|
Исследование углерода — успехи и проблемы Научное издание |
|
год издания — 2007, кол-во страниц — 206, ISBN — 978-5-02-035594-1, язык — русский, тип обложки — мягк., масса книги — 270 гр., издательство — Наука |
|
|
Р е ц е н з е н т ы: д-р хим. наук Г. К. Семин д-р хим. наук А. Л. Русанов
Утверждено к печати Учёным советом Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
Формат 60x84 1/16. Печать офсетная |
ключевые слова — углерод, алмаз, графит, карбин, фуллерен, фуллерит, наноструктур, нанотруб, нанокристалл, нанотехнол, аллотроп, тетраацетилен, металлоорган, полиаморф, высокоориентиров, тетракоординиров |
В сборник включены материалы наиболее интересных докладов, заслушанных на заседаниях Общемосковского коллоквиума «Сладковские чтения», посвящённых исследованию различных форм углерода. Приведены результаты современных исследований алмаза, графита, карбина, фуллеренов, фуллеритов и наноструктур. Обсуждена фазовая диаграмма углерода в окрестности тройной точки твёрдое тело-жидкость-пар. Особое внимание уделено карбинам, карбиноидным и фуллереновым структурам, которые благодаря ряду уникальных свойств находят применение в различных областях.
Для специалистов в области химии углерода, преподавателей и студентов старших курсов вузов.
Новые углеродные материалы с уникальными свойствами получают всё большее распространение в технике. К таким материалам относятся углеродные нанотрубки, фуллерены, фуллериты, пеноуглерод, поли- и нанокристаллические алмазные плёнки, алмазоподобные покрытия, цепочечный углерод (карбины) в различных сочетаниях с другими углеродными структурами. На их основе получены новые химически стойкие композиции с исключительно высокой термостабильностью, с широким спектром электрофизических и оптических свойств наряду с уникальными механическими свойствами, уже нашедшие применение, в частности в нанотехнологии, электронике, космонавтике и медицинской промышленности.
До начала 1960-х годов считалось, что в природе существуют только две аллотропные формы углерода, известные с древних времён, — алмаз и графит. Алмаз — пространственный полимер углерода с sp3-гибридизацией валентных электронов углерода; графит — плоскостной полимер углерода с sp2-гибридизацией.
Ещё в 1885 г. Байер пытался получить цепочку, состоящую из одних атомов углерода с sp1-гибридизацией, но неудачная попытка синтеза тетраацетилена, ввиду его чрезвычайной неустойчивости, заставила исследователя отказаться от этого замысла.
Открытие в 1960 г. A. M. Сладковым, В. И. Касаточкиным, В. В. Коршаком, Ю. П. Кудрявцевым третьей аллотропной формы углерода — карбина (Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова АН) — стало не только крупным вкладом в химию комплексных металлоорганических соединений, но и расширило фундаментальные представления о структурной химии углерода. Невозможно переоценить значение этого открытия. Оно разрушило упомянутое выше представление о существовании лишь двух аллотропных форм углерода и сообщило мощный импульс поиску, открытию и исследованию новых углеродных форм…
ПРЕДИСЛОВИЕ
|
ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие | 3 | | О развитии науки об углероде | 7 | Т. А. Сладкова | | Аллотропия и полиаморфизм углерода и их роль в получении углеродных материалов | 22 | В. П. Варнин | | Высокоориентированные плёнки sp1-углерода | 35 | В. Г. Бабаев, М. Б. Гусева, Н. Ф. Савченко, Н. Д. Новиков, В. В. Хвостов | | Термодинамические свойства карбина, карбиноидных и фуллереновых структур | 55 | Б. В. Лебедев, А. В. Маркин, Н. Н. Смирнова | | Фазовая диаграмма углерода в окрестности тройной точки твёрдое тело-жидкость-пар | 75 | И. И. Климовский | | Кристаллизация карбина из жидкого углерода и бинарная структура жидкого углерода низкой плотности | 94 | А. Ю. Башарин | | Плавление графита при нагреве электрическим током | 111 | В. Н. Коробенко, A. M. Савватимский | | О возможной причине потери термодинамической устойчивости графита при T 3000К | 127 | Э. И. Асиновский | | Фазовые диаграммы превращений квазицепочечной и молекулярной аморфных форм углерода при высоких давлениях | 135 | A. Г. Ляпин, В. В. Бражкин, С. В. Попова, Т. Д. Варфоломеева, A. Г. Гаврилюк. М. В. Кондрин, С. Г. Ляпин, В. В. Мухамадьяров | | Углеродные нанотрубки: от фундаментальных исследований к нанотехнологиям | 154 | Л. А. Чернозатонский, П. Б. Сорокин | | Алмазные плёнки, пластины и монокристаллы: синтез из газовой фазы, свойства и применение | 175 | Б. В. Спицын, А. Е. Алексенко, А. А. Ботев, Л. Л. Буйлов, И. В. Галушко, А. В. Ножкина, Г. А. Соколина | | Симметрийные закономерности строения упорядоченных тетракоординированных структур | 189 | А. Л. Талис |
|
Книги на ту же тему- Новые углеродные наноматериалы: получение, исследование, перспективы применения, Сладкова Т. А., сост., 2013
- Углеродная фотоника, Конов В. И., ред., 2017
- Нанотехнологии в микроэлектронике, Агеев О. А., Коноплёв Б. Г., ред., 2019
- Основы технологий и применение наноматериалов, Колмаков А. Г., Баринов С. М., Алымов М. И., 2012
- Развитие концепции ароматичности: полиэдрические структуры, Кузнецов Н. Т., Ионов С. П., Солнцев К. А., 2009
|
|
|