kth.sePublikationer KTH
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Metallic Wood through Deep-Cell-Wall Metallization: Synthesis and Applications
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Biokompositer. KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Centra, Wallenberg Wood Science Center.ORCID-id: 0009-0008-2291-1792
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Biokompositer. KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Centra, Wallenberg Wood Science Center.ORCID-id: 0000-0002-1029-6912
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Biokompositer. KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Centra, Wallenberg Wood Science Center.ORCID-id: 0000-0003-0476-3323
KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Fiber- och polymerteknologi, Fiberteknologi. KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH), Centra, Wallenberg Wood Science Center.
Visa övriga samt affilieringar
2024 (Engelska)Ingår i: ACS Applied Materials and Interfaces, ISSN 1944-8244, E-ISSN 1944-8252, Vol. 16, nr 17, s. 22433-22442Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Metallic wood combines the unique structural benefits of wood and the properties of metals and is thus promising for applications ranging from heat transfer to electromagnetic shielding to energy conversion. However, achieving metallic wood with full use of wood structural benefits such as anisotropy and multiscale porosity is challenging. A key reason is the limited mass transfer in bulk wood where fibers have closed ends. In this work, programmed removal of cell-wall components (delignification and hemicellulose extraction) was introduced to improve the accessibility of cell walls and mass diffusion in wood. Subsequent low-temperature electroless Cu plating resulted in a uniform continuous Cu coating on the cell wall, and, furthermore, Cu nanoparticles (NPs) insertion into the wood cell wall. A novel Cu NPs-embedded multilayered cell-wall structure was created. The unique structure benefits compressible metal-composite foam, appealing for stress sensors, where the multilayered cell wall contributes to the compressibility and stability. The technology developed for wood metallization here could be transferred to other functionalizations aimed at reaching fine structure in bulk wood.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
American Chemical Society (ACS) , 2024. Vol. 16, nr 17, s. 22433-22442
Nyckelord [en]
metallic wood, cell-wall nanoengineering, woodmetallization, diffusion, multilayered cell wall, stress sensor
Nationell ämneskategori
Trävetenskap
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-348592DOI: 10.1021/acsami.4c02779ISI: 001241938000001PubMedID: 38634603Scopus ID: 2-s2.0-85191087942OAI: oai:DiVA.org:kth-348592DiVA, id: diva2:1877782
Anmärkning

QC 20240626

Tillgänglig från: 2024-06-26 Skapad: 2024-06-26 Senast uppdaterad: 2026-01-28Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Wood Nanoengineering for Multifunctionality through Metallization and Mineralization
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Wood Nanoengineering for Multifunctionality through Metallization and Mineralization
2026 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Hierarchical porous materials yield versatile functionalities by combining pores across multiple length scales, whereas their controlled bottom-up synthesis remains a challenge. This thesis presents a biomimetic strategy to fabricate hierarchical porous metal and mineral composites by utilizing and exploring the naturally developed hierarchical structure of wood. Direct use of wood as template is also environmentally and economically friendly due to its renewable source, low cost, and scalable processability. 

A sequential methodology was developed, beginning with cell wall engineering to overcome the limited accessibility and mass diffusion of bulk wood. This was first achieved by programmed removal of cell wall components. Reassembly of intrinsic biopolymers into lumina fibril networks was then investigated to create wood aerogels with high specific surface area. The engineered wood scaffolds were subsequently functionalized via metallization or mineralization. Electroless Cu plating produced compressible, electrically conductive templates, while MTMS condensation imparted hydrophobicity. ZnCl2 was also explored to simultaneously fabricate wood aerogels and precipitate ZnO in situ. The resulting composites combined the structural advantages of engineered wood scaffold (large surface area, aligned channels, mechanical robustness) with the functionality of guest materials. This synergy enables applications in pressure sensors, thermal insulation in energy-efficient buildings, and photocatalytic dye degradation. This work established a versatile and sustainable platform for transforming renewable resources into high-performance functional composites. 

Abstract [sv]

Hierarkiska porösa material erbjuder mångsidiga funktionaliteter genom att kombinera porer över flera längdskalor, men deras kontrollerad bottent-uppsyntes är en stor utmaning. Denna avhandling presenterar en biomimetisk strategi för att framställa hierarkiska porösa mineraler och metaller genom att utnyttja trädets naturligta hierarkiska struktur. Direkt användning av trä som mall är dessutom miljövänlig och ekonomiskt fördelaktigt på grund av dess förnybara ursprung, låga kostnad och skalbara processbarhet.

En sekventiell metodik utvecklades, som började med att öka cellväggens begränsade tillgänglighet och massdiffusion i massivt trä. Detta uppnåddes först genom programmerad borttagning av cellväggskomponenter. Därefter undersöktes om-montering av biopolymererna till ett fibrilnätverk i lumen för att skapa träaerogeler med hög specifik ytarea. De konstruerade trästommen funktionaliserades därefter via metallisering eller mineralisering. Elektrolös kopparplätering gav komprimerbara, elektriskt ledande templat, medan MTMS-kondensation gav hydrofobicitet. ZnCl2 undersöktes också för att samtidigt framställa träaerogeler och utfälla ZnO in situ. De resulterande kompositer kombinerade de strukturella fördelarna med den konstruerade trästommen (stor ytarea, ordnade kanaler, mekanisk robusthet) med gästmaterialens funktionalitet. Denna synergieffekt möjliggör tillämpningar inom trycksensorer, termisk isolering i energieffektiva byggnader samt fotokatalytisk nedbrytning av färgämnen. Detta arbete etablerade en mångsidig och hållbar plattform för att omvandla förnybara resurser till högpresterande funktionella kompositer. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm, Sweden: KTH Royal Institute of Technology, 2026. s. 73
Serie
TRITA-CBH-FOU ; 2026:5
Nyckelord
Hierarchical porous materials, wood, composites, cell wall nanoengineering, aerogel, metallization, mineralization, Hierarkiska porösa material, trä, kompositer, nanoteknik för cellväggar, aerogel, metallisering, mineralisering
Nationell ämneskategori
Pappers-, massa- och fiberteknik Kompositmaterial och kompositteknik
Forskningsämne
Fiber- och polymervetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-375840 (URN)978-91-8106-522-0 (ISBN)
Disputation
2026-02-27, F3, Lindstedtvägen 26, https://kth-se.zoom.us/j/69052367970, Stockholm, 14:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Anmärkning

QC 2026-02-03

Embargo t.o.m. 2027-02-27 godkänt av skolchef Amelie Eriksson Karlström via e-post 2026-02-02.

Tillgänglig från: 2026-02-03 Skapad: 2026-01-28 Senast uppdaterad: 2026-02-04Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextPubMedScopus

Person

Xu, XiaoyingGaremark, JonasRam, FarsaWang, Zhen

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Xu, XiaoyingGaremark, JonasRam, FarsaWang, ZhenLi, Yuanyuan
Av organisationen
BiokompositerWallenberg Wood Science CenterFiberteknologi
I samma tidskrift
ACS Applied Materials and Interfaces
Trävetenskap

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
pubmed
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
pubmed
urn-nbn
Totalt: 294 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf