亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Formation of Nanodiamonds during Pyrolysis of Butanosolv Lignin

材料科学 石墨烯 木质素 热解 成核 化学工程 碳纤维 钻石 纳米金刚石 无定形碳 纳米技术 无定形固体 透射电子显微镜 扫描电子显微镜 傅里叶变换红外光谱 红外光谱学 有机化学 复合材料 化学 工程类 复合数
作者
Yan Feng,Diane W. Davidson,Weihao Sun,Veronica Milani,Grant W. Howieson,Nicholas J. Westwood,Wuzong Zhou
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c02950
摘要

The preparation of artificial diamonds has a long history driven by decreased costs compared to naturally occurring diamonds and ethical issues. However, fabrication of diamonds in the laboratory from readily available biomass has not been extensively investigated. This work demonstrates a convenient method for producing nanodiamonds from biopolymer lignin at ambient pressure. Lignin was extracted from Douglas Fir sawdust using a butanosolv pretreatment and was pyrolyzed in N2 at 1000 °C, followed by a second thermal treatment in 5% H2/Ar at 1050 °C, both at ambient pressure. This led to the formation of nanodiamonds embedded in an amorphous carbon substrate. The changes occurring at various stages of the pyrolysis process were monitored by scanning electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, and nuclear magnetic resonance spectroscopy. High resolution transmission electron microscopy revealed that nanodiamond crystallites, 4 nm in diameter on average, formed via multiple nucleation events in some carbon-containing high density spheres. It is proposed that highly defected graphene-like flakes form during the pyrolysis of lignin as an intermediate phase. These flakes are more deformable with more localized π electrons in comparison with graphene and join together face-to-face in different manners to form cubic or hexagonal nanodiamonds. This proposed mechanism for the formation of nanodiamonds is relevant to the future fabrication of diamonds from biomass under relatively mild conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
量子星尘发布了新的文献求助10
刚刚
早川关注了科研通微信公众号
1秒前
5秒前
6秒前
10秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
11秒前
17秒前
17秒前
早川发布了新的文献求助10
17秒前
Swear完成签到 ,获得积分10
22秒前
火星上香菇完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
24秒前
27秒前
29秒前
张留留发布了新的文献求助10
29秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
35秒前
41秒前
41秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
48秒前
Artin完成签到,获得积分10
49秒前
50秒前
51秒前
53秒前
53秒前
53秒前
53秒前
覆覆盆子发布了新的文献求助10
55秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
56秒前
秀丽煎蛋发布了新的文献求助10
57秒前
El发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI5应助秀丽煎蛋采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
秀丽煎蛋完成签到,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3666340
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225374
关于积分的说明 9762801
捐赠科研通 2935268
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607568
邀请新用户注册赠送积分活动 759252
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735188