing Is difficult to reduce to the above range.
  • the Shore A hardness after curing is made lower than that of a normal thermosetting silicone rubber by a method of reducing the crosslinking point of the silicone rubber.
  • the breaking strength after curing is also lowered.
  • Examples of a method for reducing the crosslinking point include blending a vinyl group-containing compound together with a thermosetting silicone rubber.
  • the vinyl group-containing compound here is added to the thermosetting silicone rubber, and excludes the vinyl group-containing organopolysiloxane contained in the thermosetting silicone rubber.
  • the vinyl group-containing compound is not particularly limited, but a monofunctional compound is more preferable than a polyfunctional compound from the viewpoint of easily reducing the crosslinking point.
  • the polyfunctional one is a compound having a plurality of vinyl groups in one molecule
  • the monofunctional one is a compound having one vinyl group in one molecule.
  • Examples of the vinyl group-containing compound include 1-alkene (alkene having a double bond at the terminal).
  • the content of the vinyl group-containing compound is preferably set based on the number of moles of vinyl groups.
  • the molar ratio (a: b) of the vinyl group (a) of the vinyl group-containing compound to the hydrosilyl group (b) in the thermosetting silicone rubber is preferably 10: 1 to 0.2: 1. More preferably, it is 3: 1 to 0.2: 1.
  • the composition preferably has an elongation at break of 650% or more as a physical property after curing. More preferably, it is 700% or more. Further, it is preferable that the crosslink density is less than 4.0 ⁇ 10 -4 mol / cc. Further, from the viewpoint of strength, it is preferable that the elongation at break is 900% or less as a physical property after curing.
  • the crosslink density is preferably 2.5 ⁇ 10 ⁇ 4 mol / cc or more.
  • the elongation at break is measured according to JIS K6252.
  • the crosslinking density can be calculated from the measurement result of dynamic viscoelasticity.
  • the composition is preferably in a liquid state at room temperature because it can be easily applied to a desired position and flexibility can be easily obtained.
  • the silicone rubber molded body for water-stopping according to the present invention (hereinafter sometimes referred to as the present molded body) obtained using the present composition comprises a cured product of the present composition.
  • This molded object is a molded object used for the water stop part of a wire harness, and the molded object obtained by arrange
  • a molded body placed in the water stop portion of the wire harness may be used. Examples of the latter molded body include a rubber plug that has been molded into a cylindrical shape in advance.
  • the water stop treatment is performed on the water stop portion of the wire harness using the composition and the molded body.
  • the wire harness which concerns on this invention consists of this molded object arrange
  • the wire harness has at least one insulated wire.
  • the insulated wire has a conductor and a covering material that covers the outer periphery of the conductor.
  • a connection terminal is connected by an electric wire terminal.
  • it is accommodated in a housing (connector housing) at a wire end.
  • FIG. 1 shows a wire harness according to an embodiment of the present invention in which a wire terminal is subjected to a water stop treatment.
  • FIG. 2 what gave the water stop process between electric wires as a wire harness which concerns on one Embodiment of this invention is shown.
  • FIG. 3 shows a wire harness according to an embodiment of the present invention that has been subjected to a water stop treatment in the housing.
  • the insulated wire 10 included in the wire harness has the conductor 12 partially exposed by peeling the covering material 14 at the end of the wire.
  • a terminal fitting 16 is connected to the end of the exposed conductor 12. Since the conductor 12 is partially exposed at the end of the wire, water may enter the inside of the wire from between the covering material 14 and the conductor 12.
  • the water stop treatment is performed by arranging and curing the present composition so as to block between the exposed conductor 12 and the covering material 14 in the electric wire terminal.
  • the silicone rubber molding 15 for water stop is arrange
  • the wire harness includes a plurality of insulated wires 10 and 11.
  • a wire harness arranged at a place where there is a possibility of being exposed to water water may enter from between the covering materials 14 and 14 of the plurality of insulated wires 10 and 11. Therefore, in FIG. 2, the water-stopping treatment is performed by arranging and curing the present composition so as to block between the covering materials 14 and 14 of the plurality of insulated wires 10 and 11. Thereby, the silicone rubber molding 15 for water stop is arrange
  • the insulated wire 10 included in the wire harness is accommodated in a housing (connector housing) 17 at the end of the wire.
  • a housing connector housing 17
  • water may enter from between the insulated wire 10 and the housing 17. Therefore, in FIG. 3, the water-stopping treatment is performed by arranging and curing the present composition so as to block the space between the insulated wire 10 and the housing 17.
  • the silicone rubber molding 15 for water stop is arrange
  • the material of the insulating wire covering material 14 is not particularly limited, and may be an insulating resin material or the like.
  • the insulating resin material include vinyl chloride resin, olefin resin, and silicone rubber.
  • the insulating resin material may contain an additive added to the coating material. Examples of the additive include a flame retardant and an antioxidant.
  • the conductor 12 may be composed of a single wire or a plurality of strands.
  • the single wire or the plurality of strands is composed of one or more selected from metal strands and organic fibers.
  • metal strand copper, copper alloy, aluminum, aluminum alloy, etc., which are excellent in conductivity are used. Further, stainless steel or the like may be used as the reinforcing wire (tension member).
  • organic fiber conductive organic fiber or non-conductive organic fiber is used as the organic fiber.
  • the conductive organic fiber may be a conductive fiber containing a conductive filler inside the fiber, or may be a conductive fiber in which a metal layer is coated on the outer periphery of the organic fiber.
  • the non-conductive organic fiber is preferably used as a reinforcing wire (tension member).
  • the plurality of strands may be twisted to form a twisted wire, or may not be twisted.
  • Example 1--5 ⁇ Preparation of silicone rubber composition> A thermosetting silicone rubber and a vinyl group-containing compound were blended with the blending composition (parts by mass) shown in Table 1, and mixed in a mixer at room temperature for 60 minutes in the air. Thereby, a silicone rubber composition was obtained.
  • the obtained silicone rubber composition was press-molded in a press frame for 1 minute under the conditions of 180 ° C. and 10 MPa to prepare a plate-shaped (200 mm ⁇ 200 mm ⁇ 2 mm) cured silicone rubber.
  • Air leak test As shown in FIG. 4, the rubber tube 3 is inserted into the end portion of the insulated wire 1 whose water terminal is water-stopped with the cured silicone rubber 2, and the entire insulated wire 1 is placed in the water tank 4. Air pressure was applied from the rubber tube 3 in a state where the conductor 5 was bent in the direction of the arrow so that a force was applied. If there was no air leak from the water stop section 6 while the air pressure of 200 kPa was being applied for 30 seconds, the water stop performance was evaluated as “ ⁇ ”, and if there was air leak, it was evaluated as “No”. . In addition, when there was no air leakage from the water stop portion 6 while the air pressure of 300 kPa was applied for 30 seconds, the water stop performance was particularly good “ ⁇ ”.

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Abstract

屈曲や曲げが発生しても止水性能を維持できる止水用シリコーンゴム組成物、止水用シリコーンゴム成形体およびワイヤーハーネスを提供すること。 熱硬化性シリコーンゴムを含み、硬化後のショアA硬度が25以下、硬化後の破断強度が5.0MPa以上である止水用シリコーンゴム組成物を、ワイヤーハーネスの止水部に用いる。熱硬化性シリコーンゴムとともにビニル基含有化合物を含むことが好ましい。ビニル基含有化合物は単官能のビニル基含有化合物であることが好ましい。

Description

止水用シリコーンゴム組成物、止水用シリコーンゴム成形体およびワイヤーハーネス
 本発明は、止水用シリコーンゴム組成物、止水用シリコーンゴム成形体およびワイヤーハーネスに関し、さらに詳しくは、ワイヤーハーネスの止水部に用いられる止水用シリコーンゴム組成物、止水用シリコーンゴム成形体およびワイヤーハーネスに関するものである。
 自動車用ワイヤーハーネスの中で、車外、特にエンジンルームに使用されるワイヤーハーネスは、雨水などの水に接することがある。このため、この種のワイヤーハーネスでは、電線端末や電線間、ハウジング内などにおいて止水処理が施されることがある。
特開2003-308742号公報 特開2012-164602号公報
 ワイヤーハーネスには、配策時などに屈曲や曲げが発生することがある。止水部に屈曲や曲げの力がかかると、止水部から止水剤が剥がれたりして止水性能が低下するおそれがある。
 本発明の解決しようとする課題は、屈曲や曲げが発生しても止水性能を維持できる止水用シリコーンゴム組成物、止水用シリコーンゴム成形体およびワイヤーハーネスを提供することにある。
 上記課題を解決するため本発明に係る止水用シリコーンゴム組成物は、ワイヤーハーネスの止水部に用いられる止水用シリコーンゴム組成物であって、熱硬化性シリコーンゴムを含み、硬化後のショアA硬度が25以下、硬化後の破断強度が5.0MPa以上であることを要旨とするものである。
 前記熱硬化性シリコーンゴムとともにビニル基含有化合物を含むことが好ましい。前記ビニル基含有化合物は、単官能のビニル基含有化合物であることが好ましい。前記ビニル基含有化合物のビニル基(a)と前記熱硬化性シリコーンゴムにおけるヒドロシリル基(b)のモル比(a:b)は、10:1~0.2:1であることが好ましい。
 そして、本発明に係る止水用シリコーンゴム成形体は、上記の止水用シリコーンゴム組成物の硬化物からなることを要旨とするものである。
 また、本発明に係るワイヤーハーネスは、上記の止水用シリコーンゴム成形体がワイヤーハーネスの止水部に配置されていることを要旨とするものである。
 本発明に係る止水用シリコーンゴム組成物によれば、熱硬化性シリコーンゴムを含み、硬化後のショアA硬度が25以下、硬化後の破断強度が5.0MPa以上であることから、ワイヤーハーネスの止水部に用いたときに、屈曲や曲げが発生しても止水性能を維持できる。また、本発明に係る止水用シリコーンゴム成形体およびこれを用いた本発明に係るワイヤーハーネスによれば、屈曲や曲げが発生しても止水性能を維持できる。
本発明の一実施形態に係るワイヤーハーネスの断面図であり、電線端末に止水処理を施したものである。 本発明の一実施形態に係るワイヤーハーネスの断面図であり、電線間に止水処理を施したものである。 本発明の一実施形態に係るワイヤーハーネスの断面図であり、ハウジング内に止水処理を施したものである。 止水性の評価方法の説明図である。
 次に、本発明の実施形態について詳細に説明する。
 本発明に係る止水用シリコーンゴム組成物(以下、本組成物ということがある)は、ワイヤーハーネスの止水部に用いられる止水用シリコーンゴム組成物であって、熱硬化性シリコーンゴムを含み、硬化後のショアA硬度が25以下、硬化後の破断強度が5.0MPa以上である。
 熱硬化性シリコーンゴムは、付加反応型(付加硬化型)のシリコーンゴムであり、主成分としてのアルケニル基含有オルガノポリシロキサンと硬化剤としてのヒドロシリル基含有オルガノポリシロキサンとを含む。また、架橋触媒としての白金触媒を含む。アルケニル基としては、ビニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基などが挙げられる。オルガノポリシロキサンは、ポリシロキサン鎖(-Si-O-Si-O-)を主鎖とし、Si上に有機基を有するものである。オルガノポリシロキサンの有機基としては、メチル基、エチル基、フェニル基などが挙げられる。
 本組成物は、硬化後のショアA硬度が25以下であることにより、柔軟性に優れ、ワイヤーハーネスの止水部に用いたときに屈曲や曲げが発生しても止水部に亀裂や隙間などの欠陥が生じるのを抑えることができる。これにより、止水性能を維持することができる。ショアA硬度は、JIS K6253に準拠して測定される。硬化後のショアA硬度は、より好ましくは23以下、さらに好ましくは20以下である。また、硬化後のショアA硬度は、強度を確保するなどの観点から、15以上が好ましい。より好ましくは18以上である。適度な強度が確保されることで、ワイヤーハーネスの止水部に用いたときに屈曲や曲げが発生しても止水部に亀裂や隙間などの欠陥が生じるのを抑えることができる。
 また、本組成物は、硬化後の破断強度が5.0MPa以上であることにより、ワイヤーハーネスの止水部に用いたときに屈曲や曲げが発生しても止水部に亀裂や隙間などの欠陥が生じるのを抑えることができる。破断強度は、JIS K6252に準拠して測定される。硬化後の破断強度は、好ましくは5.3MPa以上、より好ましくは7.0MPa以上、さらに好ましくは7.5MPa以上である。また、硬化後の破断強度は、10.5MPa以下が好ましい。硬化後の破断強度が10.5MPa以下であると、柔軟性を確保しやすい。硬化後の破断強度は、より好ましくは10.1MPa以下、さらに好ましくは9.5MPa以下である。
 本組成物において、硬化後のショアA硬度や硬化後の破断強度は熱硬化性シリコーンゴムの組成等に影響されるが、主成分と硬化剤の配合比の調整だけでは硬化後のショアA硬度を上記範囲まで低くすることは難しい。本発明では、例えばシリコーンゴムの架橋点を減ずる方法にて、硬化後のショアA硬度を通常の熱硬化性シリコーンゴムのものよりも低くしている。また、これに伴い、硬化後の破断強度も低くしている。架橋点を減ずる方法としては、熱硬化性シリコーンゴムとともにビニル基含有化合物を配合することなどが挙げられる。ここでいうビニル基含有化合物は、熱硬化性シリコーンゴムに添加するものであり、熱硬化性シリコーンゴムに含まれるビニル基含有オルガノポリシロキサンは除く。
 ビニル基含有化合物は、特に限定されるものではないが、架橋点を減らしやすいなどの観点から、多官能のものよりも単官能のものがより好ましい。多官能のものとは、1分子中にビニル基を複数有する化合物であり、単官能のものとは、1分子中にビニル基を1つ有する化合物である。ビニル基含有化合物としては、1-アルケン(末端に二重結合を持つアルケン)などが挙げられる。
 ビニル基含有化合物の含有量は、ビニル基のモル数を基準に設定することが好ましい。ビニル基含有化合物のビニル基(a)と熱硬化性シリコーンゴムにおけるヒドロシリル基(b)のモル比(a:b)としては、10:1~0.2:1であることが好ましい。より好ましくは3:1~0.2:1である。ビニル基(a)を相対的に多くすると、架橋点を減ずる効果が向上し、柔軟性が向上する。ビニル基(b)を相対的に少なくすると、架橋点を確保して、強度を向上する。
 本組成物は、柔軟性の観点から、硬化後の物性として、破断伸びが650%以上であることが好ましい。より好ましくは700%以上である。また、架橋密度が4.0×10-4mol/cc以下であることが好ましい。また、強度の観点から、硬化後の物性として、破断伸びが900%以下であることが好ましい。また、架橋密度が2.5×10-4mol/cc以上であることが好ましい。破断伸びは、JIS K6252に準拠して測定される。架橋密度は、動的粘弾性の測定結果から算出することができる。本組成物は、所望の位置への塗布しやすさ、柔軟性の得られやすさなどから、室温において液状であることが好ましい。
 本組成物を用いて得られる、本発明に係る止水用シリコーンゴム成形体(以下、本成形体ということがある)は、本組成物の硬化物からなる。本成形体は、ワイヤーハーネスの止水部に用いられる成形体であり、本組成物をワイヤーハーネスの止水部に配置後、硬化して得られた成形体であってもよいし、予め所定の形状に成形した後、ワイヤーハーネスの止水部に配置する成形体であってもよい。後者の成形体としては、予め円筒状に成形されたゴム栓などが挙げられる。
 本組成物、本成形体を用い、ワイヤーハーネスの止水部に止水処理を行う。本発明に係るワイヤーハーネスは、本成形体がワイヤーハーネスの止水部に配置されているものからなる。ワイヤーハーネスは、少なくとも1本の絶縁電線を有する。絶縁電線は、導体と、導体の外周を被覆する被覆材と、を有する。ワイヤーハーネスの絶縁電線は、電線端末で接続端子が接続される。また、電線端末でハウジング(コネクタハウジング)に収容される。
 ワイヤーハーネスの止水部としては、ワイヤーハーネスに含まれる絶縁電線の電線端末における被覆材と導体との間に位置する止水部や、ワイヤーハーネスに含まれる複数本の絶縁電線の被覆材間に位置する止水部や、ワイヤーハーネスに含まれる絶縁電線とハウジングとの間に位置する止水部などが挙げられる。
 図1には、本発明の一実施形態に係るワイヤーハーネスとして、電線端末に止水処理を施したものを示す。図2には、本発明の一実施形態に係るワイヤーハーネスとして、電線間に止水処理を施したものを示す。図3には、本発明の一実施形態に係るワイヤーハーネスとして、ハウジング内に止水処理を施したものを示す。
 図1において、ワイヤーハーネスに含まれる絶縁電線10は、電線端末で被覆材14が皮剥ぎされて導体12が部分的に露出されている。露出された導体12の端末には、端子金具16が接続されている。電線端末では導体12が部分的に露出されているので、被覆材14と導体12の間13から電線内部に水が浸入するおそれがある。被水する可能性のある場所に配置されるワイヤーハーネスでは、このような電線端末を止水する必要がある。そこで、図1では、電線端末において、露出された導体12と被覆材14との間を塞ぐように本組成物を配置し、硬化することにより、止水処理を行う。これにより、止水用シリコーンゴム成形体15がワイヤーハーネスの止水部に配置される。
 図2において、ワイヤーハーネスは、複数本の絶縁電線10,11を含む。被水する可能性のある場所に配置されるワイヤーハーネスでは、複数本の絶縁電線10,11の被覆材14,14間から水が浸入するおそれがある。そこで、図2では、複数本の絶縁電線10,11の被覆材14,14間を塞ぐように本組成物を配置し、硬化することにより、止水処理を行う。これにより、止水用シリコーンゴム成形体15がワイヤーハーネスの止水部に配置される。
 図3において、ワイヤーハーネスに含まれる絶縁電線10は、電線端末でハウジング(コネクタハウジング)17に収容される。被水する可能性のある場所に配置されるワイヤーハーネスでは、絶縁電線10とハウジング17との間から水が浸入するおそれがある。そこで、図3では、絶縁電線10とハウジング17との間を塞ぐように本組成物を配置し、硬化することにより、止水処理を行う。これにより、止水用シリコーンゴム成形体15がワイヤーハーネスの止水部に配置される。
 絶縁電線の被覆材14の材料は、特に限定されるものではなく、絶縁性の樹脂材料などであればよい。絶縁性の樹脂材料としては、例えば、塩化ビニル樹脂、オレフィン系樹脂、シリコーンゴムなどが挙げられる。絶縁性の樹脂材料には、被覆材に添加される添加剤が含まれていてもよい。添加剤としては、例えば難燃剤、酸化防止剤などが挙げられる。
 導体12は、単線で構成されていてもよいし、複数本の素線で構成されていてもよい。単線あるいは複数本の素線は、金属素線、有機繊維から選択される1種または2種以上から構成される。金属素線としては、導電性に優れる銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金などが用いられる。また、補強線(テンションメンバ)として、ステンレスなどが用いられてもよい。有機繊維としては、導電性を有する有機繊維や非導電性の有機繊維が用いられる。導電性を有する有機繊維は、繊維内部に導電性フィラーを含む導電性繊維であってもよいし、有機繊維の外周に金属層が被覆されてなる導電性繊維であってもよい。非導電性の有機繊維は、補強線(テンションメンバ)として用いられるとよい。複数本の素線は、撚り合わされて撚線とされたものであってもよいし、撚り合わされていないものであってもよい。
 以下、本発明の実施例、比較例を示す。
(実施例1-5)
<シリコーンゴム組成物の調製>
 表1に記載の配合組成(質量部)で、熱硬化性シリコーンゴムおよびビニル基含有化合物を配合し、大気中、室温下でミキサーにて60分混合した。これにより、シリコーンゴム組成物を得た。
・熱硬化性シリコーンゴム:東レ・ダウコーニング製「7-6840A」「7-6840B」
・ビニル基含有化合物:1-ドデセン
<シリコーンゴム硬化物の作製>
 得られたシリコーンゴム組成物をプレス枠中、180℃、10MPaの条件で1分間プレス成形を行い、板状(200mm×200mm×2mm)のシリコーンゴム硬化物を作製した。
<電線端末の止水処理>
 PVC被覆電線の電線端末で被覆材を皮剥ぎして導体を露出し、図1に示すように露出された導体と被覆材との間を塞ぐようにシリコーンゴム組成物を配置し、熱硬化させた。これにより、電線端末の止水処理を行った。
(比較例1-5)
<シリコーンゴム組成物の調製>
 表2に記載の配合組成(質量部)で、熱硬化性シリコーンゴムを配合し、大気中、室温下でミキサーにて60分混合した。これにより、シリコーンゴム組成物を得た。ビニル基含有化合物を配合しなかった。
<シリコーンゴム硬化物の作製>
 実施例と同様にシリコーンゴム硬化物を作製した。
<電線端末の止水処理>
 実施例と同様に電線端末の止水処理を行った。
(破断伸び、破断強度)
 得られた板状のシリコーンゴム硬化物をJIS K6252に準拠して3号ダンベルに打ち抜き、伸張モジュラス(破断伸び、破断強度)を測定した。
(架橋密度)
 得られた板状のシリコーンゴム硬化物を10mm×5mm×2mmに打ち抜き、動的粘弾性を測定し、測定結果をもとに架橋密度を算出した。
(ショアA硬度)
 得られた板状のシリコーンゴム硬化物を用い、JIS K6253に準拠してショアA硬度を測定した。
(エアリーク試験)
 図4に示すように、電線端末をシリコーンゴム硬化物2で止水処理した絶縁電線1の端部にゴムチューブ3を挿入し、絶縁電線1全体を水槽4中に入れ、止水部6に力がかかるように導体5を矢印の方向に屈曲させた状態で、ゴムチューブ3からエア圧を加えた。200kPaのエア圧を30秒間加圧している間に止水部6からからエア漏れがなければ、止水性能が合格である「○」とし、エア漏れがあれば不合格「×」と評価した。また、300kPaのエア圧を30秒間加圧している間に止水部6からからエア漏れがなければ、止水性能が特に良好「◎」とした。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 比較例1~5では、止水用のシリコーンゴムの柔軟性が足りず、止水部6に力がかかるように屈曲させると止水性能が低下し、エアリーク試験で満足する結果とならなかった。これに対し、実施例1~5では、止水用のシリコーンゴムの柔軟性および強度が十分であり、止水部6に力がかかるように屈曲させても止水性能は維持され、エアリーク試験で満足する結果となった。
 以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
10、11 絶縁電線
12 導体
14 被覆材
15 止水用シリコーンゴム成形体

 

Claims (6)

  1.  ワイヤーハーネスの止水部に用いられる止水用シリコーンゴム組成物であって、熱硬化性シリコーンゴムを含み、硬化後のショアA硬度が25以下、硬化後の破断強度が5.0MPa以上であることを特徴とする止水用シリコーンゴム組成物。
  2.  前記熱硬化性シリコーンゴムとともにビニル基含有化合物を含むことを特徴とする請求項1に記載の止水用シリコーンゴム組成物。
  3.  前記ビニル基含有化合物が、単官能のビニル基含有化合物であることを特徴とする請求項2に記載の止水用シリコーンゴム組成物。
  4.  前記ビニル基含有化合物のビニル基(a)と前記熱硬化性シリコーンゴムにおけるヒドロシリル基(b)のモル比(a:b)が、10:1~0.2:1であることを特徴とする請求項2または3に記載の止水用シリコーンゴム組成物。
  5.  請求項1から4のいずれか1項に記載の止水用シリコーンゴム組成物の硬化物からなることを特徴とする止水用シリコーンゴム成形体。
  6.  請求項5に記載の止水用シリコーンゴム成形体がワイヤーハーネスの止水部に配置されていることを特徴とするワイヤーハーネス。
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