在國家基金委、國家科技部、中科院等部門的大力支持下,化學所有機固體院重點實驗室的科研人員與北京大學合作,采用簡便而具有特色的研究方法,在國際上應用C60粉末直接構筑C60納米管獲得成功。C60納米管的研究成功對化學、物理學及材料科學的基礎研究具有重要的意義。
自R.E.Smalley,R.F.Curl和H.W.Kroto發現C60以來,C60分子因其鮮明的結構特征、完美的結構對稱性、三維共軛、活潑的化學反應性及很強的電子親合力和還原性等獨特的物理化學性質,為科學研究帶來了許多契機,成為自九十年代以來國際上的前沿領域和熱點課題之一。富勒烯新材料具有許多不尋常特性,在現代科技領域存在著潛在應用前景,例如在太陽能電池、光導、分子電子器件、藥物以及催化劑等方面。目前,隨著富勒烯研究的不斷發展,基于富勒烯的納米結構材料的研究在高科技材料領域引起廣泛關注。富勒烯,特別是C60是否能夠在一定條件下形成新的聚集態結構,能否可控生長形成穩定形狀的“管”“線”,為世界范圍材料科學家所關注。對于C60新的聚集態結構─C60納米管、線等,幾年來國內外許多研究組進行了深入研究。
化學所有機固體院重點實驗室與北京大學人工微結構及介觀物理國家重點實驗室共同合作,在國際上首次正式報道了利用C60粉末直接構筑C60納米管。所獲得的C60納米管是由C60晶體生長而成,這種在500℃下生長的C60納米管保留了其共軛л電子結構,又與具有石墨結構的碳納米管在結構上具有本質的差異。這種迄今唯一具有共軛л電子結構的納米管既保持了C60分子的結構和性質,作為新的聚集態結構又具有準一維納米材料的特點。有關研究成果發表在國際化學頂級學術期刊J.Am.Chem.Soc.(2002,124,13370-13371)上。
自R.E.Smalley,R.F.Curl和H.W.Kroto發現C60以來,C60分子因其鮮明的結構特征、完美的結構對稱性、三維共軛、活潑的化學反應性及很強的電子親合力和還原性等獨特的物理化學性質,為科學研究帶來了許多契機,成為自九十年代以來國際上的前沿領域和熱點課題之一。富勒烯新材料具有許多不尋常特性,在現代科技領域存在著潛在應用前景,例如在太陽能電池、光導、分子電子器件、藥物以及催化劑等方面。目前,隨著富勒烯研究的不斷發展,基于富勒烯的納米結構材料的研究在高科技材料領域引起廣泛關注。富勒烯,特別是C60是否能夠在一定條件下形成新的聚集態結構,能否可控生長形成穩定形狀的“管”“線”,為世界范圍材料科學家所關注。對于C60新的聚集態結構─C60納米管、線等,幾年來國內外許多研究組進行了深入研究。
化學所有機固體院重點實驗室與北京大學人工微結構及介觀物理國家重點實驗室共同合作,在國際上首次正式報道了利用C60粉末直接構筑C60納米管。所獲得的C60納米管是由C60晶體生長而成,這種在500℃下生長的C60納米管保留了其共軛л電子結構,又與具有石墨結構的碳納米管在結構上具有本質的差異。這種迄今唯一具有共軛л電子結構的納米管既保持了C60分子的結構和性質,作為新的聚集態結構又具有準一維納米材料的特點。有關研究成果發表在國際化學頂級學術期刊J.Am.Chem.Soc.(2002,124,13370-13371)上。