Klastry Při neustálém dělením tuhé látky (kovu, slitiny, keramiky i grafitu) bychom se dostali až ke strukturám, které by obsahovaly dva až několik st

Podobné dokumenty
Fullereny. Nanomateriály na bázi uhlíku

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences

Uhlík a jeho alotropy

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Opakování

Uhlík v elektrotechnice

Využití kalorimetrie při studiu nanočástic. Jindřich Leitner VŠCHT Praha

Úloha 1: Vypočtěte hustotu uhlíku (diamant), křemíku, germania a α-sn (šedý cín) z mřížkové konstanty a hmotnosti jednoho atomu.

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Fullerenes. Fullerene C 60


GYMNÁZIUM CHEB SEMINÁRNÍ PRÁCE

Teorie chemické vazby a molekulární geometrie Molekulární geometrie VSEPR

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Vazby v pevných látkách

Golayův kód 23,12,7 -kód G 23. rozšířený Golayův kód 24,12,8 -kód G 24. ternární Golayův kód 11,6,5 -kód G 11

Titul: NANOTECHNOLOGIE: Tvorba modelu fullerenu

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Tělesa Geometrické těleso je prostorový omezený geometrický útvar. Jeho hranicí neboli povrchem je uzavřená plocha. Geometrická tělesa dělíme na

Elektrický proud v polovodičích

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Grafy. RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta.

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

Pojmy: stěny, podstavy, vrcholy, podstavné hrany, boční hrany (celkem hran ),

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál

VY_32_INOVACE_30_HBEN14

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

02 Nevazebné interakce

GRAFEN VERSUS MWCNT; POROVNÁNÍ DVOU FOREM UHLÍKU V DETEKCI TĚŽKÉHO KOVU. Název: Školitel: Mgr. Dana Fialová. Datum:

Chemie i do zadních lavic, vyzkoušejte nový pohled na chemické pokusy

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

3) Vazba a struktura. Na zaslal(a): Lenka

Mol. fyz. a termodynamika

Valenční elektrony a chemická vazba

Uhlík Ch_025_Uhlovodíky_Uhlík Autor: Ing. Mariana Mrázková

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0118

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

DUM č. 7 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

7. Elektrický proud v polovodičích

Inovace výuky o materiálech ve strojírenských oborech Příklad : vybrané nanomateriály. TTnet ČR, Berta Rychlíková, OU Ostrava

Orbitaly, VSEPR 1 / 18

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

1. Látkové soustavy, složení soustav

Orbitaly, VSEPR. Zdeněk Moravec, 16. listopadu / 21

Nekovalentní interakce

Fotbalový míč má tvar mnohostěnu složeného z pravidelných pětiúhelníků a z pravidelných šestiúhelníků.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Překryv orbitalů. Vznik vazby překryvem orbitalů na dvou různých atomech A, B Obsazeno dvojicí elektronů Ψ = Ψ A Ψ Β

Biochemie žákovská sada Obj. číslo

Nekovalentní interakce

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Elektrický náboj a elektrické pole

Požadavky na technické materiály

Voigtův model kompozitu

Prvky 14. Skupiny (Tetrely)

Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

3. Konformační analýza alkanů a cykloalkanů

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Minule vazebné síly v látkách

Úvod Vlastnosti materiálů a pojmy, které byste měli znát

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Symetrie molekul a stereochemie

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

Transkript:

Fullereny

Klastry Při neustálém dělením tuhé látky (kovu, slitiny, keramiky i grafitu) bychom se dostali až ke strukturám, které by obsahovaly dva až několik stovek atomů. Tyto objekty, které reprezentují shluky atomů, dostaly označení klastry ( z ang. clusters). Zatím nejlepší postup přípravy klastrů byl vyvinut roku 1981 a spočívá v odpařování tuhé látky pomocí laseru. V místě vystaveném zaostřenému záření laseru dosahuje teplota hodnoty řádově 10 000 0C, což stačí k vypaření každého dosud známého materiálu. Touto metodou lze vyrábět klastry o velikosti až stovek atomů prakticky z jakékoliv látky.

Příprava klastrů Světlo emitované impulsním laserem je zaostřeno na materiál. Ten má obvykle tvar tyče nebo disku a je umístěn v kanálku. Nejdříve se na krátkou dobu otevře plynový ventil, který vpustí do kanálku prudký proud helia. Hned potom je materiál ozářen laserovým světlem, při čemž se určité množství materiálu vypaří a vytvoří se plasma o vysoké teplotě. Proudem helia je plasma ochlazena, kondenzuje a vytváří klastry různých velikostí. Plyn unášející klastry proudí tryskou do evakuované komory, kde nadzvukovou rychlostí expanduje a ochlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule. Nízkou teplotou jsou klastry stabilizovány. Otvorem v protější stěně komory vychází proud plynu s klastry a vstupuje do hmotnostního spektrometru.

Uhlíkové klastry Uhlíkové klastry byly zpočátku studovány stejným způsobem jako klastry jiných materiálů s tím rozdílem, že místo kovové tyče byl pod laser umístěn rotující grafitový kotouč. Distribuce klastrů záleží např. na geometrii trysky a na časové synchronizaci laserového pulzu s uzavřením plynového ventilu. Pomocí složitější aparatury se podařilo zaregistrovat uhlíkové klastry obsahující až několik set atomů.

Struktura C60 Roku 1985 byla vyslovena hypotéza, že C60 má tvar komolého ikosaedru, do jehož každého vrcholu je umístěn uhlíkový atom, protože podle teoretických výpočtů by taková struktura byla velmi stabilní. O ostatních klastrech s velikostí nad 40 atomů se předpokládalo, že mají tvar konvexních mnohostěnů s povrchem tvořeným pětiúhelníky a šestiúhelníky, kam zapadá také komolý ikosaedr. Do každého vrcholu mnohostěnu je umístěn atom uhlíku, takže uhlíkové atomy tvoří cykly C5 a C6. Takovým strukturám se dostalo souhrného názvu fullereny pro jejich podobnost s geodetickými kupolemi, které stavěl americký architekt Buckminster Fuller. Klastr C60 byl původně nazván buckminsterfulleren (nebo hovorově buckyball), později byl pro C60 navržen dnes již vžitý název fulleren. Termín fulleren je dnes používán jak pro C60, tak i pro jiný klastr typu Cn, kde n značí počet atomů.

Richard Buckminster Fuller Richard Buckminster Fuller (12. červenec 1895-1. červenec 1983) byl úspěšný americký architekt, matematik, vynálezce a spisovatel. Jedním z jeho největších přínosů na poli architektury je v roce 1947 jím vynalezený princip geodetických kopulí z oktogonů a tetragonů. The Montreal Biosphère, geodetická kopule pro Světovou výstavu EXPO'67,

Ikosaedr Pravidelný dvacetistěn (ikosaedr) je trojrozměrné těleso v prostoru, jehož stěny tvoří dvacet stejných rovnostranných trojúhelníků. Patří mezi mnohostěny, speciálně mezi takzvaná platónská tělesa.komolý ikosaedr vznikne oříznutím všech vrcholů ikosahedru.

Komolý ikosaedr Komolý ikosaedr, kopací míč a fullerén C60.

Příprava C60 V roce 1990 byla objevena technika přípravy makroskopických množství fullerenů. Při této technice se uhlík kontinuálně vypařuje z elektrického oblouku mezi dvěma uhlíkovými tyčinkami umístěnými v komoře, ve které je udržována potřebná atmosféra helia. Kondenzací uhlíkových par vznikají saze, které se usazují na ochlazeném rekuperátoru nebo na stěnách komory. Saze jsou pak shromážděny a suspendovány v benzenu nebo toluenu, přičemž fullereny v nich obsažené přecházejí do roztoku. Po přefiltrování a odpaření rozpouštědla se získá směs fullerenů, ve které převažuje C60. Kromě C60 jsou v ní obsaženy i C70 a vyšší fullereny. Takto získaná směs fullerenů v tuhém stavu vykazuje krystalickou strukturu, která je ale rušena zbytky rozpouštědla a přítomností jiných fullerenů než C60. Jedná se o krystalickou formu C60. Čistá krystalická forma C60 dostala název fullerit.

Hypotetický vznik C60 Příčinou zakřivení fullerenové slupky je to, že hybridizace vazeb u fullerenu není čistě typu sp2 (jako u grafitu), ale obsahuje určitou příměs hybridizace sp3.

Struktura Molekula fullerénu je sestavena z uhlíkových atomů tak, aby vyhovovala pravidlům izolovaných pětiúhelníků. Podle těchto pravidel uhlíkové atomy zaujímají rohové polohy pětiúhelníků a šestiúhelníků uspořádaných tak, aby pětiúhelníků bylo co nejvíce, a aby se nikde se svými stranami a to ani ve svých rozích nestýkaly. geometrických úvah plyne, že pro každý sudý počet n uhlíkových atomů větší než 20 lze z pouhých pětiúhelníků a šestiúhelníků sestrojit do sebe uzavřenou slupku, přičemž počet pětiúhelníků je vždy 12 a pro počet šestúhelníků f platí: f = n/2-10 (taková slupka však nemusí být stabilní a také nemusí splňovat pravidla izolovaných pětiúhelníků). Fulleren C60 je nejmenší klastr, který vyhovuje pravidlůmizolovaných pětiúhelníků.

Planární grafy C60 C70 C72 C50 pětiúhelníky jsou vybarveny černě. C50 je tzv. nepravý fullerén - nevyhovuje pravidlu izolovaných pětiúhelníků

Struktura C60 Poloměr slupky (uhlíkového skeletu) fullerenu C60 je 0,353 nm. V šestičlenných kruzích jsou uhlíkové atomy z poloviny vázány dvojitými a z poloviny jednoduchými vazbami a to tak, že dvojné vazby spojují uhlíky v rozích sousedních pětičlenných kruhů. Délky dvojných, resp. jednoduchých vazeb jsou 0,140 nm resp. 0,146 nm, což jsou hodnoty blízké délce vazby mezi uhlíkovými atomy v grafitické rovině (0,142 nm). Vazba uhlíkových atomů ve slupce fullerenu je zprostředkována vazbami σ vždy ke třem sousedům a slabší vazbou π, jejíž orbitaly stojí radiálně ke slupce. Tato nižší vazebná energie je zodpovědná za elektronové vlastnosti fullerenů. Elektrony π jsou volně pohyblivé (delokalizované) po celé fullerenové slupce, ale jejich hustota není rozdělena rovnoměrně po povrchu molekuly. Větší hustota je na dvojných vazbách (spojujících pětičlenné kruhy), menší na vazbách uvnitř těchto kruhů.

Fullerit Při pokojových teplotách (300K) krystalizuje C60 v plošně centrované kubické mřížce (FCC) s mřížkovou konstantou 1,416 nm. Čistý krystalický fullerit C60 má hustotu 1780 kg.m-3. Vzhledem k tomu, že molekuly fullerenu vzájemně interreagují prostřednictvím van der Waalsových sil, je fullerit mnohem měkčí ve srovnání s ostatními alotropními formami uhlíku. Čistý fullerit bez příměsí je izolant. Endohedrální a interkalační sloučeniny.

Trubicové fullereny Nazývají se také tubuleny. Stěny jsou tvořeny svitkovitě stočenou grafitovou plochou ve 2 až 50 vrstvách se vzdáleností mezi rovinami 0,35 nm. Uložení šestiúhelníků v sousedních rovinách je proti sobě šroubovitě posunuté. Předpokládá se, že by otevřené konce těchto trubic mohly být uzavřeny sferoidními plochami k eliminaci volných vazeb. Teoretické výpočty předpovídají, že tubuleny mají elektrické vlastnosti kovů nebo polovodičů v závislosti na průměru a stupni šroubovitosti. Byla připravena vlákna o délce v desítkách cm.

Aplikace reverzibilní skladování vodíku baterie pro využití v dopravních prostředcích baterie na základě hydridů (např. C60H60 a C60H36) maziva - molekuly C60 v mazadle působí jako malé aktivní ložiskové kuličky, které usnadňují kluzy vzájemně se pohybujících součástí. vysokopevnostní a vysokomodulová vlákna pro kompozity vodivé polymery plněné tubuleny katalyzátory - prázdné prostory fullerenových molekul lze vyplnit takovým kovem, který má dobré katalytické vlastnosti. Vznikly by tak katalyzátory, jejichž aktivní povrch by byl chráněn uhlíkovou klecí.