[发明专利]一种耐高温加强型阻水电缆在审
申请号: | 201910974301.7 | 申请日: | 2019-10-14 |
公开(公告)号: | CN110718321A | 公开(公告)日: | 2020-01-21 |
发明(设计)人: | 杨树南 | 申请(专利权)人: | 广东森杨线缆材料科技有限公司 |
主分类号: | H01B7/02 | 分类号: | H01B7/02;H01B7/18;H01B7/22;H01B7/282;H01B7/29;H01B7/295;C09J183/04;C09J11/04;C08L67/00;C08K3/34;C08J5/18 |
代理公司: | 44446 广州润禾知识产权代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 林伟斌 |
地址: | 515065*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 绝缘线芯 耐高温 无纺布 缆芯 阻水 耐高温聚酯薄膜 耐高温绝缘胶 导体 阻水电缆 填充料 加强型无纺布 材料制备 添加改性 外包覆 阻水性 圆整 制备 填充 配方 | ||
本发明公开的一种耐高温加强型阻水电缆,包括缆芯,所述缆芯包括若干根绝缘线芯,绝缘线芯之间间隙通过填充料填充圆整,每根绝缘线芯包括导体,导体外包设有第一阻水无纺布,所述缆芯及填充料外包覆有加强型阻水无纺布,所述加强型无纺布由第二阻水无纺布、耐高温绝缘胶和耐高温聚酯薄膜组成,所述耐高温绝缘胶采用特殊配方和制备方法,耐高温聚酯薄膜添加改性材料制备。与现有技术相比,本技术方案获得的耐高温加强型阻水电缆具有优异的耐高温和阻水性,适合在特殊环境下的使用。
技术领域
本发明涉及电缆技术领域,更具体地,涉及一种耐高温加强型阻水电缆。
背景技术
随着城市的扩大,高层建筑、宾馆酒店、大型超市、医院、车站、机场不断的增加,地铁、隧道交通的建设,以及大型公共体育、娱乐场所、公共交通设施的增加,煤矿、化工、石油、医药、军事、核电站、钢铁、冶金、矿山、舰船等等,防火、防水安全的重要性凸现出来,如何在雨水天气、或高温、火灾情况下,在一定时间内保障电力和通讯的通畅,最大限度的赢得宝贵的抢救时间,减少人员的伤亡和生命财产的安全,很大程度需要依赖所用电缆的性能。
除了保证电缆的基本绝缘和机械性能足够的前提外,还需要满足在高温环境下的耐高温性以及在雷暴天气的阻水性。因此,急需设计出这样一款综合性能满足要求的高性能电缆。
发明内容
本发明旨在克服上述现有技术的至少一种缺陷(不足),提供一种耐高温加强型阻水电缆,不仅具有普通电缆的机械强度和绝缘要求,而且具有优异的耐高温和阻水性,能够满足特殊环境下的长期性能稳定性。
本发明采取的技术方案是:
一种耐高温加强型阻水电缆,包括缆芯,所述缆芯包括若干根绝缘线芯,绝缘线芯之间间隙通过填充料填充圆整,每根绝缘线芯包括导体,导体外包设有第一阻水无纺布,所述缆芯及填充料外包覆有加强型阻水无纺布,所述加强型无纺布由第二阻水无纺布、耐高温绝缘胶和耐高温聚酯薄膜组成;
所述耐高温绝缘胶包括高熔点的非晶型氧化物玻璃粉末、固化剂及液态有机硅聚合物或有机硅聚合物的溶液,所述有机硅聚合物为聚元素有机硅氧烷或改性聚有机硅氧烷,所述聚元素有机硅氧烷为聚有机硼硅氧烷、聚有机铝硅氧烷、聚有机钛硅氧烷或聚有机磷硅氧烷,所述改性聚有机硅氧烷为丙烯酸酯改性硅树脂、环氧改性硅树脂、酚醛改性硅树脂或聚氨酯改性硅树脂,所述非晶型氧化物玻璃为硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃或钒酸盐玻璃;
所述耐高温聚酯薄膜包括位于上下两层的表层和位于中间的芯层,上下两层的表层成分相同,均包括以下重量份百分比的组分:75~90%的PEN切片、15~20%的PET切片和5%的PET开口剂母料;芯层包括以下重量百分比的组分:60~80%的PEN切片、30~50%的PET切片和2~8%的改性蒙脱土母料;所述改性蒙脱土母料包括以下重量百分比的组分组成:10~20%的改性蒙脱土和80~90%的PET。
本发明中所采用的耐高温绝缘胶,通过在耐热有机硅聚合物胶粘剂中加入低熔点玻璃粉,制成胶状悬浮液,然后像有机聚合物胶粘剂一样与玻璃纤维一起热压、拉挤或模压成型。低熔点玻璃粉的熔融温度范围控制在250℃~600℃之间,当绝缘材料在250℃以下温度工作时,耐热有机硅聚合物胶粘剂起作用,高于250℃时,耐高温有机硅聚合物胶粘剂开始分解,但低熔点玻璃粉开始熔融,替换聚合物继续起胶粘作用,使得耐高温绝缘胶粘剂在600℃仍具有粘性。另外,因为选用了耐高温有机硅聚合物,聚合物氧化后得到氧化硅,能和低熔点玻璃粉融合,且不积碳,不影响材料的绝缘性能。
所述耐高温聚酯薄膜中添加改性蒙脱土母料,进而获得性能优良的耐高温聚酯薄膜;另外,聚酯薄膜三层结构中都包含PEN和PET,PEN/PET在挤出机中熔融共混会发生酯交换反应,且随挤出时间、挤出温度升高,酯交换反应程度越大。PEN的玻璃转化转变温度高于PET,薄膜中PEN含量升高,能提高薄膜的玻璃化转变温度,进而提升薄膜的耐热性,减少热收缩率。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于广东森杨线缆材料科技有限公司,未经广东森杨线缆材料科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910974301.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种伸缩传控航空电缆及其加工方法
- 下一篇:风机桥架电缆