Из C₆₀ получили новую форму графита, сочетающую твёрдость и пластичность
Международная группа исследователей получила из кристаллов фуллерена C₆₀ новую паракристаллическую форму графита, которая сочетает высокую твёрдость с пластичностью и электропроводностью. Работа опубликована 22 августа в Nature Communications.
Обычный графит состоит из параллельных слоёв углерода, внутри которых атомы связаны прочными ковалентными связями, тогда как соседние слои удерживаются значительно слабее. Благодаря этому они могут легко смещаться друг относительно друга, что делает графит мягким и сильно анизотропным материалом.
В новой работе исходным веществом стали кристаллы C₆₀. Под действием высокого давления C₆₀ подвергался локальной графитизации с образованием небольших графитоподобных кластеров. Однако вместо привычной слоистой структуры сформировалась трёхмерная сеть из таких кластеров. Соседние фрагменты ориентированы преимущественно под углом около 70° друг к другу и соединены в единую структуру.
Такое строение заметно изменило механические свойства материала. Его твёрдость достигает 33,7 ГПа и практически не зависит от направления измерения. При этом материал способен к пластической деформации до 12%. Авторы связывают это с перестройкой графитоподобных кластеров и изменением характера связей между ними при нагрузке.
Материал сохранил и характерную для графита электропроводность. Исследователи относят его к полуметаллам, причём в диапазоне от 4 до 450 К проводимость изменялась менее чем на 12%. Для обычных углеродных материалов одновременно добиться высокой твёрдости, способности к пластической деформации и хорошей проводимости сложно: улучшение одного свойства часто достигается за счёт другого.
Полученная структура занимает промежуточное положение между кристаллическим графитом и неупорядоченными формами углерода. Авторы считают, что особенности взаимного расположения графитоподобных кластеров можно использовать для создания углеродных материалов с заданным сочетанием механических и электрических свойств.
В исследовании участвовали сотрудники Технологического института сверхтвёрдых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ). Исследование проводилось в том числе при поддержке РНФ.
#хиа_наука
👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт
Международная группа исследователей получила из кристаллов фуллерена C₆₀ новую паракристаллическую форму графита, которая сочетает высокую твёрдость с пластичностью и электропроводностью. Работа опубликована 22 августа в Nature Communications.
Обычный графит состоит из параллельных слоёв углерода, внутри которых атомы связаны прочными ковалентными связями, тогда как соседние слои удерживаются значительно слабее. Благодаря этому они могут легко смещаться друг относительно друга, что делает графит мягким и сильно анизотропным материалом.
В новой работе исходным веществом стали кристаллы C₆₀. Под действием высокого давления C₆₀ подвергался локальной графитизации с образованием небольших графитоподобных кластеров. Однако вместо привычной слоистой структуры сформировалась трёхмерная сеть из таких кластеров. Соседние фрагменты ориентированы преимущественно под углом около 70° друг к другу и соединены в единую структуру.
Такое строение заметно изменило механические свойства материала. Его твёрдость достигает 33,7 ГПа и практически не зависит от направления измерения. При этом материал способен к пластической деформации до 12%. Авторы связывают это с перестройкой графитоподобных кластеров и изменением характера связей между ними при нагрузке.
Материал сохранил и характерную для графита электропроводность. Исследователи относят его к полуметаллам, причём в диапазоне от 4 до 450 К проводимость изменялась менее чем на 12%. Для обычных углеродных материалов одновременно добиться высокой твёрдости, способности к пластической деформации и хорошей проводимости сложно: улучшение одного свойства часто достигается за счёт другого.
Полученная структура занимает промежуточное положение между кристаллическим графитом и неупорядоченными формами углерода. Авторы считают, что особенности взаимного расположения графитоподобных кластеров можно использовать для создания углеродных материалов с заданным сочетанием механических и электрических свойств.
В исследовании участвовали сотрудники Технологического института сверхтвёрдых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ). Исследование проводилось в том числе при поддержке РНФ.
#хиа_наука
👍👍👍— главные новости из мира химии
MAX | ВК | Дзен | Сайт