p Químicos do Boston College e da Nagoya University, no Japão, sintetizaram o primeiro exemplo de uma nova forma de carbono. O novo material consiste em várias peças idênticas de "grafeno grosseiramente empenado, "cada um contendo exatamente 80 átomos de carbono unidos em uma rede de 26 anéis, com 30 átomos de hidrogênio decorando a borda. Porque eles medem um pouco mais do que um nanômetro de diâmetro, essas moléculas individuais são chamadas genericamente de "nanocarbonos". Crédito: Química da Natureza
p Químicos do Boston College e da Nagoya University, no Japão, sintetizaram o primeiro exemplo de uma nova forma de carbono, os relatórios da equipe na edição online mais recente da revista
Química da Natureza . p O novo material consiste em várias peças idênticas de grafeno grosseiramente empenado, cada um contendo exatamente 80 átomos de carbono unidos em uma rede de 26 anéis, com 30 átomos de hidrogênio decorando a borda. Porque eles medem um pouco mais do que um nanômetro de diâmetro, essas moléculas individuais são chamadas genericamente de "nanocarbonos, "ou mais especificamente, neste caso, como" nanographenes grosseiramente empenados. "
p Até recentemente, os cientistas identificaram apenas duas formas de carbono puro:diamante e grafite. Então, em 1985, os químicos ficaram surpresos com a descoberta de que os átomos de carbono também podem se juntar para formar bolas ocas, conhecido como fulerenos. Desde então, os cientistas também aprenderam a fazer longos, ultra fino, tubos ocos de átomos de carbono, conhecido como nanotubos de carbono, e grandes folhas planas individuais de átomos de carbono, conhecido como grafeno. A descoberta dos fulerenos recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1996, e a preparação do grafeno recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2010.
p Folhas de grafeno preferem planas, Geometrias bidimensionais como consequência do hexagonal, como arame de galinha, arranjos de átomos de carbono trigonal compreendendo suas redes bidimensionais. A nova forma de carbono acaba de ser relatada em
Química da Natureza , Contudo, é totalmente distorcida da planaridade como consequência da presença de cinco anéis de 7 membros e um anel de 5 membros embutido na rede hexagonal de átomos de carbono.
p Defeitos de anéis de membros ímpares como esses não apenas distorcem as folhas de átomos da planaridade, eles também alteram o físico, óptico, e propriedades eletrônicas do material, de acordo com um dos principais autores, Lawrence T. Scott, Jim e Louise Vanderslice e Professor de Química da Família no Boston College.
p "Nosso novo nanógrafo deformado grosseiro é dramaticamente mais solúvel do que um nanografeno planar de tamanho comparável, "disse Scott, "e os dois diferem significativamente na cor, também. Medições eletroquímicas revelaram que o planar e os nanographenes empenados são igualmente facilmente oxidados, mas o nanographene empenado é mais difícil de reduzir. "
p O grafeno tem sido altamente elogiado como um material revolucionário para a eletrônica em nanoescala. Ao introduzir vários defeitos de anel de membros ímpares na rede de grafeno, Scott e seus colaboradores demonstraram experimentalmente que as propriedades eletrônicas do grafeno podem ser modificadas de maneira previsível por meio de síntese química precisamente controlada.