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L'UNIVERSITE BORDEAUX I DOCTEUR - Université Bordeaux 1

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Généralités• Densité macroscopique très faible comprise entre 0,02 g/cm 3 et 0,25 g/cm 3 , selon la fractionvolumique en eau du HIPE considéré.• Fraction volumique poreuse supérieure à 74% et pouvant atteindre facilement 96-97%.• Surface spécifique de l’ordre de quelques dizaines de m 2 /g sans porogène et de quelquescentaines de m 2 /g avec porogène.• Propriétés mécaniques favorables en présence de l’amorceur K 2 S 2 O 8 plutôt que l’AIBN.• Bonne stabilité thermique pour des températures ne dépassant pas 150°C.En terme d’applications en synthèse et catalyse supportée, le polyHIPE(styrène/DVB), préparé avec un taux de Span 80 judicieusement choisi, présente descaractéristiques intéressantes. La structure régulière est utile à la bonne répartition desfonctions lors de modifications chimiques a posteriori. Le caractère ultraporeux, c’est-à-direle grand nombre de cellules larges et interconnectées, permet une excellente accessibilité ausein du support. La bonne tenue mécanique liée à la rigidité du matériau, ainsi que la bonnestabilité thermique à des températures inférieures à 150°C, autorisent les réactions classiquesde chimie organique sur ce matériau. Le polyHIPE implique cependant quelques limitations.Sa densité est très faible du fait de la haute porosité, ce qui nécessite l’emploi de gros volumesde support. En absence de porogène, la surface spécifique est faible ; en présence deporogène, elle est nettement plus élevée mais au détriment des propriétés mécaniques. Pourdes applications à l’échelle industrielle, il apparaît donc nécessaire d’utiliser le polyHIPE sousforme de blocs de grande dimension, en tirant profit de la facilité de circulation de solvants àtravers la structure poreuse.5. LES POLYHIPEs FONCTIONNELSLes polymères fonctionnels insolubles, dans lesquels des fonctions sont liées parliaisons covalentes au polystyrène réticulé, ont trouvé de nombreuses applications en tant queréactifs, catalyseurs, groupes protecteurs ou encore quenchers en phase solide 71,72,73 . Ilsprésentent l’avantage, par rapport à leur analogue en solution, de pouvoir facilement êtreséparés des produits de réaction en solution, par simple filtration, et également de permettre(71) Polymeric reagents and catalysts ; Ford, W.T., Ed. ; American Chemical Society : Washington, DC (1986)(72) Syntheses and separations using functional polymers ; Sherrington, D.C., Hodge, P., Eds ; Wiley : NewYork, (1988)(73) A.Akelah, D.C.Sherrington, Polymer, 24, 1369 (1983)34

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