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BP11079 PCL, poly(ε-caprolactone), terminé par un ester laurique, IV : 1,0-1,5 dl/g, Mw : 112-198 kDa

Catalogue No. BP11079
Composition HO-PCL-COOR
Formulaire Poudre

Ce produit est un poly(ε-caprolactone) (PCL) terminé par un ester laurique, un polymère biocompatible caractérisé par une viscosité intrinsèque et un poids moléculaire contrôlés. Stanford Advanced Materials (SAM) utilise la spectroscopie quantitative et l'analyse au viscosimètre Ubbelohde pendant la production pour garantir la cohérence du produit. Le processus systématique de contrôle de la qualité permet une intégration fiable dans les prototypes de qualité médicale et dans d'autres applications de pointe où la performance et la reproductibilité des matériaux sont essentielles. Les copolymères binaires ou multicomposants de PCL avec d'autres polymères (tels que PLA, PLGA, PTMC, PEG, MPEG, etc.) à différents ratios peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client. Des produits avec d'autres gammes de poids moléculaires spécifiques ou des groupes terminaux ester personnalisés sont également disponibles sur demande.

ENQUÊTE
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Description
Spécifications
Avis

FAQ

Comment la plage de viscosité intrinsèque (1,0-1,5 dl/g) affecte-t-elle les caractéristiques de traitement de ce PCL ?

La plage de viscosité indique la longueur de la chaîne du polymère, qui influence l'écoulement à l'état fondu pendant le traitement et la dispersion uniforme dans les formulations composites. Le maintien de ces paramètres est essentiel lors de l'ajustement des conditions de traitement pour les applications biocompatibles.

Quel est l'impact de la gamme de poids moléculaire (112-198 kDa) sur les performances mécaniques du matériau ?

Le poids moléculaire régit l'enchevêtrement des chaînes, qui à son tour affecte la ductilité et la ténacité. Cette gamme permet d'atteindre un équilibre entre la facilité de traitement et la résistance mécanique requise pour l'ingénierie tissulaire et d'autres applications biomédicales.

Comment la terminaison de l'ester laurique influence-t-elle le profil de dégradation du polymère ?

La terminaison par l'ester laurique modifie l'hydrophobicité du polymère, affectant ainsi sa vitesse de dégradation enzymatique et hydrolytique. Cette dégradation contrôlée est avantageuse pour les applications nécessitant une résorption programmée dans les environnements biologiques.

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