POK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,POK的合成路线即体现着绿色环保理念。POK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...
汽车内部及辅助系统中,塑料齿轮应用场景包括空调风扇、电动座椅传动机构及仪表调节组件。这些齿轮通常承受中等载荷和频繁启停循环,对材料的疲劳性能、耐磨性和尺寸稳定性有高要求。同时,为降低车辆整车重量和提升燃油经济性,塑料齿轮逐渐取代传统金属齿轮。工程设计中需要考虑齿轮的扭矩承载能力、齿顶间隙及润滑条件,以保证传动平稳和寿命长久。改性POK材料的机械强度高、耐热性好,能够在汽车复杂工况下维持齿轮精度和运转稳定性,成为满足高性能和轻量化要求的理想材料选择。POK(聚酮)具有出色的阻隔性能,适合气体和液体输送部件。耐磨POK

K990GF30 是沃德夫INNOKETONE®PK系列中主推型号,是基于聚酮(POK)树脂开发的一款30%玻纤增强的高性能改性材料,专为具有优异机械强度、耐热、耐疲劳等严苛使用需求而设计,也是目前应用较广的一款高性能工程塑料型号。该材料在保持聚酮原有出色的耐磨性与耐化学性的基础上,通过玻璃纤维增强明显提升了其刚性、尺寸稳定性与热变形温度。其热变形温度(HDT)可达到约210℃,拉伸强度和弯曲模量均远高于纯树脂基体,适用于高负载、高热应力环境下的结构件应用。针对不同行业、不同工况需求,沃德夫还基于K990GF30开发出多个方向性改性版本,包括具有更高表面品质的低翘曲型号、兼容阻燃性能等型号。浙江POK材料POK(聚酮)在热管理系统的使用有助于较大限度地提高车辆的性能和续航里程。

随着轻量化、电气化及智能化的发展,工程塑料在替代金属和部分热固性材料方面的趋势愈发明显。POK(聚酮)材料凭借低吸水率、优异的机械强度、耐磨性及耐化学性,在汽车零部件、电子电气和家电等领域的应用空间快速扩大。目前,全球工程塑料市场保持稳定增长,而POK作为相对新兴的高性能材料类型,正不断被市场了解,应用领域也在不断拓展。尤其是在汽车热管理系统、齿轮、滑轨和电气绝缘部件等领域,POK材料能够在性能与成本之间形成优势平衡,吸引了越来越多的终端制造商进行材料替换试验和量产导入。
在机械系统尤其是传动系统中,材料的噪音控制能力日益受到重视。相较于常见的PA66+GF/MF复合材料,POK+GF(玻纤增强聚酮)材料在噪音表现上具有明显优势,实测数据显示,其噪音水平低约5dB。这一差异主要得益于POK材料本身出色的阻尼特性。POK材料的玻璃化转变温度(Tg)约为10℃,处于较低水平,使其在常温下即具有较高的分子链段运动活性。在运转过程中,机械振动能被更多地转化为分子间的内能,从而有效衰减传递的振动和噪声。此外,POK材料相较于PA66具备更高的密度和相对较低的刚度,这两者共同提升了其结构阻尼性能。理论研究表明,低Tg、高质量和低刚度的材料组合是提升阻尼能力的理想结构,而POK恰好符合这一特征。POK的循环使用潜力与环保理念高度契合。

在动力传动系统中,POK 常用于制造变速箱齿轮、差速器轴承、电动助力转向(EPS)系统的蜗轮蜗杆等关键部件。传统金属齿轮虽然强度高,但存在重量大、润滑依赖性强、运行噪音高等问题,而POK材料通过自润滑特性和高耐磨配方,可在无额外润滑条件下稳定运行,降低传动系统的能量损耗。例如,在新能源汽车的电驱动系统中,POK齿轮可减少传动阻力,提升能效表现。此外,POK材料的吸振降噪特性可有效抑制齿轮啮合时的啸叫噪声,提升整车NVH(噪声、振动与声振粗糙度)性能,符合各类车型对静谧性的要求。POK(聚酮)材料耐高温、抗化学腐蚀,适合长周期热管理系统使用。浙江POK材料
POK(聚酮)材料的低吸湿性使其性能不易因环境变化而波动。耐磨POK
聚酮POK可广泛应用于石油、天然气、采矿以及各类工业设备中,凭借其在严苛环境下的出色表现而备受青睐。聚酮POK具有优异的耐磨性能,即使在高速摩擦或长时间运转的条件下,也能保持零件表面完整和性能稳定,从而延长设备使用寿命。其化学稳定性使材料能够抵抗油品、酸碱溶液及其他工业介质的腐蚀,不易老化或降解,在复杂工业环境中保持可靠性。同时,聚酮POK低摩擦特性可减少能量损耗与磨损,使设备运转更加顺畅安静,而高冲击强度和韧性优势则保证零件在重载、震动或冲击条件下不易破裂或变形。这些综合特性使聚酮成为高要求应用中的理想材料选择,从而获得全球工业用户的认可和应用实践验证,也是追求长期稳定、耐用和可靠性能的工业零部件的有效解决方案。耐磨POK
POK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,POK的合成路线即体现着绿色环保理念。POK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...
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