DDI (DDI (diisocianato de dimerilo) No. CAS 68239-06-5 DIMERIL-DI-ISOCIANATO )
Diisocianato de dimerilo
DDI
Número CAS 68239-06-5
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Fullereno C60
Número CAS 99685-96-8
Nombre: Fullereno C60
Alias : Buckminsterfullerene, Bucky ball, Footballene
Fórmula molecular : C₆₀
Peso molecular : 720,66
Tipo: Grado regular, Grado de sublimación
Pureza: 90%, 95%, 99%, 99,5%, 99,9%, 99,95%, 99,99%
Número CAS 99685-96-8
Descripción del Producto
El fullereno C60 es una molécula esférica con forma de jaula hueca compuesta por 60 átomos de carbono.
Geometría: Icosaedro truncado, que contiene 12 pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares (32 caras, 60 vértices, 90 aristas en total).
Enlace: Cada átomo de carbono tiene hibridación sp² con enlaces π deslocalizados; Estructura altamente simétrica (grupo de puntos Ih).
Propiedades y características del producto
La estructura molecular del C60 se asemeja a una pelota de fútbol moderna: un edro esférico de 32 compuestos por 12 pentágonos separados y 20 hexágonos, siendo los 60 átomos de carbono completamente equivalentes. Cada átomo de carbono está ubicado en un vértice de un pentágono o hexágono, formando enlaces σ con tres átomos de carbono adyacentes mediante hibridación sp², mientras que los electrones orbitales p restantes forman un sistema π conjugado tanto dentro como fuera de la capa esférica. Debido a su parecido con la arquitectura de cúpula esférica diseñada por el arquitecto Buckminster Fuller, recibe el nombre de Buckminsterfullereno, comúnmente conocido como "buckyball".
Ventajas principales de rendimiento:
Estabilidad estructural : Los enlaces σ carbono-carbono y el sistema conjugado π permiten que el C60 permanezca estable en condiciones extremas (alta temperatura, radiación).
Excelentes propiedades electrónicas : alta afinidad electrónica, pequeña energía de reorganización, alta movilidad electrónica; la conductividad se puede ajustar mediante dopaje (semiconductor → conductor → superconductor)
Amplia absorción de luz : el rango de absorción de luz cubre longitudes de onda desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano.
Actividad antioxidante : Capacidad antioxidante 125 veces mayor que la de la vitamina C, eliminando eficazmente los radicales libres.
Modificabilidad de la superficie : Gro funcional.Los ups se pueden unir mediante enlaces covalentes (p. ej., carboxilo, amino) o enlaces no covalentes (apilamiento π-π)
Relleno endoédrico : Los metales o nitruros pueden encapsularse dentro de la jaula del fullereno, formando metalofullerenos endoédricos.
Aplicaciones
1.Campo de energía
Células solares : como material aceptor de electrones, exhibe un buen rendimiento de transporte de electrones y fotoestabilidad, lo que mejora la eficiencia de conversión de energía de las células solares de perovskita y las células fotovoltaicas orgánicas.
Fotocatálisis : Se utiliza como fotocatalizador para la división fotolítica del agua para producir hidrógeno, logrando una tasa de evolución de hidrógeno de hasta 1,2 mmol/g/h con una eficiencia del 23 %.
Supercondensadores : la gran superficie y las excelentes propiedades electroquímicas del C60 lo convierten en un material ideal para dispositivos de almacenamiento de energía de alto rendimiento.
2.Electrónica y Optoelectrónica
Dispositivos optoelectrónicos orgánicos : utilizados en fotodetectores, fotodiodos y diodos emisores de luz orgánicos (OLED); la alta movilidad de electrones del C60 mejora efectivamente el rendimiento del dispositivo
Electrónica flexible : Se pueden utilizar materiales dopados con C60 para fabricar pantallas flexibles con radios de curvatura <1 mm.
Computación cuántica : la jaula C60 puede servir como una "carcasa protectora cuántica" para qubits. IBM planea lanzar un prototipo de chip con 1.000 qubits basado en la tecnología de encapsulación C60
3.Campo biomédico
Antioxidante/Antienvejecimiento : Capacidad antioxidante 125 veces mayor que la de la vitamina C, ampliamente utilizada en productos de alta gama para el cuidado de la piel y suplementos para la salud.
Administración de medicamentos : la estructura de jaula de C60 puede encapsular moléculas de medicamentos para una administración dirigida, mejorando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios.
Terapia fotodinámica : actúa como fotosensibilizador para destruir las células cancerosas bajo luz y oxígeno, utilizada en el tratamiento del cáncer.
Terapia génica : los nanoportadores de liposomas C60 pueden aumentar la eficiencia de la entrega de ARNip al 85 %, logrando una reducción del tumor del 70 % en modelos de cáncer de mama
4.Ciencia de Materiales y Catálisis
Catálisis : puede servir como un "tampón de electrones" combinado con catalizadores metálicos para reacciones como la producción de gas de síntesis y la conversión de CO₂.
Modificación de polímeros : se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas y la estabilidad térmica de los materiales poliméricos.
Materiales inteligentes : los polímeros con memoria de forma dopados con C60 logran una recuperación de forma del 99 % bajo activación de luz infrarroja, utilizados en estructuras adaptativas aeroespaciales.
Sensores : los compuestos C60-SnO₂ alcanzan una sensibilidad de nivel de ppb para la detección de NO₂, aplicada en el monitoreo de la calidad del aire.
5.Otras aplicaciones
Lubricantes: como aditivos lubricantes de alto rendimiento.
Cosméticos : Materias primas para productos de cuidado de la piel anti-envejecimiento.
Materiales de almacenamiento de hidrógeno : la estructura de jaula del C60 se puede utilizar para el almacenamiento de hidrógeno.
Embalaje y almacenamiento
1) 10g/100g/500g/botella de vidrio, o según pedido
2) 1 kg/bolsa (1 kg de peso neto, 1,1 kg de peso bruto, empaquetados en una bolsa de papel de aluminio)
3) 5 kg/caja (1 kg de peso neto, 1,1 kg de peso bruto, embalados en cinco bolsas de papel de aluminio)
Embalaje primario : Bolsas de papel de aluminio con doble revestimiento de PE, termoselladas en atmósfera de argón o nitrógeno.
Embalaje secundario : botellas o bidones de HDPE con precintos de seguridad.
Embalaje exterior : Cajas de envío de cartón corrugado adecuadas para transporte internacional.
Índice técnico
| Fullereno C60 Grado I | Fullereno C60 Grado II | Fullereno C60 Grado III | Fullereno C60 Grado IV | Fullereno C60 Grado V | Fullereno C70 Grado I | Fullereno C70 Grado II | Fullereno C70 Grado III | mezcla de fullereno |
| Pureza: 99,5% | Pureza: 99,9% | Pureza: 99,95% | Pureza 99,99% | Grado de sublimación | Pureza: 98% | Pureza: 99% | Pureza: 99,5% | ~78 % C60, ~19 % C70, ~3 % más fullerenos |
* NOTA: Producción personalizada disponible bajo pedido.
Comparación de fullereno C60 y C70
Artículo de comparación | ||
Número de átomos de carbono | 60 | 70 |
Forma molecular | Esférico (forma de balón de fútbol) | Elipsoidal (forma de pelota de rugby) |
Simetría | yo | D5h |
Número de anillos pentagonales | 12 | 12 |
Número de anillos hexagonales | 20 | 25 |
Tipos de carbonos no equivalentes | 1 tipo (todos los carbonos equivalentes) | 5 tipos |
Número de líneas de RMN ¹³C | 1 linea | 5 lineas |
Brecha energética | ~1,5-1,7 eV | ~1,6 eV |
Absorción de luz visible | relativamente débil | Más fuerte (amplia absorción a 500-700 nm) |
Rango de absorción de luz | UV a infrarrojo cercano | UV a infrarrojo cercano (mejorado en la región visible) |
Afinidad electrónica | 2,6-2,8 eV | Comparable |
Compresibilidad | Más alto | Relativamente más bajo |
Transición de fase de estado sólido | Transición brusca de fase de primer orden a 260 K | Transición de fase compleja con efecto de histéresis |
Abundancia | Más alto (aproximadamente 60-80%) | Segundo más alto (aproximadamente 15-30%) |
Mejora típica de la eficiencia fotovoltaica | Base | 26-62% más alto que C60 |
Actividad antioxidante | Base | Los derivados pueden alcanzar 16 veces más que el C60 |
Aplicaciones principales | Células solares, biomedicina, computación cuántica, catalizadores. | Fotovoltaica orgánica, fotocatálisis, anti-VIH, antioxidantes |
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