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BP10962 OH-PDLLA-OH, hochmolekulare Typen (IV ≥ 1,5 dl/g, Mw ≥ 280 kDa)

Katalog-Nr. BP10962
Formular Pulver

OH-PDLLA-OH ist das hochmolekulare Segment unserer bifunktionellen, hydroxyl-terminierten Poly(D,L-Milchsäure)-Serie. Mit einer intrinsischen Viskosität von ≥ 1,5 dl/g und einem Molekulargewicht von ≥ 280 kDa bietet dieser Typ außergewöhnliche mechanische Eigenschaften - hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Kriechbeständigkeit - neben der wertvollen Reaktivität der dualen Hydroxyl-Endgruppen. Stanford Advanced Materials (SAM) setzt fortschrittliche Polymerisationstechniken und strenge Charakterisierung (Hochtemperatur-GPC, Rheometrie) ein, um die Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten und eine leistungsstarke, reaktive Polymerplattform für anspruchsvolle Materialanwendungen anzubieten.

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FAQ

Was unterscheidet dieses hochmolekulare, difunktionale PDLLA von inerten High-Mw-Kunststoffen?

Neben seiner hohen Festigkeit und Haltbarkeit liegt das Hauptmerkmal in seiner doppelten Hydroxyl-Endgruppenfunktionalität. Dies ermöglicht chemische Pfropfung, Vernetzung oder die Verwendung als Makro-Initiator selbst bei hohen Molekulargewichten, was die Herstellung kovalent gebundener Verbundwerkstoffe oder oberflächenmodifizierter Materialien ermöglicht, die rein thermoplastische Polymere nicht erreichen können

Welches sind die empfohlenen Verarbeitungsmethoden, und was ist bei der Ausrüstung zu beachten?

Diese Sorte lässt sich am besten durch Extrusion, Spritzgießen oder Formpressen verarbeiten, wobei Geräte verwendet werden, die für ein hohes Drehmoment und einen hohen Schmelzdruck geeignet sind. Eine Vortrocknung ist unerlässlich, um eine Hydrolyse während der Verarbeitung zu verhindern. Aufgrund seiner hohen Schmelzfestigkeit eignet es sich auch zum Schäumen oder zur Profilextrusion.

Wie passt das Verschlechterungsprofil zu Anwendungen, die eine langfristige Leistung erfordern?

Bei einem so hohen Molekulargewicht ist der hydrolytische Abbau sehr langsam und kann sich je nach Umweltbedingungen über Jahre erstrecken. Dies macht es ideal für Anwendungen, bei denen die strukturelle Integrität über eine längere Nutzungsdauer erhalten bleiben muss, bevor es schließlich vollständig biologisch abgebaut wird.

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