Web design by Aleksey Zolotarenko | Contact Us




предыдущая страница                                              следующая страница


2.10. Литература

  1. Керл Р.Ф., Смолли Р.Э. Фуллерены // В мире науки. – 1991. – № 12. – С. 14-24, перев. Science. – 1989. – Vol. 242. – Р. 1139.

  2. Соколов В.И., Станкевич И.В. Фуллерены - новые аллотропные формы углерода: структура, электронное строение и химические свойства // Успехи химии. – 1993. – 62, № 5. – С. 455-473.

  3. Соколов В.И. Химия фуллеренов - новых аллотропных модификаций углерода // Изв. РАН Сер. хим. – 1999. – № 7. – С. 1211-1218.

  4. Kratschmer W., Huffman D.R. Fullerites: new form of crystalline carbon // Carbon. – 1992. – 30, N 8. – Р. 1143-1147.

  5. Curl R.F. Pre - 1990 evidence for the fullerene proposal // Carbon – 1992. – 30, N 8. – P. 1149-1155.

  6. Вольпин М.Е. Фуллерен - новая аллотропная форма углерода // Вестник РАН. – 1993. – № 1. – С. 25-30.

  7. Осипьян Ю.А., Кведер В.В. Фуллерены - новые вещества для современной техники // Материаловедение. – 1997. – № 1. – С. 2-6.

  8. Елецкий А.В., Смирнов Б.М. Фуллерены // Успехи физ. наук. – 1993. – 163, № 2. – С. 33-60.

  9. Osawa E., Yoshida M., Ueno H., at al. // Fullerene Science and Technology. – 1999. – 7, N 2. – P. 239-262.

  10. Bernier J.C., Loiseau A., Lamy C., Lefrant S. // Proc. of XIII IWEPNM “Science and technology of Molecular Nanostructures” 27.2.-6.3. – 1999. Austria.

  11. Крестинин А.В., Моравский А.П. Кинетика процесса образования фуллеренов С60 и С70 в реакторе с электродуговым испарением графитовых стержней // Хим. физика. – 1999. – 18, № 3. – С. 58-66.

  12. Рябенко А.Г., Мурадян В.Е., Есипов С.Е. и др. // Фуллерены и фуллереноподобные структуры. - Минск, 2000. – С. 49-55.

  13. Pat. 5300203 US. Int. Cl. CO1 B31/00. Manufacture of fullerenes by laser induced vaporization of carbon / R. E. Smalley: William Marsh Rice University. - Publ. 05.04.94.

  14. Смолли Р.Э. // Успехи физ. наук. – 1998. – Т. 168. – С. 323-330.

  15. Kratshmer W. Solid C60: a new form of carbon // Nature. – 1990. – Vol. 347. – P. 354-388.

  16. Kratschmer W., Huffman D.R. Fullerites: new form of crystalline carbon // Carbon. – 1992. – 30, N 8. – Р. 1143-1147.

  17. Parker D.H., Chatterjee K., Wurz P., et. al. Fullerenes and giant fullerenes: synthesis, separation and mass-spectrometric characterization // Ibid. – 1992. – 30, N 8. – P. 1167-1182.

  18. Hirsch A. The chemistry of the fullerenes // Georg Thieme Verlag. Stuttgart, 1994. – 203 р.

  19. Бубнов В.П., Крамницкий И.С., Лаухина Е.Е., Ягубский Е.Б. Получение сажи с высоким содержанием фуллеренов С60 и С70 методом электрической дуги // Изв. АН. Сер. хим. – 1994. – N 5, – С. 805-809.

  20. Pat. 95-00440 WO, Int. Cl. CO1 B31/02. Solar process for making fullerenes with increased yields / R.E. Smalley: William Marsh Rice University. – Publ. 05.01.95.

  21. Howard J.B., Lafleur A.L., Makarovsky Ya., et. al. Fullerenes Synthesis in combustion // Carbon. – 1992. – 30, N 8. – C. 1183-1201.

  22. Иванова В.С., Козицкий Д.В., Закирничная М.М., Кузеев И.Р. Фуллерены в чугуне // Материаловедение. – 1998. – № 2. – С. 5-14.

  23. А.с. СССР 1587000, МКИ 5СО1 В31/00. Способ получения кластеров полиэдрических углеводородов / В. В. Левицкий, С. В. Дозмаров. – Опубл. 23.08.90.

  24. Фуллерены и другие углеродные кластеры. Аннотированный указатель патентных документов 1988-1995 гг. Фонд интеллектуаль-ного сотрудничества. – Санкт-Петербург. – 1995. – 134 с.

  25. Pat. 568918 EP, Int. Cl. CO1 B31/02. Fullerene separation from fullerene containing carbon blak / W. Muller, U. Wirth, I. Semel: Hochst A.G. – Publ. 10.11.93.

  26. Pat. 4205296 DE, Int. Cl. CO1 B31/00. Apparatus and process for the manufacture of buckminster fullerite by evaporating carbon an electric arc on the presence of a noble gas / K.H. Roggenkamp. – Publ. 26.08.93.

  27. Pat. 05-04810 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Manufacture of C60 fullerene / S. Sumino: Semiconductor Energy Laboratory Co. Ltd. – Publ. 14.01.93.

  28. Pat. 05-186865 JP, Int. Cl. C23 C14/24. Manufacture of fullerenes / Tomioka Y., Taniguchi M., Ishibashi M., Kajama H.: Hitachi Ltd. – Publ. 27.07.93.

  29. Pat. 5227038 US, Int. Cl. CO1 B31/00. Electric arc process for making fullerenes / R.E. Smalley, R.E. Haufler: Rice William Marsh University. – Publ. 13.07.93.

  30. Pat. 06-211510 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Method and apparatus for manufacturing of carbon cluster compounds with metals / Tomioka Y., Ishibashi M., Kajama H., Taniguchi M., Hitachi Ltd. – Publ. 02.08.94.

  31. Pat. 05-186209 JP, Int. Cl. CO1 D31/02. Manufacture of carbon cluster C60 / Y. Yoshida: Nippon Kasei Chem. – Publ. 27.07.93.

  32. Pat. 05-97416 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Carbon clusters / T. Namikata: Asahi Chemical Ind. – Publ. 20.04.93.

  33. Pat. 92-20622 WO, Int. Cl CO1 B31/00. Manufacture of fullerenes / Howard I.B., Mckinnon I.T.: Massachusetts Institute of Technology. – Publ. 26.11.92.

  34. Pat. 95–06001 WO, Int. Cl. CO1 B31/02. Process for the preparation of fullerenes / Taylor R.: Hochst A.G. – Publ. 02.03.95.

  35. Pat. 528214 EP, Int. Cl. CO7 F5/02. Process for the preparation of heterofullerenes and fullerenes / F.D. Oeste, T. Keesman. – Publ. 24.02.93.

  36. Pat. 07-33419 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Method and apparatus for collecting fullerene C60 / C. Kakiuchi, Y. Nakayama: Ritsumeikan. – Publ. 03.02.95.

  37. Pat. 07-61804 JP. Int. Cl. CO1 B31/02. Manufacture of carbon clusters / S. Hayahara; Daiichi Nenryo Kogyo. – Publ. 07.03.95.

  38. Pat. 94-04461 WO. Int. Cl. CO1 B31/00. Method and apparatus for the manufacture of fullerenes / I.C. Withers, R.O. Loutfy; Materials and Electrochemical Research Corp. – Publ. 03.03.94.

  39. Pat. 05-70115 JP, Int. Cl. CO1 B31/00. Manufacture of fullerenes / Sugioka T.: Koatsu Gas Kogyo. – Publ. 23.03.93.

  40. Pat. 07-61803 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Synthesis of fullerenes and carbon nanotubes / I. Tanaka, Y. Matsumoto, T. Mizutani: Nippon Electric Co. – Publ. 07.04.95.

  41. Елецкий А.В. Эндоэдральные структуры // Успехи физических наук. – 2000. – 170, № 2. – С. 113-142.

  42. Heath J.R., O`Brien S.C., Zhang Q., Lui Y., Curl R.F., Kroto H.W., Smalley R.E. Atom La inside fullerene cage C60 // J. Am. Chem. Soc. – 1985. – Vol. 107. – P. 7779-7782.

  43. Chai Y., Guo T., Jin C., Haufler R.E., Chibante P.F., Fure J., Wang L., Alford J.M., Smalley R.E. Fullerenes with metals inside // Phys. Chem. – 1991. – Vol. 95. – P. 7564-7568.

  44. Shinohara H. Endohedral metallofullerenes // Rep. Prog. Phys. – 2000. – Vol. 63. – P. 243-292.

  45. Sun D., Liu Z., Guo X., Xu W., Liu S. High-yield extraction of Endohedral rare-earth fullerenes // J. Phys. Chem. – 1997. – Vol. 101. – P. 3927-3930.

  46. Lian Y., Shi Z., Zhou X., He X., Gu Z. High-yield preparation of endohedral metallofullerenes by an improved DC arc-discharge method // Carbon. – 2000. – Vol. 38. – P. 2117-2121.

  47. Xiao J.,. Savina M.R., Marin G.B., at. al. Efficient HPLC Purification of Endohedral Metallofullerenes on a Porphyrin-Silica Stationary // J. Am. Chem. Soc. 1994. – Vol. 116. – P. 9341-9342.

  48. Nagase S., Kobayashi K., Acasaka T. Endohedral metallofullerenes: New Spherical Cage Molecules with Interesting Properties // Bull. Chem. Soc. Jpn. – 1996. – Vol. 69. – P. 2131-2142.

  49. Tucuta M., Umeda B., Nishibori E., at. al. Confirmation by X-Ray-Diffraction of the Endohedral Nature of the Metallofullerene Y-at-C-82 // Nature. – 1995. – Vol. 377. – P. 46-49.

  50. Sueki K., Kikuchi K., Akiyama K., at. al. Formation of metallofullerenes with higher group elements // Chem Phys. Lett. – 1999. – Vol. 300. – P. 140-144.

  51. Xu Z., Nakane T., Shinohara H. Production and Isolation of CaC82 (I-IV) and CaC84 (I,II) Metallofullerenes // J. Am. Chem. Soc. – 1996. – Vol. 118. – P. 11309-11310.

  52. Pat. 05-201715 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Metal-inclusion carbon cluster compounds and their manufacture / Tomioka Y., Taniguchi M., Ishibashi M., Kajama H.; Hitachi Ltd. – Publ. 10.09.93.

  53. Pat. 05-282938 JP, Int. Cl. HO1 B31/00. Manufacture of metal-included fullerenes / H. Shinohara, N. Shimo; Idemitsu Kosan Co. - Publ. 29.10.93.

  54. Pat. 05-330814 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Manufacture of metallofullerenes // T. Ikeda, T. Ogura: Mitsubishy Heavy Ind. Ltd. - Publ. 14.12.93.

  55. Бубнов В.П., Колтовер В.К., Лаухина Е.Е. и др. Синтез и идентификация эндометаллофуллеренов La@C82. // Изв. АН. Сер. хим. – 1997. – С. 254-259.

  56. Pat. 05-345604 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Carbon based multi-element cage molecules and materials, and method for determination of formation elements for the Same / N/ Kurite, K. Kobayashi, H. Kumado, K. Tago, Hitachi LH. – Publ. 27.12.93.

  57. Pat. 06-166509 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Manufacture of hetero atomcontaining fullerenes / T. Yoshide, E. Eguchi, K. Yoshe, S. Kasuya; Mitsubishi Chem. Ind. – Publ. 14.06.94.

  58. Saunders M. Buckminsterfullerene: the inside story // Science. – 1991. – Vol. 253. – P. 330-331.

  59. Pietzak B., Waiblinger M., Murphy T.A, Weidinger A., Dietel E. Properties of endohedral N@C60 // Carbon. – 1998. – Vol. 36. – P. 613-615.

  60. Murphy T.A., Pawlik Th., Weidinger A., Alcala R., Spaeth J.M. Observation of Atomlike Nitrogen in Nitrogen-Implanted Solid C60 // Phys. Rev. Lett. – 1996. – Vol. 77. P. 1075-1078.

  61. Ohtsuki T, Masumoto K. Insertion of Be Atoms in C60 Fullerene Cages: Be@C60 // Phys. Rev. Lett. 1996. – Vol. 77. – P. 3522-3524.

  62. Mordkovich V.Z. // Chem. Mater. – 2000. – Vol. 12. – P. 2813-2818.

  63. Pat. 528214 EP, Int. Cl. CO7 F5/02. Process for the preparation of heterofullerenes and fullerenes / F.D. Oeste, T. Keesman. – Publ. 24.02.93.

  64. Pat. 06-166509 JP, Int. Cl. CO1 B31/02. Manufacture of hetero atomcontaining fullerenes / T. Yoshide, E. Eguchi, K. Yoshe, S. Kasuya; Mitsubishi Chem. Ind. – Publ. 14.06.94.

  65. Kubozono Y., Maeda H., Takabayashi Y., at. al. Extractions of Y@C60, Ba@C60, La@C60, Ce@C60, Pr@C60, Nd@C60 and Gd@C60 with Aniline // J. Am. Chem. Soc. – 1996. – Vol. 118. – P. 6998-6999.

  66. Cagle D.W., Alford J.M., Tien J., Wilson L.J. Gadolinium-containing fullerenes for MRI contrast agent applications // Fullerenes, edited by Kadish K.M. and Ruoff R.S.: The Electrochemical Society, Pennington. – 1997. – N 14. – P. 361-368.

  67. Thrash T.P., Cagle D.W., Alford J.M., at. al. 166Ho metallofullerenes: nuclear medicine procursors // Ibid. – 1997. – N 14. – P. 349-356.

  68. Shinohara H., Yamaguchi H., Hayashi N., et. al. // J. Phys. Chem. – 1993. – Vol. 97. – P. 4259.

  69. Lebedkin S., Renker B., Heid R., at. al. A spectroscopic study of M@C82 metallofullerenes: Raman, Far-infrared, and neutron scattering results // Appl. Phys. – 1998. – Vol. 66. – P. 273-280.

предыдущая страница                                              следующая страница




От авторов


Издание настоящей книги стало возможным благодаря реализации договора о творческом сотрудничестве между Институтом проблем материаловедения Национальной академии наук Украины и Институтом проблем химической физики Российской академии наук в рамках выполнения совместной программы “Фуллерены и атомные кластеры”.
За последние 10 лет наблюдается бурный рост потока информации в области знаний фуллереноподобных материалов, открытых в 1985 году. Задача, которую поставили авторы перед собой, состояла в том, чтобы обобщить эту информацию и в сжатой форме изложить основные представления о новом классе углеродных материалов. Из огромного информационного потока по фуллеренам, нанотрубкам и кластерам, а это десятки тысяч источников: книг, патентов, научных и популярных статей, был взят тот минимум, который позволил бы неискушенному читателю войти в мир углеродных наноструктур с его специфическими особенностями. Большой интерес среди ученых вызывает особенность строения фуллеренов, обусловленная их сферичностью. Завершенность элементарной структурной единицы, по сравнению с бесконечными кластерами атомов в карбине, графите и алмазе, обусловливает уникальную способность фуллеренов растворяться в растворителях. Это единственная растворимая форма углерода.
Фуллерены - интересный объект исследований во многих областях науки - физике, химии, геологии, биологии, медицине, материаловедении и других. Благодаря наличию у молекулы фуллерена большого количества атомов углерода открываются неограниченные возможности синтеза миллиардов новых соединений с новыми свойствами, а значит и новыми возможностями. Разработка и использование материалов, обладающих сложным комплексом физико-химических свойств, являются одной из основополагающих предпосылок создания техники XXI века. И фуллереноподобные материалы обладают всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать основой материалов будущих разработок. В настоящее время мы стоим только на стартовой черте изучения фуллереноподобных материалов и материалов, получаемых на их основе. Перспективы использования их безграничны.
Данные, представленные в четвертой главе этой книги, демонстрируют одну из блестящих возможностей использования этих материалов. Благодаря компактному и безопасному хранению водорода в фуллереноподобных материалах и материалах, полученных на их основе, становится экономически обоснованным и реальным переход человечества от эры использования запасавшейся миллионами лет солнечной энергии в виде ископаемых топлив к эре солнечно-водородного будущего: непосредственного преобразования солнечной энергии и применения водорода в качестве экологически чистого топлива и энергоносителя. Это будущее видится еще более оптимистичным, если учесть, что источником водорода является вода, которой достаточно на всех континентах и во всех странах. То есть снимается вопрос о странах, богатых топливом и бедных с энергетической точки зрения. Солнечной энергии хватит всем.
Надеемся, что эта книга станет для многих первой ступенькой в познании области науки о фуллеренах, пробудит интерес и желание узнать больше, шагнуть вперед и изучить неведомое.
Заранее приносим свои извинения за возможные опечатки. Мы с удовольствием и благодарностью примем все критические замечания и комментарии. Авторы благодарят В.Б. Черногоренко, А.П. Помыткина, Н.Ф. Гольдшлегер и А.П. Моравского за помощь в написании некоторых глав, а также благодарят О.И. Билык, Д.М. Мильто, Е.А. Лысенко за помощь в наборе и редактировании текста и иллюстраций.