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Kohlenstoffnanoröhren auch CNT englisch carbon nanotubes genannt sind aus Kohlenstoff bestehende Röhren molekulare Nanor

Kohlenstoffnanoröhren

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Kohlenstoffnanoröhren
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Kohlenstoffnanoröhren, auch CNT (englisch carbon nanotubes) genannt, sind aus Kohlenstoff bestehende Röhren (molekulare Nanoröhren) mit Durchmessern im Nanometerbereich.

Sie sind aus wabenartigen Gittern von Kohlenstoffatomen, ähnlich der Struktur von Graphen oder den Fullerenen, aufgebaut. Die Struktur wird dabei durch die sp2-Hybridisierung der Kohlenstoffatome vorgegeben. Der Durchmesser der Röhren liegt meist im Bereich von 1 bis 50 nm, es wurden aber auch Röhren mit nur 0,4 nm Durchmesser hergestellt. Längen von bis zu einem halben Meter für einzelne Röhren und bis zu 20 cm für Röhrenbündel wurden bereits erreicht.

Man unterscheidet zwischen ein- oder mehrwandigen und offenen oder geschlossenen Röhren (mit einem Deckel, der einen Ausschnitt aus einer Fullerenstruktur hat), sowie zwischen leeren und gefüllten Röhren (beispielsweise mit Fullerenen).

Eigenschaften

Siehe auch: Chemie der Kohlenstoffnanoröhren

Je nach Detail der Struktur ist die elektrische Leitfähigkeit innerhalb der Röhre metallisch oder halbleitend; es sind auch Kohlenstoffröhren bekannt, die bei tiefen Temperaturen supraleitend sind. Transistoren und einfache Schaltungen wurden bereits mit den halbleitenden Kohlenstoffnanoröhren hergestellt. Die Forschung sucht nach Möglichkeiten, komplexe elektrische Schaltungen aus verschiedenen Kohlenstoffnanoröhren gezielt herzustellen. Ein freitragender, einwandiger CNT (SWCNT) hat einen Durchmesser zwischen 0,4 nm und 6 nm und eine variable Länge von bis zu mehreren Mikrometern.

Einwandige CNTs haben eine Dichte von 1,3 bis 1,4 g/cm³, mehrwandige CNTs (MWCNT) von 1,8 g/cm³ und eine Zugfestigkeit von 30 GPa bei einwandiger und bis zu 63 GPa bei mehrwandiger Ausführung.Stahl im Vergleich hat eine Dichte von rund 7,85 g/cm³ und eine maximale Zugfestigkeit von 2 GPa. Daraus ergibt sich für mehrwandige CNTs rechnerisch ein ca. 135-mal so gutes Verhältnis von Zugfestigkeit zu Dichte (Reißlänge) wie für Stahl. Solche Rechenbeispiele sind jedoch nur rein theoretischer Natur – beispielsweise für einen Weltraumlift. In der Praxis ist ein Vergleich mit einer Kohlenstofffaser oder einer Stahlfaser sinnvoller, da ähnliche Mechanismen (Größeneffekt, Orientierung) die Zugfestigkeit erhöhen. Der Elastizitätsmodul liegt bei bis zu 1 TPa. Stahl besitzt im Vergleich einen Elastizitätsmodul von 210 GPa. Dies gilt jedoch nur für relativ kleine Abschnitte von Kohlenstoffnanoröhren (wenige mm).

Für die Elektronikindustrie sind vor allem die Strombelastbarkeit und die Wärmeleitfähigkeit interessant: Erstere beträgt schätzungsweise das tausendfache der Belastbarkeit von Kupferdrähten. Letztere ist bei Raumtemperatur mit 6000 W/(m·K) mehr als 2,5-mal so hoch wie die von natürlichem Diamant mit 2190 W/(m·K), dem besten natürlich vorkommenden Wärmeleiter. Da CNTs auch Halbleiter sein können, lassen sich aus ihnen Transistoren fertigen, die höhere Spannungen und Temperaturen als Siliciumtransistoren aushalten. Erste experimentelle, funktionsfähige Transistoren aus CNTs wurden bereits hergestellt.

Anwendungen der Nanoröhren

Bisher sind bis auf wenige Nischen noch keine Anwendungen für Nanoröhren in der industriellen Produktion beziehungsweise in marktreifen Produkten. Allerdings sind theoretische Einsatzgebiete für das sogenannte Buckypapier erforscht/denkbar. In der universitären und industriellen Forschung werden verschiedene Applikationen entwickelt.

Transistoren aus Nanoröhren

Für Transistoren aus Nanoröhren wird die halbleitende Eigenschaft bestimmter Nanoröhren ausgenutzt. An jedem Ende der Röhre befindet sich eine Elektrode (Source/Drain). Um die Röhre herum ist die Steuerelektrode des Transistors angeordnet. Bei prinzipiell gleicher Funktionsweise wie die eines Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistors (MOSFETs) erhofft man sich bessere Leistung. Feldeffekttransistoren mit Nanoröhren-Technologie werden als Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistor (CNTFET) bezeichnet.

Nanoröhrenspeicher

Mit Hilfe von CNTs können nichtflüchtige Datenspeicher realisiert werden. Dabei werden die Nanoröhren zwischen zwei Elektroden angeordnet. Ein elektrisches Feld zwischen den beiden Elektroden lässt die Nanoröhre sich bleibend zusammenziehen oder strecken. Im gestreckten Zustand stellt sie einen elektrischen Kontakt zu einer Substratelektrode dar und ermöglicht so einen Stromfluss. Laborversuche zeigen Schaltzeiten im Bereich von SRAM-Geschwindigkeiten.

Abgesehen von diesen Speichern, bei denen die Nanoröhre das Wirkprinzip realisiert, wird auch die Realisierung der Kapazität bei konventionellen DRAMs durch CNTs erforscht.

Nanoröhren für Displays

Es lassen sich Felder von parallel aufgestellten Nanoröhren herstellen. Die prinzipielle Eignung als Bauteil für flache und selbstleuchtende Feldemissionsbildschirme wurde bereits demonstriert. Dabei dienen die scharfen Spitzen der Nanoröhren als Quelle für Elektronen durch Feldemission (winzige Elektronenkanone, Kaltkathode schon bei relativ geringen Spannungen), die wie bei einem herkömmlichen Fernsehgerät gegen einen Leuchtschirm beschleunigt werden.

Nanoröhren für Messtechnik

CNTs werden auch als Spitzen für leistungsfähige Rastertunnelmikroskope (RTM) verwendet, die bereits im Handel verfügbar sind und gegenüber konventionellen RTM die Auflösung um den Faktor 10 verbessern.

Nanoröhren zur Verbesserung von Kunststoffen

Nanoröhren werden mit herkömmlichem Kunststoffen gemischt, wodurch die mechanischen Eigenschaften der Kunststoffe verbessert werden. So konnte beispielsweise in Zugversuchen an einem Komposit aus Polyethylen und CNT bei einem CNT-Anteil von 1 % eine Verstärkung um 25 % gegenüber dem homopolymeren Polyethylen gemessen werden.Völkl lieferte eine erste Serie von 60.000 Tennisschlägern aus diesem Komposit aus.

Außerdem ist es möglich, elektrisch leitende Kunststoffe herzustellen. Forschungsarbeiten am Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden zeigen, dass die Zugabe von nur 0,04 % CNT ausreicht, um einen Kunststoff elektrisch leitfähig zu machen. Damit sind CNT herkömmlichen Leitfähigkeitsrußen in diesem Punkt überlegen.

Bei der Herstellung von Faserverbundwerkstoffen werden Nanoröhren auf den Fasern gezüchtet, um deren Anbindung an das umgebende Harz, die Matrix, zu verbessern. Daraus resultieren erhebliche Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften.

Nanoröhren für Flugzeuge

Lockheed Martin verwendet für das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug F-35 Nanoröhren, um das Gewicht zu reduzieren. Um die Testphase für die Maschine nicht zu stark zu verlängern, wurden diese nur bei Teilen verwendet, die nicht oder nur wenig belastet werden. Hier kann die Zulassung neuer Techniken schneller erreicht werden.

Kohlenstoff-Nanoröhren für mechanische Nutzanwendungen

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Durch den Einschluss von Paraffin in einzelne Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs) kann ein Nanogarn aus Kohlenstoffnanoröhren hohe Gewichte tragen. Die gefüllten Nanoröhren werden zu einem geraden Garn oder zu einem gedrehten Garn gewickelt. Sie haben beide unterschiedliche Nutzanwendungen; der Antrieb ist der gleiche. Das Paraffin schmilzt beim Erhitzen und dehnt die Nanoröhre in ihrer Breite aus. Dadurch wird das Volumen der Nanoröhre erhöht und sie verkürzt sich. Für diesen Reaktionsablauf benötigt die Nanoröhre nur 40 Mikrosekunden. Das betrifft jedoch nur die Nanoröhre. Ob sich ein Schmelz-/Abkühlungszyklus in einer entsprechenden Geschwindigkeit realisieren lässt, bedarf (insbesondere bei ausgedehnteren Strukturen) der Untersuchung (Stand 2012). Eine rotierende Bewegung wird durch das gedreht gesponnene Garn möglich, indem sich die CNTs ebenso verkürzen. Aufgrund der schnellen Reaktion des Paraffins und der Stabilität des Einbaus in die Kohlenstoffstruktur ist das Garn in der Lage, bis zu 11.500 Umdrehungen pro Minute durchzuführen. Abkühlung bringt das Nanogarn zurück in die Grundposition.

Nanoröhren in dual wirkender elektrochemischer Batterie und gleichzeitiger CO2-Absorption

Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben eine Batterie konstruiert, die beim Laden Kohlendioxid aus Abgas oder Luft einfängt und beim Entladen wieder abgibt.

Weitere potenzielle Anwendungen

Ganze Bündel von Nanoröhren wurden bereits zu Fäden oder Matten verarbeitet, die als Werkstoff verwendet werden sollen. Bündel von Nanoröhren, die in einem Elektrolyt elektrisch aufgeladen werden, können auch als Aktor wirken.

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hatte im März 2011 veröffentlicht, dass es einen deutlichen Fortschritt bei der Erstellung von zyklenstabilen Lithiumakkus auf Basis von Kohlenstoffnanoröhrchen verzeichnen konnte. Gegenüber herkömmlichen Lithiumakkus kann eine Verdoppelung der Kapazität erreicht werden.

Einer amerikanischen Forschergruppe ist es gelungen, mit Hilfe von Nanoröhren das derzeit dunkelste Material, Vantablack, herzustellen. Es ist ein Viertel so hell wie die vorherige (0,16 % Reflexion) aus einem Nickel-Phosphor-Gemisch, wobei der Körper noch eine spezielle Oberflächenstruktur hat. Das neue Material, eine Oberfläche, die mit unterschiedlich langen Nanoröhren dicht besetzt ist, reflektiert nur 0,045 % des einfallenden Lichtes. Potenzielle Einsatzbereiche des neuen Materials sind beispielsweise Sonnenkollektoren und die Abschirmung von Funkwellen in einem sehr breiten Frequenzbereich.

Chips und Computer

In der Halbleitertechnik wird auch der Einsatz von Nanoröhren als elektrisch leitende Verbindung, z. B. in Form von vertikalen Kontakten, erforscht, um damit Elektromigrationsprobleme zu umgehen. Durch die Kombination zweier Nanoröhren verschiedenen Durchmessers und mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften lassen sich Dioden erzeugen. Man hofft, auf diese Art später ganze Computerschaltungen aus Nanoröhren herstellen zu können.

Forschern des Karlsruher Instituts für Technologie ist es in Zusammenarbeit mit dem DFG-Centrum für Funktionelle Nanostrukturen (CFN) gelungen, eine Nanoröhre als elektronischen Schalter zu nutzen. Durch Beschuss mit einem Elektronenstrahl lässt sich die Leitfähigkeit einer Nanoröhre lokal auf ein Tausendstel herabsetzen. Ursache dafür sind Quantenpunkte. Der Effekt ist reproduzierbar und reversibel. Der hohe Widerstand lässt sich durch eine hohe Spannung wieder zurücksetzen. Die Nanoröhre wird bei diesem gezielten Ein- und Ausschalten nicht beschädigt.

Einem Forscherteam an der Stanford University, Kalifornien unter der Leitung von Max Shulaker ist es gemäß einem Bericht im Fachmagazin Nature gelungen, einen funktionsfähigen, aus 178 Transistoren bestehenden Computer auf Basis Kohlenstoffnanoröhren zu realisieren. Der Rechner kann einige einfache Zahlenoperationen und einzelne Befehlssätze aus den 1980er Jahren ausführen.

Im Jahre 2014 wurde von Ken Takeuchi, Professor an der Faculty of Science and Engineering der Chuo University in Tokyo, und der Firma Nantero ein 140-nm-Single-Bit-NRAM demonstriert.

Struktur der Nanoröhren

Kohlenstoffnanoröhren leiten sich von Graphen (einzelne Graphitschicht) ab, das zu einer Röhre aufgerollt ist: Die Kohlenstoffatome bilden eine wabenartige Struktur mit jeweils drei Bindungspartnern. Röhren mit ideal hexagonaler Struktur haben eine einheitliche Dicke und sind linear; es sind aber auch geknickte oder sich verengende Röhren möglich, die fünfeckige Kohlenstoffringe enthalten. Je nachdem, wie das Wabennetz des Graphits zur Röhre gerollt wird („gerade“ oder „schräg“), entstehen helikale (schraubenartig gewundene) und auch chirale (nicht-spiegelsymmetrische) Strukturen. In der Literatur wird zur Unterscheidung das Indexpaar (n, m) verwendet und zwischen drei Klassen unterschieden. Diese heißen im Englischen armchair (mit (n, n), achiral, helikal), zig-zag ((n,0), achiral, nicht-helikal) und chiral ((n, m), chiral, helikal). Die ersten beiden Namen beziehen sich auf die Form der Linie, die sich ergibt, wenn man den C-C-Bindungen entlang des Umfangs folgt.

Mit dem Indexpaar lässt sich auch die elektrische Leitfähigkeit bestimmen. Wenn n−m3{\displaystyle {\tfrac {n-m}{3}}} eine ganze Zahl ist, ist die Kohlenstoffnanoröhre elektrisch leitend, ansonsten halbleitend. Somit ist ein Drittel aller denkbarer Röhren leitend, zu denen z. B. auch alle armchair-CNTs zählen.

Entdeckung und Herstellung

In den 1970er Jahren synthetisierte Morinobu Endo Kohlenstoffnanoröhren, konnte sie jedoch nicht beobachten und benannte sie auch nicht, machte sie aber für die Medizin als Filter nutzbar. 1987 wurde von Karsten Pietsch ein Lichtbogenverfahren zur Metallbeschichtung entwickelt; erst im Nachhinein wurde festgestellt, dass diese Beschichtung aus parallel gewachsenen, einwandigen Kohlenstoffnanoröhren besteht. Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (auch MWNTs, engl. multi-walled nanotubes) wurden 1991 von Sumio Iijima mit einem Elektronenmikroskop zufällig entdeckt, nachdem er eine Lichtbogenentladung zwischen Kohlenstoffelektroden erzeugt hatte. Erst 1993 wurden die einwandigen Kohlenstoffnanoröhren entdeckt. Sie können ebenfalls im Lichtbogen hergestellt werden, wenn man Katalysatoren zusetzt. 1996 veröffentlichte der Nobelpreisträger Richard E. Smalley ein Laserverfahren zur Herstellung von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren (auch SWNTs, engl. single-walled nanotubes), bei dem Graphit mit einem Laser abgetragen („verdampft“) wird. Außerdem entstehen Nanoröhren bei der katalytischen Zersetzung von Kohlenwasserstoffen. Mit diesem CVD-Verfahren (Chemical Vapor Deposition) kann man ganze Felder von weitgehend parallelen Röhren auf einem Substrat aufwachsen lassen. Jedes der drei Verfahren (Lichtbogen, Laser, CVD) ist inzwischen so weit entwickelt, dass damit größere Mengen gleichmäßiger (in Durchmesser, Länge, Defekte, Mehrwandigkeit) CNTs hergestellt werden können. Fertige Kohlenstoffnanoröhren können heutzutage von verschiedenen Herstellern in Gramm-Mengen erworben werden.

Entfernung von Katalysatoren

Nanoskalige Metallkatalysatoren sind wichtige Bestandteile vieler effizienter Syntheseverfahren für CNTs, speziell der CVD-Synthese. Sie erlauben zudem ein gewisses Maß an Kontrolle über die Struktur und Chiralität der gebildeten CNTs. Während der Synthese können Katalysatoren kohlenstoffhaltige Verbindungen in röhrenförmigen Kohlenstoff verwandeln, werden dabei in der Regel jedoch auch selbst von teilgraphitischen Kohlenstoffschichten verkapselt. Auf diese Weise können sie zu einem Bestandteil des resultierenden CNT-Produkts werden. Derartige metallische Verunreinigungen können jedoch für viele Anwendungen von CNTs problematisch sein. Katalysatormetalle wie Nickel, Kobalt oder Yttrium können beispielsweise toxikologisch bedenklich sein. Während unverkapselte Katalysatormetalle verhältnismäßig einfach mit Mineralsäuren ausgewaschen werden können, erfordern mit Kohlenstoff verkapselte Katalysatorpartikel einen vorgeschalteten oxidativen Verfahrensschritt zum Öffnen ihrer Kohlenstoffhülle. Eine effektive Entfernung von Katalysatoren, speziell verkapselten, unter Erhalt der CNT-Struktur, stellt daher in der Regel eine verfahrenstechnische Herausforderung dar. Sie wurde für viele CNT-Qualitäten untersucht und individuell optimiert. Ein neuer Ansatz, solche Verkapselungen aufzubrechen und metallhaltige Katalysatoren zu verdampfen, besteht in einer extrem schnellen Erhitzung von CNTs und ihren Verunreinigungen in einem thermischen Plasmastrahl.

Gesundheitliche Auswirkungen

Bisher noch nicht ausreichend erforscht sind gesundheitsschädigende, sogenannte Effekte, die im Zusammenhang mit Kohlenstoffnanoröhren auftreten können. Eine Argumentation weist auf die längliche räumliche Struktur hin, die der von Asbest ähnelt. Des Weiteren zeigen Tierversuche unterschiedliche Ergebnisse, insbesondere in Bezug auf Entzündungsreaktionen im Lungengewebe von Mäusen. Eine neuere Studie hat insbesondere die Aktivierung und Weiterleitung von entzündlichen Signalen durch mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren über den Siglec-14-DAP12-Syk-Signalweg und die Möglichkeiten ihrer pharmakologischen Kontrolle aufgezeigt. In neueren Arbeiten zu den toxischen Wirkungen von Kohlenstoffnanoröhren finden die bei der Synthese verbleibenden metallischen Rückstände (Cobalt, Nickel, Molybdän und Eisen) aus dem Katalysator immer mehr Beachtung. Akut toxische Reaktionen gehen vermutlich auf diese Verunreinigungen zurück. Aufgereinigte Präparationen von CNTs zeigen keine akuten toxischen Effekte. Durch Zusätze von verzweigten „Antennen“ mit Carboxyl(-COO–)-Gruppen auf den Fullerenen (zu dessen Unterarten auch Kohlenstoffnanoröhren gehören) werden hydrophile Fullerene geschaffen, die nervenzellschützend wirken sollen. Die Bedingung dafür ist wieder die Reinheit des Fullerens bzw. der Kohlenstoffnanoröhre (keine Metalle, Radikale usw.). In Studien an Ratten haben bestimmte Formen von CNTs Lungenfibrosen und Lungentumoren ausgelöst.

Eine interessante Entdeckung betrifft die Interaktion von Kohlenstoffbasierten Nanomaterialien, einschließlich einwandiger Kohlenstoffnanoröhren, mit der Darmmikrobiota. Eine Studie hat gezeigt, dass diese Nanomaterialien von der Darmmikrobiota von Mäusen fermentiert werden können, wodurch anorganischer Kohlenstoff aus den CNTs in organische Butyrat umgewandelt wird. Diese Interaktion könnte Auswirkungen auf die Funktion (Proliferation und Differenzierung) von Darmstammzellen haben.

Industrielle Verwirklichung

Von Januar 2010 bis 2013 betrieb die Bayer AG die weltgrößte Pilot-Produktionsanlage für Kohlenstoff-Nanoröhren mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr.

Weblinks

Commons: Kohlenstoffnanoröhre – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

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Autor: www.NiNa.Az

Veröffentlichungsdatum: 08 Jul 2025 / 14:29

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Kohlenstoffnanorohren auch CNT englisch carbon nanotubes genannt sind aus Kohlenstoff bestehende Rohren molekulare Nanorohren mit Durchmessern im Nanometerbereich Schematische Darstellung der raumlichen Struktur einer Kohlenstoffnanorohre Sie sind aus wabenartigen Gittern von Kohlenstoffatomen ahnlich der Struktur von Graphen oder den Fullerenen aufgebaut Die Struktur wird dabei durch die sp2 Hybridisierung der Kohlenstoffatome vorgegeben Der Durchmesser der Rohren liegt meist im Bereich von 1 bis 50 nm es wurden aber auch Rohren mit nur 0 4 nm Durchmesser hergestellt Langen von bis zu einem halben Meter fur einzelne Rohren und bis zu 20 cm fur Rohrenbundel wurden bereits erreicht Man unterscheidet zwischen ein oder mehrwandigen und offenen oder geschlossenen Rohren mit einem Deckel der einen Ausschnitt aus einer Fullerenstruktur hat sowie zwischen leeren und gefullten Rohren beispielsweise mit Fullerenen EigenschaftenSiehe auch Chemie der Kohlenstoffnanorohren 3D Modell von drei verschiedenen Kohlenstoffrohren Je nach Detail der Struktur ist die elektrische Leitfahigkeit innerhalb der Rohre metallisch oder halbleitend es sind auch Kohlenstoffrohren bekannt die bei tiefen Temperaturen supraleitend sind Transistoren und einfache Schaltungen wurden bereits mit den halbleitenden Kohlenstoffnanorohren hergestellt Die Forschung sucht nach Moglichkeiten komplexe elektrische Schaltungen aus verschiedenen Kohlenstoffnanorohren gezielt herzustellen Ein freitragender einwandiger CNT SWCNT hat einen Durchmesser zwischen 0 4 nm und 6 nm und eine variable Lange von bis zu mehreren Mikrometern Einwandige CNTs haben eine Dichte von 1 3 bis 1 4 g cm mehrwandige CNTs MWCNT von 1 8 g cm und eine Zugfestigkeit von 30 GPa bei einwandiger und bis zu 63 GPa bei mehrwandiger Ausfuhrung Stahl im Vergleich hat eine Dichte von rund 7 85 g cm und eine maximale Zugfestigkeit von 2 GPa Daraus ergibt sich fur mehrwandige CNTs rechnerisch ein ca 135 mal so gutes Verhaltnis von Zugfestigkeit zu Dichte Reisslange wie fur Stahl Solche Rechenbeispiele sind jedoch nur rein theoretischer Natur beispielsweise fur einen Weltraumlift In der Praxis ist ein Vergleich mit einer Kohlenstofffaser oder einer Stahlfaser sinnvoller da ahnliche Mechanismen Grosseneffekt Orientierung die Zugfestigkeit erhohen Der Elastizitatsmodul liegt bei bis zu 1 TPa Stahl besitzt im Vergleich einen Elastizitatsmodul von 210 GPa Dies gilt jedoch nur fur relativ kleine Abschnitte von Kohlenstoffnanorohren wenige mm Fur die Elektronikindustrie sind vor allem die Strombelastbarkeit und die Warmeleitfahigkeit interessant Erstere betragt schatzungsweise das tausendfache der Belastbarkeit von Kupferdrahten Letztere ist bei Raumtemperatur mit 6000 W m K mehr als 2 5 mal so hoch wie die von naturlichem Diamant mit 2190 W m K dem besten naturlich vorkommenden Warmeleiter Da CNTs auch Halbleiter sein konnen lassen sich aus ihnen Transistoren fertigen die hohere Spannungen und Temperaturen als Siliciumtransistoren aushalten Erste experimentelle funktionsfahige Transistoren aus CNTs wurden bereits hergestellt Anwendungen der NanorohrenSchematische animierte Darstellung der Struktur einer mehrwandigen Kohlenstoffnanorohre Bisher sind bis auf wenige Nischen noch keine Anwendungen fur Nanorohren in der industriellen Produktion beziehungsweise in marktreifen Produkten Allerdings sind theoretische Einsatzgebiete fur das sogenannte Buckypapier erforscht denkbar In der universitaren und industriellen Forschung werden verschiedene Applikationen entwickelt Transistoren aus Nanorohren Struktur eines CNTFET Objekt der Forschung Fur Transistoren aus Nanorohren wird die halbleitende Eigenschaft bestimmter Nanorohren ausgenutzt An jedem Ende der Rohre befindet sich eine Elektrode Source Drain Um die Rohre herum ist die Steuerelektrode des Transistors angeordnet Bei prinzipiell gleicher Funktionsweise wie die eines Metall Oxid Halbleiter Feldeffekttransistors MOSFETs erhofft man sich bessere Leistung Feldeffekttransistoren mit Nanorohren Technologie werden als Kohlenstoff Nanorohren Feldeffekttransistor CNTFET bezeichnet Nanorohrenspeicher Mit Hilfe von CNTs konnen nichtfluchtige Datenspeicher realisiert werden Dabei werden die Nanorohren zwischen zwei Elektroden angeordnet Ein elektrisches Feld zwischen den beiden Elektroden lasst die Nanorohre sich bleibend zusammenziehen oder strecken Im gestreckten Zustand stellt sie einen elektrischen Kontakt zu einer Substratelektrode dar und ermoglicht so einen Stromfluss Laborversuche zeigen Schaltzeiten im Bereich von SRAM Geschwindigkeiten Abgesehen von diesen Speichern bei denen die Nanorohre das Wirkprinzip realisiert wird auch die Realisierung der Kapazitat bei konventionellen DRAMs durch CNTs erforscht Nanorohren fur Displays Es lassen sich Felder von parallel aufgestellten Nanorohren herstellen Die prinzipielle Eignung als Bauteil fur flache und selbstleuchtende Feldemissionsbildschirme wurde bereits demonstriert Dabei dienen die scharfen Spitzen der Nanorohren als Quelle fur Elektronen durch Feldemission winzige Elektronenkanone Kaltkathode schon bei relativ geringen Spannungen die wie bei einem herkommlichen Fernsehgerat gegen einen Leuchtschirm beschleunigt werden Nanorohren fur Messtechnik CNTs werden auch als Spitzen fur leistungsfahige Rastertunnelmikroskope RTM verwendet die bereits im Handel verfugbar sind und gegenuber konventionellen RTM die Auflosung um den Faktor 10 verbessern Nanorohren zur Verbesserung von Kunststoffen Nanorohren werden mit herkommlichem Kunststoffen gemischt wodurch die mechanischen Eigenschaften der Kunststoffe verbessert werden So konnte beispielsweise in Zugversuchen an einem Komposit aus Polyethylen und CNT bei einem CNT Anteil von 1 eine Verstarkung um 25 gegenuber dem homopolymeren Polyethylen gemessen werden Volkl lieferte eine erste Serie von 60 000 Tennisschlagern aus diesem Komposit aus Ausserdem ist es moglich elektrisch leitende Kunststoffe herzustellen Forschungsarbeiten am Leibniz Institut fur Polymerforschung Dresden zeigen dass die Zugabe von nur 0 04 CNT ausreicht um einen Kunststoff elektrisch leitfahig zu machen Damit sind CNT herkommlichen Leitfahigkeitsrussen in diesem Punkt uberlegen Bei der Herstellung von Faserverbundwerkstoffen werden Nanorohren auf den Fasern gezuchtet um deren Anbindung an das umgebende Harz die Matrix zu verbessern Daraus resultieren erhebliche Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften Nanorohren fur Flugzeuge Lockheed Martin verwendet fur das Tarnkappen Mehrzweckkampfflugzeug F 35 Nanorohren um das Gewicht zu reduzieren Um die Testphase fur die Maschine nicht zu stark zu verlangern wurden diese nur bei Teilen verwendet die nicht oder nur wenig belastet werden Hier kann die Zulassung neuer Techniken schneller erreicht werden Kohlenstoff Nanorohren fur mechanische Nutzanwendungen Teile dieses Artikels scheinen seit 2012 nicht mehr aktuell zu sein Bitte hilf uns dabei die fehlenden Informationen zu recherchieren und einzufugen Wikipedia WikiProjekt Ereignisse Vergangenheit 2012 Durch den Einschluss von Paraffin in einzelne Kohlenstoff Nanorohren CNTs kann ein Nanogarn aus Kohlenstoffnanorohren hohe Gewichte tragen Die gefullten Nanorohren werden zu einem geraden Garn oder zu einem gedrehten Garn gewickelt Sie haben beide unterschiedliche Nutzanwendungen der Antrieb ist der gleiche Das Paraffin schmilzt beim Erhitzen und dehnt die Nanorohre in ihrer Breite aus Dadurch wird das Volumen der Nanorohre erhoht und sie verkurzt sich Fur diesen Reaktionsablauf benotigt die Nanorohre nur 40 Mikrosekunden Das betrifft jedoch nur die Nanorohre Ob sich ein Schmelz Abkuhlungszyklus in einer entsprechenden Geschwindigkeit realisieren lasst bedarf insbesondere bei ausgedehnteren Strukturen der Untersuchung Stand 2012 Eine rotierende Bewegung wird durch das gedreht gesponnene Garn moglich indem sich die CNTs ebenso verkurzen Aufgrund der schnellen Reaktion des Paraffins und der Stabilitat des Einbaus in die Kohlenstoffstruktur ist das Garn in der Lage bis zu 11 500 Umdrehungen pro Minute durchzufuhren Abkuhlung bringt das Nanogarn zuruck in die Grundposition Nanorohren in dual wirkender elektrochemischer Batterie und gleichzeitiger CO2 Absorption Forscher des Massachusetts Institute of Technology haben eine Batterie konstruiert die beim Laden Kohlendioxid aus Abgas oder Luft einfangt und beim Entladen wieder abgibt Weitere potenzielle Anwendungen Ganze Bundel von Nanorohren wurden bereits zu Faden oder Matten verarbeitet die als Werkstoff verwendet werden sollen Bundel von Nanorohren die in einem Elektrolyt elektrisch aufgeladen werden konnen auch als Aktor wirken Das Karlsruher Institut fur Technologie KIT hatte im Marz 2011 veroffentlicht dass es einen deutlichen Fortschritt bei der Erstellung von zyklenstabilen Lithiumakkus auf Basis von Kohlenstoffnanorohrchen verzeichnen konnte Gegenuber herkommlichen Lithiumakkus kann eine Verdoppelung der Kapazitat erreicht werden Einer amerikanischen Forschergruppe ist es gelungen mit Hilfe von Nanorohren das derzeit dunkelste Material Vantablack herzustellen Es ist ein Viertel so hell wie die vorherige 0 16 Reflexion aus einem Nickel Phosphor Gemisch wobei der Korper noch eine spezielle Oberflachenstruktur hat Das neue Material eine Oberflache die mit unterschiedlich langen Nanorohren dicht besetzt ist reflektiert nur 0 045 des einfallenden Lichtes Potenzielle Einsatzbereiche des neuen Materials sind beispielsweise Sonnenkollektoren und die Abschirmung von Funkwellen in einem sehr breiten Frequenzbereich Chips und Computer In der Halbleitertechnik wird auch der Einsatz von Nanorohren als elektrisch leitende Verbindung z B in Form von vertikalen Kontakten erforscht um damit Elektromigrationsprobleme zu umgehen Durch die Kombination zweier Nanorohren verschiedenen Durchmessers und mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften lassen sich Dioden erzeugen Man hofft auf diese Art spater ganze Computerschaltungen aus Nanorohren herstellen zu konnen Forschern des Karlsruher Instituts fur Technologie ist es in Zusammenarbeit mit dem DFG Centrum fur Funktionelle Nanostrukturen CFN gelungen eine Nanorohre als elektronischen Schalter zu nutzen Durch Beschuss mit einem Elektronenstrahl lasst sich die Leitfahigkeit einer Nanorohre lokal auf ein Tausendstel herabsetzen Ursache dafur sind Quantenpunkte Der Effekt ist reproduzierbar und reversibel Der hohe Widerstand lasst sich durch eine hohe Spannung wieder zurucksetzen Die Nanorohre wird bei diesem gezielten Ein und Ausschalten nicht beschadigt Einem Forscherteam an der Stanford University Kalifornien unter der Leitung von Max Shulaker ist es gemass einem Bericht im Fachmagazin Nature gelungen einen funktionsfahigen aus 178 Transistoren bestehenden Computer auf Basis Kohlenstoffnanorohren zu realisieren Der Rechner kann einige einfache Zahlenoperationen und einzelne Befehlssatze aus den 1980er Jahren ausfuhren Im Jahre 2014 wurde von Ken Takeuchi Professor an der Faculty of Science and Engineering der Chuo University in Tokyo und der Firma Nantero ein 140 nm Single Bit NRAM demonstriert Struktur der NanorohrenBenennungsschema Nanotubes Kohlenstoffnanorohren leiten sich von Graphen einzelne Graphitschicht ab das zu einer Rohre aufgerollt ist Die Kohlenstoffatome bilden eine wabenartige Struktur mit jeweils drei Bindungspartnern Rohren mit ideal hexagonaler Struktur haben eine einheitliche Dicke und sind linear es sind aber auch geknickte oder sich verengende Rohren moglich die funfeckige Kohlenstoffringe enthalten Je nachdem wie das Wabennetz des Graphits zur Rohre gerollt wird gerade oder schrag entstehen helikale schraubenartig gewundene und auch chirale nicht spiegelsymmetrische Strukturen In der Literatur wird zur Unterscheidung das Indexpaar n m verwendet und zwischen drei Klassen unterschieden Diese heissen im Englischen armchair mit n n achiral helikal zig zag n 0 achiral nicht helikal und chiral n m chiral helikal Die ersten beiden Namen beziehen sich auf die Form der Linie die sich ergibt wenn man den C C Bindungen entlang des Umfangs folgt Mit dem Indexpaar lasst sich auch die elektrische Leitfahigkeit bestimmen Wenn n m3 displaystyle tfrac n m 3 eine ganze Zahl ist ist die Kohlenstoffnanorohre elektrisch leitend ansonsten halbleitend Somit ist ein Drittel aller denkbarer Rohren leitend zu denen z B auch alle armchair CNTs zahlen Entdeckung und HerstellungIn den 1970er Jahren synthetisierte Morinobu Endo Kohlenstoffnanorohren konnte sie jedoch nicht beobachten und benannte sie auch nicht machte sie aber fur die Medizin als Filter nutzbar 1987 wurde von Karsten Pietsch ein Lichtbogenverfahren zur Metallbeschichtung entwickelt erst im Nachhinein wurde festgestellt dass diese Beschichtung aus parallel gewachsenen einwandigen Kohlenstoffnanorohren besteht Mehrwandige Kohlenstoffnanorohren auch MWNTs engl multi walled nanotubes wurden 1991 von Sumio Iijima mit einem Elektronenmikroskop zufallig entdeckt nachdem er eine Lichtbogenentladung zwischen Kohlenstoffelektroden erzeugt hatte Erst 1993 wurden die einwandigen Kohlenstoffnanorohren entdeckt Sie konnen ebenfalls im Lichtbogen hergestellt werden wenn man Katalysatoren zusetzt 1996 veroffentlichte der Nobelpreistrager Richard E Smalley ein Laserverfahren zur Herstellung von einwandigen Kohlenstoffnanorohren auch SWNTs engl single walled nanotubes bei dem Graphit mit einem Laser abgetragen verdampft wird Ausserdem entstehen Nanorohren bei der katalytischen Zersetzung von Kohlenwasserstoffen Mit diesem CVD Verfahren Chemical Vapor Deposition kann man ganze Felder von weitgehend parallelen Rohren auf einem Substrat aufwachsen lassen Jedes der drei Verfahren Lichtbogen Laser CVD ist inzwischen so weit entwickelt dass damit grossere Mengen gleichmassiger in Durchmesser Lange Defekte Mehrwandigkeit CNTs hergestellt werden konnen Fertige Kohlenstoffnanorohren konnen heutzutage von verschiedenen Herstellern in Gramm Mengen erworben werden Entfernung von Katalysatoren Nanoskalige Metallkatalysatoren sind wichtige Bestandteile vieler effizienter Syntheseverfahren fur CNTs speziell der CVD Synthese Sie erlauben zudem ein gewisses Mass an Kontrolle uber die Struktur und Chiralitat der gebildeten CNTs Wahrend der Synthese konnen Katalysatoren kohlenstoffhaltige Verbindungen in rohrenformigen Kohlenstoff verwandeln werden dabei in der Regel jedoch auch selbst von teilgraphitischen Kohlenstoffschichten verkapselt Auf diese Weise konnen sie zu einem Bestandteil des resultierenden CNT Produkts werden Derartige metallische Verunreinigungen konnen jedoch fur viele Anwendungen von CNTs problematisch sein Katalysatormetalle wie Nickel Kobalt oder Yttrium konnen beispielsweise toxikologisch bedenklich sein Wahrend unverkapselte Katalysatormetalle verhaltnismassig einfach mit Mineralsauren ausgewaschen werden konnen erfordern mit Kohlenstoff verkapselte Katalysatorpartikel einen vorgeschalteten oxidativen Verfahrensschritt zum Offnen ihrer Kohlenstoffhulle Eine effektive Entfernung von Katalysatoren speziell verkapselten unter Erhalt der CNT Struktur stellt daher in der Regel eine verfahrenstechnische Herausforderung dar Sie wurde fur viele CNT Qualitaten untersucht und individuell optimiert Ein neuer Ansatz solche Verkapselungen aufzubrechen und metallhaltige Katalysatoren zu verdampfen besteht in einer extrem schnellen Erhitzung von CNTs und ihren Verunreinigungen in einem thermischen Plasmastrahl Gesundheitliche AuswirkungenBisher noch nicht ausreichend erforscht sind gesundheitsschadigende sogenannte Effekte die im Zusammenhang mit Kohlenstoffnanorohren auftreten konnen Eine Argumentation weist auf die langliche raumliche Struktur hin die der von Asbest ahnelt Des Weiteren zeigen Tierversuche unterschiedliche Ergebnisse insbesondere in Bezug auf Entzundungsreaktionen im Lungengewebe von Mausen Eine neuere Studie hat insbesondere die Aktivierung und Weiterleitung von entzundlichen Signalen durch mehrwandige Kohlenstoffnanorohren uber den Siglec 14 DAP12 Syk Signalweg und die Moglichkeiten ihrer pharmakologischen Kontrolle aufgezeigt In neueren Arbeiten zu den toxischen Wirkungen von Kohlenstoffnanorohren finden die bei der Synthese verbleibenden metallischen Ruckstande Cobalt Nickel Molybdan und Eisen aus dem Katalysator immer mehr Beachtung Akut toxische Reaktionen gehen vermutlich auf diese Verunreinigungen zuruck Aufgereinigte Praparationen von CNTs zeigen keine akuten toxischen Effekte Durch Zusatze von verzweigten Antennen mit Carboxyl COO Gruppen auf den Fullerenen zu dessen Unterarten auch Kohlenstoffnanorohren gehoren werden hydrophile Fullerene geschaffen die nervenzellschutzend wirken sollen Die Bedingung dafur ist wieder die Reinheit des Fullerens bzw der Kohlenstoffnanorohre keine Metalle Radikale usw In Studien an Ratten haben bestimmte Formen von CNTs Lungenfibrosen und Lungentumoren ausgelost Eine interessante Entdeckung betrifft die Interaktion von Kohlenstoffbasierten Nanomaterialien einschliesslich einwandiger Kohlenstoffnanorohren mit der Darmmikrobiota Eine Studie hat gezeigt dass diese Nanomaterialien von der Darmmikrobiota von Mausen fermentiert werden konnen wodurch anorganischer Kohlenstoff aus den CNTs in organische Butyrat umgewandelt wird Diese Interaktion konnte Auswirkungen auf die Funktion Proliferation und Differenzierung von Darmstammzellen haben Industrielle VerwirklichungVon Januar 2010 bis 2013 betrieb die Bayer AG die weltgrosste Pilot Produktionsanlage fur Kohlenstoff Nanorohren mit einer Kapazitat von 200 Tonnen pro Jahr WeblinksCommons Kohlenstoffnanorohre Album mit Bildern Videos und AudiodateienBelegeRon Dagani Nanotube Strands Are Centimeters Long In Chemical amp Engineering News Band 80 Nr 18 2002 S 11 acs org R Zhang Y Zhang Q Zhang H Xie W Qian F Wei Growth of Half Meter Long Carbon Nanotubes Based on Schulz Flory Distribution In American Chemical Society Hrsg ACS Nano Band 7 Nr 7 2013 S 6156 6161 doi 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16235 16256 doi 10 1039 D2RA02519A Thorwald Ewe Ein Wunderstoff und was aus ihm wurde Fullerene und Nanorohren Auf wissenschaft de vom 14 November 2000 Jie Dong Qiang Ma Myofibroblasts and lung fibrosis induced by carbon nanotube exposure In Particle and Fibre Toxicology Band 13 Nr 1 Dezember 2016 doi 10 1186 s12989 016 0172 2 PMID 27814727 PMC 5097370 freier Volltext Masumi Suzui Mitsuru Futakuchi Katsumi Fukamachi Takamasa Numano Mohamed Abdelgied Satoru Takahashi Makoto Ohnishi Toyonori Omori Shuji Tsuruoka Akihiko Hirose Jun Kanno Yoshimitsu Sakamoto David B Alexander William T Alexander Xu Jiegou Hiroyuki Tsuda Multiwalled carbon nanotubes intratracheally instilled into the rat lung induce development of pleural malignant mesothelioma and lung tumors In Cancer Science Band 107 Nr 7 Juli 2016 S 924 935 doi 10 1111 cas 12954 PMID 27098557 PMC 4946724 freier Volltext Xuejing Cui Xiaoyu Wang Xueling Chang Lin Bao Junguang Wu Zhiqiang Tan Jinmei Chen Jiayang Li Xingfa Gao Pu Chun Ke Chunying Chen A new capacity of gut microbiota Fermentation of engineered inorganic carbon nanomaterials into endogenous organic metabolites In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Band 120 Nr 20 2023 S e2218739120 doi 10 1073 pnas 2218739120 PMID 37155879 1 2 Fachportal process de Beitrag Seite nicht mehr abrufbar Suche in Webarchiven vom 11 Februar 2010 abgerufen am 19 Februar 2010 Bayer beendet Forschung an Kohlenstoff Nanorohrchen Laborpraxis 15 Mai 2013

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