Нанотүтүктөрдүн эрүү чекиттери жогорубу?
Нанотүтүктөрдүн эрүү чекиттери жогорубу?

Video: Нанотүтүктөрдүн эрүү чекиттери жогорубу?

Video: Нанотүтүктөрдүн эрүү чекиттери жогорубу?
Video: Нүүрстөрөгчийн нано хоолой дэлхийг хэрхэн өөрчлөх вэ? 2024, Ноябрь
Anonim

Орнотуу жеке нанобөлүкчөлөрдү манипуляциялоого жана жеке CNTлерди аларга ток колдонуу менен жылытууга мүмкүндүк берди. CNTs туруштук бере тургандыгы аныкталган жогорку температуралар , чейин эрүү чекити диаметри 60 нм W бөлүкчөлөрүнүн (~3400 К).

Ошондой эле билесизби, фуллерендин эрүү температурасы жогорубу?

Алардан турат чоң молекулалар бирок кыл жок бар гиганттык коваленттик түзүлүш. Алсыз молекулалар аралык күчтөр айрым бакиболдор арасында бар. Кичине энергия болуп саналат бул күчтөрдү жеңүү үчүн зарыл болгон, ошондуктан баки шариктерден турган заттар тайгак жана бар төмөн эрүү чекиттери графитке же алмазга караганда.

Андан кийин суроо туулат, эмне үчүн алмаздын эрүү температурасы жогору? Ар бир көмүртек атому башка төрт көмүртек атому менен коваленттик байланышта. Атомдорду бөлүү үчүн көп энергия керектелет алмаз . Себеби коваленттик байланыштар күчтүү, жана алмаз абдан көп коваленттик байланыштарды камтыйт. Бул кылат алмаздын эрүү чекити жана кайноо чекити абдан бийик.

Муну эске алып, эмне үчүн графит жогорку эрүү температурасына ээ?

Бирок, графит дагы бар абдан жогорку эрүү жана кайноо чекити анткени катмарлардагы көмүртек атомдорун бириктирип турган күчтүү коваленттик байланыштар үзүлүшү үчүн көп жылуулук энергиясын талап кылат.

Эмне үчүн фуллерендин эрүү температурасы төмөн?

Бул бакминстерфуллерен алмазга караганда бир топ алсыз молекулалар аралык күчкө ээ экенин көрсөтүп турат. бар көп төмөн эрүү / кайноо чекити . (Тартуу күчтөрүн бузуу үчүн азыраак энергия талап кылынат.) Фуллерендин эрүү температурасы төмөн анткени ал бар анчалык күчтүү эмес байланыштар.

Сунушталууда: