{{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}}

BP11096 PTMC, Poly(trimethylencarbonat), Lauryl-Ester-terminiert, IV: 0,5-1,0 dl/g, Mw: 20-49 kDa

Katalog-Nr. BP11096
Zusammensetzung HO-PTMC-COOR
Formular Granulat

Bei diesem Produkt handelt es sich um Laurylester-terminiertes Poly(trimethylencarbonat) (PTMC), ein biokompatibles Polymer mit kontrollierter intrinsischer Viskosität und Molekulargewicht. Es handelt sich um ein amorphes Polymer, das eine gute Biokompatibilität und biologische Abbaubarkeit aufweist. Bei Körpertemperatur bleibt es in einem gummiartigen Zustand mit inhärenter Elastizität. Während der Produktion werden quantitative spektroskopische Analysen und Ubbelohde-Viskosimetertests durchgeführt, um eine gleichbleibende Produktleistung zu gewährleisten. Der systematische Qualitätskontrollprozess garantiert die zuverlässige Integration in medizinische Prototypen und andere fortschrittliche Anwendungen, bei denen die Leistung und Reproduzierbarkeit des Materials entscheidend sind. Binäre oder mehrkomponentige Copolymere aus PTMC mit anderen Polymeren (wie PLA, PLGA, PCL, PEG, MPEG usw.) in verschiedenen Verhältnissen können je nach Kundenwunsch hergestellt werden. Produkte mit anderen spezifischen Molekulargewichtsbereichen oder kundenspezifischen Esterendgruppen sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

ANFRAGE
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung
Spezifikation
Bewertungen

FAQ

Wie wirkt sich der angegebene Molekulargewichtsbereich auf die Verarbeitungstechniken aus?

Der Molekulargewichtsbereich von 20-49 kDa wirkt sich auf die Polymerkettenlänge aus, die wiederum die Schmelzviskosität und mechanische Festigkeit beeinflusst. Dieser Parameter hilft bei der Auswahl geeigneter Verarbeitungstemperaturen und -drücke, um die Produktbildung in biomedizinischen Geräten zu optimieren.

Welche Rolle spielt die Laurylester-Terminierung für die Leistungsfähigkeit des Materials?

Die Laurylester-Terminierung verändert die Endgruppe des Polymers, wodurch die Kompatibilität mit hydrophoben Lösungsmitteln verbessert und das Abbauprofil stabilisiert wird. Diese Anpassung trägt zu einer verbesserten Verarbeitbarkeit und einem kontrollierten Resorptionsverhalten in medizinischen Anwendungen bei.

Sind für dieses Material besondere Lagerungsbedingungen erforderlich?

Ja, die Aufrechterhaltung einer feuchtigkeitsarmen und kühlen Umgebung ist wichtig, um eine vorzeitige Zersetzung zu verhindern. Das Polymer sollte in einer versiegelten, feuchtigkeitsbeständigen Verpackung gelagert werden, um seine physikalischen und chemischen Eigenschaften langfristig zu erhalten. Für spezifische Fragen zur Lagerung wenden Sie sich bitte an uns.

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: