富勒烯在世界上有什么用途?


 发布时间:2021-04-12 12:11:58

装满水并记录其体积(v1)。然后将冰糖放入其中并记录该体积(v2)。然后执行以下方程式:v2-v1 = x。x是冰糖的体积。

Nano可以应用于任何事物,尤其是在涉及市场营销人员的情况下。我听说过的一个应用是在植入物上涂上“纳米结构”,以帮助骨骼紧密地嫁接到它们上。

在提议的C60(富勒烯)结构中,截短的二十面体的每个顶点都被一个碳原子占据,并且每个碳都通过一个双键和两个单键与其他碳原子三连接。具有这种连通性的碳原子通常被称为“ sp碳”,因为用于与三个相邻碳进行sigma键连接的轨道是2s轨道和两个2p轨道(2p和2p)的混合体。剩下的2p轨道(2p)负责pi键。通常,一个sp碳及其三个相邻原子都是共面的。例如,在石墨中就是这种情况,在石墨中,无限多的sp碳的平面薄片排列在边缘共享的六边形中。所有p轨道相互平行并垂直于石墨平面,在该平面的上方和下方产生-电子密度的海洋。在石墨中,C-C键的长度均相等,并且介于正常的单键和双键之间。可以通过指出石墨具有许多不同但等效的“共振结构”来解释这种“离域”。

(共振结构仅在双键的位置上有所不同。)C60的拟议结构不是平面的! p轴和C-C键矢量之间的角度为101.6°(相比于平面石墨中的90°)。每个sp碳中心的碗形或凹形将一些应变引入分子中。但是,高对称性使应变均匀地分布在整个结构上。#其他富勒烯截短的二十面体并不是唯一可能的富勒烯型结构。实际上,还有许多其他的仅使用五边形和六边形构造的空心笼式结构(Kroto,1987)。有趣的是,每个结构都恰好包含十二个五边形,而六边形的数目是任意的。五边形对于封闭是必需的。(回想一下,仅由熔融六边形组成的石墨本质上是一个平面片。尽管该片可能翘曲和弯曲,但它永远不会闭合。)闭合富勒烯型结构中的顶点数量必须是偶数。将是C20,包含十二个五边形和零个六边形。

但是,这种结构将具有很大的应变,因为每个碳中心的局部拓扑将高度不平坦。其他可能的富勒烯包括C28,C32,C50和C70。因为分子应变倾向于集中在负责闭合的五元环中,所以避免连续(边缘共享)五边形的结构特别稳定。事实证明C和C是可以实现这一目标的最小碳簇。#C60的其他可能结构尽管C60的截短二十面体结构优雅且美观,但重要的是要记住,在提出时,只有一个支持性的实验证据-质谱图中720处一个异常大的峰。其他C60群集结构,包括以下三个,也是可能的。1.平面石墨碎片。这种类型的结构的问题在于它包含许多未满足的化合价,并且不清楚为什么C60应该比任何其他簇大小都更稳定。2.环状聚烯烃。在这种结构中,没有不满意的化合价,但不容易使C60与其他簇大小的稳定性合理化。

3.其他富勒烯,即其他具有不同原子排列的空心笼结构。它们必然不如截短的二十面体高度对称,并且不太有效地将应变均匀地分布在分子周围。考虑到这些可能的选择,尽管吸引力不大,但获得C60结构的其他实验证据至关重要。

富勒烯是碳的三种同素异形体(两种或多种形式的相同元素)之一。另外两个是金刚石和石墨。科学家Kroto,Smalley和Curl于1985年9月在赖斯大学发现了​​富勒烯。富勒烯之一-Buckminsterfullerene-由60个碳原子连接在一起,形成连接了六边形(20)和五边形(12)的几乎球形的C60分子。纽带的排列方式与足球上的镶板相同。C60分子具有两个键长。6:6环键(在两个六边形之间)可以被认为是“双键”,并且比6:5环键(在六边形和五边形之间)短。纳米管是圆柱形的富勒烯。这些碳管通常只有几纳米宽,但长度范围可以从不到一微米到一整米。它们的独特分子结构导致其独特的宏观性能,包括高拉伸强度,高电导率,高耐热性和化学惰性。

纳米管是圆柱形富勒烯。这些碳管通常只有几纳米宽,但长度范围可以从不到一微米到一整米。它们的独特分子结构导致其独特的宏观性能,包括高拉伸强度,高电导率,高耐热性和化学惰性。纳米管是圆柱形富勒烯。这些碳管通常只有几纳米宽,但长度范围可以从不到一微米到一整米。它们的独特分子结构导致其独特的宏观性能,包括高拉伸强度,高电导率,高耐热性和化学惰性。纳米管是圆柱形富勒烯。这些碳管通常只有几纳米宽,但长度范围可以从不到一微米到一整米。它们独特的分子结构导致其独特的宏观性能,包括高拉伸强度,高导电性,高耐热性和化学惰性。富勒烯可通过在氦气中使放电通过石墨棒来制备。现在已知在煤烟火焰中可能形成巴克敏斯特富勒烯。

富勒烯 纳米 记录

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