Вышедшие номера
Моделирование структуры и электронного строения конденсированных фаз малых фуллеренов C28 и Zn@C28
Еняшин А.Н.1, Ивановская В.В.1, Макурин Ю.Н.1, Ивановский А.Л.1
1Институт химии твердого тела Уральского oтделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: ivanovskii@ihim.uran.ru
Поступила в редакцию: 31 октября 2003 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2004 г.

В рамках кластерной модели проведен сравнительный анализ факторов устойчивости и электронной структуры двух возможных кристаллических форм малого фуллерена C28 и эдофуллерена Zn@C28 со структурами типа алмаза и лонсдейлита. Показано, что введение в объем C28 эндоатомов элементов, не играющих существенной роли в стабилизации свободной (молекулярной) формы малого фуллерена, может оказать критическое действие на электронные свойства и реакционную способность каркаса C28 и способствовать успешному получению его кристаллических модификаций, которые являются ковалентными кристаллами. Наоборот, присутствие в объеме C28 эндоатомов, стабилизирующих изолированные наночастицы, приведет к образованию молекулярных кристаллов со слабыми ван-дер-ваальсовыми связями (подобно фуллеритам C60). Работа выполнена в рамках программы поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (грант N НШ 829.2003.3).
  1. T. Guo, M.D. Diener, Y. Chai, M.J. Alford, R.E. Haufler, S.M. McClure, T. Ohno, J.H. Weaver, G.E. Scuseria, R.E. Smalley. Science 257, 1661 (1993)
  2. C. Piskoti, J. Yarger, A. Zettl. Nature 393, 771 (1998)
  3. T. Guo, R.E. Smalley, G.E. Scuseria. J. Chem. Phys. 99, 352 (1993)
  4. P.R.C. Kent, M.D. Towler, R.J. Needs, G. Rajagopal. Phys. Rev. B 62, 15 394 (2000)
  5. Yu.N. Makurin, A.A. Sofronov, A.I. Gusev, A.L. Ivanovsky. Chem. Phys. 270, 293 (2001)
  6. B.I. Dunlap, O.D. Haeberlen, N. Roesch. J. Phys. Chem. 96, 9095 (1992)
  7. M.R. Pederson, N. Laouini. Phys. Rev. B 48, 2733 (1993)
  8. K. Jackson, E. Kaxiras, M.R. Pederson. Phys. Rev. B 48, 17 556 (1993)
  9. K. Jackson, E. Kaxiras, M.R. Pederson. J. Phys. Chem. 98, 7805 (1994)
  10. Z. Chen, H. Jiao, M. Buehl, A. Hirsch, W. Thiel. Theor. Chem. Acc. 106, 352 (2001)
  11. K. Choho, G. Van de Woude, G. Van Lier, P. Geerlings. J. Mol. Struct. (Theochem) 417, 265 (1997)
  12. E. Kaxiras, L.M. Zeger, A. Antonelli, Y. Juan. Phys. Rev. B 49, 8446 (1994)
  13. D.M. Bylander, L. Kleinman. Phys. Rev. B 47, 10 967 (1993)
  14. N. Breda, R.A. Brogila, G. Colo, G. Onida, D. Provasi, E. Viggezzi. http://xxx.lanl.gov/pdf/cond-mat/0001133
  15. M.J.S. Dewar, E.G. Zoebisch, E.F. Healy. J. Am. Chem. Soc. 107, 3902 (1985)
  16. E. Baerends, D.E. Ellis, P. Ros. Chem. Phys. 5, 41 (1973)
  17. M.R. Press, D.E. Ellis. Phys. Rev. B 35, 4438 (1987)
  18. O. Gunnarsson, B.I. Lundqvist, P. Ros. Phys. Rev. B 13, 4274 (1976)
  19. W.J. Zhu, Z.Y. Pan, Y.K. Ho, Y.X. Wang. J. Appl. Phys. 88, 6836 (2000)
  20. F. Diederich, M. Gomez-Lopez. Chem. Soc. Rev. 28, 263 (1999)
  21. K.E. Geckeler, S. Samal. Polym. Int. 48, 743 (1999)
  22. M. Prato. Top. Curr. Chem. 199, 173 (1999)
  23. P. Moriarty. Rep. Prog. Phys. 64, 297 (2001)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.