C70 풀러렌이란 무엇입니까?
풀러렌 C70의 발견은 화학 분야에서 획기적인 발전입니다. 70개의 탄소 원자로 구성된 새장 모양의 분자로, 구조가 축구공과 유사해 '풋볼엔'이라고도 불린다. 풀러렌 C60과 비교하여 C70은 구조에 5원 고리가 추가되어 물리적, 화학적 특성이 더욱 독특합니다. C70 분자는 대칭성이 높고 분자간 힘이 강하여 안정성이 좋습니다. 동시에 독특한 케이지 구조는 뛰어난 전자 전달 및 광학 특성을 제공합니다.
구형 중공 구조에 따르면C70 풀러렌분자 특성상 방향족성을 갖고, 일반적인 축합고리 방향족 탄화수소와 반응하여 알킬화, 환원 등의 반응을 거쳐 수소화물을 생성할 수 있어야 한다고 유추할 수 있다. 방향족 탄화수소는 일반적으로 전자가 풍부한 반응을 나타내고 친전자체와 친전자 치환 반응을 하기 쉽다는 것은 잘 알려져 있지만, C70은 전자가 부족한 화합물의 반응성, 즉 전자를 얻으려는 경향을 나타냅니다. 친전자체와는 반응하기 어렵지만, NH3 등의 친핵체나 금속과는 반응하기 쉽습니다. Bethune은 C70 풀러렌의 화학적 거동이 방향족 화합물이라기보다는 전자가 부족한 올레핀에 더 가깝다고 믿습니다. C70의 속이 빈 구형 구조로 인해 구형의 내부 표면과 외부 표면 모두에서 반응할 수 있으며, 이로부터 다양한 기능성 축구 엔 유도체가 얻어집니다.
Fullerene C70은 다음과 같은 많은 특별한 특성을 가지고 있습니다.
강력한 항산화 특성: 풀러렌 C70은 자유 라디칼을 중화하고 세포 산화 손상에 저항하며 노화 방지 효과가 있습니다.
우수한 전도성: C70 풀러렌은 전자 장치 및 태양 전지의 반도체 재료로 사용될 수 있습니다.
높은 강도와 강성 : Fullerene C70은 높은 강도와 강성을 가지며 재료의 성능을 향상시키는 데 사용할 수 있습니다.

| 제품명 | C70 풀러렌 |
| 카스 | 99685-96-8 |
| 분자식 | C70 |
| 분자량 | 720.64 |
| EINECS 번호 | 205-105-7 |
| 보관상태 | 어두운 곳에 보관하십시오. 불활성 분위기, 실온 |
| 녹는점 | >280도(점등) |
| 수용성 | 톨루엔에 용해됩니다. 물에 불용성. |
| 모습 | 진한 갈색 ~ 흑색 분말 |
| 비등점 | 500-600도 하급. |
| 밀도 | 5.568 |
스킨 케어 제품에서 C70 풀러렌의 기능과 용도는 무엇입니까?
1. C70 풀러렌활성 산소를 효과적으로 제거하고 산화 손상에 저항하며 자외선 손상을 줄이는 데 도움이 됩니다.
2, 플러렌C70은 멜라닌 생성을 감소시켜 미백효과를 줍니다! 그러나 장기적인 효과와 구체적인 메커니즘은 아직 불분명합니다.
3. 기저층의 진피 콜라겐과 I/IV 섬유를 보호하고(콜라겐과 섬유의 감소는 주름 형성의 중요한 원인임) 주름 부위를 감소시킬 수 있습니다.
4. 모공축소에 효과가 있을 수 있으며 연구결과는 다릅니다. 가장 큰 이유는 모공의 종류가 다르기 때문일 수 있습니다.
5. 항염증 효과가 있고 여드름에 일정한 효과가 있으나 현재 임상에서 사용하는 항여드름제에 비해 효과가 떨어지므로 여드름 근육 보조 간호제로 사용할 수 있습니다.
6. 예비 연구에 따르면 풀러렌 C70은 모발 성장을 촉진할 수 있으며 이는 항산화 손상 기능과 관련이 있을 수 있습니다.
7. 또한 상처 치유를 촉진할 수 있으며 구체적인 메커니즘과 효과에 대해서는 여전히 추가 연구가 필요합니다.
제품 사양
| 목 | 사양 | 결과 | |||
| 모습 | 흑색 화약 | 준수 | |||
신분증 |
원소 분석 평가:긍정 질량 스펙트럼 평가:긍정 적외선 스펙트럼 평가:긍정적 |
준수 준수 준수 |
|||
| 순도(HPLC) | 99.9% | 99.91% | |||
| 불순물 | PAH/C50 | PAH/C50 | |||
| C60/산화물 | C60/산화물 | ||||
| C70 및 C70 산화물 |
0.06% 이하 | C70 및 C70 산화물 |
0.05978% | ||
| 높은 풀러렌 |
0.04% 이하 | 높은 풀러렌 |
0.03022% | ||
| 잔류용매 | 100ppm 이하 | 데이터가 없습니다 | |||
| 결론 분석 결과, 이 제품은 Enterprise Standard를 준수합니다. | |||||
| 저장 | 단단히 밀봉된 원래 용기에 보관하고 다음 물질로부터 보호하십시오. 빛, 저온의 건조한 장소(25도 이하) |
||||
| 유통기한 | 올바르게 보관한 경우 3년 | ||||
풀러렌 C70의 주요 용도는 무엇입니까?
재료 과학: C70 풀러렌전자전달성과 광학적 특성이 뛰어나 재료과학 분야에서 활용 가능성이 넓습니다. 예를 들어 고성능 유기태양전지의 활성층 소재로 활용해 태양전지의 변환효율을 향상시킬 수 있다. 또한 풀러렌 C70은 전도성 필름, 전계 효과 트랜지스터 및 기타 전자 장치를 제조하는 데에도 사용할 수 있어 전자 산업 발전을 위한 새로운 재료 선택을 제공합니다.
생의학 분야: Fullerene C70은 바이오메디컬 분야에서도 잠재적인 활용 가치를 가지고 있습니다. 독특한 케이지 구조와 우수한 생체적합성으로 인해 케이지 구조에 약물 분자를 감싸는 약물 전달체로 사용하여 약물의 지속적인 방출과 표적 전달을 실현할 수 있습니다. 또한 풀러렌 C70은 항산화 및 항염증 활성을 갖고 있어 항산화제 및 항염증제를 제조하는데 사용될 수 있다. 기타 분야: Fullerene C70은 촉매, 센서 및 기타 장치를 제조하는 데에도 사용할 수 있어 에너지, 환경 보호 및 기타 분야에서 광범위한 응용 가능성을 보여줍니다.
C70 풀러렌의 HTML5 아틀라스
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풀러렌 C70의 제조 방법은 무엇입니까?
고순도 풀러렌을 저렴한 비용으로 대량으로 제조하는 것은 풀러렌 연구의 기초입니다. 풀러렌의 수율을 높이기 위해 연구자들은 공정 기술을 지속적으로 개선해 왔으며 다양한 제조 방법이 등장했습니다. 현재 풀러렌을 제조하는 데 더 성숙되고 일반적으로 사용되는 방법은 아크 흑연 증발법, 태양 흑연 증발법 및 화염 연소법입니다.
1. 아크흑연 증발법
일반적으로 아크 챔버를 고진공 상태로 만든 다음 헬륨과 같은 불활성 가스를 도입합니다. 풀러렌을 제조하기 위한 음극과 양극은 아크 챔버에 배치됩니다. 음극 재료는 일반적으로 스펙트럼 등급 흑연 막대이고 양극 재료는 일반적으로 흑연 막대입니다. 일반적으로 바트, 니켈, 구리 또는 텅스텐 카바이드가 양극 전극에 촉매로 첨가됩니다. 두 개의 고순도 흑연 전극을 근접시켜 아크 방전을 시키면 탄소봉이 기화되어 플라즈마를 형성하게 됩니다. 불활성 대기에서는 작은 탄소 분자가 여러 번 충돌하고 병합되고 닫혀 안정적인 C60 및 고탄소 풀러렌 분자를 형성합니다. 다량의 입상 그을음 속에 존재하며, 반응기 내벽에 퇴적되며, 그을음을 모아 추출한다. 아크 흑연 증발법은 풀러렌 제조를 위한 독성 및 유해 생성물을 생성하지 않지만, 비용이 많이 들고 전력 소모가 매우 크다. 이는 실험실에서 풀러렌을 합성하는 데 일반적으로 사용되는 방법 중 하나입니다.
2. 태양광 흑연 증발법
태양증착법은 집속된 태양광을 가열 방식으로 이용하여 헬륨 분위기에서 흑연을 직접 증발시켜 풀러렌을 제조하는 방법이다. 온도가 3000K에 도달하면 풀러렌 수율은 20%에 도달할 수 있습니다. 집중된 태양광을 이용하여 흑연을 증발시키는 방법은 자외선 복사에 의한 풀러렌 구조의 광화학적 파괴를 피하고, 탄소 증기가 서냉대에 도달하기 전에 탄소 블록으로 응축되는 것을 방지함으로써 풀러렌의 수율을 높이고, 낮은 수율의 문제를 해결한다. 아크 흑연 증발 및 플라즈마 흑연 증발.
3. 화염연소방식
연소법은 산업계에서 풀러렌을 제조하는 주요 방법입니다. 화염 연소법은 주로 미리 혼합된 벤젠, 톨루엔 증기 및 산소를 아르곤 가스로 희석한 후 저압(약 5.32kPa) 연소실에 투입하여 불완전 연소시켜 C60 및 C70을 함유한 그을음을 얻는 방법입니다. 그을음을 분리, 정제하면 순도 99.9%의 C60을 얻을 수 있다. 화염 연소 방식에서 풀러렌 생성에 필요한 에너지는 연소 자체에서 방출되는 열에 의해 제공됩니다. 압력과 가스 비율을 조정하면 제품 분포를 넓은 범위로 제어할 수 있습니다. 조작이 간단하고 연속 공급이 용이하며 전력 소비가 없다는 장점이 있습니다. 따라서 이 방법은 풀러렌의 산업적 생산을 위한 주류 방법이 되었습니다.
C70 풀러렌의 구조적 특성:
C60 분자의 케이지 구조는 축구공과 유사합니다. 32개의 면에는 5원체 고리 12개와 6원체 고리 20개가 포함됩니다. 각각의 5원자 고리는 5개의 6원자 고리와 공통 모서리를 공유합니다. 각 6원 고리는 3개의 6원 고리와 3개의 5원 고리로 연결되는데, 즉 6원 고리는 12개의 5원 고리를 서로 분리시킨다.
C70의 모양은 축구공과 유사합니다. 분자에는 12개의 5원 고리와 25개의 6원 고리가 있습니다. 각각의 5원자 고리는 5개의 6원자 고리와 공통 모서리를 공유합니다. 즉, 6원자 고리는 12개의 5원자 고리를 서로 분리합니다. 실제로 지금까지 준비된 분자는 12개의 5원 고리와 서로 다른 수의 6원 고리로 구성되어 있다. 각각의 5원자 고리는 5개의 6원자 고리와 공통 모서리를 공유합니다. 즉, 6원자 고리는 12개의 5원자 고리를 서로 분리합니다.
왜 그럴까요? 이는 5원 고리의 σ 결합에는 장력이 있는 반면, 6원 고리의 σ 결합에는 장력이 없기 때문입니다. 5원고리와 5원고리 사이의 연결은 분자 내 σ결합의 장력을 증가시켜 불안정하게 만든다. 따라서 현재 실험실에서 제조된 풀러렌 분자에는 5원 고리가 고립되어 존재하고 있다. 즉, 각 5원 고리가 6원 고리로 둘러싸여 있다. 사람들은 이 현상을 '고립된 5원고리 원리'라고 부른다(즉, 풀러렌 분자의 5원고리가 5원고리가 아닌 6원고리와 최대한 연결되어 분자를 안정적으로 유지하는 원리) ). "분리된 5원 고리 원리"를 충족할 수 있는 가장 작은 풀러렌 분자는 C60 분자입니다.
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