Abstract:
A foamed-polyolefin-insulated wire having a conductor diameter of 0.4 mm or less and an insulation thickness of 0.8 mm or less and satisfying, an equivalent dielectric constant less than 1.6, the fluctuation limits of the equivalent dielectric constant less than or equal to ±0.1, and conductor stripping force greater than or equal to 100 g/50 mm. Polyolefin including 10 weight % or more of an ionomer is used. Polyolefin having a swelling ratio of 55 % or more is extruded over the conductor to form a foamed insulation layer with a foaming degree of 50 % or more using a chemical foaming agent and/or an inert gas. The wire is suitable for high-speed data transmission.
Abstract:
The object of the invention is to provide an anisotropic conductive sheet which obtains good conductivity without damaging a wafer of a semiconductor nor electrode terminals of a conduction measurement instrument due to loading during inspection of the wafer. An anisotropic conductive sheet 1 of the invention is formed such that a porous resin layer is formed on inner walls of a plurality of through holes perforated in the thickness direction of an electrically insulating porous sheet 2, and the surfaces of skeletons of the porous resin are coated with metal. Examples of the porous resin layer include those which are obtained by means of foaming a fluororubber or a tetrafluoroethylene-propylene copolymer rubber, having an open-cell structure, and cross-liking the same through irradiation with electron beams. The sheet is particularly favorable for a porous resin.
Abstract:
A method of manufacturing a perforated porous resin substrate, the method including the following steps: Step 1 of forming at least one perforation penetrating in the thickness direction from a first surface to a second surface in a porous resin substrate made of a resin material containing a fluoropolymer; Step 2 of etching treatment conducted by putting an etchant containing an alkali metal in contact with the wall face of each perforation; and Step 3 of putting an oxidizable compound or a solution thereof in contact with a degenerative layer generated by the etching treatment, and thereby removing the degenerative layer. A method of manufacturing a porous resin substrate in which electrical conductivity is afforded to the wall face of the perforation.
Abstract:
A method of manufacturing a drilled porous resin base material with conducti ve drilled inner wall surfaces, comprising a step 1 for penetrating liquid or solution into the porous structure of the porous resin base material, a step 2 for forming solid matter from the penetrated liquid or solution, a step 3 fo r forming a plurality of drilled holes passed from the first surface to the second surface of the porous resin base material having the solid matter in the porous structure, and a step 4 for melting or dissolving the solid matte r and removing it from the porous structure. The method also comprises the ste p for selectively adhering catalysts to only the inner wall surfaces of the drilled holes and adhering a conductive metal to the inner wall surfaces.
Abstract:
Vorgesehen wird ein elektrischer isolierter Draht, der hauptsächlich ein Polyolefinharz enthält, eine ausgezeichnete Flexibilität, Wärmelebensdauer und Wasserdichtigkeit hat, und beim Verkabeln von Fahrzeugen wie Automobilen verwendet wird, und eine Isolier-Harzzusammensetzung, die bei der Bildung einer Isolationsschicht dieses elektrischen isolierten Drahtes verwendet wird. Die Isolier-Harzzusammensetzung enthält ein erstes Copolymer, das ein Copolymer aus Ethylen und einem ungesättigten Kohlenwasserstoff mit 4 oder mehr Kohlenstoffatomen ist und eine Dichte von weniger als 0,88 g/cm3 hat, ein zweites Copolymer, das ein Copolymer aus Ethylen und einem Acrylsäureester oder Methacrylsäureester ist, ein Flammwidrigkeitsmittel und eine Vernetzungshilfe. Ebenfalls wird ein vernetzter Körper vorgesehen mit einem 2 % Sekanten-Modul von 35 MPa oder weniger bei Raumtemperatur und einem elastischen Modul von 2 MPa oder mehr bei 150°C.
Abstract:
Ein isolierter elektrischer Draht umfasst einen Leiter und eine Isolierschicht, die einen äußeren Umfang des Leiters bedeckt.Die Isolierschicht ist aus einem vernetzten Polymer einer isolierenden Harzzusammensetzung gebildet, dieeine Harzkomponente enthält, enthaltendein erstes Copolymer, das ein Copolymer aus Ethylen und einem ungesättigten Kohlenwasserstoff mit 4 oder mehr Kohlenstoffatomen ist und eine Dichte von weniger als 0,88 g/cm3 aufweist,ein zweites Copolymer, das ein Copolymer aus Ethylen und einem ungesättigten Kohlenwasserstoff mit 4 oder mehr Kohlenstoffatomen ist und eine Dichte von 0,88 g/cm3 oder mehr und weniger als 0,91 g/cm3 aufweist, undein drittes Copolymer, das ein Copolymer aus Ethylen und einem Acrylsäureester oder ein Copolymer aus Ethylen und einem Methacrylsäureester ist, oderenthaltend das zweite Copolymer und das dritte Copolymer,worin ein Gehalt des zweiten Copolymers 40 Massen-% oder mehr eines Gesamtgehalts des ersten Copolymers und des zweiten Copolymers und 60 Massen-% oder weniger eines Gesamtgehalts des ersten Copolymers, des zweiten Copolymers und des dritten Copolymers beträgt, undein Verhältnis, dargestellt durch den Gesamtgehalt des ersten Copolymers und des zweiten Copolymers : einem Gehalt des dritten Copolymers (Massenverhältnis) 80:20 bis 40:60 beträgt, und30 bis 100 Massenteile eines Flammschutzmittels und 1 bis 5 Massenteile eines Vernetzungshilfsmittels, bezogen auf 100 Massenteile der Harzkomponente.
Abstract:
The invention offers a heat-resistant flame-retardant rubber composition having low adhe- siveness even in an uncrosslinked state, an insulated wire having an insulating covering composed of the heat-resistant flame-retardant rubber composition, and a rubber tube composed of the foregoing heat-resistant flame-retardant rubber composition. The heat-resistant flame-retardant rubber composition is formed by mixing 10 to 100 mass parts of an inorganic filler with 100 mass parts of a mixture produced by mixing (A) a vi-nylidene fluoride-hexafluoropropylene-based copolymer rubber and/or a vinylidene fluo-ride-hexafluoropropylene-tetrafluoroethylene-based copolymer rubber and (B) polyvinyl-idene fluoride at a mass ratio of 90:10 to 60:40. The insulated wire has an insulating cov-ering composed of the rubber composition and irradiated with ionizing radiation. The rub-ber tube is composed of the foregoing heat-resistant flame-retardant rubber composition and irradiated with ionizing radiation.
Abstract:
Provided is a halogen free flame retardant insulated wire which has high hot water resistance while achieving a good balance among insulation resistance flame retardancy wear resistance and thermal deformation resistance at high levels. A halogen free flame retardant insulated wire which comprises a conductor and a halogen free insulating layer that covers the conductor. The insulating layer has: an outer layer that is formed of a crosslinked body of a resin composition which contains 100 parts by mass in total of resin components wherein 25 30 parts by mass of a polyphenylene ether resin and 10 30 parts by mass of a styrene elastomer are finely dispersed in 40 65 parts by mass of a high density polyethylene having a melt flow rate of 0.60 or less and 5 50% by mass of a metal phosphinate 6 25% by mass of a phosphoric acid ester and 1 10% by mass of a polyfunctional monomer relative to the resin components; and an inner layer that is formed of a crosslinked polyethylene. The thickness of the inner layer is 10 85% of the total thickness of the inner layer and the outer layer.
Abstract:
Provided is an anisotropic conductive sheet (8) having heat resistance and cold resistance and suitable for connection of electrodes. The anisotropic conductive sheet of the present invention has conductivity in the thickness direction, wherein the base film (1), which is a film made of synthetic resin having an electrical insulation property, has a plurality of holes (3) formed in the thickness direction, and the holes (3) are open to one main surface of the base film and closed to the other main surface, wherein a metal is adhered to the closed parts (2a) and the inner walls (2b) of the holes (3) so that by contacting electrodes (7) with the closed parts (2a) respectively from the outside, the electrodes (7) can electrically be connected through the adhered metal to the main surface where the holes (3) are open.