ISSN: 2161-0398
Anna Tsegelskaya
Français En utilisant la méthode de copolycondensation catalytique à haute température dans un solvant « actif » – acide benzoïque fondu à 140°C [1], des copolyimides (CPI) de même composition chimique mais de microstructure de chaîne différente ont été synthétisés via le schéma (A2+B2+AB) : CPI dibloc [(A2B2)n-(AB)m], CPI multibloc [(A2B2)n-(AB)m]q et CPI régulier [A2(AB)B2(AB)]. Ici, A2, B2 sont des dianhydrides et des diamines, AB – hétéromonomère. Les CPI multiblocs et diblocs ont été synthétisés dans un ordre différent de chargement des monomères. Le CPI régulier a été obtenu par polycyclocondensation de B2 avec du dianhydride contenant de l'imide présynthétisé [(AB)A2(AB)]. Comme monomère AB, l'acide 4-(3-aminophénoxy) phtalique (APPA) a été utilisé [2]. Français Le dianhydride d'acide 3,3',4,4'-diphényltétracarboxylique et le 9,9-bis(aminophényl)fluorène ont été utilisés comme monomères A2 et B2. La microstructure de la chaîne CPI a été déterminée par spectroscopie RMN C13 à haute résolution. L'attribution des signaux a été effectuée en comparant les signaux CPI avec ceux des polymères homo correspondants. L'influence de la microstructure de la chaîne sur la capacité de transition vers l'état visqueux a été étudiée par la méthode d'analyse thermomécanique. Les propriétés les plus intéressantes (une combinaison de thermoplasticité et de température de transition vitreuse élevée) ont été démontrées par un copolymère régulier.