Современная химия



Управление электронными состояниями фуллерена

управление электронными состояниями фуллерена

Исследовательская группа из Германии, России и Китая нашла способ управления электронными состояниями молекул эндоэдрального фуллерена. Предположительно, предложенная техника может применяться и для других молекул. По мнению ученых, методика уже сейчас может быть полезна на практике, в частности, она позволит глубже исследовать спиновый транспорт в наноустройствах.

Фуллерены – одна из аллотропных форм углерода, структура которой представляет собой эллипсоиды, составленные из отдельных пяти - или шестиугольников, в вершинах которых расположены атомы. Наиболее распространенным фуллереном считается C60, содержащий в себе 60 отдельных атомов; однако, встречаются и более массивные структуры.

Эндоэдральный фуллерен представляет собой молекулы, имеющие внутри сферы (эллипсоида) некие дополнительные ионы или атомы. «Внутренние» атомы могут относиться к металлам – и тогда подобную эндоэдральную структуру называют металлофуллереном. «Оболочка» таких «металлических» фуллеренов чаще всего состоит из 80, 82, 84 или более атомов.

Объектом исследований совместной группы ученых из Leibniz Institute for Solid State and Materials Research (Германия), Московского Государственного Университета, а также University of Science and Technology (Китай) стал эндоэдральный фуллерен, содержащий внутри своей структуры одновременно два металла: титан и скандий (формула изучаемой молекулы: TiSc2N@C80). В результате исследований было обнаружено, что, если один из металлов в данной конфигурации является переходным (в данном случае роль переходного металла исполняет титан), то плотность электронных состояний локализована в металле. Команда также обнаружила, что производя со всей молекулой эндоэдрального фуллерена операции окисления и восстановления (методами электрохимии), можно изменить и степень окисления титана. Все вместе эти факты означают, что электрохимические методики вполне могут служить для «настройки» электронных состояний эндоэдрального фуллерена.

И это далеко не все обнаруженные явления. Известно, что эндоэдральная группа может вращаться внутри фуллерена; это приводит к достаточно гибкому распределению электронной плотности TiSc2N@C80. При этом распределение электронной плотности может меняться достаточно быстро (исследователи назвали этот процесс потоком спина). Наблюдать за ним можно при помощи динамического моделирования, результатом которого является получение спектра потока спина. Эта теоретическая методика позволяет доказать, что некоторые из вращений имеют особое значение для транспорта спина в молекуле.

Ученые уверены, что предложенной теоретической методикой можно исследовать не только эндоэдральные фуллерены, но и любые другие молекулы. Кроме того, техника может быть полезна для изучения транспорта спина в молекулярных устройствах, где значительную роль играют магнитные свойства используемых материалов. Подробно результаты работы изложены в журнале ACS Nano.

В ближайшее время международная группа планирует получить аналогичные спектры на реальных экспериментах. Кроме того, продолжатся исследования других молекул, что даст более глубокие представления о методике в целом.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новинки полимеров:

Из-за чего свадебный фотограф может иметь разную ценовую политику

Подыскать специалиста по фотографии под свои возможности финансовой стороны задачи сегодня не представляет собой какой-либо сложности. В то время как ...

ЛЕГКОФОРМУЕМЫЕ ПОЛИЛАКТИДЫ

News image

Данный компаунд позволяет обеспечить значительное сокращение продолжительности цикла литья (примерно наполовину) по сравнению с обычными полилактидн...

О ХОДЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭП-300 НА «СИБУР-НЕФТЕХИМ»

News image

Весь дополнительный этилен, который будет получен на установке после реконструкции, будет направлен на проектируемый комплекс по производству ПВХ ОО...

TЕХНОЛОГИИ 3М: холодная усадка кабельной изоляции

News image

Холодная усадка была впервые изобретена компанией 3М в 1968 году, и с тех пор приобрела широкую популярность во многих странах мира в качестве альте...

Новые продукты оргсинтеза:

НОБЕЛЕВСКАЯ ПО ХИМИИ: холодный свет живого

News image

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2008 г. стали японец Осаму Шимомура (Osamu Shimomura) и американцы Мартин Чэлфи (Martin Chalfie) и Роджер Циен (Roger Y. Tsien), сообщается в пресс-релизе Н...

НОВЫЙ СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

News image

Сущность изобретения: продукт - бензойная кислота. БФ C7H6O2 т.пл. 120 - 121°С

ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ЛКМ

News image

Практика колеровки не ограничивается только лакокрасочной промышленностью, эту технологию используют в других областях, например текстильной и кожевенной промышленности, производстве печатных красок...

Авторизация



YOU ARE HERE: Главная - Новости органической химии - Управление электронными состояниями фуллерена

Великие химики:

ВИСЛИЦЕНУС (Wislicenus), Иоганн Адольф

News image

Немецкий химик Иоганн Адольф Вислиценус родился в Клейнехштедте, близ Галле, в семье известного протестантского пастора и богослова Густава-Адольфа ...

ДАЛЬТОН (Dalton), Джон

News image

Английский физик и химик Джон Дальтон родился в деревне Иглсфилд в Камбеоленде в семье ткача. Образование он получил самостоятельно, если не считать...

Институты химии:

Институт катализа им. Г.К. Борескова

News image

Институт катализа был основан в 1958 году в составе Сибирского отделения Академии наук СССР. Создателем и первым директором Института вплоть до 1984...

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН

News image

Распоряжением Академии Наук СССР от 09.04.1968 г. на основании Постановления СМ СССР от 21