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« Classification d'un polymère » : différence entre les versions

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* Polymères synthétiques : polymères préparés par polymérisation de molécules monomères : [[polystyrène]], [[polyisoprène synthétique]]...
* Polymères synthétiques : polymères préparés par polymérisation de molécules monomères : [[polystyrène]], [[polyisoprène synthétique]]...


==Selon la composition chimique de leur chaîne squelettique==
== Selon la composition chimique de leur chaîne squelettique ==
Un polymère peut être :
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* organiques ;
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* '''les polymères acryliques''' :
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** [[polyacrylique]]s : -[(ROCO)CHCH<sub>2</sub>]- : poly([[acide acrylique]]) (PAA), [[Polyacrylate de sodium|polyacrylates]], [[polyacrylamide]] (PAM), polyacrylates d'alkyles (polyacrylate de méthyle (PMA), polyacrylate d'éthyle (PEA), polyacrylate de butyle (PBA)),
** [[polyacrylique]]s : -[(ROCO)CHCH<sub>2</sub>]- : poly([[acide acrylique]]) (PAA), [[Polyacrylate de sodium|polyacrylates]], [[polyacrylamide]] (PAM), polyacrylates d'alkyles (polyacrylate de méthyle (PMA), polyacrylate d'éthyle (PEA), polyacrylate de butyle (PBA)),
** polyméthacryliques : -[(ROCO)C(Me)CH<sub>2</sub>]- : poly([[acide méthacrylique]]) (PMA) et [[polyméthacrylate]]s,
** polyméthacryliques : -[(ROCO)C(Me)CH<sub>2</sub>]- : poly([[acide méthacrylique]]) (PMA) et [[polyméthacrylate]]s,
* '''les polymères vinyliques''' :
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** polyvinyles éthers : -[ROCHCH<sub>2</sub>]- : polyvinyle méthyle éther (PMVE), polyvinyle éthyle éther, polyvinyle isobutyle éther,
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* [[azote]] : polyamines, [[polyimine]]s, [[polyamide]]s, [[polyurée]]s, [[polyimide]]s,
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* oxygène-azote : [[polyuréthane]]s,
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* oxygène-soufre : [[polysulfone]]s...,
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==Selon leur [[Grandeurs caractéristiques des polymères#Les différentes masses molaires moyennes|masse molaire moyenne]] ==
== Selon leur [[Grandeurs caractéristiques des polymères#Les différentes masses molaires moyennes|masse molaire moyenne]] ==
* [[Oligomère]]s : masse molaire inférieure à 2 000 g/mol.
* [[Oligomère]]s : masse molaire inférieure à 2 000 g/mol.
* [[Polymère]]s : masse molaire supérieure à 2 000 g/mol.
* [[Polymère]]s : masse molaire supérieure à 2 000 g/mol.


==Selon le nombre de type d'unités répétitives==
== Selon le nombre de type d'unités répétitives ==
* Les [[homopolymère]]s : ce sont des polymères composés d'un seul type d'[[unité répétitive]]. La présence d'une seule unité résulte le plus souvent de la [[polymérisation]] d'un seul type de [[monomère]] : [[polyéthylène]], [[polystyrène]]...
* Les [[homopolymère]]s : ce sont des polymères composés d'un seul type d'[[unité répétitive]]. La présence d'une seule unité résulte le plus souvent de la [[polymérisation]] d'un seul type de [[monomère]] : [[polyéthylène]], [[polystyrène]]...
* Les [[copolymère]]s : ce sont des polymères composés d'au moins deux types d'unités répétitives. Ces matériaux possèdent des propriétés physico-chimiques et mécaniques intermédiaires avec celles obtenues sur les homopolymères correspondants : [[Acrylonitrile butadiène styrène|ABS]]...
* Les [[copolymère]]s : ce sont des polymères composés d'au moins deux types d'unités répétitives. Ces matériaux possèdent des propriétés physico-chimiques et mécaniques intermédiaires avec celles obtenues sur les homopolymères correspondants : [[Acrylonitrile butadiène styrène|ABS]]...


==Selon la régularité de l'enchaînement de motifs==
== Selon la régularité de l'enchaînement de motifs ==
* tête à queue : CH<sub>2</sub>-CH-R - CH<sub>2</sub>-CH-R : cas le plus fréquent,
* tête à queue : CH<sub>2</sub>-CH-R - CH<sub>2</sub>-CH-R : cas le plus fréquent,
* tête à tête : R-CH-CH<sub>2</sub> - CH<sub>2</sub>-CH-R,
* tête à tête : R-CH-CH<sub>2</sub> - CH<sub>2</sub>-CH-R,
* queue à queue : CH<sub>2</sub>-CH-R - R-CH-CH<sub>2</sub>.
* queue à queue : CH<sub>2</sub>-CH-R - R-CH-CH<sub>2</sub>.


==Selon leurs propriétés thermomécaniques==
== Selon leurs propriétés thermomécaniques ==
[[Fichier:Polymers.gif|thumb|Types de polymères]]
[[Fichier:Polymers.gif|thumb|Types de polymères]]
* Les polymères [[thermoplastique]]s : ce sont des polymères ''linéaires (ou monodimensionnels)'', issus de la polymérisation de monomères bi[[Valence (chimie)|valents]]. Les [[Motif de répétition|unités monomères]] sont liées de façon covalente. Ils deviennent malléables quand ils sont chauffés, ce qui permet leur [[mise en forme des matériaux|mise en forme]].
* Les polymères [[thermoplastique]]s : ce sont des polymères ''linéaires (ou monodimensionnels)'', issus de la polymérisation de monomères bi[[Valence (chimie)|valents]]. Les [[Motif de répétition|unités monomères]] sont liées de façon covalente. Ils deviennent malléables quand ils sont chauffés, ce qui permet leur [[mise en forme des matériaux|mise en forme]].
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* Élastomères : selon le type de [[réticulation]], les élastomères sont classés en deux familles :
* Élastomères : selon le type de [[réticulation]], les élastomères sont classés en deux familles :
** [[Élastomère|élastomères thermodurcissables]] : faible réticulation avec des liaisons covalentes ;
** [[Élastomère|élastomères thermodurcissables]] : faible réticulation avec des liaisons covalentes ;
** [[Élastomère thermoplastique|élastomères thermoplastiques]] (TPE) : faible réticulation avec des liaisons non covalentes comme les [[liaison hydrogène|liaisons hydrogène]].
** [[Élastomère thermoplastique|élastomères thermoplastiques]] (TPE) : faible réticulation avec des liaisons non covalentes comme les [[liaison hydrogène|liaisons hydrogène]].


==Selon l'architecture de leur chaîne==
== Selon l'architecture de leur chaîne ==
Selon le type d'enchaînement des unités répétitives, les polymères peuvent être classés en :
Selon le type d'enchaînement des unités répétitives, les polymères peuvent être classés en :
* polymères linéaires,
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* [[Polymère réticulé|polymères réticulés]].
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==Selon leur [[état physique]]==
== Selon leur [[état physique]] ==
Un polymère peut se présenter à température ambiante à l'état liquide (plus ou moins visqueux) ou solide.
Un polymère peut se présenter à température ambiante à l'état liquide (plus ou moins visqueux) ou solide.


==Selon leur [[cristal]]linité==
== Selon leur [[cristal]]linité ==
* Polymères [[Matière amorphe|amorphes]] : cas le plus fréquent.
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* Polymères [[Taux de cristallinité|semi-cristallins]].
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==Selon le nombre de liaisons entre les unités constitutives==
== Selon le nombre de liaisons entre les unités constitutives ==
* Polymères monocaténaires : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par deux atomes, un d'un côté et un de l'autre côté de chaque unité constitutive.
* Polymères monocaténaires : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par deux atomes, un d'un côté et un de l'autre côté de chaque unité constitutive.
* Polymères bicaténaires : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par trois ou quatre atomes, deux d'un côté et un ou deux de l'autre côté de chaque unité constitutive.
* Polymères bicaténaires : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par trois ou quatre atomes, deux d'un côté et un ou deux de l'autre côté de chaque unité constitutive.
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* Polymères multicaténaires (n-caténaires) : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par plus de quatre atomes, plus que deux sur au moins un côté de chaque unité constitutive<ref>{{pdf}} [http://www.gfp.asso.fr/enseignement/glossaire.pdf Glossaire des termes de base en science des polymères]</ref>.
* Polymères multicaténaires (n-caténaires) : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par plus de quatre atomes, plus que deux sur au moins un côté de chaque unité constitutive<ref>{{pdf}} [http://www.gfp.asso.fr/enseignement/glossaire.pdf Glossaire des termes de base en science des polymères]</ref>.


==Selon l'aromaticité de leur chaîne squelettique==
== Selon l'aromaticité de leur chaîne squelettique ==
* Polymères [[composé aliphatique|aliphatiques]] : fabriqués à partir de monomères aliphatiques.
* Polymères [[composé aliphatique|aliphatiques]] : fabriqués à partir de monomères aliphatiques.
* Polymères semi-aromatiques : fabriqués à partir d'un mélange de monomères aliphatiques et aromatiques.
* Polymères semi-aromatiques : fabriqués à partir d'un mélange de monomères aliphatiques et aromatiques.
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Les polymères aromatiques n'ont généralement pas de point de fusion ce qui rend leur mise en œuvre encore plus difficile.
Les polymères aromatiques n'ont généralement pas de point de fusion ce qui rend leur mise en œuvre encore plus difficile.


==Selon leur [[stéréorégularité]]==
== Selon leur [[stéréorégularité]] ==
* Polymères stéréo-irréguliers ou atactiques : les substituants sont positionnés aléatoirement.
* Polymères stéréo-irréguliers ou atactiques : les substituants sont positionnés aléatoirement.
* Polymères stéréoréguliers :
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** polymères syndiotactiques : les substituants sont répartis alternativement d'un côté et de l'autre de la chaîne.
** polymères syndiotactiques : les substituants sont répartis alternativement d'un côté et de l'autre de la chaîne.


==Selon leur charge ionique==
== Selon leur charge ionique ==
* Polymères non chargés : cas le plus fréquent.
* Polymères non chargés : cas le plus fréquent.
* [[Polymère ionique|Polymères ioniques]].
* [[Polymère ionique|Polymères ioniques]].


==Selon leur conductivité [[Conductivité thermique|thermique]] et/ou [[Conductivité électrique|électrique]]==
== Selon leur conductivité [[Conductivité thermique|thermique]] et/ou [[Conductivité électrique|électrique]] ==
* Polymères isolants : cas le plus fréquent.
* Polymères isolants : cas le plus fréquent.
* [[Semi-conducteur organique|Polymères semi-conducteurs]].
* [[Semi-conducteur organique|Polymères semi-conducteurs]].
* [[Polymère conducteur|Polymères conducteurs]].
* [[Polymère conducteur|Polymères conducteurs]].


==Selon leur stabilité thermique==
== Selon leur stabilité thermique ==
* Polymères [[Thermolabilité|thermolabiles]] : cas le plus fréquent.
* Polymères [[Thermolabilité|thermolabiles]] : cas le plus fréquent.
* Polymères [[Thermostabilité|thermostables]].
* Polymères [[Thermostabilité|thermostables]].
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{{Modèle:Palette matériaux polymères}}
{{Palette Matériaux polymères}}
{{Portail|chimie}}
{{Portail|chimie}}



Version du 17 février 2012 à 13:30

Selon leur origine

Selon la composition chimique de leur chaîne squelettique

Un polymère peut être :

  • organiques ;
  • inorganiques : les polymères inorganiques sont des polymères dont le squelette ne comporte pas d'atomes de carbone ;
  • hybrides : les polymères hybrides sont des polymères qui comprennent des composés organiques et inorganiques.

Un polymère peut être aussi :

  • homo-chaînes : un polymère homo-chaîne a une chaîne principale construite avec les atomes d'un seul élément ;
  • hétéro-chaînes : un polymère hétéro-chaîne a une chaîne principale construite avec les atomes de plus d'un type d'éléments.

Exemples de polymères organiques homo-chaînes carbone-carbone :

Exemples de polymères organiques hétéro-chaînes carbone-hétéroatome : les familles de polymères les plus connues sont listées ci-dessous selon le groupe fonctionnel constituant leur chaîne squelettique :

Selon leur masse molaire moyenne

  • Oligomères : masse molaire inférieure à 2 000 g/mol.
  • Polymères : masse molaire supérieure à 2 000 g/mol.

Selon le nombre de type d'unités répétitives

  • Les homopolymères : ce sont des polymères composés d'un seul type d'unité répétitive. La présence d'une seule unité résulte le plus souvent de la polymérisation d'un seul type de monomère : polyéthylène, polystyrène...
  • Les copolymères : ce sont des polymères composés d'au moins deux types d'unités répétitives. Ces matériaux possèdent des propriétés physico-chimiques et mécaniques intermédiaires avec celles obtenues sur les homopolymères correspondants : ABS...

Selon la régularité de l'enchaînement de motifs

  • tête à queue : CH2-CH-R - CH2-CH-R : cas le plus fréquent,
  • tête à tête : R-CH-CH2 - CH2-CH-R,
  • queue à queue : CH2-CH-R - R-CH-CH2.

Selon leurs propriétés thermomécaniques

Types de polymères
  • Les polymères thermoplastiques : ce sont des polymères linéaires (ou monodimensionnels), issus de la polymérisation de monomères bivalents. Les unités monomères sont liées de façon covalente. Ils deviennent malléables quand ils sont chauffés, ce qui permet leur mise en forme.
  • Les polymères thermodurcissables : ils durcissent de façon irréversible sous l'action de la chaleur et/ou par ajout d'un réactif, les liaisons covalentes se développent dans les trois dimensions, ce sont des polymères tridimensionnels.
  • Élastomères : selon le type de réticulation, les élastomères sont classés en deux familles :

Selon l'architecture de leur chaîne

Selon le type d'enchaînement des unités répétitives, les polymères peuvent être classés en :

Selon leur état physique

Un polymère peut se présenter à température ambiante à l'état liquide (plus ou moins visqueux) ou solide.

Selon leur cristallinité

Le tableau suivant compare ces deux familles de polymères.

Paramètres Polymères amorphes Polymères semi-cristallins
Structure du polymère Inorganisés : chaînes très ramifiées, désordonnées ou en pelotes Organisées : chaînes alignées, ordonnées et symétriques
Propriétés mécaniques Tenue au fluage et au choc, difficile à étirer (peu de fibres ou de films) Résistance à la fatigue dynamique, bonnes propriétés d'écoulement (possibilité de fabriquer des fibres et des films)
Propriétés optiques Transparents quand ils ne sont pas modifiés, chargés ou colorés Translucides ou opaques
Propriétés thermiques Point de fusion franc
Propriétés chimiques Bonne tenue chimique en particulier aux hydrocarbures et solvants
Domaine de température d'utilisation < Tg (température de transition vitreuse) Tg < utilisation < Tf (température de fusion)
Domaine de température de déformation > Tg > Tf
Exemples PMMA PP, PEhd, PET

Selon le nombre de liaisons entre les unités constitutives

  • Polymères monocaténaires : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par deux atomes, un d'un côté et un de l'autre côté de chaque unité constitutive.
  • Polymères bicaténaires : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par trois ou quatre atomes, deux d'un côté et un ou deux de l'autre côté de chaque unité constitutive.
    • Polymères spiraniques : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par trois atomes, deux d'un côté et un de l'autre côté de chaque unité constitutive.
    • Polymères en échelle : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par quatre atomes, deux d'un côté et deux de l'autre côté de chaque unité constitutive.
  • Polymères multicaténaires (n-caténaires) : les unités constitutives adjacentes sont connectées entre elles par plus de quatre atomes, plus que deux sur au moins un côté de chaque unité constitutive[2].

Selon l'aromaticité de leur chaîne squelettique

  • Polymères aliphatiques : fabriqués à partir de monomères aliphatiques.
  • Polymères semi-aromatiques : fabriqués à partir d'un mélange de monomères aliphatiques et aromatiques.
  • Polymères aromatiques (les polyaromatiques) : fabriqués à partir de monomères aromatiques.

L'augmentation de l'aromaticité des polymères augmente leur résistance :

Les polymères semi-aromatiques ont des températures de fusion élevées donc leur mise en œuvre se fait à des températures plus élevées que celles utilisées pour les polymères aliphatiques.

Les polymères aromatiques n'ont généralement pas de point de fusion ce qui rend leur mise en œuvre encore plus difficile.

Selon leur stéréorégularité

  • Polymères stéréo-irréguliers ou atactiques : les substituants sont positionnés aléatoirement.
  • Polymères stéréoréguliers :
    • polymères isotactiques : tous les substituants sont du même côté de la chaîne ;
    • polymères syndiotactiques : les substituants sont répartis alternativement d'un côté et de l'autre de la chaîne.

Selon leur charge ionique

Selon leur conductivité thermique et/ou électrique

Selon leur stabilité thermique

Références

Voir aussi