Síntese de diamante hexagonal a granel

Ergun, S. & Alexander, Le Crystaline Formas de carbono: um possível polimorfo hexagonal de diamante. Natureza 195765-767 (1962).
Ei du Pont de Nemours e companhia. Lançamento da patente da Holanda nº 6506395 (22 de novembro de 1965).
Hanneman, RE, Strong, HM & Bundy, Diamantes hexagonais FP em meteoritos: implicações. Ciência 155995-997 (1967).
Shiell, TB et al. O diamante hexagonal nanocristalino formado a partir de carbono vítreo. Sci. Rep. 637232 (2016).
PRAWER, S. & GREENTREE, DIAMEIRO AD PARA COMPUTAÇÃO Quântica. Ciência 3201601-1602 (2008).
Aharonovich, I., Greentree, Ad & Prawer, S. Diamond Photonics. Nat. Fóton. 5397-405 (2011).
Frondel, C. e Marvin, Ub Lonsdaleite, um polimorfo hexagonal de diamante. Natureza 214587-589 (1967).
Pan, Z., Sun, H., Zhang, Y. & Chen, C. mais difícil que o diamante: força de indentação superior de Wurtzite BN e Lonsdaleite. Phys. Rev. Lett. 102055503 (2009).
Kraus, D. et al. Formação de nanossegundos de diamante e lonsdaleita por compressão de choque de grafite. Nat. Comun. 710970 (2016).
Utsumi, W. & Yagi, T. Formação de diamante hexagonal por compressão de temperatura ambiente da grafite. Proc. Jpn. Acad. B 67159-164 (1991).
Yagi, T., Utsumi, W., Yamakata, M., Kikegawa, T. & Shimomura, O. Alta pressão in situ Estudo de transferência de raios-X da transformação de fase do diamante de grafite para hexagonal à temperatura ambiente. Phys. Rev. b 466031-6039 (1992).
Bundy, FP e Kasper, JS Diamante hexagonal – uma nova forma de carbono. J. Chem. Phys. 463437-3446 (1967).
Stavrou, E. et al. Transformação induzida por detonação de grafite em diamante hexagonal. Phys. Rev. b 102104116 (2020).
Turn, SJ, Sharma, SM, Volz, TJ, Winey, JM e Gupta, transformação YM de grafite compactada por choque em diamante hexagonal em nanossegundos. Sci. Adv. 3EAAO3561 (2017).
Volz, TJ e Gupta, módulos elásticos de YM de diamante hexagonal e diamante cúbico formados sob compressão de choque. Phys. Rev. b 103L100101 (2021).
Baek, W. et al. Propriedades nanomecânicas exclusivas de bifases de diamante -lonsdaleita: consideração experimental e teórica combinada de diamantes de impacto de popigai. Nano Lett. 191570-1576 (2019).
Németh, P. et al. Lonsdaleite é falhado e gêmeo cúbico diamante e não existe como um material discreto. Nat. Comun. 55447 (2014).
Murri, M. et al. Quantificando empilhamento hexagonal em diamante. Sci. Rep. 910334 (2019).
Németh, P. et al. Nanoestruturas complexas em diamante. Nat. Mater. 191126-1131 (2020).
Luo, K. et al. As interfaces coerentes governam a transformação direta de grafite em diamante. Natureza 607486-491 (2022).
Luo, D. et al. Evidência atomística do mecanismo de nucleação para a transformação direta de grafite em diamante. Carbono 229119538 (2024).
Smith, DC & Godard, G. UV e Vis Raman Spectra of Natural Lonsdaleites: Rumo a um padrão reconhecido. Spectrochim. Acta a 73428-435 (2009).
Ferrari, A., Robertson, J., Reich, S. & Thomsen, C. Raman espectroscopia de grafite. Philos. Trans. R. Soc. UM 3622271-2288 (2004).
Google Scholar
Cui, H.-J. et al. Polióticos de diamante sob alta pressão: um estudo de primeiros princípios. Computação. Mater. Sci. 98129-135 (2015).
Flores-Livas, Ja et al. Atividade Raman de sp3 alotrópio de carbono sob pressão: um estudo da teoria funcional da densidade. Phys. Rev. b 85155428 (2012).
Kanasaki, J., Inami, E., Tanimura, K., Ohnishi, H. & Nasu, K. Formação de sp3Nanoestruturas de carbono ligadas pela excitação de grafite a laser de femtossegundos. Phys. Rev. Lett. 102087402 (2009).
Mao, Wl et al. Alterações de ligação na grafite de Superhard compactadas. Ciência 302425-427 (2003).
Huang, Q. et al. Diamante nanotwinned com dureza e estabilidade sem precedentes. Natureza 510250-253 (2014).
Garvie, Laj, Németh, P. & Buseck, transformação de relações públicas em grafite em diamante por meio de um mecanismo topotático. Sou. Mineral. 99531-538 (2014).
Németh, P. et al. Nanoestruturas compostas de grafeno de diamante. Nano Lett. 203611-3619 (2020).
Németh, P. et al. Nanodiamondos estruturados com diafite com simetrias de seis e doze vezes. Diam. Relat. Mater. 119108573 (2021).
Google Scholar
Volz, TJ, TurnEleAure, SJ, Sharma, SM & Gupta, YM do papel da estrutura de cristal de grafite na formação induzida por choque de diamante cúbico e hexagonal. Phys. Rev. b 101224109 (2020).
Hrubiak, R., Sinogeikin, S., Rod, E. & Shen, G. O sistema de micro-máquina de micro-usinagem a laser para experimentos com células de anvilas de diamante e aplicações gerais de usinagem de precisão na equipe de acesso colaborativo de alta pressão. Rev. Sci. Instrum. 86072202 (2015).
Kresse, G. & Furthmüller, J. Esquemas iterativos eficientes para cálculos de energia total ab initio usando um conjunto de bases de ondas planas. Phys. Rev. b 5411169-11186 (1996).
Kresse, G. & Furthmüller, J. Eficiência de cálculos de energia total AB-Initio para metais e semicondutores usando um conjunto de bases de ondas planas. Computação. Mater. Sci. 615–50 (1996).
Wan, L. & Egerton, Preparação e caracterização de RF de filmes finos de nitreto de carbono. Filmes sólidos finos 27934-42 (1996).