galvenā atšķirība starp grafēnu un fullerēnu tas ir grafēnam ir divdimensiju struktūra, savukārt fullerēnam ir trīsdimensiju struktūra.
Pamatā grafēns un fullerēns ir oglekļa alotropi. Tas ir; ir četri galvenie oglekļa alotropi; grafēns, fullerēns un pārējie divi ir dimants un grafīts.
1. Pārskats un galvenās atšķirības
2. Kas ir grafēns
3. Kas ir Fullerene
4. Salīdzinājums blakus - grafēns vs Fullerene tabulas formā
5. Kopsavilkums
Grafēns ir oglekļa allotrops, kas rodas kā divdimensiju loksnes, ko var nosaukt par “divdimensiju sešstūra režģi”. Turklāt tā ir bezgala liela aromātiska molekula. Struktūra ir šāda:
01. attēls. Grafēna loksnes struktūra
Turklāt šim materiālam ir unikāls īpašību kopums:
Fulilēns ir oglekļa allotrops, kas rodas kā oglekļa lode. Tāpēc atšķirībā no grafēna pillēns ir 3D struktūra. Turklāt tā rodas kā liela sferoidāla molekula, un tā sastāv no būra, ko veido sešdesmit vai vairāk atomi.
02. Attēls. Fulolēna uzbūve
Tā ir slēgta struktūra, tāpēc nav malu. Turklāt starp oglekļa atomiem tajā ir vienreizējas un divkāršas saites. Turklāt fullerēna sprostu veido oglekļa atomu gredzeni (vienā gredzenā var būt 5 līdz 7 oglekļa atomi). Lai arī tas galvenokārt notiek kā lode, tas var parādīties arī kā elipsoīds, caurule vai kāda cita forma. Turklāt fullēna molekulas lielums var atšķirties.
Grafēns ir oglekļa allotrops, kas rodas kā oglekļa loksnes, savukārt fullerēns ir oglekļa allotrops, kas rodas kā oglekļa lode. Galvenā atšķirība starp grafēnu un fullerēnu ir tā, ka grafēnam ir divdimensiju struktūra, savukārt fullerēnam ir trīsdimensiju struktūra. Turklāt fullēnā nav malu, bet grafēmā ir malas.
Zemāk esošajā infografikā ir apkopota atšķirība starp grafēnu un fullerēnu.
Īsumā grafēns un fullēns ir svarīgas oglekļa allotropās struktūras. Galvenā atšķirība starp grafēnu un fullerēnu ir tā, ka grafēnam ir divdimensiju struktūra, savukārt fullerēnam ir trīsdimensiju struktūra.
1. Devasena, Tijagarajans un Aruls Prakašs Francis. “Grafēns: no laboratorijas uz dzīvi.” Grafēns, vol. 2, nē. 1, 2014. gada janvāris, 62. – 66. Lpp., Doi: 10.1166 / graph.2014.1037.
2. Gautam, Rajeev K. un Anil Verma. “Elektrokatalizatora materiāli skābekļa reducēšanas reakcijai mikrobu kurināmā elementā.” Mikrobu elektroķīmiskā tehnoloģija, 2019. gads, 451.-483. lpp., Doi: 10.1016 / b978-0-444-64052-9.00018-2.
1. Aleksandra Alūza “Graphen” - paša darbs (CC BY-SA 3.0), izmantojot Commons Wikimedia
2. “C60a” - oriģinālais augšupielādētājs bija Mstroeck angļu Vikipēdijā. Bet vēlākas versijas Bryn C augšupielādēja vietnē en.wikipedia. - Pārvietots no en.wikipedia uz Commons. (CC BY-SA 3.0), izmantojot Commons Wikimedia