This chemistry predates the introduction of current characterization techniques, in particular, transmission electron microscopy (TEM). We therefore prepared these compounds and examined their decomposition products under various conditions [6]. While we did observe many interesting features by TEM, including nested fullerenes, graphite coated metal particles, and possibly nanotubes, a deficiency of characterization facilities and funding forced us to abandon this work. Still, there seems to be much potential in this area with the availability of a variety of polyacetylenes [7] that would allow alteration of the carbon-to-metal ratio and structural changes and with the increasing knowledge of crystal engineering, solid state reaction chemistry[8], and Group 11 acetylide structures [9].
However, the main focus of this review is a project that grew out of the acetylide work and an interest in the metal catalyzed growth of carbon nanotubes. Various proposals for how the metal interacts with the tube and mediates its growth have been advanced [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20] and [21]. Of interest here are those that involve metal atoms bonded to the edge of the growing end of the tube [11],[13], [14], [22] and [23]. In several of these proposals the metal atoms bond to form either a five-membered metallacycle or an yne complex at the end of an armchair nanotube [21]. (The yne complex can also be considered a three-membered metallacycle.) In Scheme 2, this concept has been extended to complete metal atom coverage of the tube end for both the five-membered metallacycle 2 and the yne interaction 3. This eliminates all dangling bonds and could be the situation for a metal particle attached to the tube end. An interesting feature of these two systems is their inter-conversion by a concerted shift of the metal atoms around the tube edge. That is, 2 and 3 are isomers. These interactions are specific for an armchair type nanotube. A zig-zag nanotube edge requires a four-membered metallacycle interaction 4 (Scheme 2) with no isomerism possible.
เคมีนี้ถือกำเนิดของเทคนิคการแนะนำตัวละครในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Tem) เราจึงเตรียมสารเหล่านี้และตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากการสลายของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขต่างๆ [6] ในขณะที่เราไม่ได้สังเกตคุณลักษณะที่น่าสนใจจำนวนมากโดยการ Tem รวมทั้งฟูลเลอรีซ้อนเคลือบอนุภาคโลหะไฟท์และอาจท่อนาโน,ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกของตัวละครและการระดมทุนบังคับให้เราละทิ้งงานนี้ ยังคงดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพมากในพื้นที่ที่มีความพร้อมของความหลากหลายของ polyacetylenes นี้ [7] ที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนคาร์บอนกับโลหะและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นของคริสตัลวิศวกรรมเคมีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง [8]และกลุ่ม 11 โครงสร้างอะเซติ [9].
แต่จุดสนใจหลักของการทบทวนนี้เป็นโครงการที่งอกออกมาจากการทำงานของอะเซติและความสนใจในการเจริญเติบโตของโลหะเร่งของท่อนาโนคาร์บอน ข้อเสนอต่างๆสำหรับวิธีการที่โลหะมีปฏิสัมพันธ์กับหลอดและไกล่เกลี่ยเจริญเติบโตของมันได้รับการขั้นสูง [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [ 18], [19], [20] และ [21]ที่น่าสนใจที่นี่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอะตอมโลหะผูกมัดไปที่ขอบของปลายท่อที่เพิ่มขึ้นของ [11], [13], [14], [22] และ [23] ในหลายข้อเสนอเหล่านี้พันธบัตรอะตอมโลหะในรูปแบบทั้ง metallacycle ห้าสมาชิกวงหรือซับซ้อน yne ที่ส่วนท้ายของท่อนาโนเก้าอี้ [21] (ที่ซับซ้อน yne ยังสามารถได้รับการพิจารณา metallacycle สามสมาชิกวง.) ในรูปแบบที่ 2แนวคิดนี้ได้รับการขยายเพื่อให้ครอบคลุมโลหะอะตอมของปลายท่อทั้ง metallacycle ห้าสมาชิกวงที่ 2 และการมีปฏิสัมพันธ์ yne 3 นี้จะช่วยลดการออกพันธบัตรห้อยและอาจจะเป็นสถานการณ์อนุภาคโลหะติดอยู่ที่ปลายท่อ คุณสมบัติที่น่าสนใจของทั้งสองระบบเป็นของพวกเขาระหว่างการแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงร่วมกันของอะตอมโลหะรอบขอบท่อ ซึ่งก็คือ2 และ 3 เป็นสารอินทรีย์ ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เป็นที่เฉพาะเจาะจงสำหรับนาโนประเภทเก้าอี้ ขอบท่อนาโน zig-ฟันปลาต้อง metallacycle ปฏิสัมพันธ์สี่สมาชิกวงที่ 4 (โครงการ 2) ที่มีความเป็นไปได้ไม่มี isomerism.
การแปล กรุณารอสักครู่..

เคมีนี้ตั้งแนะนำปัจจุบันจำแนกเทคนิค โดยเฉพาะ การส่งผ่านอิเล็กตรอน microscopy (ยการ) เราจึงเตรียมสารประกอบเหล่านี้ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์แยกส่วนประกอบของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ [6] ในขณะที่เราไม่ได้สังเกตคุณลักษณะหลายอย่างที่น่าสนใจ โดยยการ รวมซ้อน fullerenes แกรไฟต์เคลือบอนุภาคโลหะ และอาจ nanotubes ขาดจำแนกและทุนบังคับเราจากนี้ไป ยัง มีน่าจะมีศักยภาพมากในบริเวณนี้ มีความหลากหลาย polyacetylenes [7] ที่จะอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและอัตราส่วนคาร์บอนโลหะ และ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นของคริสตัลวิศวกรรม แข็งรัฐปฏิกิริยาเคมี [8], และโครงสร้าง acetylide 11 กลุ่ม [9] .
อย่างไรก็ตาม โฟกัสหลักของบทความนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากงาน acetylide และความสนใจในการเจริญเติบโตกระบวนโลหะคาร์บอน nanotubes ข้อเสนอต่าง ๆ สำหรับวิธีโลหะโต้ตอบกับท่อ และ mediates การเจริญเติบโตได้รับขั้นสูง [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20] [21] และ น่าสนใจ ที่นี่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับอะตอมโลหะพันธะกับขอบของปลายเติบโตหลอด [11], [13], [14], [22] [23] และ ข้อเสนอเหล่านี้ใน อะตอมโลหะพันธบัตรเพื่อ metallacycle 5 membered หรือ yne ซับซ้อนในตอนท้ายของทิวบ์เป็น armchair [21] (Yne ซับซ้อนสามารถได้รับการพิจารณา metallacycle 3 membered) ในโครงร่าง 2 แนวคิดนี้มีการขยายการครอบคลุมอะตอมโลหะของปลายท่อ metallacycle ห้า membered 2 และโต้ตอบ yne 3 นี้ลดความผูกพันทางที่ห้อยอยู่ทั้งหมด และสามารถสถานการณ์สำหรับอนุภาคโลหะแนบท้ายหลอด คุณลักษณะน่าสนใจของสองระบบนี้เป็นการแปลงระหว่าง โดยกะกันของอะตอมโลหะรอบ ๆ ขอบท่อ นั่นก็คือ 2 และ 3 มี isomers เฉพาะสำหรับท่อนาโนชนิด armchair การโต้ตอบเหล่านี้ได้ การโต้ metallacycle 4 membered 4 (ร่าง 2) กับ isomerism ไม่ได้ต้องการซิกแซกชนำทิวบ์ขอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ทางด้านเคมีแห่งนี้คงนำมาใช้เทคนิคการแสดงลักษณะเฉพาะในปัจจุบันในการส่งสัญญาณการตรวจวิเคราะห์สารเคมีอิเลคตรอน(เปิดระบบ) เราจึงเตรียมสารประกอบเหล่านี้และตรวจสอบสินค้าแยกออกเป็นส่วนๆตาม สภาพ การใช้งานต่างๆ[ 6 ] ในขณะที่เราก็ปฏิบัติตามความโดดเด่นที่น่าสนใจจำนวนมากโดยเปิดระบบรวมถึง fullerenes ซ้อนตะกั่วดำเคลือบ อนุภาค ขนาดเล็กและโลหะ nanotubes อาจเป็นไปได้ปัญหาการขาดธาตุของเงินทุนและส่วนอำนวยความสะดวกต่างๆแสดงลักษณะบังคับให้เราจำต้องทิ้งงานนี้ ยังมี ศักยภาพ มากในพื้นที่แห่งนี้มีความพร้อมใช้งานของความหลากหลายของ polyacetylenes [ 7 ]ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราคาร์บอนกับโลหะและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพร้อมด้วยความรู้ทางวิศวกรรมที่เพิ่มมากขึ้นของคริสตัล Solid State ปฏิกริยาทางด้านเคมี[ 8 ]และกลุ่ม 11 acetylide โครงสร้าง[ 9 ].
อย่างไรก็ตามจุดมุ่งเน้นหลักของการตรวจสอบนี้เป็นโครงการที่ขยายตัวออกไปไม่มีงานทำ acetylide และดอกเบี้ยที่อยู่ในสารเร่งการขยายตัวเป็นโลหะของ nanotubes คาร์บอน ข้อเสนอต่างๆสำหรับวิธีที่เป็นโลหะโต้ตอบกับท่อดูดและอยู่ตรงกลางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการขั้นสูง[ 10 ],[ 11 ],[ 12 ],[ 13 ],[ 14 ],[ 15 ],[ 16 ],[ 17 ],[ 18 ],[ 19 ],[ 20 ]และ[ 21 ]มีส่วนได้เสียนี่คือผู้ที่ที่เกี่ยวข้องกับอะตอมโลหะเชื่อมติดด้วยเพื่อไปยังริมฝั่งของการเติบโตของท่อที่[ 11 ][ 13 ][ 14 ][ 22 ]และ[ 23 ] ในหลายพันธบัตรของข้อเสนอเหล่านี้เป็นอะตอมโลหะเพื่อไปที่แบบฟอร์ม metallacycle ทั้งห้า - of Organic Agriculture Movements หรือหรือคอมเพล็กซ์ yne หนึ่งในช่วงปลายของ nanotube เก้าอี้นวมแบบมีที่[ 21 ] (คอมเพล็กซ์ yne สามารถได้รับการพิจารณาว่า metallacycle สาม - of Organic Agriculture Movements หรือที่ยัง.)ในโครงการ 2แนวความคิดนี้ได้รับการขยายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ Atom โลหะของปลายท่อดูดฝุ่นห้า - of Organic Agriculture Movements หรือ metallacycle yne 2 และ 3 ที่ทั้งการโต้ตอบ โรงแรมแห่งนี้จะช่วยขจัดปัญหาเรื่องอีนุงตุงนังพันธบัตรทั้งหมดและสามารถเป็นสถานการณ์ที่สำหรับฝุ่นละอองโลหะที่เชื่อมต่อเข้ากับท่อดูดฝุ่นที่จบลงความโดดเด่นที่น่าสนใจของทั้งสองระบบเหล่านี้คือระหว่างการแปลงของพวกเขาได้โดยการร่วมกันที่ของอะตอมเป็นโลหะที่อยู่รอบขอบท่อดูดฝุ่น ที่อยู่2 และ 3 isomers การโต้ตอบเหล่านี้จะมีลักษณะเฉพาะสำหรับ ประเภท เก้าอี้นวมแบบมีที่ nanotube ที่อุปกรณ์ม้วนผมซิกแซกขอบ nanotube ต้องมีการโต้ตอบ metallacycle สี่ of Organic Agriculture Movements หรือที่ 4 (โครงการ 2 )พร้อมด้วยไม่มีกันเป็นไปได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
