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作者:雷诺生物集团2022/9/7 22:42:47
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富勒体。是富勒烯及其衍生物的固态形态的称呼,中文一般不特别称呼这个形态。

超硬富勒体这个词一般被用来表述使用高压高温得到的富勒体,这种条件下普通的富勒烯固体会形成钻石形式的纳米晶体,它有相当高的机械强度和硬度。

内嵌富勒烯是将一些原子嵌入富勒烯碳笼而形成的一类新型内嵌富勒烯,如氢、碳、钪、氮等,大部分是在电弧法制造富勒烯的过程中形成的,也可以通过化学方法将富勒烯打开孔后装入一些原子或分子。   富勒烯结构编辑  播报 在数学上,富勒烯的结构都是以五边形和六边形面组成的凸多面体。的富勒烯是C20,有正十二面体的构造。没有22个顶点的富勒烯,之后都存在C2n的富勒烯,n=12、13、14……所有富勒烯结构的五边形个数为12个,六边形个数为n-10。

因为C60是富勒烯家庭中相对得到、提纯和廉价的各类,因此C60及其衍生物是被研究和应用的富勒烯。通过质谱分析、X射线分析后证明,C60的分子结构为球形32面体,它是由60个碳原子通过20个六元环和12个五元环连接而成的具有30个碳碳双键的足球状空心对称分子,所以,富勒烯也被称为足球烯。

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富勒烯的应用

富勒烯是单质碳被发现的第三种同素异形体,是一系列由碳组成的笼形分子,呈凸多面体形状,大多为五边形或六边形面,具有硬度高、延展性强、导电性强、质量较轻的性质。

富勒烯分子具有的三维拓扑结构以及物理、化学性质,由该类分子构建的材料具有特殊的性能,在电子信息、生命科学、环境治理、航空航天等领域逐渐显示出其独有的应用前景。

应用富勒烯作为一种新型碳材料,由于的笼状结构,已在超导、太阳能电池、催化、光学、高分子材料以及生物等领域表现出优异的性能,具有广阔的发展前景。C60是富勒烯家庭中相对得到、提纯和廉价的一类,因此C60及其衍生物是被研究和应用的富勒烯应用

太阳能电池富勒烯具有优越的氧化还原性、高的电子亲和能,小的重组能,优异的迁移率。而功能化的富勒烯衍生物不仅能够保持富勒烯自身特性,同时也实现了可溶液加工以及物理化学性质的调控。通过在富勒烯上引入不同的官能团,可以进一步调控富勒烯衍生物的溶解性,能级,表面能,及其在固体状态的取向、分子间作用力,以实现富勒烯衍生物的多功能化,使得富勒烯成为在太阳能电池应用中的一种理想的受体材料。如 PCBM、NCBA、ICMA等。此外还可以拓展其在包括光转换器、场效应晶体管等不同领域中的应用。

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超导材料美国科学家贝尔发现了富勒烯的超导性,即在C60中掺杂活泼后得到了超导临界温度为18K的K3C60。

掺杂C60超导体的发现是超导领域的又一重大成果。

这种超导体具有相对较高的临界温度,掺杂C60超导体的临界温度不仅远远高于所有的有机分子超导体,而且也大大高于以前发现的金属和合金超导体,只比炙手可热的氧化物陶瓷超导体低。

富勒烯超导体的优点在于这种化合物容易加工成所需要的各种形状;

同时由于它们是三维分子超导体,各向同性,使得电流可以在各个方向均等地流动。

同时,富勒烯化合物超导体还具有较高的临界磁场和临界电流密度,理论分析和一些实验结果显示,在更大的富勒烯分子掺杂化合物中可能大幅度提高超导临界温度。良好的性质和潜在的高临界温度为富勒烯超导体的应用创造了条件。


富勒烯发展史

2015年3月,杨上峰课题组又成功地合成并分离表征了一种十余年来一直被认为因稳定性低而“不可被分离”的新结构内嵌富勒烯,这一发现弥补了内嵌富勒烯研究领域的一席空白,实验上证明了分离出低稳定性的新结构富勒烯的可能性。

该研究成果发表于国际重要化学期刊《美国化学会志》。审稿人认为,文章在富勒烯化学上取得了重要的进展”;“这项工作标志着在金属富勒烯科学领域取得了巨大的进展……这是一项很棒的工作。”

天然存在起初人们认为这种高度对称的分子只能在实验室的苛刻条件下或者是星际尘埃中存在,然而1992年美国科学家P. R. Buseck在用高分辨透射电镜研究俄罗斯数亿年前的地下的一种名为Shungites的矿石时,发现了C60和C70的存在,飞行时间质谱也证明了他们的结论,产生原因未知。

2010年加拿大西安大略大学科学家在6500光年以外的宇宙星云中发现了C60存在的证据,他们通过史匹哲太空望远镜发现了C60特定的信号。克罗托说:“这个令人兴奋的突破给我们提供了令人信服的证据:正如我们一直期盼的那样,巴基球在宇宙的亘古前就存在了。“!



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