在全球塑料可持续发展压力加大的背景下,PK材料的循环利用趋势和低碳排放优势逐渐受到关注。虽然PK的回收体系尚未像PET、PA那样成熟,但由于其较长的使用周期,使PK在全生命周期内的环境影响相对较低。一些前沿企业已在探索PK的回收再利用技术,包括物理回收与化学解聚两条路径,这不仅有助于降低生产过程中的...
PK材料由于其平衡的强度,耐化学性和耐磨性而适用于广泛的应用。其独特的性能使其能够承受重复变形而不失效,成为齿轮系统的理想选择。在选择齿轮材料时,重要的考虑因素之一是其疲劳强度。它决定了材料承受反复加载而不损坏或失效的能力。PK 材料在疲劳强度方面表现出色,能成为齿轮设计的理想选择。其优异的抗疲劳性和可靠的性能保证了在不同条件下的耐久性和优异的齿轮性能。在选择齿轮材料时,需要同时兼顾齿轮的工作条件、机械性能、机加工性及经济性的前提条件下,挑选出适宜的满足较高机械性能、加工便捷、性价比高的材料。聚酮在化妆品制造中用作持久的保湿成分和抗氧化剂。PK

特性*高冲击强度:相比Nylon,PBT的冲击强度高230%。以及杰出的抗水解性。在湿润条件下保持较高的抗张强度和冲击强度,而且伸长率高。*刚性和韧性的平衡:具有很高的韧性和足够的抗张强度和弯曲模量,性能均衡。*杰出的抗化学性:塑料当中非常优异的抗化学性,仅次于PPS。*高热变形温度:HDT是200℃,可以在高温环境下使用。*优异摩擦性能:耐磨性是POM的14倍。*高阻隔性:气体阻隔与EVOH相当。*高阻隔性:碳氢化合物。通过无铅汽油的@93℃*15天的渗透性测试,优于铁氟龙。*优良的阻燃效果:本身HB阻燃级。达到UL-V0级的阻燃剂添加量为PA66的50%*高的生产效率:高结晶度的聚酮有助于缩短成型周期。应用:*汽车燃油系统和引擎盖下罩的应用:发动机盖罩、防冻液罐、燃油罐、燃油管、加油口颈、ECU外壳、LED散热器、汽缸盖罩、散热器端槽。*汽车外部组件的应用:门制止器、加油口、胎链、车毂。*电气部件:连接器和插头、断路开关、电缆盒。*传动装置:ATM/办公自动化齿轮、动力转向缓冲装置。*阻隔管和包装:阻隔管、管盖、阻隔包装瓶、个人护理用品、食品包装。山东PK常见问题聚酮是一种具有高熔点和良好热稳定性的材料。

通过FDA食品级认证的聚酮PK材料意味着它符合美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration)的相关标准和要求,可安全用于与食品接触的应用。FDA食品级认证适用于一切用于加工、生产、包装、存储、运输食品的材料,这包括了聚酮PK等材料。这一认证对于聚酮PK材料的市场拓展和应用非常重要。FDA认证是全球公认的对人体安全和产品质量的高标准之一,其认证的产品被视为能够确保安全且对人体有效的产品。通过FDA认证的聚酮PK材料不仅可以进入美国市场,也会受到其他国家和地区的认可,因为FDA的标准在国际上具有较高的认同性。食品接触材料必须符合FDA的要求,包括但不限于安全性、稳定性、透明度、无毒性、不变味、不变色等方面的标准。
阻燃聚酮是一种高分子材料,具有优异的阻燃性能。阻燃聚酮经过特殊处理或添加阻燃剂,使其在燃烧时不易燃烧,能够有效抑制火焰的传播,降低燃烧的风险。阻燃聚酮具有较好的化学稳定性,不易受到酸、碱、盐等化学介质的腐蚀和氧化。阻燃聚酮的力学性能与普通聚酮相似,具有良好的耐磨性、耐高温性和耐疲劳性。阻燃聚酮广泛应用于电子、电器、航空航天、汽车等领域。它可以作为电线电缆的绝缘层、电子设备的壳体、飞机和汽车的零部件等,提高产品的安全性能和防火性能。随着人们对安全性能的重视程度不断提高,阻燃聚酮的需求量也将不断增加。聚酮的生物降解性使其成为环保友好型的材料。

经测试PK材料具有高冲击强度,相比尼龙、PBT冲击强度要高230%,还拥有杰出的抗水解性,在潮湿的环境下,抗冲击性不会降低。通常PA66有很高的拉伸强度,但冲击强度和伸长率很低,PK材料在足够的拉伸强度下还具有优异的冲击强度和伸长率。PK材料具有极高的韧性和足够好的抗张强度和弯曲模量。PK材料在拥有足够的拉伸强度和弯曲模量的同时,具有非常高的韧性,在汽车行业、电子电器等行业也有着广泛的应用。例如车大灯衬框、轮饰盖、接插件、箱体框架等。聚酮的阻燃性能使其在电子设备和建筑领域中具有重要应用。PK
聚酮在电子行业中用作绝缘材料和导电涂层。PK
作为耐磨性突出的新型工程塑料,PK材料的耐磨耗性能是POM的14倍。因为具有长期尺寸稳定性,强度受湿度影响小,PK能够在滑轮、齿轮、轴承衬套等领域,用于替代POM、尼龙等材料,提高产品的使用寿命并在一定程度上降低噪音。这使得PK材料特别适用于一些对噪音要求较高的设备,如电动工具、汽车零件等。低噪音不仅提升了用户的舒适感受,还有助于减少机械设备的噪音污染。且PK材料的密度比POM轻12%,替代POM的同时还能满足轻量化要求,减轻产品质量。PK
在全球塑料可持续发展压力加大的背景下,PK材料的循环利用趋势和低碳排放优势逐渐受到关注。虽然PK的回收体系尚未像PET、PA那样成熟,但由于其较长的使用周期,使PK在全生命周期内的环境影响相对较低。一些前沿企业已在探索PK的回收再利用技术,包括物理回收与化学解聚两条路径,这不仅有助于降低生产过程中的...
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