Физика твердого тела. Кристаллическая структура. Фононы. Морозов А.И. - 67 стр.

UptoLike

Составители: 

67
нечетных так, что верши тиугольника четного слоя
аходится строго под центром шестиугольника нечетного слоя
рис.
тим не исчерпывается многообразие разновидностей
ить часть шестиугольников, образующих
рафитовую плоскость, пятиугольниками, то можно получить
сти углерода
фуллерену С
60
. По виду эта молекула
точно б ка
о
на шес
н
( 5.4).
Упражнение: найти примитивные векторы трансляции для
решетки графита.
Но э
углерода.
Если замен
г
поверхность, близкую к сферической. Она соответствует
разновидно
подо на футбольному мячу: если в вершину ждого пяти-
и шестиугольника оболочки мяча поместить атом углерода, то
возникнет молекула – «мяч» с диаметром п рядка 1нм (рис.5.6).
При понижении температуры такие молекулы образуют
молекулярный кристалл С
60
с ГЦК-решеткой.
Рис.5.6. Фуллерен
Атомную плоскость графита можно искривить и получить
илиндрическую поверхность диаметром порядка 1 нм (рис.5.7).
Она называется углер . Концы нанотрубки
углеродными полусферами. Методика получения
подо
ц
одной нанотрубкой
закрыты
бных, а также многослойных (чьи стенки состоят из
нескольких коаксиальных графитовых цилиндров) углеродных
                             67

нечетных так, что вершина шестиугольника четного слоя
находится строго под центром шестиугольника нечетного слоя
(рис.5.4).
Упражнение: найти примитивные векторы трансляции для
решетки графита.

     Но этим не исчерпывается многообразие разновидностей
углерода.
     Если заменить часть шестиугольников, образующих
графитовую плоскость, пятиугольниками, то можно получить
поверхность, близкую к сферической. Она соответствует
разновидности углерода фуллерену С60. По виду эта молекула
точно подобна футбольному мячу: если в вершину каждого пяти-
и шестиугольника оболочки мяча поместить атом углерода, то
возникнет молекула – «мяч» с диаметром порядка 1нм (рис.5.6).
При понижении температуры такие молекулы образуют
молекулярный кристалл С60 с ГЦК-решеткой.




                      Рис.5.6. Фуллерен

     Атомную плоскость графита можно искривить и получить
цилиндрическую поверхность диаметром порядка 1 нм (рис.5.7).
Она называется углеродной нанотрубкой. Концы нанотрубки
закрыты углеродными полусферами. Методика получения
подобных, а также многослойных (чьи стенки состоят из
нескольких коаксиальных графитовых цилиндров) углеродных