防凍液通常由水、乙二醇或丙二醇以及其他化學添加劑組成,這些成分對材料的腐蝕性較強,常常對傳統塑料造成溶解、變形或降解。然而,POK 材料憑借其出色的耐化學腐蝕性能,能夠有效抵抗防凍液中的各種化學成分,保持長時間穩定的物理性能。POK材料對防凍液的耐受性,主要體現在其對高溫、低溫環境的適應能力以及耐腐蝕性上。防凍液在發動機中會經歷極端溫度變化,POK 材料能夠在高溫下保持良好的強度和剛性,并且在低溫下不易發生脆性斷裂。此外,POK材料的低吸水性和優良的尺寸穩定性,確保了在潮濕和多變的工作環境中,部件的精度和性能不受影響。在汽車行業,POK 材料常用于制作與防凍液接觸的零部件,如水泵外殼、冷卻系統管道連接件等。POK于2023年03月02日正式批準通過國家標準——GB4806.6,被列入食品接觸材料及制品用樹脂新品種批準名單。蘇州POK推薦
改性POK材料對比POM材料,在甲醛釋放方面,POM 材料在加工及使用過程中會有一定量甲醛釋放,這可能對環境及人體健康產生潛在影響,尤其在密閉空間或對空氣質量要求高的應用場景中是個不容忽視的問題。而改性 POK材料無甲醛釋放,環保性更優,能有效避免因甲醛帶來的健康與環境隱患。在密度上,POM 材料密度相對較大,這在一些對重量較為敏感的應用中可能成為限制因素。而POK材料在當前為實現產品輕量化設計等追求減重的領域更具應用潛力。POM 材料在運行過程中容易產生噪音,例如在一些齒輪傳動或滑動部件應用中,因其尺寸穩定性相比于POK材料較弱,易產生噪音。而改性POK 材料具有良好的自潤滑性、低摩擦系數及尺寸穩定性,所以在運轉時產生的噪音明顯低于 POM 材料,能有效提升使用環境的舒適性與靜謐性。蘇州耐化學性POK采用POK材料的管道可有效抵御水解作用,適合高濕度和水接觸的應用場景。
POK材料的機械性能優異,具備更高的耐磨性、剛性和抗沖擊強度,與傳統POM材料相比,其性能表現更加優異,能夠滿足更高的工程要求。目前,POK材料在水龍頭部件中的應用已成功商業化,多個項目中實現了POM材料的替代。這不僅為水龍頭制造商提供了更高性能的選擇,也響應了低碳環保的行業發展趨勢。通過采用POK材料,水龍頭產品不僅在使用壽命和性能上明顯提升,還進一步降低了對環境的影響,為市場注入了更多綠色科技創新動力。未來,POK材料有望在水龍頭及其他水接觸部件領域持續擴展,為行業發展提供更加可持續的解決方案。
玻纖增強的POK材料,由于比熱更低、結晶速度更快,這樣快速的固化導致其制品表面相比于尼龍6(PA6)或尼龍66(PA66)制品的表面更粗糙,浮纖也更明顯。為了保證制品表面的美觀,可采用提高模具溫度的方式,可以降低樹脂固化速度,從而使表面得到改善,推薦模具溫度100-200℃;也可選用磨砂模具,這樣可以隱藏玻纖增強POK的流痕,可以有效減少浮纖的視覺影響,使制品表面看起來更加均勻和美觀。亦或是使用磨碎玻纖/短玻纖的方式改善,通過改變玻纖的長度和形態,降低玻纖在材料表面的浮現程度,從而提升制品的整體美觀度。POK的低摩擦特性使其成為機械零部件和軸承的可選材料。
改性POK(聚酮)的化學性質主要基于其獨特的分子結構和官能團。以下是對改性POK化學性質的詳細分析:一、分子結構改性POK是一種由一氧化碳、乙烯交替共聚得到的線性結晶型高分子聚合物。在共聚合成過程中加入丙烯,可以得到熔點較低、較易加工的三元共聚聚酮材料(POK-ep)。其分子鏈規整,是一種結晶高分子材料,存在α和β兩種晶體結構。二、官能團與化學改性官能團:改性POK材料分子主鏈上擁有羰基(C=O),這是其進行化學改性的基礎。化學改性:由于羰基的存在,改性POK可以通過親核加成的方式,引入新的官能團作為側鏈部分,如還原成羥基、縮酮、硫醇、亞甲基、氰醇等,從而制備出具有多種物理性能不同的聚酮材料。利用二胺(如1,2-二氨基-丙烷)對改性POK材料進行化學改性,可以制備出多胺材料,這種材料可以作為表面活性劑。改性POK通過酰胺化反應后,可以作多壁碳納米管(MWNT)的接枝劑。POK材料憑借其優異的耐化學性,廣泛應用于電動汽車熱管理系統領域。蘇州耐化學性POK
采用POK制造的管道系統可以在苛刻化工環境中實現長期穩定的流體管理。蘇州POK推薦
POK材料以其優異的性能和綠色環保優勢,在全球新材料市場中受到高度關注。其獨特的低碳生產工藝使其成為現代工業和消費市場的重要材料選擇之一。隨著行業對低碳環保材料需求的增加,POK在食品、工業、電子電氣和汽車等領域的市場份額不斷擴大。其低碳生產工藝不僅滿足了ESG目標,也為企業塑造綠色形象提供了助力。未來,隨著POK改性技術的進一步成熟和應用領域的擴展,這種材料將在推動塑料產業升級、實現可持續發展方面發揮更大的戰略作用。蘇州POK推薦