« Polymérisation radicalaire » : différence entre les versions

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La '''polymérisation (par voie) radicalaire''' est une [[polymérisation en chaîne]] qui comme son nom l'indique fait intervenir comme espèce active des [[Radical (chimie)|radicaux]].
La '''polymérisation (par voie) radicalaire''' est un processus de [[polymérisation en chaîne]] qui, comme son nom l'indique, fait intervenir comme [[Espèce chimique|espèce]] active des [[Radical (chimie)|radicaux]]. Elle fait intervenir des réactions d'[[Amorçage (chimie)|amorçage]], de propagation, de terminaison et de transfert de chaîne.

Elle est constituée de trois étapes simultanées :
:* L'amorçage
:* La propagation
:* la terminaison
Du transfert a également lieu.


== Caractéristiques ==
== Caractéristiques ==
Le centre actif qui propage est un radical avec une structure quasi plane, l'assemblage du maillon suivant peut se faire par dessus ou dessous aléatoirement. En général le polymère obtenu est donc [[tacticité|atactique]]. Néanmoins en cas d'encombrement (et en travaillant à basse température), une tendance à la [[tacticité|syndiotacticité]] peut apparaitre (par exemple pour le [[PMMA]]). </br>
Le [[centre actif|site actif]] qui propage est un radical possédant une structure quasi plane au carbone terminal qui porte l'électron non apparié. L'assemblage du maillon suivant peut alors se faire par-dessus ou dessous aléatoirement. En général, le [[polymère]] obtenu est donc [[tacticité|atactique]]. Néanmoins, en cas d'encombrement (et en travaillant à basse température), une tendance à la [[tacticité|syndiotacticité]] peut apparaître, par exemple pour le PMMA ([[Polyméthacrylate de méthyle]]).<br />
Les radicaux sont très réactifs et il faut éliminer toute trace d'[[oxygène]]. Il n'est pas nécessaire de protéger les groupes fonctionnels le plus souvent. De nombreuses réactions parasites sont néanmoins possibles et il est difficile de contrôler une polymérisation radicalaire (masses molaires, [[Grandeurs caractéristiques des polymères#Indice_de polymolécularité|indice de polymolécularité]], fins de chaîne...). Les réactions de transfert au polymère créent des ramifications (possibilité de synthétiser du [[PEBD]] par cette méthode), tandis que le transfert au [[monomère]] ou au solvant diminue le degré moyen de polymérisation. En général on ne peut parvenir à des [[copolymère]]s à blocs par cette méthode.
Les radicaux sont très réactifs et il faut éliminer toute trace de [[dioxygène]]. Il n'est pas nécessaire de protéger les groupes fonctionnels le plus souvent. De nombreuses [[réaction parasite|réactions parasites]] sont néanmoins possibles et il est difficile de contrôler une polymérisation radicalaire (masses molaires, [[Grandeurs caractéristiques des polymères#Dispersité|indice de polymolécularité]], fins de chaîne{{etc.}}). Les réactions de transfert au polymère créent des [[Polymère ramifié|ramifications]] (possibilité de synthétiser du PEBD ([[Polyéthylène basse densité]]) par cette méthode), tandis que le transfert au [[monomère]] ou au solvant diminue le [[Degré de polymérisation|degré moyen de polymérisation]]. En général on ne peut parvenir à des [[copolymère]]s à blocs par cette méthode.


== Amorçage ==
== Amorçage ==
Cette étape est également nommée initiation<ref>ce qui est un anglicisme</ref>. Elle comprend deux réactions successives.
Cette étape est improprement nommée « initiation » (anglicisme). Elle comprend deux réactions successives.


La première est la génération de radicaux dits primaires à l'aide d'une substance dénommée amorceur (ou initiateur). Plusieurs procédés de production de radicaux primaires sont utilisables. On distingue :
La première est la génération de radicaux dits « primaires » à l'aide d'un [[amorceur radicalaire]] (improprement appelé « initiateur »). Plusieurs procédés de production de radicaux primaires sont utilisables. On distingue :
* les amorceurs thermiques, générant les radicaux par décomposition thermique, par exemple l'[[AIBN]];
* les amorceurs thermiques, générant les radicaux par [[Thermolyse (chimie)|décomposition thermique]], par exemple l'[[azobisisobutyronitrile]] (AIBN) ;
* les amorceurs photochimiques, générant des radicaux sous l'action d'un rayonnement lumineux ou UV, par exemple le [[benzile]];
* les amorceurs photochimiques, générant des radicaux sous l'action d'un rayonnement lumineux ou UV, par exemple le [[benzile]] ;
* les amorceurs redox, pour lesquels la production de radicaux résulte d'une [[réaction d'oxydo-réduction]]. Ces derniers sont souvent solubles et utilisés dans l'eau, par exemple dans les procédés de [[polymérisation en émulsion]].
* les amorceurs redox, pour lesquels la production de radicaux résulte d'une [[réaction d'oxydoréduction]]. Ces derniers sont souvent solubles et utilisés dans l'eau, et aussi dans les procédés de [[polymérisation en émulsion]].
Seule une fraction des radicaux formés amorce effectivement. La production de radicaux doit se faire tout au long de la polymérisation, qui peut durer des heures. On choisit souvent le type d'amorceur selon la température à laquelle on peut travailler et en prenant en compte son temps de demi vie.
Seule une fraction des radicaux formés amorce effectivement. La production de radicaux doit se faire tout au long de la polymérisation, qui peut durer des heures. On choisit souvent le type d'amorceur selon la température à laquelle on peut travailler et en prenant en compte sa [[demi-vie]].


La deuxième réaction est l'addition du radical primaire sur une première unité monomère pour former le premier « maillon » de la chaîne polymère en croissance. C'est d'une manière générale la première réaction qui constitue l'[[cinétique chimique|étape lente]] et gouverne donc la vitesse globale du processus d'amorçage.
La deuxième réaction est l'addition du radical primaire sur une première unité monomère pour former le premier « maillon » de la chaîne polymère en croissance. C'est d'une manière générale la première réaction qui constitue l'[[cinétique chimique|étape lente]] et gouverne donc la vitesse globale du processus d'amorçage.


Parmi les substances pouvant jouer le rôle d'amorceurs thermiques, les [[peroxyde]]s présentent une liaison oxygène-oxygène « faible » qui peut subir une réaction de [[Homolyse|coupure homolytique intramoléculaire]] sous l'action de températures modérées, de l'ordre de {{tmp|90|150|°C}}, voire sous l'action d'un rayonnement UV ou à la suite d'une réaction d'oxydoréduction. L'ensemble des deux réactions obéit au schéma suivant dans le cas d'un monomère vinylique de type CH<sub>2</sub>=CHR :
Parmi les substances pouvant jouer le rôle d'amorceurs thermiques, les [[peroxyde]]s présentent une liaison oxygène-oxygène « faible » qui peut subir une réaction de [[Homolyse|coupure homolytique intramoléculaire]] soit sous l'action de températures modérées, de l'ordre de {{tmp|90|150|°C}}, soit sous l'action d'un rayonnement UV ou bien à la suite d'une réaction d'oxydoréduction. L'ensemble des deux réactions obéit au schéma suivant dans le cas d'un monomère vinylique de type CH<sub>2</sub>=CHR :
* génération des radicaux primaires : X-CO<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>-X + δ → 2X-COO<sup>•</sup> ;
* génération des radicaux primaires : X-CO<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>-X → 2X-COO<sup>•</sup> ;
* décarboxylation : X-CO<sub>2</sub><sup>•</sup> → X<sup>•</sup> + CO<sub>2</sub> ;
* [[décarboxylation]] : X-CO<sub>2</sub><sup>•</sup> → X<sup>•</sup> + CO<sub>2</sub> ;
* Addition sur la première unité monomère :
* addition sur la première unité monomère : X<sup>•</sup> + CH<sub>2</sub>=CHR → X-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>•</sup>.
X<sup>•</sup> + CH<sub>2</sub>=CHRX-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>•</sup>.


Les [[peroxyde]]s présentent l'inconvénient d'être instables et parfois explosifs. L'[[AIBN]] présente l'inconvénient de générer des sous-produits cancérigènes. L'azobisisobutyronitrile ([[AIBN]]) est une molécule qui se décompose facilement en diazote (gaz) et en un radical stabilisé par le groupement nitrile.
Les peroxydes présentent l'inconvénient d'être instables et parfois explosifs. L'AIBN présente l'inconvénient de générer des [[sous-produit]]s cancérigènes ; c'est un amorceur qui se décompose facilement en [[diazote]] (gaz) et en un radical stabilisé par le groupe nitrile :


: (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)C-N=N-C(CN)(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> → 2(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)C<sup>•</sup> + N<sub>2</sub>
: (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)C-N=N-C(CN)(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> → 2(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CN)C<sup>•</sup> + N<sub>2</sub>.
[[File:Initiation - photolysis.png|thumb|300px|center|Photolyse de l'[[azobisisobutyronitrile]] (AIBN).]]


== Propagation ==
== Propagation ==
La propagation est la principale étape de la polymérisation radicalaire. C'est au cours de cette étape que la chaîne macromoléculaire se forme par additions successives d'unités monomères sur le « macro-radical » en croissance. Le nombre d'occurrences de la réaction de propagation gouverne le degré de polymérisation en nombre de la chaîne formée et donc la [[masse molaire]] du polymère formé.


: X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup> + CH<sub>2</sub>=CHR → X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''m''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup>
La propagation est la principale étape de la polymérisation radicalaire. C'est au cours de cette étape que la chaîne macromoléculaire se forme par additions successives d'unités monomères sur le « macro-radical » en croissance. Le nombre d'occurrence de la réaction de propagation gouverne le degré de polymérisation en nombre de la chaîne formée et donc la [[masse molaire]] du polymère formé.

: X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup> + CH<sub>2</sub>=CHR X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''m''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup>
avec ''m'' = ''n'' + 1.
avec ''m'' = ''n'' + 1.


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Les réactions de terminaison mettent en jeu deux macro-radicaux en croissance.
Les réactions de terminaison mettent en jeu deux macro-radicaux en croissance.


Dans le premier cas, la réaction de recombinaison, deux macro-radicaux reforment une liaison covalente :
Dans le premier cas, la réaction de recombinaison, deux macro-radicaux reforment une [[liaison covalente]] :
: X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup> + <sup>*</sup>RCH-CH<sub>2</sub>-(CHR-CH<sub>2</sub>)<sub>''m''</sub>-X X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''p''</sub>-X
: X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup> + <sup>*</sup>RCH-CH<sub>2</sub>-(CHR-CH<sub>2</sub>)<sub>''m''</sub>-X → X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''p''</sub>-X
où ''p'' = ''n'' + ''m'' + 2.
où ''p'' = ''n'' + ''m'' + 2.
[[File:Termination - combination.png|thumb|350px|center|Terminaison par recombinaison du [[polychlorure de vinyle]].]]


Dans le deuxième cas, la réaction de dismutation, les deux macro-radicaux donnent lieu à une réaction de transfert d'hydrogène, suivie d'une recombinaison. Le résultat global peut s'écrire :
Dans le deuxième cas, la réaction de [[dismutation]], les deux macro-radicaux donnent lieu à une réaction de transfert d'hydrogène, suivie d'une recombinaison. Le résultat global peut s'écrire :


: X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup> + <sup>*</sup>RCH-CH<sub>2</sub>-(CHR-CH<sub>2</sub>)<sub>''m''</sub>-X X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>R + CRH=CH-(CHR-CH<sub>2</sub>)<sub>''m''</sub>-X
: X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>*</sup> + <sup>*</sup>RCH-CH<sub>2</sub>-(CHR-CH<sub>2</sub>)<sub>''m''</sub>-X → X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>R + CRH=CH-(CHR-CH<sub>2</sub>)<sub>''m''</sub>-X.
[[File:Termination - disproportionation.png|thumb|450px|center|Terminaison par dismutation du [[polyméthacrylate de méthyle]].]]


La proportion relative de ces deux modes de terminaison dépend essentiellement du type de monomère employé, de l'accessibilité des sites radicalaires c'est-à-dire de l'[[encombrement stérique]] des sites actifs.
La proportion relative de ces deux modes de terminaison dépend essentiellement du type de monomère employé, de l'accessibilité des sites radicalaires c'est-à-dire de l'[[encombrement stérique]] des sites actifs.
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== Aspect cinétique ==
== Aspect cinétique ==
{| class="wikitable centre" width="80%"
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|+ Cinétique de la réaction de polymérisation radicalaire<ref>[http://pagesperso-orange.fr/chimie.sup/polymeres/POLYMERISATION%20CHAINES.html#_Toc122680225 éléments de cinétique]</ref>
|+ Cinétique de la réaction de polymérisation radicalaire<ref>[http://pagesperso-orange.fr/chimie.sup/polymeres/POLYMERISATION%20CHAINES.html#_Toc122680225 Éléments de cinétique].</ref>
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<center>Amorçage</center>
Amorçage
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Etape lente: <center><math> A \xrightarrow{k_d} 2R^ \bullet </math></center>
Étape lente : <center><math>A \xrightarrow{k_d} 2R^ \bullet</math></center>
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<center><math> v_d = 2k_d[A] </math></center>
<math>v_d = 2.k_d.[A]</math>
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Etape rapide: <center><math> R^ \bullet + M \xrightarrow{k_a} RM^ \bullet </math></center>
Étape rapide : <center><math>R^ \bullet + M \xrightarrow{k_a} RM^ \bullet</math></center>
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<center><math> v_a = k_a[R^ \bullet][M] </math></center>
<math>v_a = k_a[R^ \bullet][M]</math>
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<center><math> (v_a)_{globale} = fv_d = 2.f.k_d[A] </math> où f est l'efficacité de l'amorceur</center>
<center><math>(v_a)_{globale} = fv_d = 2.f.k_d[A]</math> où f est l'efficacité de l'amorceur</center>
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<center>Propagation</center>
Propagation
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<center><math>RM_n^ \bullet + M \xrightarrow{k_p} RM_{n+1}^ \bullet</math></center>
<math>RM_n^ \bullet + M \xrightarrow{k_p} RM_{n+1}^ \bullet</math>
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<center><math>v_p = -\frac {\mathrm{d}[M]} {\mathrm{d}t} = k_p{\color{Tan}[RM_n^ \bullet]}[M] </math></center>
<math>v_p = -\frac {\mathrm{d}[M]} {\mathrm{d}t} = k_p{\color{Red}[RM_n^ \bullet]}[M]</math>
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Le temps de demi réaction de la polymérisation: <math> \textstyle t_{1/2} = \frac {ln(2)} {k_p{\color{Tan}[RM_n^ \bullet]}} </math>
Temps de demi réaction de la polymérisation : <math>\textstyle t_{1/2} = \frac {ln(2)} {k_p{\color{Red}[RM_n^ \bullet]}}</math>
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<center>Terminaison</center>
Terminaison
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Recombinaison: <center><math>RM_p^ \bullet + RM_n^ \bullet \xrightarrow{k_t} RM_{n+p}R </math></center>
Recombinaison : <center><math>RM_p^ \bullet + RM_n^ \bullet \xrightarrow{k_t} RM_{n+p}R</math></center>
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<center><math> v_t = k_t[RM_n^ \bullet]^2 </math></center> <br />et si [[AEQS]]: <math> v_a = v_t</math> alors: <center><math>\scriptstyle {\color{Tan}[RM_n^ \bullet]} = \left(\frac{2fk_d[A]}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}</math></center>
<center><math>v_t = k_t[RM_n^ \bullet]^2</math></center><br />et si [[Approximation des états quasi-stationnaires|AEQS]] : <math>v_a = v_t</math> alors : <center><math>\scriptstyle {\color{Red}[RM_n^ \bullet]} = \left(\frac{2fk_d[A]}{k_t}\right)^{\frac{1}{2}}</math></center>
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Dismutation: <center><math>RM_p^ \bullet + RM_n^ \bullet \xrightarrow{k_t} RM_{n}H + RM_{p}= </math></center>
Dismutation : <center><math>RM_p^ \bullet + RM_n^ \bullet \xrightarrow{k_t} RM_{n}H + RM_{p}=</math></center>
|}
|}
''A est l'amorceur qui se décompose en un composé R, M est le monomère.''
''A est l'amorceur qui se décompose en un composé R, M est le monomère.''


En général :
En général :
*<math>k_t \mathbb{t} 10^6-10^8 L.mol^{-1}.s^{-1}</math>
* <math>k_t \mathbb{t}\sim 10^6-10^8\,\mathrm{L.mol^{-1}.s^{-1}}</math> ;
*<math>k_p \mathbb{t} 10^2-10^4 L.mol^{-1}.s^{-1}</math>
* <math>k_p \mathbb{t}\sim 10^2-10^4\,\mathrm{L.mol^{-1}.s^{-1}}</math> ;
*<math>k_d \mathbb{t} 10^{-4}-10^{-6} s^{-1}</math>
* <math>k_d \mathbb{t}\sim 10^{-4}-10^{-6}\,\mathrm s^{-1}</math>.
Ces valeurs dépendent de la température via la [[Loi d'Arrhenius]] et de la longueur de la chaîne.
Ces valeurs dépendent de la température via la [[loi d'Arrhenius]] et de la longueur de la chaîne.


On peut également introduire la longueur de chaîne cinétique <math>\lambda(t) = \frac {v_p} {v_a}</math> (en absence de transfert). C'est le nombre moyen d'étape de propagation par radical formé. On sait également que cette grandeur est liée au [[Degré de polymérisation|degré moyen de polymérisation]] <math>DP_n</math> :
On peut également introduire la [[longueur de chaîne cinétique]] <math>\lambda(t) = \frac {v_p} {v_a}</math> (en absence de transfert de chaîne). C'est le nombre moyen d'étapes de propagation par radical formé. On sait également que cette grandeur est liée au degré moyen de polymérisation <math>DP_n</math> :
*terminaison par dismutation: <math>DP_n = \lambda</math>
* terminaison par dismutation : <math>DP_n = \lambda</math> ;
*terminaison par recombinaison: <math>DP_n = 2\lambda</math>
* terminaison par recombinaison : <math>DP_n = 2\lambda</math>.
On peut ainsi calculer la concentration en monomère à introduire en fonction du <math>DP_n</math> (lié à la masse molaire moyenne) voulu.
On peut ainsi calculer la concentration en monomère à introduire en fonction du <math>DP_n</math> (lié à la masse molaire moyenne) voulu.

== Transfert de chaîne ==
{{Article détaillé|Transfert de chaîne}}
Contrairement aux autres modes de terminaison des macromolécules en croissance, le ''transfert de chaîne'' ne détruit qu'un seul radical, et ceci grâce à la création d'un autre radical. Dans de nombreux cas, cependant, le nouveau radical n'est pas capable de se propager davantage, ce qui diminue le [[degré de polymérisation]] moyen et alors la masse molaire moyenne. Comme la terminaison par dismutation, tout mécanisme de transfert de chaîne implique l'abstraction d'un [[atome d'hydrogène]]. Il y a plusieurs types de mécanisme de transfert de chaîne<ref name="ca2008">{{Ouvrage|nom=Cowie|prénom=J. M. G.|nom2=Arrighi|prénom2=Valeria|titre=Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials|éditeur=CRC Press|lieu=Scotland|année=2008|numéro d'édition=3|isbn=0-8493-9813-4}}.</ref>.
* ''Transfert au solvant :'' un atome d'hydrogène est détaché d'une molécule du solvant pour former un radical qui ne propage pas plus loin.
[[File:Termination - chain transfer - solvent.png|thumb|350px|center|Transfert de chaîne du [[polystyrène]] au solvant.]]
L'efficacité de transfert de chaîne qui implique les molécules de solvant augmente en fonction de la quantité du solvant en présence, de la faiblesse de la liaison qui est brisée à l'étape de transfert, et la stabilité du radical formé à partir du solvant. Les [[halogène]]s sont transfert facilement, à l'exception du [[fluor]]<ref name="ca2008" />.
* ''Transfert au monomère :'' un atome d'hydrogène est détaché d'un monomère qui devient radical libre. Cependant, la stabilisation de ce radical par la résonance tend à défavoriser sa propagation ultérieure<ref name="ca2008" />.
[[File:Termination - chain transfer - monomer.png|thumb|400px|center|Transfert de chaîne du [[polypropylène]] au monomère.]]
* ''Transfert à l'amorceur :'' une chaîne polymérique réagit avec un amorceur, ce qui termine la croissance de la chaîne existante. Mais la réaction crée un nouvel amorceur radicalaire qui peut provoquer le début d'une nouvelle chaîne. Alors contraire aux autres types de transfert de chaîne, le transfert à l'amorceur permet la propagation additionnelle. Les amorceurs peroxyde sont particulièrement susceptibles au transfert de chaîne<ref name="ca2008" />.
[[File:Termination - chain transfer - initiator2.png|thumb|500px|center|Transfert de chaîne du polypropylène à l'amorceur peroxyde de di-t-butyle.]]
* ''Transfert au polymère :'' le radical d'une chaîne polymérique détache un atome d'hydrogène d'une autre chaîne polymérique. Cette étape termine une chaîne et permet l'autre à former un [[polymère ramifié]], ce qui laisse la masse molaire moyenne inchangée<ref>{{lien web|langue=en|url=http://www.pslc.ws/mactest/radical.htm|titre=Free Radical Vinyl Polymerization|année=2005|périodique=Polymer Science Learning Center, University of Southern Mississippi}}.</ref>.
[[File:Termination - chain transfer - polymer.png|thumb|500px|center|Transfert de chaîne du polypropylène au squelette d'une autre molécule de polypropylène.]]
* ''Transfert à un agent de transfert de chaîne ajouté :'' la masse molaire du polymère final peut être contrôlée par l'ajout d'un agent tel qu'un [[thiol]] (ou mercaptan) qui transfère un hydrogène pour terminer la chaîne croissante, et ensuite amorce une nouvelle chaîne
::: X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CHR<sup>•</sup> + R'SH → X-(CH<sub>2</sub>-CHR)<sub>''n''</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>R + R'S<sup>•</sup>
::: R'S<sup>•</sup> + CH<sub>2</sub>=CHXR'SCH<sub>2</sub>CHX<sup>•</sup>
:Les thiols sont souvent choisis parce que la liaison S-H est faible et susceptible au transfert de chaîne. Si le transfert est assez efficace, il y a formation de très courtes chaînes dites [[Télomérisation (polymérisation)|« télomères »]] ou « [[oligomère]]s ».

== Polymérisation radicalaire vivante ==
Cet article a présenté la polymérisation radicalaire conventionnelle où les sites actifs ne sont pas pérennes. Dans d'autres cas, il est possible de les rendre pérennes, on parle alors de {{lien|polymérisation radicalaire vivante|trad=Living free-radical polymerization}} qui est un type de [[polymérisation vivante]]. Exemples :
* {{lien|modulation de la réactivité des radicaux propagateurs par des contre-radicaux nitroxyde|trad=Nitroxide mediated radical polymerization}} ou NMP de l'anglais ''nitroxide-mediated (radical) polymerization'' ;
* [[polymérisation radicalaire par transfert d'atomes]] ou ATRP de l'anglais ''atom-transfer radical polymerization'' ;
* utilisation d’agents de fragmentation réversible ou [[Polymérisation RAFT|RAFT]] de l'anglais ''reversible-addition-fragmentation chain-transfer polymerization''.


== Notes et références ==
== Notes et références ==
{{Références}}
<references />


== Voir aussi ==
== Articles connexes ==
*[[Polymère]]
* [[Effet Trommsdorff]]
* [[Demi-vie]] • [[Température de demi-vie]]
*[[Polymérisation]]
*[[Polymérisation en chaîne]]
*[[Polymérisation radicalaire par transfert d'atomes]]
*[[Effet Trommsdorff]]


{{Palette Matériaux polymères}}
{{Palette|Matériaux polymères}}
{{portail chimie}}
{{Portail|chimie}}


[[Catégorie:Polymère]]
[[Catégorie:Synthèse des polymères]]
[[Catégorie:Réaction radicalaire]]
[[Catégorie:Réaction radicalaire]]

[[en:Radical polymerization]]
[[ja:ラジカル重合]]
[[ka:ცოცხალი რადიკალური პოლიმერიზაცია]]
[[ru:Радикальная полимеризация]]

Dernière version du 9 février 2024 à 16:15

La polymérisation (par voie) radicalaire est un processus de polymérisation en chaîne qui, comme son nom l'indique, fait intervenir comme espèce active des radicaux. Elle fait intervenir des réactions d'amorçage, de propagation, de terminaison et de transfert de chaîne.

Caractéristiques[modifier | modifier le code]

Le site actif qui propage est un radical possédant une structure quasi plane au carbone terminal qui porte l'électron non apparié. L'assemblage du maillon suivant peut alors se faire par-dessus ou dessous aléatoirement. En général, le polymère obtenu est donc atactique. Néanmoins, en cas d'encombrement (et en travaillant à basse température), une tendance à la syndiotacticité peut apparaître, par exemple pour le PMMA (Polyméthacrylate de méthyle).
Les radicaux sont très réactifs et il faut éliminer toute trace de dioxygène. Il n'est pas nécessaire de protéger les groupes fonctionnels le plus souvent. De nombreuses réactions parasites sont néanmoins possibles et il est difficile de contrôler une polymérisation radicalaire (masses molaires, indice de polymolécularité, fins de chaîne, etc.). Les réactions de transfert au polymère créent des ramifications (possibilité de synthétiser du PEBD (Polyéthylène basse densité) par cette méthode), tandis que le transfert au monomère ou au solvant diminue le degré moyen de polymérisation. En général on ne peut parvenir à des copolymères à blocs par cette méthode.

Amorçage[modifier | modifier le code]

Cette étape est improprement nommée « initiation » (anglicisme). Elle comprend deux réactions successives.

La première est la génération de radicaux dits « primaires » à l'aide d'un amorceur radicalaire (improprement appelé « initiateur »). Plusieurs procédés de production de radicaux primaires sont utilisables. On distingue :

Seule une fraction des radicaux formés amorce effectivement. La production de radicaux doit se faire tout au long de la polymérisation, qui peut durer des heures. On choisit souvent le type d'amorceur selon la température à laquelle on peut travailler et en prenant en compte sa demi-vie.

La deuxième réaction est l'addition du radical primaire sur une première unité monomère pour former le premier « maillon » de la chaîne polymère en croissance. C'est d'une manière générale la première réaction qui constitue l'étape lente et gouverne donc la vitesse globale du processus d'amorçage.

Parmi les substances pouvant jouer le rôle d'amorceurs thermiques, les peroxydes présentent une liaison oxygène-oxygène « faible » qui peut subir une réaction de coupure homolytique intramoléculaire soit sous l'action de températures modérées, de l'ordre de 90 à 150 °C, soit sous l'action d'un rayonnement UV ou bien à la suite d'une réaction d'oxydoréduction. L'ensemble des deux réactions obéit au schéma suivant dans le cas d'un monomère vinylique de type CH2=CHR :

  • génération des radicaux primaires : X-CO2-CO2-X → 2X-COO ;
  • décarboxylation : X-CO2 → X + CO2 ;
  • addition sur la première unité monomère : X + CH2=CHR → X-CH2-CHR.

Les peroxydes présentent l'inconvénient d'être instables et parfois explosifs. L'AIBN présente l'inconvénient de générer des sous-produits cancérigènes ; c'est un amorceur qui se décompose facilement en diazote (gaz) et en un radical stabilisé par le groupe nitrile :

(CH3)2(CN)C-N=N-C(CN)(CH3)2 → 2(CH3)2(CN)C + N2.
Photolyse de l'azobisisobutyronitrile (AIBN).

Propagation[modifier | modifier le code]

La propagation est la principale étape de la polymérisation radicalaire. C'est au cours de cette étape que la chaîne macromoléculaire se forme par additions successives d'unités monomères sur le « macro-radical » en croissance. Le nombre d'occurrences de la réaction de propagation gouverne le degré de polymérisation en nombre de la chaîne formée et donc la masse molaire du polymère formé.

X-(CH2-CHR)n-CH2-CHR* + CH2=CHR → X-(CH2-CHR)m-CH2-CHR*

avec m = n + 1.

Terminaison[modifier | modifier le code]

Les réactions de terminaison mettent en jeu deux macro-radicaux en croissance.

Dans le premier cas, la réaction de recombinaison, deux macro-radicaux reforment une liaison covalente :

X-(CH2-CHR)n-CH2-CHR* + *RCH-CH2-(CHR-CH2)m-X → X-(CH2-CHR)p-X

p = n + m + 2.

Terminaison par recombinaison du polychlorure de vinyle.

Dans le deuxième cas, la réaction de dismutation, les deux macro-radicaux donnent lieu à une réaction de transfert d'hydrogène, suivie d'une recombinaison. Le résultat global peut s'écrire :

X-(CH2-CHR)n-CH2-CHR* + *RCH-CH2-(CHR-CH2)m-X → X-(CH2-CHR)n-CH2-CH2R + CRH=CH-(CHR-CH2)m-X.
Terminaison par dismutation du polyméthacrylate de méthyle.

La proportion relative de ces deux modes de terminaison dépend essentiellement du type de monomère employé, de l'accessibilité des sites radicalaires c'est-à-dire de l'encombrement stérique des sites actifs.

Aspect cinétique[modifier | modifier le code]

Cinétique de la réaction de polymérisation radicalaire[1]
Étape Réaction Vitesse associée

Amorçage

Étape lente :

Étape rapide :

où f est l'efficacité de l'amorceur

Propagation

Temps de demi réaction de la polymérisation :

Terminaison

Recombinaison :

et si AEQS : alors :
Dismutation :

A est l'amorceur qui se décompose en un composé R, M est le monomère.

En général :

  •  ;
  •  ;
  • .

Ces valeurs dépendent de la température via la loi d'Arrhenius et de la longueur de la chaîne.

On peut également introduire la longueur de chaîne cinétique (en absence de transfert de chaîne). C'est le nombre moyen d'étapes de propagation par radical formé. On sait également que cette grandeur est liée au degré moyen de polymérisation  :

  • terminaison par dismutation :  ;
  • terminaison par recombinaison : .

On peut ainsi calculer la concentration en monomère à introduire en fonction du (lié à la masse molaire moyenne) voulu.

Transfert de chaîne[modifier | modifier le code]

Contrairement aux autres modes de terminaison des macromolécules en croissance, le transfert de chaîne ne détruit qu'un seul radical, et ceci grâce à la création d'un autre radical. Dans de nombreux cas, cependant, le nouveau radical n'est pas capable de se propager davantage, ce qui diminue le degré de polymérisation moyen et alors la masse molaire moyenne. Comme la terminaison par dismutation, tout mécanisme de transfert de chaîne implique l'abstraction d'un atome d'hydrogène. Il y a plusieurs types de mécanisme de transfert de chaîne[2].

  • Transfert au solvant : un atome d'hydrogène est détaché d'une molécule du solvant pour former un radical qui ne propage pas plus loin.
Transfert de chaîne du polystyrène au solvant.

L'efficacité de transfert de chaîne qui implique les molécules de solvant augmente en fonction de la quantité du solvant en présence, de la faiblesse de la liaison qui est brisée à l'étape de transfert, et la stabilité du radical formé à partir du solvant. Les halogènes sont transfert facilement, à l'exception du fluor[2].

  • Transfert au monomère : un atome d'hydrogène est détaché d'un monomère qui devient radical libre. Cependant, la stabilisation de ce radical par la résonance tend à défavoriser sa propagation ultérieure[2].
Transfert de chaîne du polypropylène au monomère.
  • Transfert à l'amorceur : une chaîne polymérique réagit avec un amorceur, ce qui termine la croissance de la chaîne existante. Mais la réaction crée un nouvel amorceur radicalaire qui peut provoquer le début d'une nouvelle chaîne. Alors contraire aux autres types de transfert de chaîne, le transfert à l'amorceur permet la propagation additionnelle. Les amorceurs peroxyde sont particulièrement susceptibles au transfert de chaîne[2].
Transfert de chaîne du polypropylène à l'amorceur peroxyde de di-t-butyle.
  • Transfert au polymère : le radical d'une chaîne polymérique détache un atome d'hydrogène d'une autre chaîne polymérique. Cette étape termine une chaîne et permet l'autre à former un polymère ramifié, ce qui laisse la masse molaire moyenne inchangée[3].
Transfert de chaîne du polypropylène au squelette d'une autre molécule de polypropylène.
  • Transfert à un agent de transfert de chaîne ajouté : la masse molaire du polymère final peut être contrôlée par l'ajout d'un agent tel qu'un thiol (ou mercaptan) qui transfère un hydrogène pour terminer la chaîne croissante, et ensuite amorce une nouvelle chaîne
X-(CH2-CHR)n-CH2-CHR + R'SH → X-(CH2-CHR)n-CH2-CH2R + R'S
R'S + CH2=CHX → R'SCH2CHX
Les thiols sont souvent choisis parce que la liaison S-H est faible et susceptible au transfert de chaîne. Si le transfert est assez efficace, il y a formation de très courtes chaînes dites « télomères » ou « oligomères ».

Polymérisation radicalaire vivante[modifier | modifier le code]

Cet article a présenté la polymérisation radicalaire conventionnelle où les sites actifs ne sont pas pérennes. Dans d'autres cas, il est possible de les rendre pérennes, on parle alors de polymérisation radicalaire vivante (en) qui est un type de polymérisation vivante. Exemples :

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Éléments de cinétique.
  2. a b c et d J. M. G. Cowie et Valeria Arrighi, Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, Scotland, CRC Press, , 3e éd. (ISBN 0-8493-9813-4).
  3. (en) « Free Radical Vinyl Polymerization », Polymer Science Learning Center, University of Southern Mississippi, .

Articles connexes[modifier | modifier le code]