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富勒烯C70的独特性如何影响其应用领域? 1个回答.5人已关注
简介 富勒烯C70是由70个碳原子组成的笼形分子,结构类似于足球,因此也被称为“足球烯”。与富勒烯C60相比,C70在结构上多了一个五元环,...
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dnwx4448 ,暂无简介 2024-05-08回答

简介

富勒烯C70是由70个碳原子组成的笼形分子,结构类似于足球,因此也被称为“足球烯”。与富勒烯C60相比,C70在结构上多了一个五元环,使其物理和化学性质更为独特。C70分子具有高度的对称性和稳定性,同时具有优异的电子传输性能和光学性能。

 图1富勒烯C70的结构

图1富勒烯C70的结构

合成方法

富勒烯C70的合成方法包括电弧放电法、激光蒸发法和化学气相沉积法等。这些方法能够有效地制备富勒烯C70,为其应用提供了基础。

应用领域

富勒烯C70在材料科学领域具有广泛的应用前景,可以用于制备高性能有机太阳能电池、导电薄膜、场效应晶体管等电子器件。在生物医学领域,富勒烯C70可以作为药物载体,具有抗氧化、抗炎等生物活性,为药物研究提供新思路。此外,富勒烯C70还可以用于制备催化剂、传感器等器件,在能源、环保等领域展现出广泛的应用前景。

参考文献

[1]熊燕.富勒烯C70、C84的液相色谱制备分离[M].[2024-05-05].

[2]王鹏.高碳富勒烯C_(70)、C_(84)的电子态研究[D].浙江大学,2012.

[3]李思殿,杨频.球状碳:C60及C70[J].应用化学, 1992, 9(3):6.DOI:CNKI:SUN:YYHX.0.1992-03-000.

[4]聂王焰,梁迪,徐颖,等.一种新型C70富勒烯晶体的制备方法:CN201810695219.6[P].

富勒烯是否安全使用? 1个回答.2人已关注
2023年10月,欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)发布了关于富勒烯、羟基化富勒烯和水合形式的羟基化富勒烯(纳米)的最终安全意见(SCCS/1649/23...
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太牵强不勉强 ,设备工程师 2024-08-27回答

2023年10月,欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)发布了关于富勒烯、羟基化富勒烯和水合形式的羟基化富勒烯(纳米)的最终安全意见(SCCS/1649/23),其认为根据现有信息,SCCS不能排除本意见中评估的3种原料产生遗传毒性/致癌性效应的潜力。

富勒烯

在共计93页的科学数据验证下,SCCS主要得出以下结论:

1、由于在物理化学、毒物动力学和毒理学方面存在许多不确定性和数据空白,SCCS不能排除富勒烯(C60和C70)的遗传毒性潜力。

2、现有证据表明,水合形式的羟基化富勒烯具有遗传毒性,因此,SCCS认为它们在化妆品中的使用是不安全的。

3、鉴于羟基化富勒烯与水合形式的等效性,SCCS对羟基化富勒烯产生遗传毒性效应的潜力也表示担忧。

此外,SCCS还指出在化妆品中使用富勒烯、羟基化富勒烯和水合形式的羟基化富勒烯可能带来的风险依据,并表示将重点关注:通报的材料可能存在杂质(如环氧化物形式)、重金属、伴随污染物和/或有机溶剂;具有诱导产生自由基的潜在能力;羟基化富勒烯的光毒性和致敏性;用于化妆品后的潜在皮肤吸收和全身利用度等。

富勒烯还可以用吗?

SCCS的安全性意见一经发布,就引发了行业对富勒烯材料的安全性讨论。“富勒烯可能致癌”、“富勒烯被禁用”之类的说辞瞬间流传开来。与此同时,也有部分消费者和品牌对此持保留意见,认为“不能排除富勒烯的风险,并不代表一定有问题”。多方各持己见,也让富勒烯材料的安全性变得更加扑朔迷离。

首先,在此文件中,SCCS强调,此次安全性评估仅限于化妆品成分,而不是配方。水溶性聚合物包裹的富勒烯(PVP/C60富勒烯)和脂质富勒烯(富勒烯溶于角鲨烷中)属于油溶性富勒烯,其中存在的富勒烯可被认为是基本的化妆品成分,在安全性评估的范围之内。

而日本三菱旗下的水溶性富勒烯衍生物“Radical Sponge”属于一种配方,因此超出了本意见的评估范围。这也意味着,该安全性评估并没有涵盖市面上所有的富勒烯原料。

其次,SCCS的安全性意见针对的是纳米级富勒烯及其相关材料。事实上,此前已经有不少研究表明纳米富勒烯存在一定的生态毒性效应,早在2004年,Oberdorster等人首次在美国ACS会议上指出纳米颗粒THF/nC60对水生生物大型蚤和黑鲈鱼产生毒性效应,便引起人们对纳米材料和C60毒性的广泛关注。

据了解,富勒烯已经被纳入《已使用化妆品原料目录(2021年版)》中,并给出了驻留类产品最高历史使用量是3%。有行业人士认为,如果国内化妆品企业使用的是非纳米富勒烯成分,基本上可以保证是安全的。

由于富勒烯的化学性质比较稳定,为了提高富勒烯的水溶性,通常会在富勒烯碳笼外通过化学反应手段引入水溶性基团,引入羟基基团(-OH)形成的分子即为富勒醇。根据SCCS的安全性建议,目前可以确定具备遗传毒性的成分为水合形式的羟基化富勒烯,即水合富勒醇,与富勒醇具备等效性。虽然没有完整、权威的毒理学数据可以证明富勒烯材料的安全性,但也不能完全排除其具备遗传毒性的可能。

那位大虾有关于C100(类似于富勒烯C60)的文献? 1个回答.1人已关注
要什么文献啊?合成?这东西好像很便宜的,而且合成也不是有机的人干的。还是别的什么官能团的反应? google c60 - 繁 - [ 转为简体网页 ]...
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幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-08-03回答
< >要什么文献啊?合成?这东西好像很便宜的,而且合成也不是有机的人干的。还是别的什么官能团的反应?

< >google

< >c60- - [ 转为简体网页 ]
美国夏威夷大学的科学家早已发现四十六亿年前的陨石内存在着c60、c70以及c100至c300等纯碳分子,并认为它们是宇宙早期即已 ... 数目在70以下的为富勒烯(fullerenes),70-100的为大富勒烯(high fullerenes),而超过100的为巨富勒烯(giant fullerenes)。 ...
.tw/dictionary/c60.html - 10k - 类似网页

< >google scholar

< >http:///scholar?hl=zh-cn&lr=&newwindow=1&q=giant+fullerenes&btng=%e6%90%9c%e7%b4%a2&lr=

同素异形体中的内部结构是怎样影响物质的物理性质的? 1个回答.8人已关注
同素异形体是相同元素构成,不同形态的物体同素异形体由于结构不同,彼此间物理性质有差异;但由于是同种元素形成的,所以化学性质相似。 ...
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沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-03-03回答
同素异形体是相同元素构成,不同形态的物体同素异形体由于结构不同,彼此间物理性质有差异;但由于是同种元素形成的,所以化学性质相似。 例如氧气是没有颜色、没有气味的气体,而臭氧是淡蓝色、有鱼腥味的气体;氧气的沸点-183℃,而臭氧的沸点-111.5℃;氧气比臭氧稳定,没有臭氧的氧化性强等。一定要是单质.比如氧气和臭氧,一个是o2一个是o3 金刚石和石墨,都是碳 同素异形体之间的转化属于化学变化。 同素异形体的形成方式有三种:1.组成分子的原子数目不同,例如:氧气o2和臭氧o3 2.晶格中原子的排列方式不同,例如:金刚石和石墨3.晶格中分子排列的方式不同,例如:正交硫和单斜硫碳的同素异形体(1)碳的同素异形体有金刚石、石墨和碳60等富勒烯,它们的不同性质是由微观结构的不同所决定的。金刚石呈正四面体空间网状立体结构,碳原子之间形成共价键。当切割或熔化时,需要克服碳原子之间的共价键,金刚石是自然界已经知道的物质中硬度最大的材料,它的熔点高。上等无暇的金刚石晶莹剔透,折光性好,光彩夺目,是人们喜爱的饰品,也是尖端科技不可缺少的重要材料。颗粒较小、质量略为低劣的金刚石常用在普通工业方面,如用于制作仪器仪表轴承等精密元件、机械加工、地质钻探等。钻石在磨、锯、钻、抛光等加工工艺中,是切割石料、金属、陶瓷、玻璃等所不可缺少的;用金刚石钻头代替普通硬质合金钻头,可大大提高钻进速度,降低成本;镶嵌钻石的牙钻是牙科医生得心应手的工具;镶嵌钻石的眼科手术刀的刀口锋利光滑,即使用1000倍的显微镜也看不到一点缺陷,是摘除眼睛内白内障普遍使用的利器。金刚石在机械、电子、光学、传热、军事、航天航空、医学和化学领域有着广泛的应用前景。石墨是片层状结构,层内碳原子排列成平面六边形,每个碳原子以三个共价键与其它碳原子结合,同层中的离域电子可以在整层活动,层间碳原子以分子间作用力(范德华力)相结合。石墨是一种灰黑色、不透明、有金属光泽的晶体。天然石墨耐高温,热膨胀系数小,导热、导电性好,摩擦系数小。石墨被大量用来做电极、坩埚、电刷、润滑剂、铅笔等。具有层状结构的石墨在适当条件下使某些原子或基团插入层内与c原子结合成石墨层间化合物。这些插入化合物的性质基本上不改变石墨原有的层状结构,但片层间的距离增加,称为膨胀石墨,它具有天然石墨不具有的可绕性,回弹性等,可作为一种新型的工程材料,在石油化工、化肥、原子能、电子等领域广泛应用。(2)碳601985年,美国德克萨斯洲罗斯大学的科学家们制造出了第三种形式的单质碳c60, c60是由60个碳原子形成的封闭笼状分子,形似足球,c60为黑色粉末,易溶于二硫化碳、苯等溶剂中。人们以建筑大师b.富勒的名字命名了这种形式的单质碳,称为富勒烯(fullarene)。这是因为富勒设计了称为球状穹顶的建筑物,而某些富勒烯的结构正好与其十分相似。c60曾又被称足球烯、巴基球等,它属于球碳族,这一类物质的分子式可以表示为cn,n为28到540之间的整数值,有c50、c70、c84、c240等,在这些分子中,碳原子与另外三个碳原子形成两个单键和一个双键,它们实际上是球形共扼烯。 富勒烯分子由于其独特的结构和性质,受到了广泛的重视。人们发现富勒烯分子笼状结构具有向外开放的面,而内部却是空的,这就有可能将其他物质引入到该球体内部,这样可以显著地改变富勒烯分子的物理和化学性质。例如化学家已经尝试着往这些中空的物质中加进各种各样的金属,使之具有超导性,已发现c60和某些碱金属化合得到的超导体其临界温度高于近年研究过的各种超导体,科学家预言c540有可能实现室温超导;也有设想将某些药物置入c60球体空腔内,成为缓释型的药物,进入人体的各个部位。在单分子纳米电子器件等方面有着广泛的应用前景,富勒烯已经广泛地影响到物理、化学、材料科学、生命及医药科学各领域。(3)碳纳米管碳纳米管可分单层及多层的碳纳米管,它是由单层或多层同心轴石墨层卷曲而成的中空碳管,管直径一般为几个纳米到几十个纳米,多层碳纳米管是管壁的石墨层间距为0.34纳米,与平面石墨层的间距一样,不论是单层还是多层碳纳米管,前后末端类似半圆形,结构基本上与碳六十相似,使整个碳管成为一个封闭结构,故纳米碳管也是碳簇的成员之一。碳纳米管非常微小,5万个并排起来才有人的一根头发丝宽,是长度和直径之比很高的纤维。碳纳米管强度高具有韧性、重量轻、比表面积大,性能稳定,随管壁曲卷结构不同而呈现出半导体或良导体的特异导电性,场发射性能优良。自1991年单层碳纳米管的发现和宏观量的合成成功以来,由于具有独特的电子结构和物理化学性质,碳纳米管在各个领域中的应用已引起了各国科学家的普遍关注,已成为富勒烯和纳米科技领域的研究热点。利用碳纳米管可以制成高强度碳纤维材料和复合材料,如其强度为钢的100倍,重量则只有钢的1/6,被科学家称为未来的“超级纤维”;在航天事业中,利用碳纳米管制造人造卫星的拖绳,不仅可以为卫星供电,还可以耐受很高的温度而不会烧毁;用金属灌满碳纳米管,然后把碳层腐蚀掉,还可以得到导电性能非常好的纳米尺度的导线;利用碳纳米管做为锂离子电池的正极和负极材料可以延长电池寿命,改善电池的充放电性能;利用碳纳米管制成极好的发光、发热、发射电子的准点光源,制成平面显示器等,使壁挂电视成为可能;在电子工业上、用碳纳米管生产的晶体管,体积只有半导体的1/10,用碳基分子电子装置取代电脑芯片,将引发计算机的新的革命;碳纳米管可以在较低的气压下存储大量的氢元素,利用这种方法制成的燃料不但安全性能高,而且是一种清洁能源,在汽车工业将会有广阔的发展前景;碳纳米管还可作为催化剂载体和膜材料。
同素异形体是什么意思? 1个回答.19人已关注
同素异形体是相同元素构成,不同形态的单质同素异形体由于结构不同,彼此间物理性质有差异;但由于是同种元素形成的,所以化学性质相似。例...
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四驹 ,给排水工程师 2018-03-03回答
同素异形体是相同元素构成,不同形态的单质同素异形体由于结构不同,彼此间物理性质有差异;但由于是同种元素形成的,所以化学性质相似。例如氧气是没有颜色、没有气味的气体,而臭氧是淡蓝色、有鱼腥味的气体;氧气的沸点-183℃,而臭氧的沸点-111.5℃;氧气比臭氧稳定,没有臭氧的氧化性强等。一定要是单质.比如氧气和臭氧,一个是o2一个是o3 金刚石和石墨,都是碳 同素异形体之间的转化属于化学变化。 同素异形体的形成方式有三种:1.组成分子的原子数目不同,例如:氧气o2和臭氧o3 2.晶格中原子的排列方式不同,例如:金刚石和石墨3.晶格中分子排列的方式不同,例如:正交硫和单斜硫碳的同素异形体(1)碳的同素异形体有金刚石、石墨和碳60等富勒烯,它们的不同性质是由微观结构的不同所决定的。金刚石呈正四面体空间网状立体结构,碳原子之间形成共价键。当切割或熔化时,需要克服碳原子之间的共价键,金刚石是自然界已经知道的物质中硬度最大的材料,它的熔点高。上等无暇的金刚石晶莹剔透,折光性好,光彩夺目,是人们喜爱的饰品,也是尖端科技不可缺少的重要材料。颗粒较小、质量略为低劣的金刚石常用在普通工业方面,如用于制作仪器仪表轴承等精密元件、机械加工、地质钻探等。钻石在磨、锯、钻、抛光等加工工艺中,是切割石料、金属、陶瓷、玻璃等所不可缺少的;用金刚石钻头代替普通硬质合金钻头,可大大提高钻进速度,降低成本;镶嵌钻石的牙钻是牙科医生得心应手的工具;镶嵌钻石的眼科手术刀的刀口锋利光滑,即使用1000倍的显微镜也看不到一点缺陷,是摘除眼睛内白内障普遍使用的利器。金刚石在机械、电子、光学、传热、军事、航天航空、医学和化学领域有着广泛的应用前景。石墨是片层状结构,层内碳原子排列成平面六边形,每个碳原子以三个共价键与其它碳原子结合,同层中的离域电子可以在整层活动,层间碳原子以分子间作用力(范德华力)相结合。石墨是一种灰黑色、不透明、有金属光泽的晶体。天然石墨耐高温,热膨胀系数小,导热、导电性好,摩擦系数小。石墨被大量用来做电极、坩埚、电刷、润滑剂、铅笔等。具有层状结构的石墨在适当条件下使某些原子或基团插入层内与c原子结合成石墨层间化合物。这些插入化合物的性质基本上不改变石墨原有的层状结构,但片层间的距离增加,称为膨胀石墨,它具有天然石墨不具有的可绕性,回弹性等,可作为一种新型的工程材料,在石油化工、化肥、原子能、电子等领域广泛应用。(2)碳601985年,美国德克萨斯洲罗斯大学的科学家们制造出了第三种形式的单质碳c60, c60是由60个碳原子形成的封闭笼状分子,形似足球,c60为黑色粉末,易溶于二硫化碳、苯等溶剂中。人们以建筑大师b.富勒的名字命名了这种形式的单质碳,称为富勒烯(fullarene)。这是因为富勒设计了称为球状穹顶的建筑物,而某些富勒烯的结构正好与其十分相似。c60曾又被称足球烯、巴基球等,它属于球碳族,这一类物质的分子式可以表示为cn,n为28到540之间的整数值,有c50、c70、c84、c240等,在这些分子中,碳原子与另外三个碳原子形成两个单键和一个双键,它们实际上是球形共扼烯。 富勒烯分子由于其独特的结构和性质,受到了广泛的重视。人们发现富勒烯分子笼状结构具有向外开放的面,而内部却是空的,这就有可能将其他物质引入到该球体内部,这样可以显著地改变富勒烯分子的物理和化学性质。例如化学家已经尝试着往这些中空的物质中加进各种各样的金属,使之具有超导性,已发现c60和某些碱金属化合得到的超导体其临界温度高于近年研究过的各种超导体,科学家预言c540有可能实现室温超导;也有设想将某些药物置入c60球体空腔内,成为缓释型的药物,进入人体的各个部位。在单分子纳米电子器件等方面有着广泛的应用前景,富勒烯已经广泛地影响到物理、化学、材料科学、生命及医药科学各领域。(3)碳纳米管碳纳米管可分单层及多层的碳纳米管,它是由单层或多层同心轴石墨层卷曲而成的中空碳管,管直径一般为几个纳米到几十个纳米,多层碳纳米管是管壁的石墨层间距为0.34纳米,与平面石墨层的间距一样,不论是单层还是多层碳纳米管,前后末端类似半圆形,结构基本上与碳六十相似,使整个碳管成为一个封闭结构,故纳米碳管也是碳簇的成员之一。碳纳米管非常微小,5万个并排起来才有人的一根头发丝宽,是长度和直径之比很高的纤维。碳纳米管强度高具有韧性、重量轻、比表面积大,性能稳定,随管壁曲卷结构不同而呈现出半导体或良导体的特异导电性,场发射性能优良。自1991年单层碳纳米管的发现和宏观量的合成成功以来,由于具有独特的电子结构和物理化学性质,碳纳米管在各个领域中的应用已引起了各国科学家的普遍关注,已成为富勒烯和纳米科技领域的研究热点。利用碳纳米管可以制成高强度碳纤维材料和复合材料,如其强度为钢的100倍,重量则只有钢的1/6,被科学家称为未来的“超级纤维”;在航天事业中,利用碳纳米管制造人造卫星的拖绳,不仅可以为卫星供电,还可以耐受很高的温度而不会烧毁;用金属灌满碳纳米管,然后把碳层腐蚀掉,还可以得到导电性能非常好的纳米尺度的导线;利用碳纳米管做为锂离子电池的正极和负极材料可以延长电池寿命,改善电池的充放电性能;利用碳纳米管制成极好的发光、发热、发射电子的准点光源,制成平面显示器等,使壁挂电视成为可能;在电子工业上、用碳纳米管生产的晶体管,体积只有半导体的1/10,用碳基分子电子装置取代电脑芯片,将引发计算机的新的革命;碳纳米管可以在较低的气压下存储大量的氢元素,利用这种方法制成的燃料不但安全性能高,而且是一种清洁能源,在汽车工业将会有广阔的发展前景;碳纳米管还可作为催化剂载体和膜材料。
 
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