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...
在电动和混合动力汽车中,电池的较优工作温度约为25°C,这一温度范围能够较大化电池使用寿命和续航性能。为了维持这一温度,热管理系统必须根据外界温度和使用条件对电池进行加热或冷却。系统中涉及的管路、支架、阀门以及其他介质承载部件,需要承受持续的温度变化和流体循环压力,同时保证长期可靠运行。沃德夫的 INNOKETONE® PK 材料凭借出色的耐高温性能、阻隔性和尺寸稳定性,为热管理系统的运行提供坚实支持,确保车辆在快速充放电及极端环境下仍能保持高性能和长寿命。PK材料加工性能良好,可灵活适配注塑、挤出等成型工艺。耐磨PK工程塑料

沃德夫食品级INNOKETONE® PK 材料具备优异的耐化学性、抗冲击性、耐高温和耐水解性能,同时兼顾环保优势,非常适合食品接触场景的应用。凭借这些特性,材料能够长期承受厨房用具的反复清洗和高温使用而不会发生降解或释放有害物质,确保使用安全。沃德夫食品级INNOKETONE® PK 材料可应用于厨房用品和食品加工设备中,例如餐盘、勺子、水杯及食品传送带等,既保证了产品的耐用性和可靠性,又符合现代用户对健康、环保和品质生活的需求。其稳定的物理化学性能,使材料在日常使用和工业生产过程中都能保持良好的性能表现,为厨房及食品相关应用提供坚实的材料保障。广东食品级PK服务商PK材料耐高温、抗化学腐蚀,适合长周期热管理系统使用。

在阻燃方面,PK 材料本身并不具备天然阻燃性能,因此需要通过改性引入阻燃体系来满足相关安全规范。沃德夫的阻燃 PK 材料系列采用无卤阻燃技术,能够达到 V0 等级,并满足 600V(CTI 0)电气绝缘要求,适用于连接器、高压电池插线板等电气部件。相比传统含卤阻燃方案,无卤阻燃更符合当前对环保和安全的要求,能够在满足阻燃性能的同时,尽量减少对环境的影响。阻燃改性后的 PK 材料在保持力学性能与耐久性的基础上,为电气、能源及工业领域提供了可用于合规与长期运行的材料选择。
改性是 PK 材料实现广泛应用的重要路径。通过加入玻璃纤维、碳纤维、阻燃剂、抗静电剂、抗UV等助剂,PK 材料可以针对不同场景实现性能组合的优化。例如加入玻纤或碳纤增强后,材料的刚性、强度和尺寸稳定性会得到提升,适合用于承受较高结构载荷的部件;加入无卤阻燃体系后,可满足电气、能源领域对阻燃等级的需求;加入抗UV助剂或通过表面涂层处理,则可在一定程度上拓展户外应用范围。改性 PK 材料的价值在于“按需定制”,使其能在更复杂工况中实现性能匹配,为客户提供更具针对性的材料解决方案。 PK的耐化学腐蚀性能使其适合接触燃料、溶剂等介质。

除了高温、耐化学、耐压和耐磨性,PK 材料尺寸稳定性良好,长期热循环下不易变形,同时其低碳足迹和可持续性优势符合现代新能源汽车和工业设备对绿色制造的要求。热管理系统采用 PK 材料后,不仅能够提高可靠性和耐用性,还能降低维护频率、延长使用寿命,并减少废弃物产生,助力企业实现低碳目标。综合来看,PK 材料在热管理系统中提供了性能、成本与环保的平衡,沃德夫可为电动汽车热管理系统提供既可靠、高效,又低碳可持续的解决方案,为整车厂商在满足性能需求的同时践行绿色制造战略提供了坚实支撑。PK出色的耐磨损性能使其在齿轮和轴承等传动部件中表现突出。浙江食品级PK多少钱
汽车产业轻量化与可持续发展趋势,正加快PK在燃油管路及冷却系统的应用渗透。耐磨PK工程塑料
在当前工程塑料普遍面临“碳足迹审视”的背景下,PK 的原料路径具有一定独特性。其合成过程中引入的一氧化碳,使 PK 在原料端则具备一定的资源再利用属性。虽然这并不意味着其生产过程天然低碳,但至少在材料体系层面,PK 展现出区别于传统完全依赖石化能源的可能性。对于日益强调 ESG、碳管理和可持续发展经济的下游的行业而言,这种原料结构为材料选择提供了新的解决方案,也使 PK 在部分应用场景中具备额外的战略价值,而不仅是性能层面的替代材料。耐磨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...
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