La chimie des polymères
Support de Cours (Version PDF) -. La chimie des polymères. Société Francophone de Biomatériaux Dentaires. P. WEISS. Date de création du document 2009-2010.
MEC 3320 – Matériaux Polymères
MEC3430 Matériaux polymères. Coordonnateur: Professeur Rachid Boukhili. Séances 1 à 4. Chargé de cours groupe : Djebar Ait Messaoud. Séance 5 à 13.
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C'est la 1ère véritable synthèse de polymère à partir Pourtant le concept des Polymères n'est pas encore présent ! ... voir cours en Licence 3.
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TP chimie organique (CH). Monomères. Polymérisation (en chaîne par étapes). TD chimie des polymères (CH). Polymères. Thermoplastiques. Thermodurcissables.
LES POLYMERES I. GENERALITES II. LES POLYMERES D
Il existe une très grande variété de polymères qui sont de plus en plus diversifiés. II. LES POLYMERES D'ADDITION. Les réactions mises en jeu sont des
S/Exactes et SNV Dépt : SM Cours de Polymères et Composites
Cours de Polymères et Composites Niveau : Master 1/ Chimie des Matériaux. 1. Intitulé du Master : Chimie des matériaux. Semestre : 2.
Chapitre VI Matériaux organiques polymères
Polymère amorphe – Température de transition vitreuse . Chimie organique et polymères / PC-PC* / Jean-Marc Urbain / 978-2-09-160326-1.
POLYCOPIE DE COURS SUR LES BIOPOLYMERES
Pour les étudiants en Master II Génie des Polymères Cours pour Master Génie des Polymères ... prediag.fr/documents/Polymeresbiodegradables.pdf.
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Le volume libre s'accroît et la température de la transition vitreuse diminue. La pelote statistique gonfle puis se déplie et à la limite le polymère peut se
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Polymères naturels: 1 Protéines 2 Acides nucléiques 3 Enzymes 4 Celluloses 5 Caoutchouc naturel Ce cours est centré sur les polymères synthétiques
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Chimie organique et polymères / PC-PC* / Jean-Marc Urbain / 978-2-09-160326-1 - Chimie Tout-en-un PC-PC* / Brunot Fosset / 978-2-10-053469-2
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La macromolécule peut comporter jusqu'à 50 000 atomes de carbone et pour de nombreux polymères commerciaux la masse molaire peut atteindre 1 000 000 g mol-1
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Les matériaux polymères sont généralement utilisés pour leurs propriétés mécaniques particulières et leur aptitude à être mis en œuvre
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1-Structure des polymères 1-1-Concept de base Un polymère est une macromolécule formée de l'enchaînement covalent d'un très grand nombre
Quels sont les différents types de polymère ?
Un polymère peut être naturel ( ex. : polysaccharides, ADN) ; artificiel, obtenu par modification chimique d'un polymère naturel ( ex. : acétate de cellulose, méthylcellulose, galalithe) ; ou synthétique, préparé par polymérisation de molécules monomères ( ex. : polystyrène, polyisoprène synthétique).Quel est la formule du polymère ?
Ces polymères sont synthétisés à partir d'un seul type de monomère (ex : CH2 = CH2). Lors de la synthèse, un très grand nombre de ces monomères se lient les uns aux autres par des liaisons covalentes simples, afin de former une très longue chaîne. n. CH2 = CH2 => -(-CH2 -- CH2-)-n ouQuelles sont les trois grandes classes de polymères selon leurs propriétés ?
Suivant leurs propriétés physiques, les polymères peuvent être classés en trois grands groupes : les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères.- Pour former un polymère à partir d'un monomère, le monomère doit être capable de former des liaisons simples supplémentaires (par exemple, en ayant des liaisons doubles ou triples pouvant « s'ouvrir »), ou des parties du monomère doivent être perdues de sorte que le prochain monomère peut se fixer à la chaîne.
BTS BAT 1 Les polymères 1
LLEESS PPOOLLYYMMEERREESS
I. GENERALITES
Les polymères sont parmi les produits chimiques ayant le plus d'applications industrielles. Ce sont des
macromolécules obtenues par la combinaison d'un grand nombre de molécules plus petites. Les polymères ont une masse molaire très importante.Le monomère est le nom donné à la petite molécule à partir de laquelle est formée la macromolécule. La
réaction est une polymérisation. On a divisé en deux catégories l'ensemble des polymères :Les polymères d'addition, obtenus par l'enchaînement d'un grand nombre de molécules monomères ;
si ces molécules sont identiques on obtient un homopolymère, par contre si les monomères sont
différents (en général deux) on obtient un copolymère.Les polymères de condensation
, obtenus par la condensation d'un grand nombre de molécules, cette réaction s'effectuant avec l'élimination d'une petite molécule, en général l'eau. Il existe une très grande variété de polymères, qui sont de plus en plus diversifiés.II. LES POLYMERES D'ADDITION
Les réactions mises en jeu sont des additions, réalisées à partir de composés insaturés ; molécules
possédant une ou plusieurs double ou triple liaisons. Ce sont des polyadditions.IIA. DIMERISATION
M + M D
M : monomèreD : dimère
IIB. TRIMERISATION
M + M + M T
D + M T
T : trimère
C C H H H H H H CC H H C H H C H H C C H H H H C CH H H H H C C H H C H H C HH C H H H C H HC C H H H H C C H H H HBTS BAT 1 Les polymères 2
IIC. MOTIF ELEMENTAIRE
Dans le dimère et le trimère, on retrouve le même type d'enchaînement d'atomes :C'est le motif élémentaire du polymère. L'enchaînement à l'identique de ce motif forme le
polymère. Le polymère est une chaîne, le motif du polymère est le maillon de la chaîne
Attention
: il ne faut pas confondre le motif (maillon) et le monomère. Ici le monomère contient une double liaison carbone-carbone alors que le motif n'en comporte pas.IID. POLYMERISATION
n M PP : polymère
On ne s'intéresse pas au début et à la fin de la chaîne car les propriétés du polymère ne dépendent pas des
extrémités mais de la longueur de la chaîne. On écrira donc les réactions de polymérisation de la manière
suivante : "n» est l'indice de polymérisation, c'est le nombre de maillons de la chaîneIIE. EXEMPLE DE POLYMERES D'ADDITION.
Monomére M Motif Polymère P nom
éthylène
n CH 2 CH 2 n CH 2 CH 2Polyéthylène PE
PE propylène CH CH 2 CH 3 n CH CH 2 CH 3 nPolypropylène PP
PP styrène CH 2 CH n CH 2 CH nPolystyrène PS
C H H C H H catalyseur CC H H H H C H H C H H C H H HC H H n-1 H CC H H C H H C H H C H H C H H CC H H H H catalyseur n n C H H C H H CC H H H H CC H H CH 3 H CC H H Cl HBTS BAT 1 Les polymères 3
PS chlorure de vinyle CH CH 2 Cl n CH CH 2 Cl nPolychlorure de vinyle
PVC PVCMétacrylate de
méthyle CH 2 C CH 3 COOCH 3 CH 2 C CH 3 COOCH 3 nPolymétacrylate de
méthyle (PMMA) (Plexiglas©) PMMA N HH HAcrylonitrile
CH CH 2 CN n CH CH 2 CN nPolyacrylonitrile (PAN)
CC H H Cl H CH 2 C CH 3 COOCH 3 PANBTS BAT 1 Les polymères 4
FF FF tétrafluoroéthylène n CC FF FF n CC F F FFPolytétrafluoroéthylène
(PTFE) (téflon©) PTFEIII. REACTION DE POLYCONDENSATION
C'est une réaction chimique entre de nombreuses molécules de deux espèces différentes avec élimination
d'une petite molécule. Les polymères les plus courants sont les polyesters et les polyamides, que nous
étudierons ici, mais il existe aussi les polyuréthanes, les polycarbonates ... Ces derniers sont fabriqués par
les chimistes et sont appelés polymères synthétiques . Les protéines sont des polymères naturels depolycondensation d'acides aminés de plusieurs espèces différentes pour donner la soie, la laine, les fibres
musculaires, les hormones, et bien d'autres molécules complexes. Elles sont synthétisées dans les
organismes vivants animaux et végétaux.IIIA. POLYAMIDES : EXEMPLE DU NYLON 6-6.
Pour former un polyamide il faut réaliser une poly-amidation entre un diacide et une diamine.Réaction d'amidation :
liaison peptidique ou fonction amidePour obtenir le nylon 6-6 le diacide est l'acide héxanedioïque (ou acide adipique) et la diamine est
l'hexaméthylène diamine :IIIA1. formations du monomère
Le monomère est formé après la première condensation de A et B. H 2 ORC OOH R'HN
H + RC O R'N H l'hexaméthylène diamine B 6 CH 2 HN H HN H acide adipique A 4 C O OHCH 2 C O OHB A+ A-B+
H 2 OB A+ M +
H 2 O +H 2 O 4 C O OH CH 2 C O OH 6 CH 2 HN H HN H 4 C O CH 2 C O OH 6 CH 2 N H HN HBTS BAT 1 Les polymères 5
M : monomère :
IIIA2. dimérisation
D : dimère :
Pour résumer :
IIIA3. trimérisation
4 C O CH 2 C O OH 6 CH 2 N H HN H A-B+ 2H 2O B A+
B A+ + A-B+ B A+B A+ +
2H 2O +M+M
M + M =
4 C O CH 2 C O O H 6 CH 2 N H HN H 4 C O CH 2C O OH 6 CH 2 N H HN H 4 C O CH 2 C O O H 6 CH 2 N H HN H 4 C O CH 2C O 6 CH 2 N H HN H 2 H 2 O 2 4 C O CH 2 C O 6 CH 2 N H N H 2 4 C O CH 2 C O 6 CHquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42[PDF] classification des polymères
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