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

Número de catálogo. BP10959
Formulário

O OH-PDLLA-COOR representa o segmento de alto peso molecular da nossa série de poli(D,L-ácido láctico) terminado em éster. Projetada com viscosidade intrínseca ≥ 1,5 dl/g e peso molecular ≥ 280 kDa, essa classe oferece propriedades mecânicas excepcionais - alta resistência à tração, excelente tenacidade e resistência superior à fluência - juntamente com a estabilidade de processamento de um grupo terminal de éster. A Stanford Advanced Materials (SAM) emprega controle avançado de polimerização e análise rigorosa de GPC em alta temperatura para garantir peso molecular ultra-alto e desempenho consistentes, fornecendo um polímero biodegradável robusto para aplicações de engenharia exigentes.

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FAQ

Quais recursos e equipamentos de processamento são necessários para esse polímero de alta viscosidade?

Devido ao seu alto peso molecular e viscosidade intrínseca, ele requer processamento em equipamentos robustos de extrusão ou moldagem por injeção capazes de gerar torque e pressão de fusão suficientes. A pré-secagem é essencial. Sua excelente resistência à fusão o torna particularmente adequado para extrusão de perfis, produção de folhas/filmes e processos de formação de espuma em que a estabilidade dimensional é fundamental.

Quais são os principais benefícios de desempenho desses pesos moleculares ultra-altos (até 1900 kDa?)?

Esses pesos moleculares ultra-elevados se traduzem diretamente em propriedades mecânicas superiores: resistência ao impacto significativamente maior, melhor resistência a rachaduras por estresse ambiental e prazos de degradação bastante estendidos (geralmente vários anos). Isso torna o material adequado para aplicações em que é necessária uma integridade estrutural de longo prazo sob condições exigentes antes de uma eventual biodegradação.

Como o grupo final do éster influencia a estabilidade e as aplicações do material?

O grupo final de éster proporciona maior estabilidade hidrolítica em comparação com os grupos carboxila ou anidrido durante o armazenamento e o processamento, resultando em um comportamento de fusão mais previsível e maior prazo de validade. Essa estabilidade o torna a escolha ideal para aplicações exigentes em ambientes externos, bens duráveis e processos que exigem reologia consistente ao longo do tempo.

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