База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Контролируемый рост наноразмерных кристаллических фуллеритов

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Контролируемый рост наноразмерных кристаллических фуллеритов

Исследователи из Университета Суррея разработали способ получения ультрамалых углеродных кристаллов, полностью образованных сферическими фуллеренами C60. Метод основан на низкотемпературном смешении двух жидкостей, одна из которых содержит фуллерены C60.

Фуллериты C60. Метод позволяет быстро получить ромбовидные кристаллы толщиной около 80 нм
Фуллериты C60. Метод позволяет быстро получить ромбовидные кристаллы толщиной около 80 нм.
(Рисунок из Journal of Materials Chemistry, 2008; 18 (28): 3319)


Новый метод позволяет быстро получить ромбовидные кристаллы толщиной около 80 нм. Электронные свойства молекул C60, составляющих эти фуллериты, играют весьма важную роль для разработки новых наноэлектронных приборов, таких как солнечные ячейки и газовые сенсоры. Таким образом, новая методика выращивания фуллеритов может ускорить разработку наноэлектронных компонентов. Весьма важным является и то, с помощью нового способа можно получать фуллериты с высоким выходом, а также контролировать их форму, варьируя растворители, концентрацию C60 и температуру. Новая работа важна не только в практическом отношении – она демонстрирует, что существующие теоретические модели роста фуллеритов требуют переосмысления – поскольку они предсказывали минимальный размер фуллереновых кристаллов в 400 нм, что в пять раз превышает размер кристаллитов, полученных исследователями из Суррея.

Возможность получения большого количества фуллеритов повышает возможности их использования для усиления желаемых свойств наноустройств. Благодаря относительно высокому соотношению площадь поверхности/объем, фуллеритовые стержни могут использоваться для получения адсорбентов, катализаторов и мембран. Высокая подвижность электронов в C60 (~0.1 1/см2Вс) может оказаться полезной для получения органических транзисторов n-типа, тонкопленочных органических солнечных ячеек, светодиодов и фотодетекторов.

Возглавлявший команду исследователей Ричард Карри (Richard Curry) отмечает, что результаты работы, проделанной в его группе, могут уже в ближайшем будущем повлиять на широкий ряд технологий, использующих органические материалы.

Источник: Journal of Materials Chemistry, 2008; 18 (28): 3319 DOI: 10.1039/b802417k

Источник: http://www.chemport.ru
18.07.2008 17:05




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru