Вуглеце́ва нанопі́на — алотропна модифікація вуглецю, що являє собою мікросітку з нанотрубок і кластерів.
Структура
Нанопіна складається з вуглецевих кластерів низької щільності, нанизаних на нерегулярну тривимірну сітку з періодом (5,6 ± 0,4) Å. Кожен кластер має діаметр близько 6 нм і містить порядку 12 000 атомів вуглецю, з'єднаних в графітоподібні шари, що мають негативну кривизну, завдяки семикутним включенням в шестикутну структуру. Це протилежно структурі фулеренів, у яких вуглецеві шари мають позитивну кривизну через п'ятикутних включень. Великомасштабна структура вуглецевої нанопіни подібна з аерогелем, але її густина в 100 разів менше густини
Вміст водню — менше 100 млн−1, сукупний вміст інших атомів — менше 500 млн −1 (в тому числі Fe+Ni — менше 110 млн−1).
Фізичні властивості
Вуглецева піна являє собою дуже легкий порошок чорного кольору. Густина нанопіни — близько 2÷10 мг/см³. Це одна з найлегших твердих речовин (для порівняння густина повітря 1,2÷1,3 мг/см³).
Вуглецева нанопіна має великий питомий опір 10÷30 МОм·м (при кімнатній температурі), який зменшується з нагріванням, тобто вона є напівпровідником. Таким чином електропровідність нанопіни набагато менше, ніж у вуглецевого аерогелю. Це пов'язано з тим, що вуглецева нанопіна має численні неспарені електрони, наявність яких Роде пояснив тим, що в ній містяться атоми вуглецю з трьома зв'язками. Це обумовлює напівпровідникові властивості нанопіни.
Вуглецева нанопена володіє сильними парамагнітними властивостями, а при температурі нижче ~ 92 К (точка Кюрі) стає феромагнетиком з вузькою петлею гістерезису. Поле насичення — 0,42 СГСМ-од/г. Вона має «постійний» магнітний момент відразу після виготовлення, але цей стан зберігається лише протягом двох годин. Це єдина форма вуглецю, яка притягається до магніту при кімнатній температурі.
Історія відкриття
Вуглецеву нанопіну вперше отримала 1997 року група вчених з Австралії, Греції та Росії, яка працювала в Австралійському Національному університеті в Канберрі під керівництвом , при дослідженні взаємодії лазерного випромінювання з вуглецем. У досліді використовувався Nd:YAG-лазер із частотою проходження імпульсів 10 кГц.
Одержання
Вуглецеву нанопіну отримують лазерною абляцією скловуглецю в середовищі аргону при тиску ~ 1÷100 Торр. При цьому вуглець нагрівається до 10 000 °C і застигає у формі нанопіни.
Застосування
Завдяки дуже маленькій густині (2÷10 мг/см³) і великій площі поверхні (300÷400 м²/г), вуглецева нанопіна може бути використана для зберігання водню в паливних комірках.
Напівпровідникові властивості нанопіни можуть бути використані в електроніці.
Хімічна нейтральність і стійкість нанопіни відкриває широкі можливості її застосування в медицині:
- Магнітні властивості нанопіни дозволяють вводити її в кровотік і відстежувати перебіг крові в найдрібніших капілярах за допомогою магнітно-резонансної томографії;
- Оскільки нанопіна добре поглинає інфрачервоне випромінювання, то ввівши її в пухлину, можна було б знищити останню, опромінюючи інфрачервоним світлом, оскільки нанопіна нагрівалася б набагато сильніше, ніж сусідні, здорові тканини.
Примітки
- Rode, A. V.; et al. (2006). Magnetic properties of novel carbon allotropes. У Makarova, Tatiana L.; Palacio, Fernando (ред.). (PDF). Amsterdam: Elsevier. с. 463—482. ISBN . Архів оригіналу (PDF) за 18 березня 2012. Процитовано 6 вересня 2012.
- . Архів оригіналу за 8 червня 2015. Процитовано 6 вересня 2012.
Інтернет-ресурси
- Учёные создали новую форму углерода [ 24 листопада 2005 у Wayback Machine.] —
- Crazy carbon nanofoam loves magnets [ 14 квітня 2014 у Wayback Machine.] — ABC Science Online
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vuglece va nanopi na alotropna modifikaciya vuglecyu sho yavlyaye soboyu mikrositku z nanotrubok i klasteriv StrukturaNanopina skladayetsya z vuglecevih klasteriv nizkoyi shilnosti nanizanih na neregulyarnu trivimirnu sitku z periodom 5 6 0 4 A Kozhen klaster maye diametr blizko 6 nm i mistit poryadku 12 000 atomiv vuglecyu z yednanih v grafitopodibni shari sho mayut negativnu kriviznu zavdyaki semikutnim vklyuchennyam v shestikutnu strukturu Ce protilezhno strukturi fulereniv u yakih vuglecevi shari mayut pozitivnu kriviznu cherez p yatikutnih vklyuchen Velikomasshtabna struktura vuglecevoyi nanopini podibna z aerogelem ale yiyi gustina v 100 raziv menshe gustini Vmist vodnyu menshe 100 mln 1 sukupnij vmist inshih atomiv menshe 500 mln 1 v tomu chisli Fe Ni menshe 110 mln 1 Fizichni vlastivostiVugleceva pina yavlyaye soboyu duzhe legkij poroshok chornogo koloru Gustina nanopini blizko 2 10 mg sm Ce odna z najlegshih tverdih rechovin dlya porivnyannya gustina povitrya 1 2 1 3 mg sm Vugleceva nanopina maye velikij pitomij opir 10 30 MOm m pri kimnatnij temperaturi yakij zmenshuyetsya z nagrivannyam tobto vona ye napivprovidnikom Takim chinom elektroprovidnist nanopini nabagato menshe nizh u vuglecevogo aerogelyu Ce pov yazano z tim sho vugleceva nanopina maye chislenni nespareni elektroni nayavnist yakih Rode poyasniv tim sho v nij mistyatsya atomi vuglecyu z troma zv yazkami Ce obumovlyuye napivprovidnikovi vlastivosti nanopini Vugleceva nanopena volodiye silnimi paramagnitnimi vlastivostyami a pri temperaturi nizhche 92 K tochka Kyuri staye feromagnetikom z vuzkoyu petleyu gisterezisu Pole nasichennya 0 42 SGSM od g Vona maye postijnij magnitnij moment vidrazu pislya vigotovlennya ale cej stan zberigayetsya lishe protyagom dvoh godin Ce yedina forma vuglecyu yaka prityagayetsya do magnitu pri kimnatnij temperaturi Istoriya vidkrittyaVuglecevu nanopinu vpershe otrimala 1997 roku grupa vchenih z Avstraliyi Greciyi ta Rosiyi yaka pracyuvala v Avstralijskomu Nacionalnomu universiteti v Kanberri pid kerivnictvom pri doslidzhenni vzayemodiyi lazernogo viprominyuvannya z vuglecem U doslidi vikoristovuvavsya Nd YAG lazer iz chastotoyu prohodzhennya impulsiv 10 kGc OderzhannyaVuglecevu nanopinu otrimuyut lazernoyu ablyaciyeyu sklovuglecyu v seredovishi argonu pri tisku 1 100 Torr Pri comu vuglec nagrivayetsya do 10 000 C i zastigaye u formi nanopini ZastosuvannyaZavdyaki duzhe malenkij gustini 2 10 mg sm i velikij ploshi poverhni 300 400 m g vugleceva nanopina mozhe buti vikoristana dlya zberigannya vodnyu v palivnih komirkah Napivprovidnikovi vlastivosti nanopini mozhut buti vikoristani v elektronici Himichna nejtralnist i stijkist nanopini vidkrivaye shiroki mozhlivosti yiyi zastosuvannya v medicini Magnitni vlastivosti nanopini dozvolyayut vvoditi yiyi v krovotik i vidstezhuvati perebig krovi v najdribnishih kapilyarah za dopomogoyu magnitno rezonansnoyi tomografiyi Oskilki nanopina dobre poglinaye infrachervone viprominyuvannya to vvivshi yiyi v puhlinu mozhna bulo b znishiti ostannyu oprominyuyuchi infrachervonim svitlom oskilki nanopina nagrivalasya b nabagato silnishe nizh susidni zdorovi tkanini PrimitkiRode A V et al 2006 Magnetic properties of novel carbon allotropes U Makarova Tatiana L Palacio Fernando red PDF Amsterdam Elsevier s 463 482 ISBN 0444519475 Arhiv originalu PDF za 18 bereznya 2012 Procitovano 6 veresnya 2012 Arhiv originalu za 8 chervnya 2015 Procitovano 6 veresnya 2012 Internet resursiUchyonye sozdali novuyu formu ugleroda 24 listopada 2005 u Wayback Machine Crazy carbon nanofoam loves magnets 14 kvitnya 2014 u Wayback Machine ABC Science Online