应用于通信设施供电铝合金电缆及其制备方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及通信电缆技术领域,是一种应用于通信设施供电铝合金电缆及其制备 方法。
【背景技术】
[0002] -般的通信电缆在安装使用过程中,受到其环境限制,当使用一段时间后,往往容 易裂开,为了防止裂开,需要采用其他的包装套,而增加了制造使用成本。特别是,在野外作 业传输使用的通信电缆,需要能使其防腐抗酸碱,而一般的通信电缆不具备其功能。
【发明内容】
[0003] 本发明提供了一种应用于通信设施供电铝合金电缆及其制备方法,克服了上述现 有技术之不足,其能有效解决现有的通信电缆在野外作业时不具备防腐抗酸碱的问题。
[0004] 本发明的技术方案之一是通过以下措施来实现的:一种应用于通信设施供电铝合 金电缆,包括铝合金电缆、护套层和外防护套,外防护套、护套层和铝合金电缆由外而内固 定连接在一起,其护套层按重量份数包括钙锌复合稳定剂6份至10份、氢氧化镁粉末15份至 30份、三聚氰酸三烯丙酯8份至16份、二盐基硫酸铅10份至25份、纳米氧化锆8份至10份、亚 磷酸酯4份至10份、线性低密度聚乙烯12份至20份、三氧化二锑0.5份至1份、硬脂酸钙0.1份 至0.5份、六溴环十二烷5份至15份、噻二唑类硫化剂1份至3份,外防护套按重量份数包括聚 丙烯60份至100份、醋酸乙烯36份至100份、EPDM60份至100份、对苯二甲酸二辛酯60份至100 份、丁腈橡胶60份至100份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物12份至20份。
[0005] 下面是对上述发明技术方案之一的进一步优化或/和改进: 上述护套层按重量份数包括钙锌复合稳定剂6份、氢氧化镁粉末15份、三聚氰酸三烯丙 酯8份、二盐基硫酸铅10份、纳米氧化锆8份、亚磷酸酯4份、线性低密度聚乙烯12份、三氧化 二锑0.5份、硬脂酸钙0.1份、六溴环十二烷5份、噻二唑类硫化剂1份;外防护套按重量份数 包括聚丙烯60份、醋酸乙烯36份、EPDM60份、对苯二甲酸二辛酯60份、丁腈橡胶60份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物12份。
[0006] 上述护套层按重量份数包括钙锌复合稳定剂8份、氢氧化镁粉末18份、三聚氰酸三 烯丙酯12份、二盐基硫酸铅16份、纳米氧化锆9份、亚磷酸酯7份、线性低密度聚乙烯16份、三 氧化二锑0.8份、硬脂酸钙0.3份、六溴环十二烷10份、噻二唑类硫化剂2份;外防护套按重量 份数包括聚丙烯80份、醋酸乙烯66份、EPDM80份、对苯二甲酸二辛酯80份、丁腈橡胶80份、乙 烯-丙烯酸乙酯共聚物16份。
[0007] 上述护套层按重量份数包括钙锌复合稳定剂10份、氢氧化镁粉末30份、三聚氰酸 三烯丙酯16份、二盐基硫酸铅25份、纳米氧化锆10份、亚磷酸酯10份、线性低密度聚乙烯20 份、三氧化二锑1份、硬脂酸钙0.5份,六溴环十二烷约5份,噻二唑类硫化剂3份;外防护套按 重量份数包括聚丙烯100份、醋酸乙烯100份、EPDM100份、对苯二甲酸二辛酯100份、丁腈橡 胶100份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物20份。
[0008] 本发明的技术方案之二是通过以下措施来实现的:一种应用于通信设施供电铝合 金电缆中的护套层的制备方法,其中所述护套层的制备方法按下述步骤进行:将护套层的 组分物料予以分别混合,然后予以热熔,热熔温度在200摄氏度至300摄氏度,在用设置有通 孔的模具挤出,随后予以过水冷却降温,冷却降温到60摄氏度至90摄氏度,并进行干燥处 理,得到通信设施供电铝合金电缆护套层;所述外防护套的制备方法将按下述步骤进行:将 外防护套的组分物料予以分别混合,然后予以热熔,热熔温度在200摄氏度至300摄氏度,在 用设置有通孔的模具挤出,随后予以过水冷却降温,冷却降温到60摄氏度至90摄氏度,并进 行干燥处理,得到通信设施供电铝合金电缆外防护套。
[0009] 本发明得到的应用于通信设施供电铝合金电缆,具有质地柔软、耐磨耐高温、安全 可靠且具有良好的散热性能,使得该传输导线可以在很恶劣的环境下使用,本发明具有更 强耐候性、抗变形性、拉伸强度高、延伸率大,对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗 碱性、防腐性能优越,方便使用。
【具体实施方式】
[0010] 实施例1,该应用于通信设施供电铝合金电缆,包括铝合金电缆、护套层和外防护 套,外防护套、护套层和铝合金电缆由外而内固定连接在一起,其护套层按重量份数包括钙 锌复合稳定剂6份至10份、氢氧化镁粉末15份至30份、三聚氰酸三烯丙酯8份至16份、二盐基 硫酸铅10份至25份、纳米氧化锆8份至10份、亚磷酸酯4份至10份、线性低密度聚乙烯12份至 20份、三氧化二锑0.5份至1份、硬脂酸钙0.1份至0.5份、六溴环十二烷5份至15份、噻二唑类 硫化剂1份至3份,外防护套按重量份数包括聚丙烯60份至100份、醋酸乙烯36份至100份、 EPDM60份至100份、对苯二甲酸二辛酯60份至100份、丁腈橡胶60份至100份、乙烯-丙烯酸乙 酯共聚物12份至20份。
[0011] 实施例2,该应用于通信设施供电铝合金电缆,包括铝合金电缆、护套层和外防护 套,外防护套、护套层和铝合金电缆由外而内固定连接在一起,其护套层按重量份数包括钙 锌复合稳定剂6份或10份、氢氧化镁粉末15份或30份、三聚氰酸三烯丙酯8份或16份、二盐基 硫酸铅10份或25份、纳米氧化锆8份或10份、亚磷酸酯4份或10份、线性低密度聚乙烯12份或 20份、三氧化二锑0.5份或1份、硬脂酸钙0.1份或0.5份、六溴环十二烷5份或15份、噻二唑类 硫化剂1份或3份,外防护套按重量份数包括聚丙烯60份或100份、醋酸乙烯36份或100份、 EPDM60份或100份、对苯二甲酸二辛酯60份或100份、丁腈橡胶60份或100份、乙烯-丙烯酸乙 酯共聚物12份或20份。
[0012] 实施例3,该应用于通信设施供电铝合金电缆中的护套层按下述制备方法得到:将 上述组分物料予以分别混合,然后予以热熔,热熔温度在200摄氏度至300摄氏度,在用设置 有通孔的模具挤出,随后予以过水冷却降温,冷却降温到60摄氏度至90摄氏度,并进行干燥 处理得到应用于通信设施供电铝合金电缆中的护套层。
[0013] 实施例4,该应用于通信设施供电铝合金电缆中的外防护套按下述制备方法得到: 将上述组分物料予以分别混合,然后予以热熔,热熔温度在200摄氏度至300摄氏度,在用设 置有通孔的模具挤出,随后予以过水冷却降温,冷却降温到60摄氏度至90摄氏度,并进行干 燥处理得到应用于通信设施供电铝合金电缆中的外防护套。
[0014] 实施例5,该应用于通信设施供电铝合金电缆,其护套层按重量份数包括钙锌复合 稳定剂6份、氢氧化镁粉末15份、三聚氰酸三烯丙酯8份、二盐基硫酸铅10份、纳米氧化锆8 份、亚磷酸酯4份、线性低密度聚乙烯12份、三氧化二锑0.5份、硬脂酸钙0.1份、六溴环十二 烷5份、噻二唑类硫化剂1份;外防护套按重量份数包括聚丙烯60份、醋酸乙烯36份、ETOM60 份、对苯二甲酸二辛酯60份、丁腈橡胶60份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物12份。
[0015] 实施例6,该应用于通信设施供电铝合金电缆,其护套层按重量份数包括钙锌复 合稳定剂8份、氢氧化镁粉末18份、三聚氰酸三烯丙酯12份、二盐基硫酸铅16份、纳米氧化锆 9份、亚磷酸酯7份、线性低密度聚乙
烯16份、三氧化二锑0.8份、硬脂酸钙0.3份、六溴环十二 烷10份、噻二唑类硫化剂2份;外防护套按重量份数包括聚丙烯80份、醋酸乙烯66份、EPDM80 份、对苯二甲酸二辛酯80份、丁腈橡胶80份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物16份。
[0016] 实施例7,该应用于通信设施供电铝合金电缆,其护套层按重量份数包括钙锌复 合稳定剂10份、氢氧化镁粉末30份、三聚氰酸三烯丙酯16份、二盐基硫酸铅25份、纳米氧化 锆10份、亚磷酸酯10份、线性低密度聚乙烯20份、三氧化二锑1份、硬脂酸钙0.5份,六溴环十 二烷约5份,噻二唑类硫化剂3份;外防护套按重量份数包括聚丙烯100份、醋酸乙烯100份、 EPDM100份、对苯二甲酸二辛酯100份、丁腈橡胶100份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物20份。
[0017] 实施例5得到的本发明应用于通信设施供电铝合金电缆和市售电缆的性能参数见 表1所示;实施例6得到的本发明应用于通信设施供电铝合金电缆和市售电缆的性能参数见 表2所示;实施例7得到的本发明应用于通信设施供电铝合金电缆和市售电缆的性能参数见 表3所示;从表1、表2和表3可以看出,本发明得到的应用于通信设施供电铝合金电缆和现有 的电缆相比较,ML(1+4)100°C的值均比现有电缆的高,说明本发明应用于通信设施供电铝 合金电缆硫化性能好;门尼焦烧(120°C)的时间均比现有电缆的时间长,说明本发明应用于 通信设施供电铝合金电缆加工的安全性能好;拉伸强度和扯断伸长率均有所增加,说明本 发明应用于通信设施供电铝合金电缆具有更强耐候性、抗变形性、拉伸强度高、延伸率大; 在135°Cxl68老化后、耐油性(100°C x48h,机油)、耐酸性(20°C x48h,98%浓硫酸处理后、 耐碱性(20°C x48h,4.5mol/L强氢氧化钠溶液处理)的环境下,其拉伸强度变化率和扯断伸 长率变化率均有减小,说明本发明的应用于通信设施供电铝合金电缆具有更好的性能,对 基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐性能优越;橡皮极限氧指数增大,说明 本发明的应用于通信设施供电铝合金电缆抗氧化性能好。
[0018] 综上所述,本发明应用于通信设施供电铝合金电缆,通过护套层和外防护套的增 加得到的本发明应用于通信设施供电铝合金电缆具有更好的抗酸性、抗碱性和防腐性,同 时通过老化试验得到本发明的电缆耐候性好,拉伸强度高,延伸率大,能够更好的满足电缆 在野外作业的条件。
[0019] 以上技术特征构成了本发明的实施例,其具有较强的适应性和实施效果,可根据 实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。
【主权项】
1. 一种应用于通信设施供电铝合金电缆,其特征在于包括铝合金电缆、护套层和外防 护套,外防护套、护套层和铝合金电缆由外而内固定连接在一起;其护套层按重量份数包括 钙锌复合稳定剂6份至10份、氢氧化镁粉末15份至30份、三聚氰酸三烯丙酯8份至16份、二盐 基硫酸铅10份至25份、纳米氧化锆8份至10份、亚磷酸酯4份至10份、线性低密度聚乙烯12份 至20份、三氧化二锑0.5份至1份、硬脂酸钙0.1份至0.5份、六溴环十二烷5份至15份、噻二唑 类硫化剂1份至3份,外防护套按重量份数包括聚丙烯60份至100份、醋酸乙烯36份至100份、 EPDM60份至100份、对苯二甲酸二辛酯60份至100份、丁腈橡胶60份至100份、乙烯-丙烯酸乙 酯共聚物12份至20份。2. 根据权利要求1所述的应用于通信设施供电铝合金电缆,其特征在于护套层按重量 份数包括钙锌复合稳定剂6份、氢氧化镁粉末15份、三聚氰酸三烯丙酯8份、二盐基硫酸铅10 份、纳米氧化锆8份、亚磷酸酯4份、线性低密度聚乙烯12份、三氧化二锑0.5份、硬脂酸钙0.1 份、六溴环十二烷5份、噻二唑类硫化剂1份;外防护套按重量份数包括聚丙烯60份、醋酸乙 烯36份、EPDM60份、对苯二甲酸二辛酯60份、丁腈橡胶60份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物12份。3. 根据权利要求1或2所述的应用于通信设施供电铝合金电缆,其特征在于护套层按重 量份数包括钙锌复合稳定剂8份、氢氧化镁粉末18份、三聚氰酸三烯丙酯12份、二盐基硫酸 铅16份、纳米氧化锆9份、亚磷酸酯7份、线性低密度聚乙烯16份、三氧化二锑0.8份、硬脂酸 钙0.3份、六溴环十二烷10份、噻二唑类硫化剂2份;外防护套按重量份数包括聚丙烯80份、 醋酸乙烯66份、EPDM80份、对苯二甲酸二辛酯80份、丁腈橡胶80份、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物 16份。4. 根据权利要求1或2或3所述的应用于通信设施供电铝合金电缆,其特征在于护套层 按重量份数包括钙锌复合稳定剂10份、氢氧化镁粉末30份、三聚氰酸三烯丙酯16份、二盐基 硫酸铅25份、纳米氧化锆10份、亚磷酸酯10份、线性低密度聚乙烯20份、三氧化二锑1份、硬 脂酸钙0.5份,六溴环十二烷约5份,噻二唑类硫化剂3份;外防护套按重量份数包括聚丙烯 100份、醋酸乙烯100份、EPDM100份、对苯二甲酸二辛酯100份、丁腈橡胶100份、乙烯-丙烯酸 乙酯共聚物20份。5. -种根据权利要求1至4任一项所述应用于通信设施供电铝合金电缆的制备方法,其 特征在于其中所述护套层的制备方法按下述步骤进行:将护套层的组分物料予以分别混 合,然后予以热熔,热熔温度在200摄氏度至300摄氏度,在用设置有通孔的模具挤出,随后 予以过水冷却降温,冷却降温到60摄氏度至90摄氏度,并进行干燥处理,得到通信设施供电 铝合金电缆护套层;所述外防护套的制备方法将按下述步骤进行:将外防护套的组分物料 予以分别混合,然后予以热熔,热熔温度在200摄氏度至300摄氏度,在用设置有通孔的模具 挤出,随后予以过水冷却降温,冷却降温到60摄氏度至90摄氏度,并进行干燥处理,得到通 信设施供电铝合金电缆外防护套。
【专利摘要】<b>本发明涉及通信电缆技术领域,是一种应用于通信设施供电铝合金电缆及其制备方法;包括铝合金电缆、护套层和外防护套,外防护套、护套层和铝合金电缆由外而内固定连接在一起</b><b>;其护套层按重量份数包括钙锌复合稳定剂6份至10份、氢氧化镁粉末15份至30份、三聚氰酸三烯丙酯8份至16份、二盐基硫酸铅10份至25份、纳米氧化锆8份至10份。本发明得到的应用于通信设施供电铝合金电缆,</b><b>具有质地柔软、耐磨耐高温、安全可靠且具有良好的散热性能,使得该传输导线可以在很恶劣的环境下使用,</b><b>本发明具有更强耐候性、抗变形性、拉伸强度高、延伸率大,对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐性能优越,方便使用。</b>
【IPC分类】H01B3/28, C08K5/12, C08L23/16, C08K5/524, C08K5/098, C08L23/08, C08K13/02, C08L9/02, H01B3/44, C08L23/12, C08K3/22, C08K3/30
【公开号】CN105504468
【申请号】CN201510838289
【发明人】周文婷, 王冰, 李明, 刘哲, 赵波
【申请人】国网新疆电力公司信息通信公司, 国家电网公司, 新疆信息产业有限责任公司
【公开日】2016年4月20日
【申请日】2015年11月26日