參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
先豐納米產(chǎn)地
江蘇南京樣本
暫無(wú)看了進(jìn)口富勒烯C60的用戶又看了
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
詳細(xì)介紹
富勒烯C60(美國(guó)進(jìn)口)
Fullerene-C60
Cas No. 99685-96-8
MDL號(hào):MFCD00151408
Beilstein 號(hào):5901022
分子式:C60
分子量:720.64
別名:富勒烯C60 Fullerene-C60
純度: 99.0%, 99.5%, 99.95%
富勒烯介紹:
富勒烯是于1985年發(fā)現(xiàn)的繼金剛石、石墨和線性碳(carbyne)之后碳元素的第四種晶體形態(tài)。其中柱狀或管狀的分子又叫做碳納米管或巴基管。C60分子具有芳香性,溶于苯呈醬紅色??捎秒娮杓訜崾艋螂娀》ㄊ故舭l(fā)等方法制得。C60有潤(rùn)滑性,可能成為超級(jí)潤(rùn)滑劑。金屬摻雜的C60有超導(dǎo)性,是有發(fā)展前途的超導(dǎo)材料。C60還可能在半導(dǎo)體、催化劑、蓄電池材料和藥物等許多領(lǐng)域得到應(yīng)用。C60分子可以和金屬結(jié)合,也可以和非金屬負(fù)離子結(jié)合。當(dāng)堿金屬原子和C60結(jié)合時(shí),電子從金屬原子轉(zhuǎn)到C60分子上,可形成具有超導(dǎo)性能的MxC60,其中M為K,Rb,Cs;x為摻進(jìn)堿金屬原子的數(shù)目。K3C60在18K以下是超導(dǎo)體,在18K以上是導(dǎo)體,摻進(jìn)原子數(shù)可達(dá)6個(gè),K6C60是絕緣體。C60是既有科學(xué)價(jià)值又有應(yīng)用前景的化合物,在生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、天體物理等領(lǐng)域也有定的意義。碳60(C60)和碳70(C70)是*常見(jiàn)的,也是能夠量產(chǎn)的富勒烯,富勒烯的成員還有C28、C32、C240、C540。C78、C82、C84、C90、C96等也有管狀等其他形狀。起初人們認(rèn)為這種高度對(duì)稱的**分子只能在實(shí)驗(yàn)室的苛刻條件下或者是星際塵埃中存在,然而1992年美國(guó)科學(xué)家P. R. Buseck在用高分辨透射電鏡研究俄羅斯數(shù)億年前的地下的一種名為Shungites的礦石時(shí),發(fā)現(xiàn)了C60和C70的存在,飛行時(shí)間質(zhì)譜也證明了他們的結(jié)論,產(chǎn)生原因未知。
非常規(guī)富勒烯盡管結(jié)構(gòu)上不穩(wěn)定,但是在富勒烯研究中卻非常重要。因?yàn)橐环矫嬖S多非常規(guī)富勒烯是合成常規(guī)富勒烯的前體和中間產(chǎn)物,研究其結(jié)構(gòu)和性質(zhì)對(duì)于了解富勒烯的形成機(jī)理非常重要;另一方面非常規(guī)富勒烯的同分異構(gòu)體數(shù)目是常規(guī)富勒烯的近100倍,如果能夠通過(guò)某種方式對(duì)富勒烯進(jìn)行修飾使其穩(wěn)定下來(lái),則無(wú)異于打開(kāi)了一座新材料寶庫(kù)的大門。2000年,分子納米結(jié)構(gòu)與納米技術(shù)院重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的科研人員在日本工作期間,**發(fā)現(xiàn)將兩個(gè)金屬鈧置入富勒烯碳籠時(shí),可以有效地穩(wěn)定非常規(guī)富勒烯C66(Nature, 408, 426, 2000)?;氐街袊?guó)后,他們與廈門大學(xué)的科學(xué)家合作,又合成分離并表征了通過(guò)外接Cl原子而穩(wěn)定下來(lái)的非常規(guī)富勒烯衍生物C50Cl10(Science 304, 699-699, 2004)。*近,該實(shí)驗(yàn)室科研人員又相繼合成了通過(guò)富勒烯內(nèi)包金屬碳化物的穩(wěn)定內(nèi)嵌富勒烯Sc2C2@C68(Angew. Chem. Int. ed. 45, 2107, 2006)和外接氫原子的非常規(guī)富勒烯衍生物C64H4(J. Am. Chem. Soc. 128, 6605, 2006)。這些結(jié)果說(shuō)明非常規(guī)富勒烯可以通過(guò)多種方式穩(wěn)定下來(lái),為研究富勒烯結(jié)構(gòu)特征和探索更多的富勒烯材料奠定了基礎(chǔ)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
評(píng)論人:重慶大學(xué) 邵一前文章內(nèi)容概述本研究基于同軸濕法紡絲技術(shù),成功構(gòu)建了具備梯度導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的芯-護(hù)套型碳納米管復(fù)合纖維(CNT@Ni-CNT),并將其進(jìn)一步織造成柔性多功能智能織物,兼具高性能應(yīng)變
評(píng)論人:上海大學(xué) 宋永騰文章內(nèi)容概述骨缺損修復(fù)是一個(gè)復(fù)雜的多階段生理過(guò)程,涉及早期血管生成和后期成骨的耦合,且常因感染而變得復(fù)雜,因此該過(guò)程仍然是一個(gè)重大的臨床難題。盡管功能性載藥工程支架有望解決這一
核殼復(fù)合納米材料是將一種或多種納米粒子材料包覆在其他納米粒子上所形成的有序組裝納米復(fù)合材料,其能夠兼具外殼和內(nèi)核材料的優(yōu)良特點(diǎn),將內(nèi)外兩種材料的特性復(fù)合,克服單一結(jié)構(gòu)材料性能的不足,從而提高材料的光、
為了使石墨烯材料獲得更加廣泛的應(yīng)用,功能化改性處理一直都被作為一個(gè)研究熱點(diǎn)而被廣泛深入研究。氮原子摻雜是一種既能保持納米石墨烯π體系完整性,同時(shí)又能顯著調(diào)控其物理化學(xué)性質(zhì)的有效策略。氮原子具有比其它無(wú)
單原子催化在過(guò)去十年中引起了廣泛關(guān)注。由于其獨(dú)特的活性位點(diǎn)結(jié)構(gòu),單原子催化在熱催化、電催化和環(huán)境催化等許多體系中表現(xiàn)出超高的原子利用效率和獨(dú)特的催化活性和選擇性。本期小豐整理了3篇單原子催化劑近期發(fā)表