温度控制是 PK 成型工艺中另一关键因素。若加工温度过高,材料可能发生碳解,导致分子结构破坏,从而使制品力学性能下降,同时表面易出现冲花、气泡或其他外观缺陷,增加成型难度。高温还会影响制品的尺寸稳定性,使成型件在冷却后发生变形或收缩不均。此外,加工温度过高,PK材料易发生碳解。碳解后不仅会破坏分子结...
INNOKETONE® PK材料具备优异的回弹性,即使在长期高压、高温或低温环境下,仍能保持良好的弹性和变形恢复能力。这种特性使得PK内衬管能够有效适应管道系统的变化,例如气压波动和温度变化,而不易产生长久性形变或破裂,从而提高了油气管道的整体耐用性和可靠性。此外,INNOKETONE® PK材料具有出色的气体阻隔性,能够有效防止气体泄漏,尤其是在天然气和石油的运输过程中,确保管道内部介质的安全和密封性。这一特性降低了泄漏风险,提升了油气管道系统的安全性和经济性。目前,INNOKETONE® PK材料已经在油气管内衬管领域实现了商业化应用,成功替代了传统的PPS材料。INNOKETONE® PK材料在高湿环境中表现出优异的抗水解性能,延长了管道的使用寿命。改性PK欢迎选购

与传统的POM材料相比,INNOKETONE® PK在耐磨性和机械强度方面表现更加优异,能够在高压、高负荷的环境下维持较长的稳定使用期。且INNOKETONE® PK材料的降噪性能也是其重要优势之一。在汽车座椅调节过程中,凸轮部件的摩擦往往会产生一定的噪音,而INNOKETONE® PK材料优异的耐磨特性及尺寸稳定性,减少了座椅调节时的噪音,可提升汽车内饰的舒适性和静音效果,尤其是在要求较高车型中,安静、舒适的车内环境对消费者的体验至关重要。目前,INNOKETONE® PK材料在座椅凸轮中的应用已经实现商业化,采用INNOKETONE® PK替代POM材料,使产品提供更长久的耐用性和更好的性能表现。随着汽车行业对环保、舒适性和性能要求的不断提高,INNOKETONE® PK材料将在更多汽车部件中得到应用,推动汽车零部件向更绿色、环保和高效的方向发展。改性PK欢迎选购INNOKETONE® PK材料的摩擦系数较低,能够减少运动部件间的磨损,降低能耗。

玻纤增强的PK材料,由于比热更低、结晶速度更快,这样快速的固化导致其制品表面相比于尼龙6(PA6)或尼龙66(PA66)制品的表面更粗糙,浮纤也更明显。为了保证制品表面的美观,可采用提高模具温度的方式,可以降低树脂固化速度,从而使表面得到改善,推荐模具温度100-200℃;也可选用磨砂模具,这样可以隐藏玻纤增强PK的流痕,可以有效减少浮纤的视觉影响,使制品表面看起来更加均匀和美观。亦或是使用磨碎玻纤/短玻纤的方式改善,通过改变玻纤的长度和形态,降低玻纤在材料表面的浮现程度,从而提升制品的整体美观度。
INNOKETONE PK 材料在电子电气领域的应用日益拓张。它良好的绝缘性能可有效防止电器元件之间的短路和漏电现象,保障电子设备的安全运行。在一些小型精密电子设备中,INNOKETONE PK 材料的可加工性使其能够被制成各种复杂的形状和部件,如手机内部的支架、连接器等。其精密成型的能力确保了在微小空间内能够实现精确的结构构建,满足电子设备日益小型化、轻量化与多功能化的设计趋势,同时,其耐高温性能也能适应电子设备在运行过程中产生的热量,不会因高温而发生变形或性能劣化。优异的抗冲击性能使得PK能为产品提供稳固的保护。

改性INNOKETONE® PK材料对比PBT材料有着优异的耐水解性,在高温高湿环境下能长时间保持性能稳定,不易因水解而导致分子链断裂、力学性能下降等问题。且抗冲击性能出色,无论是常温还是低温环境,都能有效吸收和分散冲击能量,减少制品破裂风险。PBT 材料的抗冲击性能相对较弱,低温时表现更为明显,容易发生脆性断裂,在一些对冲击耐受性要求较高的应用场景中受限。除此之外,INNOKETONE® PK材料在薄壁成型,热循环耐受方面的优势都远远高于PBT材料,高流动性PK材料,在薄壁成型时能够顺利填充模具型腔,保证制品的完整性和精度,在多次热循环中不易产生明显的性能劣化,其热稳定性使它在经历温度反复变化的工况下,依然能维持结构和性能稳定。PK的低摩擦特性使其成为机械零部件和轴承的可选材料。北京 增韧级PK生产企业
玻纤增强PK在汽车制造、电子电器、航空航天等领域具有广泛的应用前景。改性PK欢迎选购
改性INNOKETONE®PK材料的阻燃主要是通过化学反应的方式阻止火焰进行燃烧。具体的阻燃机理可能涉及到在燃烧过程中,材料发生分解或交联等反应,形成具有阻隔作用的炭层或其他稳定的化合物,从而阻止氧气与可燃物质的接触,抑制燃烧反应的继续进行;也可能是材料在受热时释放出某些能够捕获气相中自由基的物质,中断燃烧的链式反应,进而达到阻燃的效果。改性无卤阻燃PK材料在火灾条件下能够迅速形成阻隔层,减少火焰蔓延,显著提高了安全性。改性PK欢迎选购
温度控制是 PK 成型工艺中另一关键因素。若加工温度过高,材料可能发生碳解,导致分子结构破坏,从而使制品力学性能下降,同时表面易出现冲花、气泡或其他外观缺陷,增加成型难度。高温还会影响制品的尺寸稳定性,使成型件在冷却后发生变形或收缩不均。此外,加工温度过高,PK材料易发生碳解。碳解后不仅会破坏分子结...
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