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1 - DIFFÉRENTES CLASSES DE POLYMÈRES

2 - CLASSIFICATION DES RÉACTIONS DE POLYMÉRISATION

3 - RÉACTIONS DE POLYMÉRISATION PAR ÉTAPES (POLYCONDENSATION…)

4 - RÉACTIONS DE POLYMÉRISATION EN CHAÎNE

  • 4.1 - Caractères généraux
  • 4.2 - Polymérisation radicalaire
  • 4.3 - Polymérisations ioniques
  • 4.4 - Polymérisations par coordination
  • 4.5 - Copolymérisation
  • 4.6 - Polymérisation en chaîne et polymérisation par étapes combinées
  • 4.7 - Tendances actuelles de la polymérisation

5 - TECHNIQUES DE POLYMÉRISATION

6 - MODIFICATION CHIMIQUE DES POLYMÈRES

7 - GREFFAGE ET RÉTICULATION

Article de référence | Réf : AM3040 v1

Différentes classes de polymères
Polymérisation

Auteur(s) : Michel FONTANILLE, Jean-Pierre VAIRON

Date de publication : 10 juil. 2009

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INTRODUCTION

Ce dossier a pour objectif de présenter brièvement les bases théoriques des réactions de polymérisation . Les grandes classifications sont définies et les notions simples sont exposées, tant en ce qui concerne les polyméri-sations classiques et leurs développements que les nouvelles techniques.

Pour plus de détails sur la mise en œuvre des procédés industriels, les conditions opératoires, la description des unités de polymérisation, le lecteur se reportera aux dossiers spécialisés dont la liste est donnée au cours de ce dossier et en [Doc. AM 3 040].

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am3040


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1. Différentes classes de polymères

Plusieurs classifications des composés macromoléculaires peuvent être proposées selon que l'on choisit, comme base de la classification, l'origine, le type d'architecture, la structure des motifs monomères ou le type de polymérisation.

Selon leur origine, on peut classer les polymères en synthétiques, naturels et artificiels ; ces derniers résultent de la modification chimique des polymères naturels, le squelette macromoléculaire étant préservé lors de cette modification.

La valence du motif monomère – c'est-à-dire le nombre de liaisons covalentes qu'il peut établir avec les motifs voisins – nous permet de classer les polymères en linéaires et tridimensionnels ; certaines structures intermédiaires (polymères ramifiés, polymères lamellaires) ne peuvent que difficilement être assimilées à l'une ou l'autre catégorie.

Remarque : le terme valence est proposé en lieu et place de fonctionnalité, terme couramment utilisé mais qui désigne pour la plupart des chimistes, le nombre de fonctions portées par une molécule. Une telle proposition permet de lever l'ambiguïté liée à certaines fonctions dont la valence est variable selon les réactions dans lesquelles elles sont impliquées. Ainsi, la fonction amine primaire, —NH2 , est monovalente en polyamidification et bivalente dans les résines époxyde. De même, la fonction anhydride d'acide est bivalente en polyestérification et monovalente en polyimidification.

La nature et l'arrangement des atomes constitutifs des motifs monomères permet une classification des composés macromoléculaires en homopolymères et copolymères . Néanmoins, certains copolymères à blocs ou greffés présentent des propriétés qui les rapprochent plus des mélanges d'homopolymères que des copolymères statistiques.

Enfin, le type de polymérisation n'est pas plus sélectif car certains polymères peuvent être obtenus aussi bien par polymérisation par étapes (§ 3...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - FONTANILLE (M.), GNANOU (Y.) -   Structure moléculaire des polymères.  -  [AM 3 037] Plastiques et Composites, oct. 2008.

  • (2) - FÜZESSÉRY (S.) -   Polyéthylènes basse densité.  -  [A 3 310] Plastiques et Composites, nov. 1996.

  • (3) - GUÉRIN (B.) -   Polyamides PA.  -  [A 3 360] Plastiques et Composites, mai 1994.

  • (4) - DUMONT (J.-M.) -   Polycarbonates.  -  [AM 3 381] Plastiques et Composites, oct. 2007.

  • (5) - TALON (O.) -   Polyimides linéaires (PI).  -  [AM 3 398] Plastiques et Composites, avr. 2007.

  • (6) - DUVAL (C.) -   Aminoplastes.  -  [AM 3 415] Plastiques et Composites, janv. 2006.

  • ...

1 Sources bibliographiques

FONTANILLE (M.), GNANOU (Y.) - Chimie et physico-chimie des polymères. - Chapitres 7, 8, 9, 2e édition, DUNOD, Paris (2009).

DANIEL (J.-C.), PICHOT (Ch.) - Les latex synthétiques. Élaboration, propriétés, applications. - Éditions Tec. et Doc., Lavoisier, Chapitre 7, Paris, p. 186.

FLORY (P.J.) - Principles of Polymer Chemistry. - 14 e édition, chapitre 9, p. 347, Cornell University Press (1990).

RODGERS (M.E.), LONG (T.E.) (Ed.) - Synthetic Methods in Step-growth Polymers, - Wiley Interscience, New York (2003).

ODIAN (G.) - Principles of Polymerization. - 4e édition, Wiley Interscience, New York (2004).

GNANOU (Y.), FONTANILLE (M.) - Organic and Physical Chemistry of Polymers, - Wiley Interscience, New York (2008).

HAUT DE PAGE

2 Sites Internet

Groupement Français des Polymères (GFP) : http://www.gfp.asso.fr/

Syndicat des Producteurs de matières Plastiques : http://www.spmp.org

American Chemical Society : http://www.acs.org

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