Бидний тухай
Багш ажилтан
The unique properties of fullerenes allowed us to consider them as a basis for promising materials [1]. The report deals with the physical and chemical principles of the preparation of carbon nanoparticles: fullerenes C60 and C70, molecules of exofullerides Cu6C60 and SnnC60 and endofullerides Hn@C60 and Dn@C60, the technological foundations to produce new materials containing fullerenes are given, their most important properties are given. In our studies, fullerene molecules were obtained on an automated technological complex developed with the participation of one of the authors [2]. The ability of fullerenes to dissolve in nonpolar solvents was used to isolate them from fullerene-containing black by extraction (in our works, toluene or benzene was used) [3]. However, the solution contains fullerenes with different numbers of carbon atoms. The approximate relationships C60: C70: C78 = 1: 0.1: 0.01 with the mass fraction of C60 fullerenes in fullerene-containing soot of 10 ... 20% are experimentally established for the electric arc method of obtaining fullerenes. The mixtures of fullerenes, as usual, were separated by chromatographic method, changing the composition of the filler, the type of eluent, the method of introducing the mixture. Composite materials (Ag-C60, Cu-C60, Sn-C60, Ti-C60) were obtained by evaporation and co-condensation of fullerenes and metals in vacuum on various substrates. Metal-fullerene films are structurally a system of electrically conductive metal particles separated by small gaps from semiconductor nanoparticles. Electrically, such structures are equivalent to a series of connected capacitors and, consequently, their impedance decreases with increasing frequency of alternating current [4]. It has been found that doping of metals with fullerenes leads to a significant increase in the strength of the material, a decrease in the coefficient of friction, a change in the electrical, optical, and other properties of the material. For Cu-C60 and Sn-C60 systems, certain ratios of the number of C60 molecules and the number of metal atoms on the diffractograms show reflexes that do not belong to either metal or fullerite.
Фуллерены молекулын нүүрстөрөгчийн атомууд өөр хоорондоо 𝜋- электроны холбоосоор холбогдсон онцлогтой байдаг. Энэхүү холбоосыг металл холбоостой харьцуулахад маш сул холбоо юм. Фуллерены молекулын диаметр хэмжээ 7 Å. Металлд фуллерены том молекул ороход металл холбоос суларч түүний оронд 𝜋- холбоос давамгайлах болно. Иймээс металлын шинж чанар өөрчлөгдөнө. 𝜋- электроны холбоос давамгайлснаас болж композиц материалын механик, цахилгаан болон оптик шинж чанар эрс өөрчлөгддөг. Бид металл дотор фуллереныг холиод түүний шинж чанар хэр зэрэг өөрчлөгдөхийг судлах зорилго тавьсан. Төмөр дотор нүүрстөрөгчийг дөрвөөс илүү хувиар хольж болдоггүй адил фуллереныг металл дотор холихдоо их хэмжээгээр холих шаардлага байхгүй, бидний судалгаагаар 1 хувиас их хольж болохгүй гэж тогтоогдсон.
Фуллерены являются уникальными углеродными наночастицами. С их открытием в конце прошлого века материаловеды получили принципиально новые инструменты для конструирования и управления свойствами материалов и структур [1-3]. Из всего семейства фуллеренов молекула С60 обладает наиболее высокой симметрией и наибольшей температурной устойчивостью. Атомы углерода в молекуле C60 размещаются на сферической поверхности в вершинах 20 неправильных гексагонов и 12 правильных пентагонов и связаны между собой ковалентной связью. Эта связь осуществляется обобществлением валентных электронов атомов. Валентные электроны каждого атома находятся в sp2 гибридизованных состояниях, сходных с состояниями электронов в графите. Длина связи С С в пентагоне составляет 1.43 Å, такая же длина стороны гексагона, являющейся общей для обеих фигур, но сторона, общая для двух гексагонов, имеет длину около 1.39 Å. Радиус молекулы C60 составляет 0.357 нм. [3]. Ранее [4], было установлено, что введение фуллеренов в металлическую матрицу приводит к ее структурированию и значительному повышению прочности материала, изменению других ее свойств. В настоящей работе исследовались физические и физико-химические свойства пленок разной толщины систем Al-C60, Cu-C60 и Ti-C60.
The presented study in the field of optical area is about receiving polymer new materials in the way of doping a small amount of fullerene С60. Under the method of preparing samples it is revealed characteristics of an interaction between polymer components and doping materials. Significant absorption of ultraviolet radiation by studied samples at the certain concentration of the doping material is presented in the result of the optical study. It is shown that metal-fullerene nanostructures which are on the polymer surface call surface resonance of plasmon absorption.
Исследованы электрические и термоэлектрические свойства пленок разного долевого состава и разных толщин систем Cu-C60 и Ti-C60. Установлено, что эффект толщины для удельного сопротивления, коэффициентов термоэдс и термоэлектрической эффективности пленок проявляется для всех исследованных составов. Однако концентрационная зависимость более сильная, чем толщинная. С уменьшением доли металла наблюдается рост коэффициентов термоэдс и термоэлектрической эффективности в несколько раз, а удельного сопротивления на порядки.
The presented study in the field of optical area is about receiving polymer new materials in the way of doping a small amount of fullerene С60. Under the method of preparing samples it is revealed characteristics of an interaction between polymer components and doping materials. Significant absorption of ultraviolet radiation by studied samples at the certain concentration of the doping material is presented in the result of the optical study. It is shown that metal-fullerene nanostructures which are on the polymer surface call surface resonance of plasmon absorption.
Фуллерены благодаря способности структурировать прилегающие к ним молекулы, обеспечивают многообразие возможных конструкций элементов структуры, выступают инструментом формирования новых материалов [1]. Перспективы использования фуллеренсодержащих материалов в микро- и наноэлектронике выдвигают задачи всестороннего исследования свойств сплавов фуллеренов с широко применяемыми материалами. Более двух третей всех химических элементов являются металлами. Согласно [1-3], взаимодействие молекул С60 с атомами металлов приводит к высокой дисперсности структуры, в некоторых случаях к образованию новых фаз. Это сопровождается существенным изменением свойств исходных материалов, в том числе концентрационной зависимости удельного сопротивления. Поскольку многие устройства микроэлектроники работают на переменном токе, то понимание процессов переноса электрического заряда на разных частотах является важным как с теоретической, так и с практической позиций. Целью настоящей работы являлось исследование структуры и полного электрического сопротивления пленок титан-фуллерен, содержащих разное соотношение компонентов пленок титан-фуллерен.
The technological regimes of the formation of composites based on polystyrene, high-pressure polyethylene and metallofullerene complexes, which ensure uniform distribution of components, are revealed. It has been established that fullerenes C60 and metal fullerene complexes introduced into polymers cause changes in their structure and optical spectra: a shift in the transmission boundary, an increase in transmittance, the appearance of new absorption bands, which is caused by the presence of clusters of fillers and the structuring of polymer molecules.
It is shown that metal-fullerene nanostructures on the surface of polymers cause plasmon resonance absorption, for which the location of the maximum position, the shape and width of the plasmon absorption band are due to the mass fraction of the components, the size of the islands, the degree of filling of the substrate surface, and internal mechanical stresses.
Для прогнозирования газодинамического явления в угольных месторождениях в частности, выбросоопасности, согласно, выдвинутой нами моделью необходимо, определить дисперсию интенсивностей ЭПР спектров, зависящую от геологического времени $D_I$ равную 0.085 ($CH-$) и 0.07 ($C-$) для гомогенного и 0.26 для гетерогенного состояния. \\ В первом приближении дисперсия интенсивностей $D_I$ зависит от температуры и давления. Определённая нами дисперсия интенсивностей зависящая от давления $D_P$ для взрывоопасного месторождения около 0.70, а незврывоопасного 0.07 - 0.10, следовательно, значение $D_P$ для этих месторождений различаются почти на порядок.