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produção de micropartículas e nanopartículas poliméricas ... - UFRJ

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A massa molar numérica média teórica (Mn,th) foi calculada com base nas<br />

Equações 4.13 e 4.14:<br />

M n,th = [M ] 0 MWmon! + MWMacroRAFT (4.13)<br />

[MacroRAFT ] 0<br />

M n,th = [M ] 0 MWmon! +<br />

[MacroRAFT ] 0<br />

[AR] 0 MWAR! + MWMacroRAFT (4.14)<br />

[MacroRAFT ] 0<br />

on<strong>de</strong> “M” representa monômero, “MW” é a massa molar, “α” é a conversão e “AR”<br />

representa agente reticulante. A Equação 4.13 foi usada para o cálculo da massa<br />

molecular teórica para as reações que usaram apenas o macro-RAFT agente. A Equação<br />

4.14 foi usada para calcular a massa molecular teórica dos polímero em reações que<br />

utilizaram o macro-RAFT agente e o agente reticulante, consi<strong>de</strong>rando a massa molar<br />

após o processo <strong>de</strong> clivagem das ligações dissulfeto. As curvas <strong>de</strong> distribuições <strong>de</strong><br />

massas molares apresentadas neste Capítulo foram normalizados em relação ao valor<br />

máximo, segundo a relação:<br />

y normalizado =<br />

y i<br />

y máximo<br />

Cromatografia gasosa (GC)<br />

(4.15)<br />

A conversão do monômero foi <strong>de</strong>terminada por cromatografia gasosa, utilizando<br />

o procedimento <strong>de</strong>scrito a seguir: 0,1 g da amostragem obtida da miniemulsão era<br />

diluída em 2 mL <strong>de</strong> uma solução GC (cicloexano:tolueno, 1.000:2) e injetadas em<br />

cromatógrafo gasoso. As análises foram realizadas em cromatógrafo Shimadzu 17A,<br />

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