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kevinszu

金虫 (正式写手)

博士

[求助] 关于plga的几个基础的问题? 已有3人参与

想要请教大家几个关于plga的几个简单的问题?
1、为什么plga一般只有50/50, 75/25, 85/15三种型号?是不是合成投料
2、PLGA多大的分子量适合3D打印?一般是溶剂溶解后挤出打印还是熔融挤出打印?
3、为什么溶解plga的溶剂,三氯甲烷比二氯甲烷更加容易?极性问题?
4、为什么plga的生产产品一般为絮状或者颗粒状,却没有线型的产品?
5、半结晶plga (L型)相对于无定型plga (D型)不太适合用于组织工程材料?
6、劣质的plga和优质的plga相比是否只是产品纯度上的差异?

谢谢大家的解答,能解答一个就是一个,下次新手的我想到问题再请教大家!
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济南岱罡生物

木虫 (著名写手)

医用降解聚乳酸合成销售


【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
1.单纯的pga只有六福异丙醇可以溶解,因为plga是丙交酯和乙交酯无规共聚得到的,在共聚过程中如果ga含量过高很容易形成局部ga互相链接过长的peg链段,从而局部表现pga的性能,使plga不好溶解,所以在plga配比中ga含量超过50%的,一般常见溶剂是不能溶解的,在50:50配比中分子量也不能做到太高,一般在10万以内可以保证二氯和三氯溶解,而75:25的分子量100万也可以做到二氯三氯可以溶解
2.从聚合物本身力学性能来说单纯plga打印(复合打印除外)分子量5万以下的plga比较脆个人感觉不适合,熔融打印的比较多,估计还是操作比较方便吧,溶液打印最后涉及到溶剂挥发,会产生微小起泡同时会使模型稍微收缩,例如我们溶液挤线条,刚出来是圆的,溶剂挥发后是扁的,放大看线条上会有小孔,熔融打印会有热降解,这个要注意
3.溶解性这个确实不懂,只是实际溶解实验过,溶解性最好的是六福异丙醇,第二好的是二氯和氯仿。别的溶剂像丙酮,四氢呋喃,乙酸乙酯等对于ga含量稍高的(大于35%)不好溶解
4.在plga聚合好以后要进行纯化处理,要把聚合过程中没有反应的单体以及低分子量的聚合物以及少量的催化剂和引发剂通过溶解沉淀过程尽量出去,最初是处理成絮状的,但是絮状的比表面积很大,是的聚合物不好保存,容易降解,所以后来改成致密的颗粒的,线条的加工更困难,如果是熔融挤线条,会存在热降解,溶液抽丝工艺繁琐场地要大和时间长都不利于生产
5.这个要看你的实际用途,没有特别规定哪个好哪个不好,L型的plga,力学强度大,降解慢,DL型的(D是右旋也是结晶型基本不用)是相对L的相同配比和分子量力学强度小降解快,这两种都有用的,看你的实际要求

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2楼2015-08-15 07:38:15
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placopolymer

金虫 (职业作家)

岱罡生物聚乳酸及共聚物研究


【答案】应助回帖

商家已经主动声明此回帖可能含有宣传内容
感谢参与,应助指数 +1
1.单纯的pga只有六福异丙醇可以溶解,因为plga是丙交酯和乙交酯无规共聚得到的,在共聚过程中如果ga含量过高很容易形成局部ga互相链接过长的peg链段,从而局部表现pga的性能,使plga不好溶解,所以在plga配比中ga含量超过50%的,一般常见溶剂是不能溶解的,在50:50配比中分子量也不能做到太高,一般在10万以内可以保证二氯和三氯溶解,而75:25的分子量100万也可以做到二氯三氯可以溶解
2.从聚合物本身力学性能来说单纯plga打印(复合打印除外)分子量5万以下的plga比较脆个人感觉不适合,熔融打印的比较多,估计还是操作比较方便吧,溶液打印最后涉及到溶剂挥发,会产生微小起泡同时会使模型稍微收缩,例如我们溶液挤线条,刚出来是圆的,溶剂挥发后是扁的,放大看线条上会有小孔,熔融打印会有热降解,这个要注意
3.溶解性这个确实不懂,只是实际溶解实验过,溶解性最好的是六福异丙醇,第二好的是二氯和氯仿。别的溶剂像丙酮,四氢呋喃,乙酸乙酯等对于ga含量稍高的(大于35%)不好溶解
4.在plga聚合好以后要进行纯化处理,要把聚合过程中没有反应的单体以及低分子量的聚合物以及少量的催化剂和引发剂通过溶解沉淀过程尽量出去,最初是处理成絮状的,但是絮状的比表面积很大,是的聚合物不好保存,容易降解,所以后来改成致密的颗粒的,线条的加工更困难,如果是熔融挤线条,会存在热降解,溶液抽丝工艺繁琐场地要大和时间长都不利于生产
5.这个要看你的实际用途,没有特别规定哪个好哪个不好,L型的plga,力学强度大,降解慢,DL型的(D是右旋也是结晶型基本不用)是相对L的相同配比和分子量力学强度小降解快,这两种都有用的,看你的实际要求

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3楼2015-08-15 07:39:56
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kevinszu

金虫 (正式写手)

博士

引用回帖:
2楼: Originally posted by 济南岱罡生物 at 2015-08-15 07:38:15
1.单纯的pga只有六福异丙醇可以溶解,因为plga是丙交酯和乙交酯无规共聚得到的,在共聚过程中如果ga含量过高很容易形成局部ga互相链接过长的peg链段,从而局部表现pga的性能,使plga不好溶解,所以在plga配比中ga含 ...

1、 为什么没有LA:GA=60/40,70/30,90/10这几种型号呢?还有奇怪的是GA的含量越高的话plga降解越快, 但是明显pla比pga更加疏水,会更有利于水的扩散,为什么pga比pla更难溶解?
2、熔融打印的温度和plga热分解的温度是否之间存在一个适宜打印而不热降解的温度?还有一个小问题,热分解和热降解是同等概念?
4、plga相对于其他的聚合物如pla更加容易热降解?热降解的链段主要还是在酯键吗?
非常感谢岱罡的工作人员帮我解答,我们实验室可是你们的老顾客了。
2021年好运连连,福气满满,牛气冲天!!!
4楼2015-08-15 13:30:30
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济南岱罡生物

木虫 (著名写手)

医用降解聚乳酸合成销售


【答案】应助回帖

plga之所以有这个共聚物是因为pga的降解比pla快很多,所以才想到通过共聚来调节pla的降解速度,丙交酯和乙交酯无规共聚得到plga,在ga含量小于50%的任何一个比例都可以做,之所以常用75:25和50:50,是因为ga含量超过50%,聚合物常用溶剂不能溶解,限制了应用,所以plga比例含量就限定50:50为ga含量最高限,从0到50的中间值是25,所以就有了常用的75:25这个比例,比例很接近plga的性质很接近,60:40和85:15也是常有用的,只是相对要少很多,可以定制的。两种共聚单体的比例月接近,无规共聚出来的plga分子链中la和ga的相互键合的序列越紊乱,只是降解越快
peg是高度结晶的聚合物,溶解性与结晶有极大的关系,举个例子外消旋聚乳酸是无定型的,二氯氯仿,四氢呋喃,丙酮,乙酸乙酯等都可以很好的溶解,左旋聚乳酸是半结晶型聚合物,二氯和氯仿可以溶解,四氢呋喃加热可以溶解低分子量的,丙酮和乙酸乙酯就不能溶解了
3分解和降解温度不是一个概念,降解是大分子变成小一些的分子,分解是直接分解成二氧化碳,plga严格说在任何温度下都会降解,温度越高降解越快,
4plga的降解主要是酯键,酯键容易水解降解,酸解,碱解,醇解等,个人认为相同的la-la或ga-ga比la-ga降解慢,这也说明了相同分子量plga50:50的降解最快,比peg还快,因为50:50的plga中la-ga的键最多,

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5楼2015-08-15 15:10:12
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济南岱罡生物

木虫 (著名写手)

医用降解聚乳酸合成销售


这个与分子量有关系,分子量低于5000的,室温下是发粘的,分子量越低越粘,5000-10000的室温下容易结块,10000-15000的可以使是粉末状的,15000以上的是不规整的颗粒

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9楼2017-06-04 08:08:38
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普通回帖

JHR1101

铜虫 (著名写手)

【答案】应助回帖

引用回帖:
2楼: Originally posted by 济南岱罡生物 at 2015-08-15 07:38:15
1.单纯的pga只有六福异丙醇可以溶解,因为plga是丙交酯和乙交酯无规共聚得到的,在共聚过程中如果ga含量过高很容易形成局部ga互相链接过长的peg链段,从而局部表现pga的性能,使plga不好溶解,所以在plga配比中ga含 ...

老师,你说絮状的比表面积很大,聚合物不好保存,容易降解,后来改成致密的颗粒的,请问致密的颗粒也是沉降出来的吗?

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6楼2017-06-01 20:33:19
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济南岱罡生物

木虫 (著名写手)

医用降解聚乳酸合成销售


【答案】应助回帖

引用回帖:
6楼: Originally posted by JHR1101 at 2017-06-01 20:33:19
老师,你说絮状的比表面积很大,聚合物不好保存,容易降解,后来改成致密的颗粒的,请问致密的颗粒也是沉降出来的吗?
...

是的,致密的也是通过溶解沉淀纯化处理后得到的

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7楼2017-06-02 06:05:10
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JHR1101

铜虫 (著名写手)

【答案】应助回帖

引用回帖:
7楼: Originally posted by 济南岱罡生物 at 2017-06-02 06:05:10
是的,致密的也是通过溶解沉淀纯化处理后得到的
...

哦,是颗粒还是粉末呀?

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8楼2017-06-03 21:51:27
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ifeng007

银虫 (小有名气)

引用回帖:
7楼: Originally posted by 济南岱罡生物 at 2017-06-02 06:05:10
是的,致密的也是通过溶解沉淀纯化处理后得到的
...

非结晶性的PLGA溶解沉淀得到的颗粒状粉末干燥后也是致密的?比如类似粉状盐?

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10楼2017-06-04 12:07:39
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