25
1.2. Плазмохимический синтез
и C
70
. Для получения фуллеренов вместо
электрической дуги исполь-
зуют также электронно-лучевое испарение и лазерный нагрев. Диа-
метр молекулы фуллерена C
60
находится в пределах от 0.72 до 0.75 нм.
При кристаллизации C
60
и раствора или газовой фазы образуются
молекулярные кристаллы с ГЦК-решеткой; параметр решетки равен
1.417 нм. Повышенная стабильность фуллерена C
60
среди каркасных
структур, построенных из атомов углерода, была предсказана теоре-
тически до экспериментального открытия фуллерена.
Плазмохимический синтез обеспечивает
получение и других важ-
ных молекулярных нанокластеров: фуллереноподобного C
48
N
12
, эн-
доэдрального комплекса Ti@C
28
, стабильного заряженного класте-
ра Ti
8
C
+
12
. Линейный размер кластера Ti
8
C
12
составляет около 0.5 нм.
Кластеры типа M
8
C
12
, где металлом могут быть такие переходные
металлы, как Zr, Hf, V, Cr, Mo и Fe, назвают
metallocarbohedrene, или
Met-Car
(металлокарбогедрен, или меткар). В металлокарбогедренах
атомы переходного металла
и углерода образуют структуру, подоб-
ную клетке.
Интересно, что при плазмохимическом газофазном синтезе на-
блюдалось преимущественное образование кластерных частиц M
8
C
12
и M
m
C
n
(M — Ti, Zr, Hf, V) с соотношением M:C от 1.5 до 2.0, а не образо-
вание наночастиц карбидов TiC, ZrC, HfC, VC с кубической структурой
B
1. При аналогичном синтезе в системах
Ta-C и Nb-C наряду с класте-
рами Ta
m
C
n
и Nb
m
C
n
, по составу близкими к M
8
C
12
, в небольшом коли-
честве возникали наночастицы M
m
C
n
с
m ≈
n, имеющие кубическую
структуру. Между тем обычный плазмохимический синтез (без при-
менения лазерного нагрева плазмы) позволяет получать только кар-
бидные наночастицы. Таким образом, при газофазном синтезе в си-
стемах «переходный металл — углерод» возможно образование двух
структур — кубической и типа металлокарбогедренов.
Металлокарбогедрены образуются в условиях высокой концен-
трации углеводорода и большой мощности лазерного излучения. Эти
условия способствуют повышению содержания углерода в плазме.
Уменьшение концентрации углеводорода или понижение мощности
излучения снижают содержание углерода в плазме,
вследствие чего
при относительном дефиците углерода образуются карбидные нано-
частицы MC с кубической структурой
B1. Относительное содержание
углерода в таких частицах меньше, чем в молекулярных кластерах