Главная >> Читателям  >> Тематические выставки 2019 >> Наномир углерода

 

Наномир углерода

«Открытие наноструктур углерода — это фактически то, что мы сегодня называем нанотехнической революцией»

Е. Кац


Элемент углерод обладает уникальной способностью образовывать цепочки из собственных атомов. Именно это свойство сделало его «элементом жизни». Алмаз, графит, сажа, карбин и лонсдейлит – такой разный, но все это чистый углерод. И это только на макроуровне. А переход на наноуровень открывает новые уникальные его свойства. «Любовь» атомов углерода друг к другу настолько велика, что они могут без участия других элементов образовывать целый набор наноструктур, поразительно отличающихся друг от друга.

«Одним из важнейших событий в истории нанотехнологии и развития идеологии наночастиц явилось открытие в середине 80-х — начале 90-х годов ХХ века наноструктур углерода» — Л. Б. Пиотровский.

В 1985 году проводя совместный эксперимент с углеродной плазмой Г. Крото, Р. Керла и Р. Смоли обнаружили самопроизвольное образование кластера углерода, состоящего из 60 атомов (C60). Эксперимент проводился в течение 10 дней, вернее ночей. Это были 10 ночей, которые потрясли мир. А гипотеза, что при определенных условиях кластеризации атомы углерода замыкаются с образованием каркасной сферической молекулы C60 размерностью 0D (т.е. квантовая точка), казалось чудом.

Природа «любит» симметричные структуры, а усеченный икосаэдр (форма футбольного мяча) имеет высшую симметрию. Г. Крото писал: «Помню, я думал о том, что такая форма молекулы настолько прекрасна, что должна быть верной». К мысли о такой форме Г. Крото пришел, пока любовался зданием в виде купола, построенное выдающимся изобретателем и философом Бакминстером Фуллером. Через пять лет физико-химические исследования гипотезу подтвердили: молекула углерода – бакминстерфуллерен, названная в честь архитектора, действительно имеет сферическое строение! Чудо стало реальностью! В 1996 г. Роберт Керл, Гарольд Крото и Ричард Смолли получили Нобелевскую премию по химии за открытие фуллеренов.

Слова Г. Крото из его нобелевской лекции: «История открытия С60 не может быть правильно оценена без учета красоты формы этой молекулы, которая обусловлена ее невероятной симметрией. Другой важный факт, создающий ауру вокруг этой молекулы, связан с ее названием — бакминстерфуллерен. Все это придает нашей элегантной молекуле харизму, которая очаровала ученых, привела в восторг обывателей, добавила энтузиазма молодым в их отношении к науке и, в частности, придала свежее дыхание химии».

Необычность этого открытия состояла в том, что в области химии углерода никто никаких чудес не ожидал. Сенсация заключалась также и в том, что строение новых углеродных соединений оказалось крайне необычным — атомы углерода располагались на сферической поверхности, а внутри молекулы была пустота. Фуллерен — это молекула, представляющая собой замкнутую сферу, состоящую из шестидесяти атомов углерода. Впоследствии было обнаружено, что существует целое семейство углеродных молекул — фуллеренов — в форме выпуклых многогранников, состоящих только из шестиугольных и пятиугольных граней.

Открытие фуллеренов оказалось настолько фундаментальным, что затронуло практически все области научных знаний и способствовало дальнейшему развитию мировой науки. Это событие явилось также очень важной вехой в развитии концепции наночастиц. Приставка «нано» в переводе с греческого означает «карлик». Нанотехнология – это научное направление, которое изучает свойства и закономерности поведения частиц, имеющих хотя бы в одном измерении менее 1 нанометра. Диаметр молекулы фуллерена составляет 0.7 нм. Они являются не только первыми, но и «истинными» наночастицами. Фуллерены стали визитной карточкой нанотехнологий.

Необыкновенные возможности появилась у химиков и медиков. Сферические молекулы имеют внутри полость, в которую можно вставить другой атом или молекулу. Такие «фаршированные» фуллерены уже получены с атомом бора, солями металлов и др. С ними связывают перспективу хранения ядовитых радиоактивных материалов. У фуллеренов много интересных физических свойств. Сами они являются полупроводниками. Но если их легировать щелочными металлами, они превращаются в сверхпроводники. Необыкновенные, ранее неизвестные свойства фуллеренов открывают возможность получения новых диодов, триодов, фотоэлементов и других приборов новейшей техники. Сегодня ученые большое внимание уделяют проблеме использования производных фуллерена в медицине и фармакологии. Обсуждается идея создания противораковых препаратов на основе «фаршированных» фуллеренов, внутри которых находятся радиоактивные изотопы. Фуллерены являются многоразовыми эффективными ловушками для свободных радикалов, собирая на своей поверхности сразу несколько, которые самоуничтожаются. Применение фуллеренов пока еще ограничивается единичными случаями. Все еще на стадии исследований находится множество идей.

В 1991 г. японский ученый Суимо Иджима открыл новые наночастицы, тесно связанные с фуллеренами. Они получили название углеродные нанотрубки. Такие трубки представляют собой графитовую плоскость, свёрнутую в виде цилиндра, закрытые с концов полусферами фуллерена С60. Нанотрубки представляют собой 1D нанообъект — квантовые нити. В экспериментах наблюдались также и многостенные углеродные нанотрубки. Они состоят из коаксиальных цилиндров, вставленных один в другой, стенки которых находятся на расстоянии близком к межплоскостному расстоянию в графите (0,334 нм). Количество стенок может варьироваться от 2 до 50.

Этот материал известен человечеству, возможно, с самых ранних этапов развития. Удивительные его свойства использовались при изготовлении знаменитой дамасской стали. Похоже, что именно многослойным углеродным нанотрубкам, заполненным цементитом (карбидом железа), эта сталь обязана своим необычным сочетанием твердости и гибкости.

Нанотрубки обладают рядом исключительных механических, электрофизических и физических свойств, что предопределяет их использование в самых передовых, инновационных технологиях. Так, в зависимости от своих структурно-геометрических характеристик могут проявлять свойства, как металлов, так и полупроводников. Кроме того, они обладают прочностью, намного превышающей прочность самых лучших сталей, и при этом – намного меньшей плотностью, упругими свойствами (в 5 раз выше, чем у стали), а также очень высоким уровнем сопротивления деформации и высокой теплопроводностью (в 20 раз выше, чем у меди). На этом основаны многочисленные применения. Машиностроение, компьютерные технологии, оптика, электроника, наноэлектроника. Уже созданы транзистор и наномотор на основе углеродной нанотрубки. Сферы применения все расширяются по мере более углубленного изучения их свойств и налаживания масштабного производства этого перспективного материала будущего.

После триумфального открытия сферических структур углерода родилась идея о существовании стабильных плоских двумерных структур. Долгое время получение слоя графита толщиной в один атом было предметом только теоретических исследований. Совсем недавно, в 2004 г., в Манчестере, российскими учеными А.Геймом и К.Новоселовым были получены первые образцы такого вещества, названного — графеном, что произвело революцию в этой области, так как двумерные структуры углерода оказались способными проявлять поразительные свойства, качественно отличающиеся от всех прежде наблюдаемых. В 2010 году А.Гейм и К.Новоселов получили Нобелевскую премию за открытие новой формы углерода, которую сразу назвали — самым тонким веществом в мире. «Его открытие сулит не только новые технологии, но и развитие фундаментальной физики, результатом чего могут стать новые знания о строении материи» — М. Абаев.

Это вещество было получено совершенно удивительным путем. Исследователи брали обычный графит, приклеивали к нему скотч и отрывали его. На скотче оставались частички графита. При исследовали под микроскопом и была найдена новая форма углерода. Получается, что этот удивительный эксперимент был сделан буквально на коленке.

«Технический прорыв на основе графена неотвратим, потому что это вещество может одновременно обладать сразу несколькими очень важными и уникальными электронными, электрическими свойствами. Во-первых, это вещество может быть прекрасным проводником, так как оно состоит из цепей шестиугольников углерода, по которым очень легко передается электрический ток. Во-вторых, при некотором видоизменении Графен может быть эффективным изолятором. Можно сделать микросхему, которая состоит из проводников, полупроводников и изоляторов. Каждая из этих характеристик вещества может быть достигнута на основе графена» — П. Образцов.

У графена есть целая совокупность интересных свойств. Кроме того, что он является высокопроводящим материалом, можно легко управлять его проводимостью, он почти прозрачен и поглощает около 2% света, причем в широком диапазоне температур. Поэтому на основе графена можно делать, например, жидкокристаллические дисплеи. Огромны перспективы графена в области альтернативной энергетики, в фотодиодных источниках света, в телефонах, в литиевых батареях. Композитные материалы на основе графена используются для обеспечения прочности в различных приложениях для мирной и военной техники. Еще одна интересная предложенная идея — использовать материал в качестве сенсора в биологических экспериментах. Графен может заменить большое количество полимеров, потому что одна из больших проблем, связанная с использованием пластмассы и пластика, — это утилизация, а с чистым углеродом таких проблем нет.

На сегодняшний день графен представляет собой уникальную платформу для изучения физики низкоразмерных структур. Этим материал обязан совокупности своих уникальных свойств: он самый тонкий, самый прочный и жесткий, самый теплопроводный, обладает самыми легкими носителями заряда с наибольшей длиной свободного пробега среди всех существующих материалов. Графен может выдерживать огромные плотности тока и механические растяжения, является уникальной непроницаемой мембраной, не пропускающей даже атомы гелия. С помощью графена ученые провели секвенирование ДНК. В комбинации с лазером графен может оказаться лекарством от рака. Это лишь некоторые из применений чудо-кристалла, и в будущем стоит ожидать существенный рост их числа.

Фантастически велика ценность нового материала для развития физических исследований. Первые же эксперименты с новым материалом показали, что в руках ученых не просто еще одна форма углерода, а новый класс материалов со свойствами, которые не всегда можно описать с позиций классической теории физики твердого тела.

«Андре Гейм и Константин Новосёлов пишут, что «фактически графен открывает новую научную парадигму — ”релятивистскую” физику твёрдого тела, в которой квантовые релятивистские явления (часть которых не реализуема даже в физике высоких энергий) теперь могут быть исследованы в обычных лабораторных условиях… Впервые в твёрдотельном эксперименте можно исследовать все нюансы и многообразие квантовой электродинамики». То есть речь идёт о том, что многие явления, для изучения которых требовалось строительство огромных ускорителей элементарных частиц, теперь можно исследовать, вооружившись гораздо более простым инструментом — тончайшим в мире материалом. Поэтому графен в шутку называют «настольным ЦЕРНом» (ЦЕРН — Европейский центр ядерных исследований, под его эгидой рабогтает Большой адронный коллайдер)» — С. Морозов.

Открытие А. Гейма и К. Новосёлова спровоцировало настоящую графеновую лихорадку. Буквально за несколько лет теоретики и экспериментаторы из разных лабораториий провели всестороннее изучение свойств графена.

Начались поиски других материалов, способных существовать в двумерной форме: двухслойный графен — уникальный объект, обладающий всеми свойствами высокотемпературных сверхпроводников, исследуют модификации из трех и более слоев, которые проявляют интересные физические свойства в режиме квантового эффекта Холла. Существуют разнообразные химические модификации графена. Спрессованные слои оксида графена могут работать как эффективные водяные фильтры, а отдельные кристаллиты активно исследуют с целью применения для направленной доставки лекарств. Флюрографен — двумерный аналог тефлона, не уступающий ему по своим свойствам.

«Двумерные материалы продолжают удивлять. Появляются их новые разновидности, которые не менее интересны, чем графен, и из них можно извлечь очень многое для фундаментальной и прикладной науки. Графен положил этому начало и остается одним из важнейших открытий физики XXI века» — Д. Бандурин.

Но любые приложения материала требуют его промышленного производства, для которого метод "скотча" не годится. Поэтому сейчас в мире разрабатывается огромное число других способов его получения и в ближайшем будущем ученые найдут оптимальный вариант.

Открытые сравнительно недавно фуллерены, углеродные нанотрубки, графен обладают такими свойствами, которые позволят человечеству на их основе создать новые материалы и аппараты, и сделают нашу жизнь более качественной, приятной и защищённой. Каждое новое достижение в этой области еще и еще раз напоминает не только о могуществе современной науки, но и о необычайной сложности задач, стоящих перед тем, кто пытается постичь смысл жизни на молекулярном и субмолекулярном уровне. Многое еще не исследовано, и сейчас трудно предвидеть все возможные применения этих необычных материалов в практической деятельности. Молекулы фуллеренов и других наноструктур углерода необыкновенно красивы. Может быть, их красота «спасёт мир»? Углерод – основа жизни и вполне вероятно, что «углеродные шарики», «трубочки», "полосочки" и "колечки", обладая невероятными свойствами, помогут людям в борьбе с болезнями и другими проблемами и жизнь на Земле станет более безопасной, комфортной и радостной. И предсказание Ф. М. Достоевского: «красота спасет мир» станет реальностью.

Библиографический список литературы к выставке

«Наномир углерода»

 

1. Наноструктуры углерода

2. Нанотехнологии углерода

 

1. Наноструктуры углерода
 

1.         Ж2-18/65921
Баимова, Ю. А.

            Графен, нанотрубки и другие углеродные наноструктуры / Ю. А. Баимова, Р. Р. Мулюков ; Российская академия наук. - Москва : Рос. акад. наук, 2018. - 211 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-211 (300 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-907036-36-9

2.         Д10-18/66394
            Монозамещенные метанофуллерены: синтез и свойства : [монография] / Ю. Н. Биглова, В. В. Загитов, А. Г. Мустафин, М. С. Мифтахов. - Уфа : Гилем, 2018. - 181 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-180 (261 назв.). - ISBN 978-5-88185-427-0

3.         М/68541/163/1
             Науку - всем!
Шедевры научно-популярной литературы (физика). - Москва : URSS, 20 -     . - Текст : непосредственный.

            № 163 : Магистральные направления физики XXI века. Физика технологий будущего для будущих физиков и инженеров, кн. 1 : Современная макрофизика. Низкие температуры. Сверхпроводимость. Сверхтекучесть. Лазеры. Зондовая микроскопия. Рентгеновское излучение. Высокие давления. Фуллерены, нанотрубки, графен. Информационные технологии: вчера-сегодня-завтра / В. А. Ильин, В. В. Кудрявцев. - 2018. - 442 с. : ил. - Указ.: с. 435-442. ISBN 978-5-9710-5292-0

4.         Ж2-17/63845
            Графен и родственные структуры: синтез, производство и применение = Graphene and related structures: synthesis, production and application : II Международная научно-практическая конференция, 15-17 ноября 2017 г. : материалы / Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : Изд-во ИП Чеснокова А. В. : ТГТУ, 2017. - 438 с. : ил. - Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-905724-70-1.

5.         М/71177/2
             Механизмы самоорганизации в
ультрадисперсных системах : монография / Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ). - Курск : Унив. кн., 2016 -     . - Текст : непосредственный.

            Ч. 2 : Механизмы самоорганизации в ультрадисперсных системах из многостенных углеродных нанотрубок / А. П. Кузьменко, Тет Пьо Наинг, Мьо Мин Тан. - 2017. - 148 с. : ил. - На тит. л. авт. не указ. - Библиогр.: с. 126-148 (221 назв.). - ISBN 978-5-907049-22-2

6.         М/71009/2
Соболев В.В.

            Оптические свойства и электронная структура многоуглеродных сред : монография : в 2 т. / В. В. Соболев ; Удмурт. гос. ун-т, Ин-т математики, информ. технологий и физики, Каф. физики твердого тела. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2016 -     . - (Спектроскопия неметаллов). - На обл. только загл. сер.

            Т. 2 : Фуллериты. Нанотрубки. Графен. Интеркалированный графит. - 2016. - 723 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-4312-0442-5

7.         Д10-16/39419
Илясов, В. В.

            Магнетизм и транспортные свойства нанолент графена на полупроводниковых подложках : монография / В. В. Илясов, В. Ч. Нгуен ; Дон. гос. техн. ун-т. - Ростов н/Д : ДГТУ, 2016. - 256 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7890-1169-0

8.         Д10-16/40447
Браже, Р. А.

            Графены и их физические свойства : учеб. пособие / Р. А. Браже, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск : УлГТУ, 2016. - 139 с. : ил. - Библиогр.: с. 121-136 (140 назв.). Предм. указ.: с.137-138. - ISBN 978-5-9795-1572-4

9.         М/24446/2982
Захаров, А. А.

            Условия синтеза фуллеренов / А. А. Захаров. - Гатчина : ПИЯФ, 2015. - 34 с. : ил. - (Препринт / Петербургский ин-т ядерной физики им. Б.П. Константинова ; 2982). - Библиогр.: с. 31-34 (52 назв.). - ISBN 978-5-86763-367-7

10.       Ж2-15/57627
Дмитриев, А. С.

            Введение в нанотеплофизику / А. С. Дмитриев. - М. : Бином. Лаб. знаний, 2015. - 790 с. : ил. - (Нанотехнологии). - Библиогр.: с. 738-790. - ISBN 978-5-9963-0843-9

11.       Д10-15/31034
Запороцкова, И. В.

            Строение и свойства композиционных углеродо- и боросодержащих наноматериалов : монография / И. В. Запороцкова ; Волгогр. гос. ун-т. - Волгоград : ВолГУ, 2015. - 437 с. : ил. - Библиогр.: с. 419-437 (211 назв.). - ISBN 978-5-9669-1494-3

12.       М/24446/2963
            Новые эндометаллофуллерены, инкапсулирующие атомы железа / В. П. Седов [и др.]. - Гатчина : ПИЯФ им. Б. П. Константинова, 2014. - 11 с. : ил. - (Препринт / Петербургский ин-т ядерной физики им. Б. П. Константинова ; 2963). - Библиогр.: с. 10-11 (12 назв.). - ISBN 978-5-86763-346-2

13.       Д10-14/8899
Бусыгина, Е. Л.

            Моделирование оптических свойств и электронной структуры фуллерита С70 / Е. Л. Бусыгина. - Ижевск : Изд-во НОУ КИТ, 2014. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 89-95 (116 назв.). - ISBN 978-5-902352-51-8 : - В надзаг.: Кам. ин-т гуманит. и инженер. технол.

14.       М/69044/1
             Диагностика физико-механических характеристик
наноматериалов : учеб. пособие : в 2 ч. / А. Г. Ткачев [и др.]. - Тамбов : ТГТУ, 2014 -     . - В надзаг.: Тамб. гос. техн. ун-т.

            Ч. 1. - 2014. - 95 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-94 (34 назв.). - ISBN 978-5-8265-1264-7

15.       Д10-13/5978
            Компьютерное моделирование квантовой релаксации наносистем : учеб. пособие / С. А. Безносюк [и др.]. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. - 117 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-7904-1497-8 - В надзаг.: Алт. гос. ун-т.

16.       Д10-13/6337
            Теория и компьютерное моделирование неравновесных квантовых электромеханических процессов наноструктурирования материалов / М. С. Жуковский [и др.]. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-171 (188 назв.). - ISBN 978-5-7904-1485-5

17.       Ж2-13/55440
Березкин, В. И.

            Углерод: замкнутые наночастицы, макроструктуры, материалы / В. И. Березкин. - СПб. : АртЭго, 2013. - 450 с. : ил. - Библиогр.: с. 414-439 (653 назв.). Предм. указ.: с. 442-450. - ISBN 978-5-91014-051-0

18.       Д10-13/895
Рухов, А. В.

            Процессы и реакционное оборудование производства углеродных наноматериалов / А. В. Рухов. - М. : Изд. дом Акад. естествознания, 2013. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 111-133 (259 назв.). - ISBN 978-5-91327-237-9 : - В надзаг.: Рос. акад. естествознания.

19.       Д9-13/98619
            Новые углеродные наноматериалы: получение, исследование, перспективы применения / сост. Т. А. Сладкова. - М. : Наука, 2013. - 109 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - - ISBN 978-5-02-038086-8 : - В надзаг.: Рос. акад. наук, Ин-т элементоорган. соединений им. А. Н. Несмеянова.

20.       Д9-12/89275
Губин, С. П.

            Графен и родственные наноформы углерода / С. П. Губин, С. В. Ткачев. - 2-е изд. - М. : URSS, 2012. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-101. - ISBN 978-5-397-03286-5

21.       Д9-12/94327
Моисеев, Е. И.

            Нанотрубки в терминах : словарь / Е. И. Моисеев, А. А. Муромский, Н. П. Тучкова. - М. : МАКС Пресс, 2012. - 232 с. - Библиогр.: с. 216-231. - ISBN 978-5-317-04236-3

22.       Д9-12/96703
            Технология материалов микро- и наноэлектроники / Л. В. Кожитов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и испр. - Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. - 861 с. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7681-0760-4

23.       Д9-12/94768
            Физико-химические процессы синтеза наноразмерных объектов / В. А. Жабрев [и др.]. - Апатиты ; СПб. : Элмор, 2012. - 327 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-7399-0185-5

24.       Ж2-12/54019
            Введение в нанотехнологию : учебник / В. И. Марголин [и др.]. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 457 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-8114-1318-8

25.       Д9-11/84246
            Синтез, свойства и применение графенов и слоистых наносистем : материалы Междунар. науч. семинара, г. Астрахань, 15-16 сент. 2011 г. - Астрахань : Астрах. ун-т, 2011. - 71 с. : ил. - Библиогр.: с. 70-71 (11 назв.). - ISBN 978-5-9926-0521-1 - В надзаг.: Астрах. гос. ун-т.

26.       Д9-11/76721
Золотухин, И. В.

            Физика наносистем: графены и гранулированные нанокомпозиты : учеб. пособие / И. В. Золотухин, О. В. Стогней. - Воронеж : ВГТУ, 2011. - 227 с. - Библиогр.: с. 220-223. - В надзаг.: Воронеж. гос. техн. ун-т.

27.       Ж2-11/51702
            Успехи наноинженерии: электроника, материалы, структуры / Под ред. Дж. Дэвиса, М. Томпсона: пер. с англ. А. Е. Грахова; под ред. П. П. Мальцева. - М. : Техносфера, 2011 (Чебоксары). - 512 с. : ил. - (Мир физики и техники). - Библиогр. в конце глав. Предм. указ.: с. 318-320. - ISBN 978-5-94836-292-2

28.       Д9-10/83672
Васильева, Е. С.

            Высокие технологии получения наноматериалов : учеб. пособие / Е. С. Васильева, А. А. Попович, О. В. Толочко. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - 190 с. - (Приоритетный национальный проект "Образование"). - Загл. обл. : Высокие технологии производства наноматериалов. - Библиогр.: с. 186. - ISBN 978-5-7422-3138-7

29.       Д9-10/73282
            Введение в микро- и наномеханику. Математические модели и методы / А. И. Потапов [и др.]; под ред. А. И. Потапова. - Н. Новгород : [б. и.], 2010 (Нижний Новгород). - 303 с. : ил. - Авт. указ. в вып. дан. - Библиогр.: с. 284-303 (284 назв.). - ISBN 978-5-93272-767-6 : - В надзаг.: Нижегор. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева.

30.       Ж2-10/48359
Пул, Ч.

            Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс; пер. с англ. под ред. Ю.И. Головина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2010 (Вологда). - 330 с. : ил. - (Мир материалов и технологий). - Библиогр.: с. 329-330. - ISBN 978-5-94836-239-7

31.       Д9-10/77888
            Методы и технологии получения графенов и квантоворазмерных структур : материалы Всерос. науч. семинар, г.Астрахань, 22 окт. 2010 г. / Астраханский гос. ун-т. - Астрахань : Изд. дом "Астрах. ун-т", 2010 (Астрахань). - 75 с. : ил. - ISBN 978-5-9926-0434-4 - В надзаг.: Астрах. гос. ун-т.

32.       М/66505/2
Кузьмичева Г.М.

            Рентгенография наноразмерных объектов : учеб. пособие / Г. М. Кузьмичева. - М. : МИТХТ, 20 -     . - В надзаг.: Моск. гос. акад. тонкой хим. технол. им. М. В. Ломоносова. - Текст : непосредственный.

            Ч. 2. - 2010. - 80 с. - Библиогр.: с. 77-78.

33.       Д9-10/80579
Гревнов, Л. М.

            Структура и свойства фуллеренов : учеб. пособие / Л. М. Гревнов. - Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010 (Пермь). - 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 66-68 (29 назв.). - ISBN 978-5-398-00542-4 - В надзаг.: Перм. гос. техн. ун-т..

34.       М/24446/ПИЯФ-2009 2808
Ким, А. Ф.

            Фуллерены, эндофуллерены и их производные / А. Ф. Ким. - Гатчина : [б. и.], 2009. - 18 с. : ил. - (Препринт / Петербургский ин-т ядерной физики им. Б. П. Константинова ; ПИЯФ-2009 2808). - Библиогр.: с. 17-18(24 назв.).

35.       Д9-09/59670
Шевердяев, О. Н.

            Нанотехнологии и наноматериалы : учеб. пособие / О. Н. Шевердяев. - М. : Изд-во МГОУ, 2009 (М.). - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 110-111 (20 назв.). - ISBN 978-5-7045-0912-7

36.       Д9-09/59152
Кац, Е. А.

            Фуллерены, углеродные нанотрубки и нанокластеры. Родословная форм и идей / Е. А. Кац. - 2-е изд. - М. : УРСС, 2009 (М.). - 294 с. - (Науку - Всем! Шедевры научно-популярной  литературы). - Библиогр.: с. 275-280. - ISBN 978-5-397-00716-0

37.       Д9-09/60803
Сергеев, Г. Б.

            Нанохимия : учеб. пособие / Г. Б. Сергеев. - 3-е изд. - М. : КДУ, 2009 (М.). - 333 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-333. - ISBN 978-5-98227-621-6

38.       Д9-09/66899
Запороцкова, И. В.

            Углеродные и неуглеродные наноматериалы и композитные структуры на их основе: строение и электронные свойства / И. В. Запороцкова. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009 (Волгоград). - 488 с. : ил. - Библиогр.: с. 466-488 (320 назв.). - ISBN 978-5-9669-0644-3 - В надзаг.: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т".

39.       Д9-08/66078
Чесноков, В. В.

            Введение в курс органической химии. Технологии получения углеродсодержащих наноматериалов : учеб. пособие / В. В. Чесноков, М. Н. Тимофеева. - Новосибирск : [б. и.], 2008 (Новосибирск). - 199 с. : ил. - (Приоритетные национальные проекты "Образование"). - Библиогр.: с. 195-196 (32 назв.). - ISBN 978-5-7782-1075-2 : - В надзаг.: Новосибирский гос. технический ун-т.

40.       Д9-08/78858
Ушакова, А. Е.

            Углеродные нанотрубки и нановолокна / А. Е. Ушакова. - Воронеж : Науч. кн., 2008. - 99 с. - Библиогр.: с. 90-99. - ISBN 978-5-98222-354-8

41.       Д9-08/49259
Мищенко, С. В.

            Углеродные наноматериалы. Производство, свойства, применение / С. В. Мищенко, А. Г. Ткачев. - М. : Машиностроение, 2008 (Тамбов). - 319 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-94275-407-5

42.       М/20722/824
Устинов, К. Б.

            О деформировании нанопластин углерода: дискретное и континуальное моделирование / К. Б. Устинов, А. В. Ченцов. - М. : [б. и.], 2007. - 31 с. : ил. - (Препринт / Ин-т проблем механики (Москва) ; 824). - Библиогр.: с. 29-30(15 назв.).

43.       Д9-07/43284
Чурилов, Г. Н.

            Фуллерены. Синтез и теория образования / Г. Н. Чурилов, Н. В. Булина, А. С. Федоров ; ред. А. С. Шабанов. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. - 229 с. - ISBN 978-5-7692-0957-4 (В пер.) :- В надзаг.: Ин-т физики им. Л. В. Киренского СО РАН.

44.       Д9-05/19501
Пискунов, В. Н.

            Фуллерены и нанотрубки. Основные свойства и методы расчета : учеб. пособие / В. Н. Пискунов, И. А. Давыдов, К. Б. Жогова. - Саров : ВНИИЭФ, 2005 (Саров (Нижегор. обл.)). - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 86-92. - ISBN 5-9515-0060-5  :- В надзаг.: ФГУП "Рос. федер. ядер. центр - ВНИИЭФ"

45.       Ж2-05/35083
            Фуллерены : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Химия" / Л.Н. Сидоров, М.А. Юровская, А.Я. Борщевский [и др.]. - М. : Экзамен, 2005. - 687 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-472-00294-X

46.       М/20722/747
Лисовенко, Д. С.

            От графита (стержней, пластин, оболочек) к углеродным нанотрубкам. Упругие свойства / Д.С.Лисовенко,В.А.Городцов. - М. : [б. и.], 2004. - 67  с. : ил. - (Препринт / Институт проблем механики(Москва) ; 747). - Библиогр.: с. 51-52(22 назв.).

47.       Ж2-03/31905
Харрис, П.

            Углеродные нанотрубы и родственные структуры : новые материалы XXI века: Пер. с англ. / П.Харрис. - М. : Техносфера, 2003. - 335  с. : ил. - (Мир материалов и технологий). - Пер. изд.: Carbon nanotubes and related structures / P. J.F. Harris. - S.l., 1999. - ISBN 5-94836-013-X  : - Предм. указ.: с. 334-335.

48.       Д8-03/95158
Блинов, Л. Н.

            Химия и физика халькогенидных, галогенхалькогенидных и фуллеренхалькогенидных стеклообразных материалов : монография / Л.Н.Блинов. - СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2003. - 209  с. : ил. - ISBN 5-7422-0466-3 : - В надзаг.: С.-Петерб. гос. политехн. ун-т.Библиогр.: с. 198-202 (96 назв.).

49.       Д8-01/69474
Мекалова, Н. В.

            Фуллерены в растворах / Н.В.Мекалова. - Уфа : [б. и.], 2001. - 107  с. : ил. - ISBN 5-7831-0409-4 : - В надзаг.: Уфим. гос. нефт. техн. ун-т. Библиогр. в конце гл.

50.       Д8-01/66706
            Fullerenes and atomic clusters. IWFAC'2001 : book of abstractsAbstracts of Invited Lectures & Contributed Papers.July 2-6,2001,St.Petersburg / 5th Biennial International Workshop in Russia. - St.Petersburg : [б. и.], 2001. - 380  c.

51.       Д8-01/69409
Макарова, Т. Л.

            Электронная структура фуллеренов и фуллеритов : учеб. пособие для студентов вузов по направлению "Техн. физика" / Т.Л.Макарова,И.Б.Захарова;Под общ. ред. В.И.Ильина, А.Я.Шика. - СПб. : Наука, 2001. - 70  с. : ил. - (Новые разделы физики полупроводников). - ISBN 5-02-024965-3 : - В надзаг.: Федер. целевая программа "Гос. поддержка интеграции высш. образования и фундам. науки". Библиогр.: с.67-69 (65 назв.).

52.       Д8-99/46635
Ивановский, А. Л.

            Квантовая химия в материаловедении. Нанотубулярные формы вещества / А.Л. Ивановский. - Екатеринбург : [б. и.], 1999. - 174 с. : ил. - В надзаг.:Рос.АН. Урал.отд-ние. Ин-т химии тв.тела. Библиогр.в конце гл.

53.       М/55534/2
            Национальная конф. по применению рентгеновского,синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов(1997;Дубна).

            Национальная конференция : продолж.Всесоюз.совещ.по применению рентгеновских лучей для исслед.материалов:Дубна,25-29 мая 1997 г.:Сб.докл. - Дубна : [б. и.], 19 -     . - В надзаг.:Объединен.ин-т ядерн.исслед. - Текст : непосредственный.

            Т. 2 : Белковая кристаллография. Модулированные структуры, квазикристаллы и фуллерены. Компьютерное моделирование структуры. Малоугловое рассеяние. Поверхностно-чувствительные методы. Рентгеновская и нейтронная оптика. Спектроскопические методы. - 1997. - 452  с. : ил. - Библиогр.в конце ст.

54.       Д8-96/25027
Золотухин, И. В.

            Фуллерит- новая форма углерода: структура, физические свойства и применение : учеб.пособие / И.В.Золотухин. - Воронеж : [б. и.], 1996. - 42  с. : ил. - В надзаг.:Воронеж.гос.техн.ун-т.Библиогр.:с.41-42(47 назв.).

55.       Д8-95/23430
            Фуллерены и другие углеродные кластеры : аннот.указ.патент.документов 1988-1995 гг. / Фонд интеллектуального сотрудничества ; Сост.Ванягина Е.И., Васильева Е.Е., Дмитриева Т.Г. и др. - СПб : [б. и.], 1995. - 134  c. - Сост.указ.на обороте тит.л.В надзаг.:Фонд.интеллект.сотрудничества.Указ.:с.118-130.

56.       М/52441/1
             Фуллерены и атомные
кластеры : указ.отеч.и иностр.лит. / Физ.-техн.ин-т им.А.Ф.Иоффе Рос.АН и др. - СПб : [б. и.], 19 -     . - В надзаг.также:Фонд интеллект.сотрудничества, Б-ка Рос.АН.

            Вып. 1. - 1993. - 171  с. - Авт.указ.:с.147-169

57.       J2/27637
            Nanotubes and nanofibres / ed. Y. Gogotsi. - Boca Raton, Fl : CRC Press; Taylor & Francis Group, 2006. - 248 p. : ill. - (Advanced materials series). - Библиогр. в конце частей. Указ.: с. 245-248. - ISBN 0-8493-9387-6

58.       J2/25698
Biermann, M.

            Experimentelle Untersuchung der elektronischen Struktur der Fullerene C60 und C70 im Festkorper und in der Gasphase : Diss. / M.Biermann. - K@:oln : [s. n.], 1994. - 115  S. : Ill. - Библиогр.:с.109-115.

59.       G2/19892
Konig
, C.
            peri-Uberbruckte 1,6-Methano[10]annulene und iminouberbruckte [60]Fullerene  : Porphyrine mit Thiophensubstrukturen,Diss. / C.K@:onig. - K@:oln : [s. n.], 1996. - 189  S. : Ill. - Библиогр.:с.177-189.

60.       R/9632/316
            The chemical physics of fullerenes 10 (and 5) years later : the far-reaching impact of the discovery of C60Proc.of the NATO Advanced research workshop on the chemical physics of fullerenes 10 (and 5) years later,Varenna,June 12-16,1995 / Ed. W. Andreoni. - Dordrecht [etc.] : Kluwer, 1996. - XI,498 p.  p. : ill. - (NATO advanced study institutes series. Ser.E, Applied sciences ; vol.316). - ISBN 0-7923-4000-0 : - Библиогр.в конце статей.

61.       G2/19736
Eickelkamp, T.

            Photoleitfahigkeitsdetektierte Elektronenspinresonanz an Fullerenen : Diss. / T.Eickelkamp. - Stuttgart : [s. n.], 1996. - 125  S. : Ill. - Библиогр.:с.103-123.

62.       G2/19391
Zimmer, G.

            Kernspinresonanzuntersuchungen zu elektronischen und dynamischen Eigenschaften von Alkalifullerriden : Diss. / G.Zimmer. - Stuttgart : [s. n.], 1995. - 170  S. : Ill. - Библиогр.:с.155-170.

63.       G2/19253
Bennati, M.

            Zeitaufgeloste Elektronen-Spin-Resonanz an photoangeregten Zustanden spezieller Donor-Akzeptor-Systeme : Diss / M.Bennati. - Stuttgart : [s. n.], 1995. - 148  S. : Ill. - Библиогр.:с.141-146.

64.       G2/19280
Zimmermann, U.

            Metallbedeckte Fulleren-Cluster : Diss / U.Zimmermann. - Stuttgart : [s. n.], 1995. - 174  S. : Ill. - Библиогр.:с.164-171.

65.       G2/21210
Branz, W.

            <Die >Struktur von (C60)n -Clustern : Diss. / W.Branz. - Stuttgart : [s. n.], 2001. - 250  S. : Ill. - Библиогр.:с.243-250.

66.       J2/26963
Knapp, C. P.

            Spindynamik endohedraler Fullerene und ihr Relaxationsverhalten in Losung : Diss. / C.P.Knapp. - Darmstadt : [s. n.], 1999. - 89  S. : Ill. - Библиогр.: с.87-89.

67.       G2/20628
Bachmann
, M.
            Bildung und Wachstum von aromatischen Kohlenwasserstoffen und Fullerenen : Massenspektrometrie von Ionen in Flammen Diss. / M.Bachmann. - Darmstadt : [s. n.], 1997. - iii,150 S.  S. : Ill. - Библиогр.:с.131-137.

68.       G2/20566
Kovacs, R.

            On-line Multi-Photonen-Ionisations-Massenspektrometrie an aromatischen Kohlenwasserstoffen und Fullerenen in Flammen : Diss. / R.Kovacs. - Darmstadt : [s. n.], 1996. - iv,161 S.  S. : Ill. - Библиогр.:с.149-157.

69.       G2/20317
Tast, F.

            Cluster aus Fullerenen und Ubergangsmetallen : Diss. / F.Tast. - Stuttgart : [s. n.], 1998. - 177  S. : Ill. - Библиогр.:с.163-173

70.       G2/20550
Wirth, K. R.

            STM/STS und ARUPS Studie der Wechselwirkung von C60 Molekulen mit der Ge(111)-c(2x8) Oberflache : Diss. / K.R.Wirth. - Stuttgart : [s. n.], 1998. - 220  S. : Ill. - Библиогр.: c.197-204.

71.       R/18396/2
             Handbook of nanophysics
/ ed. K. D. Sattler. - Boca Raton, Fl [etc.] : CRC Press; Taylor & Francis Group, 20 -     . - Текст : непосредственный.

            2 : Clusters and fullerenes. - 2011. - pag. var. : ill. - Библиогр. в конце разд. Указ. в конце кн. - ISBN 978-1-4200-7554-0

72.       G2/21308
Трефилов, В. И.

            Фуллерены - основа материалов будущего / В. И. Трефилов, Д. В. Щур, Б. П. Тарасов. - Киев : АДЕФ, 2001. - 147 с : ил. - . -Библиогр.в конце ст. - ISBN 966-02-2011-1 : 3000.00 Rub.

73.       W12585
   European Physical Journal. D, Atomic, Molecular <and >Optical Physics. - Berlin, 1998 -     . - Выходит ежемесячно. - ISSN 1434-6060

74.       Ж2-12/53789
Кодолов, В. И.

            О влиянии состава, размеров и формы наноструктур на их активность / В. И. Кодолов, В. В. Тринеева. - Текст : непосредственный // Наноявления при разработке месторождений углеводородного сырья : от наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям : материалы III Междунар. конф., 30-31 окт. 2012 г., Москва. - М., 2012. - С. 293-298. - Библиогр.: 13 назв.

75.       Ж2-12/54734
Кожитов, Л. В.

            Свойства углеродного нанокристаллического материала и металлоуглеродных нанокомпозитов, синтезированных под действием ИК нагрева полимеров / Л. В. Кожитов, В. В. Козлов. - Текст : непосредственный // Перспективные технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и наноматериалов : тр. междунар. молодеж. конф. в рамках Фестиваля науки, 2 - 3 окт. 2012 г., Астрахань . - Астрахань, 2012. - С. 13-29. - Библиогр.: 32 назв.

76.       У1102/2010/12
Получение углеродсодержащих наноструктур
методами кавитационной технологии / Л.В. Кашкина, В.А. Кулагин, Л.В. Кулагина, О.П. Стебелева. - Текст : непосредственный // Химическое и нефтегазовое машиностроение. - 2010. - № 12. - С. 34-37. - Библиогр.: 12 назв.

77.       Д9-11/85950
            Изучение поведения фуллерита
C60 при газостатической обработке в Ar около и за границей его термической устойчивости / А. И. Кириллов, В. Н. Сивков, Д. В. Вялых [и др.]. - Текст : непосредственный // Нанотехнологии - производству 2010 : тр. Междунар. науч.-практ. конф., 1-3 дек. 2010 г., Фрязино. - М., 2011. - С. 75-80. - Библиогр.: 11 назв. (Шифр в БД)

78.       У3719/2009/3
Руднева, В. В.

            Исследование морфологии и размера частиц нанопорошков карбида кремния с применением методом электронной микроскопии / В. В. Руднева, Г. В. Галевский, Е. К. Юркова. - Текст : непосредственный // Порошковая металлургия и функциональные покрытия : известия вузов = 1997-308X. - 2009. - № 3. - С. 13-19. - Библиогр.: 8 назв.

79.       Д9-10/77888
Даниелян, А. Ж.

            Актуальные проблемы синтеза эпитаксильных графенов / А. Ж. Даниелян, А. Н. Булатова. - Текст : непосредственный // Методы и технологии получения графенов и квантоворазмерных структур : материалы Всерос. науч. семинара, 22 окт. 2010 г., Астрахань . - Астрахань : Издат. дом "Астраханский университет", 2010. - С. 38-43. - Библиогр.: 20 назв.

80.       Д9-11/84246
Низкотемпературный метод синтеза
квазисферических металлоуглеродных кластеров на основе графита / Р. О. Кочканян, А. Н. Заритовский, Е. Н. Котенко, М. М. Нечитайлов. - Текст : непосредственный // Синтез, свойства и применение графенов и слоистых наносистем. - Астрахань, 2011. - С. 13-23. - Библиогр.: 11 назв.

81.       Ж2-10/50171
Статистическая теория поверхностных
явлений в нанотрубках и нанощелях / Ю. В. Аграфонов, В. С. Петрушин, И. С. Петрушин [и др.]. - Текст : непосредственный // Наноматериалы и технологии. Наноструктурированные системы в физике конденсированного состояния. Техника и технология наноматериалов : сб. тр. 3-й Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 26-28 авг. 2010 г. - Улан-Удэ : Изд-во Бурят. госун-та, 2010. - С. 11-18. - Библиогр.: 8 назв.

82.       Д9-09/68164
Омарханова, А. С.

            Применение ЭГЭ в процессах гидрогенизации угля и синтеза нанотрубок / А. С. Омарханова, С. М. Мухамедин. - Текст : непосредственный // Физика и химия наноматериалов : сб. материалов 2-й Междунар. шк.-конф. молодых ученых, Томск, Россия, 12-16 окт. 2009 г. - Томск : ТМЛ-Пресс, 2009. - С. 404-407. - Библиогр.: 1 назв.

83.       Д9-11/85756
Кравчук, П. А.

            Наноинженерия в действии / П. А. Кравчук, Д. С. Гусаков. - Текст : непосредственный // Наноинженерия - 2011. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. - С. 197-199.

84.       Ж2-12/53995
Методы выделения и
исследования углеродных наноматериалов, полученных с помощью электродуговой плазмы / С. Л. Буянтуев, Д. М. Могнонов, И. Д. Ульзетуева [и др.]. - Текст : непосредственный // Наноматериалы и технологии. Наноструктурированные системы в физике конденсированного состояния. Техника и технология наноматериалов : сб. тр. 4-й Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 28 - 30 авг. 2012 г., Улан-Удэ. - Улан-Удэ, 2012. - С. 159-161. - Библиогр.: 7 назв.

85.       М/22656/2009/40/4
Колесников, Д. В.

            Теоретико-полевой подход к описанию электронных свойств углеродных наноструктур / Д. В. Колесников, В. А. Осипов. - Текст : непосредственный // Физика элементарных частиц и атомного ядра : ЭЧАЯ = 0367-2026. - 2009. - Т. 40, № 4. - С. 967-1011. - Библиогр.: 79 назв.

86.       Д10-14/11717
Формирование интерфейса при
контакте переходных металлов и графена по данным МД-моделирования / Э. Д. Курбанова, Р. М. Беляковка, Л. К. Ригмант, В. А. Полухин. - Текст : непосредственный // Нанотехнология в теории и практике : материалы II Всерос. науч. интернет-конф. с междунар. участием, 6 мая 2014 г., Казань. - Казань, 2014. - С. 94-98. - Библиогр.: 6 назв.

87.        Ж2-13/56513
Сороко, В. А.

            Электронные свойства графеновых нанолент с зигзаобразно модифицированными краями / В. А. Сороко, К. Г. Батраков, Л. А. Чернозатонский. - Текст : непосредственный // Биохимическая физика : тр. XIII Ежегод. междунар. молодеж. конф. ИБХФ РАН-ВУЗы, 28-30 окт. 2013 г., Москва. - М., 2013. - С. 211-215. - Библиогр.: 5