RU2397949C1 - Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами - Google Patents

Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами Download PDF

Info

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
Application number
RU2009124096/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Сидоров (RU)
Николай Сергеевич Сидоров
Андрей Вячеславович Пальниченко (RU)
Андрей Вячеславович Пальниченко
Вадим Георгиевич Глебовский (RU)
Вадим Георгиевич Глебовский
Original Assignee
Вадим Георгиевич Глебовский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вадим Георгиевич Глебовский filed Critical Вадим Георгиевич Глебовский
Priority to RU2009124096/05A priority Critical patent/RU2397949C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2397949C1 publication Critical patent/RU2397949C1/ru

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)

  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.
RU2009124096/05A 2009-06-25 2009-06-25 Способ интеркаляции кристаллов фуллерена с60 щелочными и щелочноземельными металлами RU2397949C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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