{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
|
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Пожалуйста, начните говорить

BP10969 OH-PLLA-OH, низкомолекулярные сорта, IV ≤ 1 дл/г, Mw ≤ 90 кДа

Каталог нет. BP10969
Состав OH-PLLA-OH
Форма Порошок

OH-PLLA-OH - это низкомолекулярный сорт нашей серии гидроксил-терминированных поли(L-молочная кислота). Имея внутреннюю вязкость ≤ 1 дл/г и молекулярную массу ≤ 90 кДа, этот продукт является гидроксил-терминированным на обоих концах. Stanford Advanced Materials использует жесткий контроль полимеризации и тщательный анализ ГПХ/ДСК для обеспечения стабильного молекулярно-массового распределения, свойств деградации и функциональности конечных групп во всех партиях.

Запрос
Добавить в сравнение
Описание
Технические характеристики
Отзывы

FAQ

Каковы наиболее заметные эксплуатационные характеристики материала из низкомолекулярного гидроксил-терминированного PLLA?

Низкая молекулярная масса (≤ 90 кДа) обусловливает меньшую длину цепей и слабую их запутанность. Это приводит к более быстрой деградации, лучшей растворимости и более низкой вязкости расплава или раствора, что делает его пригодным для применения в областях, требующих легкости обработки или быстрой деградации.

Какое практическое значение имеет наличие нескольких подклассов по молекулярной массе (например, ≤15 кДа, 15-30 кДа и т.д.)?

Различные подклассы соответствуют разной длине цепи и собственной вязкости, что позволяет пользователям выбирать в зависимости от конкретных потребностей. Например, более низкомолекулярные марки быстрее растворяются и имеют более короткие циклы деградации, что подходит для краткосрочных функциональных материалов; чуть более высокие марки обеспечивают лучшие контролируемые механические свойства при сохранении технологичности.

Какова особая роль гидроксил-терминированной структуры в низкомолекулярных системах?

Гидроксил-терминированная структура обеспечивает реактивные концы цепи, облегчая дальнейшие химические модификации, прививки или служа инициаторами полимеризации. Даже в низкомолекулярных системах эта функциональность концевых групп делает их ценным строительным блоком для создания сложных полимерных архитектур.

Означает ли низкий молекулярный вес плохие механические свойства? Для каких сценариев он подходит?

По сравнению с высокомолекулярными сортами, его механическая прочность (например, предел прочности при растяжении и модуль упругости) действительно ниже. Однако это делает его особенно подходящим для неструктурных или краткосрочных применений, таких как деградирующие покрытия, временные инкапсулирующие материалы, носители для систем доставки лекарств, а также в качестве пластифицирующих или модифицирующих деградацию компонентов в композиционных материалах.

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Отправьте нам запрос сегодня, чтобы узнать больше и получить актуальные цены. Спасибо!

* Ваше имя
* Ваш e-mail
* Название продукта
* Ваш телефон
* Страна

Россия

    Комментарии
    Я хотел бы подписаться на рассылку, чтобы получать новости от Stanford Advanced Materials.
    Приложите чертежи:

    Храните файлы здесь или

    * Проверочный код
    Принимаемые форматы файлов: PDF, PNG, JPG, JPEG. Можно отправить несколько файлов одновременно. Размер каждого файла не должен превышать 2 МБ.
    Оставьте сообщение
    Оставьте сообщение
    * Ваше имя:
    * Ваш e-mail:
    * Название продукта:
    * Ваш телефон:
    * Комментарии: