在全球塑料行业向低碳转型的大趋势下,PK材料因其独特的原料来源而具备明显的碳减排优势。其聚合过程利用空气中的一氧化碳(CO)作为反应原料,将原本可能排放到大气中的温室气体固化到高分子链结构中,从源头实现碳排放的有效削减。这一特性不仅降低了生产阶段对环境的影响,而且在整个生命周期中减少了环境负担。随着...
聚酮PK材料有通过USP CLASS VI认证。USP(美国药典)6级医疗设备测试是塑料材质在医疗领域及管道产品在生物制药相关应用的严格测试,是符合各项实验规范的非临床实验室研究。美国药典(USP)是一个非盈利组织,通过制定新的标准来保证药品和其他医疗行业技术的质量,从而支持公共卫生。该组织关注制药和生物技术行业。美国塑料分级测试有USP Class I至USP Class VI共6个级别。获评定为美国医疗塑料第六级的塑料意味着已经建立了覆盖面广和严格的测试。美国医用材料第六级现在是各类医学级原材料的金标准,亦是医疗器械生产商非常信赖的选择。其作用是确定塑料制品的生物相容性,是否适用于医疗器械植入物及其它系统。PK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。玻纤增强PK

1、聚酮(PK)流变行为的一个不寻常的方面是,随着在螺杆中停留时间的增加,其熔体粘度逐渐增加,因为在熔体温度下,PK材料内部羟醛缩合缓慢进行,导致分子量增加、长链分支,后续交联。为避免这种情况的发生,在PK 注塑成型后,应立即彻底清洗机器,以缩短后续启动所需的时间并降低污染风险。由于螺杆温度过高以及停留时间过长,存在交联风险。此外,交联现象还可能通过黑色斑点的形式在制品或残料中显现,提示材料已发生劣化。在这种情况下,应立即用聚烯烃清机。浙江耐磨PK原材料PK材料通过FDA、EFSA等国际食品接触安全认证,符合全球市场的应用标准。

以塑代铜的趋势近年来在水接触领域备受关注,不仅能够避免重金属析出的风险,还有效简化了产品的加工及后处理工序,降低生产成本。许多管道的铜制接头,现在都几乎在用尼龙材料进行替代,因其轻量化特性和良好的机械性能被广泛应用。然而尼龙材料也有不足之处,相比于尼龙材料,PK材料可以提供更优异的性能。普通的尼龙材料,因其吸水率问题,无法满足长期在水接触环境里保持产品机械性能和尺寸稳定性需求,容易导致尺寸膨胀和性能下降,致使无法保证产品长期使用。
INNOKETONE® 是沃德夫为聚酮(PK)系列材料设立的专属商标品牌,名称融合“Innovation(创新)”与“Ketone(酮类)”两个词的概念,旨在强调材料技术与可持续应用的不断创新。这一品牌不仅体现出沃德夫对材料科学的深度探索,也标志着其在PK材料领域中的专业化布局。PK材料拥有的酮基分子结构,赋予了材料优异的耐热、耐化学和优异的机械性能,这些优势使其在高性能工程塑料行业中赢得不少认可与应用空间。品牌定位不仅限于材料供应,更聚焦于为客户提供量身定制的材料解决方案。在水龙头部件中应用,INNOKETONE® PK材料体现出耐水解性和环保特性。

INNOKETONE® PK材料由于其优异的性能,在油气管内衬管领域展现出了广泛的应用潜力,尤其是在替代传统PPS(聚苯硫醚)材料方面,已实现商业化应用。油气管道内衬管作为石油、天然气运输系统中的关键组成部分,需要具备优异的耐化学性、回弹性和气体阻隔性,以应对复杂的运输环境和苛刻的操作条件。INNOKETONE® PK材料的耐化学性表现出色,能够承受油气管道中常见的各种腐蚀性液体和气体。无论是酸性、碱性溶液(强酸、强碱除外),还是含有多种有害化学物质的输送介质,INNOKETONE® PK材料都能有效抵御其腐蚀,不会轻易发生降解。这使得INNOKETONE® PK成为油气行业内衬管的理想选择,能够在长期输送过程中保证管道系统的稳定性和安全性。PK材料可在零下20-40℃条件下,保持良好的抗冲击性,不易变脆破碎。广东阻燃PK常见问题
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。玻纤增强PK
沃德夫在INNOKETONE® PK系列产品的开发中,充分融合智能制造理念,建立了高效的配方管理平台与质量追踪体系,能够根据客户的不同应用需求,提供差异化定制方案。无论是增强、增韧、阻燃,还是耐磨、低翘曲等性能的复合改性,沃德夫都能实现快速响应并保持批次间性能一致性。这种高度定制化能力,使INNOKETONE® PK系列材料能更精确地服务于智能家电、消费电子、新能源等快速迭代的产业领域。同时,沃德夫可提供原型样件联合开发服务及性能数据支持,协助客户在设计初期快速完成材料验证与结构测试,明显缩短开发周期并提升新产品的导入效率与上市速度。玻纤增强PK
在全球塑料行业向低碳转型的大趋势下,PK材料因其独特的原料来源而具备明显的碳减排优势。其聚合过程利用空气中的一氧化碳(CO)作为反应原料,将原本可能排放到大气中的温室气体固化到高分子链结构中,从源头实现碳排放的有效削减。这一特性不仅降低了生产阶段对环境的影响,而且在整个生命周期中减少了环境负担。随着...
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