Couplage ROMP et ATRP en milieu dispersé aqueux : préparation et étude morphologique de particules polymères composites

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Sous la direction de Valérie Héroguez Thèse soutenue le 16 décembre 2008: Bordeaux 1 Le confinement de polymères incompatibles au sein de particules induit une séparation de phase et conduit à la formation de morphologies particulières (coeur-écorce, hémisphérique...). Cette nanostructuration est à l'origine de propriétés de filmification particulières qui justifient l'utilisation des particules polymères composites dans le cadre d'applications comme la formulation de peintures ou de revêtements. Ce travail s'intéresse au développement d'approches permettant de préparer ces particules polymères composites en une seule étape et en milieu aqueux. La stratégie proposée repose sur le couplage « en simultané » de deux polymérisations distinctes: la polymérisation de cyclooléfines par métathèse (ROMP) et la polymérisation radicalaire par transfert d'atome (ATRP). Après avoir mis en évidence les difficultés liées au couplage de la ROMP et de l'ATRP en milieu dispersé aqueux, deux approches originales faisant intervenir respectivement des conditions de miniémulsion et de microémulsion sont proposées. Pour chacune d'elles, la présentation du principe de la synthèse et l'analyse de ses résultats précèdent l'étude morphologique des particules produites. -Polymérisation par métathèse -ROMP -Polymérisation radicalaire par transfert d'atome -ATRP -Particules polymères composites -Milieu dispersé -Miniémulsion -Microémulsion So as to broaden the scope of their applications in paints, coatings and impact-resistant plastics, many investigations have been dedicated to the preparation of nanostructured colloids over the past decades. Original morphologies including core-shell, hemispherical and complex occluded structures (raspberry-like, golf ball-like, octopus-like) can now be readily prepared. This work proposes a new straightforward one-pot, one-step, one-catalyst strategy to prepare polymer composite particles based on the simultaneous combination of two mechanistically distinct

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