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是目前耐磨性较突出的新型工程塑料,耐磨性是POM的14倍,磨耗量极低,长期使用尺寸稳定性高,且受温度变化影响非常小,低噪音效果突出;具有优异的耐水解性能,不论在冷水或热水中,其机械性能变化相较于尼龙、聚酯等要小很多,基本与PPO及PPS相当,可在水环境中长期使用;由于其紧密的结晶结构,对各种物质的阻隔效果都非常优异,不亲油,不亲水,耐各种化学溶剂,其阻隔性能基本与EVOH相当,且能通过挤出、注塑、吹塑等不同工艺成型各类阻隔产品;其改性后热变形温度为200-215℃,长期使用温度可达120℃,其性能在高温环境内优于许多工程塑料,运用领域更广;低温方面,由于材料优异的低温韧性,在零下20-40℃的工况下仍具有良好的耐冲击性;其耐化学性极其优异,C-C键具有化学稳定性,除强酸强碱外,其他化学环境均可耐受,耐化学性基本与PPS相当;其还有耐候性、耐热稳定性等等。PK材料应用行业:汽车、电子电气、流体处理、工业、消费品等。聚酮的化学反应活性使其能够与其他分子进行偶联和交联。自润滑PK常见问题

聚酮:通过吸收空气中一氧化碳,与乙烯,丙烯共聚得到的多聚物。由于分子结构的特殊性,材料拥有优异的耐化学性,耐 磨性突出,耐水解性,出色的耐低温性能,材料符合低VOC以及高阻隔性能;是一款性能多元化的绿色环保材料,以下简称 PK
作为耐磨性突出的新型工程塑料,PK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。 上海自润滑PK聚酮在化妆品制造中用作持久的保湿成分和抗氧化剂。

大多数对环保有要求的应用都是与水相关的领域,POM不能被使用是因为其甲醛析出能够致病,与尼龙(PA)相比,对湿度的敏感度低,能更好保证产品的尺寸稳定性。经过21天500小时的95℃,耐热水解测试对比,PK材料的机械性能依旧能保持一个不大的差距,拉伸强度基本不变,弯曲强度略微降低,缺口冲击强度有所上升。同时,我们的PK材料按照大众汽车公司标准(TL 52682)测试,在135℃下老化1000小时后只是出现变色,优于目前所使用的PA66+30GF材料。聚酮是既环保又适合水相关应用的工程塑料。PK由于具有良好的机械性能和抗化学和水解性能,被用于各种工业应用(泵件、水表、紧固件等)。
PK材料因其优异的耐腐蚀性和耐水解性而成为卫浴行业的理想选择。在潮湿环境下,卫浴设备经常受到水汽、清洁剂和化学品的侵蚀,而PK材料能够抵御这些侵蚀,保持设备表面的光洁和稳定。与传统的金属材料相比,PK材料不会生锈、腐蚀,能够长期保持卫浴设备的美观和品质。PK材料具有良好的加工性能,能够实现各种形状和设计,为卫浴产品的个性化和定制化提供了更多可能性。PK材料具有出色的耐用性和经济性,能够满足卫浴设备长期使用的需求,减少后期的维护成本。聚酮在医疗器械制造中用作导管、支架等医疗用品。

PK材料优异的机械性能、耐化学性、低吸湿性,使其能适用于汽车连接器配件行业。目前常用的材料大多是PA66或PBT材料,然而尼龙材料的高吸湿性,限制了其适用环境,水分含量的增加会导致PA66化合物的体积电阻率下降。若体积电阻率降至适用于高压应用标准的体积电阻率108Ωcm之下,则该材料将不再具有足够的绝缘效果。PK材料的密度又比PBT轻12%,满足汽车对轻量化的需求。同时,PK材料还有良好的低温(-30℃)抗冲击性能,在低温环境下保持稳定的机械性能,保证产品的正常使用。其高流动性能进行薄壁加工技术,还能满足产品更丰富的设计,缩短加工周期。正因如此,PK替代PA、PBT材料应用于汽车连接器等接插件拥有广阔的前景。聚酮的优异性能使其成为未来材料科学领域的重要研究方向。山东阻燃PK
聚酮的抗静电性能使其在包装和纺织领域具有重要价值。自润滑PK常见问题
聚酮PK材料有通过W270认证。W270是德国针对塑料和橡胶材料的微生物测试。德国DVGW机构(德国气体与水协会)为了管控与饮用水接触的产品在微生物学方面不影响人的健康,制定了W270条例,它主要关心的是与饮用水接触的产品在微生物学方面的要求,保护饮用水不受生物杂质污染。凡申请DVGW(德国气体与水协会)认证的水务产品,须同时满足KTW和W270的要求。KTW认证评估的是产品以及生产过程中是否有有害物质迁移到饮用水中。W270是对与饮用水接触的有机材料进行评估和微生物测试。自润滑PK常见问题
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...