Введение
Исследования кластеров(1*) -систем, состоящих из конечного числа свя занных атомов -свидетельствует о влиянии структуры кластера на его ста бильность [1,2]. Этот факт проявляется в существовании магических чисел -числа атомов в кластере, при котором он имеет наибольшую стабильность. Реальное выражение указанного факта состоит в том, что интенсивность вы ходящего из источника потока заряженных кластеров с магическим числом выше, чем соответствующие потоки кластеров с меньшим и большим на еди ницу числом атомов в них. Каждому элементу или сорту кластеров соответ ствует определенный набор магических чисел в соответствии со структурой кластера. Например, магическими числами для ксенона являются 13, 16, 19, 55, 71, 87, 147 [3 -6], часть из которых отвечает структуре икосаэдра, характерной для кристалла инертного газа.Одним из магических чисел углерода является n = 60. Кластер С 60 имеет структуру покрышки футбольного мяча (рис. 1) [7] и резко выделяется среди кластеров с соседними значениями n своей стабильностью. Атомы углерода занимают вершины 20 правильных шестиугольников и 12 правильных пяти угольников, которые покрывают поверхность сферы таким образом, что каж дый пятиугольник имеет общие границы только с шестиугольниками, а каж дый шестиугольник граничит с тремя пятиугольниками и тремя шестиуголь никами. Замкнутость структуры кластера приводит к высокой инертности, т.е. к низкой реакционной способности. Повышенная стабильность и высокая инертность кластера позволяет создавать такие условия, когда при испа рении графита лазерным излучением испаряемый углерод в основном состоит из кластеров С 60 . Такие кластеры можно высадить на подложку и таким способом перевести углерод в новое устойчивое состояние. Таким способом