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BP10959 OH-PDLLA-COOR, qualités à haut poids moléculaire (IV ≥ 1,5 dl/g, Mw ≥ 280 kDa)

Catalogue No. BP10959
Formulaire Poudre

OH-PDLLA-COOR représente le segment de poids moléculaire élevé de notre série de poly(acide D,L-lactique) à terminaison ester. Conçu avec une viscosité intrinsèque ≥ 1,5 dl/g et un poids moléculaire ≥ 280 kDa, ce grade offre des propriétés mécaniques exceptionnelles - haute résistance à la traction, excellente ténacité et résistance supérieure au fluage - ainsi que la stabilité de traitement d'un groupe terminal ester. Stanford Advanced Materials (SAM) utilise un contrôle avancé de la polymérisation et une analyse rigoureuse de la CPG à haute température pour garantir un poids moléculaire ultra-élevé et des performances constantes, fournissant ainsi un polymère biodégradable robuste pour des applications d'ingénierie exigeantes.

ENQUÊTE
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Description
Spécifications
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FAQ

Quelles sont les capacités de traitement et les équipements requis pour ce polymère à haute viscosité ?

En raison de son poids moléculaire élevé et de sa viscosité intrinsèque, il doit être traité sur un équipement d'extrusion ou de moulage par injection robuste capable de générer un couple et une pression de fusion suffisants. Le pré-séchage est essentiel. Son excellente résistance à l'état fondu le rend particulièrement adapté à l'extrusion de profilés, à la production de feuilles/films et aux processus de moussage où la stabilité dimensionnelle est essentielle.

Quels sont les principaux avantages de ces poids moléculaires très élevés (jusqu'à 1900 kDa) ?

Ces poids moléculaires très élevés se traduisent directement par des propriétés mécaniques supérieures : une résistance aux chocs nettement plus élevée, une meilleure résistance à la fissuration sous contrainte dans l'environnement et des délais de dégradation beaucoup plus longs (souvent plusieurs années). Le matériau convient donc aux applications qui nécessitent une intégrité structurelle à long terme dans des conditions exigeantes avant une éventuelle biodégradation.

Comment le groupe terminal ester influence-t-il la stabilité des matériaux et les applications ?

Le groupe terminal ester offre une meilleure stabilité hydrolytique que les groupes carboxyle ou anhydride pendant le stockage et le traitement, ce qui se traduit par un comportement à l'état fondu plus prévisible et une durée de conservation plus longue. Cette stabilité en fait un choix idéal pour les applications extérieures exigeantes, les biens durables et les processus nécessitant une rhéologie constante dans le temps.

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