{{flagHref}}
Produkte
  • Produkte
  • Kategorien
  • Blog
  • Podcast
  • Anwendung
  • Dokument
|
/ {{languageFlag}}
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

BP11093 PCL, Poly(ε-Caprolacton), Carboxyl-terminiert, IV: 2,0-3,0 dl/g, Mw: 297-526 kDa

Katalog-Nr. BP11093
Zusammensetzung HO-PCL-COOH
Formular Puder/

Bei diesem Produkt handelt es sich um Carboxyl-terminiertes Poly(ε-Caprolacton) (PCL), ein biokompatibles Polymer, das sich durch eine kontrollierte intrinsische Viskosität und ein kontrolliertes Molekulargewicht auszeichnet. Stanford Advanced Materials (SAM) setzt während der Produktion quantitative Spektroskopie und Ubbelohde-Viskosimeter-Analysen ein, um die Produktkonsistenz zu gewährleisten. Der systematische Qualitätskontrollprozess unterstützt die zuverlässige Integration in medizinische Prototypen und andere fortschrittliche Anwendungen, bei denen Materialleistung und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Binäre oder mehrkomponentige Copolymere aus PCL mit anderen Polymeren (wie PLA, PLGA, PTMC, PEG, MPEG usw.) in verschiedenen Verhältnissen können entsprechend den Kundenanforderungen angepasst werden.

ANFRAGE
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung
Spezifikation
Bewertungen

FAQ

Wie wirkt sich die carboxylterminierte Struktur auf die Polymerverarbeitung aus?

Die Carboxyl-terminierten Enden erleichtern chemische Modifikationen und ermöglichen eine kontrollierte Kettenverlängerung und Vernetzung. Diese reaktive Funktionalität ermöglicht eine präzise Abstimmung der Polymereigenschaften für die Integration mit anderen Biopolymeren. Solche Modifikationen werden durch chromatografische Analysen überprüft, um Veränderungen der molekularen Parameter zu bewerten. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Welchen Einfluss hat der Molekulargewichtsbereich auf die Verarbeitungsleistung?

Der angegebene Molekulargewichtsbereich beeinflusst die Viskosität der Schmelze und das mechanische Verhalten während der Verarbeitung. Höhere Gewichte können die Zugeigenschaften verbessern und gleichzeitig ein ausreichendes Fließverhalten gewährleisten, das für die Bildung gleichmäßiger Filme oder Faserstrukturen entscheidend ist. Dieses Gleichgewicht unterstützt eine vorhersehbare Leistung unter präzisen Herstellungsbedingungen.

Welche Analysemethoden bestätigen die angegebene intrinsische Viskosität und das Molekulargewicht?

Zur Bestimmung der intrinsischen Viskosität und des Molekulargewichts werden die Gelpermeationschromatographie (GPC) und die Kapillarviskosimetrie eingesetzt. Diese Verfahren stellen sicher, dass die Kettenlängenverteilung und die Fließeigenschaften des Polymers mit den Konstruktionsspezifikationen übereinstimmen, was den Einsatz in kontrollierten biomedizinischen Anwendungen unterstützt.

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Senden Sie uns noch heute eine Anfrage, um mehr zu erfahren und die aktuellen Preise zu erhalten. Vielen Dank!

* Ihr Name
* Ihre E-Mail
* Produkt Name
* Ihr Telefon
* Land

Deutschland

    Kommentare
    Ich möchte mich in die Mailingliste eintragen, um Updates von Stanford Advanced Materials zu erhalten.
    Legen Sie Zeichnungen bei:

    Dateien hier ablegen oder

    * Code prüfen
    Accepted file types: PDF, png, jpg, jpeg. Upload multiple files at once; each file must be under 2MB.
    Hinterlassen Sie eine Nachricht
    Hinterlassen Sie eine Nachricht
    * Ihr Name:
    * Ihre E-Mail:
    * Produkt Name:
    * Ihr Telefon:
    * Kommentare: