ဖူလ်လရင်း C60 ၎င်းတို့ကို ဒြပ်စင်ကာဗွန်၏ တတိယမြောက် allotrope အဖြစ်တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည် ငါးခုပါသောကွင်းများနှင့် ခြောက်ခုပါသောကွင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပိတ်လှောင်ထားသော ကာဗွန်မော်လီကျူးများ စီးရီးဖြစ်သည်။
ဖူလလင်းများကို ၎င်းတို့၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဆ៊ီမက်ထရစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နာနိုစကေးအတိုင်းအတာတွင် အထူးတည်ငြိမ်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားဆန်းပြားသော အီလက်ထရွန်နစ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကြောင့် “နာနို-မင်းသား” အဖြစ် လူသိများပြီး ၎င်းတို့အား အဆင့်မြင့်နည်းပညာနယ်ပယ်များစွာနှင့် အစားထိုး၍မရသော ပစ္စည်းများတွင် အသုံးချရန် အလားအလာကောင်းများ ရှိစေသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် fullerene သည် လျှပ်စစ်မစီးကူးသော်လည်း သတ္တုအက်တမ်များကို ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး သတ္တု၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် ၎င်းသည် စီးကူးမှုဖြစ်လာသည်။ Fullerene များတွင် လွတ်လပ်သော အီလက်ထရွန်များစွာရှိသောကြောင့် ယိုယွင်းနေသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်စင်များကို ၎င်းတို့ထဲသို့ ထည့်သွင်းခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ထက်ဝက်သက်တမ်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
လျှောက်လွှာနယ်ပယ်များနာနို ဖူလရင်း C60
၁။ စူပါကွန်ဒတ်ပစ္စည်း
Maglev ရထား၊ superconducting supercollider၊ superconducting quantum interference devices များ
၂။ အလှကုန်များ
Fullerenes များသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း free radicals များကို လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူပေးသည့် အစွမ်းထက် antioxidants များဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းလူများက fullerenes ၏ အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန် "အာရုံစူးစိုက်မှု" သည် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး နှိုင်းယှဉ်ပြောရလျှင် fullerenes ၏အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားလေ၊ free radicals များနှင့် melanin စုပ်ယူမှုနှင့် သန့်ရှင်းရေး ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
၃။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း
Fullerenes နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင်းသက်လာသော ဒြပ်ပေါင်းများသည် cytoprotective နှင့် antioxidant လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ antiviral နှင့် antibacterial လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဆေးဝါးထည့်သွင်းခြင်းနှင့် tumor ကုသခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။
၄။ လောင်စာဆဲလ်
fullerene များ၏ထူးခြားသောအခေါင်းပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဓာတုနှောင်ကြိုးများကိုဖွင့်ရန်ဓာတုနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ လိုအပ်သောသေးငယ်သောမော်လီကျူးများကိုလှောင်အိမ်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်အထူးအသုံးချမှုအချို့ရှိသောပစ္စည်းအသစ်များကိုပြင်ဆင်ရန်၊ ဥပမာ၊ နိုက်ထရိုဂျင်-doped fullerene သည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်လောင်စာဆဲလ်များအတွက်အလားအလာရှိသောဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၅။ စိန်ကဲ့သို့ ဖလင်
fullerene ပစ္စည်းများ၏ ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများထဲမှတစ်ခုမှာ C60 အတွက် sublimation point သည် 600° ခန့်ရှိပြီး fullerene များကို ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မမှန်သောပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော အနည်အနှစ်ဖုံးအုပ်မှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် အတော်လေးလွယ်ကူစေသည်။
ထို့အပြင်၊ fullerenes များသည် toluene ကဲ့သို့သော ဝင်ရိုးစွန်းအော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးပျော်ရည်များတွင် အလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်သောကြောင့်၊ ရှုပ်ထွေးသောမျက်နှာပြင်ကို အခန်းအပူချိန်တွင် ပြင်ဆင်ထားသောပျော်ရည်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်နှစ်မြှုပ်နိုင်ပြီး ပျော်ရည်အငွေ့ပျံသွားပြီးနောက် fullerenes မော်လီကျူးဖလင်အလွှာတစ်ခုကို ချန်ထားခဲ့သည်။
Fullerene များကို အော်ဂဲနစ် ဆိုလာဆဲလ်များ၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းများနှင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ဝေဖာများတွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ Theorem Chemicals သည် fullerenes carbon 60 nanoparticles များကို အရွယ်အစား 0.7nm၊ 99.9% သို့မဟုတ် ထို့ထက်နိမ့်သော သန့်ရှင်းမှု၊ အညိုရောင်အမှုန့်များ သို့မဟုတ် ပျံ့နှံ့မှုများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။ ပျော်ဝင်နိုင်သော fullerenes များကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်၊ အီသနော၊ ဂလစ်စရောနှင့် အီစတာများ စသည်တို့တွင် ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော C60 Fullerene ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖူလ်လရင်း C60ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ပြန်လည်ပုံဆောင်ခဲခြင်း – ကော်လံခရိုမာတိုဂရပ်ဖီ, နှင့်sublimation နည်းလမ်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် ကျော်လွန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကတိပြုပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်များကို ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားပါသည်။
| ပထမတန်း | ဖူလ်လရင်း C60အဆင့် II | ဖူလ်လရင်း C60အဆင့် III | အဆင့် IV | Fullerene C60 အဆင့် V | ဖူလ်လရင်း C70ပထမတန်း | ဖူလ်လရင်း C70အဆင့် II | ဖူလ်လရင်း C70အဆင့် III | အဆင့် IV |
| သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: 99.5% | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: ၉၉.၉% | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: 99.95% | သန့်စင်မှု ၉၉.၉၉% | -OH အရေအတွက် ၁၈-၂၈ | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: ၉၅% | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: ၉၉% | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: 99.5% | သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု: ၉၉.၉% |
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်


