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BP10969 OH-PLLA-OH, grades de faible poids moléculaire, IV ≤ 1 dl/g, Mw ≤ 90 kDa

Catalogue No. BP10969
Composition OH-PLLA-OH
Formulaire Poudre

OH-PLLA-OH est le grade de faible poids moléculaire de notre série de poly(acide L-lactique) à terminaison hydroxyle. Avec une viscosité intrinsèque ≤ 1 dl/g et un poids moléculaire ≤ 90 kDa, ce produit est terminé par un hydroxyle aux deux extrémités. Stanford Advanced Materials utilise une polymérisation étroitement contrôlée et une analyse GPC/DSC rigoureuse pour garantir la cohérence de la distribution des masses moléculaires, des propriétés de dégradation et de la fonctionnalité des groupes terminaux dans tous les lots.

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FAQ

Quelles sont les principales caractéristiques de performance de ce PLLA à terminaison hydroxyle de faible poids moléculaire ?

Son faible poids moléculaire (≤ 90 kDa) se traduit par des longueurs de chaîne plus courtes et un enchevêtrement de chaînes plus faible. Cela se traduit par une vitesse de dégradation plus rapide, une meilleure solubilité et une viscosité à l'état fondu ou en solution plus faible, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant une facilité de traitement ou une dégradation rapide.

Quelle est l'importance pratique des différentes catégories de poids moléculaire (par exemple, ≤15 kDa, 15-30 kDa, etc.) proposées ?

Les différentes sous-catégories correspondent à des longueurs de chaîne et à des viscosités intrinsèques différentes, ce qui permet aux utilisateurs de faire leur choix en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, les produits de faible poids moléculaire se dissolvent plus rapidement et ont des cycles de dégradation plus courts, ce qui convient aux matériaux fonctionnels à court terme ; les produits de poids légèrement plus élevé offrent de meilleures propriétés mécaniques contrôlables tout en conservant leur aptitude à la transformation.

Quel est le rôle particulier de la structure à terminaison hydroxyle dans les systèmes de faible poids moléculaire ?

La structure à terminaison hydroxyle fournit des extrémités de chaîne réactives, facilitant les modifications chimiques ultérieures, le greffage ou servant d'initiateurs pour la polymérisation. Même dans les systèmes de faible poids moléculaire, cette fonctionnalité du groupe terminal en fait un élément de base précieux pour la construction d'architectures polymères complexes.

Le grade à faible poids moléculaire implique-t-il des propriétés mécaniques médiocres ? Quels sont les scénarios pour lesquels il convient de l'utiliser ?

Par rapport aux grades à haut poids moléculaire, sa résistance mécanique (comme la résistance à la traction et le module) est en effet plus faible. Toutefois, cela le rend particulièrement adapté aux applications non structurelles ou à court terme, telles que les revêtements dégradables, les matériaux d'encapsulation temporaire, les supports pour les systèmes d'administration de médicaments ou les composants de plastification ou de modification de la dégradation dans les matériaux composites.

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