POK材料的玻璃化转变温度(Tg)约为10℃,这意味着在室温环境下,POK材料正好处于玻璃态向高弹态的过渡区间。在这种特殊状态下,POK材料的高分子链段既不像玻璃态那样完全冻结,也不像高弹态那样完全自由,而是保持了一种"半冻结半活跃"的状态。当受到机械振动时,这些处于过渡态的分子链段能够通过微布朗运...
改性POK的性能:耐磨性:改性POK的耐磨性能极其优异,耐磨性是POM(聚甲醛)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。耐化学性:改性POK的耐化学性极其优异,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。耐水解性:改性POK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(聚苯醚)及PPS(聚苯硫醚)相当,可在水环境中长期使用。阻隔性:由于其紧密的结晶结构,改性POK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(乙烯-乙烯醇共聚物)相当。热稳定性:改性POK的热变形温度较高,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。低温韧性:在低温环境下,改性POK仍具有良好的耐冲击性。POK材料的降噪性能使其在汽车部件中得到应用,提供舒适的氛围环境。黑龙江绿色POK

POK(聚酮)材料凭借其优异的机械性能和环保特性,已成功应用于座椅凸轮等汽车零部件,成为替代传统POM(聚甲醛)材料的理想选择。座椅凸轮作为汽车座椅调节系统中的重要部件,要求具备高度的耐磨性、耐久性以及噪音抑制性能,而POK材料恰好在这些方面展现出其优势。POK材料的高耐磨性使其在座椅凸轮的应用中能够承受频繁的摩擦和高负荷操作。座椅调节系统在长时间使用过程中,凸轮部件会面临频繁的磨损,POK材料的耐磨特性能够有效减少摩擦带来的损耗,延长零部件的使用寿命。耐化学性POK材料改性POK材料的自润滑特性,使得它在不依赖外部润滑的情况下也能稳定工作。

与传统的POM材料相比,POK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POK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POK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,尤其是在要求更高车型中,安静、舒适的车内环境对消费者的体验至关重要。目前,POK材料在座椅凸轮中的应用已经实现商业化,采用POK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,POK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。
聚酮POK材料有通过PAHS认证。PAHS即多环芳烃,指由多个融合芳香环组成的一类有机化合物,是石油、煤等燃料及木材、有机高分子化合物等有机物、可燃性气体在不完全燃烧或高温处理条件下所产生的一类有害物质,常存在于石化产品、橡胶、塑料、润滑剂、防锈油、油墨、涂料等日常消费品中。由于具有毒性、遗传毒性、突变性和致病性,对人体可造成多种危害,如对呼吸系统、神经系统损伤,对肝脏、肾脏造成损害。是环境中重要致病变物质之一。被认定为影响人类健康的主要有机污染物,因此包括欧盟REACH法规、德国GS标志认证、美国加州65提案等诸多法规都提出了PAHs的管控要求。POK可替代POM、尼龙等材料,提高产品的使用寿命并在一定程度上降低噪音。

POK材料在汽车车窗升降器上也有相关案例。其优异的耐磨特性(对金属对磨),保证产品的长期使用,不易因与金属结构的结合与运行过程中的摩擦导致材料磨损,不用担心对结构部件的损坏,减少了维护和更换部件的频率,降低了整体使用成本。同时,POK产品所处位置为车门内部,其低VOC的特性,进一步保障了车内空气质量,符合现代环保和健康标准。使用POK材料制造的车窗升降器,能够在提升汽车内部舒适度的同时,减少有害物质的释放,为驾乘者提供更安全、健康的车内环境。POK材料的绿色低碳特性主要体现在其生产来源。苏州自润滑POK推荐
POK管道的低吸水特性有效防止化学侵蚀中的材料性能下降。黑龙江绿色POK
POK属于剪切敏感材料,其流动性随剪切强度的增大而增大;温度对于流动性的提升效果有限;适合的加工温度范围:240℃和 250℃。考虑到加工过程中的剪切加热,因此在加工中料温稳定在 230~245℃之间即可,一般不建议通过设置高温来提升POK的流动性。同时,POK分子链上含有大量反应性羰基基团,羰基在热作用下会与邻近分子链发生交联反应,导致凝胶、碳化现象的产生;在加工POK时必须注意温度管理(适合料温为 230~245℃),同时缩短POK在设备内的滞留时间。黑龙江绿色POK
POK材料的玻璃化转变温度(Tg)约为10℃,这意味着在室温环境下,POK材料正好处于玻璃态向高弹态的过渡区间。在这种特殊状态下,POK材料的高分子链段既不像玻璃态那样完全冻结,也不像高弹态那样完全自由,而是保持了一种"半冻结半活跃"的状态。当受到机械振动时,这些处于过渡态的分子链段能够通过微布朗运...
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