近年来富勒烯C60及其衍生物材料的应用进展,无机化学论文.docx
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1、近年来富勒烯C60及其衍生物材料的应用进展,无机化学论文自从 Kroto 等人1发现富勒烯以来,富勒烯以其独特的构造引起了科学界的普遍关注,富勒烯及富勒烯衍生物已经成为国际上异常活泼踊跃的研究领域。 当前合成的富勒烯衍生物种类繁多,而华而不实单加成和多加成衍生物的三维立体构造具有重要的应用价值2,3,因而合成功能化的富勒烯单加成和多加成衍生物是富勒烯化学中最前沿的课题之一。 在微纳米构造材料中引入富勒烯 C60及其衍生物可使其物理、化学性质和性能得到较大改善,表现出独特的光电学、材料科学和生物医学等性能。 因而,发展富勒烯 C60及其衍生物材料在光学、电学、催化和生物医药等方面的应用研究是一项
2、富有挑战性的科研工作。 本文主要综述了近年来富勒烯 C60及其衍生物材料的应用最新研究进展, 并瞻望了富勒烯 C60及其衍生物材料的发展前景和趋势。 1 光电材料应用 1.1 富勒烯太阳能电池 聚合物/富勒烯太阳能电池PFSCS较传统电池而言,具有生产成本低、质量较轻、柔性可弯曲和易于实现大面积加工等独特优点,同时该太阳能电池光电转换效率也逐步提高, 从原来不到 1%提高到了当前的 10%以上,具有良好的发展前景,遭到了国内外科研工作者的广泛关注,并且获得了很大的进展4-9。 PFSCS工作原理与传统的太阳能电池不同,其主要是利用光伏效应实现光电转变,其工作原理如此图 1 所示。 当太阳光照射
3、在电池活性层纳米材料上时,光被其吸收并激发产生激子,产生的激子因其浓度差异而向电子给体/电子受体 D/A 界面扩散。 电子给体和受体在界面处存在一定的 LUMO 能级差,导致激子在界面处发生了电荷分离构成了自由载流子,正载流子被转移到阳极以及负载流子被转移到阴极,它们在电极上被收集进而构成了光电压和光电流。 1.2 非线性光学性能 C60分子具有三维 电子共轭体系和高度对称构造, 使得其具有优良的反饱和吸收的光限制性和大的三阶非线性光学系数等非线性光学性能10。 在实际应用中,根据 C60反饱和吸收的光学限制性制造光学限幅器,用来保卫探测器和人的眼睛;根据 C60离域大 电子共轭体系、较大的三
4、阶非线性光学系数和高稳定性等特点,能够广泛应用在光计算、光记忆和光信号处理及控制等方面。当前,富勒烯非线性光学材料在军事上的应用尤为突出, 随着激光技术的快速发展, 一系列激光武器也在不断的被研发出来,如激光致盲、激光窃听、激光制导导弹等。 1.3 光电转换性能 薛鹏冲等人11利用有机凝胶和 C60COOH 互相混合组装成纳米纤维,Kentaro Tashiro 等人12利用溶剂挥发法和自组装法制备了卟啉-C60衍生物纳米线,Samson A. Jenekhe 等人13,14利用自组装法制备的 P3BT-nw/C61-PCBM 和 P3BT-nw/C71-PCBM 纳米线,这些 C60衍生物纳
5、米材料在光照射下,电流和电压 都逐步升高 , 均具有较好 的光电转换 性能。Richard Charvet 等人15利用自组装法制备的卟啉-C60衍生物的聚合物纳米线,具有较好的荧光性能和光电转换性能。 同时,这些 C60衍生物纳米材料具有较高热稳定性和较好的延展性,是很有发展前景的新型光电转换材料。 2 催化性能应用 催化剂在有机化学反响中应用非常广泛, 近期研究表示清楚,C60分子和其负离子在紫外光的照射下,具有较高的催化效率。 徐正课题组16深切进入研究了 C60分子和其负离子催化效率,在紫外光照射下,以 C60分子和其负离子作为催化剂,硝基苯被催化氢化为苯胺, 如此图 2所示, 实验结
6、果表示清楚, 其催化效率高到达 100%,该研究成果进一步拓展了催化剂领域16。 3 疏水材料应用 Takashi Nakanshi 等人17,18利用自组装法和模板法分别制备出了微米级皱折的花瓣状和盛开花状C60衍生物, 该 C60衍生物的微米级材料具有较好的疏水性能和耐高温性能, 在紫外线长时间照射下,仍具有较好的疏水性能。 该 C60衍生物的微米级材料拓展了疏水材料领域,为疏水材料的发展提供了重要的科学基础。 4 生物医学应用 4.1 药物载体 C60纳米材料具有较强的抗氧化能力,对生物细胞不产生毒害作用,在生物医学方面具有较强应用价值。 F. Moussa 等人19把 C60纳米材料的
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