[go: up one dir, main page]

FR2962128A1 - Materiau ptfe a effet anti-corona - Google Patents

Materiau ptfe a effet anti-corona Download PDF

Info

Publication number
FR2962128A1
FR2962128A1 FR1055386A FR1055386A FR2962128A1 FR 2962128 A1 FR2962128 A1 FR 2962128A1 FR 1055386 A FR1055386 A FR 1055386A FR 1055386 A FR1055386 A FR 1055386A FR 2962128 A1 FR2962128 A1 FR 2962128A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
weight
ptfe
lubricant
metal oxide
wetting agent
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR1055386A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2962128B1 (fr
Inventor
David Cade
Emmanuel Garraud
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
PROD PLASTIQUES PERFORMANTS HOLDING 3P HOLDING
Original Assignee
PROD PLASTIQUES PERFORMANTS HOLDING 3P HOLDING
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR1055386A priority Critical patent/FR2962128B1/fr
Application filed by PROD PLASTIQUES PERFORMANTS HOLDING 3P HOLDING filed Critical PROD PLASTIQUES PERFORMANTS HOLDING 3P HOLDING
Priority to CN201180033266.0A priority patent/CN103081030B/zh
Priority to CA2802592A priority patent/CA2802592A1/fr
Priority to PCT/FR2011/051529 priority patent/WO2012001313A2/fr
Priority to US13/807,891 priority patent/US9728299B2/en
Priority to RU2012156264/04A priority patent/RU2569368C2/ru
Priority to EP11743273.2A priority patent/EP2589050B1/fr
Priority to BR112012033721-1A priority patent/BR112012033721B1/pt
Publication of FR2962128A1 publication Critical patent/FR2962128A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2962128B1 publication Critical patent/FR2962128B1/fr
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B3/00Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties
    • H01B3/18Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances
    • H01B3/30Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes
    • H01B3/44Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes vinyl resins; acrylic resins
    • H01B3/443Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes vinyl resins; acrylic resins from vinylhalogenides or other halogenoethylenic compounds
    • H01B3/445Insulators or insulating bodies characterised by the insulating materials; Selection of materials for their insulating or dielectric properties mainly consisting of organic substances plastics; resins; waxes vinyl resins; acrylic resins from vinylhalogenides or other halogenoethylenic compounds from vinylfluorides or other fluoroethylenic compounds
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
    • H01B13/06Insulating conductors or cables
    • H01B13/08Insulating conductors or cables by winding
    • H01B13/0891After-treatment
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B7/00Insulated conductors or cables characterised by their form
    • H01B7/02Disposition of insulation
    • H01B7/0241Disposition of insulation comprising one or more helical wrapped layers of insulation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Organic Insulating Materials (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Lubricants (AREA)

Abstract

La présente invention concerne un matériau à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE) haute densité et ses applications telles que la fabrication de câble électrique. Le matériau PTFE selon l'invention comporte du PTFE, un oxyde de métal, un lubrifiant et un agent de mouillabilité.

Description

-1- La présente invention concerne un matériau à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et ses applications, telles que la fabrication de câbles électriques. Les récents développements de l'industrie aéronautique ont contribué à augmenter notablement le nombre des équipements électriques à bord des appareils. Par ailleurs, l'apparition des gros porteurs et le souhait de limiter l'impact des vols sur l'environnement ont conduit les constructeurs aéronautiques à rechercher des moyens pour minimiser le poids desdits appareils. Au niveau des câbles électriques mis en oeuvre dans les appareils aéronautiques, ces tendances se sont traduites par la fabrication de câbles susceptibles de transmettre une tension de plus en plus importante sans en modifier si possible le poids ou les dimensions. Dans ces conditions, l'augmentation de la tension a eu pour conséquence de générer au sein des câbles, un phénomène de décharges partielles électriques par ionisation de l'air par avalanche. Dans ce phénomène, les électrons, soumis à un champ électrique intense, acquièrent assez d'énergie pour provoquer l'ionisation des molécules neutres (par exemple, des molécules de gaz constituants l'air) et créer ainsi de nouveaux électrons libres, également susceptibles d'ioniser d'autres molécules neutres. Lorsque la tension est suffisante, un arc électrique se produit. Ce phénomène, également appelé effet corona, est influencé par divers facteurs tels que la nature et la température du matériau au sein duquel a lieu la décharge et la pression de l'air ambiant. En effet, lorsque la pression de l'air diminue, la tension d'apparition de décharge diminue également. Or, un avion vole en général à une altitude moyenne de 10 000 mètres où la pression est d'environ de 200 à 300 hPa. Les conditions de vol favorisent donc l'apparition de l'effet corona. Quand une décharge partielle a lieu au sein d'un câble comportant une âme conductrice enrobée d'un matériau isolant, ce matériau subit différentes contraintes : - une contrainte thermique, due l'augmentation locale de la température dans la zone où se produit la décharge partielle, - des contraintes chimiques, dues à la génération d'ozone et d'acide nitrique lors de la décharge partielle, - des contraintes mécaniques, dues à l'érosion de la surface du matériau et à l'agrandissement des pores au sein de celui-ci. Toutes ces contraintes provoquent une détérioration du matériau allant du simple vieillissement prématuré à l'apparition de fissures. La demande US 2004/0031620 décrit un câble électrique dont le matériau isolant entourant l'âme conductrice est une matrice à base de polyamideimide ou de 2962128 -2- polyesterimide à laquelle est ajoutée un oxyde de métal, le dioxyde de titane. Ce matériau permet d'éviter l'effet corona. Or, certaines applications nécessitent la mise en oeuvre de matériau présentant à la fois des propriétés d'isolation électrique et une bonne résistance à la température, tel que 5 le PTFE. Toutefois, l'introduction d'oxydes de métal (également appelées charges) telles que le dioxyde de titane dans du PTFE à des teneurs permettant d'obtenir un effet anticorona, n'a pas été réalisée jusqu'à aujourd'hui. En effet, cette introduction soulève deux difficultés majeures : 10 - la présence de charges au sein du PTFE a pour conséquence de rendre le PTFE poreux et donc de conduire à l'obtention d'un matériau PTFE de faible densité. Or, afin de ne pas favoriser l'effet corona, il est nécessaire de limiter la quantité d'air présente dans le matériau et par conséquent, de minimiser le nombre de pores présents dans celui-ci. 15 - la présence de charge au sein du PTFE entraîne par ailleurs des problèmes lors de l'extrusion du matériau, tels que l'augmentation de la pression d'extrusion ou le risque de casse au niveau du calandrage. Ces phénomènes peuvent être résolus par l'ajout de lubrifiant à la composition. Cependant, lors de l'étape de séchage, le lubrifiant est également susceptible de créer 20 des pores dans le matériau dans lequel il est incorporé, conduisant alors à un matériau de faible densité. Le travail des inventeurs leur a permis de mettre au point un nouveau matériau à base de polytétrafluoroéthylène et d'oxyde de métal présentant un effet anti-corona et surmontant les difficultés citées ci-avant. 25 La présente invention est donc relative à un matériau à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE), de densité usuelle, préparé à partir d'un mélange comportant : - du PTFE, - 1 à 15% en poids d'un oxyde de métal, de préférence 5 à 10% en poids, 30 - 15 à 30% en poids d'un lubrifiant, de préférence 20 à 27% en poids, - 0,1 à 1% en poids d'un agent de mouillabilité, de préférence 0,3 à 0,7% en poids, les pourcentages en poids étant donné par rapport au poids total de PTFE. Par « PTFE », on vise un PTFE non modifié ou modifié. Par modifié, on vise un 35 PTFE ramifié dont la ramification est liée à la chaîne carbonée du PTFE via un atome d'oxygène. 2962128 -3- Par « densité usuelle », on vise un matériau à base de PTFE ayant une densité supérieure à 1,45. Par « oxyde de métal », on vise principalement les oxydes de métaux alcalino-terreux, de métaux de transition et de métaux pauvres. Avantageusement, l'oxyde de 5 métal est choisie parmi le groupe constitué par le dioxyde de titane, l'alumine, l'oxyde de zinc, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de magnésium et l'oxyde d'argent. Une fois extrudé, le matériau PTFE tel que préparé ci-avant, présente la composition suivante : - PTFE, 10 - 1 à 15% en poids d'un oxyde de métal, de préférence 5 à 10% en poids, - des traces éventuels d'un lubrifiant et d'un agent de mouillabilité, les pourcentages en poids étant donné par rapport au poids total de PTFE. De préférence, le lubrifiant est un liquide à base d'hydrocarbures, tel qu'un hydrocarbure isoparaffinique, en particulier de l'IsoparTM, et l'agent de mouillabilité est un 15 alcool gras, avantageusement le dodécan-1-ol. L'agent de mouillabilité permet une meilleure miscibilité du PTFE avec les charges et favorise ainsi l'obtention d'un mélange homogène. L'isoparTM (Exxon Mobil Chemical) est un mélange d'hydrocarbures isoparaffiniques synthétiques de grande pureté. 20 Le matériau selon l'invention permet donc de dissiper les électrons créés lors de la décharge partielle (effet anti-corona). Le choix des pourcentages en oxyde de métal et en lubrifiant, ainsi que la présence de l'agent de mouillabilité permet d'obtenir un matériau PTFE final de haute densité. De plus, ce matériau peut être préparé par extrusion. Avantageusement, la granulométrie et la surface spécifique des particules d'oxyde 25 de métal seront contrôlées. Une granulométrie comprise entre 10nm et 1 pm, de préférence, comprise entre 150nm et 500nm sera préférée. De même, on choisira des particules d'oxyde de métal présentant une surface spécifique comprise entre 3 et 200m2/g , de préférence, comprise entre 5 et 50 m2/g. Selon un mode de réalisation de l'invention, le matériau comporte en outre 0 à 3% 30 en poids d'un pigment. Pour une application dans le domaine des câbles électriques, le matériau selon l'invention se présente sous la forme d'un ruban, généralement de plusieurs kilomètres de long et de 3 à 400 mm de largeur après extrusion et découpe. Lors de sa commercialisation le ruban présentera avantageusement une largeur de 5 à 30 mm. 35 L'invention concerne également un procédé de fabrication d'un matériau PTFE tel que décrit ci-avant, comportant les étapes consistant à : 2962128 -4- - mélanger le PTFE, l'oxyde de métal, le lubrifiant, l'agent de mouillabilité et le pigment éventuel, et - extruder le produit résultant de l'étape de mélange. De préférence, l'étape de mélange décrite ci-avant s'effectuera en deux temps. Le 5 procédé comportera alors les étapes suivantes consistant à : - préparer un premier mélange comportant l'oxyde de métal et le PTFE en poudre, - préparer un second mélange comportant le lubrifiant, l'agent de mouillabilité et le pigment éventuel, - pulvériser le second mélange sur le premier mélange, 10 - homogénéiser puis tamiser le produit résultant, et - extruder le produit résultant. Ce procédé permet l'obtention d'un produit plus homogène car il limite considérablement les agrégats. Or, lors de l'étape subséquente de calandrage, la présence d'agrégats dans le matériau est un élément critique, étant donné la finesse que 15 l'on souhaite obtenir pour le ruban final, de l'ordre de 50 à 200pm d'épaisseur. Comme évoqué ci-avant, le procédé comporte en général deux étapes supplémentaires après extrusion : - le calendrage, et - le séchage. 20 Le calendrage est réalisé à une pression supérieure à 150 bars et le séchage à une température allant de 130 à 230°C. Le ruban peut être livré cru lorsqu'il il est destiné à être utilisé comme matière première ou cuit lorsqu'il est déjà mis en forme dans le produit fini. L'étape de cuisson est réalisée dans un four à une température inférieure à 450°C, de préférence, inférieure à 25 400°C. L'invention concerne enfin les différentes utilisations du matériau selon l'invention. Selon une première utilisation, le matériau selon l'invention est un isolant électrique, particulièrement adapté à la fabrication de câbles électriques. En particulier, les caractéristiques de ce matériau en font un matériau de choix pour des applications dans 30 le domaine aéronautique. L'invention vise donc un câble électrique comportant un ruban en matériau selon l'invention, enroulé autour d'une âme conductrice. Par « âme conductrice », on vise un brin permettant la conductivité, tel qu'un brin de cuivre ou d'alumine de quelques millimètres de diamètre, optionnellement traité à l'argent 35 pour améliorer la conductivité. 2962128 -5- Un même câble peut comporter une ou plusieurs âmes conductrices. Celle(s)-ci peu(ven)t être entourée(s) d'un film polyimide, par exemple de type Kapton® (Dupont), avant enroulement par un ou plusieurs rubans selon l'invention. Avantageusement, le câble peut être préparé à l'aide d'un procédé comportant les 5 étapes consistant à : - enrouler un ruban autour d'une âme conductrice, et, - cuire le câble à une température inférieure à 450°C, préférentiellement inférieure à 400°C. Selon une seconde utilisation, le matériau selon l'invention est utilisé comme isolant 10 électrique, en particulier dans le domaine de l'aéronautique. En effet, outre son effet anticorona, le matériau selon l'invention présente avantageusement des propriétés de résistance thermique. L'invention sera mieux comprise à la lecture de l'exemple qui suit, donné à titre illustratif uniquement. 15 Exemple 1 : Comparaison de deux formulations de matériau PTFE
Formulations : Formulation 1 Formulation 2 PTFE poudre (kg) 10 10 Charge ZnO AI2O3 Taux de charge (kg) 1 1 Granulométrie (nm) 500 100 Surface spécifique (m2/g) 15 10 IsoparTM (kg) 2,5 2,9 Densité (sur produit fini) 1,5 1,38 20 Procédé de fabrication : Le procédé comporte 3 étapes : - mélange, - extrusion / calandrage, - découpe / conditionnement. 25 Mélange : L'oxyde de métal et la poudre PTFE sont mélangés afin de constituer le premier mélange. Avantageusement, ce premier mélange est tamisé pour éviter la présence d'agrégats. Le lubrifiant (Isopar), l'agent de mouillabilité et éventuellement les pigments sont ensuite mélangés pour former un second mélange. Le second mélange est 2962128 -6- ensuite pulvérisé sur le premier mélange et le produit résultant est ensuite à nouveau mélangé puis tamisé pour être homogène. Extrusion / calandrage : Le produit est alors compacté pour réaliser une préforme, en général un cylindre de 30 cm de haut et de 10 cm de diamètre. Ces préformes sont 5 ensuite extrudées puis calendrées pour obtenir un ruban de l'épaisseur désirée (par exemple, 76pm). Ce ruban est alors passé au four afin d'évaporer le lubrifiant et est enroulé sur un noyau. Découpe / conditionnement : Cette dernière étape permet de conditionner le ruban (par exemple, en galette ou en bobine universelle). 10 Le ruban peut être livré cru aux clients. Lors de sa mise en oeuvre sur le câble, il subit un traitement thermique à une température maximum de 450°C, préférentiellement, 380°C.
Conclusion : 15 L'exemple 1 permet d'obtenir un ruban exploitable contrairement à l'exemple 2. En effet, le ruban selon l'exemple 2 présente une texture collante (délamination) et de densité non homogène.

Claims (8)

  1. REVENDICATIONS1. Matériau à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE), de densité usuelle, préparé à partir d'un mélange comportant: - du PTFE, - 1 à 15% en poids d'un oxyde de métal, de préférence 5 à 10% en poids, - 15 à 30% en poids d'un lubrifiant, de préférence 20 à 27% en poids, - 0,1 à 1% en poids d'un agent de mouillabilité, de préférence 0,3 à 0,7% en poids, les pourcentages en poids étant donné par rapport au poids total de PTFE.
  2. 2. Matériau à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE), de densité usuelle, comportant: - du PTFE, - 1 à 15% en poids d'un oxyde de métal, de préférence 5 à 10% en poids, - des traces éventuels d'un lubrifiant et d'un agent de mouillabilité, les pourcentages en poids étant donné par rapport au poids total de PTFE.
  3. 3. Matériau selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le lubrifiant est un liquide à base d'hydrocarbures, tel qu'un hydrocarbure isoparaffinique.
  4. 4. Matériau selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel l'agent de mouillabilité est un alcool gras tel que le dodécan-1-ol.
  5. 5. Matériau selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel l'oxyde de métal est choisie parmi le groupe constitué par le dioxyde de titane, l'alumine, l'oxyde de zinc, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de magnésium et l'oxyde d'argent.
  6. 6. Matériau selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comportant en outre 0 à 3% en poids d'un pigment.
  7. 7. Matériau selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, sous la forme de ruban.
  8. 8. Procédé de fabrication d'un matériau selon l'une quelconque des revendication 1 à 7, comportant les étapes consistant à : - mélanger le PTFE, l'oxyde de métal, le lubrifiant, l'agent de mouillabilité et le pigment éventuel, et - extruder le produit résultant. 11. Câble électrique comportant un ruban selon la revendication 7, enroulé autour d'une âme conductrice. 12. Procédé de fabrication du câble électrique selon la revendication 9, par enroulement du ruban autour d'une âme conductrice et cuisson à une température maximum de 450°C. 2962128 -8- 11. Utilisation d'un matériau selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, comme isolant électrique.
FR1055386A 2010-07-02 2010-07-02 Materiau ptfe a effet anti-corona Expired - Fee Related FR2962128B1 (fr)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1055386A FR2962128B1 (fr) 2010-07-02 2010-07-02 Materiau ptfe a effet anti-corona
CA2802592A CA2802592A1 (fr) 2010-07-02 2011-06-30 Materiau ptfe a effet anti-corona
PCT/FR2011/051529 WO2012001313A2 (fr) 2010-07-02 2011-06-30 Materiau ptfe a effet anti-corona
US13/807,891 US9728299B2 (en) 2010-07-02 2011-06-30 PTFE material having an anti-corona effect
CN201180033266.0A CN103081030B (zh) 2010-07-02 2011-06-30 具有防电晕效果的ptfe材料
RU2012156264/04A RU2569368C2 (ru) 2010-07-02 2011-06-30 Птфэ-материал с противокоронной защитой
EP11743273.2A EP2589050B1 (fr) 2010-07-02 2011-06-30 Materiau ptfe a effet anti-corona
BR112012033721-1A BR112012033721B1 (pt) 2010-07-02 2011-06-30 material à base de politetrafluoroetileno (ptfe), processo de fabricação de um material, cabo elétrico, processo de fabricação do cabo elétrico, e, utilização de um material

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1055386A FR2962128B1 (fr) 2010-07-02 2010-07-02 Materiau ptfe a effet anti-corona

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2962128A1 true FR2962128A1 (fr) 2012-01-06
FR2962128B1 FR2962128B1 (fr) 2013-06-14

Family

ID=43587815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1055386A Expired - Fee Related FR2962128B1 (fr) 2010-07-02 2010-07-02 Materiau ptfe a effet anti-corona

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9728299B2 (fr)
EP (1) EP2589050B1 (fr)
CN (1) CN103081030B (fr)
BR (1) BR112012033721B1 (fr)
CA (1) CA2802592A1 (fr)
FR (1) FR2962128B1 (fr)
RU (1) RU2569368C2 (fr)
WO (1) WO2012001313A2 (fr)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2997544B1 (fr) * 2012-10-29 2016-03-25 Prod Plastiques Performants Holding 3P Holding Cable comprenant un revetement a base de ptfe
CN103275371A (zh) * 2013-05-06 2013-09-04 张选 一种改性聚乙烯交联料
US10256009B2 (en) 2014-06-19 2019-04-09 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Laser-markable insulation material for wire or cable assemblies
US9881714B2 (en) * 2014-06-19 2018-01-30 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Laser-markable insulation material for wire or cable assemblies
CA2953510C (fr) 2014-06-23 2019-12-03 Southwire Company, Llc Compositions de revetement super-hydrophobes resistant aux uv
CN105175959A (zh) * 2015-07-14 2015-12-23 安徽春辉仪表线缆集团有限公司 一种城市轨道交通用耐热抗腐蚀电缆料及其制备方法
CN105131481A (zh) * 2015-09-30 2015-12-09 国网山东蓬莱市供电公司 一种电力电缆绝缘层复合材料的配方
CN105348589B (zh) * 2015-11-10 2018-03-13 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 航空航天用编织防波套
CN107123472B (zh) * 2017-05-04 2018-11-30 江苏亨鑫科技有限公司 用于移动基站的耐高温电缆
CN107266836A (zh) * 2017-08-24 2017-10-20 苏州新区特氟龙塑料制品厂 一种光滑抗菌特氟龙塑料
US10889727B1 (en) 2018-06-14 2021-01-12 Southwire Company, Llc Electrical cable with improved installation and durability performance
CN109251447A (zh) * 2018-07-31 2019-01-22 中远海运科技股份有限公司 耐电晕放电的聚四氟乙烯材料及其加工方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050199414A1 (en) * 2004-03-10 2005-09-15 Kim Young J. Lightweight composite electrical conductors and cables incorporating same
EP1775101A1 (fr) * 2005-10-14 2007-04-18 Compagnie Plastic Omnium Procédé de gainage d'un cable à l'aide d'un ruban en matière synthétique, moyens de conditionnement de ce ruban en attente d'utilisation pour le gainage d'un cable et ruban ainsi conditionné

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2985918A (en) * 1959-01-20 1961-05-30 Raybestos Manhattan Inc Method for forming shaped lengths of tetrafluoroethylene polymers having a cellular structure
US3054761A (en) * 1960-06-22 1962-09-18 Raybestos Manhattan Inc Extrudable composition comprising tetrafluoroethylene, methyl methacrylate, and a volatile organic lubricant
US3577346A (en) 1968-11-14 1971-05-04 Minnesota Mining & Mfg Insulated electrical conductors having corona resistant polymeric insulation containing organo metallic compounds
US4537804A (en) 1982-05-05 1985-08-27 General Electric Company Corona-resistant wire enamel compositions and conductors insulated therewith
US4493873A (en) 1982-05-05 1985-01-15 General Electric Company Corona-resistant wire enamel compositions and conductors insulated therewith
GB9322092D0 (en) 1993-10-27 1993-12-15 Raychem Sa Nv Article and method for protecting substrates
CN1070514C (zh) 1994-02-25 2001-09-05 大金工业株式会社 使用润滑剂的聚四氟乙烯成形品的制造方法
US5861578A (en) 1997-01-27 1999-01-19 Rea Magnet Wire Company, Inc. Electrical conductors coated with corona resistant, multilayer insulation system
JP2001512888A (ja) 1997-08-06 2001-08-28 シェネックタディ インターナショナル インコーポレイテッド エナメル線のための部分放電耐性の被覆
DE10201833B4 (de) * 2002-01-18 2012-06-21 Hew-Kabel Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Wickelbandes aus ungesintertem Polytetrafluorethylen
CN1195008C (zh) 2002-04-14 2005-03-30 宁波登天氟材有限公司 聚四氟乙烯微孔膜制造方法
DE10223354A1 (de) 2002-05-25 2003-12-04 Bosch Gmbh Robert Teilentladungsbeständiger Draht
US20060065428A1 (en) 2004-07-13 2006-03-30 Kummer Randy D Electrical cable having a surface with reduced coefficient of friction
JP4945104B2 (ja) 2005-08-26 2012-06-06 株式会社東芝 耐アーク性に優れた絶縁物
US7884037B2 (en) * 2006-12-15 2011-02-08 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Wet wipe having a stratified wetting composition therein and process for preparing same
US7812081B2 (en) 2008-02-26 2010-10-12 General Electric Company Methods of making a mixture for a PTFE membrane with inorganic materials, and compositions related thereto
US7767745B2 (en) * 2008-02-26 2010-08-03 General Electric Co. Methods of making a mixture for a PTFE membrane with metal oxides, and compositions related thereto
CN101705059B (zh) 2009-12-15 2012-10-17 四会市生料带厂有限公司 一种不燃自粘绝缘胶带的制作方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050199414A1 (en) * 2004-03-10 2005-09-15 Kim Young J. Lightweight composite electrical conductors and cables incorporating same
EP1775101A1 (fr) * 2005-10-14 2007-04-18 Compagnie Plastic Omnium Procédé de gainage d'un cable à l'aide d'un ruban en matière synthétique, moyens de conditionnement de ce ruban en attente d'utilisation pour le gainage d'un cable et ruban ainsi conditionné

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012156264A (ru) 2014-08-10
CN103081030A (zh) 2013-05-01
EP2589050A2 (fr) 2013-05-08
WO2012001313A2 (fr) 2012-01-05
US20130264090A1 (en) 2013-10-10
BR112012033721A2 (pt) 2017-11-07
RU2569368C2 (ru) 2015-11-27
CN103081030B (zh) 2016-05-11
BR112012033721B1 (pt) 2021-05-18
US9728299B2 (en) 2017-08-08
WO2012001313A3 (fr) 2012-05-10
EP2589050B1 (fr) 2020-02-26
CA2802592A1 (fr) 2012-01-05
FR2962128B1 (fr) 2013-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2589050B1 (fr) Materiau ptfe a effet anti-corona
EP2557572B1 (fr) Câble électrique résistant aux décharges partielles
EP3026770A1 (fr) Élément de protection rétractable à chaud
FR3002076A1 (fr) Cable electrique resistant aux decharges partielles
EP3358575B1 (fr) Câble electrique resistant aux decharges partielles
EP2790189B1 (fr) Cable de transmission de données destiné a l'industrie aéronautique
EP3472843B1 (fr) Câble électrique comprenant une couche métallique
EP2136376B1 (fr) Câble électrique a haute tension
EP3830309B1 (fr) Matériau composite cuivre-argent
EP2784787B1 (fr) Câble électrique comprenant une couche à gradient de propriété électrique
EP3806112A1 (fr) Accessoire pour câble à rigidité diélectrique améliorée
EP2592667B1 (fr) Matériau composite hybride thermoélectrique
EP2912106B1 (fr) Câble comprenant un revêtement à base de ptfe
EP2026360B1 (fr) Matériau à comportement CTP pour application moyenne et haute température, structures autorégulantes le comprenant et leur procédé de fabrication
FR3094131A1 (fr) Câble de conduction d’un courant électrique comportant un matériau à changement de phase
FR3057571A1 (fr) Materiau de repartition de champ electrique, son procede de fabrication et dispositif comprenant un tel materiau
EP2816567B1 (fr) Procédé de fabrication d'un élément électriquement conducteur allongé
FR2753561A1 (fr) Ligne de transmission pour signaux a haute frequence

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 8

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 11

ST Notification of lapse

Effective date: 20220305