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L'UNIVERSITE BORDEAUX I DOCTEUR - Université Bordeaux 1

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Partie III : Applications de PolyHIPEs Fonctionnels aux Réactions de Réduction et Cyclisation RadicalairesAu regard de ces résultats, on peut faire plusieurs remarques :• le taux d’étain présent dans le polymère résultant varie peu avec la fraction molaire de (A)dans l’émulsion.• l’étain ne s’insère pas en totalité dans l’émulsion. L’excédent est évacué avec le retrait del’eau, lors du séchage du polymère.• le taux anormalement élevé de l’élément Cl, révélé par analyse élémentaire centésimale,provient de la présence de chlorure de sodium dans la phase aqueuse du HIPE. Une partie dece sel s’adsorbe physiquement (physisorption) sur les parois du polyHIPE et devient difficileà extraire malgré les extractions au Soxhlet prolongées.Ces supports PH-SnCl peuvent être utilisés en quantités catalytiques à conditiond’être réduits in situ en PH-SnH, à l’aide d’un agent réducteur adéquat et spécifique à laréduction des fonctions chlorures.2.2. Préparation de PH-SnHL’utilisation catalytique de PH-SnH généré in situ n’est valable que dans le cas oùNaBH 4 ne réagit pas avec d’autres fonctions que SnX. Dans le cas contraire, la réactionnécessite alors des quantités au moins stoechiométriques d’hydrures d’étain. Ceci sous-entendque l’on doit au préalable réduire les fonctions chlorure d’étain supportées, tout en évitant deformer des liaisons ≡Sn-Sn≡.2.2.1. Choix des conditions de réactionDes études de réduction de chlorure d’étain supportés ont déjà été réalisées avec lessystèmes agent réducteur/solvant suivants :• NaBH 4 /EtOH• LiAlH 4 /THF• Bu 2 AlH/THF• iBu 2 AlH/THF116

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