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...
随着汽车、电子、机械制造等行业技术不断升级,传统工程塑料在耐热性、耐磨性及化学稳定性等方面的局限日益显现,无法满足质量要求高的应用对材料综合性能的严苛要求。材料性能不足不仅影响产品的使用寿命和安全性,也制约了绿色制造与轻量化发展的进程。面对这一挑战,聚酮(PK)材料凭借其优异的性能优势,成为解决行业痛点的理想选择。沃德夫通过不断探索改性技术,打造出具有优异机械性能、耐热、耐化学、耐磨等优势的INNOKETONE® PK系列产品。凭借多样化的配方和严格的质量控制,沃德夫能够为客户提供定制化的解决方案,满足各类应用环境需求。PK材料的生产过程环保,原材料包含来源于空气中的一氧化碳,减少了温室气体的排放。高流动PK

随着清洁家电行业加速向智能化、场景化方向转型,产品形态正从单一功能型设备向系统化解决方案升级。以洗地机为例,已从基础清洁能力转向多维智能体验:AI智控双向助力、智能定时洗烘、吸力与水量自适应调节等功能。在这一趋势下,采用INNOKETON®PK材料的部件展现出其优势——优异的耐磨性能可大幅降低齿轮和推杆的摩擦损耗,结合结构降噪能力,有效减少电机负载与运行噪音,使产品在高效清洁的同时兼顾静音体验。这种材料创新与智能技术的结合,正不断推动清洁家电向更流畅、更安静、更智能的方向发展。广东自润滑PK改性PK的环保性能优异,可回收再利用,符合可持续发展的要求。

PK材料具有优异的降噪性能,这主要得益于其特殊的分子结构特性。与普通工程塑料如PA66相比,PK材料的玻璃化转变温度(Tg)较低,约为10℃左右。这意味着在常温下,PK材料的分子链段具有一定的运动能力。当受到机械振动时,这些可运动的分子链段能够通过内摩擦作用,将振动能量转化为热能而消耗掉。相比之下,PA66的Tg较高,在常温下分子链段基本处于冻结状态,无法有效耗散振动能量,导致更多的振动以噪音形式向外辐射。实验数据显示,在相同条件下,PK+GF材料的噪音水平比PA66+GF/MF材料低约5分贝。这使具有阻尼效应的PK材料可用于降低噪音的机械部件,如齿轮、轴承等运动部件。
沃德夫INNOKETONE® 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。需要耐低温或低VOCs的材料替代POM材料,可选用PK材料。

沃德夫INNOKETONE® PK(聚酮)材料因其优异的耐磨性能,常应用于各种需要承受摩擦和磨损的部件中。在工业机械、汽车部件和电子设备中,INNOKETONE® PK材料通常被用作耐磨衬套,齿轮、紧固件等,凭借优异的摩擦特性,从而使产品获得较长的使用寿命。PK材料具有较低的摩擦系数和优异的强度,在与其他金属或塑料材料接触摩擦时能有效减少磨损及碎屑。其优越的自润滑性能使得在高负载工作环境下依然能够维持稳定的摩擦系数,从而减少能量消耗并延长机械部件的使用周期。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。山东高流动PK常见问题
INNOKETONE® PK材料具有较强的抗水解性能,确保产品长期稳定运行。高流动PK
INNOKETONE®PK材料在绿色环保方面展现出不凡的优势,其环保特性贯穿于从原料的来源到终端应用的全过程。作为一种创新型工程塑料,PK的合成路线即体现着绿色环保理念。PK材料是由空气中的一氧化碳,乙烯与丙烯共聚合成,能实现自然资源的循环利用,且反应过程几乎不产生副产物,从源头上杜绝了传统塑料生产中常见的有机溶剂污染问题。同时,其独特的主链结构不含苯环等有害基团,从根本上避免了五苯三醛类物质的生成。目前,PK材料已广泛应用于汽车内饰、电子电器等对材料环保性能要求严格的领域。随着技术的不断进步,PK材料正在向更绿色的方向发展,包括采用生物基原料和开发化学回收工艺,进一步降低碳足迹,实现真正的循环经济。高流动PK
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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