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Kohlenstoffnanoröhren

1991
  • Sumio Iijima
Forscher manipuliert Kohlenstoff-Nanoröhren mit einem Rasterkraftmikroskop im Labor für Materialwissenschaften.

Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) sind zylindrische Moleküle aus aufgerollten Schichten einschichtiger Kohlenstoffatome (Graphen). Sie können einwandig (SWCNTs) oder mehrwandig (MWCNTs) sein. Ihre Eigenschaften sind außergewöhnlich, darunter eine außergewöhnliche Zugfestigkeit (~100 GPa), hohe elektrische Leitfähigkeit und hohe Wärmeleitfähigkeit. Ihr elektronisches Verhalten (metallisch oder halbleitend) hängt von ihrer Chiralität ab, d. h. vom Winkel, in dem sich das Graphengitter aufrollt.

Die Struktur eines Kohlenstoff-Nanoröhrchens ist der Schlüssel zu seinen bemerkenswerten Eigenschaften. Ein einwandiges Kohlenstoff-Nanoröhrchen (SWCNT) kann man sich vorstellen, indem man ein Blatt Graphen nimmt und es zu einem nahtlosen Zylinder rollt. Die Art und Weise, wie das Blatt gerollt wird, wird durch einen chiralen Vektor definiert, [latex]vec{C}_h = nvec{a}_1 + mvec{a}_2[/latex], wobei [latex]vec{a}_1[/latex] und [latex]vec{a}_2[/latex] die Graphen-Gittervektoren sind und (n, m) ganze Zahlen sind. Dieser chirale Vektor bestimmt den Durchmesser des Nanoröhrchens und seine elektronischen Eigenschaften. Ist n = m, wird das Nanoröhrchen "armchair" genannt und ist immer metallisch. Wenn n - m ein Vielfaches von 3 ist, ist das Nanoröhrchen ein Halbleiter mit enger Lücke oder ein Quasi-Metall. Andernfalls handelt es sich um einen Halbleiter mit mittlerer Lücke. Diese extreme Empfindlichkeit der elektronischen Eigenschaften gegenüber subtilen strukturellen Veränderungen ist ein einzigartiges Merkmal von CNTs.

Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (MWCNTs) bestehen aus mehreren konzentrischen Zylindern aus Graphen, die wie russische Puppen ineinander geschachtelt sind. Sie sind im Allgemeinen einfacher und billiger herzustellen als SWCNTs, haben aber aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Wänden komplexere Eigenschaften. Ihre mechanische Festigkeit ist außergewöhnlich. Die starken sp²-Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen machen CNTs zu einem der steifsten und stärksten Materialien, die je entdeckt wurden, mit einem Elastizitätsmodul von über 1 TPa und einer Zugfestigkeit von bis zu 100 GPa, die weit über der von Stahl liegt. Auch ihre Wärmeleitfähigkeit entlang der Rohrachse kann die von Diamant übertreffen. Diese Eigenschaften machen sie zu idealen Verstärkungsmitteln in Verbundwerkstoffen. Es ist jedoch nach wie vor schwierig, eine einheitliche Dispersion in einer Matrix zu erreichen und CNTs mit einer einzigen, ausgewählten Chiralität in großem Maßstab herzustellen, was ihre Anwendung in der Elektronik, wo Reinheit von größter Bedeutung ist, einschränkt.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Festkörperphysik

Typ

Material

Unterbrechung

Revolutionär

Verwendung

Nische/Spezialisiert

Vorläufersubstanzen

  • Entdeckung der Fullerene (C60) im Jahr 1985
  • theoretische Vorhersagen zur Existenz und Stabilität von Kohlenstoffnanoröhren
  • Entwicklung von Lichtbogenentladungs- und Laserablationssynthesetechniken
  • Fortschritte in der hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM) für die Bildgebung

Anwendungen

  • Additive in hochfesten Verbundwerkstoffen (z. B. Fahrradrahmen, Autoteile)
  • leitfähige Folien für Touchscreens und Elektronik
  • Spitzen für Rasterkraftmikroskop-Sonden (AFM)
  • Wärmeleitmaterialien zur Kühlung von Elektronik
  • Komponenten in Superkondensatoren und Batterien

Patente:

  • US 5,747,161
  • US 6,683,783

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