Перспективы применения наноматериалов в космической технике. Новиков Л.С - 44 стр.

UptoLike

Раздел 1
44
элементов солнечных батарей. Молекулы C
60
пригодны также для
применения их в качестве добавок при создании различных на-
номатериалов и присадок для ракетного топлива.
Из фуллеренов при определенных условиях могут образо-
вываться молекулярные кристаллы (рис. 1.19) фуллериты,
являющиеся, по существу, новым классом материалов. Фулле-
риты имеют низкую плотность
(1,7 г
см
3
) по сравнению с гра-
фитом и алмазом (2,3 г
см
3
и
3,5 г
см
3
соответственно), но их
твердость сопоставима с твер-
достью алмаза. Фуллериты, как и
фуллерены, легко поддаются ле-
гированию различными элемен-
тами, что позволяет, в частности,
широко варьировать их элект-
рические свойства. Обычный
кристалл фуллерита является по-
лупроводником с шириной за-
прещенной зоны 1,5 эВ. Легирование щелочными металлами
увеличивает проводимость фуллерита на несколько
порядков.
Таким путем удалось получить даже сверхпроводящие кристал-
лические пленки C
60
, для которых эффект сверхпроводимости
наблюдался при температурах около 10
40 К. Основные направ-
ления применения фуллеритов схожи с направлениями примене-
ния фуллеренов. Следует ожидать, что по мере расширения про-
изводства и снижения стоимости обоих материалов области их
применения будут расширяться.
Углеродные нанотрубки
Углеродная нанотрубка (УНТ) является фактически свернутым
в цилиндр диаметром 1
5 нм моноатомным слоем графита, кото-
рый и называется графеном. На рис. 1.20а показано изображение
фрагмента боковой поверхности УНТ, полученное с помощью
Рис. 1.19. Молекулярный
кристалл фуллерита
Раздел 1

элементов солнечных батарей. Молекулы C60 пригодны также для
применения их в качестве добавок при создании различных на-
номатериалов и присадок для ракетного топлива.
  Из фуллеренов при определенных условиях могут образо-
вываться молекулярные кристаллы (рис. 1.19) – фуллериты,
являющиеся, по существу, новым классом материалов. Фулле-
                             риты имеют низкую плотность
                             (1,7 г⋅см−3) по сравнению с гра-
                             фитом и алмазом (2,3 г⋅см−3 и
                             3,5 г⋅см−3 соответственно), но их
                             твердость сопоставима с твер-
                             достью алмаза. Фуллериты, как и
                             фуллерены, легко поддаются ле-
                             гированию различными элемен-
                             тами, что позволяет, в частности,
                             широко варьировать их элект-
   Рис. 1.19. Молекулярный   рические свойства. Обычный
   кристалл фуллерита        кристалл фуллерита является по-
                             лупроводником с шириной за-
прещенной зоны 1,5 эВ. Легирование щелочными металлами
увеличивает проводимость фуллерита на несколько порядков.
Таким путем удалось получить даже сверхпроводящие кристал-
лические пленки C60, для которых эффект сверхпроводимости
наблюдался при температурах около 10−40 К. Основные направ-
ления применения фуллеритов схожи с направлениями примене-
ния фуллеренов. Следует ожидать, что по мере расширения про-
изводства и снижения стоимости обоих материалов области их
применения будут расширяться.


Углеродные нанотрубки
   Углеродная нанотрубка (УНТ) является фактически свернутым
в цилиндр диаметром 1−5 нм моноатомным слоем графита, кото-
рый и называется графеном. На рис. 1.20а показано изображение
фрагмента боковой поверхности УНТ, полученное с помощью

44