在电动汽车热管理系统中,管路不仅需要承受高温,还要抵抗冷却液的长期浸泡和反复热循环。传统尼龙(PA)材料在 50/50 乙二醇水溶液中长期使用时,容易出现机械强度下降、尺寸膨胀和水解现象,影响冷却效率和系统可靠性。相比之下,聚酮(PK)材料展现出优异的耐化学性与长期耐热性能,可在 135℃ 高温冷却...
INNOKETONE®PK材料在绿色环保方面展现出不凡的优势,其环保特性贯穿于从原料的来源到终端应用的全过程。作为一种创新型工程塑料,PK的合成路线即体现着绿色环保理念。PK材料是由空气中的一氧化碳,乙烯与丙烯共聚合成,能实现自然资源的循环利用,且反应过程几乎不产生副产物,从源头上杜绝了传统塑料生产中常见的有机溶剂污染问题。同时,其独特的主链结构不含苯环等有害基团,从根本上避免了五苯三醛类物质的生成。目前,PK材料已广泛应用于汽车内饰、电子电器等对材料环保性能要求严格的领域。随着技术的不断进步,PK材料正在向更绿色的方向发展,包括采用生物基原料和开发化学回收工艺,进一步降低碳足迹,实现真正的循环经济。我们也认识到可持续发展对于企业和社会的重要性。因此,沃德夫贯彻实施ESG战略,以实现可持续发展理念。北京 食品级PK工程塑料

在智能化浪潮之外,绿色环保与可持续发展理念正深刻重塑清洁家电行业。随着消费者环保意识增强,产品的环境友好性已成为选购因素之一——这不仅体现在高能效、低功耗的能源优化上,更贯穿于材料选择、生产工艺及产品生命周期管理的全流程。以PK聚酮(Polyketone)材料为例,其低VOC(挥发性有机化合物)和低气味特性,使其在制造和使用过程中能有效减少有害物质释放,符合严苛的环保标准。同时,PK聚酮在加工时具备低碳排放优势,相比传统工程塑料,能进一步降低生产环节的碳足迹。此外,其优异的耐磨性,可减少部件(例如齿轮,支架)更换频率,从而降低资源消耗,契合循环经济理念。广东耐磨PKPK的低摩擦特性使其成为机械零部件和轴承的可选材料。

截至目前,沃德夫已围绕INNOKETONE® PK材料开发出逾百种改性配方,涵盖增强、增韧、耐磨、低翘曲、阻燃、食品接触安全等多个功能方向,满足不同行业对性能、加工性及法规合规的多元需求。每一款产品规格均基于沃德夫在结构设计、性能调控与工艺适配方面的深入理解,通过配方积累与工艺优化,实现性能与成本的平衡。这一丰富的产品体系,使INNOKETONE® 能适用于电动汽车、智能机器人、半导体、通信、低空飞行器等新兴领域,为客户提供从材料选型、应用开发到落地支持的一体化服务。沃德夫仍在不断拓展配方深度与应用广度,以应对新兴市场对高性能工程塑料的持续升级需求。
沃德夫INNOKETONE® PK(聚酮)材料因其优异的耐磨性能,常应用于各种需要承受摩擦和磨损的部件中。在工业机械、汽车部件和电子设备中,INNOKETONE® PK材料通常被用作耐磨衬套,齿轮、紧固件等,凭借优异的摩擦特性,从而使产品获得较长的使用寿命。PK材料具有较低的摩擦系数和优异的强度,在与其他金属或塑料材料接触摩擦时能有效减少磨损及碎屑。其优越的自润滑性能使得在高负载工作环境下依然能够维持稳定的摩擦系数,从而减少能量消耗并延长机械部件的使用周期。随着“以塑代钢”趋势的发展,塑料齿轮也在不断地革新,PK也将在这一变化中表现出自身的性能优势。

INNOKETONE® PK材料的技术优势之一在于其优异的耐化学性能。得益于主链为全碳链的结构,这种材料对酸、碱、醇类、汽油、柴油、刹车油等多种化学介质表现出极强的耐受性。与PA、POM等传统工程塑料相比,PK在长期接触腐蚀性介质时的尺寸稳定性与力学性能更为出色,特别适用于汽车燃油系统、化工管道、电子电气设备等对化学稳定性要求极高的场合。这种高度的分子稳定性源自其规则且致密的分子链排布,是INNOKETONE® 在严苛环境下仍能保持结构完整与功能可靠的关键所在。在PK 注塑成型后,应立即彻底清洗机器,防止产生堵塞或残余PK发生碳化。上海玻纤增强PK
PK材料,作为一种新型的绿色环保材料,在食品接触应用中的潜力正逐渐被市场认可。北京 食品级PK工程塑料
当前全球产业链对低碳转型的重视,也为PK材料提供了一个差异化发展的机遇点。与传统工程塑料相比,PK材料在合成过程中不涉及五苯三醛等高风险有害物质,其分子结构本身不含卤素,从源头上规避了潜在的环境与健康风险。此外,PK材料的聚合过程中以一氧化碳为主要单体之一,既实现了对工业副产气体的高效利用,也明显降低了整个合成工艺的碳排放强度,体现出较高的环境友好性。在实际应用中,PK材料具有较低的挥发性,不易释放有害气体或挥发性有机物(VOCs),有助于构建更清洁、安全的生产环境。随着全球制造业对绿色制造和可持续材料的需求不断上升,PK材料正以其结构本身的“绿色洁净”特性,成为低碳转型背景下的新兴材料选择。北京 食品级PK工程塑料
在电动汽车热管理系统中,管路不仅需要承受高温,还要抵抗冷却液的长期浸泡和反复热循环。传统尼龙(PA)材料在 50/50 乙二醇水溶液中长期使用时,容易出现机械强度下降、尺寸膨胀和水解现象,影响冷却效率和系统可靠性。相比之下,聚酮(PK)材料展现出优异的耐化学性与长期耐热性能,可在 135℃ 高温冷却...