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來自牛津大學和IBM研究院的一組科學家成功地制造了環(huán)[18]碳(C18),這是由18個碳原子制成的最小的環(huán)碳,預計是一個熱力學穩(wěn)定的碳環(huán)。先進的顯微鏡技術提供了相同的圖像來證明結構。
這項研究在美國科學促進會的科學雜志上發(fā)表的一篇研究論文和牛津大學網(wǎng)站上的博客文章中有所描述。
碳可以以多種構型排列,并且一種這樣的形式是環(huán)[n]碳,其是鍵合到每個僅由碳原子組成的碳原子環(huán)。通過各向同性的碳,在相同物理狀態(tài)下以兩種或更多種形式存在的元素的性質可以以金剛石,石墨,富勒烯和具有不同物理和化學性質的其他形式存在。
當環(huán)中的每個碳原子與其他三個碳原子鍵合時,它是相對柔軟的石墨,而只需再添加一個鍵,就會成為已知最硬的礦物之一 - 鉆石。當60個碳原子以足球形狀結合在一起時,你會得到巴基球。
然而,由于它們的高反應性,直到現(xiàn)在還沒有實現(xiàn)其中每個原子與兩個其他碳原子鍵合的碳原子環(huán),因為它們不能被分離或結構表征。過去的嘗試導致氣態(tài)碳環(huán)一旦形成就會消散。
他們是如何成功實現(xiàn)這一目標的
研究人員能夠通過消除環(huán)氧化碳分子C24O6(一種三角形環(huán)氧化碳化合物,其中18個碳原子與六個一氧化碳鍵合)中的一氧化碳來生產(chǎn)C18化合物。他們使用原子操作,因為他們將這種混合物轉移到銅板(Cu)上的氯化鈉(NaCl)層,在5開爾文的真空室中冷卻。
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拆除腳手架制作戒指(圖片來源:IBM Research)
這提供了惰性表面,通過從結構中除去一氧化碳(CO)分子,使結構保持結構穩(wěn)定,僅留下碳原子環(huán),其中碳原子的多環(huán)結構具有交替的三鍵和單鍵。
移除腳手架以制作戒指并不像聽起來那么簡單。“我們從C24O6中去除了所有六個CO部分,產(chǎn)率為13%,通常產(chǎn)生環(huán)狀分子,”研究人員在他們的論文中寫道。
環(huán)[n]碳的結構一直是一個長期爭論,即碳原子是否在僅通過雙鍵連接或通過交替的單鍵和三鍵連接的環(huán)中。通過高分辨率原子力顯微鏡表征環(huán)[18]碳揭示了具有確定的交替三鍵和單鍵位置的多環(huán)結構。
對這種環(huán)碳化合物結構的研究表明它可以作為半導體。這意味著它在電子產(chǎn)品中具有潛在用途。這種同素異形體的高反應性,即首先使環(huán)碳烴難以分離的特性,可用于制造其他碳同素異形體和富碳材料。
研究人員寫道,“我們的結果”提供了對環(huán)狀碳結構的直接實驗見解,并開辟了通過原子操縱產(chǎn)生其他難以捉摸的富碳分子的方法。
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