|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - ЭндометаллофуллереныЭндометаллофуллереныМосковский государственный университет им. М.В. Ломоносова Факультет наук о материалах Кареев Иван Евгеньевич Тема реферата: “Эндометаллофуллерены” Москва 2001 Содержание
Лазерное распыление ………………………………………………………………….5 Электродуговой метод………………………………………………………………….7 Другие методы синтеза эндоэдральных фуллеренов………………………………....9 Экстракция из эндофуллеренсодержащей сажи……………………………………..10 Сублимация из эндофуллеренсодержащей сажи…………………………………….14 Разделение эндометаллофуллеренов………………………………………………… 15 Введение Одним из наиболее замечательных достижений науки прошедшего века
является открытие фуллеренов, удостоенное Нобелевской премии по химии за В начале семидесятых годов независимо друг от друга в теоретических
работах советских химиков Д. Бочвара и Е. Гальперн и японского физика Е. Эндоэдральные углеродные кластеры (эндометаллофуллерены M@C2n),
содержащие атомы металла внутри фуллереновой молекулы, являются
производными фуллеренов и в настоящее время выделились в отдельную область
научных исследований и представляют особый интерес. Образование подобных
соединений наиболее характерно для молекулы фуллерена C82 с металлами
В отличие от полых фуллеренов, которые обладают выраженными
акцепторными свойствами, для эндометаллофуллеренов помимо акцепторных
свойств характерны и донорные. Эндометаллофуллерены могут содержать один
или несколько атомов металлов внутри фуллеренового каркаса и быть
парамагнитными или диамагнитными соединениями. Уникальная структура
эндометаллофуллеренов и разнообразие их свойств в зависимости от
внедренного металла и фуллерена вызывают большой интерес к ним в плане
изучения их химических и физических свойств. Исследования
эндометаллофуллеренов и их производных в последние годы значительно
расширили горизонты наших надежд на новые технологии, в том числе и в
лечении такой страшной болезни как СПИД. Самый сенсационный результат -
возможность применения производных эндометаллофуллеренов для лечения
вирусных заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией. Уже есть экспериментальные
результаты о воздействии их на вирус ВИЧа при нетоксичности и хорошей
переносимости в больших дозах животными [11]. Можно ожидать, что
эндометаллофуллерены послужат основой для создания новых материалов с
особыми свойствами: сверхпроводники, органические ферромагнетики, лазерные
и сегнетоэлектрические материалы, фармацевтические и радиофармацевтические
препараты и т.п. Однако эндометаллофуллерены до сих пор мало изучены. В
литературе практически отсутствуют данные о их химических и физических. Молекулы фуллеренов, в клетку которых заключены один или несколько атомных частиц (атомов или молекул), получили название эндоэдральных соединений (или эндоэдралов). Для обозначения таких молекул используется формула Мm@Сn где М — инкапсулированный атом или молекула, а нижние индексы m и n указывают на число таких атомов и атомов углерода в молекуле фуллерена соответственно [12]. Рекомендуемое IUPAC название для La@C82 звучит следующим образом “[82] fullerene-incar-lanthanum” и записывается в виде iLaC82 [13]. Методы синтеза эндометаллофуллеренов Эндоэдральная молекула может быть получена двумя различными способами: . первый способ состоит в создании таких условий, когда уже в процессе синтеза фуллеренов некоторая доля молекул оказывается заполненной атомами или молекулами элемента, присутствующего в зоне синтеза; Лазерное распыление Метод лазерного распыления был использован для получения
эндометаллофуллеренов еще в первой работе [3]. Для образования
эндоэдральных фуллеренов необходимо присутствие в высокотемпературной
области определенного количества паров того элемента, который должен быть
заключен внутрь углеродного каркаса. В первых работах это достигалось
использованием специально приготовленного материала мишени, представляющего
собой графит низкой плотности, вымоченный в водном растворе соли LaCl3. Рис. 2. Схема установки лазерного испарения графита для получения фуллеренов и эндометаллофуллеренов. Синтез эндоэдральных фуллеренов в микроколичествах был впервые осуществлен в работе [14], существенной особенностью, которой было использование в качестве лазерной мишени композитного материала, полученного прессованием La2O3, графитового порошка и смолы. Мишень помещалась в цилиндрическую, заполненную гелием, подогреваемую камеру. Как показали результаты масс-спектрометрического анализа, при лазерном облучении металлографитового материала в атмосфере гелия наряду с полыми фуллеренами образуются также эндоэдральные соединения типа La@C2n, где n(30. Метод получения эндоэдральных фуллеренов посредством лазерного воздействия на мишени из композитного материала не нашел в дальнейшем широкого применения, что связано в первую очередь с его весьма низкой производительностью, а также малым выходом эндоэдралов. Электродуговой метод Существенно более высокими показателями характеризуется
электродуговой метод синтеза эндофуллеренсодержащей сажи. В этом методе
используется традиционный способ синтеза фуллеренов, разработанный Наиболее простой способ введения металлического пара в дугу основан на использовании композитного электрода (анода), изготовленного из графита с небольшой примесью порошка металла либо его соединение (оксида, карбида). В качестве электрода используется стержень с высверленным с торцевой части отверстием, заполняемым смесью аморфного мелкодисперсного графита с порошком металла, его оксидом либо карбидом. Содержание металла в материале анода обычно не превышает нескольких атомных процентов. При этом установлено, что выход эндоэдралов растет при введении в материал электрода карбидов металлов [17,18], а также, если богатый карбидами катодный осадок, образующийся в процессе дугового испарения металлсодержащего графитового стержня, периодически «дожигается» в результате смены полярности электродов. Примером эффективного использования электродугового метода получения
сажи, содержащей эндоэдральные металлофуллерены, может служить работа [19]. В недавно опубликованной работе [16] было показано увеличение выхода
экстрактов содержащих смесь полых фуллеренов и эндометаллофуллеренов до 3,2 Рис. 3. Масс-спектр сероуглеродного экстракта эндофуллеренсодержащей сажи, полученный методом лазерной десорбции на время пролетном масс-спектрометре Таким образом, электродуговой метод синтеза является эффективным способом получения эндометаллофуллеренов в макроколичествах. Однако во всех известных работах, посвященных синтезу эндометаллофуллеренов электродуговым методом, приводятся лишь параметры дуги и конкретные результаты по выходу эндофуллеренов. При этом отсутствует анализа влияния параметров электрической дуги на оптимизацию условий синтеза эндометаллофуллеренов. Другие методы синтеза эндоэдральных фуллеренов Эндоэдральные фуллерены могут быть получены также и другими методами: Полые фуллерены, полученные традиционными методами, при длительном
нагревание в присутствии газа при повышенном давлении могут поглощать атомы
или молекулы газа, образуя эндоэдральные молекулы [20]. Данный метод
использовался для синтеза и исследования эндоэдральных молекул, содержащих
атомы инертных газов He, Ne, Ar, Kr, Xe, а также простейшие молекулы CO, Как показали исследования, выполненные в работе [20], при длительной выдержке фуллеренов в атмосфере газа при повышенном давлении и достаточно высокой температуре между полыми и эндоэдральными молекулами фуллеренов устанавливается термодинамическое равновесие. При этом в оптимальных условиях, которые в зависимости от сорта газа соответствуют интервалу температуры 600 – 1000 0С и давлению газа в несколько тысяч атмосфер, равновесное содержание эндоэдральных молекул не превышает десятой доли процента Метод ионной имплантации синтеза эндоэдральных фуллеренов основан на
бомбардировке полых фуллеренов ионами того элемента, который должен быть
заключен в углеродный каркас молекулы фуллерена. Данный метод незаменим при
получении эндоэдральных соединений, содержащих внутри себя атомы элементов
повышенной химической активности. Так используя этот метод [21,22], успешно
синтезировано соединение N@C60, в котором чрезвычайно высокая активность
атомарного азота оказалась практически полностью подавленной, несмотря на
наличие неспаренных валентных электронов. Для получения N@C60 производилась
бомбардировка пленки фуллерена С60, напыленной на подложку, ионами азота. Еще более экзотичным выглядят методы синтеза эндоэдральных фуллеренов, основанные на использование реакций ядерного превращения. Так эндоэдралы Be@C60 получали в результате проникновения в полость молекулы фуллерена С60 быстрых ядер отдачи 7Be, образующихся в ядерной реакции [23]. Выделение и разделение эндометаллофуллеренов Эндометаллофуллерены могут быть выделены из сажи, как сублимацией, так и экстракцией, причем последняя процедура является на данный момент наиболее разработанной, вследствие чего более продуктивной. Процесс экстракции основан на том, что эндофуллерены растворимы в большинстве органических растворителей: толуол, бензол, о-ксилол, сероуглерод и др. Но поскольку процесс растворения очень медленный, целесообразно организовать непрерывный проток растворителя через сажу. Для этого экстракцию эндофуллеренов проводят с использование аппарата Сокслета. Для разделения полученных экстрактов на отдельные фракции используют высокоэффективную жидкостную хроматографию. Экстракция из эндофуллеренсодержащей сажи В первых работах экстракция эндометаллофуллеренов осуществлялась с
помощью слабополярных органических растворителей: толуол, о-ксилол и др. Рис. 4. Масс-спектр первого о-ксилольного экстракта после эксклюзионной хроматографии. Рис. 5. Масс-спектр второго о-ксилольного экстракта. В работе [19] было предложено для увеличения выхода
эндометаллофуллеренов проводить экстракцию под давлением и при высокой
температуре, используя в качестве растворителей: толуол или пиридин. Масс-
спектрометрический анализ толуольного экстракта (рис. 6a) полученного с
использованием аппарата Сокслета показал, что экстракт содержит в основном
полые фуллерены, в то время как эндофуллерены присутствуют на уровне фона. Рис. 6. Масс-спектры экстрактов, полученных методом лазерной десорбции на время пролетном масс-спектрометре: а) толуольный экстракт; в) толуольный экстракт, полученный под давлением и при высокой температуре; с) пиридиновый экстракт, полученный под давлением и при высокой температуре. В работе [25] для более эффективного выделения Ce@C82 было предложено
использовать N,N-диметилформамид (ДМФА) в одноступенчатой экстракции. Для повышения производительности в работе [18] предлагается использовать ультразвуковую Сокслет экстракцию (УЗСЭ). На рисунке 7 показана зависимость количества выделяемого Er@C82 от времени для обычной экстракции в аппарате Сокслета (СЭ) и с применением ультразвуковой активации процесса.
Количество Er@C82 выделяемого за 10 часов в УЗСЭ много больше чем в Расширение круга растворителей, используемых для экстракции
эндоэдральных соединений из фуллеренсодержащей сажи, приводит к увеличению
списка синтезируемых соединений. Так, применение для этой цели анилина [26]
позволило выделить целую группу эндоэдральных соединений, куда вошли Y@C60, Рис. 8. Масс-спектр анилинового экстракта эндофуллеренсодержащей сажи, полученный методом лазерной десорбции на время пролетном масс-спектрометре Как видно из обзора работ несовершенные методы выделения не позволяют получать экстракты без примесей полых фуллеренов и включают для дальнейшего разделения эндометаллофуллеренов трудоемкую операцию ВЭЖХ Сублимация из эндофуллеренсодержащей сажи Сублимационные методы выделения эндометаллофуллеренов из сажи в настоящее время практически не разработаны и очень редко используются по сравнению с методами экстракции. Применение данного подхода к выделению эндофуллеренов описано лишь в небольшом количестве работ. В работе [27] для получения эндометаллофуллерена Gd@C82 был применен
новый подход, основанный на последовательном использовании двух методов:
сублимации и ВЭЖХ. На первом этапе сублимации при температуре 475 0С в
течение 1 часа в вакууме из сажи были выделены полые фуллерены. На втором
этапе сублимации температура была увеличена до 750 0С. В течение 8 часов в
вакууме получен продукт, обогащенный эндометаллофуллеренами. Сублимат был
растворен в о-ксилоле с использованием ультразвуковой ванны. Из полученного
раствора смеси фуллеренов и эндофуллеренов методом ВЭЖХ был выделения Метод сублимации был использован так же в работе [28] для выделения Разделение эндометаллофуллеренов Полученная в результате экстракции смесь фуллеренов с эндометаллофуллеренами различного сорта разделяется на отдельные фракции методом жидкостной хроматографии. Основная трудность, возникающая на пути решения этой проблемы, связана с чрезвычайно низким содержанием эндоэдральных фуллеренов в растворимом сажевом экстракте. Для преодоления этой трудности требуется многократное повторение хроматографической процедуры, а также подходящее сочетание различных типов сорбентов и растворителей на каждой стадии. Еще сложнее в техническом отношении процедура разделения различных изомеров, относящихся к одному и тому же эндоэдральному соединению фуллерена. Такие молекулы обладают одинаковой массой, но различной пространственной структурой, поэтому соответствующие время задержки при их хроматографическом разделении различаются незначительно. Кроме того, пики отдельных изомеров эндоэдральных соединений могут оказаться в тесном соседстве с соответствующими пиками полых фуллеренов, что также затрудняет выделение изомеров в чистом виде. Однако при использовании многоступенчатой хроматографической процедуры эта задача может быть успешно решена. Одна из первых работ по выделению определенного структурного изомера
эндоэдральной молекулы в чистом виде была выполнена еще в 1993 году [29]. Рис. 9. Хроматограммы, иллюстрирующие последовательное хроматографическое разделением и очистку эндоэдрального соединения Sc@С82: (а) хроматограмма раствора обогащенного относительно Sc@С82; (б) хроматограмма раствора чистого Sc@С82(I). Таблица 1. |M | Mm@C2n | Применяя адекватные комбинации растворителей, колонок и элюэнтов на первой и второй стадиях процесса можно получить образцы эндоэдральных металлофуллеренов чистотой ~95 % в количестве до 1(2 мг в день. Однако процедура выделения эндоэдральных фуллеренов в чистом виде в макроскопическом количестве остается весьма трудоемкой. Так, в работе [34] указывается, что для получения 10 мг Y@С82 необходимо выполнить 40 - 50 хроматографических загрузок в течение 25 - 35 ч, при этом требуется 30 -40 л толуола. Свойства эндометаллофуллеренов Особенность электронной структуры эндоэдральных металлофуллеренов, связанная с передачей валентных электронов металла фуллереновой оболочке, фундаментальным образом отражается на свойствах этих соединений. Так, эндоэдральные фуллерены, содержащие атомы металлов второй группы, имеют диамагнитные свойства, поскольку инкапсулированный двухзарядный ион металла содержит только полностью заполненные электронные оболочки, а спиновые моменты валентных электронов, находящихся на внешних орбиталях фуллереновой оболочки, полностью скомпенсированы. Это объясняет отсутствие какого-либо сигнала в спектрах ЭПР. Напротив, эндоэдральные фуллерены, содержащие атомы металлов третьей группы, обладают парамагнитными свойствами, поскольку инкапсулированный трехзарядный ион металла передает три электрона на фуллереновую оболочку. В эндометаллофуллеренах газокинетический размер инкапсулированного
атома значительно меньше внутреннего размера фуллереновой оболочки. Отсюда
возникает вопрос о положении атома внутри углеродного кластера. Смещение равновесного положения инкапсулированного атома относительно
геометрического центра фуллереновой оболочки определяет наличие у таких
молекул довольно значительного постоянного дипольного момента. Так,
согласно оценке, выполненной авторами работы [13], дипольный момент
молекулы Y@C82 составляет 2,5 D. Значение дипольного момента молекулы Перестройка электронной структуры эндоэдральных металлофуллеренов, связанная с переходом валентных электронов металла на внешнюю по отношению к оболочке область, отражается на таких электронных характеристиках молекулы фуллерена, как ее потенциал ионизации и сродство к электрону. Это можно проиллюстрировать результатами квантово-химических расчетов [36], представленными в таблице 2. Как видно, инкапсулирование атома металла в молекулу фуллерена, с одной стороны, приводит к снижению потенциала ионизации, с другой стороны, энергия сродства эндоэдралов заметно выше, чем пустых фуллеренов. Таблица 2. Основные отличия эндоэдральных металлофуллеренов от полых фуллереновых
молекул связаны с двумя главными особенностями их структуры. Первая из этих
особенностей обусловлена нецентральным положением инкапсулированного атома
металла в клетке фуллерена, вследствие чего молекула эндоэдрального
фуллерена имеет постоянный дипольный момент, наличие которого сказывается
на макроскопических характеристиках соответствующего фуллерита. Потенциал
взаимодействия молекул, обладающих дипольным моментом, не является
сферически симметричным, поэтому составленный из таких молекул кристалл
должен обладать сильно выраженными анизотропными свойствами. Вторая
особенность связана с зарядовым состоянием инкапсулированного атома и с
переходом валентных электронов от этого атома на внешнюю поверхность
молекулы фуллерена. Наличие электронов на наружной поверхности фуллереновой
оболочки определяет характер межмолекулярного взаимодействия в кристалле, в
которое наряду с ван-дер-ваальсовым дает определенный вклад и ковалентный
механизм. Как известно [37], фуллеренам присущ фазовый переход ориентационного
разупорядочения, который сопровождается размораживанием вращения молекул
относительно оси симметрии. Этот фазовый переход связан с некоторым
отклонением формы молекул фуллеренов от идеальной сферы и соответствующим
отличием потенциала межмолекулярного взаимодействия от сферически
симметричного. В случае фуллерита С60 указанный переход наблюдается при Т ( Интересная особенность эндоэдральных соединений связана еще с тем,
что атом, заключенный в фуллереновую оболочку, практически теряет свои
индивидуальные химические свойства. На это указывают, в частности,
результаты одного из первых экспериментов [39] по установлению химических
характеристик эндоэдральных фуллеренов. В этой работе сравниваются
химические активности по отношению к реакции с молекулой N02 эндоэдральной
молекулы Y@С60 полученной методом лазерного испарения, и экзоэдральной
молекулы Y@С60, полученной в масс-спектрометре ионно-циклотронного
резонанса с фурьепреобразованием. Как показывают измерения, атом иттрия,
входящий в состав экзоэдрального соединения легко окисляется с образованием Заключение Подводя итоги рассмотренной проблемы, относящихся к синтезу,
выделению и исследованию свойств эндометаллофуллеренов, следует
констатировать, что этот круг проблем за короткий период времени
сформировался в новое быстро развивающееся направление химической физики. Состояние атомных частиц, заключенных в фуллереновую оболочку, уникально и не может быть воспроизведено каким-либо другим способом. Так, атомы металла передают, частично или полностью, свои валентные электроны на внешнюю часть фуллереновой оболочки, практически теряя свою химическую индивидуальность. Это определяет смещенное относительно центра молекулы положение атома внутри углеродного каркаса и придает эндоэдральной молекуле постоянный дипольный момент. Исследование свойств таких частиц существенно расширяет наши представление о поведении квантовых объектов в необычных условиях. Возможность непосредственного практического применения эндоэдральных структур в технологии и технике физического эксперимента в настоящее время довольно ограничено, что связано в первую очередь с чрезвычайно высокой стоимостью их производства. Таким образом, эндоэдральные структуры представляют собой новый класс объектов нанометровых размеров, которые обладают уникальными физико- химическими свойствами и чрезвычайно перспективны для практического использования. Несомненно. в ближайшем будущем можно ожидать открытия новых интересных особенностей в поведении этих объектов, а также реализации потенциальных возможностей их практического применения. Список литературы 1. Соколов В.И., Станкевич И.В., Успехи химии 62(5) (1993) 455-472. (1985) 162-163. Smalley R.E., J. Am. Chem. Soc. 107 (1985) 7779-7782. Nature 336 (1993) 123-128. Chem. Soc. 116 (1994) 9341-9342. 2131-2142. Shinohara H.,Nature 377 (1995) 46-49. Nakahara H., Chem Phys. Lett. 300 (1999) 140-144. Fullerenes, edited by Kadish K.M. and Ruoff R.S. (The Electrochemical Society, Pennington, N14, 1997) 357-360. Alford J.M., Smalley R.E., J. Phys. Chem. 95 (1991) 7564-7568. (London) 347 (1990) 354-358. 3930. 36 (1998) 613-615. Rev. Lett. 77 (1996) 1075-1078. Известия Академии наук. Серия химическая 2 (1997) 254-258. S., Emura S., Ukita S., Sogabe T., J. Am. Chem. Soc. 118 (1996) 6998- 6999. Kadish K.M. and Ruoff R.S. (The Electrochemical Society, Pennington, N14, 1997) 361-368. Wilson L.J., Fullerenes, edited by Kadish K.M. and Ruoff R.S. (The Electrochemical Society, Pennington, N14, 1997) 349-356. 67-71. Clarendon Press, 1995. Kobayashi Y., J. Am. Chem. Soc. 118 (1996) 2293-2294. And Saito Y 1993 J. Phys. Chem. 97 4259. A 66 (1998) 273-280. 4413. 2131-2142. 2911-2914. Rev. B 58 (1998) 10850-10856. ----------------------- |
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |