| Nombre del producto: | Carbono nano-cebolla | Forma: | Polvo negro |
|---|---|---|---|
| Objetivo: | Materiales superconductores, aditivos cosméticos, investigación científica. | Material: | Carbono nano-cebolla |
| ¿Es una sustancia química peligrosa?: | No | Si es importado: | No |
| Peso molecular: | 720.64 | Casta: | 131159-39-2 |
| Color: | Polvo negro | Marca: | Turing |
| Finura: | El nanómetro | Lugar de origen: | Importar |
| Número de artículo: | Carbono nano-cebolla | Peso: | 1 gramo por botella |
Detalles del Producto
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Introducción del Producto
El carbono nano-cebolla es una molécula de carbono con una estructura anidada esférica multicapa concéntrica centrada en C60. Su sección transversal bajo un microscopio electrónico tiene forma de cebolla, por lo que la llamamos vívidamente carbono nano-cebolla.
Los carbonos nano-cebolla (CNO) fueron descubiertos por Ugarte et al. [1] en 1992 al irradiar cenizas de carbono con un fuerte haz de electrones en un microscopio electrónico de transmisión. En la actualidad, las nano-cebollas huecas (Hollow CNOs, HCNOs) tienen baja densidad, gran superficie específica, buena estabilidad y humectabilidad superficial. Se espera que se conviertan en materiales superconductores y desempeñen un papel importante en los campos de aplicación de los materiales electrónicos [2-4]. Se ha demostrado que su estructura es aplicable a muchos campos como portadores de fármacos, materiales lubricantes, materiales de electrodos de baterías de litio y biosensores [5,6]. Para los carbonos nano-cebolla con núcleos magnéticos, los nano-carbonos de cebolla que encapsulan partículas metálicas magnéticas tienen mejores propiedades magnéticas que las partículas metálicas magnéticas puras.
Ventajas del Producto
1. Las moléculas de carbono nano-cebolla tienen una conductividad inusualmente alta y una vida útil de espín de electrón ultralarga;
2. Las partículas de carbono nano-cebolla con un radio más pequeño tienen una curvatura superficial mayor, por lo que tienen una mayor actividad de reacción química;
3. El carbono nano-cebolla y el carbono nano-cebolla incrustados con nanopartículas metálicas especiales, bajo el envoltorio de la capa externa de grafito, tienen buena resistencia a la intemperie y altas propiedades de compresión;
4. El carbono nano-cebolla, como material de electrodo, se puede utilizar para preparar supercondensadores con un rendimiento excelente;
5. El carbono nano-cebolla con una estructura hueca tiene baja densidad, gran superficie específica, rendimiento estable y buena humectabilidad superficial.
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C60 es un cristal molecular sólido de color rojo púrpura a temperatura ambiente con fluorescencia débil. El diámetro de la molécula C60 es de aproximadamente 7,1 angstroms (1 angstrom = 10-10 metros, es decir, una diezmilmillonésima parte de un metro), y la densidad de C60 es de 1,68 g/cm³. Los cálculos de orbitales moleculares muestran que el fullereno tiene una gran energía de deslocalización. C60 tiene un brillo metálico y muchas propiedades excelentes, como superconductividad, fuerte magnetismo, alta resistencia a la presión y resistencia a la corrosión química, con perspectivas de aplicación potencial en campos como la óptica, la electricidad y el magnetismo.
Solubilidad
Los fullerenos son poco solubles en la mayoría de los disolventes. Por lo general, se disuelven en disolventes aromáticos como el tolueno, el clorobenceno o el disolvente no aromático disulfuro de carbono. Las soluciones de fullerenos puros suelen ser de color púrpura y de color púrpura oscuro a concentraciones más altas. Las soluciones de C70 son ligeramente más rojas que las de C60 porque la primera tiene una absorción a 500 nm. Otros fullerenos, como C76 y C80, exhiben diferentes tonos de púrpura. Los fullerenos son los únicos alótropos de carbono descubiertos hasta ahora que son solubles en disolventes comunes a temperatura ambiente.
Algunos fullerenos son insolubles debido a sus estrechas bandas prohibidas de energía entre el estado fundamental y el estado excitado, como C28, C36 y C50. C72 también es casi insoluble, pero los fullerenos endoédricos de C72, como La2·C72, son solubles debido a la interacción entre los elementos metálicos y el fullereno. Los primeros científicos estaban desconcertados por la ausencia de C72, a pesar de la existencia de sus fullerenos endoédricos. Los fullerenos con bandas prohibidas estrechas son altamente reactivos y, a menudo, se combinan con otros fullerenos. La solubilidad de los derivados de fullereno modificados químicamente se mejora significativamente. Por ejemplo, la solubilidad de PC61BM en clorobenceno a temperatura ambiente es de 50 mg/mL. Las solubilidades de C60 y C70 en algunos disolventes se enumeran en la tabla de la izquierda, donde los valores de solubilidad suelen ser concentraciones saturadas estimadas.
Conductividad
C60 no es conductor en condiciones normales. Esto se debe a que C60 es lo suficientemente grande como para encerrar otros átomos en su interior, lo que afecta sus propiedades físicas, haciéndolo no conductor. Además, dado que C60 tiene una gran cantidad de electrones libres, si se atrapan elementos radiactivos que pueden sufrir desintegración beta en su interior, su vida media puede verse afectada como resultado.
Superconductividad
Después de que C60 pudiera producirse en masa, se descubrieron muchas de sus propiedades. Pronto, Haddon y otros descubrieron que C60 dopado con metales alcalinos exhibe comportamiento metálico. En 1991, se descubrió que C60 dopado con potasio tiene comportamiento superconductor a 18K, que es la temperatura de superconductividad molecular más alta hasta la fecha. Desde entonces, se han descubierto las propiedades superconductoras de una gran cantidad de fullerenos dopados con metales.
Recordatorio cálido
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