Przejdź do zawartości
Merck

915858

Sigma-Aldrich

Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol) diacrylate

average Mn ~5,800

Synonim(y):

Diakrylan pluronowy, Diakrylan pluronowy P-123, PEG-PPG-PEG

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór liniowy:
C3H3O[C2H4O]x[C3H6O]y[C2H4O]zC3H3O2
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23

Formularz

solid

Poziom jakości

masa cząsteczkowa

average Mn ~5,800

kolor

off-white to yellow

temp. przechowywania

−20°C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Zastosowanie

Poloksamery są niejonowymi, trójblokowymi kopolimerami zawierającymi centralny hydrofobowy łańcuch poli(glikolu propylenowego) (PPG) i dwa końcowe hydrofilowe łańcuchy poli(glikolu etylenowego) (PEG). Ze względu na swoją amfifilową strukturę, roztwory poloksamerów charakteryzują się zależnym od temperatury samoorganizowaniem się i zachowaniem termo-żelowania. Stężone wodne roztwory poloksamerów są ciekłe w niskiej temperaturze i tworzą żel w wyższej temperaturze, w odwracalnym procesie. Cecha ta pozwoliła na zastosowanie tych materiałów jako nośników leków dla większości dróg podania, w tym doustnych, miejscowych, donosowych, ocznych i pozajelitowych. Pochodne modyfikowane akrylanami są najczęściej stosowane jako termoczułe hydrożele do dostarczania leków i zastosowań w biodruku 3D. Po odlaniu lub wydrukowaniu materiał może zostać usieciowany w celu zachowania struktury hydrożelu.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Smart hydrogels for 3D bioprinting
Shuai W, et al.
International Journal of Bioprinting, 1(1), 3-14 (2015)
Self-Assembly of Pluronic F127 Diacrylate in Ethylammonium Nitrate: Structure, Rheology, and Ionic Conductivity before and after Photo-Cross-Linking
Carlos R L, et al.
Macromolecules, 49(14), 5179-5189 (2016)
Photopolymerization of Pluronic F127 diacrylate: a colloid-templated polymerization
Manuela D B, et al.
Soft Materials, 7, 4928-4937 (2011)
J J Escobar-Chávez et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 9(3), 339-358 (2007-01-09)
It is, sometimes, desirable to maintain a constant plasma drug concentration within the therapeutically effective concentration range. The use of high viscosity hydromiscible vehicles such as hydrophilic gels, is one of various approaches for controlled drug delivery, and represents an
Christopher J Hansen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(1), 96-102 (2012-10-31)
Microvascular multinozzle arrays are designed and fabricated for high-throughput printing of functional materials. Ink-flow uniformity within these multigeneration, bifurcating microchannel arrays is characterized by computer modeling and microscopic particle image velocimetry (micro-PIV) measurements. Both single and dual multinozzle printheads are

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej