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BP10959 OH-PDLLA-COOR, Grades mit hohem Molekulargewicht (IV ≥ 1,5 dl/g, Mw ≥ 280 kDa)

Katalog-Nr. BP10959
Formular Pulver

OH-PDLLA-COOR ist das hochmolekulare Segment unserer Ester-terminierten Poly(D,L-Milchsäure)-Serie. Mit einer intrinsischen Viskosität von ≥ 1,5 dl/g und einem Molekulargewicht von ≥ 280 kDa bietet dieser Typ hervorragende mechanische Eigenschaften - hohe Zugfestigkeit, exzellente Zähigkeit und ausgezeichnete Kriechfestigkeit - sowie die Verarbeitungsstabilität einer Ester-Endgruppe. Stanford Advanced Materials (SAM) setzt eine fortschrittliche Polymerisationskontrolle und eine strenge Hochtemperatur-GPC-Analyse ein, um ein konsistentes ultrahochmolekulares Gewicht und eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und ein robustes biologisch abbaubares Polymer für anspruchsvolle technische Anwendungen bereitzustellen.

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FAQ

Welche Verarbeitungsmöglichkeiten und Anlagen sind für dieses hochviskose Polymer erforderlich?

Aufgrund seines hohen Molekulargewichts und seiner intrinsischen Viskosität muss es auf robusten Extrusions- oder Spritzgussanlagen verarbeitet werden, die ein ausreichendes Drehmoment und einen ausreichenden Schmelzdruck erzeugen können. Eine Vortrocknung ist unerlässlich. Aufgrund seiner ausgezeichneten Schmelzfestigkeit eignet es sich besonders für die Profilextrusion, die Herstellung von Platten/Folien und für Schäumverfahren, bei denen die Dimensionsstabilität entscheidend ist.

Was sind die wichtigsten Leistungsvorteile dieser ultrahohen Molekulargewichte (bis zu 1900 kDa?

Diese ultrahohen Molekulargewichte schlagen sich direkt in überlegenen mechanischen Eigenschaften nieder: deutlich höhere Schlagzähigkeit, bessere Widerstandsfähigkeit gegen Spannungsrisse in der Umwelt und stark verlängerte Abbauzeiten (oft mehrere Jahre). Dadurch eignet sich das Material für Anwendungen, bei denen eine langfristige strukturelle Integrität unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich ist, bevor eine biologische Abbaubarkeit eintritt.

Welchen Einfluss hat die Esterendgruppe auf die Materialstabilität und die Anwendungen?

Die Ester-Endgruppe bietet im Vergleich zu Carboxyl- oder Anhydridgruppen eine verbesserte hydrolytische Stabilität während der Lagerung und Verarbeitung, was zu einem besser vorhersehbaren Schmelzverhalten und einer längeren Haltbarkeit führt. Diese Stabilität macht es zur idealen Wahl für anspruchsvolle Außenanwendungen, langlebige Güter und Prozesse, die eine gleichbleibende Rheologie über einen längeren Zeitraum erfordern.

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