Published July 1, 2022 | Version v1
Publication Open

Synthesis and characterization of poly L-Lactic acid by direct polycondensation

Description

Significant scientific and engineering efforts have been made in the discovery, development, and application of polymers as a result of social and economic progress. One of the most promising biopolymers is polylactic acid (PLLA), which may be manufactured from nontoxic renewable feedstock. Due to its qualities including biocompatibility, biodegradability, mechanical strength, and processability, PLA has become a crucial polymeric material for biomedical applications. By fermenting sugars sourced from renewable resources like corn and sugarcane, lactic acid (LA) can be produced. Thus, PLLA is a non-toxic, eco-friendly polymer with properties that allow for usage in the human body.Due to its compatibility and biodegradability, poly L-lactic acid (PLLA) has attracted considerable interest from the scientific community. For PLLA, there are several uses. Direct polycondensation was used to create PLLA, along with a variety of catalysts and coupling agents. By using FT-IR spectroscopy, viscosity to determine molecular weight, acid value, and Thermal Gravimetric Analysis.The generated PLLA was identified.

⚠️ This is an automatic machine translation with an accuracy of 90-95%

Translated Description (Arabic)

وقد بذلت جهود علمية وهندسية كبيرة في اكتشاف البوليمرات وتطويرها وتطبيقها نتيجة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. أحد البوليمرات الحيوية الواعدة هو حمض البولي لاكتيك (PLLA)، والذي يمكن تصنيعه من مواد أولية متجددة غير سامة. نظرًا لخصائصه بما في ذلك التوافق الحيوي، والتحلل الحيوي، والقوة الميكانيكية، وقابلية المعالجة، أصبح PLA مادة بوليمرية حاسمة للتطبيقات الطبية الحيوية. من خلال تخمير السكريات المستمدة من الموارد المتجددة مثل الذرة وقصب السكر، يمكن إنتاج حمض اللبنيك (LA). وبالتالي، فإن PLLA هو بوليمر غير سام وصديق للبيئة له خصائص تسمح باستخدامه في جسم الإنسان. نظرًا لتوافقه وقابليته للتحلل البيولوجي، فقد اجتذب حمض البولي لاكتيك (PLLA) اهتمامًا كبيرًا من المجتمع العلمي. بالنسبة لـ PLLA، هناك العديد من الاستخدامات. تم استخدام التكثيف المتعدد المباشر لإنشاء PLLA، إلى جانب مجموعة متنوعة من المحفزات وعوامل الاقتران. باستخدام التحليل الطيفي FT - IR، تم تحديد اللزوجة لتحديد الوزن الجزيئي، وقيمة الحمض، وتحليل الجاذبية الحرارية.

Translated Description (French)

Des efforts scientifiques et d'ingénierie importants ont été déployés dans la découverte, le développement et l'application de polymères à la suite du progrès social et économique. L'un des biopolymères les plus prometteurs est l'acide polylactique (PLLA), qui peut être fabriqué à partir de matières premières renouvelables non toxiques. En raison de ses qualités, notamment sa biocompatibilité, sa biodégradabilité, sa résistance mécanique et sa transformabilité, le PLA est devenu un matériau polymère crucial pour les applications biomédicales. En fermentant des sucres provenant de ressources renouvelables comme le maïs et la canne à sucre, l'acide lactique (LA) peut être produit. Ainsi, le PLLA est un polymère non toxique et respectueux de l'environnement avec des propriétés qui permettent une utilisation dans le corps humain. En raison de sa compatibilité et de sa biodégradabilité, l'acide poly L-lactique (PLLA) a suscité un intérêt considérable de la part de la communauté scientifique. Pour le PLLA, il y a plusieurs usages. La polycondensation directe a été utilisée pour créer du PLLA, ainsi qu'une variété de catalyseurs et d'agents de couplage. En utilisant la spectroscopie FT-IR, la viscosité pour déterminer le poids moléculaire, l'indice d'acide et l'analyse gravimétrique thermique. Le PLLA généré a été identifié.

Translated Description (Spanish)

Se han realizado importantes esfuerzos científicos y de ingeniería en el descubrimiento, desarrollo y aplicación de polímeros como resultado del progreso social y económico. Uno de los biopolímeros más prometedores es el ácido poliláctico (PLLA), que puede fabricarse a partir de materias primas renovables no tóxicas. Debido a sus cualidades que incluyen biocompatibilidad, biodegradabilidad, resistencia mecánica y procesabilidad, el Pla se ha convertido en un material polimérico crucial para aplicaciones biomédicas. Mediante la fermentación de azúcares procedentes de recursos renovables como el maíz y la caña de azúcar, se puede producir ácido láctico (AL). Por lo tanto, el PLLA es un polímero no tóxico y ecológico con propiedades que permiten su uso en el cuerpo humano. Debido a su compatibilidad y biodegradabilidad, el ácido poli L-láctico (PLLA) ha atraído un considerable interés de la comunidad científica. Para PLLA, hay varios usos. Se utilizó policondensación directa para crear PLLA, junto con una variedad de catalizadores y agentes de acoplamiento. Mediante el uso de espectroscopia FT-IR, se identificó la viscosidad para determinar el peso molecular, el valor ácido y el análisis termogravimétrico. Se identificó el PLLA generado.

Files

article_260154_75fc7cc706175d30fd98797e7f610c6b.pdf.pdf

Files (656.1 kB)

⚠️ Please wait a few minutes before your translated files are ready ⚠️ Note: Some files might be protected thus translations might not work.
Name Size Download all
md5:71d58ac07be4db378deb510d07192117
656.1 kB
Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (Arabic)
تخليق وتوصيف حمض البولي لاكتيك عن طريق التكثيف المتعدد المباشر
Translated title (French)
Synthèse et caractérisation de l'acide poly L-Lactique par polycondensation directe
Translated title (Spanish)
Síntesis y caracterización de ácido poli L-láctico por policondensación directa

Identifiers

Other
https://openalex.org/W4297921499
DOI
10.21608/djs.2022.157582.1036

GreSIS Basics Section

Is Global South Knowledge
Yes
Country
Egypt