Hydrofilní polymery
Hydrofilní neboli voděodolné polymery jsou materiály, které jsou nerozpustné ve vodě nebo jiných polárních rozpouštědlech, a patří mezi ně akrylát, epoxidy, polyethylen, polystyren, polyvinylchlorid, polytetrafluorethylen, polydimethylsiloxan, polyestery a polyuretany. Naše hydrofilní polymery se používají jako nátěrové hmoty, lepidla, vlákna, fólie a technické plasty. Kromě toho se hojně využívají jako biomedicínské polymery pro cévní štěpy, implantáty, podávání léčiv a oční aplikace.
Přelomové objevy se zdají být blíže než kdykoli předtím díky našemu komplexnímu portfoliu hydrofilních polymerů, rozdělených podle chemické třídy a funkčnosti monomerů.
Přečtěte si více o
AKRYLOVÉ POLYMERY
Akrylové polymery zahrnují různé akrylové, akrylonitrilové, akrylamidové a maleinanhydridové polymery. Tyto homo- a kopolymery mají tuhé, pružné, hydrofilní nebo hydrofobní vlastnosti. Většina těchto polymerů jsou termoplasty a lze je snadno převést do požadovaného tvaru tepelným procesem. Proto se běžně používají v polymerních nátěrech, lepidlech a vláknech.
ETEROVÉ POLYMERY
Ethery mají v hlavním řetězci etherovou funkci. Mají tendenci být pružné a poskytují odolnost proti nárazu objemových vlastností. Mnohé polyethery mají na koncích řetězce funkční skupiny a používají se k přípravě polymerů s vyšší molekulovou hmotností. Proto by mohly být také klasifikovány jako makromonomery a běžně se používají při přípravě polyesterů a polyuretanů. Do této kategorie patří polymery a oligomery poly(propylenglykolu) (DOWANOL®).
FLUOROCARBONOVÉ POLYMERY
Fluorouhlíkové polymery jsou jedinečné materiály tím, že polymer není "smáčivý" hydrofilními nebo hydrofobními materiály. Mají velmi nízké koeficienty tření a vynikající vlastnosti chemické a tepelné odolnosti. Kopolymery lze zpracovávat taveninou snadněji než poly(tetrafluorethylen).
POLYSTYRENOVÉ POLYMERY
Polystyren a jeho kopolymery našly významné uplatnění jako fólie, pěny a konstrukční prvky. Kopolymery s dienovými monomery se síťují za účelem zlepšení fyzikálních vlastností a vytvoření termoplastických elastomerů. Polystyrenová fólie je vysoce průhledná pro viditelné záření a má vysoký index lomu.
POLYMERY POLY(VINYL CHLORIDU)(PVC)
Poly(vinylchlorid) (PVC) se často vysoce plastifikuje, aby se zlepšila reologie pro zpracování taveniny. Je velmi náchylný k degradaci vlivem UV záření a vysokých teplot, proto se do něj běžně přidávají stabilizátory.
POLYMERY POLY(N-VINYLPYRROLIDONU)(PVP)
Poly(N-vinylpyrrolidon) (PVP) je polární polymer s vynikajícími filmotvornými a adhezními vlastnostmi. Běžně se používá při formulaci sprejů na vlasy a krémů na ruce a také v textilním průmyslu díky své afinitě k mnoha barvivům. PVP je biokompatibilní polymer, který byl používán jako náhrada krevní plazmy, ačkoli toto použití se stává neobvyklým.
Související zdroje produktů
- Tech Article: Spotlight: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylakrylamid) neboli PNIPAM je stimulačně citlivý polymer, který reaguje na změny pH a teploty a jehož LCST se pohybuje kolem 32 C.
- Tech Article: Functional RAFT Polymers for Biomedical Applications
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
- Tech Article: Polymersomes for Drug Delivery
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
- Tech Article: Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
- Tech Article: Poly(2-Oxazoline)s: The Versatile Polymer Platform for Biomedicine
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
- Tech Article: Poly(2-oxazoline)s (POx) in Biomedical Applications
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
- Tech Article: Nanoparticle-Based Drug and Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Katayama discusses drug delivery systems exploiting the EPR effect, focusing on stimuli-responsive systems with novel materials.
Abyste mohli pokračovat ve čtení, přihlaste se nebo vytvořte účet.
Nemáte účet?