JPH08222026A - Composition for electrical insulation and electric cable - Google Patents

Composition for electrical insulation and electric cable

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JPH08222026A
JPH08222026A JP7027838A JP2783895A JPH08222026A JP H08222026 A JPH08222026 A JP H08222026A JP 7027838 A JP7027838 A JP 7027838A JP 2783895 A JP2783895 A JP 2783895A JP H08222026 A JPH08222026 A JP H08222026A
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JP
Japan
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composition
polyethylene
insulator
tert
butylperoxyisopropyl
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JP7027838A
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Japanese (ja)
Inventor
Takanori Yamazaki
孝則 山崎
Kiyoshi Watanabe
清 渡辺
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Hitachi Cable Ltd
Original Assignee
Hitachi Cable Ltd
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Filing date
Publication date
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Abstract

PURPOSE: To provide a composition for electrical insulation capable of retarding generation of water three and with high moldability, and provide an electric cable using a crosslinked material of the composition as an insulator. CONSTITUTION: A composition for electrical insulation is constituted with polyethylene having 0.2 or more long-chain branch is one molecule, polymerized by using octene as comonomer and a single site catalyst as a catalyst in polymerization, and 1-(2-tert-butylperoxyisopropyl)-4-isopropylbenzene or 1-(2-tert- butylperoxyisopropyl)-3-isopropylbenzene, or a mixture of them. An insulator 1 of an electric cable 5 is formed with a crosslinked material of the composition for the insulation.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電気絶縁用組成物とこれ
を使用した電線ケーブルに関し、特に水トリーの発生を
大幅に抑制することのできる有利な電気絶縁用組成物
と、絶縁体をこの組成物の架橋化物によって構成した電
線ケーブルとに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electrical insulating composition and an electric wire cable using the same, and more particularly to an advantageous electrical insulating composition capable of significantly suppressing the generation of water trees and an insulator. The present invention relates to an electric wire cable constituted by a cross-linked product of the composition.

【0002】[0002]

【従来の技術】ポリエチレンの分子間を三次元網状化せ
しめた架橋化ポリエチレンは、電線ケーブルの絶縁材料
として幅広く使用されている。この絶縁材料は特に高い
絶縁強度を有することによって特長づけられており、今
後益々高電圧化するであろう電線ケーブル類にとっては
不可欠の材料である。しかし、このように絶縁材料とし
て高い位置付けをされている架橋化ポリエチレンではあ
るが、この材料におけるひとつの特徴的問題点として、
いわゆる水トリーの問題がある。 即ち、高湿潤下或い
は水浸漬下でこの種ケーブルを使用する場合に特に顕著
に発生する水トリー劣化の問題である。
2. Description of the Related Art Crosslinked polyethylene obtained by three-dimensionally reticulating polyethylene molecules is widely used as an insulating material for electric cables. This insulating material is characterized by having particularly high insulation strength, and is an indispensable material for electric wires and cables, which will have higher and higher voltages in the future. However, although it is a cross-linked polyethylene that is highly regarded as an insulating material in this way, one characteristic problem with this material is
There is a so-called water tree problem. That is, there is a problem of water tree deterioration which is particularly remarkable when such a cable is used under high humidity or under water immersion.

【0003】導体上にポリエチレン絶縁体を押出被覆
し、加熱加圧下で架橋化して構成される高電圧ケーブル
は、例えばこれを高湿潤下或いは水浸漬下で使用する
と、絶縁体にボウタイ状の水トリーを発生させる傾向が
ある。この水トリーはひとり絶縁体の中だけに発生する
ものではなく、電界緩和のために絶縁体内外にこれと一
体に設けられている内部半導電層或いは外部半導電層を
起点として、その部分から絶縁体の中へと向かって発生
することもあり、最悪の場合にはこれらを原因として絶
縁破壊を招くことすらある。
A high-voltage cable formed by extrusion-coating a conductor with a polyethylene insulator and cross-linking it under heat and pressure can be used, for example, when it is used under high humidity or under water so that the insulator has a bowtie-like water content. Tend to give rise to trees. This water tree does not occur only in the insulator, but from the inner semi-conductive layer or the outer semi-conductive layer, which is integrally provided inside and outside the insulator to relax the electric field, as the starting point. It may occur toward the inside of the insulator, and in the worst case, it may even cause dielectric breakdown.

【0004】そしてこのボウタイトリーの発生は必ずし
も潤沢な水分存在下での使用形態に限って発生する現象
ではなく、水の存在しない大気中での使用或いは金属シ
ースで遮水された状態下でも発生することが確認されて
いる。
The occurrence of this bow tie tree does not always occur only in the form of use in the presence of abundant water, but also in the presence of water in the atmosphere or in the state of being shielded by a metal sheath. It is confirmed to do.

【0005】水トリーは絶縁体が含有するボイドや異
物、或いは絶縁体と内外半導電層間に存在する不整部等
の局所的な電界集中部へ水が凝集することを原因として
発生するもので、従来これへの対策としては例えばポリ
エチレンを取扱う過程における品質管理を強化したり或
いはケーブルの製造技術を向上させること等によって対
処して来ており、一応これらによってかなりの成果を挙
げて来てはいる。
The water tree is generated due to the fact that water is agglomerated in a void or foreign matter contained in the insulator, or a local electric field concentration portion such as an irregular portion existing between the insulator and the inner and outer semiconductive layers. In the past, measures against this have been dealt with, for example, by strengthening quality control in the process of handling polyethylene or improving the manufacturing technology of cables, and for the time being they have achieved considerable results. There is.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし乍ら、電力ケー
ブルの高電圧化が今後益々進展するであろうことは極め
て自明のところであると同時に、一方ではこれに反する
ような絶縁体厚の低減をも求められている状況を考慮し
たときに、上述のような水トリー対策をもってしてこれ
らの趨勢に対処するのは必ずしも充分ではなく、寧ろ限
界があると云わざるを得ない。
However, it is quite obvious that the higher voltage of the power cable will be further developed in the future, and at the same time, on the other hand, it is necessary to reduce the thickness of the insulator, which is contrary to this. Considering the situation that is also required, it is not always sufficient to deal with these trends by taking measures against water trees as described above, and it must be said that there are limits.

【0007】本発明の目的とするところは材料面からこ
の問題にメスを入れ、それによって仮りに絶縁体中にボ
イドや異物が存在したり或いは絶縁体と半導電層間に不
整が存在したとしても、これらの部分を起点とした水ト
リーの発生を効果的に抑制することができ、しかも押出
成型性にも優れた有利な電気絶縁用組成物とこれを使用
した電線ケーブルとを提供することにある。
The object of the present invention is to put a scalpel on this problem from the viewpoint of the material, so that even if there is a void or a foreign substance in the insulator, or there is an irregularity between the insulator and the semiconductive layer. To provide an advantageous composition for electrical insulation that can effectively suppress the generation of water trees starting from these portions, and is also excellent in extrusion moldability, and an electric wire cable using the same. is there.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は前記の目的を達
成するため、重合時にコモノマとしてオクテンを用い且
つ触媒としてシングルサイト触媒を使用して重合された
ところの1分子中に0.2個以上の長鎖分岐を有するポ
リエチレンと、1−(2−tert−ブチルパーオキシ
イソプロピル)−4−イソプロピルベンゼン又は1−
(2−tert−ブチルパーオキシイソプロピル)−3
−イソプロピルベンゼン或いはこれらの混合物とから成
る電気絶縁用組成物を提供するものであり、更にはこの
組成物の押出架橋化物を絶縁体として備えた電線ケーブ
ルをも提供するものである。
In order to achieve the above-mentioned object, the present invention has 0.2 units in one molecule polymerized using octene as a comonomer and a single site catalyst as a catalyst during the polymerization. Polyethylene having the above long-chain branch and 1- (2-tert-butylperoxyisopropyl) -4-isopropylbenzene or 1-
(2-tert-butylperoxyisopropyl) -3
-To provide an electrical insulating composition comprising isopropylbenzene or a mixture thereof, and also to provide an electric wire cable comprising an extruded and crosslinked product of the composition as an insulator.

【0009】本発明に謂うシングルサイト触媒とは活性
点が均一な特質を有する例えばシクロペンタジエニル・
チタニウム錯塩から構成され、多くの場合カチオン性界
面活性剤が助触媒として併用される。本発明がポリエチ
レン1分子中の長鎖分岐の数を0.2個以上としている
理由は、所定水準の熔融粘度を確保し、それによって当
該ポリエチレンに対して良好な成型性を与えるためであ
る。
The so-called single-site catalyst according to the present invention has a characteristic that the active sites are uniform, for example, cyclopentadienyl.
It is composed of a titanium complex salt, and in many cases, a cationic surfactant is also used as a cocatalyst. The reason why the present invention sets the number of long chain branches in one molecule of polyethylene to be 0.2 or more is to secure a predetermined level of melt viscosity and thereby to impart good moldability to the polyethylene.

【0010】又、本発明がこのポリエチレンを架橋化す
るための有機過酸化物として、特に上記した種類の過酸
化物を選定している理由は、これらの過酸化物が一般に
多用されているジクミルパーオキサイド等に比べて分解
温度が高く、本発明に謂うポリエチレンを成型、架橋化
するうえにおいて最適の性質を有しているからである。
この過酸化物使用による効果は、前述ポリエチレンを例
えば押出成型する際に早期架橋(スコーチ)を防止する
形となって現れ、その結果外観の優れた成型品を得るこ
とが可能となる。
The reason why the present invention selects the above-mentioned type of peroxide as the organic peroxide for cross-linking the polyethylene is that these peroxides are commonly used. This is because the decomposition temperature is higher than that of mill peroxide and the like, and it has optimum properties for molding and cross-linking the polyethylene according to the present invention.
The effect of using the peroxide appears in the form of preventing premature cross-linking (scorch) when the polyethylene is extruded, for example, and as a result, a molded product having an excellent appearance can be obtained.

【0011】尚、これらの過酸化物は以下に示す式によ
って表わすことができる。
These peroxides can be represented by the formulas shown below.

【化1】 Embedded image

【化2】 Embedded image

【0012】本発明において特定されたこれらの有機過
酸化物は、必ずしも単独或いはこれら2種類の混合物の
形でのみ使用されるとは限らない。他の過酸化物、例え
ばジクミルパーオキサイド、1,3−ビス−(tert
−ブチル−パーオキシイソプロピル)ベンゼン、或いは
2,5−ジメチル−2,5−ジ−tert−ブチル−ヘ
キシン−3などと組合せて使用することは勿論可能であ
り、その場合これら併用する過酸化物の添加量は本発明
が特定する過酸化物の半分未満の量とすべきである。
又、本発明での前述ポリエチレンに対する有機過酸化物
の添加量は、得られる架橋化の度合が少なくとも70%
となるように設定することが望ましい。勿論本発明がこ
れに制限されるわけではないが、この70%以上の架橋
度には水が作用した環境下でのケーブルの電気的特性を
向上させる性質があり、これよりも低い架橋度のケーブ
ルに比べると、浸水課電特性において明らかな有為さが
見い出されている。
These organic peroxides specified in the present invention are not always used alone or in the form of a mixture of these two kinds. Other peroxides such as dicumyl peroxide, 1,3-bis- (tert
-Butyl-peroxyisopropyl) benzene or 2,5-dimethyl-2,5-di-tert-butyl-hexyne-3 and the like can of course be used in combination, in which case peroxides used in combination therewith Should be added to less than half of the peroxide specified in the present invention.
Further, the amount of the organic peroxide added to the polyethylene in the present invention is such that the degree of crosslinking obtained is at least 70%.
It is desirable to set so that Of course, the present invention is not limited to this, but the degree of crosslinking of 70% or more has the property of improving the electrical characteristics of the cable in the environment where water acts, and the degree of crosslinking lower than this Compared with the cable, it has been found that there is a clear advantage in flooding and charging characteristics.

【0013】前記有機過酸化物によるスコーチ防止効果
は、本発明電気絶縁用組成物を例えば電線ケーブルの絶
縁体として押出すときにその有効さが顕著に現れるが、
更にこの効果は組成物の中にα−メチルアルケニル単量
体の不飽和二量体を混合するときにより安定したものと
なる。即ち、この不飽和二量体には押出成型等の際に成
型される組成物に対して、スコーチを防止する働きが有
ることが本発明によって見い出されており、従ってこの
物質を含有する電気絶縁用組成物は、前記特定の有機過
酸化物の作用とも相俟って成型作業をスムースに遂行す
る結果を招き、成型品の外観を極めて良好なものとす
る。
The scorch-preventing effect of the organic peroxide is remarkably effective when the composition for electrical insulation of the present invention is extruded as an insulator for electric cables, for example.
Moreover, this effect is more stable when the unsaturated dimer of the α-methylalkenyl monomer is mixed into the composition. That is, it has been found by the present invention that this unsaturated dimer has a function of preventing scorch with respect to a composition molded during extrusion molding or the like, and therefore electrical insulation containing this substance is found. The composition for use, combined with the action of the above-mentioned specific organic peroxide, results in the smooth execution of the molding operation, and makes the appearance of the molded article extremely excellent.

【0014】本発明において使用される芳香族α−メチ
ルアルケニル単量体は、次の式によって表される。
The aromatic α-methylalkenyl monomer used in the present invention is represented by the following formula.

【化3】 ここにおいて、Rはアリル基、アルカリル基、ハロゲン
−置換アリル基、又はハロゲン−アルカリル基を示し、
不飽和二量体としてはα−メチルスチレン、パラ−メチ
ル−α−メチルスチレン、パラ−エチル−α−メチルス
チレン、パラ−イソプロピル−α−メチルスチレン、メ
タ−エチル−α−メチルスチレン、メタ−メチル−α−
メチルスチレン、ar−ジメチル−α−メチルスチレ
ン、ar−クロル−α−メチルスチレン、ar−クロル
−ar−メチル−α−メチルスチレン、ar−ジエチル
−α−メチルスチレン、ar−メチル−ar−イソプロ
ピル−α−メチルスチレン等が挙げられ、これら二量体
は単独或いは2種類以上混合して使用される。
Embedded image Here, R represents an allyl group, an alkaryl group, a halogen-substituted allyl group, or a halogen-alkaryl group,
As the unsaturated dimer, α-methylstyrene, para-methyl-α-methylstyrene, para-ethyl-α-methylstyrene, para-isopropyl-α-methylstyrene, meta-ethyl-α-methylstyrene, meta- Methyl-α-
Methylstyrene, ar-dimethyl-α-methylstyrene, ar-chloro-α-methylstyrene, ar-chloro-ar-methyl-α-methylstyrene, ar-diethyl-α-methylstyrene, ar-methyl-ar-isopropyl -Α-methylstyrene and the like can be mentioned, and these dimers can be used alone or in admixture of two or more.

【0015】本発明の実施形態において、本発明におけ
るポリエチレンへ他のエチレンポリマをブレンドするこ
とは当然考えられ、その場合このブレンドするエチレン
ポリマとしては、例えば高圧重合法により重合された低
密度ポリエチレン(LDPE)、中密度ポリエチレン
(MDPE)、マルチサイト触媒で重合された極低密度
ポリエチレン(VLDPE)、直鎖状低密度ポリエチレ
ン(LLDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)等
のホモポリマタイプのもの、或いは過半を占めるエチレ
ンに対してプロピレン、酢酸ビニル、エチルアクリレー
ト等のコモノマを共重合させた各種エチレン共重合体な
どが使用される。酸化防止剤の混入は当然の実施形態で
あり、更には滑剤や着色剤等の添加剤を加えることは何
等差し支えない。
In the embodiment of the present invention, it is of course conceivable to blend the polyethylene of the present invention with another ethylene polymer. In this case, the ethylene polymer to be blended may be, for example, a low-density polyethylene ( LDPE), medium density polyethylene (MDPE), ultra low density polyethylene (VLDPE) polymerized by a multi-site catalyst, linear low density polyethylene (LLDPE), high density polyethylene (HDPE), or the like, or a homopolymer type Various ethylene copolymers obtained by copolymerizing a comonomer such as propylene, vinyl acetate, and ethyl acrylate with ethylene occupying the majority are used. The mixing of the antioxidant is a natural embodiment, and addition of additives such as a lubricant and a coloring agent may be added.

【0016】[0016]

【作用】コモノマとしてオクテンを使用し、触媒として
シングルサイト触媒を用いて重合されたポリエチレン
は、結晶厚が均一であると共にラメラをつなぐタイ分子
の数が多いことから、分子中のアモルファス部分の強度
を向上させる効果を期待することができ、その結果アモ
ルファス部分を進むトリーの進行を押さえて、水トリー
に対する優れた耐性とこれによる安定した絶縁破壊特性
とを得ることが可能となる。又、架橋剤として前述特定
の有機過酸化物を使用する結果、組成物を押出成型等す
る際の早期架橋を防ぐことができ、そして更に組成物の
中に前記不飽和二量体を含有させるときにはこの物質の
作用によっても更に早期架橋を抑制することができる。
[Function] Polyethylene polymerized using octene as a comonomer and a single-site catalyst as a catalyst has a uniform crystal thickness and a large number of tie molecules that connect lamellae. It is possible to expect the effect of improving the water resistance, and as a result, it is possible to suppress the progress of the tree that advances in the amorphous portion, and obtain excellent resistance to the water tree and stable dielectric breakdown characteristics. Further, as a result of using the above-mentioned specific organic peroxide as a cross-linking agent, premature cross-linking can be prevented when the composition is extrusion-molded, and the unsaturated dimer is further contained in the composition. Sometimes, the action of this substance can further suppress premature crosslinking.

【0017】[0017]

【実施例】表−1と表−2に本発明の実施例における配
合組成と、従来の絶縁材料を含む比較例の配合組成とを
示す。これら各配合組成物の夫々を対象に、先ず22イ
ンチロールにより混練を行い、得られたシートをペレタ
イザにかけることによって各配合のペレットを製造し
た。 次にこのペレットを押出機に供給し、各実施例及
び比較例の材料を絶縁体としたケーブルを製造した。
EXAMPLES Tables 1 and 2 show the composition in the examples of the present invention and the composition in the comparative example containing the conventional insulating material. Each of these blended compositions was first kneaded with a 22-inch roll, and the obtained sheet was placed on a pelletizer to produce pellets of each blend. Next, the pellets were fed to an extruder to manufacture a cable using the materials of Examples and Comparative Examples as insulators.

【0018】ケーブルの構造は図1のように、表−1、
2の各組成から成る厚さ4mmの絶縁体1を0.7mm
厚の内部半導電層2及び同厚の外部半導電3と共に断面
積60mm2 の軟銅撚線導体4上へ同時に押出し、次い
でこれを絶縁体1の架橋を要しないものにあってはその
まゝ冷却し、又、絶縁体1を架橋する必要があるものに
ついては引続き窒素ガスを熱媒体とした架橋装置に導入
し、加圧架橋した後、加圧冷却することによって夫々所
定のケーブル5を製造した。
The structure of the cable is as shown in FIG.
0.7 mm of a 4 mm thick insulator 1 of each composition
A thick inner semiconductive layer 2 and an outer semiconductive layer 3 of the same thickness are simultaneously extruded onto a soft copper stranded conductor 4 having a cross-sectional area of 60 mm 2 , which is then the case where the insulator 1 does not need to be crosslinked. If it is necessary to cool or to cross-link the insulator 1, subsequently introduce the nitrogen gas into a cross-linking device using nitrogen gas as a heat medium, press-crosslink the product, and pressurize and cool it to produce the predetermined cables 5, respectively. did.

【0019】表−1、2下方の評価欄に示した特性は、
以上製造された各ケーブルを対象に行った特性試験結果
を纏めたものである。
The characteristics shown in the evaluation columns in Tables 1 and 2 below are as follows:
It is a summary of the results of the characteristic tests conducted on the respective cables produced above.

【表1】 [Table 1]

【表2】 (備考) (1)表−1、2とも各成分の配合単位は重量部であ
る。 (2)ポリエチレンA、B、Cは何れも重合時にコモノ
マとしてオクテンを用い、更に触媒としてシングルサイ
ト触媒を使用して重合されたポリエチレンであり、夫々
ポリエチレンAが1分子中に.45個の長鎖分岐を、ポ
リエチレンBが0.32個の長鎖分岐を、そしてポリエ
チレンCが0.22個の長鎖分岐を有している。 (3)ポリエチレンDはシングルサイト触媒を使用して
重合されたポリエチレンであるが、分子中に長鎖分岐を
有していない点で本発明に使用されるポリエチレンA、
B、Cとは全く異質のポリエチレンである。 (4)押出成型性は押出温度145℃で押出したときの
押出外観、即ち早期架橋を原因とする所謂“焼け”の発
生有無で判定した。 (5)ゲル分率はJIS C3005に準拠して測定し
た。 (6)ボウタイトリー発生数は、各実施例及び比較例に
より製造された前述各ケーブルを90℃の温水中に浸漬
し、この状態で導体と温水との間にAC3KVの電圧を
500日間連続して印加せしめ、その後このケーブルの
絶縁体から薄くスライスしたスライス片を採取し、然る
後これをメチレンブルー水溶液の中で加熱煮沸し、最後
にこのようにして得られたサンプルを光学顕微鏡によっ
て観察したときの大きさ200μm以上のボウタイトリ
ーの発生個数を数えた結果である。 (7)交流絶縁破壊電圧は各ケーブルに常温下で17K
Vの電圧を10分間印加した後、10分当たり5KVの
割合で電圧を上昇させたときの絶縁破壊電圧である。
[Table 2] (Remarks) (1) In Tables 1 and 2, the mixing unit of each component is parts by weight. (2) Polyethylenes A, B, and C are polyethylenes polymerized using octene as a comonomer during polymerization and a single-site catalyst as a catalyst. Polyethylene B has 45 long chain branches, polyethylene B has 0.32 long chain branches, and polyethylene C has 0.22 long chain branches. (3) Polyethylene D is polyethylene polymerized using a single site catalyst, but polyethylene A used in the present invention in that it does not have long chain branching in the molecule,
B and C are completely different polyethylenes. (4) Extrusion moldability was judged by the appearance of extrusion when extruding at an extrusion temperature of 145 ° C., that is, the presence or absence of so-called “burn” due to premature crosslinking. (5) The gel fraction was measured according to JIS C3005. (6) The number of occurrences of bow-tightly was determined by immersing each of the above-mentioned cables produced in each of the examples and comparative examples in hot water of 90 ° C., and in this state, continuously apply AC3KV voltage for 500 days between the conductor and the hot water. Then, thinly sliced slice pieces were taken from the insulator of this cable, and then heated and boiled in an aqueous solution of methylene blue, and finally the sample thus obtained was observed by an optical microscope. It is the result of counting the number of generated bowtitley having a size of 200 μm or more. (7) AC breakdown voltage is 17K for each cable at room temperature
It is a dielectric breakdown voltage when a voltage of V is applied for 10 minutes and then the voltage is increased at a rate of 5 KV per 10 minutes.

【0020】[0020]

【発明の効果】以上の実施例結果からも明らかなよう
に、本発明電気絶縁用組成物の架橋化物によって絶縁体
を構成されたケーブルは、比較例のケーブルに比べると
ボウタイトリー発生が格段に少なく、高い交流絶縁破壊
強度を有していることが認められるが、このことは過去
大きな問題とされてきた高電圧ケーブル等の分野におけ
る水トリー問題を解決するうえにおいて極めて大きな意
義を有するものであり、そして同時にこの絶縁用組成物
が前述実施例の結果において良好な押出成型性をも備え
ていることは、実際にこの組成物を高電圧ケーブルの絶
縁体などとして適用する場合に、極めて有利な要素とな
って作用してくるものである。
As is clear from the results of the above examples, the cable in which the insulator is constituted by the crosslinked product of the electrical insulating composition of the present invention has a significantly higher bow-tightly occurrence than the cable of the comparative example. It is recognized that it has a small amount and high AC dielectric breakdown strength, but this has an extremely great significance in solving the water tree problem in the field of high voltage cables, which has been a big problem in the past. And, at the same time, the fact that the insulating composition also has a good extrusion property in the results of the above-mentioned examples is extremely advantageous when the composition is actually applied as an insulator of a high voltage cable. It becomes an element and acts.

【0021】今後の益々の高電圧化を考えるとき、本発
明のもたらす効果には極めて大きなものがある。尚、本
発明の電気絶縁用組成物は多くの場合電線ケーブルの絶
縁体構成材料として使用されるが、外にも例えばケーブ
ルの端末部や接続部、或いはその他の電気部品の絶縁材
料など他方面に応用できることは勿論である。
When considering the further increase in voltage in the future, the effect of the present invention is extremely large. The composition for electrical insulation of the present invention is often used as an insulating material for electric wires and cables, but also on the other side, for example, an insulating material for a terminal portion or a connection portion of a cable, or other electric parts. Of course, it can be applied to.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の実施例により製造された高電圧ケーブ
ルの説明図。
FIG. 1 is an explanatory diagram of a high voltage cable manufactured according to an embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 絶縁体 2 内部半導電層 3 外部半導電層 4 導体 5 ケーブル 1 insulator 2 inner semiconductive layer 3 outer semiconductive layer 4 conductor 5 cable

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 重合時にコモノマとしてオクテンを用い
且つ触媒としてシングルサイト触媒を使用して重合され
たところの1分子中に0.2個以上の長鎖分岐を有する
ポリエチレンと、1−(2−tert−ブチルパーオキ
シイソプロピル)−4−イソプロピルベンゼン又は1−
(2−tert−ブチルパーオキシイソプロピル)−3
−イソプロピルベンゼン或いはこれらの混合物とから成
ることを特徴とする電気絶縁用組成物。
1. A polyethylene having 0.2 or more long chain branches in one molecule, which is polymerized by using octene as a comonomer and a single site catalyst as a catalyst during the polymerization, and 1- (2- tert-butylperoxyisopropyl) -4-isopropylbenzene or 1-
(2-tert-butylperoxyisopropyl) -3
-A composition for electrical insulation comprising isopropylbenzene or a mixture thereof.
【請求項2】 前記ポリエチレンがα−メチルアルケニ
ル単量体の不飽和二量体を含有していることを特徴とす
る請求項第1項記載の電気絶縁用組成物。
2. The electrical insulating composition according to claim 1, wherein the polyethylene contains an unsaturated dimer of an α-methylalkenyl monomer.
【請求項3】 重合時にコモノマとしてオクテンを用い
且つ触媒としてシングルサイト触媒を使用して重合され
たところの1分子中に0.2個以上の長鎖分岐を有する
ポリエチレンと、1−(2−tert−ブチルパーオキ
シイソプロピル)−4−イソプロピルベンゼン又は1−
(2−tert−ブチルパーオキシイソプロピル)−3
−イソプロピルベンゼン或いはこれらの混合物とから成
る組成物の押出架橋化物を以て絶縁体が構成されたこと
を特徴とする電線ケーブル。
3. Polyethylene having 0.2 or more long chain branches in one molecule polymerized by using octene as a comonomer and a single site catalyst as a catalyst during the polymerization, and 1- (2- tert-butylperoxyisopropyl) -4-isopropylbenzene or 1-
(2-tert-butylperoxyisopropyl) -3
-A wire cable, characterized in that the insulator is composed of an extruded cross-linked product of a composition comprising isopropylbenzene or a mixture thereof.
【請求項4】 前記組成物が芳香族α−メチルアルケニ
ル単量体の不飽和二量体を含有していたことを特徴とす
る請求項第3項記載の電線ケーブル。
4. The electric wire cable according to claim 3, wherein the composition contains an unsaturated dimer of an aromatic α-methylalkenyl monomer.
【請求項5】 前記押出架橋化物が70%以上の架橋度
を有していることを特徴とする請求項第3項記載の電線
ケーブル。
5. The electric wire cable according to claim 3, wherein the extruded cross-linked product has a cross-linking degree of 70% or more.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US6492475B1 (en) 1998-06-19 2002-12-10 Japan Polyolefins Co., Ltd. Ethylene/α-olefin copolymer

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