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BP11094 PCL, poly(ɛ-caprolactone), terminaison carboxyle, IV : 3,0-4,0 dl/g, Mw : 526-790 kDa

Catalogue No. BP11094
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

Quelle est l'incidence de la plage de viscosité intrinsèque sur le traitement ?

L'IV de 3,0 à 4,0 dl/g indique la longueur de la chaîne du polymère et influence la viscosité à l'état fondu et les propriétés mécaniques. Cette fourchette permet de déterminer si le polymère convient à des procédés tels que l'extrusion ou le moulage. L'ajustement des conditions de traitement en conséquence permet de minimiser la dégradation thermique.

Quel est l'impact de la distribution du poids moléculaire sur la performance de l'application ?

Un poids moléculaire compris entre 526 et 790 kDa permet d'équilibrer la résistance et la facilité de mise en œuvre. Elle garantit que le polymère présente une durabilité adéquate tout en permettant une certaine souplesse dans les méthodes de transformation. Cette constance est essentielle pour les applications nécessitant des propriétés mécaniques et de dégradation prévisibles.

Comment gérer les impuretés potentielles pendant le stockage et la transformation ?

Le maintien d'un environnement propre, à température et humidité contrôlées, limite la contamination. Des contrôles de qualité réguliers, y compris des analyses spectroscopiques, sont recommandés pour surveiller les impuretés susceptibles d'affecter les performances des polymères, en particulier dans les applications biomédicales sensibles. Contactez-nous pour plus de détails techniques.

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