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Updated: Jul 18, 2026

Resonance Raman Spectroscopy of Extreme Nanowires and Other 1D Systems
Published on: April 28, 2016
在C60富勒烯离子的电子磁共振光谱中的工件:不可避免的C120O杂质
Parimal Paul1, Kee-Chan Kim, Dayong Sun
1Department of Chemistry, University of California, Riverside, California 92521-0403, USA.
对富勒里德离子和固体C60的电子磁共振 (EPR) 研究进行了重新解释. 像C120O这样的杂质和不完全的还原损害了以前的光谱,导致了C60和C120O物种中EPR信号的新赋值.
科学领域:
- 固态化学和光谱学 固态化学和光谱学
- 富勒及其衍生物的材料科学.
背景情况:
- 电子磁共振 (EPR) 光谱对于表征像富勒化离子这样的磁共振物种至关重要.
- 之前对C60n- (n=2,3) 和固体C60的EPR研究因杂质和不完整的减少而复杂化.
- C120O是C60中常见的杂质,显著影响EPR光谱.
研究的目的:
- 重新评估和重新解释C60n-富勒离子和固体C60.0的现有EPR数据.
- 为了确定之前错误分配的EPR信号的来源.
- 在受控条件下为C60-和C60(3-) 建立真正的EPR光谱.
主要方法:
- 从C60n- (n=2,3) 和固体C60中重新解释现有的EPR光谱数据.
- 对归因于C120On-物种的EPR信号的分析,考虑到不同的减少水平和杂质存在.
- 在严格无氧条件下制备高度净化的C60样本,以获得真实的光谱.
主要成果:
- 富勒里德光谱中的中央窄线宽度信号归因于C120On- (n=奇).
- 在C60(2-) 频谱中的轴三重信号被重新分配到C120On- (n=2或4),其中D值支持C120O.
- 暴露在空气中的C60中的EPR信号被认为源自过氧化物桥接的二极根 (*C60-O-O-C60*) 或分解产物,而不是C60*+.
结论:
- C120O杂质的存在显著影响了富勒和C60.0的EPR光谱.
- 该C60(2-) 离子是EPR静音的,其先前分配的信号属于C120On-物种.
- 可从高度净化,无氧制备的样本中获得C60-和C60(3-) 的真实EPR光谱.
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