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BP10959 OH-PDLLA-COOR, Grados de alto peso molecular (IV ≥ 1,5 dl/g, Mw ≥ 280 kDa).

Catálogo No. BP10959
Formulario Polvo

OH-PDLLA-COOR representa el segmento de alto peso molecular de nuestra serie de poli(D,L-ácido láctico) con ésteres. Diseñado con una viscosidad intrínseca ≥ 1,5 dl/g y un peso molecular ≥ 280 kDa, este grado ofrece unas propiedades mecánicas extraordinarias -alta resistencia a la tracción, excelente tenacidad y resistencia superior a la fluencia- junto con la estabilidad de procesamiento de un grupo final éster. Stanford Advanced Materials (SAM) emplea un avanzado control de la polimerización y un riguroso análisis GPC a alta temperatura para garantizar un peso molecular ultraelevado y un rendimiento constantes, proporcionando un robusto polímero biodegradable para aplicaciones de ingeniería exigentes.

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FAQ

¿Qué capacidades de procesamiento y equipos se necesitan para este polímero de alta viscosidad?

Debido a su elevado peso molecular y a su viscosidad intrínseca, requiere ser procesado en equipos robustos de extrusión o moldeo por inyección capaces de generar un par y una presión de fusión suficientes. El presecado es esencial. Su excelente resistencia a la fusión lo hace especialmente adecuado para la extrusión de perfiles, la producción de láminas y los procesos de espumado, en los que la estabilidad dimensional es fundamental.

¿Cuáles son las principales ventajas de estos pesos moleculares ultraelevados (hasta 1900 kDa)?

Estos pesos moleculares ultraelevados se traducen directamente en propiedades mecánicas superiores: resistencia al impacto significativamente mayor, mejor resistencia al agrietamiento por tensión ambiental y plazos de degradación muy prolongados (a menudo varios años). Esto hace que el material sea adecuado para aplicaciones en las que se requiere una integridad estructural a largo plazo en condiciones exigentes antes de la biodegradación final.

¿Cómo influye el grupo terminal éster en la estabilidad del material y sus aplicaciones?

El grupo terminal éster proporciona una mayor estabilidad hidrolítica en comparación con los grupos carboxilo o anhídrido durante el almacenamiento y el procesamiento, lo que resulta en un comportamiento de fusión más predecible y una vida útil más larga. Esta estabilidad lo convierte en la elección ideal para aplicaciones exigentes en exteriores, bienes duraderos y procesos que requieren una reología constante a lo largo del tiempo.

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