α-烯烴互聚 物可以被送入纜線絕緣擠出機中并形成為擠出物。
[0029] 在多個實施方式中,聚丙烯均聚物和丙烯-α-烯烴互聚物可以以范圍為4:1? 1:4、3:1?1:3、1:2?2:1或1:1的重量比存在在聚合物共混物中(基于聚丙烯共聚物和 丙烯-a -烯烴互聚物的合并重量)。特別地,基于聚丙烯均聚物和丙烯-a -烯烴互聚物 的合并重量,聚丙烯均聚物可以占聚合物共混物的35?65重量百分比("wt%")范圍或 50wt %。類似地,基于聚丙烯均聚物和丙烯-a -烯烴互聚物的合并重量,丙烯-a -烯烴互 聚物可以占聚合物共混物的35?65重量百分比("wt%")范圍或50wt%。
[0030] 可以加熱聚合物共混物至至少聚丙烯均聚物或丙烯-a -烯烴互聚物的熔融溫度 中較高的一個溫度的熔融溫度。換言之,對聚合物共混物進行加熱以確保聚丙烯均聚物和 丙烯-a -烯烴互聚物兩者處于熔融狀態(tài)以形成聚合物熔融共混物。在一些實施方式中,聚 丙烯均聚物具有較高的熔融溫度,其可以為約160°C。相應(yīng)地,可以加熱聚合物共混物至高 于160°C的溫度。在多個實施方式中,可以加熱聚合物共混物至至少170°C、至少180°C、至 少190°C或至少200°C的溫度,至至多240°0、260°0、280°0或300°0的最高溫度。
[0031] 應(yīng)當理解盡管上述討論的共混和加熱步驟是按照順序的,但這些步驟是可以重疊 以及甚至可以同時進行的。另外,可以以相反的順序進行加熱和共混步驟(即,在將聚丙烯 均聚物和丙烯-a -烯烴互聚物進行共混之后進行加熱)。
[0032] 本方法包括控制冷卻得到的聚合物熔融共混物。如本文中所使用的,術(shù)語"進行控 制冷卻"、"控制冷卻"、"經(jīng)控制冷卻的"等術(shù)語是指如下工序:施用使得以預定的速度降低 經(jīng)加熱的聚合物共混物的溫度的外部冷卻制度。經(jīng)加熱的聚合物共混物的控制冷卻得到聚 丙烯均聚物、丙烯-a -烯烴互聚物或兩者的非等溫結(jié)晶。因此,"經(jīng)控制冷卻的聚合物組合 物"為已經(jīng)經(jīng)歷了控制冷卻工序的組合物。在一實施方式中,控制冷卻的冷卻速率的范圍為 從 0· 1°C /min、0. 2°C /min、0. 5°C /min 或 1°C /min 至至多 3CTC /min、2CTC /min、15°C /min 或 ICTC /min〇
[0033] 控制冷卻與無控制冷卻不同。術(shù)語"無控制冷卻"是指以無控制的方式降低溫度。
[0034] 控制冷卻排除等溫結(jié)晶。術(shù)語"等溫結(jié)晶"是在恒定的溫度,通常為聚合物的結(jié)晶 溫度,使聚合物結(jié)晶。換言之,在聚合物的等溫結(jié)晶的過程中,聚合物熔融溫度不改變???制冷卻還排除驟冷。術(shù)語"驟冷"或"進行驟冷"是指通過但不限于將經(jīng)加熱的材料(整個 或部分)浸入液體?。ㄍǔ樗┲械牟牧系目焖倮鋮s。
[0035] 在一實施方式中,控制冷卻包括將聚合物熔融共混物暴露至環(huán)境空氣,將聚合物 熔融共混物暴露至經(jīng)冷卻的或冷凍的液體(例如,液體、空氣、氮氣、氧氣或其組合),使聚 合物熔融共混物通過溫度經(jīng)控制的室(例如,筒、管或?qū)Ч芑蛟。约捌浣M合。
[0036] 在一實施方式中,在控制冷卻之后,得到的聚合物組合物可以具有至少100kV/mm、 至少 105kV/mm、至少 110kV/mm、至少 120kV/mm、至少 130kV/mm 或至少 140kV/mm 的交流 ("AC")擊穿強度,依據(jù)ASTM D-149在100微米(" μ m")厚膜上檢測。
[0037] 在一實施方式中,本方法可以提高利用上述組合物制備的膜的AC擊穿強度。將具 有相同組成的無控制冷卻(例如驟冷冷卻)膜與由本申請聚合物組合物構(gòu)成的經(jīng)控制冷卻 的膜相比,經(jīng)控制冷卻的膜的AC擊穿強度比無控制冷卻(例如驟冷冷卻)膜至少大5%、至 少大8%、至少大10%、至少大15%、至少大20%、至少大30 %或至少大40%,如依據(jù)ASTM D-149在100微米厚膜上檢測的。
[0038] 控制冷卻的速率可以為恒定的或可變的。施加控制冷卻的溫度范圍也是可以調(diào)節(jié) 的。例如可以將聚合物共混物加熱至200°C的溫度??刂评鋮s可以被施加至200°C至環(huán)境 溫度的整個范圍,或在該范圍的一部分中。例如,在一實施方式中,可以在140至100°C或 125至110°C的范圍施加控制冷卻。在本文中使用的"環(huán)境"是指在制備聚合物組合物中使 用的生產(chǎn)設(shè)備周圍的環(huán)境溫度。環(huán)境溫度通常的范圍為20至30°C、20至25°C或22°C。
[0039] 在一個實施方式中,通過下述將聚合物熔融共混物從熔融溫度冷卻降至環(huán)境溫 度:(i)從所述熔融溫度無控制冷卻所述聚合物熔融共混物至范圍在140?125°C的初始冷 卻溫度,(ii)以范圍在〇. 1?30°C /分鐘的平均冷卻速度,從所述初始冷卻溫度控制冷卻 所述聚合物熔融共混物至范圍在110?l〇〇°C的中間冷卻溫度,以及(iii)從所述中間冷卻 溫度通過控制冷卻或者無控制冷卻,冷卻所述聚合物熔融共混物至環(huán)境溫度。在一實施方 式中,該冷卻工序的步驟(iii)通過無控制冷卻來進行。
[0040] 在一實施方式中,控制冷卻的范圍從140°C、130°C或125°C降至110°0、100°〇或 90°C。在該實施方式中,將聚合物組合物加熱至至少聚丙烯均聚物或丙烯-α -烯烴互聚物 的熔融溫度中較高的一個熔融溫度,通常為至少160°C。當將經(jīng)加熱的聚合物共混物的溫度 冷卻(無控制冷卻)至控制冷卻范圍的上限(140°C、130°C或125°C),開始控制冷卻并施加 至經(jīng)加熱的聚合物共混物。施加控制冷卻直到經(jīng)加熱的聚合物共混物達到冷制冷卻范圍的 下限(105°C、100°C、95°C、90°C )。一但經(jīng)加熱的聚合物共混物的溫度低于該下限,暫???制冷卻工序并對經(jīng)加熱的聚合物共混物進行非控制冷卻和/或驟冷。
[0041] 在另外的非限制性例子中,可以將聚合物共混物加熱至高于160°C。將聚合物共混 物從熔融溫度冷卻至125°C。然后可以開始控制冷卻,并可以施加至125至90°C的冷卻范 圍。在該控制冷卻范圍內(nèi)可以改變控制冷卻??刂评鋮s可以具有3°C /min的冷卻速度直到 達到120°C。一旦在120°C,控制冷卻可以改變?yōu)?. 2°C /min直到達到105°C。在105°C,控 制冷卻可以改變?yōu)?°C /min直到達到90°C??偨Y(jié)這些非限制性例子,應(yīng)當理解在控制冷卻 過程中冷卻速度可以是恒定的或可以是變化的。
[0042] 涂敷的導體
[0043] 本發(fā)明聚合物組合物的改善的擊穿強度使其非常適合用于線材和纜線涂敷用途 以及特別是線材/纜線絕緣層。相應(yīng)地,本公開提供制造涂敷的導體的方法。"導體"是用 于在任何電壓(DC、AC或瞬變)下傳遞能量的拉長形狀的元件(線、纜線、纖維)。導體通 常為至少是金屬線或至少是一種金屬纜線(例如鋁或銅)但是可以包括光纖。
[0044] 導體可以是單一的纜線或綁在一起的多個纜線(S卩,纜線芯或芯)。"纜線"為在 保護絕緣層、夾套或護套中的至少一個線材或光纖。通常,纜線為通常在同一保護絕緣層、 夾套或護套中的綁在一起的兩個或更多線材或光纖。在夾套中的單獨的線材或纖維可以裸 露、被包覆或被絕緣。組合纜線可以包括電線和光纖兩者。
[0045] 制造涂敷導體的方法包括加熱由聚丙烯均聚物和丙烯_α -烯烴互聚物組成的聚 合物共混物至至少該聚丙烯均聚物或該丙烯-α -烯烴互聚物的熔融溫度中較高的一個溫 度,以及將該聚合物熔融共混物擠出在導體上。術(shù)語"在· ??上"包括聚合物熔融共混物 和導體直接接觸或非直接接觸。應(yīng)當理解聚合物熔融共混物為可擠出狀態(tài)。該方法還包括 位于導體上的聚合物熔融共混物在上述條件下在部分冷卻溫度范圍控制冷卻,并且在導體 上形成聚合物組合物涂層。
[0046] 在一實施方式中,控制冷卻包括將其上具有熔融共混涂層的導體暴露至冷卻介質(zhì) (例如,流體),諸如環(huán)境空氣或經(jīng)熱控制的液體,將其上具有熔融共混涂層的導體暴露至 冷卻的或冰凍的流體(例如空氣、氮氣、氧氣、液體或其組合),使其上具有熔融共混涂層的 導體通過溫度經(jīng)控制的室(例如筒、管或?qū)Ч芑蛟。?,將其上具有熔融共混涂層的導體引入 通過具有控制溫度的管中,以及它們的任何組合。
[0047] 在一實施方式中,該方法包括使聚合物組合物形成為絕緣層,該絕緣層具有在環(huán) 境條件下,