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produção de micropartículas e nanopartículas poliméricas ... - UFRJ

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HO<br />

O<br />

<br />

j<br />

a<br />

<br />

NC<br />

i<br />

<br />

O<br />

h<br />

g<br />

d<br />

<br />

S<br />

n<br />

O<br />

c<br />

O<br />

8<br />

Figura 4.28 – Espectro <strong>de</strong> 1 H-RMN do agente macro-RAFT1 sintetizado com auxílio <strong>de</strong> reação<br />

<strong>de</strong> extensão <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>ia; ressonâncias observadas (300 MHz, D2O)/ δ ppm: 1.5-2.0 (m, 3H, CH2-<br />

CH), 3.36 (s, 3H, CH3), 3.60 (m, nH, O-CH2-CH2-O-), 4.10 (s, 2H, COO-CH2), 7.36 (m, 2H,m-<br />

ArH), 7.50 (m, 1H, p-ArH), 7.87 (m, 2H, o-ArH).<br />

Além dos dados <strong>de</strong> 1 H-RMN, os dados <strong>de</strong> GPC obtidos comprovaram um ótimo<br />

controle da reação <strong>de</strong> “extensão <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>ia”, fato este que po<strong>de</strong> ser traduzido por valores<br />

<strong>de</strong> Mw/Mn < 1,10 e massas molares (Mn) próximas aos valores teóricos calculados e/ou<br />

em concordância com os valores calculados com auxílio dos dados obtidos por 1 H-<br />

RMN, conforme <strong>de</strong>monstrado na Tabela 4.3.<br />

S<br />

<br />

<br />

e<br />

f<br />

b<br />

<br />

a<br />

<br />

b<br />

c<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Seguindo a receita/metodologia apresentada anteriormente e usada na<br />

polimerização convencional, reações <strong>de</strong> polimerização na presença do agente macro-<br />

RAFT foram conduzidas em miniemulsão inversa. Este tipo <strong>de</strong> reação gerou<br />

copolímeros em blocos, conforme esquema geral <strong>de</strong> reação apresentado na Figura 4.29.<br />

HDO<br />

d<br />

<br />

e<br />

f<br />

<br />

acetona<br />

i, j<br />

h<br />

<br />

g<br />

<br />

<br />

191

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