Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




uhlík a grafit

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.22 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

 
Obr. 10   SEM snímky nanotrubic v různém zvětšení 

 
Obr. 11   SEM snímky nanorohů 

Obr. 12   Modely nanorohů 

Obr. 13   Modely nanotrubic 
 

Uhlíková vlákna a kompozity jsou předmětem samostatného článku. 

S rozvojem molekulárního modelování a počítačové chemie jsou vytvářeny další 

modely struktur uhlíku a předpovídány jejich vlastnosti. Tyto struktury jsou vyvíjeny např. 
pro konstrukci anod lithiových dobíjecích galvanických článků, pro konstrukci reakčního 
prostředí pro vodíkové palivové články, skladování vodíku atp. Zatím ještě neuskutečněné 
projekty předpokládají téměř kovový charakter graphynových nanotrubic10,11,12,13.  V těchto 
materiálech by se střídaly uhlíkové atomy v hybridizaci sp a sp2. Modely předpokládají 
jednak existenci rovinných útvarů obdobně jako u grafitu, tak také tubulárních útvarů, jejichž 
elektrické vlastnosti by byly využitelné v nanotechnologiích. (Obdobné struktury jsou 
předpokládány v minerálu uhlíkVI). 
 

Obr. 14   Modely graphynových struktur a nanotrubic 

Poděkování 

Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného centra Textil LN00B090 

 
Literatura 

1.  Greenwood, N.N., Earnshaw, A.: Chemie prvků, Informatorium Praha 1993. 
2.  Weiss Z.: 2004, Nanostruktura fullerenů, fulleritů a fulleridů, Chemické listy 98, 487-8. 
3. Kroto, H.W., Heath, J.R., O'Brien, S.C., Curl, R.F., Smalley, R.E.: 1985, C60: 

buckminsterfullerene. Nature (London) 318, 162–164. 

4.  Iijima, S.: 1991, Helical microtubes of graphitic carbon. Nature (London) 354 , 56–58. 
5.  Inagaki Michio: New Carbons Control of Structure and Functions, Elsevier Science Ltd., 

Kidlington, Oxford, UK  2000. 

6.  Balík K., Špaček F., Grégr J.: 1991, Některé progresivní uhlíkové materiály, Ceramics – 

Silikáty 35, 155–164.  

7.  Service, R.F.: 2004, Carbon nanofoam, Science 304, 42; (www.sciencemag.org 2.4.2004) 
8.  Giapintzakis, J., Androulakis, J., Rode, A.V., Gamaly, E.G., Christy, A.G., Fitzgerald, 

J.G., Hyde, T., Elliman, R.G., Luther-Davies, B.: Unconventional magnetic behavior in all 
carbon nano-foam, Annual Meeting Am. Phys. Soc., Montreal 22.3.2004,  A17.005 

9.  Rode, A. V., Elliman, R. G., Gamaly, E. G., Veinger, A. I., Christy, A. G., Hyde, S. T., 

Luther-Davies, B.: 2002, Electronic and magnetic properties of carbon nanofoam 
produced by high-repetition-rate laser ablation, Applied Surface Science, 197-198,  644-
649. 

10. Coluchi, V.R.,  Braga, S.F., Legoas, S.B., Galvao, D.S., Baughman, R.H.: 2003, Families 

Témata, do kterých materiál patří