PK材料展现着优异的耐化学性,能够轻松应对食品中的油脂、酸、碱以及其他活性化学物质的接触。PK材料在长期接触这些成分后不容易出现表面劣化、溶解,亦或是化学成分析出的问题,这有助于维护食品安全,防止因材料劣化而产生可能的有害物质渗入食品中,不仅减少了因材料劣化而导致的食品浪费,也确保了食品在储存期间的...
PK材料针对EUFC认证,根据作用的不用,食品接触类产品分为很多种,不同食品接触类产品对应的欧盟认证测试项目和标准是不一致的。常见食品级材料所涉及的产品包括:①电饭煲、烤炉、咖啡机等与食品接触的电器产品;②食品储藏用品、菜板、不锈钢等厨具;③碗、勺、杯、盘、刀叉等餐具;④食品包装材料。1935/2004号规定导入强制标识,与食品有直接或间接接触的材料和电器应遵循如下说明: 注明“可与食品接触”字样;按照器具的使用说明进行,如:咖啡机,电水壶等;按1935/2004规定的符号说明。聚酮在印刷行业中用作油墨和涂料的添加剂,提高印刷效果。深圳阻燃PK
聚酮PK材料通过RoHS标准认证,这意味着该材料符合欧盟立法制定的《电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》(RoHS)的要求。RoHS旨在消除电子电气产品中的有害物质,包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等六种物质,并将镉的含量限制在0.01%以下。这一标准的制定旨在保护人类健康和环境,通过限制有害物质的使用,减少了电子电气产品对环境的污染,降低了对人体健康的潜在风险。聚酮PK材料通过RoHS认证,表明其不含或含量极低的有害物质,符合环保和安全性要求,有助于保障使用该材料制成的产品的安全性和可持续性。高流动PK材料聚酮树脂具有优良的阻隔性能,可应用于食品包装领域。
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。
在工业机械领域,PK材料的耐燃油性使其成为液压系统和润滑系统部件的理想选择。液压管道、密封件和泵体等部件在工作过程中经常接触各种润滑油和液压油,使用PK材料能够有效延长这些部件的使用寿命,减少因油品侵蚀导致的维护和更换频率。此外,PK材料具有高耐化学性和耐磨性,能够确保机械设备在严苛的工作环境下可靠运行。这不仅明显提升了生产效率,还提高了设备的经济性。因此,PK材料在工业机械领域的应用前景广阔。无论是在液压系统还是润滑系统中,PK材料都能够发挥其优异的性能,为工业生产带来更多的便利和效益。聚酮在化妆品制造中用作持久的保湿成分和抗氧化剂。
聚酮简称POK或者PK由乙烯、丙烯、一氧化碳三元共聚得到的新型绿色工程塑料**早的聚酮是由乙烯和一氧化碳二元聚合得到的,这样得到的聚酮的它的熔点高,加工性差,没有办法直接的使用。后来通过引入丙烯这个第三单体,来调节它的熔点以及其他的物理性能,**终得到了我们现在商业化使用的聚酮材料。聚酮是目前***的一款主链上都是碳原子的半结晶工程塑料,具有较高的结晶度和紧凑的晶体结构,这个结构,赋予了聚酮优异的耐化学性,抗冲击性,摩擦性和高阻隔性。聚酮是一种具有高熔点和良好热稳定性的材料。深圳阻燃PK
聚酮树脂具有优异的耐化学腐蚀性和绝缘性。深圳阻燃PK
聚酮材料主要用于电子电气、汽车、纺织和工业,制作办公设备、齿轮、电子电气连接器、分线盒,汽车车轮盖、镜框、加油口盖、发动机盖罩、燃油管、散热器水箱,纺织帘子线、纺织绳、软管、工业绳、工业软管,工业燃油管、管盖、LED散热器、工业扎带等等。PK是目前耐磨性**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。深圳阻燃PK
PK材料展现着优异的耐化学性,能够轻松应对食品中的油脂、酸、碱以及其他活性化学物质的接触。PK材料在长期接触这些成分后不容易出现表面劣化、溶解,亦或是化学成分析出的问题,这有助于维护食品安全,防止因材料劣化而产生可能的有害物质渗入食品中,不仅减少了因材料劣化而导致的食品浪费,也确保了食品在储存期间的...
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