INTRO 1 Flashcards

(64 cards)

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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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
Pourquoi les feuilles d’arbres ne sont pas solubles dans l’eau même s’ils sont de cellulose (polymère de glucose hydrosoluble)?
Feuillets beta+ lignine
26
CCM se base sur quoi? PM? PS? Comment on manipule?
Se base sur la polarité. PM: apolaire PS: polaire (silice)
27
Avec CCM pourquoi on ferme la cuve?
Pour stabiliser P atm.
28
Comment l’analyte se déplace sur la capillarité ?
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
Comment on peut quantifier CCM?
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
Les polymères peuvent être - ou -
Naturels ou synthétiques
31
Un polymère composé de -
Longues chaînes !
32
Qu’est ce qu’on appel les chaînes qui forment un polymère?
Macromolécules.
33
De quoi résultent les macromolécules (les chaînes qui forment un polymère.
Elles résultent des monomères. (Monomères - chaînes /macromolécules - polymères)
34
Donner 2 exemple de polymères naturels.
Caoutchouc (peut être synthétique) et cellulose.
35
Ce sont quoi les monomères à la base du cellulose et caoutchouc ?
Cellulose : glucose Caoutchouc : isoprène
36
Pourquoi les polymères sont-ils différents selon n?
Selon n: gaz, liquide, liquide visqueux, solide, solide dure.
37
Ça fait quoi une taille moléculaire plus grande pour: -La cohésion -les forces intramoléculaires -l’enchevêtrement des chaînes -pour le mouvement moléculaire
-cohesion plus grande (chains plus longues) -plus de forces intramoléculaires -plus d’enchevêtrement— plus dure -mouvement plus lents (enchevêtrement)
38
Ce sont les quatre critères de classification des polymères?
1- Architecture 2- Propriétés 3- Nombre de monomères 4- Organisation moléculaire
39
Les 5 types de polymères selon l’architecture?
1- Linéaires 2- Ramifiés 3- Dendritiques 4- Réticulés 5- Étoile
40
Les trois types de polymères selon les propertiés?
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
Les 2 types selon le nombre de monomères?
1- Homopolymères 2- Copolymères
42
Les deux types selon organization moléculaire?
1- Cristallin 2- Amorphe
43
Est ce que les polymères on des MM uniques?
Bien sure que non!
44
C’est quoi la température de transition vitreuse?
Caractéristique des amorphes! État vitreux on élève la température pour qu’elle devient Tg, plus que Tg état caoutchouc.
45
C’est quoi la température de transition vitreuse?
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
C’est quoi la température de fusion?
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
C’est quoi la fluidification?
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
Les polymères semi-cristallins?
Ils possèdent Tg et Tm (pour les régions respectives)
49
Comment au niveau pratique on a recours aux Tg et Tm?
Les températures de transition déterminent les utilisations et les domaines des polymères.
50
Les 2 titres de forces moléculaires?
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
Que influencent les interactions physiques?
Tg- Tm- la miscibilité des polymères et propriétés mécaniques
52
Donner 3 interactions croissantes.
Elastomères < Plastique < Fibre
53
Wen mn le2e el int phys?
Heteroatome had heteroatome
54
Caoutchouc et disulfure Hatta law mashafo el caoutchouc lahalo Donc polyisoprène
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
Utilisation des fibres
Adhésifs, peintures etc…
56
Z.N
Zigner Nata (catalyseur à base de métaux) importance de la concentrations des catalyseurs car elle affecte les propriétés.
57
Self Healing men ayya no3?
Interactions electrostatiques VDW Ioniques
58
El CL
Aquière une polarité
59
Ex polychlorues et plastifiants
El plastifiants byaamlo pivotage (yaabo l vide)donc lpolymère bi sir plus flexible) bi watte el interactions!
60
El plasfifiant fiyo ykoun - yaane - lahek -
Co-plast- maamoul mn huiles vegetales oxydés- eendo riher zeit ma7rou2
61
Les plastifiants eendon un pouvoir-
Migratoire donc byetharrako esa la2o mahal more suitable mn el pvc lahek msh ktir safe lal akel.
62
Amylose et Amylopectine
Amylose Linéaire Amylopectine Branché
63
Teflon
C-F ktir awite w thermoplastique lahek ma bi doub w thermoplastique.
64
Tacticité
Les grprments kif orientés Iso- RRRRR Syndio- RLRL Ataccique- RRLRL