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  • 中美合成最小碳納米管結構富勒烯C90

    論文發表于德國《應用化學》;引起國際科學界廣泛關注 近日,浙江大學和美國加利福尼亞大學科研人員成功合成世界上最小碳納米管結構的富勒烯C90,成果發表在2010年49卷第1期的德國《應用化學》上,被評為該期刊的“熱點”論文,引起了國際科學界的廣泛關注。 富勒烯和碳納米管由于其獨特的結構和性質在可再生能源——太陽能的利用以及新一代納米電子計算機等領域有著極為重要的應用價值,引起了世界范圍科學家的研究興趣和各國政府的廣泛重視。合成的C90富勒烯具有納米管結構,直徑為0.7納米,長度為1.1納米,呈D5h高度對稱性,被譽為世上首個能在空氣中穩定存在、直徑最細、長度最短、結構完美的封閉形狀的最小碳納米管。它是連接富勒烯和碳納米的橋梁,本身兼有富勒烯和單壁碳納米管的某些雙重性質,作為新材料,其用途將非常廣闊。 據悉,富勒烯衍生物是有機太陽能電池中優先使用的材料,如果使用新發現的納米管狀的C90,可望有更高的太陽能利用效率。......閱讀全文

    富勒烯或可形成純碳新膠體

      據美國物理學家組織網2月17日報道,球形碳分子富勒烯(碳-60)在納米技術和電子領域有很多獨特性質和潛在應用。最近科學家發現,碳-60在一定條件下還能形成一種單一成分的膠體。目前為止,已知的膠體都是由兩種成分構成:均勻分布的溶質和溶劑。   此前,科學家發現碳-60能形成多種物

    鋰電池碳基材料富勒烯的應用分析

      富勒烯的結構與石墨類似,是單質碳被發現的第三種同素異形體,任何存在于球狀或橢球狀結構中的碳元素組成的物質都可稱為富勒烯,最常見的富勒烯是C60,由60個碳原子組成,即20個六元環和12個五元環連接。因富勒烯結構穩定和性質獨特,廣泛應用在許多領域,如潤滑劑、太陽能電池、化妝品及軍用激光防護眼鏡等。

    納米尺度富勒烯電子器件可自行制冷

      近日,美國伊利諾伊大學研究人員宣布,他們用原子力顯微鏡探針檢測了與富勒烯(石墨單原子層)接觸點的熱電效應,首次發現富勒烯晶體管在納米尺度具有自行制冷效應,能降低自身溫度。該研究成果發表在4月3日網絡版的《自然·納米技術》雜志上。   計算機芯片的速度和尺寸大小受制于散熱效果。電流通過設備材料由

    中美合成最小碳納米管結構富勒烯C90

    論文發表于德國《應用化學》;引起國際科學界廣泛關注   近日,浙江大學和美國加利福尼亞大學科研人員成功合成世界上最小碳納米管結構的富勒烯C90,成果發表在2010年49卷第1期的德國《應用化學》上,被評為該期刊的“熱點”論文,引起了國際科學界的廣泛關注。   富勒烯和碳納米管由于其獨特的結構和性

    富勒烯具有明顯抗衰老效果

      最近,歐洲科學家發現富勒烯具有明顯的抗衰老效果,可以使實驗小鼠的平均壽命從2年延長到5年。基于此實驗,歐美等國家已經推出了富勒烯抗衰老保健品。   據介紹,富勒烯結構完美、性能穩定,被稱為“納米王子”。由于富勒烯的中空結構,其內部還可被置入一個或多個金屬原子甚至分子,形成所謂的金屬富勒烯。富勒

    發現!“消失的”大碳籠富勒烯C84異構體!

      內嵌金屬團簇富勒烯因其結構的多樣性在近二十年間得到了飛速的發展,單金屬氰化物團簇富勒烯是其中重要且特殊的一個分支,它的發現打破了以往內嵌金屬團簇富勒烯需要內嵌至少兩個金屬原子的認知。然而目前僅有基于C76和C82碳籠的原始單金屬氰化物團簇富勒烯被報道。同時,在大碳籠富勒烯C84的24種遵守“獨立

    國家納米中心提出高吸光性富勒烯材料設計新思路

      隨著能源危機、環境污染等問題日益加劇,高效、低成本地利用太陽能發電已經受到世界各國的重視。有機太陽能電池因其造價低廉、質量輕便、可制備柔性大面積器件等優點而倍受關注,是未來最具潛力的實用科技之一。有機太陽能電池的光活性材料由共軛高分子給體和富勒烯受體組成,一直以來太陽光的吸收主要依靠給體來完成,

    烏克蘭專家建議慎用富勒烯水

      烏克蘭國家科學院材料學研究所是烏國內唯一研究碳納米結構,尤其是富勒烯合成、提取、分離過程和鑒定的機構。該研究所專家認為,目前市場上銷售的瓶裝富勒烯水—“C60生命之水”的安全問題值得關注。   富勒烯水在全世界所有國家被認為對人體健康有害,不論從水合富勒烯分子的毒性,還是從富勒烯分子的膠體粒子中

    從富勒烯到石墨烯,怪異的中國式創新

      如果材料本身有意識,所有的材料一定都嫉妒石墨烯。這家伙紅得發紫,是當下材料領域最耀眼的明星。  細想下來,我在材料科學這個領域居然混了將近20年了。96年是國家863成果10周年成果展覽,想起當時的盛況,恍如昨日。  如果說那一年最耀眼的材料明星是誰,當之無愧的是富勒烯。  不知道是偶然還是必然

    中國科大成功捕獲“消失”的富勒烯

      近日,中國科學技術大學教授楊上峰課題組成功地合成并分離表征了一種十余年來一直被認為因穩定性低而“不可被分離”的新結構內嵌富勒烯,這一發現彌補了內嵌富勒烯研究領域的一席空白,實驗上證明了分離出低穩定性的新結構富勒烯的可能性。該研究成果發表在《美國化學會志》上。  富勒烯結構中最為特殊的性質是其碳籠

    富勒烯材料導電性能極大提升

      《自然》雜志1月18日(北京時間)發表了美國密歇根大學開發的一種新方法,誘導電子在有機材料富勒烯中“穿行”,距離遠遠超過此前認為的極限。這項研究提升了有機材料應用于太陽能電池和半導體制造的潛力,或將改變相關行業游戲規則。  與當今廣泛應用的無機太陽能電池不同,有機物可以制成便宜的柔性碳基材料,如

    我國首條噸級富勒烯生產線投產

      近日,由內蒙古碳谷科技有限公司創建的國內首條噸級富勒烯生產線在內蒙古呼和浩特市正式投產。據了解,富勒烯是1985年天文學家在研究宇宙星云構成時意外發現的。11年后,這3位來自美國和英國的科學家因發現富勒烯獲得諾貝爾獎。如今,富勒烯與碳納米管和石墨烯已成為碳納米材料家族的3大代表。  “最常見的富

    科研人員制備厘米尺寸單層多孔非晶碳膜

      近日,西安石油大學新能源學院新能源材料與器件系青年教師何萌博士和團隊以改性的富勒烯單體為前驅體,通過Langmuir-Blodgett制膜-快速熱解兩步法制備了厘米尺寸的單層多孔非晶碳膜,相關研究成果發表在Advanced Science上。  超薄納米多孔膜在海水淡化、鹽差發電和生物醫學等領域

    JACS:我國化學家合成“俄羅斯套娃”型金屬富勒烯

    ?????? 近日,中科院化學所分子納米結構與納米技術院重點實驗室科研人員合成了一個新型的類似俄羅斯套娃的內嵌富勒烯Sc4C2@C80,成果發表在2009年131卷的《美國化學會會志》(Journal of the American Chemical Society,JACS)上,引起了國際科學界廣

    美容界“抗衰之王”富勒烯讓鉆石不再易碎

      據近日發表在《自然》雜志上的論文,來自中國、德國和美國的一個研究小組開發出一種制造不易碎鉆石的方法,造出了新形態的鉆石——次晶金剛石。  先前研究表明,鉆石是已知的最堅硬的材料,但它卻很脆,容易被切割甚至粉碎。這是因為它們的原子結構是有序的。多年來,科學家們一直試圖合成既保持硬度、又不那么脆的鉆

    美容界“抗衰之王”富勒烯讓鉆石不再易碎

    科技日報北京11月29日電 (實習記者張佳欣)據近日發表在《自然》雜志上的論文,來自中國、德國和美國的一個研究小組開發出一種制造不易碎鉆石的方法,造出了新形態的鉆石——次晶金剛石。先前研究表明,鉆石是已知的最堅硬的材料,但它卻很脆,容易被切割甚至粉碎。這是因為它們的原子結構是有序的。多年來,科學家們

    科學家破解巴基球形成之謎

      據物理學家組織網8月1日(北京時間)報道,經過25年的探索,美國科學家們最近揭開了富勒烯家族中巴基球的籠狀碳分子形成之謎。   美國佛羅里達州立大學和美國國家科學基金會支持的國家高磁場實驗室的研究團隊取得的這一成果,清晰地展示了巴基球是如何自組裝成籠狀結構的,其對于碳納米技術的發

    世界首例具有原子精度的全碳電子器件面世

      記者15日從廈門大學獲悉,該校固體表面物理化學國家重點實驗室、能源與石墨烯創新平臺洪文晶教授、謝素原教授與英國蘭卡斯特大學柯林·蘭伯特院士團隊合作,在國際上首次制備了以單個富勒烯分子為核心單元、石墨烯為電極的全碳電子器件,并通過富勒烯分子的分子工程學實現了對該全碳器件電子學性質的調控,為突破硅基

    拉曼光譜掃描電鏡聯用實現對碳材料的快檢分析-(六)

    富勒烯:富勒烯,又稱為巴基球,是一種僅含碳原子的球形結構。其中參與球形的碳原子數量決定了其尺寸和特性。富勒烯目前主要應用在藥物學中的基因和藥物輸送介質方面以及在醫用科學領域內作為X光和核磁共振成像中的造影劑使用等。由于尺寸原因,富勒烯能夠利用掃描電鏡進行觀察;例如直徑為1納米的富勒烯通過光學顯微鏡難

    力學所在單層石墨烯彎曲特性研究方面取得新進展

      近期,《納米通訊》(Nano Letters)期刊上發表了中科院力學研究所非線性力學國家重點實驗室魏宇杰研究員等關于單層石墨烯的彎曲剛度和高斯彎曲特性的論文。  在非約束或弱約束條件下石墨烯在熱力擾動下將不可避免發生屈曲,這一過程由兩個關鍵的物理量控制——正常彎曲剛度和高斯彎曲剛

    首次在溫和條件下合成碳納米錐分子及其三甲基苯衍生物

      在國家自然科學基金創新研究群體項目(批準號:21721001)等資助下,廈門大學謝素原團隊首次在溫和反應條件下合成了碳納米錐分子[1,2](C70H20)及其三甲基苯衍生物(圖),研究成果以“Rational Synthesis of an Atomically Precise Carbonco

    “內嵌富勒烯”材料為什么這么貴?一克一億英鎊

      近日,英國《每日電訊報》網站報道,牛津大學的碳材料設計公司在生產“內嵌富勒烯”材料。該公司以2.2萬英鎊賣出了第一批200微克的“內嵌富勒烯”材料,相當于每克價值1億英鎊。有媒體將之稱為世界最貴材料。  “內嵌富勒烯”材料為什么這么貴?  富勒烯是在石墨、鉆石之后被發現的單質碳的第三種同素異形體

    中國科大開發富勒烯的新應用取得進展

    10月9日,國際學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)在線發表了中國科學技術大學教授楊上峰課題組在富勒烯的新應用方面的研究成果,文章標題為Stabilizing black phosphorus nanosheets via edge-selective bon

    中國科大提出全新內嵌金屬富勒烯形成機制

      中國科學技術大學教授楊上峰課題組合成了兩種新型的基于過渡金屬釩的內嵌金屬富勒烯,結合這兩種分子結構上的關聯性,提出一種全新的內嵌金屬富勒烯形成機制——自驅動單原子碳注入機制,在內嵌金屬富勒烯領域取得新進展。研究成果近日發表于美國《國家科學院院刊》。審稿人認為,“這兩種金屬富勒烯的結構很新穎”。 

    Ponzi實現開孔富勒烯選擇性硝化的研究

      多硝基富勒烯作為一種潛在的含能材料具有重要的研究價值。人們在多硝基富勒烯的合成探究中,逐漸發展了利用發煙硝酸、四氧化二氮(N2O4)等試劑來實現富勒烯硝化產物制備的合成方式,然而由于難以控制富勒烯骨架上硝化反應發生的位點以及硝基重排反應的存在,具有精確結構的多硝基化合物的合成一直是一個難題。Po

    硼化學和類富勒烯基礎研究領域取得重大突破

       近日,山西大學分子科學研究所翟華金教授、李思殿教授與清華大學李雋教授、美國布朗大學Lai-Sheng Wang教授及復旦大學劉智攀教授等合作,結合氣相光電子能譜實驗和高精度量子化學計算,首次觀察到全硼富勒烯B40-/0 和B40團簇 (all-boron fullerene),并將其命名為硼球

    碳納米材料家族增加新成員——彎曲納米石墨烯

      繼球狀的富勒烯、筒狀的碳納米管和片狀的石墨烯之后,碳納米材料家族又有了新成員。日本研究人員開發出一種像馬鞍一般彎曲的碳納米分子,有望在電子元件和醫療等領域得到應用。   名古屋大學教授伊丹健一郎率領的研究小組在15日的《自然?化學》雜志網絡版上報告了這一成果,他們將這種碳納米分子命名

    上海應物所等在錒系納米材料研究中取得進展

      錒系元素是核燃料的核心成分,其獨特的5f電子成鍵結構及其豐富的物理化學特性是先進核能技術的重要研究對象。中國科學院釷基熔鹽核能系統(TMSR)研究中心堆材料與工程技術部懷平研究員和程誠副研究員與吉林大學王志剛教授、香港城市大學張瑞勤教授合作,開展了錒系材料缺陷結構的理論研究,首次發現了納米團簇U

    新方法合成富勒烯硬度超鉆石-材料科學研究迎新方向

      莫斯科理工學院、俄羅斯超硬和新型碳材料技術研究所(FSBI TISNCM)和密西根大學的研究人員采用一種新方法合成了超硬富勒烯材料,硬度超過鉆石。詳細的合成方法刊登在最新一期的國際學術期刊《碳》雜志上。  合成的超硬富勒烯是一種由碳簇或由碳原子組成的球形分子構成的聚合物。研究人員指出,鉆石已經不

    科研人員述評富勒烯金屬團簇結構、光譜與性質

    近日,受《化學研究述評》主編邀請,西安交通大學物理學院侯高壘教授等人對課題組近年來在富勒烯-金屬團簇結構、光譜與性質方面的研究工作進行了述評。近年來,西安交通大學侯高壘教授與合作者利用雙樣品靶雙束濺射激光團簇束源技術耦合惰性氣體標記的紅外光解離光譜技術,首次測量了氣相富勒烯-金屬復合物的高分辨紅外光

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