
Citation: Junjie Shi, Ziqi Hu, Yihao Yang, Yuxiang Bu, Zujin Shi. Stability and Formation Mechanism of Endohedral Metal Carbonitride Clusterfullerenes[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(10): 190707. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907077

内嵌金属碳氮化物团簇富勒烯的稳定性与生成机理
English
Stability and Formation Mechanism of Endohedral Metal Carbonitride Clusterfullerenes

-
Key words:
- Fullerene
- / Metallofullerene
- / Density functional theory
- / Electronic structure
- / Rare-earth element
-
-
[1]
Chai, Y.; Guo, T.; Jin, C. M.; Haufler, R. E.; Chibante, L. P. F.; Fure, J.; Wang, L. H.; Alford, J. M.; Smalley, R. E. J. Phys. Chem. 1991, 95, 7564. doi: 10.1021/j100173a002
-
[2]
张娅, 施祖进, 郝策, 徐建勋, 贺晓然, 顾镇南.物理化学学报, 2004, 20, 573. doi: 10.3866/PKU.WHXB20040604Zhang, Y.; Shi, Z. J.; Hao, C.; Xu, J. X.; He, X. R.; Gu, Z. N. Acta Phys. -Chim. Sin. 2004, 20, 573. doi: 10.3866/PKU.WHXB20040604
-
[3]
刘学森, 雷丹, 甘利华.物理化学学报, 2016, 32, 929. doi: 10.3866/PKU.WHXB201601221Liu, X. S.; Lei, D.; Gan, L. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 929. doi: 10.3866/PKU.WHXB201601221
-
[4]
Popov, A. A.; Yang, S.; Dunsch, L. Chem. Rev. 2013, 113, 5989. doi: 10.1021/cr300297r
-
[5]
Lu, X.; Akasaka, T.; Nagase, S. Chem. Commun. 2011, 47, 5942. doi: 10.1039/c1cc10123d
-
[6]
Ross, R. B.; Cardona, C. M.; Guldi, D. M.; Sankaranarayanan, S. G.; Reese, M. O.; Kopidakis, N.; Peet, J.; Walker, B.; Bazan, G. C.; Van Keuren, E.; et al. Nat. Mater. 2009, 8, 208. doi: 10.1038/NMAT2379
-
[7]
Bolskar, R. D. Nanomedicine 2008, 3, 201. doi: 10.2217/17435889.3.2.201
-
[8]
Feng, L.; Radhakrishnan, S. G.; Mizorogi, N.; Slanina, Z.; Nikawa, H.; Tsuchiya, T.; Akasaka, T.; Nagase, S.; Martin, N.; Guldi, D. M. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7608. doi: 10.1021/ja202331r
-
[9]
Jiang, Y. H.; Wang, D. S.; Xu, D.; Zhang, J. Y.; Wang, Z. Y. ChemPhysChem 2018, 19, 2995. doi: 10.1002/cphc.201800797
-
[10]
Liu, F.; Krylov, D. S.; Spree, L.; Avdoshenko, S. M.; Samoylova, N. A.; Rosenkranz, M.; Kostanyan, A.; Greber, T.; Wolter, A. U. B.; Buchner, B.; et al. Nat. Commun. 2017, 8, 16098. doi: 10.1038/ncomms16098
-
[11]
Wang, T. S.; Wang, C. R. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 450. doi: 10.1021/ar400156z
-
[12]
Hu, Z. Q.; Dong, B. W.; Liu, Z.; Liu, J. J.; Su, J.; Yu, C.; Xiong, J.; Shi, D. E.; Wang, Y. Y.; Wang, B. W.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 1123. doi: 10.1021/jacs.7b12170
-
[13]
Stevenson, S.; Rice, G.; Glass, T.; Harich, K.; Cromer, F.; Jordan, M.; Craft, J.; Hadju, E.; Bible, R.; Olmstead, M. Nature 1999, 401, 55. doi: 10.1038/43415
-
[14]
Dunsch, L.; Yang, S. Small 2007, 3, 1298. doi: 10.1002/smll.200700036
-
[15]
Zhang, J. Y.; Stevenson, S.; Dorn, H. C. Acc. Chem. Res. 2013, 46, 1548. doi: 10.1021/ar300301v
-
[16]
Campanera, J. M.; Bo, C.; Olmstead, M. M.; Balch, A. L.; Poblet, J. M. J. Phys. Chem. A 2002, 106, 12356. doi: 10.1021/jp021882m
-
[17]
Iiduka, Y.; Wakahara, T.; Nakahodo, T.; Tsuchiya, T.; Sakuraba, A.; Maeda, Y.; Akasaka, T.; Yoza, K.; Horn, E.; Kato, T. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 12500. doi: 10.1021/ja054209u
-
[18]
Stevenson, S.; Mackey, M. A.; Stuart, M. A.; Phillips, J. P.; Easterling, M. L.; Chancellor, C. J.; Olmstead, M. M.; Balch, A. L. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 11844. doi: 10.1021/ja803679u
-
[19]
Mercado, B. Q.; Olmstead, M. M.; Beavers, C. M.; Easterling, M. L.; Stevenson, S.; Mackey, M. A.; Coumbe, C. E.; Phillips, J. D.; Phillips, J. P.; Poblet, J. M.; et al. Chem. Commun. 2010, 46, 279. doi: 10.1039/b918731f
-
[20]
Krause, M.; Ziegs, F.; Popov, A. A.; Dunsch, L. ChemPhysChem 2007, 8, 537. doi: 10.1002/cphc.200600363
-
[21]
Wang, T. S.; Feng, L.; Wu, J. Y.; Xu, W.; Xiang, J. F.; Tan, K.; Ma, Y. H.; Zheng, J. P.; Jiang, L.; Lu, X.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 16362. doi: 10.1021/ja107843b
-
[22]
Frisch, M.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; Mennucci, B.; Petersson, G. A.; et al. Gaussian 09, Revision A.1; Gaussian: Wallingford, CT, USA, 2009.
-
[23]
Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648. doi: 10.1063/1.464913
-
[24]
Chaur, M. N.; Melin, F.; Ashby, J.; Elliott, B.; Kumbhar, A.; Rao, A. M.; Echegoyen, L. Chem. -Eur. J. 2008, 14, 8213. doi: 10.1002/chem.200800881
-
[25]
Xu, W.; Wang, T. S.; Wu, J. Y.; Ma, Y. H.; Zheng, J. P.; Li, H.; Wang, B.; Jiang, L.; Shu, C. Y.; Wang, C. R. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 402. doi: 10.1021/jp1087459
-
[26]
Jin. P; Zhou, Z.; Hao, C.; Gao, Z. X.; Tan, K.; Lu, X.; Chen, Z. F. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 12442. doi: 10.1039/b923106d
-
[27]
Zhang, J.; Bowles, F. L.; Bearden, D. W.; Ray, W. K.; Fuhrer, T.; Ye, Y.; Dixon, C.; Harich, K.; Helm, R. F.; Olmstead, M. M.; et al. Nat. Chem. 2013, 5, 880. doi: 10.1038/NCHEM.1748
-
[28]
Dunk, P. W.; Kaiser, N. K.; Hendrickson, C. L.; Quinn, J. P.; Ewels, C. P.; Nakanishi, Y.; Sasaki, Y.; Shinohara, H.; Marshall, A. G.; Kroto, H. W. Nat. Commun. 2012, 3, 855. doi: 10.1038/ncomms1853
-
[29]
Dang, J.; Wang, W.; Zheng, J.; Zhao, X.; Osawa, E.; Nagase, S. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 16233. doi: 10.1021/jp302881u
-
[30]
Wang, W.; Dang, J.; Zheng, J.; Zhao, X.; Nagase, S. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 2349. doi: 10.1021/jp3100766
-
[31]
Mulet-Gas, M.; Abella, L.; Ceron, M. R.; Castro, E.; Marshall, A. G.; Rodriguez-Fortea, A.; Echegoyen, L.; Poblet, J. M.; Dunk, P. W. Nat. Commun. 2017, 8, 1222. doi: 10.1038/s41467-017-01295-9
-
[1]
-

计量
- PDF下载量: 8
- 文章访问数: 533
- HTML全文浏览量: 75