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(聚酮)材料是一种具备优异阻隔性能的高性能工程塑料,其气体阻隔性与传统的EVOH相当,尤其在隔绝氧气、水蒸气及其他小分子气体方面表现出色。这一特性使PK材料在燃料电池系统中展现出重要应用价值。燃料电池在工作过程中对环境的稳定性要求极高,尤其是对于贵金属催化剂及关键金属材料(如镍)易受氧化或腐蚀的部件。如果电池内部或互连件长期暴露于氧气环境中,可能会导致贵金属催化剂的流失或镍的氧化,严重影响电池效率与寿命。而采用PK材料作为结构件,可有效隔绝氧气的渗透,降低金属部件的氧化风险,从而减少贵金属损耗。玻纤增强PK在汽车制造、电子电器、航空航天等领域具有广泛的应用前景。江苏耐磨PK常见问题

沃德夫的INNOKETONE® PK材料符合绿色低碳发展趋势,从合成工艺到应用全周期均体现出可持续性考量。相比传统材料,PK/POK生产过程更加高效清洁,可实现低VOC排放与可控碳足迹,适用于对环保法规(如RoHS、REACH)要求严格的市场与应用领域。此外,PK/POK高耐久性特性也有助于延长产品寿命,减少资源消耗。沃德夫还积极推动PK/POK材料的绿色认证与生命周期评估(LCA),助力客户在ESG合规、绿色供应链等方面实现实质性提升,构建低碳可循环的材料生态。苏州PK供应商在低温条件下,PK材料依然能够保持优异的抗冲击性能,避免裂纹和断裂。

PK材料的玻璃化转变温度(Tg)约为10℃,这意味着在室温环境下,PK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,PK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动产生内摩擦,将机械能转化为热能而耗散掉。这种能量转化机制使得PK材料在保持足够刚性的同时,又能有效吸收和衰减振动能量。相比之下,普通工程塑料如PA66的Tg较高(约55℃),在常温下分子链段完全冻结,无法通过链段运动来耗散能量,导致振动只能通过材料传递并以噪声形式辐射出去。
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。INNOKETONE® PK材料凭借其优异的耐化学性,广泛应用于电动汽车热管理系统领域。

PK(聚酮,Polyketone)材料不仅在性能上表现优异,其合成过程本身也展现出绿色环保的独特优势。PK材料主要通过一氧化碳(CO)与烯烃类单体(乙烯、丙烯)在催化体系下聚合而成。一氧化碳作为工业副产气体的“碳资源”,在这一过程中被高效利用,既实现了资源的循环利用,也明显减少了碳排放,符合当下对低碳化工发展的要求。相比某些传统工程塑料在聚合过程中可能引入如五苯三醛,等有毒副产物,PK材料的合成路线完全不涉及卤素类物质及有害添加剂。制成的产品中不含五苯三醛,也不释放有毒气体,确保了材料的安全性和环保性。PK的低摩擦特性使其成为机械零部件和轴承的可选材料。低翘曲PK原材料
PK已正式批准通过国家标准——GB4806.6,被列入食品接触材料及制品用树脂新品种批准名单。江苏耐磨PK常见问题
随着清洁家电行业加速向智能化、场景化方向转型,产品形态正从单一功能型设备向系统化解决方案升级。以洗地机为例,已从基础清洁能力转向多维智能体验:AI智控双向助力、智能定时洗烘、吸力与水量自适应调节等功能。在这一趋势下,采用INNOKETON®PK材料的部件展现出其优势——优异的耐磨性能可大幅降低齿轮和推杆的摩擦损耗,结合结构降噪能力,有效减少电机负载与运行噪音,使产品在高效清洁的同时兼顾静音体验。这种材料创新与智能技术的结合,正不断推动清洁家电向更流畅、更安静、更智能的方向发展。江苏耐磨PK常见问题
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...
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