#Аллотропные модификации
Аллотропные модификации
Тег

Аллотропные модификации

Аллотропные модификации
Найденo 9 статей
Химические соединения
Фуллерены
Фуллере́ны, аллотропная форма углерода, которая представляет собой замкнутые молекулы, состоящие из пятиугольников и шестиугольников с атомами углерода в вершинах. В 1996 г. учёным Х. Крото, Р. Кёрлу и Р. Смолли была присуждена Нобелевская премия по химии за открытие фуллерена. Фуллерены применяются в устройствах фотовольтаики, фотокатализаторах и органической электронике; используются в медицинской химии и биохимии в качестве антиоксидантов и антибактериальных агентов. Фуллерены могут применяться в качестве носителей лекарств из-за их хорошей биосовместимости, способности к направленной доставке и контролируемого высвобождения переносимых веществ.
Молекула фуллерена C₆₀
Химические соединения
Аморфный углерод
Амо́рфный углеро́д, химически активный углерод, не имеющий кристаллической структуры. Как и другие аморфные формы, может иметь ближний порядок в расположении атомов (в отличие от графита и алмаза, у которых наблюдается дальний порядок). Данный материал используется и перспективен в применении как адсорбент, носитель для катализатора, прочное покрытие для защиты изделий, наполнитель для композиционных материалов, в электронике, медицине и т. д.
Структура аморфного углерода
Химические вещества
Графин (вещество)
Графи́н, аллотропная модификация углерода, состоящая из атомов углерода, соединённых между собой sp- и sp2-связями, представляющая собой плоский слой толщиной в один атом. Возможность существования аллотропного соединения углерода было предсказано еще в 1968 г. А. Т. Балабаном, но до настоящего времени удалось синтезировать лишь небольшие молекулярные фрагменты графина в малых количествах. Получаемые образцы графина нестабильные, легко агрегируют и сворачиваются. Согласно расчётам методами молекулярной динамики и функционала плотности графин обладает шириной запрещённой зоны 0,44–2,23 эВ, подвижностью носителей порядка 104 см2/В∙с, модулем упругости 162 Н/м и коэффициентом Пуассона 0,429. Получение экспериментальных данных затруднено сложностью получения стабильных пленок графина. Данные свойства открывают возможности для использования графина в медицине, электронике, для накопления, хранения и преобразования энергии, в катализе, для производства суперконденсаторов, химических сенсоров, в качестве наполнителя в композиционных материалах и т. д.
Структура графена и графина