发布时间:2015-12-09 10:37 原文链接: “内嵌富勒烯”材料为什么这么贵?一克一亿英镑

  近日,英国《每日电讯报》网站报道,牛津大学的碳材料设计公司在生产“内嵌富勒烯”材料。该公司以2.2万英镑卖出了第一批200微克的“内嵌富勒烯”材料,相当于每克价值1亿英镑。有媒体将之称为世界最贵材料。

  “内嵌富勒烯”材料为什么这么贵?

  富勒烯是在石墨、钻石之后被发现的单质碳的第三种同素异形体。1985年英国化学家哈罗德·沃特尔·克罗托和美国科学家理查德·斯莫利发现了富勒烯C60,并提出了其笼型结构;1990年,德国科学家首次合成了克级C60分子。那么牛津大学科学家生产的“内嵌富勒烯”材料有何独特之处,为什么这么贵?

  中国科学院化学研究所研究员、科技部纳米重大科学研究计划首席科学家王春儒告诉科技日报记者,内嵌有氮原子的内嵌富勒烯生产难、分离难、保存难,所以才特别昂贵。这种分子生产难度非常大,一般是在室温下用氮离子轰击C60的方法制得的,大多数氮离子或者击不破C60碳笼,或者把碳笼打碎,只有极少数能量合适,轰击角度正好的氮原子才能够击破碳笼,刚好耗尽氮离子能量,而后碳笼又自己修复好,才能得到氮内嵌富勒烯;而把这生产出来的不到万分之一的氮内嵌富勒烯从其他C60中分离出来并纯化,也是一个极其艰巨的任务。最后,内嵌有氮原子的富勒烯不太稳定,保存起来也非常困难。

  “一个单个的氮原子非常容易活泼,如果没有富勒烯C60这个碳笼对他进行保护,瞬间就会与其他物质反应,所以是一个极其不稳定的自由基。”王春儒说,“将氮原子放进富勒烯碳笼里面之后,如果没有外界的打扰,它就会长期保持稳定;而如果一旦受到光、热等因素的影响,它就会从笼子里跑掉,所以保存氮内嵌富勒烯必须避光和低温。”

  或将开启手机导航革命

  牛津大学碳材料设计公司创始人、纳米材料科学家基里亚克斯·波尔菲拉基斯博士说:“内嵌富勒烯材料将被用来制造小型便携式原子钟。想象一下可以随身携带在智能手机里的微型原子钟,这是下一场手机革命。”

  事实上,他所说的革命应该是手机导航的革命。“据我理解,他所谓的手机革命实际上是指该种材料用于手机导航定位的功能,它能够提高手机定位精度,用于手机高精度定位。” 王春儒说,“导航定位与时间的精度密切相关。基里亚克斯·波尔菲拉基斯博士的意思是将高精度的氮内嵌富勒烯原子钟内嵌到手机里面,可能会将手机的GPS导航精确到1毫米,如果真的能够实现,确实称得上是手机导航的革命。”

  应用领域尚待开发

  据王春儒介绍,由于这种氮内嵌富勒烯材料如此昂贵,现在能应用的领域其实也很有限,必须是不可替代的应用才能够体现其价值。现在能想到的最主要的应用就是高精度定位,在其他领域很难想象的到能将这种材料用于大规模应用。

  “其实十几年前,欧洲国家就曾经投入大量资金用于这种内嵌富勒烯材料的制备与分离,那时主要是用于量子计算机的研制,但是主要因为这种材料特别难制备和稳定性较差,所以一直没有付诸实用。” 王春儒说,“英国科学家研发的氮内嵌富勒烯材料能够制作高精度的原子钟,理论上是有可能的。但是我认为这也不是短时间内能够实现的技术,可能还需要很长一段时间的发展,比如如何克服这种材料怕光怕热的特性,在原子钟的制备和使用中一直保持材料的稳定,至关重要。”

相关文章

黄维垣:国家需要就是我的课题

“我国有机氟的各项工作都是大集体几代人的努力工作成果,绝不是我一个人的。”——黄维垣黄维垣(1921.12.15—2015.11.17),有机化学家,曾任中国科学院上海有机化学研究所副所长、所长。早期......

市场监管总局批准发布一批重要国家标准,涉及农业、材料、环境等领域

近日,市场监管总局(国家标准委)批准发布一批重要国家标准,涉及新兴领域、交通和绿色低碳、安全生产、经贸服务等方面,本批标准发布后将在提升人民群众生活品质、保障生命财产安全等方面发挥重要作用。在新兴领域......

天津大学等国内外科研单位筛选出新型高性能电池材料

在能源存储技术快速发展的今天,锂离子电池和钠离子电池因其卓越的性能被广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和大规模储能系统中。但传统电池材料在电池能存多少电、充电有多快、反复充电能使用多久等方面都遇到了难......

两部门公布生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)入围揭榜单位名单

两部门关于公布生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)入围揭榜单位的通知工业和信息化部办公厅国家药品监督管理局综合和规划财务司关于公布生物医用材料创新任务揭榜挂帅(第二批)入围揭榜单位的通知工信厅联原函......

我国科研人员提出固态锂电池界面调控新方案

记者从中国科学院金属研究所获悉,该所科研团队近日在固态锂电池领域取得突破,为解决固态电池界面阻抗大、离子传输效率低的关键难题提供了新路径。该研究成果已于近日发表在国际学术期刊《先进材料》上。固态锂电池......

新型材料工艺刻蚀高性能微芯片

一块10厘米的硅晶圆,上面有使用B-EUV光刻技术制作的大型可见图案。图片来源:美国约翰斯·霍普金斯大学一个国际联合团队在微芯片制造领域取得关键突破:他们开发出一种新型材料与工艺,可生产出更小、更快、......

专家齐聚师昌绪物质科学与技术论坛,共议科教融合赋能材料创新

8月27日,围绕“科教融合赋能新材料创新”主题,中国科学技术大学材料科学与工程科教融合论坛暨第二届师昌绪物质科学与技术论坛,在中国科学院金属研究所举办。会议现场。主办方供图李依依、柯伟、成会明、方忠、......

第四届机械、航天技术与材料应用国际学术会议召开

记者从AEIC学术交流中心获悉,8月12日至14日,由英国伯明翰大学主办的第四届机械、航天技术与材料应用国际学术会议(MATMA2025)在英国伯明翰大学召开。来自机械工程、航空航天技术及材料科学领域......

2025中国化工学会能源、材料与化工学术会议召开

8月7日,2025中国化工学会能源、材料与化工学术会议在中国石油兰州石化公司召开,400余名专家、学者齐聚金城兰州,聚焦国家重大战略和产业深度发展需求开展深入交流研讨,共享最新成果,加快推进甘肃省绿色......

全自动机器人高速检测材料关键特性

美国麻省理工学院(MIT)团队开发出一种全自动机器人系统,可大幅加快对新型半导体材料的性能分析和测试速度。这项发表于《科学进展》杂志的技术突破,将极大提升当前对高效太阳能电池板材料的研发进程,还将为下......