[发明专利]光纤在审

专利信息
申请号: 202080042599.9 申请日: 2020-04-30
公开(公告)号: CN114040932A 公开(公告)日: 2022-02-11
发明(设计)人: 浜洼胜史;相马一之;小西达也 申请(专利权)人: 住友电气工业株式会社
主分类号: C08F290/06 分类号: C08F290/06;C03C25/1065;C03C25/285;C03C25/47;G02B6/44
代理公司: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 代理人: 常海涛;金小芳
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 光纤
【说明书】:

一种光纤,包括:包含芯部和包层的玻璃纤维;以及被覆玻璃纤维的外周的被覆树脂层,被覆树脂层在‑50℃以上0℃以下的平均线膨胀系数为3.3×10‑5/℃以上且小于9.0×10‑5/℃。

技术领域

本公开涉及一种光纤。

本申请要求基于2019年6月18日提出的日本专利申请第2019-112621号的优先权,并援引了所述日本专利申请中所记载的全部记载内容。

背景技术

通常,光纤具有用于保护作为光传输体的玻璃纤维的被覆树脂层。被覆树脂层由(例如)初级树脂层和次级树脂层构成。为了减小由对光纤施加侧压时发生的微小弯曲所引起的传输损耗的增加,要求提高光纤的侧压特性。

例如,在专利文献1中,研究了通过提高次级树脂层(第二覆层)的杨氏模量来降低光纤的弯曲损耗。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特表2009-510520号公报

发明内容

本公开的一个方式涉及的光纤包括:包含芯部和包层的玻璃纤维;以及被覆玻璃纤维的外周的被覆树脂层,被覆树脂层的-50℃以上0℃以下的平均线膨胀系数为3.3×10-5/℃以上且小于9.0×10-5/℃。

附图说明

[图1]图1为示出本实施方式涉及的光纤的一个例子的示意性剖面图。

具体实施方式

[本公开所要解决的课题]

光纤在各种各样的环境下被使用,因此需要各种环境耐性。特别是正寻求在低温环境下传输损耗少的光纤、即低温特性优异的光纤。为了提高侧压特性,虽然增大次级树脂层的杨氏模量很重要,但是只增大次级树脂层的杨氏模量,难以降低在低温环境下的传输损耗。

本公开的目的在于,提供一种低温特性优异的光纤。

[本公开的效果]

根据本公开,可以提供一种低温特性优异的光纤。

[本公开的实施方式的说明]

首先,列出本公开的实施方式的内容并进行说明。本公开的一个方式涉及的光纤包括:包含芯部和包层的玻璃纤维;以及被覆玻璃纤维的外周的被覆树脂层,被覆树脂层的-50℃以上0℃以下的平均线膨胀系数为3.3×10-5/℃以上且小于9.0×10-5/℃。

通过调节被覆树脂层的平均线膨胀系数,可以提高光纤的低温特性。

上述被覆树脂层具有:与玻璃纤维接触并被覆该玻璃纤维的初级树脂层;以及被覆初级树脂层的外周的次级树脂层,次级树脂层可以含有包含基础树脂和疏水性无机氧化物粒子的树脂组合物的固化物,其中基础树脂包含含有氨基甲酸酯(甲基)丙烯酸酯的低聚物、单体以及光聚合引发剂。通过具有这样的次级树脂,降低了被覆树脂层的线膨胀系数,并容易地提高光纤的低温特性。

从容易形成杨氏模量和线膨胀系数的平衡优异的次级树脂层来看,以树脂组合物的总量为基准,无机氧化物粒子的含量可以为1.5质量%以上且小于65质量%。

从在树脂组合物中的分散性优异且易于调整杨氏模量来看,无机氧化物粒子可以为包含选自由二氧化硅、二氧化锆、氧化铝、氧化镁、氧化钛、氧化锡及氧化锌组成的组中的至少1种的粒子。从容易降低被覆树脂层的线膨胀系数来看,无机氧化物粒子也可以具有紫外线固化性的官能团。从容易形成杨氏模量高的树脂层来看,紫外线固化性的官能团可以为(甲基)丙烯酰基。

[本公开的实施方式的详细情况]

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