INTRO 1 Flashcards

1
Q

Comment on transforme des monomères en un polymère?

A

On utilise un catalyseur qu’on appelle “ amorçeur “

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Q

Comment on nomme les polymères selon le nombre de monomères

A

Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, oigo (10-20), poly (+20)

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3
Q

Les protéines sont des poly- ?
Pourquoi on les donne ce nom?
C’est quoi la forme de la liaison?

A

Ce sont des polyamides.
A cause des liaisons amides entre les monomères.
O=C-NH

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4
Q

Que peut on dire des polyamides au paravent et de nos jours?

A

Au paravent les polyamides étaient plus rigides et plus difficiles à déchirer mais le CEO à rendu les liaison amides plus faibles pour avoir plus d’achats (collants)

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5
Q

Les différentes formes des polymères

A

Linéaires
Branchés
Dendritiques
(à savoir les representations)

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6
Q

Les polymères linéaires ressemblent à quoi?
À cause de cette forment on trouve quoi?

A

Ils ressemblent les spaghettis.
On retrouve du vide entres les chaînes.

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7
Q

Le vide entre les chaînes des polymères linéaires cause un mouvement qu’on appelle 1ou 2? Ce qui veut dire?

A

On appelle ce mouvement perpetuel ou habituel.
Ce qui veut dire continue.
On l’appelle mouvement BROWNIEN.

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8
Q

Comment on fige le polymère linéaire?

A

On baisse la température jusqu’à arriver à la température de transition vitreuse.

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9
Q

Quelle température est caractéristique du polymère?

A

La température de transition vitreuse. (Celle pour figer les mouvements perpétuels des polymères linéaires ou non perpétuels des autres)

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10
Q

C’est quoi la 2eme température étudiée?
Est ce qu’elle requière quelque chose de spécifique?

A

C’est la température de fusion.
Seulement ceux qui possèdent un certain degré cristallin on cette température.

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11
Q

Définir un Crystal. Quelles types de liaisons se trouvent dans un Crystal?

A

Un Crystal ou qui possède un certain degré cristallinien (anonyme d’amorphe) à des liaisons à ordre parfait.
Les liaisons qui les rendent parfaites sont VDW.

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12
Q

Après les deux premières T on rabaisse la température. C’est la température de -?

A

C’est la température de cristallisation.

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13
Q

Le verre est un composé-?
Il ne possède pas quelle T?
Exemple?

A

Le verre est un composé amorphe.
Il ne possède pas une T de fusion.
Exemple de vide qui ce trouve autour du verre ou exemple des grandes vitres de cathédrales avec différence d’épaisseur.

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14
Q

Expliquer la relation amorçeur-chaînes.

A

40 monomères avec 1 amorçeur donnent une chaîne de 40 monomères alors que avec 2 donne deyx chaînes de 20.
C’est pour cela que la concentration de catalyseur est très importante.

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15
Q

Le rapport d’amorçeur- monomères? Expliquer logiquement.

A

[monomères]/[amorçeurs] plus elle est élevée plus les chaînes sont longues et flexibles.

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16
Q

De quoi est fait le Carton?

A

Lignine, cellulise et hemicellulose.

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17
Q

Pourquoi on utilise les protéines crystal?

A

Des pics longs et claires pas des bruits de fond.

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18
Q

Ce sont quoi qui se repètent?

A

Pas des molécules!
Des feuillets!
Des types de liaisons alpha/beta/…

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19
Q

Ce sont quoi les liaisons H?

A

Des interactions physiques. Des liaisons électrostatiques.

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20
Q

Quelles types de liaisons entre les polyéthylènes?

A

Pas d’interactions électrostatiques!
On a des liaisons London (hydrophobes).

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21
Q

Les trois types de liaisons VDW?

A

1-Dipole-dipole (KISOM)
2-Dipole-non pol: induit (DEBYE)
3-Non pol-non pol: instantané (LONDON)

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22
Q

Les interactions physiques possèdent une p-?
Ca veut dure quoi?

A

Une portée. Ca veut dire qu’on a ces interactions même à distance ce qui aide dans la procédure du «Self Healing»

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23
Q

Ce sont quoi les angles dièdres dans les protéines?

A

Revoir notes.

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24
Q

C’est quoi notre intérêt avec les angles dièdres ?

A

Structures de trial- fail. On donne l’ordinateur les résultats des tests et analyses afin de faciliter le travail.

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25
Q

Pourquoi les feuilles d’arbres ne sont pas solubles dans l’eau même s’ils sont de cellulose (polymère de glucose hydrosoluble)?

A

Feuillets beta+ lignine

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26
Q

CCM se base sur quoi?
PM? PS?
Comment on manipule?

A

Se base sur la polarité.
PM: apolaire
PS: polaire (silice)

27
Q

Avec CCM pourquoi on ferme la cuve?

A

Pour stabiliser P atm.

28
Q

Comment l’analyte se déplace sur la capillarité ?

A

Opposé à la gravité. La silice polaire et l’analyte possède un vide donc d’un brin gauche et droit migre un bras par temp dans le sens opposé à la force gravitationelle.

29
Q

Comment on peut quantifier CCM?

A

Là ou on prévoit l’analyte de migrer on greffe la couche de silice et on utilise tout le mélange avec une plus grande plaque. On recupère l’analyte afin de filtrer et quantifier.

30
Q

Les polymères peuvent être - ou -

A

Naturels ou synthétiques

31
Q

Un polymère composé de -

A

Longues chaînes !

32
Q

Qu’est ce qu’on appel les chaînes qui forment un polymère?

A

Macromolécules.

33
Q

De quoi résultent les macromolécules (les chaînes qui forment un polymère.

A

Elles résultent des monomères.
(Monomères - chaînes /macromolécules - polymères)

34
Q

Donner 2 exemple de polymères naturels.

A

Caoutchouc (peut être synthétique) et cellulose.

35
Q

Ce sont quoi les monomères à la base du cellulose et caoutchouc ?

A

Cellulose : glucose
Caoutchouc : isoprène

36
Q

Pourquoi les polymères sont-ils différents selon n?

A

Selon n: gaz, liquide, liquide visqueux, solide, solide dure.

37
Q

Ça fait quoi une taille moléculaire plus grande pour:
-La cohésion
-les forces intramoléculaires
-l’enchevêtrement des chaînes
-pour le mouvement moléculaire

A

-cohesion plus grande (chains plus longues)
-plus de forces intramoléculaires
-plus d’enchevêtrement— plus dure
-mouvement plus lents (enchevêtrement)

38
Q

Ce sont les quatre critères de classification des polymères?

A

1- Architecture
2- Propriétés
3- Nombre de monomères
4- Organisation moléculaire

39
Q

Les 5 types de polymères selon l’architecture?

A

1- Linéaires
2- Ramifiés
3- Dendritiques
4- Réticulés
5- Étoile

40
Q

Les trois types de polymères selon les propertiés?

A

1- Les thermoplastiques:
Linéaires et ramifiés, état rigide à malléable avec élévation de T, fusibles et solubles donc recyclables.
2- Élastomères:
Linéaires et en 3D peut réticulés, faibles interactions intermoléculaires, grande déformabilité.
3- Thermodurcissables:
En 3D très réticulés, cuisson, infusibles et insolubles donc non recyclables, propriétés mécaniques supérieures.

41
Q

Les 2 types selon le nombre de monomères?

A

1- Homopolymères
2- Copolymères

42
Q

Les deux types selon organization moléculaire?

A

1- Cristallin
2- Amorphe

43
Q

Est ce que les polymères on des MM uniques?

A

Bien sure que non!

44
Q

C’est quoi la température de transition vitreuse?

A

Caractéristique des amorphes!
État vitreux on élève la température pour qu’elle devient Tg, plus que Tg état caoutchouc.

45
Q

C’est quoi la température de transition vitreuse?

A

Caractéristique des amorphes!
En dessous (vitreux liquide) et en dessus (rigide)
État vitreux on baisse la température pour qu’elle devient Tg, plus haute que Tg état caoutchouc.

46
Q

C’est quoi la température de fusion?

A

La répétait de fusion est caractéristique des crystals qui n’ont pas de mouvement et en relèvent la T jusqu’à arriver à Tm le cristal est brisé et se transforme en liquide visqueux.

47
Q

C’est quoi la fluidification?

A

Les amorphes sont fluidifiés quand T élèves suffisamment pour le glissement des chaînes les unes par rapport aux autres donc il devient un liquide visqueux.

48
Q

Les polymères semi-cristallins?

A

Ils possèdent Tg et Tm (pour les régions respectives)

49
Q

Comment au niveau pratique on a recours aux Tg et Tm?

A

Les températures de transition déterminent les utilisations et les domaines des polymères.

50
Q

Les 2 titres de forces moléculaires?

A

Forces primaires (<50 kcal/mol, les liaisons chimiques comme covalentes , ioniques, métalliques et de coordination) et forces secondaires (>40 kcal/mol, entre les chaînes du polymère, KISOM dipole, DEBYE inductive, LONDON dispersive.)

51
Q

Que influencent les interactions physiques?

A

Tg- Tm- la miscibilité des polymères et propriétés mécaniques

52
Q

Donner 3 interactions croissantes.

A

Elastomères < Plastique < Fibre

53
Q

Wen mn le2e el int phys?

A

Heteroatome had heteroatome

54
Q

Caoutchouc et disulfure
Hatta law mashafo el caoutchouc lahalo
Donc polyisoprène

A

1-El caoutchouc metel el halib mn l shajra eza hattayne aa harara aalye plus sulfure byaamol ponts disulfures lahek mn sammiya volcanisation
2- byaamol des balles bala résistance
3- mnaamello ajustements chimiques la ysir résistant

55
Q

Utilisation des fibres

A

Adhésifs, peintures etc…

56
Q

Z.N

A

Zigner Nata (catalyseur à base de métaux) importance de la concentrations des catalyseurs car elle affecte les propriétés.

57
Q

Self Healing men ayya no3?

A

Interactions electrostatiques
VDW
Ioniques

58
Q

El CL

A

Aquière une polarité

59
Q

Ex polychlorues et plastifiants

A

El plastifiants byaamlo pivotage (yaabo l vide)donc lpolymère bi sir plus flexible) bi watte el interactions!

60
Q

El plasfifiant fiyo ykoun - yaane - lahek -

A

Co-plast- maamoul mn huiles vegetales oxydés- eendo riher zeit ma7rou2

61
Q

Les plastifiants eendon un pouvoir-

A

Migratoire donc byetharrako esa la2o mahal more suitable mn el pvc lahek msh ktir safe lal akel.

62
Q

Amylose et Amylopectine

A

Amylose Linéaire
Amylopectine Branché

63
Q

Teflon

A

C-F ktir awite w thermoplastique lahek ma bi doub w thermoplastique.

64
Q

Tacticité

A

Les grprments kif orientés
Iso- RRRRR
Syndio- RLRL
Ataccique- RRLRL