JP7122829B2 - ケーブルおよびケーブルの製造方法 - Google Patents
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Description
図1は、本実施の形態のケーブルの構造を示す断面図である。本実施の形態のケーブルは、高周波信号伝送用同軸ケーブルである。図1に示すように、本実施の形態に係る高周波信号伝送用同軸ケーブル100は、導体101と、導体101の外周に形成された絶縁層102と、絶縁層102の外周に形成された遮光層103と、遮光層103の外周に形成されたシールド層104と、シールド層104の外周に形成された難燃テープ106と、難燃テープ106の外周に形成された被覆層107と、を有している。
次に、本実施の形態のケーブル(高周波信号伝送用同軸ケーブル)の製造方法について説明する。
難燃テープ106まで形成された中間体の外周に被覆層107を形成する。ポリオレフィン(例えば、ポリエチレン)を含むベースポリマ、添加剤などを含むペレット材(樹脂組成物)を、押出部に投入し、難燃テープ106の外周を押出被覆する。この後、電子線を照射し、被覆層107を架橋させる。以上により、本実施の形態のケーブルを製造することができる。
被覆層107用の樹脂組成物は、ベースポリマとして、ポリオレフィンを含んでいる。このようなポリオレフィンとしては、例えば、低密度ポリエチレン(LDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、超低密度ポリエチレン(VLDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)が挙げられ、さらにベースポリマに用いることができる樹脂として、エチレン-アクリル酸エチル共重合体(EEA)、エチレン-アクリル酸メチル共重合体(EMA)、エチレン-酢酸ビニル共重合体(EVA)、エチレン-ブテン-1共重合体、エチレン-オクテン共重合体、エチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体(EPDM)、マレイン酸変性ポリオレフィン等が挙げられる。
被覆層107用の樹脂組成物は、難燃剤を有している。難燃剤は、例えば、水酸化マグネシウムである。
被覆層107用の樹脂組成物としては、上記した難燃剤の他、適宜、架橋剤、架橋助剤、充填剤、安定剤、酸化防止剤、滑剤、可塑剤等が添加されていてもよい。
以下に、実施例を説明する。以下の実施例は一例であって、本発明は以下の実施例により限定されるものではない。
上記ケーブルの製造方法において説明した、導体が絶縁層、遮光層、編組シールド層、難燃テープ(中間層)で順次覆われた中間体を準備する。絶縁層は、架橋ポリエチレン(架橋PE)であり、発泡度は、約70%、誘電率は、約76.5である。遮光層は、PET/銅膜よりなるシート部材を用いた。編組シールド層は、Alの素線を編み込んだものを用いた。難燃テープ(中間層)は、ポリイミドフィルムを用いた。ポリイミドフィルムは、厚さ0.025mm、幅20mmのものを2枚重ねて、1/3~1/4ラップで巻きつけた。
比較例1では、表1に示したシース配合、照射量を用いる他は、実施例1と同様にケーブルを製造した。
実施例1、比較例1のケーブルに対して、以下の評価を行った。
ネットワークアナライザを用いて、ケーブルの伝送された信号の信号減衰量を求めた。5.8GHzの信号を伝送した場合において、信号減衰量が59.62dB/100m以下のものを○(合格)とし、59.62dB/100mを越えたものを×(不合格)とした。
試験規格EN60811-1-1 9.2に準拠した試験を行った。具体的には、ケーブルのシース材を指定形状に打ち抜き、引張試験を行った。引張強度が規格に合格するものを○(合格)とし、合格しないものを×(不合格)とした。
実施例1、比較例1のケーブルに対して、以下の(1)、(2)の試験を行った。
試験規格EN60332-1-2に準拠した試験を行った。具体的には、ケーブルを一条敷設し、バーナーを用いて燃焼し、炭化距離を測定した。
試験規格EN60332-3-25に準拠した試験を行った。具体的には、ケーブルを、非金属量が規定値になるように、多条敷設し、バーナーを用いて燃焼し、炭化距離を測定した。
試験規格EN60811-2-1 10に準拠した試験を行った。具体的には、ケーブルのシース材を指定形状に打ち抜きテストピースを得た。次いで、テストピースを指定オイルに168時間浸漬した。浸漬前後のテストピースについて、引張試験を行った。浸漬前後のテストピースの引張強度の変化率を求めた。変化率が規格に合格するものを○(合格)とし、合格しないものを×(不合格)とした。
実施例1では、電気特性、伸び、難燃性、耐燃料性(耐油性)のいずれも○(合格)であった。これに対し、比較例1では、伸び、難燃性は、○(合格)であったが、耐燃料性(耐油性)が合格基準値より少し低かった(表1では、△(三角)で表示した)。そして、比較例1では、電気特性は、×(不合格)であった。
シース材として、融点72℃のエチレン-酢酸ビニル共重合体(EVA)に代えて直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)を用いたところ、電子線の照射量の低下が可能となった。直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)を用いることで、シース層の強度が向上し、低照射(実施例1では2Mrad)でも、即ち、架橋度が低くても(実施例1では62.6%)、伸び、難燃性、耐燃料性(耐油性)を○(合格)とすることができた。
101 導体
102 絶縁層
102a 発泡層
102b 充実層
103 遮光層
103a 樹脂層
103b 金属層
104 シールド層
106 難燃テープ
107 被覆層(シース層)
Claims (5)
- 導体と、
前記導体の外周に形成された絶縁層と、
前記絶縁層の外周に形成された素線よりなるシールド層と、
前記シールド層の外周に形成された被覆層と、
を有し、
前記被覆層は、ベースポリマとして、前記ベースポリマ100質量%中に、融点が90℃以上のポリオレフィンである直鎖状低密度ポリエチレンを60質量%、エチレン-酢酸ビニル共重合体を15質量%およびマレイン酸変性ポリオレフィンを25質量%で含有し、
2Mradの照射量で電子線が照射された前記被覆層における、前記ベースポリマの架橋度が62.6%であり、
5.8GHzの信号を伝送した場合の信号減衰量が59.62dB/100m以下である、ケーブル。 - 請求項1に記載のケーブルにおいて、
前記絶縁層は、前記導体側の第1層と、前記第1層を被覆する第2層とを有し、
前記第1層は、発泡層である、ケーブル。 - 請求項1に記載のケーブルにおいて、
前記絶縁層と、前記シールド層との間に遮光層を有し、
前記遮光層は、金属層と、前記金属層の内側に形成された樹脂層と、を有する、ケーブル。 - 請求項3に記載のケーブルにおいて、
前記シールド層と前記被覆層との間、または、前記シールド層と前記遮光層との間に難燃テープを有し、
前記難燃テープは、ポリイミドよりなる、ケーブル。 - 導体の外周に発泡層を有する絶縁層を形成する工程、
前記絶縁層の外周に素線よりなるシールド層を形成する工程、
前記シールド層の外周に被覆層を形成する工程、
前記被覆層に電子線を照射することにより前記被覆層を構成するベースポリマを架橋する工程、
を有し、
前記被覆層は、ベースポリマとして、前記ベースポリマ100質量%中に、融点が90℃以上のポリオレフィンである直鎖状低密度ポリエチレンを60質量%、エチレン-酢酸ビニル共重合体を15質量%およびマレイン酸変性ポリオレフィンを25質量%で含有し、
2Mradの照射量の電子線が照射された前記被覆層における、前記ベースポリマの架橋度が62.6%であり、
5.8GHzの信号を伝送した場合の信号減衰量が59.62dB/100m以下である、ケーブルの製造方法。
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