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材料在玩具行业的应用还与绿色环保和可持续发展密切相关。作为一种可回收利用的高性能塑料,PK有助于减少塑料废物的产生,并降低对自然资源的依赖。制造商可以利用聚酮PK材料制造更环保的玩具产品,回应消费者对可持续性的日益增长的关注。比如,PK材料可以通过物理或化学方法回收再利用,减少对原生资源的消耗,降低环境负荷。同时,PK材料还具有较低的生产能耗和排放,能够减少对环境的污染和破坏,也符合现代社会对绿色生产的要求。聚酮可作为热塑性弹性体,具有良好的弹性和耐疲劳性。增韧级PK常见问题
工业用PK材料涂装技术:由于PK材料具有出色的耐化学腐蚀性,因此为保证涂装效果一般建议使用底漆。底漆推荐选择CPO类(氯化聚烯烃类)。涂装体系推荐2K丙烯酸聚氨酯体系(涂层加固化剂)。有两层、三层体系。两层体系流程为对产品进行异丙醇处理,再上3-5μm的CPO底漆(氯含量19.5-21%) ,然后再上20-25μm面涂(2K丙烯酸聚氨酯涂层)。三层体系流程步骤类似,只是在上CPO底漆这一步后,进行一次6-8μm中涂(2K丙烯酸聚氨酯涂层),之后再进行面涂(2K丙烯酸聚氨酯涂层)。涂装完成后,经汽车、手机应用测试粘结性,效果很好。上海PK材料聚酮在石油开采中用作高效能的稠化剂和降滤失剂。
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。
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。聚酮在化妆品制造中用作持久的保湿成分和抗氧化剂。
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。聚酮是一种生物相容性良好的材料,可用于制造医疗器械。阻燃PK
聚酮可作为粘合剂,用于各种材料的粘接和固定。增韧级PK常见问题
在玩具制造行业,抗冲击性能是衡量材料优劣的关键因素之一。儿童玩具经常会遭受跌落、碰撞等情况,如果材料强度不足,容易导致玩具破损,甚至可能对儿童造成伤害。PK材料的高抗冲击强度使其成为玩具行业的理想选择。例如,使用PK材料制作的玩具车、积木和结构性玩具,不仅能经受住频繁的使用和不慎跌落,还能确保玩具表面不易出现裂纹或碎片,减少潜在的安全隐患。此外,PK材料的耐化学性和环保特性也符合玩具行业的严格标准,能够通过多种安全认证,确保产品在市场上的竞争力和认可度。增韧级PK常见问题
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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