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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A296751-25g | 聚己内酯共聚物 | PCL | 25g | 550.00 | 550.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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问答
1. 物理性质
- 熔点:聚己内酯(PCL)的熔点为60°C。
- 密度:在25°C下,PCL的密度为1.146 g/mL。
- 形态:通常呈现为颗粒状。
- 溶解性:PCL具有良好的溶解性,易溶于芳香化合物、酮类和极性溶剂中,但不溶于正己烷。
2. 生物相容性
- 生物相容性:PCL具有良好的生物相容性,在体内与生物细胞相容性好,细胞可在其基架上正常生长,并最终可降解成CO2和H2O。
- 生物降解性:在土壤和水环境中,PCL可在6-12个月内完全分解成CO2和H2O。
3. 结晶行为
- 结晶性:PCL具有较高的结晶性和低熔点性,玻璃化转变温度(Tg)约为-60°C,非常柔软且具有极大的伸展性。
- 热行为:PCL的热行为受分子量和组分比的影响,通过调节这些参数可以改变其热力学性能。
4. 化学结构
- 化学式:PCL的化学式为(C6H10O2)n。
- 合成方法:PCL是通过ε-己内酯单体在金属阴离子络合催化剂催化下开环聚合而成的高分子有机聚合物。
5. 应用领域
- 药物载体:由于PCL具有良好的生物相容性和生物降解性,常用于可控释药物载体、细胞和组织培养基架。
- 医用造型材料:PCL还被用作完全可降解塑料手术缝合线、高强度的薄膜丝状成型物以及塑料低温冲击性能改性剂和增塑剂。
- 工业应用:在工业上,PCL可用于生产美术造型材料、玩具、有机着色剂、热复写墨水附着剂和热熔胶合剂。
6. 共聚物特性
- 共聚物类型:PCL可与其他单体如聚乙二醇(PEG)形成共聚物,如PCL-PEG二嵌段共聚物。这种共聚物结合了PCL的生物相容性和生物降解性以及PEG的水溶性和亲水性,表现出独特的性质。
- 结晶行为:PCL-PEG共聚物的结晶行为对其降解性能有很大影响,通过研究其热力学行为、结晶结构和形貌等,可以为更好地研究和应用这些共聚物提供重要参数。
从GHS分类、安全术语、风险术语、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、废弃处置以及安全数据表等角度来全面了解聚己内酯共聚物的安全信息,可以发现以下几点:
GHS分类
根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),聚己内酯共聚物的分类可能因具体成分和用途而异。一般来说,它可能被归类为低毒性物质,但具体分类需参考相关法规和标准。
安全术语
* 避免吸入粉尘或烟雾。
* 避免接触眼睛和皮肤。
* 在通风良好的地方使用。
风险术语
* 吸入可能有害。
* 长时间或反复接触可能导致皮肤刺激。
* 对水生环境有潜在危害。
急救措施
* 如不慎吸入,请立即转移到新鲜空气处,并寻求医疗帮助。
* 如皮肤接触,请用大量肥皂和水冲洗,并脱去污染的衣物。
* 如眼睛接触,请立即用大量清水冲洗,并就医。
消防措施
* 聚己内酯共聚物通常不易燃烧,但在高温下可能分解产生有毒烟雾。
* 使用适当的灭火剂进行灭火,如干粉、二氧化碳或泡沫。
泄漏应急处理
* 个人防护:穿戴适当的防护装备,包括呼吸器、防护服和手套。
* 环境保护措施:防止泄漏物进入水体或土壤,尽量回收泄漏物。
* 清理方法:使用吸附材料(如沙子、活性炭)吸收泄漏物,并将其放入适当的容器中等待处理。
操作处置与储存
* 操作时请穿戴适当的防护装备,避免吸入粉尘或烟雾。
* 储存于阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和热源。
* 保持容器密闭,避免与不相容的物质混合。
废弃处置
* 请按照当地法规和标准进行废弃处置。
* 不要将聚己内酯共聚物直接排放到环境中,以免对生态系统造成危害。
安全数据表(SDS)
聚己内酯共聚物的安全数据表应包含以下信息:
* 产品名称和标识:聚己内酯共聚物。
* 危险性概述:低毒性,但长时间或反复接触可能有害。
* 急救措施:提供详细的吸入、皮肤接触和眼睛接触的急救方法。
* 消防措施:说明如何扑灭火灾和使用何种灭火剂。
* 泄漏应急处理:提供个人防护、环境保护措施和清理方法。
* 操作处置与储存:给出操作和储存的建议和注意事项。
* 个体防护装备:推荐使用的呼吸器、防护服和手套等。
* 物理和化学性质:包括外观、密度、熔点、沸点等。
* 稳定性和反应性:说明聚己内酯共聚物的稳定性和可能的反应条件。
* 毒理学信息:提供急性毒性、慢性毒性和其他毒理学数据。
* 生态学信息:说明对水生环境和陆生生物的影响。
* 废弃处置:提供废弃处理方法和建议。
* 运输信息:说明运输过程中的注意事项和特殊要求。
* 法规信息:列出相关的法规和标准。
* 其他信息:包括编制日期、修订日期和紧急联系方式等。
1. 分子量及其分布:
- 数均分子量(Mn):表示聚合物中所有分子链的分子量的平均值。
- 重均分子量(Mw):根据分子量加权平均得到的分子量,反映高分子量部分对整体分子量的贡献。
- 分子量分布(PDI):即Mw与Mn的比值,反映聚合物分子量分布的宽度,PDI越小,分子量分布越窄。
2. 单体组成比例:在共聚物中,不同单体单元的比例会影响其物理和化学性质。例如,在ε-己内酯与L-丙交酯的共聚物中,LA单元的含量和CL单元的平均长度都会影响其相容性、热性能和力学性能。
3. 热性能:
- 玻璃化转变温度(Tg):聚合物从玻璃态转变为高弹态的温度,对于聚己内酯共聚物来说,其玻璃化转变温度通常较低,如PCL的玻璃化转变温度约为-60°C。
- 熔点(Tm):聚合物从固态转变为液态的温度。
4. 力学性能:
- 断裂伸长率:聚合物在拉伸至断裂时的长度增加百分比,对于聚己内酯共聚物来说,其断裂伸长率通常较高,可达600%以上。
- 抗张强度:聚合物在拉伸过程中所能承受的最大应力。
- 弹性模量:描述材料在弹性变形阶段应力与应变关系的常数。
5. 降解性能:
- 生物降解性:聚己内酯共聚物作为一种可生物降解的高分子材料,其降解速率是一个重要的质量指标。研究表明,随着己内酯含量的增加,降解速率会加快。
- 水解稳定性:在水溶液中的降解行为,包括分子量下降、结晶度变化等。
6. 结构特性:
- 序列结构:无规共聚、嵌段共聚或接枝共聚等不同的序列结构会影响聚合物的性能。
- 结晶度:聚合物中结晶区域所占的比例,影响材料的力学性能和热性能。
7. 其他性能:
- 亲水性:通过接触角测试观察聚合物的亲水性。
- 形状记忆性:某些聚己内酯共聚物具有形状记忆功能,能够在特定条件下恢复原始形状。
- 电学性能:在某些应用中,电学性能也是重要的考量因素。
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