WorksheetsФуллерендер туралы тест
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Фуллерен молекуласы қандай атомдардан тұрады?
Тек көміртегі атомдарынан
Тек сутегі атомдарынан
Көміртегі және оттегі атомдарынан
Көміртегі және азот атомдарынан
Фуллерен молекуласының қандай пішіндері болуы мүмкін?
Шар, эллипсоид, түтікше және басқа да пішіндер
Тек шар
Тек түзу сызық
Тек үшбұрыш
C₆₀ фуллеренінің құрылымы неден тұрады?
20 алтыбұрыш пен 12 бесбұрыштан
25 алтыбұрыш пен 12 бесбұрыштан
30 алтыбұрыш пен 10 бесбұрыштан
12 алтыбұрыш пен 20 бесбұрыштан
C₇₀ фуллеренінің құрылымы қандай?
25 алтыбұрыш пен 12 бесбұрыштан
20 алтыбұрыш пен 12 бесбұрыштан
30 алтыбұрыш пен 10 бесбұрыштан
12 алтыбұрыш пен 25 бесбұрыштан
Фуллереннің ең белгілі түрі C₆₀ қандай заттың пішініне ұқсайды?
Футбол добына
Баскетбол добына
Волейбол добына
Теннис добына
1985 жылы фуллеренді ашқан ғалымдардың бірі қай университеттен болды?
Сассекс университеті
Оксфорд университеті
Гарвард университеті
Кембридж университеті
1996 жылы фуллерендерді ашқаны үшін химия бойынша Нобель сыйлығын алған ғалымдардың кім?
Харольд Крото
Ричард Смолли
Роберт Керл
Мария Кюри
С60 молекуласы қандай сәулетшінің құрметіне бакминстерфуллерен деп аталды?
Бакминстер Фуллер
Леонардо да Винчи
Исаак Ньютон
Альфред Нобель
Фуллерендер қандай заттан алынған күйеде және көмірді булану нәтижесінде алынған күйеде табылады?
Бензолдан
Сутектен
Суда
Құмнан
Ховард пен әріптестердің спектроскопиялық зерттеулері бойынша өнімдік пен қатынаста қай фуллерендердің деріні бар екені анықталды?
С60 және С70
С20 және С30
С80 және С90
С10 және С50
Фуллерендерді синтездеудің негізгі екі әдісі қандай?
Масса-спектрометриялық және жеке молекулаларды бөліп алу
Электролиз және фотосинтез
Дистилляция және кристаллизация
Хроматография және экстракция
Фуллерен молекулаларының суреттерін алу үшін қандай микроскопия түрі қолданылады?
Жоғары ажыратымдылықтағы жарықтандырғыш электронды микроскопия (ЖА ЖЭМ)
Оптикалық микроскопия
Атомдық-күштік микроскопия
Электронды сканерлеуші микроскопия
Фуллерендердің ерігіштігі қандай температурада қарапайым еріткіштерде байқалады?
Бөлме температурасында
Жоғары температурада
Төмен температурада
Қысымда
C60 фуллерені қай еріткіштерде ішінара ериді?
Бензолда, толуолда және күкіртті көміртекте
Суда, этанолда және ацетонда
Хлорда, аммиакта және метанолда
Гександа, пропанда және эфирде
Таза C60 ерітінділері қандай түсті болады?
Қою күлгін түсті
Ашық жасыл түсті
Сары түсті
Көк түсті
Нөл-өлшемді наноматериалдардың диаметрі қанша нанометрден аз болады?
100 нм
200 нм
50 нм
500 нм
Нөл-өлшемді наноматериалдардың қарапайым материалдардан ерекшелігі неде?
Өлшемі, пішіні, кванттық эффектісі және беткі ауданның көлемге қатынасы
Тек түсі мен иісі
Тек қаттылығы
Тек электрөткізгіштігі
2023 жылы нөл-өлшемді наноматериалдарды ашқаны және синтездегені үшін кімдер жоғары ғылыми «Нобель» сыйлығына ие болды?
Мунги Дж. Бавенди, Лун Э. Брус және Алексей Екимов
Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон және Мария Кюри
Дмитрий Менделеев, Эрнест Резерфорд және Нильс Бор
Стивен Хокинг, Ричард Фейнман және Пол Дирак
Көміртекті наноматериалдарға ғалымдардың ерекше қызығушылық танытуының себебі неде?
Көміртек атомдарының тізбегі берік және көміртектің аллотропиялық модификациясы басқа элементтерге қарағанда көп
Көміртек тек органикалық заттарда кездеседі
Көміртек тек газ күйінде болады
Көміртек тек биологиялық процестерде қолданылады
Нөл-өлшемді көміртекті наноматериалдарға қандай материалдар жатады?
Фуллерендер мен көміртекті нүктелер
Тек графен
Тек алмаз
Тек көмір
Көміртекті наноматериалдардың түрлерін сипаттайтын сурет қандай мақсатта қолданылуы мүмкін?
Түрлерін визуалды түрде көрсету үшін
Тек эстетикалық мақсатта
Тек тарихи деректерді көрсету үшін
Тек химиялық реакцияларды көрсету үшін
Нанотехнологияның негізгі кванттық объектілері не болып табылады?
Кванттық нүктелер
Макро молекулалар
Полимерлер
Биологиялық жасушалар
Кванттық нүктелердің құрамында қандай элементтер болуы мүмкін?
Фосфор, көміртегі, ауыр металдар және басқа элементтер
Тек сутегі мен оттегі
Тек алтын мен күміс
Тек кремний мен алюминий
Көміртекті кванттық нүктелердің алғашқы анықталуы қай университетте және қай жылы жүргізілді?
Оңтүстік Каролина университеті, 2004 жыл
Гарвард университеті, 2010 жыл
Назарбаев университеті, 2015 жыл
Оксфорд университеті, 2000 жыл
Көміртекті кванттық нүктелердің функционалдық топтары бар аморфты көміртек нанобөлшектерін немесе барлық квазисфералық көміртек нанобөлшектерін қалай атауға болады?
Көміртекті нүктелер
Көміртекті талшықтар
Көміртекті нанотүтікшелер
Көміртекті графендер
Көміртекті кванттық нүктелерді алу үшін қандай әдіс қолданылды?
Лазерлік абляциялау
Электрохимиялық тұндыру
Биологиялық синтез
Газ фазалық реакция
Көміртекті нүктелер туралы мақалалар саны қай жылдан бастап күрт өсе бастады?
2007 жылдан бастап
2011 жылдан бастап
2004 жылдан бастап
2015 жылдан бастап
Көміртекті нүктелердің қандай қасиеттері III-кезеңде зерттеле бастады?
Тек оптикалық қасиеттері
Тек электрокимиялық қасиеттері
Әртүрлі қасиеттері
Тек физикалық қасиеттері
Көміртекті нүктелерді қолдану салаларына қайсысы жатпайды?
Сенсор қосымшалары
Энергия сақтау құралдары
Биосурет
Тек ауыл шаруашылығы
2007-2010 жылдар аралығында көміртекті нүктелердің қандай қасиеттері зерттелді?
Оптикалық және электрокимиялық
Тек биологиялық
Тек механикалық
Тек термиялық
Көміртекті нүктелер туралы бөлімнің негізгі мақсаты қандай?
Көміртекті нүктелердің тек алу жолдарын көрсету
Көміртекті нүктелер туралы толық мәлімет беру
Тек соңғы прогресстерді сипаттау
Тек қолдану аясын ашып көрсету
Көміртекті нүктелердің қандай түрлері бар?
Графенді кванттық нүктелер, көміртекті кванттық нүктелер, карбонизделген полимерлі нүктелер
Тек графенді кванттық нүктелер
Тек көміртекті кванттық нүктелер
Тек карбонизделген полимерлі нүктелер
Графенді кванттық нүктелердің (ГКН) өлшемі қандай диапазонда болады?
2-50 нанометр
100-200 нанометр
1-5 микрометр
0,1-1 нанометр
Графенді кванттық нүктелерді (ГКН) алу үшін қандай әдістер қолданылады?
Лазерлік абляция, доғалық разряд, электрохимиялық тотығу, химиялық тотығу және ультрадыбыстық өңдеу
Тек ультрадыбыстық өңдеу
Тек лазерлік абляция
Тек электрохимиялық тотығу
Графенді кванттық нүктелердің (ГКН) қандай қасиеті оларды танымал көміртекті наноматериал етеді?
Флуоресцентті қасиеті
Металдық қасиеті
Магниттік қасиеті
Жоғары тығыздығы
Графеннің бірнеше қабаттары, қалыңдығы <2 нм және бүйір өлшемдері <10 нм, беттерінде/жиегінде функционалдық топтары бар қандай наноқұрылымға тән сипаттама?
ГКН
ККН
КПН
Полимер
ККН-ның құрылымдық сипаттамасы қандай?
Квазисфералық нанобөлшектер, диаметрі <10 нм, айқын кристалдық торы бар толық карбонизация ядросы, беттерінде функционалдық топтары бар
Графеннің бірнеше қабаттары, қалыңдығы <2 нм
Квазисфералық нанобөлшектер, диаметрі <10 нм, полимер/көміртекті гибридті қаңқа
Кристалдық торы жоқ, диаметрі >10 нм
КПН-ның ФЛ механизміне қандай сипаттама тән?
Кванттық шектеу әсері, беттік күй және кросс-байланыс күшейтілген эмиссия эффектісі
Кванттық шектеу эффектісі және беттік/жиег күйі
Кванттық шектеу эффектісі, бетік күй және молекула күйі
Тек бетік күйі
ГКН-ның артықшылығы қандай?
Жоғары кристалдылық, тиімді электронды тасымалдау, төменгі кванттық кірістілік, төмен ұыттылық
Жоғары өнімділік, жақсы химиялық инерттілік
Жеңіл функционалдық, жоғары меншікті бетінің ауданы
Полимерлі құрылым
ККН-ның кемшілігі неде?
Төмен кірістілік, нашар зарядты тасымалдау
Шығымдылығы төмен, қымбат
Зарядтың нашар тасымалдануы
Жоғары ұыттылық
КПН-ның қолдану аясына не жатады?
Сенсор, жарықдиодты, контрафактілікке қарсы, көміртегі негізіндегі прекурсор
Күн элементтері, қайта зарядталатын батареялар
Биобейнелеу, дәрі-дәрмек жеткізу
Электрохимиялық зондтау
ГКН-ның кемшілігі қандай?
Шығымдылығы төмен, қымбат, кванттық кірістілігі төмен, май ерігіштігі нашар
Төмен кірістілік, нашар зарядты тасымалдау
Зарядтың нашар тасымалдануы
Жоғары өнімділік
ККН-ның қолдану аясына не кіреді?
Биобейнелеу, дәрі-дәрмек жеткізу, жарықдиодты, фотокатализ
Сенсор, жарықдиодты
Күн элементтері, қайта зарядталатын батареялар
Электрохимиялық зондтау
КПН-ның артықшылығы қандай?
Жоғары өнімділік, жақсы химиялық инерттілік, жоғары кванттық кірістілік, фосфоресценция, хиралдылық
Жоғары кристалдылық, тиімді электронды тасымалдау
Жеңіл функционалдық, жоғары меншікті бетінің ауданы
Төмен кірістілік
ГКН, ККН және КПН арасындағы айырмашылықтарды анықтауда қандай негізгі критерийлер қолданылады?
Құрылымдық сипаттамасы, ФЛ механизмі, синтездеу тәсілі, артықшылығы, кемшілігі, қолдану аясы
Тек құрылымдық сипаттамасы
Тек артықшылығы мен кемшілігі
Тек қолдану аясы
ГКН алу үшін қолданылатын әдістердің қайсысы экологиялық таза биомассаны қолдануға мүмкіндік береді?
Пиролитикалық әдіс
Гидротермиялық әдіс
Шаблонды әдіс
Микротолқынды әдіс
ГКН-нің фотолюминесценция қасиеті қай салада қолданылуы мүмкін?
Электроника
Биосенсорлар
Химиялық тұрақтылық
Электрокатализ
ГКН-нің қандай қасиеті оларды агрессивті ортада тұрақты етеді?
Оптикалық қасиет
Электрлік қасиет
Химиялық тұрақтылық
Биосәйкестілік
ГКН-нің биосәйкестілік қасиеті не үшін маңызды?
Электрондарды жақсы өткізу үшін
Организм үшін уыттылығы аз болу үшін
Жарықты жұту үшін
Агрессивті ортада тұрақты болу үшін
ГКН-нің ДНҚ сезімталдығы қандай мақсатта қолданылуы мүмкін?
Электрокатализ
Ауыр металдарды сезу
Жарық диодтарында қолдану
Химиялық тұрақтылықты арттыру
ГКН-нің қандай қасиеті оларды фотокатализ және электроника салаларында қолдануға мүмкіндік береді?
Оптикалық қасиет
Электрлік қасиет
Биосәйкестілік
Химиялық тұрақтылық
ГКН-нің фототұрақтылық және суда жақсы ерігіштік қасиеттері қай салада маңызды?
Электроника
Биомедицина
Химиялық өндіріс
Ауыл шаруашылығы
Кванттық көміртекті нүктелердің (ККН) қандай қасиеттері бар?
Жоғары люминесценцияға ие, химиялық инерттілігі жоғары және фототұтқырсыздандыруға төзімді
Тек суда ерімейді және люминесценциясы жоқ
Химиялық инерттілігі төмен және фототұтқырсыздандыруға төзімсіз
Тек кристалды ядросы жоқ көміртек қосылыстары
ККН-ді судың астындағы доғалық разряд әдісімен синтездеу кезінде қандай электродтар қолданылады?
Таза графит электродтар
Мыс электродтар
Алюминий электродтар
Темір электродтар
Судың астындағы доғалық разряд процесінде реактордың қандай рөлін атқарады?
Оқшауланған кішірім реактор
Ашық ауада орналасқан реактор
Жоғары қысымды реактор
Газды реактор
ККН синтезі кезінде алынатын өнімдер қандай үш фазаға бөлінеді?
Қалқымалы (беткі) материал, аспалы (ортаңғы) материал және шөңіді
Газ, сұйық және қатты
Тек қатты және сұйық
Тек аспалы және қалқымалы
ККН суспензиясы қандай күйінде жасушаларды бейнелеу үшін пайдаланылады?
Бастапқы күйінде
Құрғақ күйінде
Газ күйінде
Тек қатты күйінде
ЖА ЖӘМ-да ККН-дер жырылған графен оксид қабаттарының үстінде адсорбцияланғанын көруге болады. Бұл әдіс арқылы ККН-дердің алынуы алғаш рет қай ғалыммен анықталды?
Чао ғалымымен
Ли ғалымымен
Ким ғалымымен
Пак ғалымымен
Жарқырау уақытының ұзақтығы мен сәйкесінше қолданылатын электрод массасының қанша есе көп кеткендігі бақыланған?
10 есе
20 есе
31 есе
50 есе
ЖЭМ түсірілген ККН нәтижелері қандай аралықтағы көрсеткішті көрсетеді?
1 нм мен 5 нм
10 нм мен 50 нм
100 нм мен 500 нм
0,1 нм мен 1 нм
ККН-нің УФ жұту спектрі қандай толқын ұзындығында байқалады?
320 нм
356 нм
410 нм
500 нм
ККН-дердің фотолюминесценциялық шағылуы қандай диапазонда көрсетілген?
200-250 нм және 300-350 нм
320-340 нм және 400-410 нм
100-150 нм және 200-250 нм
500-550 нм және 600-650 нм
ЖЭМ-ге түсірілген үлгіні дайындау үшін қандай әдіс қолданылған?
Көміртекті жабынды бар мыс торына жағу және кептіру
Тек қана ауада кептіру
Суға салу
Құммен араластыру
Карбонизделген полимерлі нүктелердің (КПН) көміртекті нүктелерден айырмашылығы неде?
Тек қана көміртек атомдарынан тұрады
Полимерлерді немесе мономерлерді біріктіру арқылы алынады
Тек қана металдардан тұрады
Суда ериді
Карбонизделген полимерлі нүктелердің (КПН) өлшемдері әдетте қанша нанометрден аспайды?
1 нанометр
5 нанометр
10 нанометр
50 нанометр
ККН-дердің фотолюминесценциялық шағылуы қандай құралмен жазылып алынған?
Микроскоп
Флуориметр аппараты
Электронды таразы
Газ анализаторы
ККН-дердің УФ жұту спектрі қандай құралдың көмегімен жазылып алынған?
Электронды микроскоп
Қос-сәулелік спектрофотометр
Газ хроматографы
Флуориметр
Карбонизделген полимерлі нүктелердің құрылымы қандай болуы мүмкін?
Тек қана макроскопиялық
Микроскопиялық немесе нанометрлік
Тек қана сұйық
Тек қана газ тәрізді
КПН құрамында қандай элементтер болмайды?
Көміртек атомдары
Метал элементтері
Азот молекулалары
Оттегі атомдары
КПН өндіру үшін қандай шикізат түрлері қолжетімді?
Тек биомасса
Тек органикалық молекулалар
Органикалық шағын молекулалар, полимерлер және биомасса
Тек полимерлер
КПН-ді алудың ең тиімді әдістеріне қайсысы жатады?
Гидротермиялық, солвотермиялық немесе микротолқынды әдістер
Тек гидротермиялық әдіс
Тек микротолқынды әдіс
Тек солвотермиялық әдіс
Хлорофилл молекуласының ортасында қандай ион орналасқан?
Кальций ионы
Магний ионы
Натрий ионы
Темір ионы
Өсімдік шикізатынан хлорофиллді алу үшін қандай еріткіштер жиі қолданылады?
Су және этанол
Ацетон, этанол немесе метанол
Бензин және керосин
Тек су
Гидротермиялық карбонизация процесі қайда жүзеге асады?
Ашық ауада
Герметикалық реакторда немесе автоклавта
Қалыпты температурада
Тек зертханалық пробиркада
Көміртекті нүктелерді тазалау үшін қандай әдістер қолданылады?
Сүзу, центрифугадан өткізу және кейде диализ
Тек сүзу
Тек диализ
Тек центрифугадан өткізу
Көміртекті нүктелердің модификациясы мен функционализациясы үшін не қосылады?
Қышқылдар немесе басқа функционалды топтар
Тек су
Тек тұздар
Тек металдар
Көміртекті нүктелердің сипаттамасын анықтау үшін қандай әдістер қолданылады?
Ультракүлгін спектроскопиясы, флуоресценциялық спектроскопия, сканерлеу және трансмиссиялық электронды микроскопия
Тек ультракүлгін спектроскопиясы
Тек флуоресценциялық спектроскопия
Тек сканерлеу микроскопиясы
Көміртекті нүктелер табиғатта және адам өмірінде кең таралған, бірақ неге оларды кез-келген салада қолдануға болмайды?
Олардың тазалығы өте төмен болғандықтан
Олардың мөлшері үлкен болғандықтан
Олардың түсі қара болғандықтан
Олардың тығыздығы жоғары болғандықтан
Көміртекті нүктелердің тұрақтылығын арттыру үшін не қосуға болады?
Басқа молекулалармен әрекеттесуін жақсартатын функционалды топтар
Тек су
Тек тұздар
Тек металдар
Көміртекті нүктелерді синтездеудің «жоғарыдан төмен» тәсілінде қандай материалдар қолданылады?
Графит, көмір, графен, көміртекті нанотүтікшелер
Биомасса, лимон қышқылы, антителлурин
Тек су және ауа
Тек металдар
«Жоғарыдан төмен» тәсілінде көміртекті нүктелерді синтездеу үшін қандай әдістер қолданылады?
Лазерлік абляция, доғалық разряд, ультрадыбыстық пассивация, электролиз, плазмалық өңдеу
Пиролитикалық процесс, шаблон әдісі, химиялық тотығу
Тек механикалық ұнтақтау
Тек биологиялық әдістер
«Төменнен жоғары» тәсілінде көміртекті нүктелерді синтездеу үшін қандай процестер қолданылады?
Дегидратация, полимерлеу, айқас байланыстыру, карбонизациялау
Лазерлік абляция, электролиз
Тек физикалық ұнтақтау
Тек биологиялық ыдырау
Көміртекті нүктелерді синтездеудің «төменнен жоғары» тәсілінде қандай заттар қолданылуы мүмкін?
Биомасса, лимон қышқылы, антителлурин, n-фенилэтанилин
Графит, көмір, графен
Тек су және ауа
Тек металдар
Көміртекті нүктелерді синтездеудің «жоғарыдан төмен» және «төменнен жоғары» тәсілдерінің негізгі айырмашылығы неде?
«Жоғарыдан төмен» тәсілінде үлкен құрылымдарды бөлшектеу, ал «төменнен жоғары» тәсілінде кіші молекулаларды біріктіру арқылы синтезделеді
Екеуі де тек физикалық әдістерді қолданады
Екеуі де тек биологиялық әдістерді қолданады
Айырмашылығы жоқ
Көміртекті нүктелерді синтездеуде лазерлік абляция әдісінде қандай прекурсор қолданылады?
Бензол
Глицерин
Графит
Лимон қышқылы
Доғалы разряд әдісінде қандай еріткіш қолданылады?
Судағы агрегация
Суда таралатын
Суда ерітін
Суда дисперсті
Электрохимиялық тәсілде кванттық кірістілік (%) қанша?
4–10 %
8.9 %
18,9%
~32 %
Микротолқынды пешті қолдану әдісінде қандай прекурсор пайдаланылады?
Графит
Сірке қышқылы
Бензол
Глицерин
Гидротермиялық әдісте қандай температурада синтез жүргізіледі?
230 °C
160 °C
200 °C
100 °C
Пиролитикалық процесс әдісінде шығару түсі қандай?
Жасыл
Көк
Көктен сарғыш жасылға дейін
Қызыл
Шаблон әдісінде кванттық кірістілік (%) шамамен қанша?
8.9 %
18,9%
~32 %
94 %
Плазмалық өңдеу әдісінде қандай прекурсор қолданылады?
Бензол
Графит
Лимон қышқылы
Сірке қышқылы
Микротолқынды пешті қолдану әдісінде шығару толқын ұзындығы қанша?
450 нм
460 нм
480 нм
650 нм
Гидротермиялық әдісте кванттық кірістілік (%) қанша?
94%
~80.3%
18,9%
4–10%
Лазерлік абляция әдісі қандай мақсатта қолданылады?
Көміртекті наноматериалдарды синтездеу үшін
Тек органикалық молекулаларды анықтау үшін
Тек металдарды балқыту үшін
Тек газдарды сұйылту үшін
Лазерлік абляция әдісінің қандай ерекшелігі бар?
Фотолюминесценциясы жоқ немесе әлсіз
Жоғары фотолюминесценцияға ие
Тек қатты материалдарда қолданылады
Тек сұйық ерітінділерде қолданылады
Көміртекті суспензияларды қандай еріткіштерде қолдануға болады?
Әртүрлі еріткіштерде немесе құрамы органикалық молекулалар мен полимерлері бар суспензияларда
Тек таза суда
Тек қышқыл ерітінділерде
Тек тұзды ерітінділерде
Лазерлік абляцияның жетілдірілген түрі көміртекті нүктелердің қандай қасиетін жақсартады?
Өлшемін дәл бақылау және өндіру
Тек түсін өзгертеді
Тек қаттылығын арттырады
Тек ерігіштігін төмендетеді
Көміртекті нанобөлшектердің беткі активтілігін төмендететін әдіс қандай?
Сұйық фазалы лазерлік абляция
Тек ультрадыбыстық пассивация
Тек электролиз
Тек доғалық разряд
Сұйық фазалық фемтосекундтық лазерлік абляция әдісінің көміртекті нүктелерді алудағы басты артықшылығы қандай?
Жоғары температураны қажет етеді
Күрделі беткі функционалдық топтарды түзеді
Жанама өнімдері көп болады
Жылдамдық пен тазалықты қамтамасыз етеді
