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BP11093 PCL, poly(ε-caprolactone), terminaison carboxyle, IV : 2,0-3,0 dl/g, Mw : 297-526 kDa

Catalogue No. BP11093
Composition HO-PCL-COOH
Formulaire Poudre/

Ce produit est un poly(ε-caprolactone) (PCL) terminé par un carboxyle, 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 structure à terminaison carboxyle affecte-t-elle la transformation des polymères ?

Les extrémités terminées par un carboxyle facilitent les modifications chimiques, permettant une extension et une réticulation contrôlées de la chaîne. Cette fonctionnalité réactive permet de régler avec précision les propriétés du polymère pour l'intégrer à d'autres biopolymères. Ces modifications sont vérifiées à l'aide d'une analyse chromatographique pour évaluer les changements dans les paramètres moléculaires. Contactez-nous pour plus d'informations.

Quel est l'impact de la gamme de poids moléculaires sur les performances de traitement ?

La gamme de poids moléculaires spécifiée influence la viscosité de la matière fondue et le comportement mécanique au cours du traitement. Des poids plus élevés peuvent augmenter les propriétés de traction tout en maintenant un flux suffisant, ce qui est essentiel pour former des films ou des structures de fibres uniformes. Cet équilibre permet d'obtenir des performances prévisibles dans des conditions de fabrication précises.

Quelles techniques analytiques permettent de confirmer la viscosité intrinsèque et le poids moléculaire indiqués ?

La chromatographie par perméation de gel (GPC) et la viscosimétrie capillaire sont utilisées pour déterminer la viscosité intrinsèque et le poids moléculaire. Ces techniques permettent de s'assurer que la distribution de la longueur des chaînes et les caractéristiques d'écoulement du polymère sont conformes aux spécifications de conception, ce qui favorise son utilisation dans des applications biomédicales contrôlées.

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