| Titre : | Dimérisation cationique de styrène catalysée par la Maghnite- H+ |
| Auteurs : | Benfatima Aicha Kawtar, Auteur ; Bensafi Khadem, Auteur ; Ayat Moulkheir, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte manuscrit |
| Editeur : | Université MOULAY Tahar,Saida Faculté des Sciences Département de Chimie, 2017/2018 |
| Format : | 76ص |
| Accompagnement : | CD |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | BUC-M 008317 |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | تركيΏ, بϠمرة مϭجبΔ, محفز,مΎغينيΕH+ ,بϭلي سيتيران. Synthèse ; polymérisation cationique ; Catalyseurs ; la Maghnite- H + ; polystyrène. Synthesis ; cationic polymerization ; Catalysts ; Maghnit-H+-MMT ; polystyrene |
| Résumé : |
البϠمرة الكΎتيϭنيΔ في المϭنϭمراΕ اإيثيϠينيΔ البديΔϠ ، التي لΎϬ قΎبϠيΔ ذϭبΎن جيدة في العديد من
المذيبΕΎ العضϭيΔ ؛ مثل ستيرين ، يمكن أن تعطي بϭليمراΕ حراريΔ الباستيϙ تسمى: بϭلي ستΎيرين (PS)؛ ϭالتي تستخدϡ بشكل رئيسي في تصنيع العبϭاΕ ϭالمϠدنϭ ΕΎالراتنجϭ ΕΎالحϭΎيϭ ΕΎالنϭافذ ϭالنΎشراΕ الخفيفΔ ϭالمعداΕ الكϬربΎئيΔ ... الخ. ديميريزاسينهي طريΔϘ مϬمΔ إنتΎج اأϭليفينΕΎ الكبيرة ، التي تستخدϡ تطبيϭ ΕΎϘاسعΔ كمϭاد ϭسيطΔ صنΎعيΔ ϭكمصدر أنϭاع جديدة من البϭليمراΕ ϭمϭاد التشحيϡ ϭالمنظفϭ ΕΎالعديد من المϭاد الكيميΎئيΔ اأخرى La polymérisation cationique des monomères éthyléniques substitués, qui présente une bonne solubilité dans beaucoup de solvants organiques ; tels que le styrène, peut donner des polymères thermoplastique qu’on appelle : poly styrène (PS) ; qui est employée principalement dans la fabrication des emballages, des plastifiants, des résines, des récipients, des vitres, des diffuseurs de lumière et les équipements électriques…etc. La dimérisation des alcènes est une méthode importante pour la production des grandes d'oléfines, qui trouvent une application étendue en tant qu’intermédiaires industriels et autant que source de nouveaux types de polymères, de lubrifiants, de détergents et de nombreux autres produits chimiques Cationic polymerization of substituted ethylenic monomers, which has good solubility in many organic solvents; such as styrene, can give thermoplastic polymers called: poly styrene (PS); which is used mainly in the manufacture of packaging, plasticizers, resins, containers, windows, light diffusers and electrical equipment ... etc. The dimerization of alkenes is an important method for the production of large olefins, which find wide application as industrial intermediates and as a source of new types of polymers, lubricants, detergents and many other chemicals |
| Note de contenu : |
Sommaire
-Introduction générale 1 -Références bibliographiques 3 CHAPITRE I : Etude bibliographique sur la polymérisation cationique des monomères vinyliques notamment le styrène Introduction 4 I. Styrène 4 I.1. Caractéristiques du styrène 4 I.2.Propriétés physico-chimique du styrène 4 II. Polystyrène 5 II.1 Propriétés de polystyrène 6 II.2. Domaine d’application de polystyrène 7 III. La polymérisation cationique des monomères vinyliques 8 III.1. Réaction d’amorçage 8 III.1.1 Les acides de Bronsted 9 III.1.2. Les acides de Lewis 9 III.2. Réaction de propagation 10 III.3. Transfert de chaîne et terminaisons 10 III.3.1. Transfert de chaîne au monomère 10 III.3.2. Transfert de chaîne au contre ion 10 III.3.3. Transfert de chaîne de polymère 10 IV. Réactivité du styrène 11 IV.1. Réactivité du styrène avec un électrophile (proton) 11 V. Polymérisation cationique des monomères vinyliques par catalyse hétérogène 12 VI. Polymérisablité des monomères vinyliques 13 Références bibliographiques 15 7 CHAPITRE II : Généralité sur les argiles et l’étude cinétique de la dimérisation de (St/St) catalysée par la maghnite-H+. Introduction 18 I. Généralités 18 I.1. Les types de minéraux argileux 18 I.1.1. les minéraux de type 1:1 19 I.1.2. les minéraux de type 2:1 19 I.1.3. les minéraux de type 2:1:1 19 I.2. Structure des minéraux argileux 20 I.3. Propriétés des minéraux argileux 21 I.3.1. Charges des surfaces argileuses 21 I.3.2. Capacité d’échange cationique 22 I.3.3. Surface spécifique 22 I.4. Utilisation des argiles dans le domaine de l’environnement 23 II. Bentonite 23 II.1. Origine de la Bentonite 23 II.2. Propriétés des bentonites 24 II.3. Structure cristalline du feuillet élémentaire 24 II.4. Applications de la bentonite 25 III. Polymérisation des monomères vinylique 25 IV. Synthèse d’un dimère de styrène catalysée par la Maghnite-H+ 27 IV.1. Introduction 28 IV.2. Description des expériences 28 V. Etude cinétique de la dimérisation de St 31 V.1. Influence du rapport molaire nSt1/nSt2 sur le rendement 32 V.2. Influence du rapport nSt2/nSt1 molaire sur le rendement 33 8 V.3. Variation du rendement au cours du temps 32 V.4 Variation du rendement en fonction de quantité de catalyseur 33 V. Conclusion 34 Références bibliographiques 35 CHAPITRE III : La synthèse et caractérisation de dimère (St/St) catalysée par la maghnite-H+. I. Dimérisation de Styrène 37 I.1. Introduction 37 I.2. Caractérisation des produits obtenus par la Magh-H+ 37 I.3. Identification structurale 37 I.3.1. Caractérisation par IR du dimère (St/St) 37 I.3.2. Caractérisation par RMN-H1 du dimère (St/St) 41 I.3.3. Caractérisation par RMN 13C de dimère (St/St) 44 II. Mécanisme probable de dimère par la Magh-H+ 45 II.1. Initiation 45 II.2. Propagation 45 II.3. Transfert de chaine 45 II.4. Terminaison 45 III. Conclusion 47 Références bibliographiques 48 Conclusion générale 49 Partie expérimental. I. Préparation du catalyseur la Maghnite H+ 50 II. Purification des monomères et solvants 50 II.1. purification de monomère 50 9 II.2.Purification des solvants 51 III. Dimérisation du styrène 51 III.1. Synthèse d’un DIM (St/St) par la Magh-H + (en masse) 51 IV. Techniques d’analyse et de caractérisation 52 IV.1. Analyse Infra Rouge (IR) 52 IV-2. Analyse RMN (1H, et 13C) 52 |
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