Презентация "Фуллерены и нанотрубки" (проектная деятельность 10 класс)
Предпросмотр материала:
МКОУ СОШ № 1 г. Острогожска « Фуллерены и нанотрубки » Учитель физики МКОУ СОШ №1 г. Острогожска Воронежской обл. Воронина Татьяна Владимировна.
Цели проекта : Сформировать представление об одном из направлений современных НАНО технологий: фуллеренах и нанотрубках. Информировать об областях применения этих материалов и значимости для науки, техники, медицины, военных целей.
Задачи проекта: Рассмотреть модификации углерода (слайд №4-6), Применение фуллеренов и нанотрубок (слайд №7), Познакомить с симбиозными структурами фуллеренов и нанотрубок (слайд № 8), Показать виды пиподов, их свойства и перспективы применения (слайд №9-12).
Углерод - химический элемент 4-ой группы главной подгруппы 2-го периода периодической системы Менделеева, порядковый номер 6, атомная масса 12,0107. Схемы строения различных модификаций углерода: a: алмаз, b: графит, c: лонсдейлит, d: фуллерен — букибол C60, e: фуллерен C540, f: фуллерен C70, g: аморфный углерод, h: углеродная нанотрубка.
ФУЛЛЕРЕНЫ были открыты в 1985 г. Это замкнутые молекулы углерода типа С60, С70, С76, С84, в которых все атомы находятся на сферической или сфероидальной поверхности. Атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников или пятиугольников, которые покрывают поверхность сферы или сфероида. Молекула С60 характеризуется наибольшей симметрией и наибольшей стабильностью.
Углеродные нанотрубки –открыты в 1991 г. Это протяжённые структуры, состоящие из свёрнутых гексагональных сеток с атомами углерода в узлах 6-угольников. Диаметр таких нитей не превышает нескольких нанометров, а длина от одного до нескольких микрон.
Фуллерен CD60-может полностью блокировать свободные радикалы и снимать последствия радиотерапии или просто защищать организм от воздействия гамма-лучей. Из нанотрубок получают прочную нанобумагу, прядут углеродные нитки ( прочность нанотрубок в 50-100 раз больше, чем у стали). Найдены вполне реальные области применения нанотрубок — в плоских дисплеях (фирма «Motorola»), которые превосходят плазменные и жидкокристаллические аналоги, и в нановесах, позволяющих взвесить объекты массой около 20 фемтограмм (1 фг = 1x10-15 г) — в частности, вирусы.
В 1998 г с помощью высокоразрешающей электронной микроскопии обнаружили, что фуллерены и нанотрубки могут формировать новые уникальные симбиозные структуры — нанотрубки, внутри которых находятся фуллерены. Наноструктуры назвали углеродными пиподами (горошины в стручках), и стали обозначать, например, С60@НТ (фуллерен С60 внутри нанотрубок).
Диаметры трубок для синтеза пиподов с фуллеренами С60 должны попасть в диапазон от 1,3 до 1,5 нм. Не больше и не меньше. Тогда ни трубка, ни фуллерены не испытывают структурных искажений. Модель идеального пипода С60@НТ — это цепь фуллеренов [С60]∞, расположенная по оси бесконечного цилиндра — углеродной трубки. Расстояние между центрами соседних фуллеренов составляет около 0,97 нм, а расстояние между фуллереном и стенкой трубки — 0,35 нм.
Свойства и применение пиподов. Структура С60@НТ не меняется при нагревании до 800°С. Если нагревать дальше, то соседние фуллерены слипаются и образуют димеры, тримеры, а затем превращаются в вытянутые нанокапсулы и трубчатые фрагменты цилиндрической формы. Когда температура достигает 1200°С, отдельные фуллерены С60 практически полностью исчезают, а пипод превращается в две углеродные трубки, вложенные одна в другую, — двухслойную трубку.
Превращения фуллеренов в пиподах могут происходить только внутри трубки (стручка), которая служит уникальным нанореактором. Пиподы менее прочны, нежели чистые трубки. Вводя в трубки фуллерены, их можно сделать более гибкими.
Пиподы— идеальная модель квазиодномерных кристаллов. Можно ввести в трубки вместо углеродных фуллеренов -металло-фуллерены. Это углеродные фуллерены, внутри которых помещён атом (атомы) металла — М@Сn. Для Dy@C82@HT (диспрозий) обнаружен эффект температурного p-n перехода. При комнатной температуре Dy@C82@HT — полупроводник, с понижением температуры он становится металлом. Учёные активно ищут материалы, которые могли бы заменить кремний в производстве сверхминиатюрных электронных изделий (диодов, транзисторов, элементов памяти). Пиподы — перспективный материал для микро- и наноэлектроники (нанодиодов, транзисторов, элементов памяти, логических схем), аккумуляторов водорода, высокотемпературных сверхпроводников.
Будущее за нанотехнологиями, поэтому мы их изучим,
осилим,
применим!!!
Данная презентация является итогом проектной деятельности учащихся в области современных нанотехнологий. Основными целями которой являются следующие моменты:
В каталоге 7 738 курсов по разным направлениям