Bukminsterfulerena
Nama
Nama IUPAC
(C60-Ih)[5,6]fulerena
Nama lain
Bola buki; Fulerena-C60; [60]fulerena
Penanda
Model 3D (JSmol)
Referensi Beilstein 5901022
ChEBI
ChemSpider
Nomor EC
Nomor RTECS {{{value}}}
  • InChI=1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59 checkY
    Key: XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N checkY
  • InChI=1/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
    Key: XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYAU
  • c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c1c3c2c3c4c4c%10c5c5c6c6c7c7c%11c8c9c8c9c1c2c1c2c3c4c3c4c%10c5c5c6c6c7c7c%11c8c8c9c1c1c2c3c2c4c5c6c3c7c8c1c23
Sifat
C60
Massa molar 720,66 g·mol−1
Penampilan Kristal menjarum gelap
Densitas 1.65 g/cm3
Titik lebur menyublim pada ~ 600 °C (1.112 °F; 873 K)[1]
Taklarut pada air
Struktur
Kubus berpusat-muka, cF1924
Fm3m, No. 225
a = 1.4154 nm
Kecuali dinyatakan lain, data di atas berlaku pada suhu dan tekanan standar (25 °C [77 °F], 100 kPa).
checkY verifikasi (apa ini checkYN ?)
Referensi

Bukminsterfulerena adalah molekul bundar dengan rumus C60. Molekul ini ditemukan pada tahun 1985 oleh Harold Kroto, James Heath, Sean O'Brien, Robert Curl, dan Richard Smalley.[2] Nama bukminsterfulerena berasal dari Richard Buckminster Fuller, yang telah membangun kubah geodesik dengan bentuk yang mirip. Molekul ini merupakan molekul fulerena pertama yang ditemukan, dan juga yang paling banyak ditemui di alam.[3][4][5]

Bukminsterfulerena adalah materi terbesar yang menunjukkan dualitas gelombang-partikel.[6]

Catatan kaki

sunting
  1. ^ Eiji Ōsawa (2002). Perspectives of fullerene nanotechnology. Springer. hlm. 275–. ISBN 978-0-7923-7174-8. Diakses tanggal 26 December 2011.
  2. ^ Kroto, H.W. (1985). "C60: Buckminsterfullerene". Nature. 318 (6042): 162–163. doi:10.1038/318162a0.
  3. ^ Howard JB, McKinnon JT, Makarovsky Y, Lafleur AL, Johnson ME, in Nature 1991;352:139
  4. ^ Howard JB, Lafleur AL, Makarovsky Y, Mitra S, Pope CJ, Yadav TK, in Carbon 1992;30:1183
  5. ^ Grieco WJ, Lafleur AL, Swallow KC, Richter H, Taghizadeh K, Howard JB, in Proc. Combust Inst, 1998;27:1669
  6. ^ Nature: Wave–particle duality of C60 molecules, 14 Oktober 1999. Abstract, subscription needed for full text

Pranala luar

sunting


📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Nonlogam

Karbon dikenal dalam beberapa bentuk alotropik lainnya, termasuk bukminsterfulerena yang semikonduktor, dan varietas amorf serta parakristalin (campuran

Keterkaitan kuantum

didemonstrasikan dengan menggunaka foton, neutrino, elektron, molekul sebesar bukminsterfulerena, hingga menggunakan berlian kecil. Saat ini sejumlah ilmuwan meneliti

Karbon

membentuk sferoid (yang paling terkenal dan paling sederhana adalah C60 bukminsterfulerena berbentuk bola sepak). Tabung nano karbon (buckytube) secara struktural

Garis waktu kimia

Bukminsterfulerena, C60

Fulerena

Bukminsterfulerena C60 (kiri) dan tabung nano karbon (kanan) merupakan dua contoh struktur dalam keluarga fulerena.

Simetri ikosahedral

0), PSL(2,7) dari Klein quartic (genus 3), dan PSL(2,11) permukaan bukminsterfulerena (genus 70). Kelompok-kelompok ini membentuk "trinitas" dalam arti

Terbium(IV) fluorida

tetrafluorida: TbF4 + CoF3 → TbF3 + CoF4↑ Ia dapat memfluoronasi bukminsterfulerena pada suhu 320–460 °C. Ketika terbium(IV) fluorida bereaksi dengan

Kimia fulerena

Jenis-jenis fulerena itu berbeda tergantung pada sifat dan aplikasinya. Bukminsterfulerena merupakan molekul terkecil fulerena dalam bentuk C60, berisi cincin