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Kohlenstoffnanoröhren

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

(Abbildung dient nur zur Veranschaulichung)

Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) sind zylindrische Moleküle aus aufgerollten Schichten einlagiger Kohlenstoffatome (GraphenSie können einwandig (SWCNTs) oder mehrwandig (MWCNTs) sein. Ihre Eigenschaften sind außergewöhnlich, darunter eine extrem hohe Zugfestigkeit (~100 GPa), eine hohe elektrische Leitfähigkeit und eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Ihr elektronisches Verhalten (metallisch oder halbleitend) hängt von ihrer Chiralität ab, d. h. vom Aufrollwinkel des Graphengitters.

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

Störung

Revolutionär

Verwendung

Nische/Spezialisiert

Vorläufer

  • 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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Verwandt mit: Kohlenstoffnanoröhren, cnt, swcnt, mwcnt, Graphen, Chiralität, Zugfestigkeit, Sumio Iijima, Verbundwerkstoff, Nanotechnologie.

Historischer Kontext

Kohlenstoffnanoröhren

1984
1986
1986
1991
1995
2000
2004
1984
1985
1986
1990
1994
1997
2002
2015-09-14

(wenn das Datum unbekannt oder nicht relevant ist, z. B. „Strömungsmechanik“, wird eine gerundete Schätzung seines bemerkenswerten Auftretens bereitgestellt)

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