{{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

BP10975 OH-PDLA-COOR, низкомолекулярные сорта, IV ≤ 1 дл/г, Mw ≤ 90 кДа

Каталог нет. BP10975
Состав OH-PDLA-COOR
Форма Порошок

OH-PDLA-COOR - это низкомолекулярный продукт из серии поли(D-молочная кислота) с гидроксильным и эфирным окончанием. Обладая внутренней вязкостью ≤ 1 дл/г и молекулярной массой ≤ 90 кДа, этот продукт имеет гидроксильную группу на одном конце цепи и сложноэфирную группу (-COOR) на другом. В отличие от полимеров на основе L-лактида, этот D-конфигурированный полимер обладает уникальным потенциалом стереокомплексообразования и настраиваемой кинетикой деградации. Stanford Advanced Materials использует контролируемую кольцевую полимеризацию и точную химию укупорки концов, чтобы обеспечить постоянную молекулярную массу, внутреннюю вязкость и функциональность конечных групп, предоставляя четко определенный строительный блок для разработки передовых материалов.

Запрос
Добавить в сравнение
Описание
Технические характеристики
Отзывы

FAQ

Какое значение имеет конфигурация D-лактида в OH-PDLA-COOR по сравнению с обычными полимерами на основе L-лактида?

D-конфигурированная основа позволяет образовывать "стереокомплексы" при смешивании с PLLA. Такое комплексообразование значительно повышает термическую стабильность материала (температура плавления может повышаться до 220°C) и его механические свойства, что делает его особенно подходящим для применений, требующих повышенной термостойкости и структурной целостности.

Как концевая группа, завершающая эфир (-COOR), влияет на его реакционную способность и переработку?

Группа -COOR обеспечивает гидрофобный и химически стабильный конец цепи. Она позволяет проводить контролируемую дальнейшую модификацию (например, переэтерификацию), снижая при этом подверженность преждевременному гидролизу в процессе обработки. Эта характеристика делает его идеальным для чувствительных к влаге применений, таких как инкапсуляция электронных устройств.

Почему этот низкомолекулярный PDLA подходит для интеграции в электронику и датчики?

Его низкая вязкость (IV ≤ 1 дл/г) обеспечивает легкую перерабатываемость в тонкие пленки или точные микроструктуры. Одновременно биосовместимость и контролируемая деградация делают его хорошо подходящим для изготовления временных имплантируемых датчиков или биоразлагаемых изолирующих слоев в гибкой электронике.

Какова практическая ценность предложения нескольких подклассов молекулярной массы?

Различные подклассы соответствуют разной длине цепи и скорости деградации, что позволяет пользователям точно подобрать материал в соответствии с требованиями к производительности конечного продукта. Например, материалы с ультранизкой молекулярной массой (≤15 кДа) подходят для временных носителей, требующих быстрой деградации, а материалы с молекулярной массой ближе к 90 кДа обеспечивают более прочную механическую поддержку при сохранении хорошей технологичности.

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: