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702110

Sigma-Aldrich

Carbon, mesoporous

greener alternative

hydrophilic pore surface

Synonyme(s) :

Starbon 300

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About This Item

Formule empirique (notation de Hill):
C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
12.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Niveau de qualité

Forme

powder

Caractéristiques du produit alternatif plus écologique

Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.

sustainability

Greener Alternative Product

Superficie

>48.8 m2/g , BET

Dimension de pores

>0.13 cm3/g mesoporosity

Point d'ébullition

4827 °C

Pf

3654-3697 °C

Application(s)

battery manufacturing

Autre catégorie plus écologique

Chaîne SMILES 

[C]

InChI

1S/C

Clé InChI

OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N

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Description générale

Free-flowing micron-sized powder
Functionality by FITR: OH, C=O, and C=C
Starbons are mesoporous carbons synthesized by the carbonization of expanded mesoporous starch at high temperatures. Amylose and amylopectin polymer chains in starch self assemble to form large mesoporous structures. Starbons exhibit tunable surface energies and high volume. It can be readily functionalized.Mesoporous carbon may have a hydrophilic pore surface and a BET surface area of 300m2/g. The mean particle size of this graphitized carbon is 5μm.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.

Application

Carbon, mesoporous can be used in the esterification of oleic acid and lauric acid for the formation of biofuels. It forms a composite with nanoscale zero valent iron particles for the removal of arsenic from groundwater.
It was used for a comparative study of the toxicity effects of various carbon nanoparticles on C57BL/6 mice.

Note de bas de page

Informations légales

Starbon is a trademark of University of York

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Esterification of lauric acid with methanol using sulfonated Starbons
Mena-Duran Cinthia J and Macquarrie DJ
research journal of chemistry and environment, 18, 1-6 (2014)
Review of toxicity studies of carbon nanotubes
Kobayashi N, et al.
Journal of Occupational Health, 59(5), 394-407 (2017)
Starbons?: Cooking up Nanostructured Mesoporous Materials
Budarin V, et al.
Material Matters, 4(1), 19-19 (2009)
Functionalized single-walled carbon nanotubes cause reversible
acute lung injury and induce fibrosis in mice
Xhang Y, et al.
Journal of Molecular Medicine, 91, 117-128 (2013)
Synthesis and characterization of robust zero valent iron/mesoporous carbon composites and their applications in arsenic removal
Baikousi M, et al.
Carbon, 93(10), 636-647 (2015)

Articles

Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.

Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.

Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.

Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.

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