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BP11106 PTMC, Poly(trimethylencarbonat), Hydroxylterminiert, IV: 2,0-3,0 dl/g, Mw: 118-198 kDa

Katalog-Nr. BP11106
Zusammensetzung HO-PTMC-OH
Formular Granulat

Bei diesem Produkt handelt es sich um hydroxylterminiertes Poly(trimethylencarbonat) (PTMC-OH), ein biokompatibles Polymer mit kontrollierter intrinsischer Viskosität und Molekulargewicht. Es handelt sich um ein amorphes Polymer, das eine ausgezeichnete Biokompatibilität und biologische Abbaubarkeit aufweist. Bei Körpertemperatur bleibt es in einem gummiartigen Zustand und bietet eine inhärente Elastizität. Während der Produktion werden quantitative spektroskopische Analysen und Ubbelohde-Viskosimetertests durchgeführt, um eine gleichbleibende Produktleistung und Hydroxylfunktionalität zu gewährleisten. Der systematische Qualitätskontrollprozess garantiert die zuverlässige Integration in medizinische Prototypen und andere fortschrittliche Anwendungen, bei denen Materialleistung, Reproduzierbarkeit und vorhersehbare Reaktivität entscheidend sind.

Das Vorhandensein von endständigen Hydroxylgruppen ermöglicht eine weitere chemische Modifizierung, Kettenverlängerung oder kovalente Konjugation mit anderen funktionellen Molekülen, was es für die Synthese von Blockcopolymeren, vernetzten Netzwerken oder biofunktionalisierten Materialien äußerst vielseitig macht. Binäre oder Mehrkomponenten-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 alternativen Endgruppenfunktionalitäten sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

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FAQ

Welchen Einfluss hat die Hydroxyl-Endgruppe auf das Modifikationspotenzial des Polymers?

Die Hydroxylgruppen bieten reaktive Stellen für chemische Konjugation und Vernetzung und ermöglichen so Modifikationen nach der Polymerisation, die für die Anpassung des Polymers an spezifische biomedizinische Anwendungen unerlässlich sind. Diese Funktionalität unterstützt die verbesserte Integration in Tissue-Engineering- und Arzneimittelverabreichungssysteme.

Welche Verarbeitungsmethoden werden für ein Polymer mit der angegebenen intrinsischen Viskosität und dem angegebenen Molekulargewicht empfohlen?

Techniken wie das Lösungsmittelgießen und die thermische Formgebung eignen sich gut, da sie der definierten Viskosität und dem Molekulargewichtsbereich des Polymers Rechnung tragen. Die Aufrechterhaltung kontrollierter Temperatur- und Lösungsmittelverdampfungsraten hilft, einheitliche Filme und Strukturen für biomedizinische Geräte zu erzielen.

Inwiefern wirkt sich der angegebene Molekulargewichtsbereich auf die mechanischen Eigenschaften des Materials aus?

Der festgelegte Molekulargewichtsbereich gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen mechanischer Festigkeit und Flexibilität. Ein kontrolliertes Molekulargewicht führt zu vorhersehbaren Zugeigenschaften und Abbauprofilen, was für Anwendungen nützlich ist, die spezifische Tragfähigkeits- und Biokompatibilitätseigenschaften erfordern.

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