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...
POK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。POK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风味和质量。这对消费者的健康安全起到至关重要的作用。由此,这些特性使POK材料可适用于高油脂或高酸性食品的存储与包装,如沙拉酱容器、调味品瓶等。POK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。阻燃POK工程塑料

POK材料的耐热性和耐化学性赋予了汽车内饰板可长期使用的特性。在高温环境下,PK材料能够保持稳定的物理性质,不易变形、老化,这对于长时间暴露在阳光下的汽车内饰尤为重要。此外,POK材料的耐化学性,能够抵御油脂、清洁剂以及其他常见化学物质的侵蚀,确保内饰板表面在日常使用中的耐久性与美观性。这些特性使得POK材料在汽车内饰领域不仅能满足日常的使用需求,还能在长时间的磨损和各类清洗剂清洁过程中,保持出色的外观和功能。阻燃POK工程塑料需要耐低温或低VOCs的材料替代POM材料,可选用POK材料。

以塑代铜的趋势近年来在水接触领域备受关注,不仅能够避免重金属析出的风险,还有效简化了产品的加工及后处理工序,降低生产成本。许多管道的铜制接头,现在都几乎在用尼龙材料进行替代,因其轻量化特性和良好的机械性能被广泛应用。然而尼龙材料也有不足之处,相比于尼龙材料,POK材料可以提供更优异的性能。普通的尼龙材料,因其吸水率问题,无法满足长期在水接触环境里保持产品机械性能和尺寸稳定性需求,容易导致尺寸膨胀和性能下降,致使无法保证产品长期使用。
改性POK(聚酮)凭借其独特的化学性质,在多个领域具有较广的应用场景。以下是对改性POK应用场景的详细归纳:一、涂料领域改性POK与涂料用溶剂及树脂具有较好的相容性,这使其能够提高涂料的硬度、附着性、耐候性以及色泽。因此,改性POK在涂料领域具有较广的应用,可用于生产各种高性能涂料。二、油墨领域在油墨领域,改性POK能够提高油墨的快干性、流平性以及光泽度。这些优异的性能使得改性POK成为生产醇溶性油墨、凹版油墨、柔性版油墨、圆珠笔油墨等的理想选择。三、汽车制造领域改性POK在汽车制造领域的应用同样广。由于其耐磨性、耐化学性、耐水解性以及高阻隔性等优异性能,改性POK可用于生产汽车的各种耐磨部件,如引擎盖下罩、加油口颈、端槽等。此外,它还可以用于生产发动机盖罩、防冻液罐、燃油罐、燃油管、ECU外壳、LED散热器、汽缸盖罩、散热器端槽等部件,以及汽车外部组件如门制止器、加油口、胎链、车毂等。凭借高耐化学性和低吸水率,POK材料在高湿度化工环境中保持稳定性能。

化学稳定性耐温耐酸碱腐蚀性能:改性POK具有良好的耐温耐酸碱腐蚀性能,能够在较宽的温度范围和酸碱环境下保持稳定的化学性质。耐化学溶剂性能:改性POK不亲油、不亲水,耐各种化学溶剂,其阻隔性能优异。反应活性的交联反应:由呋喃的改性POK材料与1,1(二亚苯基)双马来酰亚胺可以发生Diels-Alder反应,得到交联网络。这种交联网络具有热固性和热塑性的可逆性,即在一定温度下能够发生交联,又在高于某一温度时重新解交联。其他化学反应:改性POK还可以与其他化学物质发生多种化学反应,如氧化、还原、酯化等,这些反应可以进一步拓展其应用领域。综上所述,改性POK具有独特的分子结构和官能团,使其具有优异的化学性质和反应活性。这些性质使得改性POK在涂料、油墨、汽车制造、日常用品、石油开采以及传动装置等领域具有广泛的应用前景。通过-30℃跌落测试,PBT材料发生破裂,而POK材料保持原样,未发生破损。广东阻燃POK
在受到突然外力撞击时,POK材料能吸收更多的冲击能量而不发生破裂或损坏。阻燃POK工程塑料
玻纤增强的POK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POK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。阻燃POK工程塑料
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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