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BP10983 OH-PDLA-COOH, Hochmolekulare Typen, IV ≥ 3 dl/g, Mw ≥ 480 kDa

Katalog-Nr. BP10983
Zusammensetzung OH-PDLA-COOH
Formular Pulver

OH-PDLA-COOH ist ein hochmolekularer Typ aus unserer Hydroxy-Carboxyl-Heterotelechel-Poly(D-Milchsäure)-Serie. Dieses Produkt wurde für Anwendungen entwickelt, die eine erweiterte strukturelle Integrität und langfristige Leistung erfordern, und weist eine intrinsische Viskosität von ≥ 3 dl/g und ein Molekulargewicht von ≥ 480 kDa auf. Seine asymmetrischen Hydroxyl/Carboxyl-Endgruppen bieten eine vielseitige Reaktivität für fortschrittliche Polymerarchitekturen und Oberflächenfunktionalisierung, während das D-konfigurierte Grundgerüst eine robuste Stereokomplexierung ermöglicht. Stanford Advanced Materials setzt eine proprietäre hochviskose Polymerisation und eine strenge Reinigung ein, um eine präzise Kontrolle des Molekulargewichts, eine hohe Endgruppentreue und eine zuverlässige Leistung für die anspruchsvollsten Materialanforderungen zu gewährleisten.

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FAQ

Welche Arten von Langzeitanwendungen eignen sich am besten für hochmolekulares OH-PDLA-COOH?

Dieser Typ wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine anhaltende mechanische Festigkeit, einen langsamen Abbau über Monate bis Jahre und eine hohe Schmelzstabilität erfordern. Er ist ideal für langfristig resorbierbare orthopädische Implantate (z. B. Knochenplatten, Schrauben), hochbelastbare Scaffolds für die Gewebezüchtung, dauerhafte biologisch abbaubare industrielle Komponenten und als wichtiger Baustein für ultrastarke, kovalent vernetzte Polymernetzwerke.

Wie funktionieren die asymmetrischen Hydroxyl- und Carboxylendgruppen in Systemen mit ultrahohem Molekulargewicht?

Selbst bei sehr hohen Molekulargewichten bleibt die heterotelechelische Struktur von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht es diesem Polymer, als makromolekularer Vernetzer oder Kettenverlängerer bei der Synthese von dichten, hochfesten Netzwerken (z. B. Polyurethane, Polyanhydride) zu dienen. Die Carboxylgruppe bietet auch eine Stelle für eine kovalente Oberflächenmodifizierung oder Biokonjugation, die die Herstellung von langlebigen, funktionalisierten Implantaten oder Geräten mit maßgeschneiderten Biooberflächen ermöglicht.

Welchen Vorteil bietet die D-Lactid-Konfiguration bei solchen Hochleistungsanwendungen?

Das D-konfigurierte Grundgerüst ermöglicht die Bildung von Stereokomplexen, wenn es mit PLLA-basierten Polymeren kombiniert wird. Diese Wechselwirkung ist der Schlüssel zur Entwicklung von Materialien mit deutlich erhöhter thermischer Stabilität (Schmelzpunkt > 200°C) und überlegenen mechanischen Eigenschaften, was diese Sorte zu einem unschätzbaren Wert für Anwendungen macht, bei denen neben der biologischen Abbaubarkeit auch eine hohe Temperaturbeständigkeit und außergewöhnliche Haltbarkeit erforderlich sind.

Warum werden innerhalb des hochmolekularen Bereichs mehrere Unterklassen angeboten?

Die Palette der Unterklassen ermöglicht eine genaue Abstimmung der Materialeigenschaften auf spezifische Leistungs- und Verarbeitungsanforderungen. So kann beispielsweise eine Sorte mit 480-1020 kDa ein hervorragendes Gleichgewicht für die Herstellung komplexer medizinischer Geräte bieten, während Sorten mit mehr als 1700 kDa für Anwendungen ausgewählt werden, die absolut höchste mechanische Integrität und die längste Degradationszeit erfordern, wie z. B. bestimmte tragende strukturelle Implantate.

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