{{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

BP11113 PTMC, поли(триметиленкарбонат), карбоксил-терминированный, IV: 1,0-2,0 дл/г, Mw: 49-118 кДа

Каталог нет. BP11113
Состав HO-PTMC-COOH
Форма Гранула

Этот продукт представляет собой гидроксил-карбоксил-гетеротелесный поли(триметиленкарбонат) (HO-PTMC-COOH), биосовместимый полимер, синтезированный с контролируемой внутренней вязкостью и молекулярной массой. Это аморфный полимер, обладающий превосходной биосовместимостью и биоразлагаемостью. При температуре тела он остается в резинообразном состоянии, обеспечивая присущую ему эластичность. В процессе производства используется количественный спектроскопический анализ (например, ЯМР для количественного определения конечных групп) и вискозиметрические испытания по методу Уббелохде для обеспечения стабильных характеристик продукта и определенной гетеробифункциональной структуры конечных групп. Систематический процесс контроля качества гарантирует надежную интеграцию в прототипы медицинского класса и другие передовые приложения, где критически важны характеристики материала, воспроизводимость и предсказуемая двойная реакционная способность.

Наличие двух различных терминальных функциональных групп позволяет осуществлять сложную и направленную химическую модификацию. Гидроксильные и карбоксильные концы позволяют проводить последовательные, ортогональные реакции, такие как удлинение цепи с гидроксильного конца или конъюгация через карбоксильную группу, что способствует точному синтезу блок-сополимеров, сшитых сетей или материалов с поверхностной функционализацией. Бинарные или многокомпонентные сополимеры или конъюгаты ПТМК с другими полимерами (такими как PLA, PLGA, PCL, PEG, MPEG и т.д.) в различных архитектурах могут быть разработаны в соответствии с требованиями заказчика. Продукты с другими молекулярно-массовыми диапазонами или альтернативными функциональными свойствами конечных групп также доступны по запросу.

Запрос
Добавить в сравнение
Описание
Технические характеристики
Отзывы

FAQ

Как карбоксильное окончание влияет на химическую реактивность полимера?

Наличие карбоксильных групп повышает химическую реактивность полимера, предоставляя места для ковалентной связи, что важно для функционализации полимера в биомедицинских приложениях, таких как системы адресной доставки лекарств.

Какова роль внутренней вязкости в определении условий переработки этого полимера?

Внутренняя вязкость в диапазоне 1,0-2,0 дл/г коррелирует с молекулярно-массовым распределением полимера. Этот параметр имеет решающее значение при выборе растворителя и условий обработки расплава в процессе производства для достижения желаемых характеристик материала.

В каких сценариях применения указанный диапазон молекулярных масс дает значительные преимущества?

Молекулярная масса в диапазоне 49-118 кДа влияет на механическую прочность и скорость деградации. Это особенно полезно в тех случаях, когда необходимо постепенное рассасывание, например, в устройствах для временной имплантации или биорезорбируемых скаффолдах.

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: