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O mecanismo de polimerização catiônica consiste em três etapas: iniciação, propagação e terminação. Na etapa de iniciação do processo de polimerização, a ligação π de um monômero é protonada pelo catalisador ácido de Lewis, que é formado a partir de trifluoreto de boro e água. A protonação da ligação π gera um carbocátion estabilizado pelo grupo doador de elétrons. Na etapa de propagação, a ligação π do segundo monômero atua como um nucleófilo e ataca o carbocátion gerado, produzindo assim um dímero que atua como um novo carbocátion. A etapa de propagação se repete e constrói a cadeia polimérica. Na etapa de terminação, a cadeia de propagação é encerrada pela adição de uma base que desprotona o carbocátion e forma uma nova ligação π ou pelo ataque de um nucleófilo ao carbocátion, onde o nucleófilo é adicionado à extremidade catiônica da cadeia.
O mecanismo de polimerização catiônica envolve etapas de iniciação, propagação e terminação.
Na etapa de iniciação, o catalisador ácido de Lewis, formado a partir de trifluoreto de boro e água, protona a ligação π de um monômero, gerando um carbocátion estabilizado pelo grupo doador de elétrons.
Na etapa de propagação, o carbocátion gerado é atacado pela ligação π de um segundo monômero, formando um dímero que atua como um novo carbocátion.
A etapa de propagação se repete e permite que a cadeia polimérica cresça.
Na etapa de terminação, a cadeia polimérica crescente é encerrada pela adição de uma base que desprotona o carbocátion, formando uma nova ligação π.
Alternativamente, um nucleófilo que ataca o carbocátion também pode ser usado.
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