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produção de micropartículas e nanopartículas poliméricas ... - UFRJ

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<strong>de</strong>ve ser um bom grupo <strong>de</strong> saída e re-iniciador <strong>de</strong> reações <strong>de</strong> radicais livres. [94, 119,<br />

126]<br />

Figura 4.3 – Estrutura genérica <strong>de</strong> um agente RAFT (a) e um agente MADIX (b), conforme<br />

apresentado por BOYER et al. [94]<br />

Atualmente, comparado-se com os dados publicados na literatura, [119, 129,<br />

130] poucos são os agentes RAFT disponíveis comercialmente. Entretanto, essas<br />

substâncias po<strong>de</strong>m ser obtidas em laboratório com auxílio <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong> síntese<br />

orgânica em processos relativamente simples, com relativa pureza e alto rendimento.<br />

[119]<br />

O mecanismo pelo qual ocorre a polimerização RAFT geralmente po<strong>de</strong> ser<br />

<strong>de</strong>scrito em termos <strong>de</strong> cinco etapas, [94, 119, 124, 129-131] conforme ilustrado a<br />

seguir:<br />

Iniciação:<br />

I<br />

kd ! "! 2X • (4.7)<br />

X •+M kr ! "! Pn • (4.8)<br />

Transferência <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>ia reversível:<br />

! " # $ $<br />

%<br />

Re-iniciação:<br />

(4.9)<br />

R•+M kp ! "! Pm • (4.10)<br />

Equilíbrio <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>ia:<br />

(a) (b)<br />

S S R S S<br />

Z<br />

& ! " $ $ & ! " $ $ # &<br />

%<br />

O<br />

Z<br />

%<br />

R<br />

151

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