2.1.6. Механізми утворення фулеренів.
В даний час великий інтерес представляють різні способи утворення молекули фулерена з фрагментів. Знання механізмів утворення фулеренів дозволяє цілеспрямовано створювати і змінювати способи і умови синтезу різних типів фулеренів і їх похідних. Коли вуглець випаровується, велика частина його атомів групується в кластери.
Кластери, що містять до 10 атомів, при низьких температурах в основному утворюють моноциклічні кільця. При дуже високих температурах такі кільця розриваються з утворенням великої кількості фрагментів, що містять приблизно 25 атомів вуглецю, у вигляді лінійних ланцюжків. У міру конденсації лінійні ланцюжки подовжуються і стають достатньо великими. Прагнучи більш низького енергетичного рівня, вони позбавляються від зайвих зв'язків і закручуються, утворюючи замкнуту структуру.
Можливе утворення молекули фулерена С60 в результаті об'єднання двох фрагментів (рис.1). Перший фрагмент, що складається з семи шестикутників (30 атомів), згортається в об'ємну структуру. Другий фрагмент, що складається з двох шестикутників (10 атомів), утворює з першим фрагментом шестикутник і два п'ятикутники. Остаточно молекула С60 виходить при додаванні ще двох фрагментів парних шестикутників.
Хіміки з Північно-західного університету (США) пропонують іншу послідовність утворення фулеренів. Випарувавши лазером графіт і визначаючи хімічний склад вуглецевих фрагментів, що утворилися, вони прийшли до висновку, що окремі кластери (подвійні цикли з десяти атомів вуглецю - двох сполучених бензолових кілець) зливаються в більші, причому при підвищенні температури вони переходять у форму одиничної замкнутої петлі. Коли число атомів вуглецю в цьому кільці досягає сорока, воно може утворити кулю (рис. 2). Вірогідність такого процесу зростає, коли кільце містить більше 60 атомів вуглецю. Замкнуте кільце - єдиний несферичний ізомер, який може витримувати високі температури; воно і служить проміжною ланкою на шляху до молекули, що має сферичну форму.
- 2.1.Вступ.
- 2.1.2. Природні нанооб’єкти і наноефекти.
- 2.1.3. Види штучних наноструктур.
- 2.1.4. Відкриття фулерена с60. Структура фулерена с60 і його кристалів.
- 2.1.5. Отримання фулеренів.
- 2.1.6. Механізми утворення фулеренів.
- 2.1.7. Фулерити. Ендоедральні структури.
- 11.2. Методи отримання і очищення ендоедральних фулеренів
- 2.1.8. Вуглецеві нанотрубки. Структура. Отримання. Хімічна модифікація.
- 2.1.9. Властивості: механічні, електричні, капілярні.
- 2.1.10. Застосування вуглецевих нанотрубок.
- 2.2. Об’ємні наноструктурні матеріали.
- 2.2.1. Пористий кремній.
- 2.2.2.Пористий оксид алюмінію і структури на його основі.
- 2.3. Методи синтезу матеріалів і розчинів.
- 2.4. Методи дослідження.
- 2.4.1. Скануюча зондова мікроскопія.
- 2.4.2. Рентгенівська спектроскопія і дифракція.
- 2.4.3. Електронна спектроскопія.
- 2.4.4. Месбауерівська спектроскопія. ???
- 2.4.5. Імпедансна спектроскопія.???
- Порівняння типових особливостей конденсатора і батареї (подібно до [36])
- Живлення мобільної апаратури
- Безперебійні джерела живлення
- Системи аварійного відключення високовольтних ліній, газопроводів, продуктопроводів
- Інтегратори, генератори, регулятори, фільтри інфранизьких частот
- Суперконденсатори у системах запуску двигунів
- Гібридні транспортні системи
- Придушення пульсацій джерел живлення
- Альтернативні джерела енергії
- Електрозварювальне обладнання
- Аварійні системи для мнс і рятувальників
- Застосування суперкоденсаторів для електрозварювання у процесі виробництва гірського і електротехнічного обладнання