RU2397949C1 - Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами - Google Patents
Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами Download PDFInfo
- Publication number
- RU2397949C1 RU2397949C1 RU2009124096/05A RU2009124096A RU2397949C1 RU 2397949 C1 RU2397949 C1 RU 2397949C1 RU 2009124096/05 A RU2009124096/05 A RU 2009124096/05A RU 2009124096 A RU2009124096 A RU 2009124096A RU 2397949 C1 RU2397949 C1 RU 2397949C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fullerene
- alkali
- temperature
- crystals
- rate
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области химической технологии, а именно к получению новых соединений путем самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. В кварцевые ампулы загружают механическую смесь порошкового фуллерена С60 и интеркалята. В качестве интеркалята используют щелочные или щелочноземельные металлы с температурами плавления до 1000°С. Ампулы откачивают до давления 10-4 Па. Процесс интеркаляции проводят при температуре 1000°С в течение 3-4 с при скорости нагрева 300-400°С/с. Ампулу с образцом извлекают из пламени газовой горелки и охлаждают до комнатной температуры со скоростью 100-300°С/с. Изобретение позволяет проводить процесс при высокой скорости нагрева без разрушения фуллерена, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области химической технологии, а именно к получению новых соединений путем самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
Интеркаляты - это соединения включения (клатраты), образующиеся в результате обратимой реакции внедрения (интеркаляции) клатратов реагентов в межслоевое пространство кристаллических веществ со слоистым типом структуры. Веществом-«хозяином» в интеркалятах служит графит, фуллерен, сульфид серы и т.д., а «гостем» - атомы металла (щелочного, меди, серебра и др.), образующие дискретные двумерные слои, разделенные элементами структуры «хозяина». В ходе интеркаляции сохраняется целостность кристаллической структуры «хозяина», наблюдается лишь некоторое увеличение межслоевого расстояния и параметров решетки. Достоинство методов интеркаляции состоит в возможности направленной модификации кристаллической структуры с целью получения новых физических свойств, в частности сверхпроводящих.
Из уровня техники известен способ интеркаляции кристаллов фуллерена C60 щелочными металлами (калий, рубидий, цезий) жидкофазным методом [Fleming R.M. et al. Relation of structure and superconducting transition temperatures in A3C60. Nature 1991; 352 (6338): 787-788]. Способ осуществляют следующим образом. Кристаллы фуллерена погружают в расплав щелочного металла при температуре 100-150°C в инертной атмосфере или вакууме и выдерживают в расплаве от 2 часов до 3 суток. Затем кристаллы извлекают, без доступа воздуха проводят измерения магнитной восприимчивости в зависимости от температуры и делают вывод о возникновении сверхпроводящего перехода (определяют TC). Известен также способ интеркаляции кристаллов фуллерена C60 кальцием газофазным методом, принятый за прототип [Kortan A.R. et al. Superconductivity at 8.4 K in calcium-doped C60. Nature 1992; 355 (6360): 529-532]. В соответствии с этим способом смесь кальция с фуллереном C60 в соотношении 5:1 помещают в танталовый контейнер, который устанавливают в кварцевой трубке при давлении 10-4 Па. Процесс проводят при температуре 550°C в течение 20 часов или при температуре 600°C в течение 15 часов. Далее смесь охлаждают до комнатной температуры и проводят исследования ее физико-химических свойств.
Недостатком указанного способа является невозможность проведения интеркаляции фуллерена при температурах выше 600°C, что ограничивает возможность получения жидкофазным методом соединений C60 с другими металлами, имеющими температуру плавления выше 600°C. При температурах выше 600°C происходит сублимация молекул C60 и даже их разрушение в указанном временном интервале.
Техническая задача - проведение процесса интеркаляции кристаллов фуллерена C60 щелочными и щелочноземельными металлами с температурами плавления до 1000°C при высокой скорости нагрева без разрушения фуллерена.
Это достигается тем, что в способе интеркаляции кристаллов фуллерена C60 щелочными металлами (калий, рубидий, цезий) жидкофазным методом процессы интеркаляции кристаллов фуллерена С60 металлами с температурами плавления до 1000°С проводят при температуре 1000°С в течение 3-4 с при скорости нагрева до температуры реакции ~350°С/с и последующим охлаждением продукта реакции до комнатной температуры со скоростью 100-300°С/с. Сущность способа заключается в проведении быстропротекающих процессов интеркаляции, существенно опережающих процессы термического разрушения молекул фуллерена С60, с последующим высокоскоростным охлаждением продукта реакции до комнатной температуры (закалка).
Способ осуществляют следующим образом. В кварцевые ампулы загружают механическую смесь порошкового фуллерена С60 и интеркалята, в качестве которого используют щелочные металлы калий и рубидий и щелочноземельные металлы кальций и барий. Ампулы откачивают до давления ~10-4 Па. Процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (CBC) инициируют быстрым нагреванием (300-400°C/c) смеси до температуры 1000°C путем разогрева ампулы пламенем газовой горелки. Длительность протекания реакции в смеси составляет 3-4 с. Реакция в смеси визуально проявляется желто-красным свечением или искрением смеси. Затем ампула с образцом извлекается из пламени горелки и охлаждается до комнатной температуры со скоростью ~100-300°C/c. Полученные таким образом продукты реакции анализируют путем измерения температурных зависимостей динамической магнитной восприимчивости χ(T) в температурном интервале 4,2-300 K в переменном магнитном поле с амплитудой 0,1 Э и частотой 313 Гц.
Пример 1
Для осуществления интеркаляции фуллерена C60 металлическим кальцием или барием готовили механическую смесь порошка поликристаллического фуллерена C60 чистотой 99,9%, размером зерна 100 мкм и кусочков интеркалята (кальций, барий) чистотой 99,9% и размером зерен 1×1×1,5 мм. Смеси готовили в мольном соотношении интеркалят/фуллерен 10/1. Приготовленные смеси массой 1,12 г для Ca/C60 и 2,09 г для Ba/C60 помещали в кварцевые ампулы с внутренним диаметром 8 мм, толщиной стенки 1 мм и длиной 100 мм. Затем проводили откачку ампул вакуумным насосом до получения вакуума 10-4 Па, после чего отпаивали. Длина ампул после отпайки составляла 50 мм. Затем смесь интеркалята с фуллереном нагревали пламенем газовой горелки до температуры ~1000°C в течение 3 с. После этого ампулы быстро извлекали из пламени горелки и охлаждали до комнатной температуры со скоростью ~100-300°C/c. Полученные продукты реакции анализировали путем измерения температурных зависимостей динамической магнитной восприимчивости χ(T) в температурном интервале 4,2-300 K в переменном магнитном поле с амплитудой 0,1 Э и частотой 313 Гц.
Пример 2
Для осуществления интеркаляции фуллерена C60 металлическим калием или рубидием в кварцевые ампулы с внутренним диаметром 8 мм, толщиной стенки 1 мм и длиной 100 мм помещали поликристаллический порошок фуллерена C60 чистотой 99,9% и размером зерна 100 мкм. Затем в боксе в атмосфере аргона в ампулы помещали кусочки калия или рубидия в соотношении интеркалят (калий, рубидий)/фуллерен 5/1. Затем проводили откачку ампул вакуумным насосом до давления 10-4 Па, после чего отпаивали. Длина ампул после отпайки составляла 50 мм. Затем смесь интеркалята с фуллереном нагревали пламенем газовой горелки до температуры ~1000°C в течение 3 с. После этого ампулы быстро извлекали из пламени горелки и охлаждали до комнатной температуры со скоростью ~100-300°C/c. Полученные продукты реакции анализировали путем измерения температурных зависимостей динамической магнитной восприимчивости χ(T) в температурном интервале 4,2-300 K в переменном магнитном поле амплитудой 0,1 Э и частотой 313 Гц.
Значения температур сверхпроводящего перехода TC с представлены на чертеже, из которого видно что эти значения составляют 18,5K, 29,5K, 8,5K и 6,5K для образцов C60/K, C60/Rb, C60/Ca и C60/Ba соответственно. Это хорошо согласуется с литературными данными для TC для известных соединений K3C60 (TC=18K), Pb3C60 (TC=29,4K), Ca5C60 (TC=8,4K), Ba6C60 (TC=7K).
Предлагаемый способ является эффективным методом проведения процесса интеркаляции кристаллов фуллерена C60 металлами и имеет следующие достоинства:
- позволяет проводить интеркаляцию кристаллов C60 металлами с температурами плавления до 1000°C;
- позволяет существенно сократить время проведения процесса интеркаляции до 3-4 c;
- процесс интеркаляции легко воспроизводим и не требует применения энергоемкого оборудования.
Claims (1)
- Способ интеркаляции кристаллов фуллерена С60 щелочными или щелочноземельными металлами, отличающийся тем, что процесс интеркаляции кристаллов фуллерена С60 металлами с температурами плавления до 1000°С проводят при температуре 1000°С и давлении 10-4 Па в течение 3-4 с при скорости нагрева 350°С/с с последующим охлаждением продукта реакции до комнатной температуры со скоростью 100-300°С/с.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009124096/05A RU2397949C1 (ru) | 2009-06-25 | 2009-06-25 | Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009124096/05A RU2397949C1 (ru) | 2009-06-25 | 2009-06-25 | Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2397949C1 true RU2397949C1 (ru) | 2010-08-27 |
Family
ID=42798720
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009124096/05A RU2397949C1 (ru) | 2009-06-25 | 2009-06-25 | Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2397949C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446096C1 (ru) * | 2010-09-10 | 2012-03-27 | Учреждение Российской академии наук ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН (ИФТТ РАН) | Способ интеркаляции кристаллов фуллерена c60 цезием |
RU2517706C1 (ru) * | 2013-05-15 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук | Способ синтеза покрытий производных фуллеренов |
-
2009
- 2009-06-25 RU RU2009124096/05A patent/RU2397949C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
FLEMING R.M. et al. Relation of structure and superconducting transition temperatures in A 3 C 60 , * |
OTTO ZHOU et al. Structures of C 60 intercalation compounds. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 1992, v.53, issue 11, p.1373-1390. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2446096C1 (ru) * | 2010-09-10 | 2012-03-27 | Учреждение Российской академии наук ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА РАН (ИФТТ РАН) | Способ интеркаляции кристаллов фуллерена c60 цезием |
RU2517706C1 (ru) * | 2013-05-15 | 2014-05-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук | Способ синтеза покрытий производных фуллеренов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Storm et al. | In situ X-ray powder diffraction studies of the synthesis of graphene oxide and formation of reduced graphene oxide | |
EP3087028B1 (en) | Production of boron phosphide by reduction of boron phosphate with an alkaline earth metal | |
Reutsky et al. | Effect of diamond growth rate on carbon isotope fractionation in Fe–Ni–C system | |
KR101746562B1 (ko) | 알칼리금속 질화물 또는 알칼리토금속 질화물의 제조방법 | |
Mukhanov et al. | Self-propagating high-temperature synthesis of boron phosphide | |
Boigelot et al. | The SiO2–P2O5 binary system: New data concerning the temperature of liquidus and the volatilization of phosphorus | |
Kumar et al. | Formation of diamond from supercritical H2O–CO2 fluid at high pressure and high temperature | |
Zhang et al. | Purification of praseodymium to 4N5+ purity | |
RU2397949C1 (ru) | Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами | |
Lv et al. | Combustion synthesis of C/MgAl2O4 composite powders using magnesium oxalate as carbon source | |
Meng et al. | One step synthesis of vertically aligned ZnO nanowire arrays with tunable length | |
Guguschev et al. | Growth of bulk AlN single crystals with low oxygen content taking into account thermal and kinetic effects of oxygen-related gaseous species | |
Pawar et al. | Intercalation‐assisted massive phase transformation: The key to SHS synthesis? | |
RU2446096C1 (ru) | Способ интеркаляции кристаллов фуллерена c60 цезием | |
Miller et al. | The sublimation of indium sesquisulfide1 | |
Saitoh et al. | Decomposition of InN at high pressures and temperatures and its thermal instability at ambient conditions | |
Arora et al. | Kinetics and mechanism of thermal decomposition of strontium tartrate crystals | |
Sokol et al. | Incongruent melting of gallium nitride at 7.5 GPa | |
Sobol et al. | High-temperature Raman scattering study of the Li 2 O–B 2 O 3–MoO 3 system: I. Detailed comparison of the structures of molten lithium and potassium molybdates | |
Hayashi et al. | Growth of ultra‐high purity PbI2 single crystal:(1) Preparation of high purity PbI2 | |
Singhal et al. | Synthesis of cubic boron nitride at reduced pressures in the presence of Co [(NH3) 6] Cl3 and NH4F | |
Migdał-Mikuli et al. | Thermal behaviour of polycrystalline [Ba (H2O) 3](ClO4) 2 and [Ba (NH3) 4](ClO4) 2 | |
Kulbachinskii et al. | Superconductivity of fullerides with composition AnInxGayC60 (A= K, Rb, Cs; n= 2, 3) synthesized from gallams | |
Rambabu et al. | Purification of gallium from Indian raw material sources from 4N/5N to 6N5 purity | |
Cui et al. | Synthesis of alkali-metal-doped C60 nanotubes |