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水溶性富勒烯Fullerene C60,131159-39-2介紹
閱讀:272 發布時間:2023-2-7產品名稱:Water Soluble Fullerene
Fullerene C60
中文名稱:多羥基富勒烯,水溶性富勒烯,羥基化富勒烯,巴克球提取物
CAS:131159-39-2
分子式:C60
分子量:720.64
結構式:
富勒烯C60與金剛石、石墨是碳的三種同素異形體,富勒烯分子是一種由60個碳原子結合形成的穩定分子,它具有60個頂點和32個面,其中12個為正五邊形,20個為正六邊形,它形似足球,所以又稱為富勒烯。
化學性質:
根據富勒烯(簡稱C60)分子的球形中空結構可以推斷,它應具有芳香性,能夠進行一般的稠環芳烴所進行的反應,如能夠發生烷基化,進行還原生成氫化物等。芳烴一般表現出富電子反應,易與親電試劑發生親電取代反應,但是C60卻表現出缺電子化合物的反應性,即傾向于得到電子,它難與親電試劑發生反應,而易與親核試劑如NH3及金屬反應。Bethune認為,富勒烯的化學行為更像缺電子的烯烴,而不像芳香化合物,由于C60的中空球形結構使得它能在球的內外表面都進行反應,從中得到各種功能的富勒烯衍生物。其中金屬包含于C60籠內部的用M@ChemicalbookC60表示,金屬和C60在球外表面起反應的用MnC60表示。已知一些C60的化學反應得到了較好的表征,其中包括和金屬反應生成內包含化合物,鹵化反應,自由基反應等。由于C60球表面的烯烴處于球表面位置,也即偏離了一般烯烴的平面,其偏離程度為30°,這樣C60表面的烯烴實際上處在與金屬配位前就滿足了配體所需要的幾何結構,處于一種理想的空間位置。加上C60球的缺電子性能,兩種因素哪一個占主導地位尚不能全確定。用循環伏安法研究表明,C60可以高度可逆地轉化為C-60和C2-60,這一特性表明,富勒烯可能成為***可逆電池提供原料。
純度:95%+
保存條件:避光,干燥,-20℃保存
注意事項:取用一定要干燥,避免頻繁的溶解和凍干。
用途:僅用于科學研究或者工業應用等非醫療目的,非藥用,非食用
富勒烯化學性質:
熔點:>280°C(lit.)
密度:1,6g/cm3
閃點:>94°C
儲存條件:Sealedindry,RooChemicalbookmTemperature
溶解度:organicsolvents:soluble
形態:Powder
比重:1.6
顏色:black
應用領域:
富勒烯C60的結構特點決定著它具有***物理化學性能,它可以在眾多學科當中都具有***的用途。如堿金屬原子可以與C60鍵合成“離子型"化合物而表現出十分良好的超導性能,過渡金屬富勒烯C60化合物表現出較好氧化還原性能。在高壓下C60可轉變為金剛石,開辟了金剛石的新來源。C60與環糊精、環芳烴形成的水溶性主客體復合物將在超分子化學、仿生化學領域發揮重要作用。以富勒烯C60為基礎的催化劑,可用于以前無法合成的材料或更有效地合成現有的材料。碳容易被加工成細纖維的特性很可能研制出一種比現有陶瓷類超導體更優的高溫超導材料。管狀富勒烯的發現與研究,很可能使這種***度低密度的材料用于***飛機的機身。富勒烯有區分地吸收氣體的性質可能被應用于除去天然氣中的雜質氣體。C60離子束轟擊重氫靶預計運用于分子束誘發核聚變技術。C60和C70溶液具有光限幅性,可作為數字處理器中的光閾值器件和強光保護器,用C60和C70的混合物摻雜PVK呈現非常好的光電導性能及其用于靜電印刷的潛在可能性。Si也被發現可能形成類似富勒烯結構,有望成為新的半導體元件材料。迄今為止,富勒烯原子團簇及其衍生物已涉及到生命化學、Chemicalbook有機化學、材料化學、無機化學、高分子科學、催化化學等眾多領域,可用于復合材料、建筑材料、表面涂料、火箭材料等等。雖然其***應用還不是一個短時間的過程,但隨著人們對其不斷認識,相信基于C60的各種應用將具有更為***的應用前景。
超導體:
富勒烯C60分子本身是不導電的絕緣體,但當堿金屬嵌人C60分子之間的空隙后,C60與堿金屬的系列化合物將轉變為超導體,如K3C60即為超導體,且具有很高的超導臨界溫度。與氧化物超導體比較,C60系列超導體具有***的三維超導性,電流密度大,穩定性高,易于展成線材等優點,是一類***價值的***超導材料。
光學材料:
由于C60分子中存在的三維高度非定域,電子共軛結構使得它具有良好的光學及非線性光學性能。如它的光學限制性在實際應用中可做為光學限幅器。C60還具有較大的非線性光學系數和高穩定性等特點,使其做為***非線性光學材料具有重要的研究價值,有望在光計算、光記憶、光信號處理及控制等方面有所應用。還有人研究了C60化合物的倍頻響應及熒光現象,基于C60光電導性能的光電開關和光學玻璃已研制成功。富勒烯C60與花生酸混合制得的C60-花生酸多層LB膜具有光學累積和記錄效應。
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