Homopolymère 1,3-dioxan-2-one CAS#31852-84-3
Homopolymère 1,3-Dioxan-2-one CAS#31852-84-3 Saison de promotion maintenant en magasin et échantillon gratuit pour les tests avec le prix d'usine
Nom chimique : homopolymère 1,3-dioxan-2-one
Numéro CAS : 31852-84-3
Formule moléculaire : C4H6O3
Poids moléculaire : 0
Échantillon : disponible
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Description des produits deHomopolymère 1,3-Dioxan-2-one CAS#31852-84-3
L'acide polylactique est également connu sous le nom d'acide polyhydroxypropionique ou polylactide. Il s'agit d'un matériau polymère biodégradable formé par polycondensation de monomères d'acide lactique. Il est soluble dans les solvants tels que le chloroforme, l'acétone, le dioxane, le diméthylformamide, le benzène, le toluène et insoluble dans les alcanes saturés tels que l'éther de pétrole. Il a une bonne biocompatibilité et compatibilité sanguine, de bonnes propriétés anticoagulantes in vitro, peut être dégradé par le corps humain et excrété par le corps sous forme de dioxyde de carbone et d'eau. Par conséquent, l'acide polylactique peut être transformé en différents matériaux, tels que des fibres fabriquées par extrusion à l'état fondu sous forme de sutures résorbables ; les tresses de fibres peuvent être utilisées comme matériaux de réparation des tissus humains ; les matériaux de film peuvent être utilisés comme membranes anti-adhésion pour les tissus tendineux, comme membranes d'isolation de croissance périostée et comme supports de médicaments à libération prolongée. L'acide polylactique peut être utilisé en combinaison avec d'autres biomatériaux, tels que des plaques en phosphate tricalcique ou en fibre de carbone, qui peuvent être utilisées comme plaques osseuses.
Application du produit deHomopolymère 1,3-Dioxan-2-one CAS#31852-84-3
L’industrie biomédicale est le premier domaine dans lequel l’acide polylactique (PLA) est appliqué. Le PLA est hautement sans danger pour le corps humain et peut être absorbé par les tissus. De plus, ses excellentes propriétés physiques et mécaniques le rendent applicable en biomédecine, comme les outils de perfusion jetables, les sutures chirurgicales sans démontage, les emballages de soulagement des médicaments, les matériaux de fixation interne pour fractures artificielles, les matériaux de réparation des tissus, la peau artificielle, etc. le poids moléculaire possède des propriétés mécaniques très élevées. Il a été utilisé pour remplacer l’acier inoxydable en Europe et aux États-Unis. Il est largement utilisé comme nouveau type de matériel de fixation interne orthopédique tel que les vis à os et les plaques à os. Ses caractéristiques d’absorption et de métabolisation par le corps humain peuvent épargner aux patients la douleur d’une chirurgie secondaire. Il présente une forte valeur ajoutée technique et constitue un matériau polymère présentant de bonnes perspectives de développement dans l’industrie médicale.
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