在传动系统中,齿轮承担着力的传递与运动控制的重要作用,因此对于材料的耐磨性、啮合稳定性以及长期运转使用寿命都有严苛要求。POK 材料凭借出色的耐磨损特性,制作成齿轮后,在高速啮合或持续运行中不会被快速磨损,能长期保持平稳的传动力输出。同时,POK 的低摩擦特性能够减少能量在齿面间的损耗,提升传动效率...
改性POK材料的热变形温度远高于mPPO材料,其耐热性使其在高温环境下仍能保持稳定的机械性能。改性POK材料不仅具有优异耐热性,还使得它在高温工作条件下,能减少因温度波动引起的形变和性能退化,保证了制品在严苛环境中的长期可靠性。适用于高温应用场合,如汽车发动机部件、电子电气设备以及其他高性能工业设备。结合其优异的抗化学腐蚀性和机械强度,改性POK材料得以成为一种理想的工程塑料,能够替代传统的热塑性塑料,提供更强的环境适应能力。此外,在性价比上也优于mPPO材料。常态或潮湿环境下,POK能够维持其结构稳定性,可用于汽车和电子行业。吉林自润滑POK

聚酮POK材料有通过ISO10993认证。 ISO10993即指生物相容性,医用材料和病人的组织和生理系统间的相互适应性。ISO10993生物相容性测试也叫医疗器械生物学评价。目前需要进行生物相容性测试的产品主要是医疗用品,包括各类医疗器械和医疗药物。这些测试确保材料在使用过程中不会释放有毒物质,从而避免对患者健康产生不良影响。通过严格的ISO 10993测试和评估,聚酮(POK)材料展示了其在生物相容性方面的优异性能,确保其在医疗应用中的安全性和有效性。通过验证其生物相容性,PK材料能够被广泛应用于各种医疗设备,确保产品在患者使用过程中的安全性和可靠性。
阻燃POK INNOKETONE PK材料介绍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。

电动汽车在行驶过程中可能会面临振动和冲击,为了确保恒温器在这些复杂环境下的稳定运行,改性后的POK能够有效吸收外部冲击,避免因剧烈振动而导致材料破裂或变形,从而保证恒温器这一重要部件,使其能长时间稳定地工作,保障热管理系统的安全与效能。目前,POK材料在电动汽车恒温器领域的应用也已实现商业化,可替代传统的PPA材料,成为更加环保、耐用和高效的解决方案。随着电动汽车市场的发展,POK材料在汽车热管理系统中的应用前景将更加广阔,推动汽车该行业向更加智能化、可靠和绿色的方向发展。
在汽车紧固件方面,POK材料的优异的强度和抗疲劳特性确保了紧固件和夹子在长时间使用中保持紧固和稳定,不易因振动或压力变化而松动。这对于保证车辆各部件的连接牢固性至关重要,提升了整体安全性和耐久性。在汽车紧固件和夹子的应用中,POK材料的低摩擦系数和优异的耐磨性使其适用于固定和支撑管路、电缆和线束。POK材料制成的夹子能够在长期使用中有效减少磨损,延长使用寿命。同时,POK材料的耐候性和耐化学性使其能够在各种恶劣环境下保持稳定,不会因温度变化或化学物质的侵蚀而影响性能。POK材料的低摩擦系数和优异的耐磨性使其适用于固定和支撑管路、电缆和线束。

POK制造的净水器部件,例如滤芯支架、连接件和阀体,不仅耐用且可靠,还能大幅提升设备的整体性能和使用寿命。同时,POK材料优异的耐化学性和耐高温性能,确保其能够适应多样化的净水环境和操作条件。目前,POK材料在净水器部件中的应用已实现商业化,成功替代了POM在多个部件中的角色,为市场提供了兼具高性能和环保优势的解决方案。这种创新材料正在助力净水器行业向更环保、更健康的方向发展,同时也体现了沃德夫在推动低碳环保和可持续发展方面的战略承诺。由于PK材料的低摩擦系数,可被用作衬套材料,有效延长了部件的使用寿命。河北POK原材料
在复杂管道配件中,POK材料的加工灵活性有助于设计更高效的流体管理结构。吉林自润滑POK
改性POK材料对比PBT材料有着优异的耐水解性,在高温高湿环境下能长时间保持性能稳定,不易因水解而导致分子链断裂、力学性能下降等问题。且抗冲击性能出色,无论是常温还是低温环境,都能有效吸收和分散冲击能量,减少制品破裂风险。PBT 材料的抗冲击性能相对较弱,低温时表现更为明显,容易发生脆性断裂,在一些对冲击耐受性要求较高的应用场景中受限。除此之外,POK材料在薄壁成型,热循环耐受方面的优势都远远高于PBT材料,高流动性PK材料,在薄壁成型时能够顺利填充模具型腔,保证制品的完整性和精度,在多次热循环中不易产生明显的性能劣化,其热稳定性使它在经历温度反复变化的工况下,依然能维持结构和性能稳定。吉林自润滑POK
在传动系统中,齿轮承担着力的传递与运动控制的重要作用,因此对于材料的耐磨性、啮合稳定性以及长期运转使用寿命都有严苛要求。POK 材料凭借出色的耐磨损特性,制作成齿轮后,在高速啮合或持续运行中不会被快速磨损,能长期保持平稳的传动力输出。同时,POK 的低摩擦特性能够减少能量在齿面间的损耗,提升传动效率...
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