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Dosierhilfe Pipette aus Bioplastik

Quelle: Pressemitteilung Elm-Plastic 1 min Lesedauer

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Nachhaltig in Labor und Medizin: die neue Pipette von Elm-Plastic besteht aus Bio-Kunststoff und ist für die strengen regulatorische Anforderungen von für Pharma- und Healthcare-Anwendungen zugelassen.

Die laut Hersteller Elm-Plastic weltweit erste aus einem Bio-Kunststoff hergestellte, kommerziell verfügbare Pipette für Pharma- und Healthcare-Anwendungen.(Bild:  elm-plastic GmbH)
Die laut Hersteller Elm-Plastic weltweit erste aus einem Bio-Kunststoff hergestellte, kommerziell verfügbare Pipette für Pharma- und Healthcare-Anwendungen.
(Bild: elm-plastic GmbH)

Pipettieren wird nachhaltiger: Elm-Plastic, Hersteller von Dosierhilfen und pharmazeutischen Primärpackmitteln, hat nach eigenen Angaben die erste kommerziell verfügbare Pipette aus einem Bio-Kunststoff für Pharma- und Healthcare-Anwendungen zur Serienreife gebracht. Entwicklungspartner sind der Darmstädter Materialhersteller Biovox und die deutsche Niederlassung des international präsenten Kunststoff-Distributors Ultrapolymers.

Anstelle der bisher für Pipetten üblichen Kunststoffe auf Basis fossiler Rohstoffe besteht die Bio-Pipette aus den Kunststoffen Med-Eco von Biovox. Diese basieren entweder zu 100 Prozent auf Polylactic Acid (PLA) oder auf zu 95 Prozent biobasiertem Polyethylen (PE) und sind für den medizinischen Bereich zugelassen. Im Vergleich zu Pipetten aus Polyethylen oder Polypropylen ermöglicht dieser Schritt laut Hersteller einen um 113 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck (cradle to gate).

Biokunststoff, für regulatorische Anforderungen ausgelegt

Die Med-Eco Bio-Compounds sind für Anwendungen in der Medizin- und Labortechnik vorgesehen. Sie sind in einer breiten Vielfalt von Eigenschaften verfügbar, ISO-10993-konform, EO-/Strahlen- und SCC-sterilisierbar und dank ihrer guten Umweltbilanz ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Der Kunststoff Med-Eco PLA von Biovox eignet sich speziell für maßhaltige Spritzgussteile mit besonders griffiger Oberfläche. Dank seiner hohen Steifigkeit und Festigkeit können Anwendungen mit geringen Wandstärken realisiert werden, was den Materialverbrauch reduziert. Zudem ermöglicht seine Verarbeitbarkeit bei niedrigen Temperaturen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber fossilen Kunststoffen.

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