Cтраница 1
Молекулы углерода состоят из нескольких атомов ( два, три и более) и получаются в свободном состоянии лишь при очень высоких температурах. Углерод в форме твердого простого вещества образует три модификации; их можно считать классическим примером влияния строения, природы и внутренних связей на свойства системы. [1]
![]() |
Самоподобие структурных. [2] |
Наличие молекул углерода ( фуллеренов) в чугуне и стали установлено совсем недавно [16] и можно надеяться, что первый полученный еще в древности по нанотехнологии массивный материал - булатная сталь - станет основой для создания нового поколения суперсталей. [3]
В молекуле углерода С2 - четыре избыточных связывающих электрона. Они располагаются на я2р и я2р2 - орбита-лях. Действие остальных четырех электронов во втором молекулярном слое сводится к нулю. [4]
Фуллеренами называют замкнутые молекулы углерода, в которых все атомы углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников или пятиугольников, покрываемых поверхность сферы или сфероида. Так что поверхность фуллерена напоминает покрышку футбольного мяча, сшитого из правильных шестиугольных и пятиугольных кусков материи. Название замкнутых молекул углерода связано с именем известного американского математика и архитектора Фуллера, являющегося основоположником универсального подхода к анализу структур различного происхождения. [5]
Карбин представляет собой молекулы углерода, получаемые испарением графита при очень высоких температурах ( - 10000 С) и последующей конденсации и кристаллизации. Его практическое применение находится в стадии изучения. [6]
Фуллерены - самоорганизующиеся замкнутые молекулы углерода / / В сб. [7]
Фуллерены - самоорганизующиеся замкнутые молекулы углерода / / Синергетика, структура и свойства материалов, самоорганизующиеся технологии. [8]
Фуллерены - самоорганизующиеся замкнутые молекулы углерода / / Синергетика, стрз ктура и свойства материалов, самоорганизующиеся технологии. [9]
Упомянутая Купером четырехатомность молекулы углерода С, ( С 6) принята уже Кекуле ( Ann. Взглядами Купера это различие не объясняется. [10]
В результате этих превращений возникает молекула углерода, являющаяся своеобразным концентратом солнечной энергии. Таким образом, в химическом отношении сущность фотосинтеза заключается в перестройке химических связей. [11]
Ни нормальные алканы с числом молекул углерода менее 10 в цепи, ни ароматические не поддерживали рост этих организмов. [12]
Между упомянутыми выше молекулами и молекулами тетраэд-рического углерода существуют значительные различия. Первое различие состоит в низкой электроотрицательности центрального атома по сравнению с атомом углерода. Это плюс природа соединенных с центральным атомом групп создает на центральном атоме более высокий положительный заряд. В результате электрофиль-ная атака на центральный атом становится редкой. Реагент, подобный протону, почти неизменно присоединяется к одной из четырех групп, окружающих центральный атом, поскольку здесь теперь находится область высокой электронной плотности. [14]
Для ВВ, не содержащих в молекуле углерода, а 0 ( типа NI NOs), теплота взрыва близка к максимально возможной. [15]