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BP11077 PCL, poli(ε-caprolactona), terminada en éster laurílico, IV ≤ 0,5 dl/g, Mw ≤ 42 kDa.

Catálogo No. BP11077
Composición HO-PCL-COOR
Formulario Polvo

Este producto es poli(ε-caprolactona) (PCL) terminada en éster laurílico, un polímero biocompatible caracterizado por una viscosidad intrínseca y un peso molecular controlados. Stanford Advanced Materials (SAM) emplea espectroscopia cuantitativa y análisis con viscosímetro Ubbelohde durante la producción para garantizar la consistencia del producto. El proceso sistemático de control de calidad favorece su integración fiable en prototipos de grado médico y otras aplicaciones avanzadas en las que el rendimiento y la reproducibilidad del material son fundamentales. Los copolímeros binarios o multicomponentes de PCL con otros polímeros (como PLA, PLGA, PTMC, PEG, MPEG, etc.) en diversas proporciones pueden personalizarse según los requisitos del cliente. También se pueden solicitar productos con otros rangos de peso molecular específicos o grupos finales de éster personalizados.

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FAQ

Cómo afecta una viscosidad intrínseca ≤ 0,5 dl/g al comportamiento de transformación del polímero?

Una viscosidad intrínseca ≤ 0,5 dl/g refleja la distribución de la longitud de la cadena del polímero, influyendo directamente en el flujo de la masa fundida y en la viscosidad de la solución. Este parámetro ayuda a predecir el comportamiento de procesamiento durante la extrusión de la masa fundida o el colado con disolvente, por lo que resulta esencial para aplicaciones que requieren características de flujo de polímero estables.

¿Qué papel desempeña un peso molecular ≤ 42 kDa en el rendimiento del material?

El peso molecular ≤ 42 kDa afecta a las propiedades mecánicas del material y a su velocidad de degradación. Ayuda a definir la ventana de resistencia y la procesabilidad del polímero, lo que es crucial para aplicaciones de dispositivos biomédicos que requieren una degradación controlada y un rendimiento mecánico específico.

¿Qué condiciones de almacenamiento se recomiendan para este material?

Este material debe almacenarse en un ambiente fresco y seco para minimizar la exposición a la humedad y las variaciones térmicas. Estas condiciones ayudan a preservar la integridad estructural del polímero y sus características de rendimiento a lo largo del tiempo. Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.

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