树脂组合物的品质管理方法、电缆或管的品质管理方法、判定装置、检查系统及电缆或管

    公开(公告)号:CN115901715A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211000202.7

    申请日:2022-08-19

    Abstract: 本发明提供添加有TiO2作为紫外光屏蔽材料的树脂组合物的品质管理方法、电缆或管的品质管理方法、判定装置、检查系统及电缆或管,用于提供对UV‑C光的耐性优异且对宽波长区域的紫外光具有耐性的树脂组合物。树脂组合物(1)的品质管理方法包括:测定工序,对包含由锐钛矿型的TiO2构成的第一TiO2粒子和由金红石型的TiO2构成的第二TiO2粒子的树脂组合物(1)照射激光,测定拉曼光谱;和判定工序,基于上述拉曼光谱中的归属于锐钛矿型TiO2的晶格振动的第一峰的强度和归属于金红石型TiO2的晶格振动的第二峰的强度,判定树脂组合物(1)中的上述第一TiO2粒子与上述第二TiO2粒子的浓度比。

    有机硅橡胶及其品质管理方法、电缆或管及其品质管理方法以及层叠结构体及其制造方法

    公开(公告)号:CN113916862A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202110695004.6

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明提供能够使用拉曼散射测定来诊断因紫外线暴露引起的有机硅橡胶的变质程度的有机硅橡胶的品质管理方法、利用该有机硅橡胶的品质管理方法的层叠结构体的制造方法及电缆或管的品质管理方法、以及有机硅橡胶的变质程度少的有机硅橡胶、层叠结构体及电缆或管。在本发明的有机硅橡胶的品质管理方法包括:测定工序,对有机硅橡胶照射激光,测定拉曼光谱;以及诊断工序,基于所述拉曼光谱中的归属于Si‑O3伸缩振动的第一峰的强度和包含归属于C‑C‑O对称伸缩振动的峰的第二峰的强度中的至少任一方,诊断所述有机硅橡胶的因紫外线暴露引起的变质程度。

    压接端子、带端子的电线以及带端子的电线的制造方法

    公开(公告)号:CN108987962B

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN201710414002.9

    申请日:2017-06-05

    Abstract: 本发明提供一种压接端子、带端子的电线以及带端子的电线的制造方法。即使不在压接端子上使用成型模具形成细齿(凹凸图案),也能将压接端子与电线之间以低的接触电阻电连接且以牢固的保持力机械连接。本发明的带端子的电线具备:具有导体部(13)的电线(11)、以及具有压接部(16)的压接端子(12),所述压接端子(12)压接在电线(11)的导体部(13),在导体部(13)与压接部(16)的接触界面夹着由树脂、镀层或油脂形成的缓冲层(21),缓冲层(21)中混合、分散有导电性微粒子体,所述微粒子体具有表面上具备微小突起的分形结构,缓冲层(21)中的微粒子体穿破存在于导体部(13)的表面的非导体被膜与所述导体部(13)接触。

    压接端子及带端子的电线

    公开(公告)号:CN108987962A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201710414002.9

    申请日:2017-06-05

    CPC classification number: H01R11/11 H01R13/03 H01R43/0482

    Abstract: 本发明提供一种压接端子及带端子的电线。即使不在压接端子上使用成型模具形成细齿(凹凸图案),也能将压接端子与电线之间以低的接触电阻电连接且以牢固的保持力机械连接。本发明的带端子的电线具备:具有导体部(13)的电线(11)、以及具有压接部(16)的压接端子(12),所述压接端子(12)压接在电线(11)的导体部(13),在导体部(13)与压接部(16)的接触界面夹着由树脂、镀层或油脂形成的缓冲层(21),缓冲层(21)中混合、分散有导电性微粒子体,所述微粒子体具有表面上具备微小突起的分形结构,缓冲层(21)中的微粒子体穿破存在于导体部(13)的表面的非导体被膜与所述导体部(13)接触。

    信号传输用电缆
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109935417A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201811535174.2

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明的课题是,提供绝缘体层与屏蔽层的密合性高的信号传输用电缆。用于解决课题的方法是,信号传输用电缆具备信号线、被覆前述信号线周围的绝缘体层、以及被覆前述绝缘体层的屏蔽层。前述绝缘体层外周面的氧量A1为前述绝缘体层内部的氧量A2的1.2倍以上。前述绝缘体层外周面的接触角为130°以下。前述绝缘体层外周面的附着润湿表面能为27mJ/m2以上。前述绝缘体层外周面的羟基的量比前述绝缘体层内部的羟基的量多。

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