| Titre : | Copolymérisation cationique de Styrène avec le Tétrahydrofurane catalysée par la Maghnite – H+ |
| Auteurs : | Ardjani Chahrazed, Auteur ; Fekik Soumeya, Auteur ; Ayat Moulkheir, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | Université MOULAY Tahar,Saida Faculté des Sciences Département de Chimie, 2019/2020 |
| Format : | 81ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | BUC-M 008238 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | : copolymérisation cationique, copolymère à bloc: catalyseur : La maghnite-H+: le styrène, le THF. : cationic Copolymerization: block copolymer: catalyst: maghnite-H +: styrene, THF |
| Résumé : |
Résumé :
Dans ce travail, la copolymérisation cationique est une nouvelle méthode de synthèse des copolymères à base de styrène et de THF a été mise en œuvre en utilisant un catalyseur solide écologique recyclable à base d’argile appelé Maghnite-H+. Ce catalyseur a remplacé des amorceurs qui posent des problèmes de stockage ou de corrosion et polluent l’environnement. Le styrène est l’un des monomères les plus étudiés et les plus utilisés car sa polymérisation représente un modèle pour la polymérisation en chaîne en général. Le styrène est un monomère très réactif se polymériser par voie cationique. L’étude cinétique de la synthèse du poly (styrène-b-THF) nous a permis de connaître l’évolution du rendement avec des conditions de réactions différentes tell que la quantité de catalyseur les rapports molaires, la température, le temps. L’utilisation des techniques de caractérisation telles que RMN-1H et RMN-13C, IR pour confirmer l’obtention de copolymères poly (styrène -b- THF) par voie cationique, et proposer le mécanisme pour cette réaction. Abstract: In this work, cationic copolymerization is a new method of synthesizing styrene-THF-based copolymers was implemented using an environmentally friendly recyclable clay-based solid catalyst called Maghnite-H +. This catalyst has replaced initiators, which cause storage or corrosion problems and pollute the environment. Styrene is one of the most studied and widely used monomers because its polymerization represents a model for chain polymerization in general. Styrene is a very reactive monomer that polymerizes cationically. The kinetic study of the synthesis of poly (styrene-b-THF) allowed us to know the evolution of the yield with different reaction conditions such as the amount of catalyst, molar ratios, temperature, and time. The use of characterization techniques such as 1 H -NMR and 13 C -NMR, IR to confirm the obtaining of poly (styrene-b-THF) copolymers by the cationic route, and to propose the mechanism for this reaction. |
| Note de contenu : |
CHAPITRE I : Rappel bibliographie sur La polymérisation de styrène et de
Tétrahydrofurane. I. Introduction I.1.Généralité sur les polymères I .2. Définition de polymère I .3. Classification des polymères I .3. 1. Structure des polymères I .3.1.1. Polymères linéaires I .3.1.2. Polymère ramifiés I .3.1.3. Polymère réticulés I .3.1.4. Polymères amorphes et polymères cristallins I .3.2. Classification selon la constitution chimique des chaines I .3.2.1. Les homopolymères I .3.2.2. Les copolymères I .3.3. Classification Selon la nature chimique I .3.3.1. Polymères minéraux I .3.3.2. Polymères organiques I .3.3.3. Polymères mixtes I .3.4. Classification selon l’origine I .3.4.1. Polymères naturels I .3.4.2. Polymères artificiels I .3.4.3. Polymères synthétiques I .3.5. Classification selon le comportement thermique I .3.5.1. Les thermoplastiques I .3.5.2. Les thermodurcissables I .3.5.3. Les élastomères I .4. Domaine d’application des polymères I .5. Procédé de polymérisation I .5.1. Polycondensation ou Polymérisation par étape I .5.2. Polymérisation en chaine ou (polyaddition) II. Polymérisation des monomères II.1. La polymérisation de Styrène II.1. 1. Propriétés physico-chimique du styrène II.1. 2. Polystyrène II.1. 3. Domaine d'application de Polystyrène II.1. 4. Les Propriétés de polystyrène II.1. 5. Les déférents types de polystyrène II.1. 6. Polymérisation cationique des monomères vinyliques II.2. La polymérisation de tétrahydrofurane II.2. 1. Propriétés physico-chimique de tètrahydrofurane II.2. 2. Les applications de tétrahydrofurane II.2. 3. Polymérisation par l'ouverture de cycle II.2. 4. Polymérisation cationique par ouverture de cycle du THF II.2. 5. Polymérisabilité des éthers cycliques II.2. 6. Importance industriel du polytétrahydrofurane III.1. Copolymérisation III.2. Déférents types de copolymère III.2. 1. Copolymère greffé III.2. 2. Copolymère statistique ou (aléatoires) III.2. 3. Copolymère alterné 20 III.2.4.Copolymère à blocs (ou séquencés) III.3.Types de réaction de Copolymérisation III.3. 1. Copolymérisation radicalaire III.3.2. Copolymérisation ionique III.3.2. 1. Copolymérisation anionique III.3.2. 2. Copolymérisation cationique Références bibliographiques CHAPITRE II : Généralités sur les argiles et étude cinétique de poly (St-b-THF) I. Généralités sur les argiles I .1. Structure de minéraux argileux I .3. Modification des argiles I .4. Activation des argiles I .5. Travaux réalisés au Laboratoire de Chimie des Polymères (LCP). 1. Les monomères vinyliques 2. Les monomères cycliques II. Synthèse de poly (St-b-THF) catalysée par la Maghnite-H+ II .1. Introduction II .2.1. Description des expériences III. Etude cinétique 1. Effets de la quantité du catalyseur sur le rendement ................................................ 33 2. Effets des fractions molaire des monomères 3. Effet de la température 4. Effet du temps Conclusion Références bibliographiques CHAPITRE III : Elaboration et caractérisation de poly (St-b-THF) I. Introduction II. Copolymérisation du St avec THF catalysée par la Maghnite-H+ II.1. Description de l’expérience II.2. Caractérisation II.2. 1. Analyse par RMN II.2. 2. Analyse infrarouge II.2.2. Mécanisme probable de la polymérisation cationique du styrène avec le tétrahydrofurane amorcé par la Maghnite-H+ Conclusion Références bibliographiques Conclusion générale Partie expérimentale |
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