{{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

BP10972 OH-PLLA-COOH, низкомолекулярные сорта, IV ≤ 1 дл/г, Mw ≤ 90 кДа

Каталог нет. BP10972
Состав OH-PLLA-COOH
Форма Порошок

OH-PLLA-COOH - это низкомолекулярный продукт из серии поли(L-молочная кислота) с гидроксильным и карбоксильным окончанием. Этот продукт с внутренней вязкостью ≤ 1 дл/г и молекулярной массой ≤ 90 кДа имеет гидроксильные и карбоксильные функциональные группы на концах цепи. Stanford Advanced Materials использует строго контролируемые процессы полимеризации и тщательный анализ ГПХ/ДСК для обеспечения постоянного молекулярно-массового распределения, свойств деградации и функциональности конечных групп во всех партиях.

Запрос
Добавить в сравнение
Описание
Технические характеристики
Отзывы

FAQ

Каковы основные эксплуатационные характеристики этого низкомолекулярного PLLA с двойным торцевым покрытием?

<Низкая молекулярная масса (≤ 90 кДа) обеспечивает более короткие полимерные цепи с меньшей запутанностью, что приводит к ускоренной деградации, лучшей растворимости и более низкой вязкости расплава или раствора. Двойная структура гидроксильных и карбоксильных концевых групп обеспечивает повышенную реакционную способность для дальнейших химических модификаций.

Какое практическое значение имеет предложение 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 материалы в зависимости от конкретных потребностей. Материалы с более низкой молекулярной массой быстрее растворяются и быстрее разрушаются, что делает их подходящими для краткосрочных функциональных материалов, в то время как материалы с чуть более высокой молекулярной массой обеспечивают лучшую механическую управляемость при сохранении технологичности.

Какую роль играет двойная структура гидроксильных и карбоксильных концевых групп в низкомолекулярных системах?

Такая структура обеспечивает два различных типа реактивных концов цепи, что значительно облегчает дальнейшую химическую модификацию, соединение или использование в качестве инициаторов полимеризации. Даже в низкомолекулярных системах эта двойная функциональность делает их идеальным "строительным блоком" для создания более сложных полимерных архитектур, таких как блок-сополимеры, звездчатые полимеры или сшитые сети.

Подходит ли этот продукт для применения в биомедицине? Каковы его преимущества?

Да, биосовместимость и контролируемая деградация делают его пригодным для некоторых биомедицинских применений. Например, он может служить компонентом тканеинженерных скаффолдов, где его поверхностные карбоксильные и гидроксильные группы способствуют адгезии клеток, или носителем в системах доставки лекарств, обеспечивая целевое или отзывчивое высвобождение благодаря модификации конечных групп. Его относительно быстрая скорость деградации подходит для краткосрочных имплантатов или приложений, требующих своевременного рассасывания.

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: