nanomedicinskih materijala: Biokompatibilnost presvučenih dijamantskih materijala.Biokompatibilnost fulerena i ugljeničnih nanotuba.Biokompatibilnost fluorougljeničnih polimera.
koja su obavljena Spitzer Svemirskim Teleskopom iznenadila su astronome donoseći skroz novu sliku o zastupljenosti fulerena u svemiru, do sada najkrupnijih poznatih molekula u međuzvezdanoj sredini. Ustanovljeno je, suprotno od onoga što se
u oblastima koje su siromašne vodonikom, stoga su mnogo rasprostranjeniji nego što je iko mogao i da zamsli. fulerena koja je proučavana sastoji se od 60 ugljenikovih atoma raspoređenih u oblik koji podseća na fudbalsku loptu, i
ukazuju da se fulereni ne mogu formirati u sredini gde je vodonik prisutan jer vodonik može da naruši formiranje fulerena ulazeći u njihovu strukturu. Stoga se došlo do zaključka da zvezde sa malom koncentracijom vodonika a visokom
vodonika a visokom koncentracijom ugljenika kao što su Borealis zvezde pružaju odlične uslove za formiranje fulerena u svemiru.
stavi na proveru. Koristili su Spitzer teleskop za dobijanje infracrvenog spektra Borealis zvezda radi detekcije fulerena . Otkriveno je da se molekuli fulerena ne nalaze u oblastima oko posmatranih objekata, što je bilo suprotno od onoga što
teleskop za dobijanje infracrvenog spektra Borealis zvezda radi detekcije fulerena. Otkriveno je da se molekuli fulerena ne nalaze u oblastima oko posmatranih objekata, što je bilo suprotno od onoga što su laboratorijska ispitivanja
objekata, što je bilo suprotno od onoga što su laboratorijska ispitivanja govorila. Takođe je uočeno prisustvo fulerena tamo gde nije očekivano, a to su oblasti u kojima i vodonka.
u međuzvezdanom prostoru i posebno u česticama međuzvezdane prašine. Danas, kad se postojanje molekula poput fulerena ili jednostavnih amino-kiselina u molekularnim oblacima pominje i u udžbenicima, lako je prevideti koliko je
veza, takav molekul praktično ne postoji, a najmanji stabilan je C 60. Kasnije je potvrđeno da se u procesu proizvodnje fulerena C60 sintetišu i veći molekuli sa 70, 76, 84, i više ugljenika.
rotacija se smanjuje sa hlađenjem, i na temperaturama nižim od 183 o C (90 K) kretanje prestaje. fulerena ¶
molekule moguće je dobiti sublimacijom na 434 o C. Ova osobina koristi se za dobijanje kristala i tankih fimova fulerena .
sasvim neočekivane za ugljenik. Na primer, superprovodljivost. Dodavanjem 3 atoma alkalnih metala po molekulu fulerena (M 3 C 60) dobija se materijal koji je superprovodnik na relativno visokim temperaturama - 10 do 40 K, u zavisnosti od
da li je u molekul inkoropriran kalijum, rubidijum, cezijum ili natrijum. Kristalne rešetke dobijene kombinovanjem fulerena sa drugima atomima mogle bi se opisati kao kutija puna kugli za kuglanje među koje su umetnuti klikeri za dečju igru.
polarnih grupa (adiranjem - OH, - NH 2, - NHR, - COOH, - OCCOR, - NHCOR grupa) na površinu kaveza. fulerena , u Nacionalnom institutu u Kamberi (Australija) za dijagnostikovanje postoperativnih plućnih embolija