Вышедшие номера
Квантовая химия гидрирования и метилирования молекулы фуллерена C60
Моливер С.С.1, Бирюлин Ю.Ф.2
1Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: biryulin@nano.ioffe.rssi.ru
Поступила в редакцию: 30 декабря 1999 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2000 г.

Выполнены расчеты электронной структуры молекулы фуллерена C60 в случае ее гидрирования и метилирования с переменным (от 1 до 12) числом образующихся ковалентных связей. Результаты квантово-химического расчета сопоставлены с экспериментальными данными оптических исследований пленок синтезированных фуллеренсодержащих звездообразных полистиролов с переменным числом ковалентно присоединенных к фуллерену лучей полимера. Методом DeltaSCF с учетом поляризации исследованы зависимости оптических спектров гидрированного и метилированного фуллерена от изомерного состава. Найдены энергии образования изомеров, с помощью которых можно представить форму оптического спектра реальной смеси изомеров, образующейся на выходе реакции химического синтеза. Наименьшей энергией обладают наиболее симметричные изомеры, их энергии связи отличаются незначительно, если насыщенные связи располагаются как можно более равномерно по поверхности фуллерена. Тип расположения насыщенных связей отражается в поляризационных зависимостях. В соответствии с экспериментальными данными, в ряду изомеров с наибольшей энергией связи энергия оптических переходов растет с числом насыщенных связей фуллерена. Работа выполнена в рамках межотраслевой научно-технической программы России "Фуллерены и атомные кластеры" по проекту 98076 "Полимер-2", а также поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 98-02-03327).
  1. H.W. Kroto, J.R. Heath, S.C. O'Brien, R.F. Curl, R.E. Smalley. Nature 318, 162 (1985)
  2. W. Kraetschmer, L.D. Lamb, K. Fostiropoulos, D.R. Huffman. Nature 347, 354 (1990)
  3. М.Е. Вольпин. Вестн. РАН 10, 25 (1993)
  4. В.И. Соколов, И.В. Станкевич. Успехи химии 62, 5, 455 (1993)
  5. W. Weltner, R.J. van Zee. Chem. Rev. 89, 1713 (1991)
  6. H.W. Kroto, A.W. Allaf, S.P. Balm. Chem. Rev. 91, 1213 (1991)
  7. S. Ballenweg. ThD Universitat Heidelberg (1992)
  8. N. Matsuzawa, D.A. Dixon, T. Fukunaga. J. Phys. Chem. 96, 7594 (1991)
  9. В.Н. Згонник, Е.Ю. Меленевская, Л.С. Литвинова, Е.Е. Кевер, Л.В. Виноградова, И.В. Терентьева. Высокомолекуляр. соединения. Сер. A 38, 203 (1996)
  10. V.N. Zgonnik. 3d Int. Workshop in Russia "Fullerenes and Atomic Clusters IWFAC'97". St. Petersburg (1997)
  11. A.N. Aleshin, Yu.F. Biryulin, N.B. Mironkov, L.V. Sharonova, E.N. Fadeeva, V.N. Zgonnik. Fullerene Science and Technology 6, 3, 545 (1998)
  12. С.С. Моливер. ФТТ 41, 3, 404 (1999)
  13. С.С. Моливер. ФТТ 38, 7, 2029 (1996)
  14. R. McWeeny. Methods of Molecular Quantum Mechanics. Academic, London (1989). XV, 573 p
  15. В.П. Белоусов, И.М. Белоусова, В.П. Будтов, В.В. Данилов, О.Б. Данилов, А.Г. Калинцев, А.А. Мак. Оптический журнал 64, 12, 3 (1997)
  16. A.F. Hebard. Annu. Rev. Mater. Sci. 23, 159 (1993)
  17. C. Monteca-Diego, E. Moran. Anales de Quimica 90, 143 (1994)
  18. K. Hansen, R. Muller, P. Brockhaus, E.E.B. Campbell, I.V. Hertel. Z. Phys. D42, 153 (1997)
  19. Y. Miyazaki, M. Sorai, R. Lin, A. Dworkin, H. Szwarc, J. Godard. Chem. Phys. Lett. 305, 293 (1999)
  20. R.W. Lof, M.A. van Veenendaal, B. Koopmans, H.T. Jonkman, G.A. Sawatzky. Phys. Rev. Lett. 68, 26, 3924 (1992).

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.