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BP10967 OH-PLLA-COOR, grades de poids moléculaire moyen, IV : 1-3 dl/g, Mw : 90-480 kDa

Catalogue No. BP10967
Composition OH-PLLA-COOR
Formulaire Poudre

OH-PLLA-COOR est le grade de poids moléculaire moyen de notre série de poly(acide L-lactique) à terminaison ester. D'une viscosité intrinsèque comprise entre 1 et 3 dl/g et d'un poids moléculaire compris entre 90 et 480 kDa, ce produit se caractérise par la présence d'un groupe hydroxyle à une extrémité et d'un groupe ester à l'autre. Stanford Advanced Materials (SAM) met en œuvre un contrôle précis de la polymérisation associé à des analyses GPC, DSC et viscosimétriques rigoureuses pour garantir une distribution cohérente du poids moléculaire et de la fonctionnalité des groupes terminaux dans tous les lots, ce qui en fait un matériau de base fiable pour les applications exigeantes.

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FAQ

Quel est l'avantage principal de ce PLLA de poids moléculaire moyen, terminé par un hydroxyle ou un ester, par rapport aux variantes de poids moléculaire plus élevé ou plus faible ?

Son poids moléculaire intermédiaire (90-480 kDa) offre un profil équilibré de résistance mécanique, de viscosité gérable en solution ou à l'état fondu, et un taux de dégradation modéré et prévisible. Il s'agit donc d'un candidat idéal pour les applications nécessitant une fonctionnalité soutenue à moyen terme, comblant ainsi le fossé entre les polymères de faible poids moléculaire à dégradation rapide et les variantes de poids moléculaire élevé à longue durée de vie.

Quel est l'impact de la plage de viscosité intrinsèque sur la mise en œuvre du polymère et sur ses propriétés finales ?

La viscosité intrinsèque (1-3 dl/g) est en corrélation directe avec la longueur de la chaîne du polymère, influençant à la fois le comportement lors de la transformation (par exemple, les caractéristiques d'écoulement) et les propriétés mécaniques et la cinétique de dégradation du matériau final. La sélection du grade IV approprié permet d'adapter les performances du matériau aux méthodes de traitement spécifiques et aux exigences de l'utilisation finale.

Pour quels types d'applications ce matériau est-il le mieux adapté ?

En raison de ses propriétés mécaniques adaptables et de son profil de dégradation contrôlé, il est bien adapté en tant que composant structurel ou matrice fonctionnelle dans les formulations de matériaux avancés. Il est efficace dans le développement de revêtements et de composites spécialisés, et comme résine de base pour les systèmes où un équilibre entre résistance et résorption contrôlée est essentiel.

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