JP2003113279A - Halogen-free flame retardant composition and flame retardant power cord using the same - Google Patents

Halogen-free flame retardant composition and flame retardant power cord using the same

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JP2003113279A
JP2003113279A JP2001305976A JP2001305976A JP2003113279A JP 2003113279 A JP2003113279 A JP 2003113279A JP 2001305976 A JP2001305976 A JP 2001305976A JP 2001305976 A JP2001305976 A JP 2001305976A JP 2003113279 A JP2003113279 A JP 2003113279A
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JP
Japan
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halogen
flame retardant
molecular weight
power cord
polyolefin
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JP2001305976A
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Japanese (ja)
Inventor
Takashi Edo
崇司 江戸
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Fujikura Ltd
Original Assignee
Fujikura Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a halogen-free flame retardant composition useful for an insulating body or a sheath of a power cord or the like. SOLUTION: The halogen-free flame retardant composition comprising 100 pts.wt. of a base resin selected from a polyolefin resin or a thermoplastic rubber, 40-250 pts.wt. of a halogen-free flame retardant and 3-50 pts.wt. of a polyolefin having an ultra low molecular weight. The addition of the adequate amount of the polyolefin having an ultra low molecular weight enables the obtaining of excellent flexibility without lowering flame retardancy.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ノンハロゲン難燃
性組成物及びこれを絶縁体やシースに用いた難燃電源コ
ードに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a halogen-free flame-retardant composition and a flame-retardant power cord using the same for an insulator or a sheath.

【0002】[0002]

【従来の技術】電源コードは主に屋内で使用されるコー
ドで、単心コードや平型コード、キャブタイヤコードな
どの多種のものが既に提案されており、通常その絶縁体
やシースにはポリ塩化ビニル(PVC)やEPゴムなど
が使用されている。
2. Description of the Related Art Power cords are mainly used indoors, and various types such as single-core cords, flat cords, and cabtire cords have already been proposed. Vinyl chloride (PVC) and EP rubber are used.

【0003】PVCは取扱い性が良好であるものの、火
災や廃棄などの燃焼時に有毒ガスを発生することや樹脂
中添加されている可塑剤に環境ホルモンなどの物質が含
まれているなどの問題があった。一方、EPゴムにあっ
ては、やや硬くなってしまうため、取扱い性においてP
VCに劣るという問題点があった。
Although PVC is easy to handle, it has problems such as generation of toxic gas during combustion such as fire or disposal, and inclusion of substances such as environmental hormones in the plasticizer added to the resin. there were. On the other hand, in EP rubber, it becomes slightly harder, so P
There was a problem that it was inferior to VC.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】これに対して、最近エ
コ電源コードと称する絶縁体やシースのベース樹脂にポ
リオレフィン系の樹脂を使用したコードが注目を集めて
いるが、その難燃化にあたっては、相当な量のノンハロ
ゲン系難燃剤、例えば金属水和物などを添加する必要が
あった。この大量の金属水和物などの添加によって、ノ
ンハロゲン化と良好な難燃化が得られるものの、コード
が硬くなるという問題があった。
On the other hand, a cord which uses a polyolefin resin as a base resin for an insulator or a sheath, which is called an eco-power cord, has recently attracted attention. It was necessary to add a considerable amount of non-halogen flame retardant, such as metal hydrate. Although the addition of such a large amount of metal hydrate can provide non-halogenation and excellent flame retardancy, there is a problem that the cord becomes hard.

【0005】そこで、ポリオレフィン系の樹脂材料にス
チレン系エラストマーなどのゴム材料、例えばサーモプ
ラスチックラバー(TPR)を添加して柔軟性を向上さ
せる試みもなされ、ある程度の成果を上げているが、そ
の柔軟性は上記PVCと比較すると、未だ不十分なもの
であった。
Therefore, attempts have been made to improve the flexibility by adding a rubber material such as a styrene elastomer to a polyolefin resin material, for example, a thermoplastic rubber (TPR), and some results have been achieved. The property was still insufficient as compared with the above PVC.

【0006】この柔軟性をさらに向上させるため、プロ
セスオイルなどの液状可塑剤を添加することも試みられ
ているが、液状可塑剤の場合新たな問題が生じた。例え
ば液状可塑剤の添加量が多いと、十分柔軟性の向上効果
が得られるものの、成形時や経時的にコード表面から可
塑剤自体が表出するブリードの問題が生じたり、また、
折角添加した上記金属水和物などのノンハロゲン系難燃
剤による難燃化効果を低下させるという問題もあった。
もちろん、これらの問題点を考慮して、添加量を少なく
すると、十分な柔軟性向上の効果は得られなくなる。
In order to further improve the flexibility, it has been attempted to add a liquid plasticizer such as a process oil, but a liquid plasticizer causes a new problem. For example, when the addition amount of the liquid plasticizer is large, although the effect of sufficiently improving the flexibility can be obtained, there is a problem of bleeding in which the plasticizer itself is exposed from the cord surface during molding or over time, or
There is also a problem in that the flame retarding effect of the non-halogen flame retardant such as the above-mentioned metal hydrate added is reduced.
Of course, if these amounts are taken into consideration and the addition amount is reduced, the effect of sufficiently improving flexibility cannot be obtained.

【0007】このような状況の下で、本発明者が種々の
材料について鋭意検討し試験したところ、ある種の超低
分子量ポリオレフィンを用いると、上記問題のある液状
可塑剤を添加することなく、これと、ベース樹脂であ
る、ポリオレフィン系樹脂やTPRとの単独使用や併用
において、相当量のノンハロゲン系難燃剤を添加して
も、高い難燃性と共に十分な柔軟性が得られることが見
い出された。本発明は、このような観点に立ってなされ
たものである。
Under these circumstances, the present inventor diligently studied and tested various materials. As a result, when a certain kind of ultra-low molecular weight polyolefin was used, the liquid plasticizer having the above problems was not added. It has been found that when used alone or in combination with a base resin, a polyolefin resin or TPR, even if a considerable amount of a halogen-free flame retardant is added, sufficient flexibility can be obtained with high flame retardancy. It was The present invention has been made from such a viewpoint.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の本発明
は、ポリオレフィン系樹脂又はサーモプラスチックラバ
ーから選ばれるベース樹脂100重量部とノンハロゲン
系難燃剤40〜250重量部と超低分子量ポリオレフィ
ン3〜50重量部とからなることを特徴とするノンハロ
ゲン難燃性組成物にある。
The present invention according to claim 1 provides 100 parts by weight of a base resin selected from a polyolefin resin or a thermoplastic rubber, 40 to 250 parts by weight of a non-halogen flame retardant, and 3 to 3 of an ultra low molecular weight polyolefin. A halogen-free flame-retardant composition comprising 50 parts by weight.

【0009】請求項2記載の本発明は、前記超低分子量
ポリオレフィンの分子量が1000〜5000であるこ
とを特徴とする請求項1記載のノンハロゲン難燃性組成
物にある。
The present invention according to claim 2 is the halogen-free flame-retardant composition according to claim 1, characterized in that the ultra-low molecular weight polyolefin has a molecular weight of 1000 to 5000.

【0010】請求項3記載の本発明は、前記請求項1又
は2記載のノンハロゲン難燃性組成物を絶縁体又はシー
スに用いたことを特徴とする難燃電源コードにある。
The present invention according to claim 3 is in a flame-retardant power cord, characterized in that the halogen-free flame-retardant composition according to claim 1 or 2 is used for an insulator or a sheath.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】本発明で用いられるベース材料の
ポリオレフィン系樹脂としては、エチレン−酢酸ビニル
共重合体(EVA)、エチレン−エチルアクリレート共
重合体(EEA)、低密度ポリエチレン(LDPE)、
直鎖状ポリエチレン(LLDPE)などが挙げられる。
また、もう一方のベース材料であるサーモプラスチック
ラバー(TPR)としては、スチレン−ブタジェン−エ
チレン−スチレン共重合体(SEBS)、水素添加スチ
レン−ブタジェンラバー、スチレンEPゴム共重合体な
どのゴム材料が挙げられる。そして、これらのベース材
料の使用にあっては、種々の使用態様が可能である。例
えばポリオレフィン系樹脂の単独使用、これらの樹脂同
士の混合使用、これら樹脂とTPRとの併用、さらには
TPRの単独使用などである。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION The polyolefin resin of the base material used in the present invention includes ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA), ethylene-ethyl acrylate copolymer (EEA), low density polyethylene (LDPE),
Linear polyethylene (LLDPE) etc. are mentioned.
The other base material, a thermoplastic rubber (TPR), is a rubber material such as styrene-butadiene-ethylene-styrene copolymer (SEBS), hydrogenated styrene-butadiene rubber, and styrene-EP rubber copolymer. Is mentioned. And, in using these base materials, various usage modes are possible. For example, the polyolefin resin may be used alone, these resins may be mixed and used, TPR may be used in combination with these resins, or TPR may be used alone.

【0012】本発明で添加されるノンハロゲン系難燃剤
としては、金属水和物である、水酸化マグネシウム、水
酸化アルミニウムなどや、他のノンハロゲン系難燃剤で
ある、錫酸亜鉛、炭酸カルシウムなどが挙げられる。そ
してまた、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムな
どの使用にあたっては、ステアリン酸、シランカップリ
ング剤などの処理を施した表面処理済のものが望まし
い。このような表面処理を施すと、フィラー添加による
物性の低下を防ぐなどの利点が得られる。
Examples of the non-halogen flame retardant added in the present invention include metal hydrates such as magnesium hydroxide and aluminum hydroxide, and other non-halogen flame retardants such as zinc stannate and calcium carbonate. Can be mentioned. In addition, when using magnesium hydroxide, aluminum hydroxide or the like, it is desirable to use a surface-treated material such as stearic acid or a silane coupling agent. Such surface treatment has advantages such as prevention of deterioration of physical properties due to addition of filler.

【0013】このノンハロゲン系難燃剤の添加量は、ベ
ース樹脂100重量部に対して、40〜250重量部と
する。その理由は、40重量部未満では十分な難燃性が
得られず、また逆に250重量部を越えると、押出加工
性が低下したり、得られる電源コードなどの機械的強度
が低下したり、それに伴って組成物の硬さが硬くなるな
どの弊害が生じるようになるからである。
The amount of the halogen-free flame retardant added is 40 to 250 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the base resin. The reason is that if it is less than 40 parts by weight, sufficient flame retardancy cannot be obtained, and if it exceeds 250 parts by weight, extrudability is reduced and mechanical strength of the obtained power cord is lowered. This is because, along with that, the adverse effect such as the hardness of the composition becoming harder occurs.

【0014】本発明者等が有用な材料として採用した超
低分子量ポリオレフィンは、組成物の難燃性を低下させ
ることなく、良好な柔軟性を確保するためのもので、例
えばその分子量が1000〜5000の範囲にあるもの
の使用が好ましい。具体的なものとして、分子量350
0のEVAなどが挙げられる。ここで言う分子量は、G
PC法で測定した平均分子量であって、その範囲を、1
000〜5000の範囲としたのは、以下の理由によ
る。先ず、分子量が1000未満では、融点が低下し添
加した超低分子量ポリオレフィンがブリードする可能性
があり、逆に、分子量が5000を超えるようになる
と、添加するポリオレフィン自体の柔軟性が低くなるた
め、柔軟化作用が小さくなるからである。
The ultra-low molecular weight polyolefin adopted by the present inventors as a useful material is for ensuring good flexibility without deteriorating the flame retardancy of the composition. The use of those in the range of 5000 is preferred. Specifically, the molecular weight is 350
EVA of 0, etc. are mentioned. The molecular weight here is G
It is the average molecular weight measured by the PC method, and the range is 1
The reason why the range is set to 000 to 5000 is as follows. First, if the molecular weight is less than 1000, the melting point may decrease and the added ultra-low molecular weight polyolefin may bleed, and conversely, if the molecular weight exceeds 5000, the flexibility of the added polyolefin itself becomes low, This is because the softening effect becomes small.

【0015】この超低分子量ポリオレフィンは、樹脂や
ゴムのベース材料と相当量のノンハロゲン系難燃剤が混
和された組成物中において、液体可塑剤と異なり、常温
で固体であるため組成物中に良好に保持されるものと考
えられ、又、ベース樹脂である材料に対する分散性も良
好である。これによって、難燃性の低下防止や柔軟性確
保の効果が得られるものと推論される。また、この超低
分子量ポリオレフィンには、環境ホルモンなどの物質が
含有されていないため、火災や燃焼廃棄などの際にも、
環境汚染の原因となることはない。
This ultra low molecular weight polyolefin is good in the composition because it is a solid at room temperature unlike a liquid plasticizer in a composition in which a base material such as resin or rubber and a considerable amount of a non-halogen flame retardant are mixed. It is considered that the resin is retained at the same time, and the dispersibility in the material that is the base resin is also good. It is inferred that the effects of preventing deterioration of flame retardancy and ensuring flexibility can be obtained by this. In addition, this ultra low molecular weight polyolefin does not contain substances such as endocrine disrupters, so even in the event of fire or burning disposal,
It does not cause environmental pollution.

【0016】ここで、超低分子量ポリオレフィンの添加
量を、ベース樹脂100重量部に対して、3〜50重量
部としたのは、3重量部未満では所望の柔軟性付与効果
が得られず、また逆に50重量部を越えると、柔軟性が
過度に進み柔らかくなり過ぎて、機械的強度が低下する
などの問題が生じるようになるからである。
Here, the addition amount of the ultra low molecular weight polyolefin is set to 3 to 50 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the base resin, because the desired flexibility imparting effect cannot be obtained if the addition amount is less than 3 parts by weight. On the other hand, if the amount exceeds 50 parts by weight, the flexibility becomes excessive and becomes too soft, and the mechanical strength is lowered.

【0017】なお、本発明では、上記構成の樹脂組成物
中に必要によりその他の添加剤、例えばシリコーン系難
燃助剤、老化防止剤、安定剤、架橋剤、架橋助剤、顔
料、燐系難燃助剤などを適宜添加することができる。シ
リコーン系難燃助剤や燐系難燃助剤を添加した場合、燃
焼時に樹脂材料の炭化を促進する効果が得られる。
In the present invention, if necessary, other additives such as a silicone flame retardant auxiliary agent, an antioxidant, a stabilizer, a cross-linking agent, a cross-linking auxiliary agent, a pigment, and a phosphorus-based agent are added to the resin composition having the above-mentioned constitution. A flame retardant aid and the like can be added as appropriate. When a silicone-based flame retardant auxiliary agent or a phosphorus-based flame retardant auxiliary agent is added, the effect of promoting carbonization of the resin material during combustion can be obtained.

【0018】このような構成からなる本発明のノンハロ
ゲン難燃性組成物の用途は、特に限定されないが、電源
コードの絶縁体やシースに用いれば、難燃性が高く、柔
軟性に優れたコードが得られる。
The use of the halogen-free flame-retardant composition of the present invention having such a constitution is not particularly limited, but when it is used as an insulator or a sheath of a power cord, the cord has high flame retardancy and excellent flexibility. Is obtained.

【0019】〔実施例〕表1〜表3に示した種々の配合
例からなる本発明の条件を満たすノンハロゲン難燃性組
成物(実施例1〜12)と、本発明の条件を欠く組成物
(比較例1〜6)とを押出機中で混練した後、各サンプ
ルとして、厚さ1mmの組成物シートをプレス成形し
た。さらに、上記各組成物を混練、ペレット化し、これ
を絶縁体とするVFF(0.75mm2 )相当の2心電
源コードを押出形成した。そして、これらの組成物シー
トや電源コードに対して、難燃性、硬度、引張り強度、
伸び率、柔軟性、ブリード性、加熱変形性についての特
性試験を行った。その結果を同表に併記した。なお、特
性試験の結果に対して、総合評価欄を設け、合格品を
○、不合格品を×で表示した。
[Examples] Non-halogen flame-retardant compositions satisfying the conditions of the present invention (Examples 1 to 12) consisting of various formulation examples shown in Tables 1 to 3 and compositions lacking the conditions of the present invention. After kneading (Comparative Examples 1 to 6) in an extruder, a composition sheet having a thickness of 1 mm was press-molded as each sample. Further, each of the above compositions was kneaded and pelletized, and a two-core power cord corresponding to VFF (0.75 mm 2 ) using this as an insulator was extrusion formed. Then, for these composition sheets and power cords, flame retardancy, hardness, tensile strength,
Characteristic tests on elongation, flexibility, bleeding property, and heat deformability were conducted. The results are also shown in the table. In addition, with respect to the result of the characteristic test, a comprehensive evaluation column is provided, and a passing product is indicated by ◯ and a rejecting product is indicated by x.

【0020】〔難燃性試験〕上記各組成物を絶縁体とし
た各2心電源コードに対して、JIS60°傾斜方法に
よる燃焼試験を行い、合格のものを○、不合格のものを
×で表示した。
[Flame Retardancy Test] For each two-core power cord using the above composition as an insulator, a combustion test according to the JIS 60 ° inclination method was conducted. displayed.

【0021】〔硬度試験〕上記各組成物シートに対し
て、5秒値の硬度(ショアD)を求めた。なお、電源コ
ードでは通常25〜40程度の硬度が必要とされる。
[Hardness Test] The hardness (Shore D) of a value of 5 seconds was determined for each of the above composition sheets. The power cord usually requires hardness of about 25 to 40.

【0022】〔引張り強度試験〕上記各組成物を絶縁体
とした各2心電源コードにおいて、導体を抜き取ってか
ら、引張り強度試験機にセットし、その引張り強度(M
pa)を求めた。電源コードでは通常10Mpa以上の
引張り強度が必要とされるため、10Mpa未満のもの
は不合格品とした。
[Tensile Strength Test] In each two-core power cord using each of the above compositions as an insulator, the conductor is extracted and set in a tensile strength tester, and the tensile strength (M
pa) was determined. A power cord usually requires a tensile strength of 10 Mpa or more, and therefore, a power cord having a tensile strength of less than 10 MPa is regarded as a rejected product.

【0023】〔伸び率試験〕上記各組成物を絶縁体とし
た各2心電源コードにおいて、導体を抜き取って引張り
強度試験を行い、その伸び率(%)を求めた。そして、
その伸び率が350以上のものを合格とした。
[Elongation Rate Test] In each two-core power cord using the above composition as an insulator, a conductor was extracted and a tensile strength test was performed to obtain the elongation rate (%). And
Those whose elongation rate was 350 or more were accepted.

【0024】〔柔軟性試験〕上記各組成物を絶縁体とし
た各2心電源コードを、屈曲試験機にセットし、JIS
C3306に従って屈曲試験を行った。そして、所定回
数の曲げ試験後絶縁体(絶縁被覆)に亀裂などの発生し
たものを不合格として×とし、亀裂などの発生しなかっ
たものを合格として○として表示した。
[Flexibility test] Each two-core power cord using the above composition as an insulator was set in a bending tester and JIS
A flex test was performed according to C3306. Then, after a predetermined number of bending tests, an insulator (insulation coating) in which cracks or the like had occurred was designated as a failure, and a mark in which no cracks or the like occurred was designated as a pass, and was marked as ◯.

【0025】〔ブリード性試験〕この試験は、プロセス
オイルなどの液状可塑剤を添加した比較例6について行
い、シート表面に析出物が有るか否かを調べた。そし
て、析出物がある場合を「有り」と表示した。なお、液
状可塑剤を使用しない他の組成物では、ブリードによる
析出物発生の懸念がないため、ブリード性試験は省略し
た。
[Bleedability Test] This test was carried out for Comparative Example 6 to which a liquid plasticizer such as process oil was added, and it was examined whether or not there was a deposit on the surface of the sheet. And, when there is a precipitate, it is displayed as "present". The bleedability test was omitted for other compositions that did not use the liquid plasticizer, because there was no concern about the occurrence of precipitates due to bleeding.

【0026】〔加熱変形性試験〕この試験は、上記各組
成物シートを75℃×30分の加熱環境下におき、変形
の大きく許容範囲も越えるものを不合格として×とし、
変形の少なく許容範囲内に納まるものを合格として○と
して表示した。
[Heat Deformability Test] In this test, each of the above composition sheets was placed in a heating environment of 75 ° C. for 30 minutes, and if the deformation was large and exceeded the permissible range, the test was evaluated as “poor”,
Those with less deformation and within the allowable range were marked as ◯ and indicated as ○.

【0027】[0027]

【表1】 [Table 1]

【0028】[0028]

【表2】 [Table 2]

【0029】[0029]

【表3】 [Table 3]

【0030】なお、上記各表1〜3において、配合材料
の数値は重量部数を示す。また、各表中、注1はスチレ
ン−ブタジェン−エチレン−スチレン共重合体(SEB
S)、注2は分子量3500のEVA、注3は表面処理
の施された水酸化マグネシウム、注4はシリコーンパウ
ダー、注5はチバ・スペシャル・ケミカルズ社製イルガ
ノックス(商品名)である。
In each of the above Tables 1 to 3, the numerical value of the compounded material indicates the number of parts by weight. In addition, in each table, Note 1 is a styrene-butadiene-ethylene-styrene copolymer (SEB
S), Note 2 is EVA having a molecular weight of 3500, Note 3 is surface-treated magnesium hydroxide, Note 4 is silicone powder, and Note 5 is Irganox (trade name) manufactured by Ciba Special Chemicals.

【0031】上記表1〜表3から、本発明に係るノンハ
ロゲン難燃性組成物(実施例1〜12)の場合、ベース
材料に比較的多量のノンハロゲン系難燃剤を添加してい
るにも関わらず、適正量の超低分子量ポリオレフィンの
添加により、難燃性の低下を招くことなく、良好な柔軟
性が確保されていることが判る。
From Tables 1 to 3 above, in the case of the halogen-free flame-retardant compositions according to the present invention (Examples 1 to 12), a relatively large amount of the halogen-free flame retardant was added to the base material. However, it can be seen that the addition of an appropriate amount of ultra-low molecular weight polyolefin ensures good flexibility without lowering the flame retardancy.

【0032】これに対して、超低分子量ポリオレフィン
の添加がないか、或いはその添加量が不適正である組成
物(比較例1〜5)では、所望の柔軟性が得られなかっ
たり、適正な引張り強度が得られないことが判る。ま
た、プロセスオイルなどの液状可塑剤が添加された組成
物(比較例6)では、ブリードが発生すると共に難燃性
の低下があることが判る。
On the other hand, in the compositions (Comparative Examples 1 to 5) in which the ultra-low molecular weight polyolefin was not added or the addition amount was inappropriate, the desired flexibility could not be obtained or the desired flexibility was not obtained. It can be seen that tensile strength cannot be obtained. Further, it can be seen that the composition containing the liquid plasticizer such as the process oil (Comparative Example 6) causes bleeding and lowers the flame retardancy.

【0033】[0033]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
のノンハロゲン難燃性組成物によると、ベース材料のポ
リオレフィン系樹脂やTPRに対して、相当量のノンハ
ロゲン系難燃剤が混和されていても、適正量の超低分子
量ポリオレフィンを添加することによって、難燃性の低
下を招くことなく、良好な柔軟性を確保した優れた組成
物を得ることができる。また、添加する超低分子量ポリ
オレフィンには、環境ホルモンなどの物質は含有されて
いないことが明らかであるため、火災や燃焼廃棄などに
際して、環境汚染の原因は根本的に解消される。
As is apparent from the above description, according to the halogen-free flame-retardant composition of the present invention, a considerable amount of the halogen-free flame-retardant is mixed with the polyolefin resin or TPR as the base material. Also, by adding an appropriate amount of ultra-low molecular weight polyolefin, it is possible to obtain an excellent composition in which good flexibility is secured without causing deterioration of flame retardancy. Further, since it is clear that the ultra low molecular weight polyolefin to be added does not contain substances such as environmental hormones, the cause of environmental pollution is fundamentally eliminated at the time of fire or combustion disposal.

【0034】特にこのノンハロゲン難燃性組成物を電源
コードの絶縁体やシースに用いた場合、難燃性が高く、
柔軟性に優れたコードが得られる。また、このノンハロ
ゲン化によって、布設状態で火災に遭遇したり、廃棄後
燃焼処理されても、有毒ガスなどの発生がなく、さら
に、上記のように環境ホルモンなどの排出もないため、
安全性の高い電源コードが得られる。
In particular, when the halogen-free flame-retardant composition is used for the insulator or sheath of the power cord, the flame-retardant property is high,
You get flexible code. In addition, due to this non-halogenation, even if you encounter a fire in the laid state or burn it after disposal, there is no generation of toxic gas etc. Furthermore, as mentioned above, there is no emission of environmental hormones, etc.
The power cord with high safety can be obtained.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H01B 7/295 H01B 7/34 B Fターム(参考) 4J002 BB031 BB061 BB062 BB071 BP011 BP031 DE076 DE146 DE186 DE236 FB096 FB236 FD136 GQ01 5G305 AA02 AA14 AB17 AB25 AB35 BA15 BA22 CA01 CA47 CC03 CD13 5G315 CA03 CB02 CB06 CC08 CD01 CD02 CD13 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (51) Int.Cl. 7 Identification code FI theme code (reference) H01B 7/295 H01B 7/34 BF term (reference) 4J002 BB031 BB061 BB062 BB071 BP011 BP031 DE076 DE146 DE186 DE236 FB096 FB236 FD136 GQ01 5G305 AA02 AA14 AB17 AB25 AB35 BA15 BA22 CA01 CA47 CC03 CD13 5G315 CA03 CB02 CB06 CC08 CD01 CD02 CD13

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 ポリオレフィン系樹脂又はサーモプラス
チックラバーから選ばれるベース樹脂100重量部とノ
ンハロゲン系難燃剤40〜250重量部と超低分子量ポ
リオレフィン3〜50重量部とからなることを特徴とす
るノンハロゲン難燃性組成物。
1. A non-halogen flame retardant composition comprising 100 parts by weight of a base resin selected from a polyolefin resin or a thermoplastic rubber, 40 to 250 parts by weight of a non-halogen flame retardant, and 3 to 50 parts by weight of an ultra low molecular weight polyolefin. Flammable composition.
【請求項2】 前記超低分子量ポリオレフィンの分子量
が1000〜5000であることを特徴とする請求項1
記載のノンハロゲン難燃性組成物。
2. The ultra low molecular weight polyolefin has a molecular weight of 1,000 to 5,000.
The halogen-free flame-retardant composition described.
【請求項3】 前記請求項1又は2記載のノンハロゲン
難燃性組成物を絶縁体又はシースに用いたことを特徴と
する難燃電源コード。
3. A flame-retardant power cord, wherein the halogen-free flame-retardant composition according to claim 1 or 2 is used for an insulator or a sheath.
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