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BP11086 PCL, poly(ε-caprolactone), terminé par un hydroxyle, IV : 1,5-2,0 dl/g, Mw : 198-297 kDa

Catalogue No. BP11086
Composition HO-PCL-OH
Formulaire Poudre

Ce produit est un poly(ε-caprolactone) (PCL) à terminaison hydroxyle, 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 avancées 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.

ENQUÊTE
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Description
Spécifications
Avis

FAQ

Comment la terminaison hydroxyle influence-t-elle la réactivité du polymère ?

La terminaison hydroxyle fournit des sites actifs pour d'autres réactions, permettant des modifications contrôlées ou une extension de la chaîne. Ce groupe fonctionnel aide également à former des liaisons covalentes avec d'autres matériaux, assurant ainsi la compatibilité dans les formulations composites et les applications biomédicales. Contactez-nous pour obtenir des protocoles de réaction détaillés.

Quelles sont les techniques de contrôle de la qualité mises en œuvre pendant la production ?

SAM utilise la chromatographie par perméation de gel pour déterminer la distribution du poids moléculaire et la calorimétrie différentielle à balayage pour contrôler les propriétés thermiques. Ces analyses garantissent que le polymère répond systématiquement aux spécifications déclarées et conserve des caractéristiques de traitement prévisibles pour tous les lots de production.

Ce poly(caprolactone) est-il approprié pour les applications biomédicales ?

Oui, la viscosité intrinsèque contrôlée et la gamme de poids moléculaire favorisent des profils de dégradation reproductibles. La facilité de mise en œuvre du polymère le rend applicable à la fabrication d'échafaudages biorésorbables, qui peuvent progressivement soutenir la croissance cellulaire puis se dégrader sans sous-produits nocifs.

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