Укладка слоем лонсдейлита
Укладка слоем алмаза
Карбин — аллотропная форма углерода на основе sp-гибридизации углеродных атомов.
полиеновое строение (—C≡C—С),
поликумуленовое (=C=C=).
Фуллерен C70, отличающийся от фуллерена C60 вставкой пояса из 10 атомов углерода в экваториальную область C60, в результате чего молекула C70 оказывается вытянутой и напоминает своей формой мяч для игры в регби.
Высшие фуллерены, содержащие большее число атомов углерода (до 400), образуются в значительно меньших количествах и часто имеют довольно сложный изомерный состав. Cn, n=74, 76, 78, 80, 82 и 84.
При нагревании полученной смеси {C60Hx + MHy} в инертной атмосфере до 800 К происходит дегидрирование с образованием фуллерен-металлических композиций:
Процесс останавливается на стадии образования С60Н32-36 [12,13]. Состав С60Н36 :4.5 масc. % водорода.
Термодинамические свойства гидрофуллерена C60Н36, для Т = 298.15 К и P=101.325 кПа:
Дегидрирование водородсодержащих производных фуллеренов требует высоких температур. Нагревание C60H36 в изотермических условиях (594 и 610 К, 20 ч) приводит к дегидрированию образца с выделением газообразного Н2. Процесс идет ступенчато:
С60Н36 →С60Н18→С60Н6
УНТ обладают уникальными сорбционными характеристиками. Поскольку УНТ является поверхностной структурой, вся ее масса заключена в поверхности ее слоев. Это определяет аномально высокую удельную поверхность нанотрубок. Расстояние между графитовыми слоями в многослойной углеродной нанотрубке близко к значению для кристаллического графита (0,34 нм).
Это расстояние достаточно велико для того, чтобы внутри УНТ могло разместиться некоторое количество вещества. Тем самым УНТ могут рассматриваться как уникальная емкость для хранения веществ,находящихся в газообразном, жидком либо твердом состоянии. В случае, если речь идет о веществе, способном сорбироваться на внутренней поверхности графитового слоя, составляющего нанотрубку, плотность сорбированного вещества может приближаться к соответствующему значению для плотности конденсированного состояния.
Идеальная нанотрубка: свернутая в цилиндр графитовую плоскость, т.е. поверхность, выложенная правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода. Результат такой операции зависит от угла ориентации графитовой плоскости относительно оси нанотрубки. Указанный угол ориентации задает хиральность нанотрубки, которая определяет, в частности, ее химическую стабильность и электрические характеристики.
Хиральность нанотрубок обозначается набором символов (m, n), указывающих координаты шестиугольника, который в результате сворачивания плоскости должен совпасть с шестиугольником, находящимся в начале координат.
Индексы хиральности однослойной нанотрубки однозначным образом определяют ее диаметр D:
dо = 0,142 нм — расстояние между соседними атомами углерода в графитовой плоскости
(б) НТ (m, 0), структура armchair; (в) НТ (n, n) структурf zigzag; (г) нанотрубка с индексами хиральности (10, 5).
Бывают металлические и полупроводниковые нанотрубки. Металлические нанотрубки проводят электрический ток даже при абсолютном нуле температур, в то время как проводимость полупроводниковых трубок равна нулю при абсолютном нуле и возрастает при повышении температуры. У полупроводниковых трубок есть энергетическая щель на поверхности Ферми. Трубка оказывается металлической, если (n-m), делённое на 3, даёт целое число. В частности, металлическими являются все трубки типа «armchair».
нанотрубки с преимущественной хиральностью (10, 10) образуют жгуты диаметром от 5 до 20 мкм, составляющие двумерную упорядоченную структуру.
НТ в жгутах упорядочены. Упаковка представляет собой двумерную триангулярную решетку с параметром 1,70 нм. Исходя из предположения, что расстояние между стенками соседних нанотрубок соответствует кристаллическому графиту и близко к 0,34 нм, то такая решетка состоит из одинаковых нанотрубок диаметром около 1,36 нм.
В реальных условиях синтеза однослойные нанотрубки, составляющие жгуты, обладают хотя и близкими, но не одинаковыми структурными параметрами. Диаметр НТ, составляющих жгуты, может изменяться от 1,1 до 1,5 нм. Однако НТ, входящие в состав жгута, значительно меньше отличаются друг от друга по своим структурным параметрам, чем НТ, принадлежащие различным жгутам.
mC = 2 х 10—23 г — масса атома углерода, а S = 5,24 х 10—16 см2 — площадь правильного шестиугольника со стороной 1,42 х 10—8 см, представляющего собой элементарную ячейку графитовой плоскости. Это соответствует значению удельной поверхности индивидуальной УНТ SC = 1/σс ~ 1300 м2 г-1. Если процессу сорбции доступна как внешняя, так и внутренняя графитовая поверхность нанотрубки, указанная цифра удваивается. Таким образом, величина удельной поверхности Sс = 2600 м2 г-1 - предельно достижимая для материалов на основе углерода.
Реально достигнутая зависит от способа получения и очистки НТ: 180 – 1500 м2 г-1
Если покрытие графитовой плоскости с двух сторон, то м.б. 6,4 %, но это вряд ли достижимо в многослойных углеродных структурах.
Реально на поверхностной адсорбции можно накопить ~ 3 мас. % Н2.
Распространение взрывоопасной смеси в закрытом помещении при утечке 0,34 г/сек, в течении 100 сек.
Взрыв 8 г. Н2 в гараже (эксперимент)
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть