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...
在智能水表通断阀的减速齿轮箱中,PK耐磨静音齿轮可作为一级和第二级塑胶齿轮的理想解决方案,能解决传统材料(如金属、POM和尼龙)在齿轮应用中常见的问题。相比金属齿轮,PK齿轮具备明显的静音效果,同时避免了金属齿轮噪音大、加工成本高、易生锈等问题。而POM齿轮尽管加工容易,但耐磨性和耐疲劳性较差,在长期使用中易出现断齿现象,并且噪音控制效果有限。尼龙齿轮虽然较POM齿轮韧性更好,但其噪音水平依然较高。此外,尼龙齿轮容易受到水分的影响,导致扭力和尺寸不稳定,增加了产品质量管理的难度。 在PK 注塑成型后,应立即彻底清洗机器,防止产生堵塞或残余PK发生碳化。苏州高流动PK

改性PK 材料的自润滑特性无疑是其一大亮点。在许多实际应用中,设备的润滑系统不仅增加了设备的复杂性和成本,而且在一些恶劣环境下,如高温、高湿度、沙尘污染以及化学腐蚀等条件下,外部润滑往往难以有效实施或容易失效。此时,INNOKETONE® PK 材料的自润滑性能就发挥了关键作用。它能够在摩擦过程中,依靠自身的分子结构和特性,以及低摩擦系数,有效减少磨损,并实现了在无外部润滑或润滑条件不佳的情况下,设备依然能够平稳运行。这种自润滑特性不仅明显降低了设备的运行成本,减少了润滑剂的采购、储存和加注等环节的费用,而且极大地简化了设备的维护流程,降低了因润滑系统故障而导致的停机风险,提高了设备的整体可用性和生产效率。江苏PK常见问题在油气管道内衬管中,INNOKETONE® PK材料能有效防止油气泄漏和腐蚀。

对于内饰板来说,耐热性确保了即使在夏季高温天气下,仪表板等部位也不会因温度过高而发生变形、翘曲等问题,提升了汽车内饰的耐用性,确保内饰板的外观完整性。与此同时,汽车内部环境复杂多变,内饰板不可避免地会接触到各类的化学物质。而耐化学性则使INNOKETONE PK材料能够有效抵抗汽车内部可能接触到的各种化学物质,如清洁剂、化妆品、油烟等,避免内饰板受损或表面受污染,既避免了因化学损伤导致的外观瑕疵与功能下降,又进一步延长使用寿命并减少维修频率。
1、聚酮(PK)流变行为的一个不寻常的方面是,随着在螺杆中停留时间的增加,其熔体粘度逐渐增加,因为在熔体温度下,PK材料内部羟醛缩合缓慢进行,导致分子量增加、长链分支,后续交联。为避免这种情况的发生,在PK 注塑成型后,应立即彻底清洗机器,以缩短后续启动所需的时间并降低污染风险。由于螺杆温度过高以及停留时间过长,存在交联风险。此外,交联现象还可能通过黑色斑点的形式在制品或残料中显现,提示材料已发生劣化。在这种情况下,应立即用聚烯烃清机。这种特殊的分子链结构赋予了PK材料优异的耐化学性、耐水解性和耐高温性,以及高抗冲击性和低摩擦系数。

INNOKETONE® PK材料由于其优异的性能,在油气管内衬管领域展现出了广泛的应用潜力,尤其是在替代传统PPS(聚苯硫醚)材料方面,已实现商业化应用。油气管道内衬管作为石油、天然气运输系统中的关键组成部分,需要具备优异的耐化学性、回弹性和气体阻隔性,以应对复杂的运输环境和苛刻的操作条件。INNOKETONE® PK材料的耐化学性表现出色,能够承受油气管道中常见的各种腐蚀性液体和气体。无论是酸性、碱性溶液(强酸、强碱除外),还是含有多种有害化学物质的输送介质,INNOKETONE® PK材料都能有效抵御其腐蚀,不会轻易发生降解。这使得INNOKETONE® PK成为油气行业内衬管的理想选择,能够在长期输送过程中保证管道系统的稳定性和安全性。PK具有较好的电气绝缘性能,适合电气设备中的应用。浙江食品级PK批发商
水杯在日常使用中会经历碰撞、摔落等情况,PK材料的抗冲击能力也能保持产品较好的形态和功能。苏州高流动PK
聚酮PK材料有通过ISO10993认证。 ISO10993即指生物相容性,医用材料和病人的组织和生理系统间的相互适应性。ISO10993生物相容性测试也叫医疗器械生物学评价。目前需要进行生物相容性测试的产品主要是医疗用品,包括各类医疗器械和医疗药物。这些测试确保材料在使用过程中不会释放有毒物质,从而避免对患者健康产生不良影响。通过严格的ISO 10993测试和评估,聚酮(PK)材料展示了其在生物相容性方面的优异性能,确保其在医疗应用中的安全性和有效性。通过验证其生物相容性,PK材料能够被广泛应用于各种医疗设备,确保产品在患者使用过程中的安全性和可靠性。苏州高流动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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