ACS simpozium seriyasi, 481, 1–23.
Bir devorli uglerod nanotubalari ichida hosil bo'lgan bir o'lchovli metallofulleren kristali.
oila, Y3N@C2n (n D 40 43). Amerika kimyo jamiyati jurnali, 131, 11762-11769.
Helden, G. v., Gotts, NG, & Bowers, MT (1993). Gaz fazasida uglerod halqalarini to'qnashuvda qizdirish
natijasida fullerenlarning hosil bo'lishining eksperimental dalillari. Tabiat, 363, 60–63.
Jismoniy ko'rib chiqish xatlari, 85, 5384–5387.
Xutter, J. va boshqalar. Kompyuter kodi CPMD, versiya 3.11 (CPMD dasturi © 2000–2016 birgalikda
Galano, A. (2006). Kresloning bir devorli uglerod nanotubalarining diametri va uzunligining xususiyatlariga
ta'siri haqida: Kimyoga nazariy yondashuv. Kimyoviy fizika, 327, 159–170.
Xaddon, RC (1993). Fullerenlar kimyosi: bir sinfda shtammning namoyon bo'lishi
IBM korporatsiyasi va Maks Plank instituti, Shtutgart tomonidan),
http://www.cpmd.org/.
Geim, AK va Novoselov, KS (2007). Grafenning ko'tarilishi. Tabiat materiallari, 6, 183–191.
Haddon, RC va Scott, LT (1986). -Ko'prikli annulenlarda va umuman deformatsiyalangan molekulalarda orbital
konjugatsiya va regibridlanish: -orbital o'qi vektor tahlili. Sof va amaliy kimyo, 58, 137–142.
izomerlar. Fizik tekshiruv B, 63, 193403-1–193403-4.
kimyoviy zondlash uchun nanotubalarni qo'llash. IEEE Sensors Journal, 8, 837–841.
Xalqaro nashr, 41, 1853–1859.
Gu, Z., Peng, H., Hauge, RH, Smalley, RE va Margrave, JL (2002). Yagona devorni kesish
Harutyunyan, AR, Chen, G., Paronyan, TM, Pigos, EM, Kuznetsov, OA, Hewaparakrama, K., Kim, SM,
Zakharov, D., Stach, EA, & Sumanasekera, GU (2009). Metall o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan bir devorli
uglerod nanotubalarining imtiyozli o'sishi. Fan, 326, 116–120.
ÿ
Xu, YH, & Ruckenstein, E. (2004). To'rtta bo'sh ish o'rinlari bilan C60 nuqsoni tuzilmalarining kvant kimyoviy
zichligi-funktsional nazariyasi hisoblari . Kimyoviy fizika jurnali, 120, 7971–7975.
Gueorguiev, GK, Pacheco, JM, & Tomanek, D. (2004). Uglerod fullerenlarining qutblanishiga kvant o'lchami
ta'siri. Jismoniy ko'rib chiqish xatlari, 92, 215501-1-215501-4.
74
Fizikaviy kimyo jurnali C, 113, 20822–20826.
Hirahara, K., Suenaga, K., Bandow, S., Kato, H., Okazaki, T., Shinohara, H., & Iijima, S. (2000).
London: Qirollik kimyo jamiyati.
Machine Translated by Google
Iijima, S. va Ichixashi, T. (1993). 1 nm diametrli bir qobiqli uglerod nanotubalari. Tabiat, 363,
Jiang, D., Cooper, VR, & Dai, S. (2009). Gazni ajratish uchun so'nggi membrana sifatida g'ovakli grafen. Nano Letters,
9, 4019–4024.
Kimura, T., Sugai, T., Shinohara, H., Goto, T., Tohji, K., & Matsuoka, I. (1995). Yuqori fullerenlarning imtiyozli yoyli
deÿarj ishlab chiqarish. Kimyoviy fizika xatlari, 246, 571–576.
Iijima, S., Yudasaka, M., Yamada, R., Bandow, S., Suenaga, K., Kokai, F., & Takahashi, K. (1999).
Kadish, KM va Ruoff, RS (Tahrirlar). (2002). Fulleren: Kimyo fizikasi va texnologiyasi. Yangi
Knobel, RG va Kleland, AN (2003). Bitta elektronli tranzistor yordamida nanometr miqyosda joy o'zgartirishni sezish.
Tabiat, 424, 291–293.
York: Wiley.
Kostov, MK, Santiso, EE, Jorj, AM, Gubbins, KE va Nardelli, MB (2005).
Uglerodning asosiy strukturaviy, elektron va kimyoviy xossalari...
Xlorlash orqali fulleren qafasdagi beshburchaklarni birlashtirish: IPR D2-C76 IPR bo'lmagan C76Cl24 ga qayta
joylashadi. Angewandte Chemie, Xalqaro nashr, 48, 5904–5907.
Karousis, N., Papi, RM, Siskos, A., Vakalopoulou, P., Glezakos, P., Sarigiannis, Y., Stavropoulos, G., Kyriakidis, DA, &
Tagmatarchis, N. (2009). Antitripsin faolligi bo'lgan peptidomimetik-funktsional uglerod nanotubalari. Uglerod, 47,
3550–3558.
Krätschmer, W., Lamb, LD, Fostiropoulos, K., & Huffman, DR (1990). Solid C60: Yangi shakl
Dirac konusining harakatlanishi va grafen super panjarasining tarmoqli oralig'ini yoqish / o'chirish. Ilmiy hisobotlar,
6, 18869.
Kikuchi, K., Nakahara, N., Vakabayashi, T., Suzuki, S., Shiromaru, X., Miyake, Y., Saito, K., Ikemoto, I., Kainosho, M.
va Achiba, Y. (1992a). C78, C82 va C84 fullerenlarning izomerlarining NMR xarakteristikasi . Tabiat, 357, 142–145.
Kresse, G. va Furthmuller, J. (1996a). Ab initio umumiy energiya uchun samarali iterativ sxemalar
Iijima, S. (1991). Grafitli uglerodning spiral mikronaychalari. Tabiat, 354, 56–58.
tekis-to'lqinli asoslar to'plamidan foydalangan holda hisob-kitoblar. Fizik tekshiruv B, 54, 11169–11186.
Iijima, S. (2007). Uglerodda martaba. Tabiat nanotexnologiyasi, 2, 590–591.
Jiang, H., Nasibulin, AG, Brown, DP, & Kauppinen, EI (2007). Elektron diffraktsiyasi bilan bir devorli uglerod
nanotubalarini aniq atom strukturasini aniqlash. Uglerod, 45, 662–667.
603–605.
Kaczmarek, A., Dinadayalane, TC, ÿukaszewicz, J. va Leszczynski, J. (2007). Quvur uzunligining (3,3) va (4,4) bir
devorli uglerod nanotubalarining yon devorlarida bir va ikkita vodorod atomlarining kimyosorbsiyalariga ta'siri:
Nazariy tadqiqot. Kvant kimyosi xalqaro jurnali, 107, 2211–2219.
Klein, DJ va Schmalz, TG (1990). I. Xargittayda (Tahr.), Kvazikristallar, tarmoqlar va besh karra simmetriya molekulalari
(239-bet). Nyu-York: VCH.
Bir devorli grafitli uglerodli nano-shoxlarning nano-agregatlari. Kimyoviy fizika xatlari, 309, 165–170.
Ioffe, IN, Goryunkov, AA, Tamm, NB, Sidorov, LN, Kemnitz, E. va Troyanov, SI (2009).
Kar, T., Bettinger, HF, Scheiner, S. va Roy, AK (2008). Kovalent bo'lmagan stacking va bitta devorli uglerod nanotubalari
yuzasida aromatik moddalarning CH-o'zaro ta'siri: MP2 tadqiqoti. Fizikaviy kimyo jurnali C, 112, 20070–20075.
Buzuq uglerodli substratlarda suvning dissotsiatsiyasi. Jismoniy ko'rib chiqish xatlari, 95, 136105-1- 136105-4.
75
Jia, T.-T., Zheng, M.-M., Fan, X.-Y., Su, Y., Li, S.-J., Liu, H.-Y., Chen, G., & Kawazoe, Y. (2016).
Kessler, B., Bringer, A., Cramm, S., Schlebusch, C., Eberhardt, W., Suzuki, S., Achiba, Y., Esch, F., Barnaba, M., &
Cocco, D. (1997). To'liq bo'lmagan zaryad o'tkazuvchanligi va endohedral qo'shilgan La@C82 valentlik
diapazonlarida La-hosil bo'lgan holatlar haqida dalillar. Jismoniy ko'rib chiqish xatlari, 79, 2289-2292.
ugleroddan. Tabiat, 347, 354–358.
Kikuchi, K., Nakahara, N., Vakabayashi, T., Honda, M., Matsumiya, X., Morivaki, T., Suzuki, S.,
Shiromaru, X., Saito, K., Yamauchi, K. Ikemoto, I. va Achiba, Y. (1992b). Fulleren oilasining
izolyatsiyasi va identifikatsiyasi: C76, C78, C82, C84, C90 va C96. Kimyoviy fizika maktublari,
188, 177–180.
Machine Translated by Google
va Sc@C60. Kimyoviy fizika xatlari, 332, 51–57.
|