Пицен (вещество)
| Пицен | |
|---|---|
| | |
| Общие | |
| Хим. формула | C22H14 |
| Физические свойства | |
| Молярная масса | 278.33 г/моль |
| Термические свойства | |
| Температура | |
| • плавления | 366-367 °C |
| • кипения | 518-520 °C |
| Классификация | |
| Рег. номер CAS | 213-46-7 |
| PubChem | 9162 |
| Рег. номер EINECS | 205-918-7 |
| SMILES | |
| InChI | |
| ChEBI | 33090 |
| ChemSpider | 8808 |
| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |
| Медиафайлы на Викискладе | |
Пицен - химическое соединение из класса полициклических ароматических углеводородов с химической формулой C22H14. Состоит из пяти бензольных колец соединенных вместе. Был обнаружен в остатках от дистилляции торфяной смолы и нефти.[1]
Синтез и свойства
Может быть искусственно получен путем действия безводного хлорида алюминия на смесь нафталина и 1,2-дибромэтана или путем дистилляции а-динафтостилбена. Кристаллизуется в большие бесцветные пластины обладающие синей флуоресценцией. Растворяется в концентрированной серной кислоте с зеленым цветом.[2]
Сверхпроводимость
При интеркаляции с калием или рубидием и охлаждением ниже 18 K, сообщается, что пицен проявляет сверхпроводящие свойства.[3] Однако из-за очевидной неспособности воспроизвести эти свойства,[4] сверхпроводящая способность пицена была встречена с большим скептицизмом.[5]
Ссылки и источники
- ↑ PubChem. Picene (англ.). pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Дата обращения: 25 сентября 2025. Архивировано 4 августа 2025 года.
- ↑ 1911 Encyclopædia Britannica/Picene - Wikisource, the free online library (англ.). en.wikisource.org. Дата обращения: 25 сентября 2025. Архивировано 23 июня 2022 года.
- ↑ Saswato Das. Scientists solve mystery of superinsulators // IEEE Spectrum. — 2010-03. — Т. 47, вып. 3. — С. 16–16. — ISSN 0018-9235. — doi:10.1109/mspec.2010.5421887.
- ↑ Gianluca A. Artioli, Lorenzo Malavasi. Superconductivity in metal-intercalated aromatic hydrocarbons (англ.) // Journal of Materials Chemistry C. — 2014. — Vol. 2, iss. 9. — P. 1577. — ISSN 2050-7526. — doi:10.1039/c3tc32326a.
- ↑ Satoshi Heguri, Mototada Kobayashi, Katsumi Tanigaki. Questioning the existence of superconducting potassium doped phases for aromatic hydrocarbons (англ.) // Physical Review B. — 2015-07-07. — Vol. 92, iss. 1. — ISSN 1098-0121. — doi:10.1103/PhysRevB.92.014502.