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BP10977 OH-PDLA-COOR, Hochmolekulare Typen, IV ≥ 3 dl/g, Mw ≥ 480 kDa

Katalog-Nr. BP10977
Zusammensetzung OH-PDLA-COOR
Formular Pulver

OH-PDLA-COOR ist der Hochleistungstyp innerhalb unserer hydroxyl- und esterterminierten Poly(D-Milchsäure)-Serie. Mit einer intrinsischen Viskosität von ≥ 3 dl/g und einem Molekulargewicht ab 480 kDa kombiniert dieses Produkt die außergewöhnliche mechanische Festigkeit ultralanger Polymerketten mit dem einzigartigen Stereokomplexierungspotenzial des D-konfigurierten Rückgrats. Stanford Advanced Materials nutzt die firmeneigene Steuerung der Hochviskositätspolymerisation und fortschrittliche Reinigungstechniken, um die Herausforderungen der Synthese zu meistern und eine konsistente Verteilung des ultrahohen Molekulargewichts, eine präzise Beibehaltung der Ester- und Hydroxylendgruppen und eine zuverlässige Leistung von Charge zu Charge für die anspruchsvollsten medizinischen und industriellen Anwendungen zu gewährleisten.

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FAQ

Was sind die Hauptvorteile von OH-PDLA-COOR mit hohem Molekulargewicht im Vergleich zu Typen mit niedrigerem Molekulargewicht?

Das ultrahohe Molekulargewicht (≥ 480 kDa) sorgt für außergewöhnliche mechanische Eigenschaften, einschließlich hervorragender Zugfestigkeit, Modul, Zähigkeit und eines deutlich verlängerten Degradationszyklus (Monate bis Jahre). Die hohe intrinsische Viskosität (≥ 3 dl/g) gewährleistet eine ausgezeichnete Schmelzfestigkeit für anspruchsvolle Verarbeitungstechniken wie Extrusion und Spritzguss und ermöglicht die Herstellung hochbelastbarer Strukturen.

Welche Bedeutung haben die D-Lactid-Konfiguration und die Ester-Endgruppe in solchen Systemen mit hohem Molekulargewicht?

Das D-konfigurierte Rückgrat ist entscheidend für die Bildung von Hochleistungs-Stereokomplexen mit PLLA, die die thermische Stabilität (Schmelzpunkt > 200°C) und die mechanische Integrität des Endprodukts weit über die der beiden Homopolymere hinaus erhöhen können. Das Ester-terminierte Kettenende (-COOR) bietet eine verbesserte chemische Stabilität gegen Hydrolyse während der Hochtemperaturverarbeitung und in Langzeitimplantatumgebungen, während es gleichzeitig eine Stelle für kontrollierte Modifikationen bietet, falls erforderlich.

Welchen praktischen Nutzen hat es, mehrere Molekulargewichtssubsklassen von 480 kDa bis über 2000 kDa anzubieten?

Diese feine Abstufung ermöglicht eine präzise Materialauswahl für extreme Anwendungsanforderungen. Sorten mit ultrahohem Molekulargewicht (z. B. 1700 kDa) sind ideal für Langzeitimplantate, die maximale strukturelle Stabilität erfordern (z. B. tragende Knochenplatten). Etwas niedrigere Qualitäten (z. B. 480-730 kDa) bieten ein optimales Gleichgewicht zwischen hervorragender mechanischer Leistung und relativ einfacher Verarbeitbarkeit für komplexe Gerätegeometrien.

Auf welche anspruchsvollen Anwendungsbereiche zielt dieser hochmolekulare PDLA-Typ in erster Linie ab?

Es ist für Bereiche gedacht, in denen die ultimative Kombination aus mechanischer Leistung, langfristiger Stabilität und biologischer Abbaubarkeit erforderlich ist. Zu den Hauptanwendungen gehören: langfristig resorbierbare orthopädische Fixierungsvorrichtungen (Schrauben, Platten), hochfeste Gerüste für die Gewebezüchtung für Knochen/Knorpel, Matrizen für die anhaltende Freisetzung von Arzneimitteln über Jahre hinweg und als Hochleistungsbaustein für die Herstellung stereokomplexverstärkter biologisch abbaubarer Materialien auf technischer Kunststoffebene.

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