[[Datei:Kohlenstoffnanoroehre Animation.gif|(削除) right (削除ここまで)|(削除) framed (削除ここまで)|Schematische(削除) animierte (削除ここまで) Darstellung der Struktur einer(削除) einwandigen (削除ここまで) Kohlenstoffnanoröhre]]
[[Datei:Kohlenstoffnanoroehre Animation.gif|(追記) rechts (追記ここまで)|(追記) gerahmt (追記ここまで)|Schematische Darstellung der(追記) räumlichen (追記ここまで) Struktur einer Kohlenstoffnanoröhre]]
Ihre Wände bestehen wie die der [[Fullerene]] oder wie die Ebenen des [[Graphit]]s – eine einzelne Ebene des Graphits wird als [[Graphen]] bezeichnet – nur aus [[Kohlenstoff]], wobei die Kohlenstoffatome eine wabenartige Struktur mit Sechsecken und jeweils drei Bindungspartnern einnehmen (vorgegeben durch die ''sp<sup>2</sup>''-[[Hybrid-Orbital|Hybridisierung]]). 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. [[Länge (Physik)|Längen]] von mehreren Millimetern für einzelne Röhren und bis zu 20 cm für Röhrenbündel wurden bereits erreicht.<ref>[http://pubs.acs.org/cen/topstory/8018/8018notw5.html Ron Dagani – „Nanotube Strands Are Centimeters Long"]</ref>
'''Kohlenstoffnanoröhren''', auch '''CNT''' ({{(追記) enS (追記ここまで)|carbon nanotubes}})(追記) genannt (追記ここまで), sind (追記) aus (追記ここまで) (追記) [[Kohlenstoff]] (追記ここまで) (追記) bestehende (追記ここまで) (追記) Röhren (追記ここまで) ([[Molekül|molekulare]] [[Nanoröhre]]n) (追記) mit Durchmessern im (追記ここまで) [[(追記) Nanometer (追記ここまで)]](追記) bereich (追記ここまで).
Sie sind aus wabenartigen Gittern von Kohlenstoffatomen, ähnlich der Struktur von [[Graphen]] oder den [[Fullerene]]n, aufgebaut. Die Struktur wird dabei durch die ''sp<sup>2</sup>''-[[Hybrid-Orbital|Hybridisierung]] der Kohlenstoffatome vorgegeben. Der [[Durchmesser]] der Röhren liegt meist im Bereich von 1 bis 50 [[Nanometer|nm]], es wurden aber auch Röhren mit nur 0,4 nm Durchmesser hergestellt. [[Länge (Physik)|Längen]] von bis zu einem halben Meter für einzelne Röhren und bis zu 20 cm für Röhrenbündel wurden bereits erreicht.<ref>{{Literatur |Autor=Ron Dagani |Titel=Nanotube Strands Are Centimeters Long |Sammelwerk=[[Chemical & Engineering News]] |Band=80 |Nummer=18 |Datum=2002 |Seiten=11 |Online=http://pubs.acs.org/cen/topstory/8018/8018notw5.html}}</ref><ref>{{Literatur |Autor=R. Zhang, Y. Zhang, Q. Zhang, H. Xie, W. Qian, F. Wei |Hrsg=American Chemical Society |Titel=Growth of Half-Meter Long Carbon Nanotubes Based on Schulz-Flory Distribution |Sammelwerk=ACS Nano |Band=7 |Nummer=7 |Datum=2013 |Seiten=6156–6161 |DOI=10.1021/nn401995z}}</ref>
Man unterscheidet zwischen ein- (削除) und (削除ここまで) mehrwandigen(削除) , (削除ここまで)(削除) zwischen (削除ここまで) offenen oder geschlossenen Röhren (mit einem Deckel, der einen Ausschnitt aus einer Fullerenstruktur hat) (削除) und (削除ここまで) zwischen leeren und gefüllten Röhren (beispielsweise mit (削除) [[Silber]], (削除ここまで)(削除) flüssigem (削除ここまで)(削除) [[Blei]] (削除ここまで)(削除) oder [[Edelgase]]n) (削除ここまで).
Man unterscheidet zwischen ein- (追記) oder (追記ここまで) mehrwandigen (追記) und (追記ここまで) offenen oder geschlossenen Röhren (mit einem Deckel, der einen Ausschnitt aus einer Fullerenstruktur hat)(追記) , (追記ここまで) (追記) sowie (追記ここまで) zwischen leeren und gefüllten Röhren (beispielsweise mit (追記) Fullerenen).<ref>{{Internetquelle (追記ここまで) (追記) |autor=Siegmar (追記ここまで) (追記) Roth (追記ここまで) (追記) |url=https://www (追記ここまで).(追記) mpg.de/301859/forschungsSchwerpunkt |titel=Kohlenstoff-Nanoröhrchen |werk=Forschungsbericht 2005 - Max-Planck-Institut für Festkörperforschung |hrsg=Max Plack Gesellschaft |sprache=de |abruf=2024年08月06日}}</ref> (追記ここまで)
Je nach Detail der Struktur ist die [[elektrische Leitfähigkeit]] innerhalb der Röhre [[metall]]isch oder [[Halbleiter|halbleitend]]; es sind auch Kohlenstoffröhren bekannt, die bei tiefen [[Temperatur]]en [[Supraleiter|supraleitend]] sind. [[Transistor]]en und einfache [[Elektronische Schaltung|Schaltungen]] wurden bereits mit den halbleitenden Kohlenstoffnanoröhren hergestellt. Die Forschung sucht(削除) nun (削除ここまで) nach Möglichkeiten, komplexe [[(削除) Schaltkreis (削除ここまで)]](削除) e (削除ここまで) aus verschiedenen Kohlenstoffnanoröhren gezielt herzustellen.
Je nach Detail der Struktur ist die [[elektrische Leitfähigkeit]] innerhalb der Röhre [[metall]]isch oder [[Halbleiter|halbleitend]]; es sind auch Kohlenstoffröhren bekannt, die bei tiefen [[Temperatur]]en [[Supraleiter|supraleitend]] sind. [[Transistor]]en und einfache [[Elektronische Schaltung|Schaltungen]] wurden bereits mit den halbleitenden Kohlenstoffnanoröhren hergestellt. Die Forschung sucht nach Möglichkeiten, komplexe [[(追記) elektrische Schaltung (追記ここまで)]](追記) en (追記ここまで) aus verschiedenen Kohlenstoffnanoröhren gezielt herzustellen(追記) . Ein freitragender, einwandiger CNT (SWCNT) hat einen Durchmesser zwischen 0,4 nm<ref>{{Literatur |Autor=Abraao C. Torres-Dias, Tiago F.T. Cerqueira, Wenwen Cui, Miguel A.L. Marques, Silvana Botti |Titel=From mesoscale to nanoscale mechanics in single-wall carbon nanotubes |Sammelwerk=Carbon |Band=123 |Datum=2017-10 |Seiten=145–150 |DOI=10.1016/j.carbon.2017年07月03日6}}</ref> und 6 nm und eine variable Länge von bis zu mehreren Mikrometern (追記ここまで).
Einwandige CNTs(削除) (SWCNT) (削除ここまで) haben eine [[Dichte]] von 1,3 bis 1,4 g/cm3, mehrwandige CNTs (MWCNT) von 1,8 g/cm3(削除) (削除ここまで)<ref>(削除) Kim, (削除ここまで) S.H. (削除) (2008): (削除ここまで)(削除) " (削除ここまで)Density measurement of size selected multiwalled carbon nanotubes by mobility-mass characterization(削除) " (削除ここまで)(削除) {{DOI (削除ここまで)|10.1016/j.carbon.2009年01月01日1}}</ref> und eine [[Zugfestigkeit]] von 30 [[Pascal (Einheit)|GPa]] bei einwandiger und bis zu 63 [[Pascal (Einheit)|GPa]] bei mehrwandiger Ausführung(削除) (削除ここまで)<ref>(削除) [http://prl.aps.org/abstract/PRL/v84/i24/p5552_1 Yu, (削除ここまで) Min-Feng (削除) (2000): (削除ここまで)(削除) " (削除ここまで)Tensile Loading of Ropes of Single Wall Carbon Nanotubes and their Mechanical Properties(削除) " (削除ここまで)]</ref><ref>(削除) [http://www (削除ここまで).(削除) sciencemag (削除ここまで).(削除) org/cgi/content/abstract/287/5453/637 (削除ここまで)(削除) Yu (削除ここまで), (削除) Min-Feng (削除ここまで)(削除) (2000): (削除ここまで)(削除) " (削除ここまで)Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load(削除) " (削除ここまで)]</ref>(削除) . (削除ここまで) [[Stahl]] 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. (削除) Allerdings (削除ここまで) sind (削除) solche Rechenbeispiele (削除ここまで) nur rein theoretischer Natur (削除) - (削除ここまで) beispielsweise für (削除) den (削除ここまで) [[Weltraumlift]]. (削除) Praktisch (削除ここまで)(削除) wäre (削除ここまで) ein Vergleich mit (削除) der (削除ここまで) [[Kohlenstofffaser]] oder einer Stahlfaser (削除) aussagekräftiger (削除ここまで), da ähnliche Mechanismen [[Faser-Kunststoff-Verbund#Funktionsprinzip|(Größeneffekt, Orientierung)]] die Zugfestigkeit (削除) in die Höhe treiben (削除ここまで). Der [[Elastizitätsmodul]] liegt bei bis zu 1 [[Pascal (Einheit)|TPa]]. Stahl besitzt einen Elastizitätsmodul von 210 [[Pascal (Einheit)|GPa]](削除) , somit liegt der von CNTs ca. 5 mal so hoch (削除ここまで). (削除) Das (削除ここまで) gilt jedoch nur für relativ kleine Abschnitte von Kohlenstoffnanoröhren (wenige mm).
Einwandige CNTs haben eine [[Dichte]] von 1,3 bis 1,4 g/cm3, mehrwandige CNTs (MWCNT) von 1,8 g/cm3<ref>(追記) {{Literatur (追記ここまで) (追記) |Autor= (追記ここまで)S.H. (追記) Kim, (追記ここまで) (追記) G.W. Mulholland, M.R. Zachariah |Titel= (追記ここまで)Density measurement of size selected multiwalled carbon nanotubes by mobility-mass characterization |(追記) Sammelwerk=[[Carbon (Zeitschrift)|Carbon]] |Band=47 |Nummer=5 |Datum=2009 |Seiten=1297–1302 |DOI= (追記ここまで)10.1016/j.carbon.2009年01月01日1}}</ref> und eine [[Zugfestigkeit]] von 30 [[Pascal (Einheit)|GPa]] bei einwandiger und bis zu 63 [[Pascal (Einheit)|GPa]] bei mehrwandiger Ausführung(追記) . (追記ここまで)<ref>(追記) {{Literatur (追記ここまで) (追記) |Autor= (追記ここまで)Min-Feng (追記) Yu (追記ここまで) (追記) |Titel= (追記ここまで)Tensile Loading of Ropes of Single Wall Carbon Nanotubes and their Mechanical Properties(追記) |Sammelwerk=[[Physical Review Letters (追記ここまで)](追記) ] |Band=84 |Nummer=24 |Datum=2000 |Seiten=5552–5555 |DOI=10.1103/PhysRevLett.84.5552}} (追記ここまで)</ref><ref>(追記) {{Literatur |Autor=Min-Feng Yu, Oleg Lourie, Mark J (追記ここまで).(追記) Dyer, Katerina Moloni, Thomas F (追記ここまで). (追記) Kelly (追記ここまで), (追記) Rodney (追記ここまで) (追記) S. (追記ここまで) (追記) Ruoff |Titel= (追記ここまで)Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load(追記) |Sammelwerk=[[Science (追記ここまで)](追記) ] |Band=287 |Nummer=5453 |Datum=2000 |Seiten=637–640 |DOI=10.1126/science.287.5453.637}} (追記ここまで)</ref> [[Stahl]](追記) im Vergleich (追記ここまで) 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. (追記) Solche Rechenbeispiele (追記ここまで) sind (追記) jedoch (追記ここまで) nur rein theoretischer Natur (追記) – (追記ここまで) beispielsweise für (追記) einen (追記ここまで) [[Weltraumlift]]. (追記) In (追記ここまで) (追記) der Praxis ist (追記ここまで) ein Vergleich mit (追記) einer (追記ここまで) [[Kohlenstofffaser]] oder einer Stahlfaser (追記) sinnvoller (追記ここまで), da ähnliche Mechanismen [[Faser-Kunststoff-Verbund#Funktionsprinzip|(Größeneffekt, Orientierung)]] die Zugfestigkeit (追記) erhöhen (追記ここまで). Der [[Elastizitätsmodul]] liegt bei bis zu 1 [[Pascal (Einheit)|TPa]]. Stahl besitzt(追記) im Vergleich (追記ここまで) einen Elastizitätsmodul von 210 [[Pascal (Einheit)|GPa]]. (追記) Dies (追記ここまで) 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 (削除) 1000-fache (削除ここまで) der Belastbarkeit von Kupferdrähten(削除) , (削除ここまで)(削除) letztere (削除ここまで) 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)<ref>(削除) [http://prb.aps.org/abstract/PRB/v42/i2/p1104_1 Anthony, (削除ここまで) T. R. (削除) (1990): (削除ここまで)(削除) " (削除ここまで)Thermal diffusivity of isotopically enriched (削除) <sup>12</sup>C (削除ここまで)(削除) diamond" (削除ここまで)]</ref>(削除) , (削除ここまで) dem besten natürlich vorkommenden Wärmeleiter. Da CNTs auch Halbleiter sein können, lassen sich aus ihnen [[Transistor]]en fertigen, die höhere Spannungen und Temperaturen als (削除) Siliziumtransistoren (削除ここまで) aushalten. Erste experimentelle, funktionsfähige Transistoren aus CNTs wurden bereits hergestellt.
Für die Elektronikindustrie sind vor allem die [[Strombelastbarkeit]] und die [[Wärmeleitfähigkeit]] interessant: Erstere beträgt schätzungsweise das (追記) tausendfache (追記ここまで) der Belastbarkeit von Kupferdrähten(追記) . (追記ここまで) (追記) Letztere (追記ここまで) 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)(追記) , (追記ここまで)<ref>(追記) {{Literatur (追記ここまで) (追記) |Autor= (追記ここまで)T. R. (追記) Anthony (追記ここまで) (追記) |Titel= (追記ここまで)Thermal diffusivity of isotopically enriched (追記) |Sammelwerk=[[Physical (追記ここまで) (追記) Review (追記ここまで)](追記) ] B |Band=42 |Nummer=2 |Datum=1990 |Seiten=1104–1111 |DOI=10.1103/PhysRevB.42.1104}} (追記ここまで)</ref> dem besten natürlich vorkommenden Wärmeleiter. Da CNTs auch Halbleiter sein können, lassen sich aus ihnen [[Transistor]]en fertigen, die höhere Spannungen und Temperaturen als (追記) Siliciumtransistoren (追記ここまで) aushalten. Erste experimentelle, funktionsfähige Transistoren aus CNTs wurden bereits hergestellt.
== Anwendungen der Nanoröhren ==
== Anwendungen der Nanoröhren ==
[[Datei:Multi-walled nanotube animation.gif|(削除) right (削除ここまで)|(削除) framed (削除ここまで)|Schematische animierte Darstellung der Struktur einer mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhre]]
[[Datei:Multi-walled nanotube animation.gif|(追記) rechts (追記ここまで)|(追記) gerahmt (追記ここまで)|Schematische animierte Darstellung der Struktur einer mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhre]]
Bisher sind bis auf wenige Nischen noch keine Anwendungen für Nanoröhren in der industriellen Produktion beziehungsweise in Produkten(削除) am Markt (削除ここまで). Allerdings sind theoretische Einsatzgebiete für das sogenannte [[Buckypapier]] erforscht/denkbar. In der universitären und industriellen Forschung werden verschiedene Applikationen entwickelt(削除) : (削除ここまで)
Bisher sind bis auf wenige Nischen noch keine Anwendungen für Nanoröhren in der industriellen Produktion beziehungsweise in(追記) marktreifen (追記ここまで) Produkten. Allerdings sind theoretische Einsatzgebiete für das sogenannte [[Buckypapier]] erforscht/denkbar. In der universitären und industriellen Forschung werden verschiedene Applikationen entwickelt(追記) . (追記ここまで)
=== Transistoren aus Nanoröhren ===
=== Transistoren aus Nanoröhren ===
[[Datei:Transistor CNFET.jpg|(削除) thumb (削除ここまで)|Struktur eines CNTFET, Objekt der Forschung]]
[[Datei:Transistor CNFET.jpg|(追記) mini (追記ここまで)|Struktur eines CNTFET, Objekt der Forschung]]
(削除) Dabei (削除ここまで) wird die halbleitende Eigenschaft (削除) von (削除ここまで)(削除) CNTs (削除ここまで) ausgenutzt. An jedem Ende der Röhre befindet sich eine [[Elektrode]] (Source/Drain)(削除) , (削除ここまで)(削除) um (削除ここまで) die Röhre herum ist die [[Steuergitter|Steuerelektrode]] des [[Transistor]]s angeordnet. Bei prinzipiell gleicher Funktionsweise wie (削除) ein (削除ここまで) [[MOSFET]] erhofft man sich bessere Leistung. [[Feldeffekttransistor]]en mit Nanoröhren-Technologie werden als [[Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistor]] (CNTFET) bezeichnet.
(追記) Für Transistoren aus Nanoröhren (追記ここまで) wird die halbleitende Eigenschaft (追記) bestimmter (追記ここまで) (追記) Nanoröhren (追記ここまで) ausgenutzt. An jedem Ende der Röhre befindet sich eine [[Elektrode]] (Source/Drain)(追記) . (追記ここまで) (追記) Um (追記ここまで) die Röhre herum ist die [[Steuergitter|Steuerelektrode]] des [[Transistor]]s angeordnet. Bei prinzipiell gleicher Funktionsweise wie (追記) die (追記ここまで) (追記) eines Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistors ( (追記ここまで)[[MOSFET(追記) |MOSFETs) (追記ここまで)]] erhofft man sich bessere Leistung. [[Feldeffekttransistor]]en mit Nanoröhren-Technologie werden als [[Kohlenstoff-Nanoröhren-Feldeffekttransistor]] (CNTFET) bezeichnet.
=== Nanoröhrenspeicher ===
=== Nanoröhrenspeicher ===
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=== Nanoröhren für Displays ===
=== Nanoröhren für Displays ===
Es lassen sich Felder von parallel aufgestellten Nanoröhren herstellen (削除) und die (削除ここまで) prinzipielle Eignung als Bauteil für flache und selbstleuchtende [[Feldemissionsbildschirm]]e wurde bereits demonstriert(削除) : (削除ここまで) Dabei dienen die scharfen Spitzen der Nanoröhren als Quelle für [[Elektron]]en durch [[Feldemission]] (winzige Elektronenkanone, Kaltkathode schon bei relativ geringen Spannungen), die wie (削除) beim (削除ここまで) herkömmlichen [[Fernsehgerät]] gegen einen [[Leuchtschirm]] beschleunigt werden.
Es lassen sich Felder von parallel aufgestellten Nanoröhren herstellen(追記) . (追記ここまで) (追記) Die (追記ここまで) prinzipielle Eignung als Bauteil für flache und selbstleuchtende [[Feldemissionsbildschirm]]e wurde bereits demonstriert(追記) . (追記ここまで) Dabei dienen die scharfen Spitzen der Nanoröhren als Quelle für [[Elektron]]en durch [[Feldemission]] (winzige (追記) [[ (追記ここまで)Elektronenkanone(追記) ]] (追記ここまで), Kaltkathode schon bei relativ geringen Spannungen), die wie (追記) bei einem (追記ここまで) herkömmlichen [[Fernsehgerät]] gegen einen [[Leuchtschirm]] beschleunigt werden.
=== Nanoröhren für Messtechnik ===
=== Nanoröhren für Messtechnik ===
CNTs werden auch als (削除) Kondome (削除ここまで) für leistungsfähige [[Rastertunnelmikroskop]]e (RTM) verwendet, die bereits im Handel verfügbar sind und gegenüber konventionellen RTM die Auflösung um den Faktor 10 verbessern.
CNTs werden auch als (追記) Spitzen (追記ここまで) für leistungsfähige [[Rastertunnelmikroskop]]e (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 zur Verbesserung von Kunststoffen ===
Nanoröhren werden mit herkömmlichem [[Kunststoff]] gemischt, wodurch die mechanischen Eigenschaften der Kunststoffe verbessert werden. So konnte beispielsweise in Zugversuchen an einem [[Verbundwerkstoff|Komposit]] aus [[Polyethylen]] und CNT bei einem CNT-Anteil von 1 % eine Verstärkung um 25 % gegenüber dem [[Homopolymer|homopolymeren]] Polyethylen gemessen werden.<ref>(削除) (削除ここまで)Fischer, Matthias: ''Analyse des mechanischen Verhaltens von Miniaturprüfkörpern aus Polyethylen-(削除) (削除ここまで)Kohlenstoffnanoröhrchen-(削除) (削除ここまで)Compositen unter Zugbelastung'', Bachelorarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik, 2010, S. (削除) 31-32 (削除ここまで)</ref> [[Völkl (Sportartikel)|Völkl]] lieferte eine erste Serie von 60.000 [[Tennisschläger]]n aus(削除) . (削除ここまで)
Nanoröhren werden mit herkömmlichem [[Kunststoff]](追記) en (追記ここまで) gemischt, wodurch die mechanischen Eigenschaften der Kunststoffe verbessert werden. So konnte beispielsweise in Zugversuchen an einem [[Verbundwerkstoff|Komposit]] aus [[Polyethylen]] und CNT bei einem CNT-Anteil von 1 % eine Verstärkung um 25 % gegenüber dem [[Homopolymer|homopolymeren]] Polyethylen gemessen werden.<ref>Fischer, Matthias: ''Analyse des mechanischen Verhaltens von Miniaturprüfkörpern aus Polyethylen-Kohlenstoffnanoröhrchen-Compositen unter Zugbelastung'', Bachelorarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik, 2010, S. (追記) 31–32. (追記ここまで)</ref> [[Völkl (Sportartikel)|Völkl]] lieferte eine erste Serie von 60.000 [[Tennisschläger]]n aus (追記) diesem Komposit aus. (追記ここまで)
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.<ref>(削除) Krause, (削除ここまで) B.(削除) , (削除ここまで)(削除) Ritschel (削除ここまで), M.(削除) , (削除ここまで)(削除) Täschner (削除ここまで), C.(削除) , (削除ここまで)(削除) Oswald (削除ここまで), S.(削除) , (削除ここまで)(削除) Gruner (削除ここまで), W.(削除) , (削除ここまで)(削除) Leonhardt (削除ここまで), A.(削除) , (削除ここまで)(削除) & Pötschke (削除ここまで), P.(削除) : (削除ここまで)(削除) '' (削除ここまで)Comparison of nanotubes produced by fixed bed and aerosol-CVD methods and their electrical percolation behaviour in melt mixed polyamide 6.6 composites(削除) .'' In: (削除ここまで) Composites Science and Technology(削除) , Vol. (削除ここまで) 70(削除) , (削除ここまで) Heft 1(削除) , (削除ここまで) 2010(削除) , (削除ここまで) Seiten (削除) 151-160. (削除ここまで)(削除) {{doi (削除ここまで)|10.1016/j.compscitech.2009年09月01日8}}</ref> Damit sind CNT herkömmlichen Leitfähigkeitsrußen in diesem Punkt überlegen.(削除) (削除ここまで)
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.<ref>(追記) {{Literatur (追記ここまで) (追記) |Autor= (追記ここまで)B. (追記) Krause (追記ここまで), M. (追記) Ritschel (追記ここまで), C. (追記) Täschner (追記ここまで), S. (追記) Oswald (追記ここまで), W. (追記) Gruner (追記ここまで), A. (追記) Leonhardt (追記ここまで), P. (追記) Pötschke |Titel= (追記ここまで)Comparison of nanotubes produced by fixed bed and aerosol-CVD methods and their electrical percolation behaviour in melt mixed polyamide 6.6 composites (追記) |Sammelwerk= (追記ここまで)Composites Science and Technology (追記) |Band= (追記ここまで)70 (追記) |Nummer= (追記ここまで)Heft 1 (追記) |Datum= (追記ここまで)2010 (追記) | (追記ここまで)Seiten(追記) =151–160 (追記ここまで) (追記) |Sprache=en (追記ここまで) |(追記) DOI= (追記ここまで)10.1016/j.compscitech.2009年09月01日8}}</ref> 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.
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 ===
=== Nanoröhren für Flugzeuge ===
[[Lockheed Martin]] verwendet für das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug [[Lockheed Martin F-35|F-35]] Nanoröhren, um das Gewicht zu reduzieren.<ref>[(削除) http (削除ここまで)://www.flightglobal.com/articles(削除) /2011/05/26/357223 (削除ここまで)/lockheed-martin-reveals-f-35-to-feature-nanocomposite(削除) .html (削除ここまで) Lockheed Martin reveals F-35 to feature nanocomposite structures]</ref> Um die Testphase für die Maschine nicht zu stark zu verlängern, wurden diese(削除) allerdings (削除ここまで) nur bei Teilen verwendet, die nicht oder nur wenig belastet werden(削除) , (削除ここまで)(削除) da (削除ここまで)(削除) hier (削除ここまで) die Zulassung neuer Techniken schneller erreicht werden(削除) kann. Aus rein technischer Sicht sei es aber laut Travis Earles, dem Abteilungsleiter für Nanotechnologie des Unternehmens, kein Problem, diese auch bei stärker belasteten Komponenten einzusetzen (削除ここまで).
[[Lockheed Martin]] verwendet für das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug [[Lockheed Martin F-35|F-35]] Nanoröhren, um das Gewicht zu reduzieren.<ref>[(追記) https (追記ここまで)://www.flightglobal.com(追記) /news (追記ここまで)/articles/lockheed-martin-reveals-f-35-to-feature-nanocomposite(追記) -357223/ (追記ここまで) Lockheed Martin reveals F-35 to feature nanocomposite structures]</ref> Um die Testphase für die Maschine nicht zu stark zu verlängern, wurden diese nur bei Teilen verwendet, die nicht oder nur wenig belastet werden(追記) . (追記ここまで) (追記) Hier (追記ここまで) (追記) kann (追記ここまで) die Zulassung neuer Techniken schneller erreicht werden.
=== Kohlenstoff-Nanoröhren für mechanische Nutzanwendungen ===
=== Kohlenstoff-Nanoröhren für mechanische Nutzanwendungen ===
(追記) Durch (追記ここまで) (追記) den (追記ここまで) (追記) Einschluss (追記ここまで) von [[Paraffin]] in (追記) einzelne (追記ここまで) Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs)(追記) kann ein Nanogarn aus Kohlenstoffnanoröhren hohe Gewichte tragen (追記ここまで). Die gefüllten Nanoröhren werden zu einem geraden Garn oder zu einem gedrehten Garn gewickelt. Sie haben beide unterschiedliche Nutzanwendungen(追記) ; (追記ここまで) der Antrieb ist der gleiche. Das Paraffin schmilzt (追記) beim (追記ここまで) (追記) Erhitzen (追記ここまで) und dehnt die (追記) Nanoröhre (追記ここまで) in ihrer Breite aus. Dadurch wird das Volumen der Nanoröhre erhöht und (追記) sie (追記ここまで) verkürzt sich. Für diesen Reaktionsablauf (追記) benötigt (追記ここまで) die Nanoröhre nur 40 (追記) Mikrosekunden (追記ここまで). Das betrifft jedoch nur die (追記) Nanoröhre (追記ここまで). Ob sich ein Schmelz(追記) - (追記ここまで)/Abkühlungszyklus in einer (追記) entsprechenden (追記ここまで) Geschwindigkeit realisieren (追記) lässt (追記ここまで), bedarf (insbesondere bei ausgedehnteren Strukturen) der Untersuchung (追記) (Stand 2012). (追記ここまで)
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 CO<sub>2</sub>-Absorption ===
(削除) Ein (削除ここまで)(削除) Wissenschaftlerteam (削除ここまで)(削除) aus dem US-Bundesstaat Texas stellte ein Nanogarn aus Kohlenstoffnanoröhren her, welches in der Lage war, das 100.000-fache seines Gewichts zu heben. Ermöglicht wird das durch die Einschließung (削除ここまで) von [[Paraffin]] in (削除) die einzelnen (削除ここまで) Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs). Die gefüllten Nanoröhren werden zu einem geraden Garn oder zu einem gedrehten Garn gewickelt. Sie haben beide unterschiedliche Nutzanwendungen(削除) , doch (削除ここまで) der Antrieb ist der gleiche. Das (削除) [[ (削除ここまで)Paraffin(削除) ]] (削除ここまで) schmilzt (削除) bei (削除ここまで)(削除) Erhitzung (削除ここまで) und dehnt die (削除) CNT (削除ここまで) in ihrer Breite aus. Dadurch wird das Volumen der Nanoröhre erhöht und (削除) die CNT (削除ここまで) verkürzt sich. Für diesen Reaktionsablauf (削除) braucht (削除ここまで) die Nanoröhre nur (削除) eine 25-Tausendstel-Sekunde ( (削除ここまで)40 (削除) μs) (削除ここまで). Das betrifft jedoch nur die (削除) CNT (削除ここまで). Ob sich ein Schmelz/Abkühlungszyklus in einer (削除) entspechenden (削除ここまで) Geschwindigkeit realisieren (削除) läßt (削除ここまで), bedarf (insbesondere bei ausgedehnteren Strukturen) der Untersuchung(削除) . (削除ここまで)
Forscher des [[Massachusetts Institute of Technology]] haben eine Batterie konstruiert, die beim Laden [[Kohlendioxid]] aus Abgas oder Luft einfängt und beim Entladen wieder abgibt.<ref>[https://www.scinexx.de/news/technik/eine-batterie-als-co2-faenger/ Eine Batterie als CO2-Fänger, erschienen in scinexx, das wissensmagazin]</ref>
Eine rotierende Bewegung wird durch das gedreht gesponnene Garn möglich, indem sich die CNTs ebenso verkürzen. Aufgrund der schnellen Reaktion des Parafins und der Stabilität des Einbaus in die Kohlenstoffstruktur ist das Garn in der Lage, im Durchschnitt an die 11.500 Umdrehungen die Minute durchzuführen. Zur Orientierung an Alltagsgegenständen: Eine Waschmaschinentrommel dreht sich im Vergleich mit 1400 Umdrehungen pro Minute. Abkühlung bringt das Nanogarn in die Grundposition. Die hohen Kosten von derzeit noch 3 cents/m für eine Faser mit 10 μm Durchmesser sind zwar enorm hoch, dennoch bestehen reale Aussichen für die Fertigstellung von Kleidung, die aus dem Kohlenstoff-Nanoröhren-Garn besteht. Man könnte schuss- und explosionssicheres Gewebe herstellen, das zusätzlich ungemein leicht ist oder künstliche und [[biokompatibel]]e Muskeln, die schwer verletzten Menschen implantiert werden<ref> [http://www.golem.de/news/wissenschaft-kuenstliche-muskeln-ausnanogarn-1211-95757.html Künstliche Muskeln aus Nanogarn] Wissenschaft, Golem.de, Autor unbekannt </ref>.
<!--
Man könnte künstliche und [[biokompatibel]]e Muskeln herstellen, die Verletzten implantiert werden.<ref>[[Golem.de]] (2012): [http://www.golem.de/news/wissenschaft-kuenstliche-muskeln-ausnanogarn-1211-95757.html Künstliche Muskeln aus Nanogarn]. Der Artikel basiert auf: Márcio D. Lima et al., ''Electrically, Chemically, and Photonically Powered Torsional and Tensile Actuation of Hybrid Carbon Nanotube Yarn Muscles''. In: [[Science]] 16. November 2012 S. 928–932 ({{DOI|10.1126/science.1226762}})</ref>
Aus Nanogarn könnte ein schuss- und splitterhemmendes leichtes Gewebe hergestellt werden.
// Glaskugelei; niemand weis, ob CNTs z.B. krebserregend wie Asbest sind, womit Kleidung und medizinische Implantate dann gestorben wären.
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=== Weitere potenzielle Anwendungen ===
=== Weitere potenzielle Anwendungen ===
{{Belege fehlen}}
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. (削除) In (削除ここまで)(削除) der [[Halbleitertechnik]] wird auch der Einsatz von (削除ここまで) Nanoröhren (削除) als (削除ここまで)(削除) metallische (削除ここまで)(削除) Verbindung, (削除ここまで)(削除) z. B. (削除ここまで)(削除) in (削除ここまで)(削除) Form (削除ここまで)(削除) von (削除ここまで)(削除) vertikalen (削除ここまで)(削除) Kontakten, (削除ここまで)(削除) erforscht, um damit [[Elektromigration]]sprobleme zu umgehen. (削除ここまで)
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.(追記) <ref>{{Internetquelle (追記ここまで) (追記) |url=https://www.vde-verlag.de/proceedings-de/453126069.html (追記ここまで) (追記) |titel=Neuartiger (追記ここまで) (追記) Kohlenstoff- (追記ここまで)Nanoröhren(追記) -Aktor (追記ここまで) (追記) – (追記ここまで) (追記) Potenzial (追記ここまで) (追記) und (追記ここまで) (追記) Herstellung (追記ここまで) (追記) - (追記ここまで) (追記) Tagungsbeiträge (追記ここまで) (追記) - (追記ここまで) (追記) VDE (追記ここまで) (追記) VERLAG (追記ここまで) (追記) |abruf=2022年07月19日}}</ref> (追記ここまで)
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hatte im März 2011 veröffentlicht, dass es einen deutlichen Fortschritt bei der Erstellung von zyklenstabilen [[Lithium-Ionen-Akkumulator|Lithiumakkus]] auf Basis von Kohlenstoffnanoröhrchen verzeichnen konnte.<ref>[http://www.kit.edu/besuchen/pi_2011_6020.php KIT: Neues Batteriematerial für Elektrofahrzeuge]</ref> Gegenüber herkömmlichen Lithiumakkus (削除) sei (削除ここまで) eine Verdoppelung der (削除) Speicherkapazität (削除ここまで) erreicht (削除) worden, eine weitere Steigerung auf den Faktor 5 sei erreichbar (削除ここまで).
Das (追記) [[ (追記ここまで)Karlsruher Institut für Technologie(追記) ]] (追記ここまで) (KIT) hatte im März 2011 veröffentlicht, dass es einen deutlichen Fortschritt bei der Erstellung von zyklenstabilen [[Lithium-Ionen-Akkumulator|Lithiumakkus]] auf Basis von Kohlenstoffnanoröhrchen verzeichnen konnte.<ref>[http://www.kit.edu/besuchen/pi_2011_6020.php KIT: Neues Batteriematerial für Elektrofahrzeuge]</ref> Gegenüber herkömmlichen Lithiumakkus (追記) kann (追記ここまで) eine Verdoppelung der (追記) Kapazität (追記ここまで) erreicht (追記) werden (追記ここまで).
Einer amerikanischen Forschergruppe ist es gelungen, mit Hilfe von Nanoröhren das derzeit dunkelste Material(追記) , [[Vantablack]], (追記ここまで) herzustellen. Es ist ein (追記) Viertel (追記ここまで) so hell wie die (追記) vorherige (追記ここまで) (追記) [[ (追記ここまで)Schwarzreferenz(追記) ]] (追記ここまで) (0,16(追記) (追記ここまで)% 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.<ref>(追記) {{Literatur |Autor= (追記ここまで)Zu-Po Yang, Lijie Ci, James A. Bur, Shawn-Yu Lin, Pulickel M. Ajayan (追記) |Titel= (追記ここまで)Experimental Observation of an Extremely Dark Material Made By a Low-Density Nanotube Array (追記) |Sammelwerk=[[Nano (追記ここまで) Letters(追記) ]] (追記ここまで) (追記) |Band= (追記ここまで)8 (追記) |Nummer= (追記ここまで)2 (追記) |Datum= (追記ここまで)2008 (追記) |Seiten=446–451 (追記ここまで) (追記) |DOI=10 (追記ここまで).(追記) 1021/nl072369t}} (追記ここまで)</ref> Potenzielle Einsatzbereiche des neuen Materials (追記) sind (追記ここまで) beispielsweise Sonnenkollektoren und die Abschirmung von Funkwellen in einem sehr breiten Frequenzbereich.
Durch die Kombination zweier Nanoröhren verschiedenen Durchmessers und mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften lassen sich Dioden erzeugen. Man hofft, auf diese Art später ganze [[Elektronische Schaltung|Computerschaltungen]] aus Nanoröhren herstellen zu können.
==== Chips und Computer ====
Ein weiteres potenzielles Anwendungsgebiet in ferner Zukunft bietet die Raumfahrt: [[Weltraumlift]]e mit Seilen aus Nanoröhren sollen daran auf und ab gleitenden "Fahrzeugen" einen Verkehr von und zur Erde ermöglichen.<ref name="timesonline.co.uk">[http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article4799369.ece Japan hopes to turn sci-fi into reality with elevator to the stars] Artikel von Times Online vom 22. September 2008 (english)</ref>
(追記) In der [[Halbleitertechnik]] wird auch der Einsatz von Nanoröhren als elektrisch leitende Verbindung, z. B. in Form von vertikalen Kontakten, erforscht, um damit [[Elektromigration]]sprobleme zu umgehen. (追記ここまで)Durch die Kombination zweier Nanoröhren verschiedenen Durchmessers und mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften lassen sich Dioden erzeugen. Man hofft, auf diese Art später ganze [[Elektronische Schaltung|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 [[Elektronischer Schalter|elektronischen Schalter]] zu nutzen. Durch Beschuss mit einem [[Elektronenstrahl]] lässt sich die [[Leitfähigkeit]] einer Nanoröhre lokal (追記) auf (追記ここまで) (追記) ein (追記ここまで) (追記) Tausendstel (追記ここまで) herabsetzen. Ursache dafür sind [[(追記) Quantenpunkt (追記ここまで)]](追記) e (追記ここまで). Der Effekt ist reproduzierbar und reversibel. Der hohe [[Elektrischer Widerstand|Widerstand]] lässt sich durch eine hohe [[Elektrische Spannung|Spannung]] wieder zurücksetzen. Die Nanoröhre wird bei diesem gezielten Ein- und Ausschalten nicht beschädigt.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.cfn.kit.edu/1533_1638.php |titel=KIT-Wissenschaftler entdecken unerwarteten elektronischen Effekt |(追記) abruf (追記ここまで)=2012年05月18日}}</ref>
Darüber hinaus arbeitet [[Fujitsu]] derzeit an [[Kühlkörper]]n, die aus Nanoröhren bestehen. Als erstes sollen dies für die [[Base Transceiver Station|GSM-Basisstationen]] der Firma eingesetzt werden. Auch ein Einsatz als [[Prozessorkühler|CPU-Kühler]] ist denkbar.<ref>R. Vajtai et al.: ''Chip cooling with integrated carbon nanotube microfin architectures.'' In: ''[[Applied Physics Letters]]'' 90, 2007, {{DOI|10.1063/1.2714281}}.</ref>
Einem Forscherteam an der [[Stanford University]], Kalifornien unter der Leitung von Max Shulaker ist es gemäß einem Bericht im Fachmagazin [[Nature]]<ref>{{Internetquelle |autor=Max M. Shulaker, Gage Hills, Nishant Patil, Hai Wei, Hong-Yu Chen, H.-S. Philip Wong, Subhasish Mitra |(追記) url=http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7468/full/nature12502.html (追記ここまで) (追記) |titel (追記ここまで)=(追記) Carbon (追記ここまで) (追記) nanotube (追記ここまで) (追記) computer | (追記ここまで)werk=501 |(追記) hrsg (追記ここまで)=(追記) Nature (追記ここまで) |datum=2013年09月25日 |(追記) seiten=526 (追記ここまで) (追記) – 530 |sprache=en |abruf (追記ここまで)=2013年09月26日}}</ref> 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.<ref>{{Internetquelle |(追記) autor=Nora (追記ここまで) (追記) Schlüter | (追記ここまで)url=(追記) https (追記ここまで)://www.wissenschaft.de/technik-(追記) digitales (追記ここまで)/(追記) erster- (追記ここまで)computer-(追記) aus-kohlenstoff (追記ここまで)/(追記) (追記ここまで)|titel=(追記) '' (追記ここまで)Erster Computer aus Kohlenstoff(追記) .'' (追記ここまで) |hrsg=(追記) wissenschaft.de (追記ここまで) |datum=2013年09月25日 |(追記) abruf (追記ここまで)=(追記) 2019 (追記ここまで)-09-(追記) 14 (追記ここまで)}}</ref>
(削除) Herstellen von extrem schwarzen Oberflächen: (削除ここまで)Einer amerikanischen Forschergruppe ist es gelungen, mit Hilfe von Nanoröhren das derzeit dunkelste Material herzustellen. Es ist ein (削除) viertel (削除ここまで) so hell wie die (削除) derzeitige (削除ここまで) Schwarzreferenz (0,16(削除) [[Prozent| (削除ここまで)%(削除) ]] (削除ここまで) 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.<ref>Zu-Po Yang, Lijie Ci, James A. Bur, Shawn-Yu Lin, Pulickel M. Ajayan(削除) : ''[http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/nalefd/2008/8/i02/pdf/nl072369t.pdf (削除ここまで) Experimental Observation of an Extremely Dark Material Made By a Low-Density Nanotube Array(削除) ].'' (削除ここまで)(削除) In: ''NANO (削除ここまで) Letters(削除) .'' Vol. (削除ここまで) 8(削除) , Nr. (削除ここまで) 2(削除) , (削除ここまで) 2008(削除) , (削除ここまで)(削除) S (削除ここまで).(削除) 446–451 (削除ここまで)</ref> Potenzielle Einsatzbereiche des neuen Materials (削除) wären (削除ここまで) beispielsweise Sonnenkollektoren und die Abschirmung von Funkwellen in einem sehr breiten Frequenzbereich.
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-[[Nanotube-based, non-volatile random access memory|NRAM]] demonstriert.<ref>{{Internetquelle |autor=Heinz Arnold |url=http://www.elektroniknet.de/halbleiter/sonstiges/artikel/120224/1/ |titel=Nantero: Neue NRAMs gehen in Serienproduktion: Der heilige Gral der Speichertechnik - endlich gefunden? |hrsg=www.elektroniknet.de |datum=2015年06月05日 |abruf=2015年06月06日}}</ref>
Forscher von [[Northrop Grumman]] und der [[University of Illinois|Universität von Illinois]] haben mit Hilfe von Transistoren und anderen Komponenten aus Nanoröhren ein vollständiges Transistorradio aufgebaut.<ref>[http://www.pnas.org/cgi/content/full/105/5/1405?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Radio+frequency+analog+electronics+based+on+carbon+nanotube+transistors&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT Radio frequency analog electronics based on carbon nanotube transistors]</ref><ref>irconnect.com: [http://www.irconnect.com/noc/press/pages/news_releases.html?d=135451 Northrop Grumman and University of Illinois Researchers Make History With All-Carbon Nanotube Radio], 1. Februar 2008.</ref>
Forschern des Karlsruher Instituts für Technologie ist es in Zusammenarbeit mit dem DFG-Centrum für Funktionelle Nanostrukturen (CFN) gelungen, eine Nanoröhre als [[Elektronischer Schalter|elektronischen Schalter]] zu nutzen. Durch Beschuss mit einem [[Elektronenstrahl]] lässt sich die [[Leitfähigkeit]] einer Nanoröhre lokal (削除) um (削除ここまで)(削除) das (削除ここまで)(削除) 1000-fache (削除ここまで) herabsetzen. Ursache dafür sind(削除) sogenannte (削除ここまで) [[(削除) Quantendot (削除ここまで)]](削除) s (削除ここまで). Der Effekt ist reproduzierbar und reversibel. Der hohe [[Elektrischer Widerstand|Widerstand]] lässt sich durch eine hohe [[Elektrische Spannung|Spannung]] wieder zurücksetzen. Die Nanoröhre wird bei diesem gezielten Ein- und Ausschalten nicht beschädigt.<ref>{{Internetquelle |(削除) (削除ここまで)url=http://www.cfn.kit.edu/1533_1638.php |(削除) (削除ここまで)titel=KIT-Wissenschaftler entdecken unerwarteten elektronischen Effekt |(削除) zugriff (削除ここまで)=2012年05月18日}}</ref>
Einem Forscherteam an der [[Stanford University]], Kalifornien unter der Leitung von Max Shulaker ist es gemäß einem Bericht im Fachmagazin [[Nature]]<ref>{{Internetquelle |(削除) url=http://www.nature.com/nature/journal/v501/n7468/full/nature12502.html | titel=Carbon nanotube computer | (削除ここまで)autor=Max M. Shulaker, Gage Hills, Nishant Patil, Hai Wei, Hong-Yu Chen, H.-S. Philip Wong, Subhasish Mitra | (削除) hrsg (削除ここまで)=(削除) Nature (削除ここまで)(削除) | (削除ここまで) werk=501 |(削除) seiten (削除ここまで)=(削除) 526 - 530 (削除ここまで) |(削除) (削除ここまで)datum=2013年09月25日 | (削除) zugriff (削除ここまで)=2013年09月26日(削除) | sprache=EN (削除ここまで)}}</ref> 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.<ref>{{Internetquelle | url=(削除) http (削除ここまで)://www.wissenschaft.de/technik-(削除) kommunikation (削除ここまで)/computer(削除) / (削除ここまで)-/(削除) journal_content/56/12054/2228432 (削除ここまで)|(削除) (削除ここまで)titel=Erster Computer aus Kohlenstoff |(削除) autor=Nora Schlüter | (削除ここまで)hrsg=(削除) bild der Wissenschaft (削除ここまで) |(削除) (削除ここまで)datum=2013年09月25日 |(削除) zugriff (削除ここまで)=(削除) 2013 (削除ここまで)-09-(削除) 26 (削除ここまで)}}</ref>
== Struktur der Nanoröhren ==
== Struktur der Nanoröhren ==
[[Datei:CNTnames.(削除) png (削除ここまで)|(削除) thumb (削除ここまで)|Benennungsschema Nanotubes]]
[[Datei:CNTnames.(追記) svg (追記ここまで)|(追記) mini (追記ここまで)|Benennungsschema Nanotubes]]
Kohlenstoffnanoröhren leiten sich von [[Graphen]] (einzelne [[Graphit]]schicht) ab, das zu einer Röhre aufgerollt ist: Die Kohlenstoffatome bilden eine wabenartige Struktur mit(削除) Sechsecken und (削除ここまで) jeweils drei Bindungspartnern. Röhren mit ideal [[Sechseck|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 [[Helix|helikale]] (schraubenartig gewundene) und auch(削除) nicht-spiegelsymmetrische, das heißt (削除ここまで) [[Chiralität (Chemie)|chirale]] 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, (削除) nicht- (削除ここまで)helikal), ''zig-zag'' (''(n,''0'')'', achiral, 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.
Kohlenstoffnanoröhren leiten sich von [[Graphen]] (einzelne [[Graphit]]schicht) ab, das zu einer Röhre aufgerollt ist: Die Kohlenstoffatome bilden eine wabenartige Struktur mit jeweils drei Bindungspartnern. Röhren mit ideal [[Sechseck|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 [[Helix|helikale]] (schraubenartig gewundene) und auch [[Chiralität (Chemie)|chirale]](追記) (nicht-spiegelsymmetrische) (追記ここまで) 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, (追記) nicht- (追記ここまで)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.(追記) <ref>{{Literatur |Autor=Teri Wang Odom, Jin-Lin Huang, Philip Kim, Charles M. Lieber |Titel=Structure and Electronic Properties of Carbon Nanotubes |Sammelwerk=The Journal of Physical Chemistry B |Band=104 |Nummer=13 |Datum=2000年04月01日 |ISSN=1520-6106 |Seiten=2794–2809 |DOI=10.1021/jp993592k}}</ref> (追記ここまで)
Mit dem Indexpaar lässt sich auch(削除) bestimmen, ob (削除ここまで) die (削除) Röhre (削除ここまで)(削除) ein (削除ここまで)(削除) Halbleiter ist (削除ここまで). Wenn <math>\tfrac{n-m}{3}</math> eine ganze Zahl ist, ist die Kohlenstoffnanoröhre (削除) metallisch (削除ここまで), ansonsten halbleitend. Somit ist ein Drittel aller denkbarer Röhren (削除) metallisch (削除ここまで), zu denen z. B. auch alle ''armchair'' zählen.
Mit dem Indexpaar lässt sich auch die (追記) [[elektrische (追記ここまで) (追記) Leitfähigkeit]] (追記ここまで) (追記) bestimmen (追記ここまで). Wenn <math>\tfrac{n-m}{3}</math> eine ganze Zahl ist, ist die Kohlenstoffnanoröhre (追記) elektrisch [[Leiter (Physik)#Elektrischer Leiter|leitend]] (追記ここまで), ansonsten (追記) [[Halbleiter| (追記ここまで)halbleitend(追記) ]] (追記ここまで). Somit ist ein Drittel aller denkbarer Röhren (追記) leitend (追記ここまで), zu denen z. B. auch alle ''armchair''(追記) -CNTs (追記ここまで) zählen.
== Entdeckung und Herstellung ==
== Entdeckung und Herstellung ==
Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (auch MWNTs, engl. (削除) ''{{lang|en| (削除ここまで)multi-walled nanotubes(削除) }}'' (削除ここまで)) wurden 1991 von [[Sumio Iijima]] mit einem [[Elektronenmikroskop]] zufällig entdeckt(削除) . (削除ここまで)(削除) Er (削除ここまで)(削除) hatte (削除ここまで) eine [[Lichtbogen]]entladung zwischen Kohlenstoffelektroden erzeugt. 1993 wurden die einwandigen Kohlenstoffnanoröhren entdeckt(削除) , Morinobu Endo (* 1946) synthetisierte schon in den 70er Jahren Kohlenstoffnanoröhren, konnte sie aber nicht beobachten und benannte sie auch nicht, machte sie aber für die Medizin als Filter nutzbar (削除ここまで). Sie können ebenfalls im (削除) [[ (削除ここまで)Lichtbogen(削除) ]] (削除ここまで) hergestellt werden, wenn man [[Katalysator]]en zusetzt. (削除) Der (削除ここまで)(削除) [[Nobelpreis]]träger (削除ここまで) [[Richard E. Smalley]](削除) veröffentlichte 1996 (削除ここまで) ein Laserverfahren zur Herstellung von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren (auch SWNTs, engl. (削除) ''{{lang|en| (削除ここまで)single-walled nanotubes(削除) }}'' (削除ここまで))(削除) . (削除ここまで)(削除) Dabei (削除ここまで)(削除) wird (削除ここまで) [[Graphit]] mit einem [[Laser]] abgetragen („verdampft"). Außerdem entstehen Nanoröhren bei der katalytischen Zersetzung von (削除) [[Kohlenwasserstoffe]]n (削除ここまで). Mit diesem [[Chemische Gasphasenabscheidung|CVD-Verfahren]] kann man ganze Felder von weitgehend parallelen Röhren auf einem Substrat aufwachsen lassen.
(追記) 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. (追記ここまで)Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (auch MWNTs, engl. multi-walled nanotubes) wurden 1991 von [[Sumio Iijima]] mit einem [[Elektronenmikroskop]] zufällig entdeckt(追記) , (追記ここまで) (追記) nachdem (追記ここまで) (追記) er (追記ここまで) eine [[Lichtbogen]]entladung zwischen Kohlenstoffelektroden erzeugt(追記) hatte (追記ここまで).(追記) Erst (追記ここまで) 1993 wurden die einwandigen Kohlenstoffnanoröhren entdeckt. Sie können ebenfalls im Lichtbogen hergestellt werden, wenn man [[Katalysator]]en zusetzt. (追記) 1996 (追記ここまで) (追記) veröffentlichte der Nobelpreisträger (追記ここまで) [[Richard E. Smalley]] ein Laserverfahren zur Herstellung von einwandigen Kohlenstoffnanoröhren (auch SWNTs, engl. single-walled nanotubes)(追記) , (追記ここまで) (追記) bei (追記ここまで) (追記) dem (追記ここまで) [[Graphit]] mit einem [[Laser]] abgetragen („verdampft")(追記) wird (追記ここまで). Außerdem entstehen Nanoröhren bei der katalytischen Zersetzung von (追記) Kohlenwasserstoffen (追記ここまで). Mit diesem [[Chemische Gasphasenabscheidung|CVD-Verfahren]](追記) (Chemical Vapor Deposition) (追記ここまで) kann man ganze Felder von weitgehend parallelen Röhren auf einem Substrat aufwachsen lassen(追記) . 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 (追記ここまで).
===(追記) (追記ここまで)Entfernung von Katalysatoren(追記) (追記ここまで)===
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. Man kann heute fertige Kohlenstoffnanoröhren von verschiedenen Herstellern in Gramm-Mengen kaufen.
Nanoskalige Metall[[Katalyse|katalysatoren]] sind wichtige Bestandteile vieler effizienter Syntheseverfahren für CNTs, speziell der [[Chemische Gasphasenabscheidung|CVD]]-Synthese. Sie erlauben zudem ein (追記) gewisses (追記ここまで) Maß an Kontrolle über die Struktur und Chiralität der gebildeten CNTs.<ref>{{Cite journal|author=Yamada T, Namai T, Hata K, Futaba DN, Mizuno K, Fan J et al.|title=Size-selective growth of double-walled carbon nanotube
forests from engineered iron catalysts|journal=Nature Nanotechnology|volume=1|pages=(追記) 131–136 (追記ここまで)|doi=10.1038/nnano.2006.95|year=2006}}</ref> 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.<ref>{{Cite journal|author=MacKenzie KJ, Dunens OM, Harris AT|title=An updated review of synthesis parameters and growth mechanisms for carbon nanotubes in fluidized beds|journal=Industrial & Engineering Chemical Research|volume=49|pages=(追記) 5323–5338 (追記ここまで)|doi=10.1021/ie9019787|year=2010}}</ref> Derartige metallische Verunreinigungen können jedoch für viele Anwendungen von CNTs problematisch sein. Katalysatormetalle wie [[Nickel]], [[Kobalt]] oder [[Yttrium]] können (追記) beispielsweise (追記ここまで) (追記) toxikologisch (追記ここまで) (追記) bedenklich (追記ここまで) (追記) sein (追記ここまで).<ref>{{Cite journal|author=Jakubek LM, Marangoudakis S, Raingo J, Liu X, Lipscombe D, Hurt RH|title=The inhibition of neuronal calcium ion channels by trace levels of yttrium released from carbon nanotubes|journal=Biomaterials|volume=30|pages=(追記) 6351–6357 (追記ここまで)|doi=10.1016/j.biomaterials.200908009|year=2009}}</ref> Während unverkapselte Katalysatormetalle verhältnismäßig einfach mit Mineralsäuren ausgewaschen werden können, erfordern mit Kohlenstoff verkapselte Katalysatorpartikel einen vorgeschalteten oxidativen Verfahrensschritt zum Öffnen ihrer Kohlenstoffhülle.<ref>{{Cite journal|author=Hou P-X, Liu C, Cheng H-M|title=Purification of carbon nanotubes|journal=Carbon|volume=46|pages=(追記) 2003–2025 (追記ここまで)|doi=10.1016/j.carbon.200809009|year=2008}}</ref> Eine effektive Entfernung von Katalysatoren, speziell verkapselten, unter Erhalt der CNT-Struktur(追記) , (追記ここまで) stellt daher in der Regel eine verfahrenstechnische Herausforderung dar. Sie wurde für viele CNT-Qualitäten untersucht und individuell optimiert.<ref>{{Cite journal|author=Ebbesen TW, Ajayan PM, Hiura H, Tanigaki K|title=Purification of nanotubes|journal=Nature|volume=367|pages=519|doi=10.1038/367519a0|year=1994}}</ref><ref>{{Cite journal|author=Xu Y-Q, Peng H, Hauge RH, Smalley RE|title=Controlled multistep purification of single-walled carbon nanotubes|journal=Nano Letters|volume=5|pages=(追記) 163–168 (追記ここまで)|doi=10.1021/nl048300s|year=2005}}</ref> 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 [[Plasma (Physik)|(追記) Plasmastrahl (追記ここまで)]].<ref>{{Cite journal|author=Meyer-Plath A, Orts-Gil G, Petrov S et al.|title=Plasma-thermal purification and annealing of carbon nanotubes|journal=Carbon|volume=50|pages=(追記) 3934–3942 (追記ここまで)|doi=10.1016/j.carbon.2012年04月04日9|year=2012}}</ref>
Nanoskalige Metall[[Katalyse|katalysatoren]] sind wichtige Bestandteile vieler effizienter Syntheseverfahren für CNTs, speziell der [[Chemische Gasphasenabscheidung|CVD]]-Synthese. Sie erlauben zudem ein (削除) gewissen (削除ここまで) Maß an Kontrolle über die Struktur und Chiralität der gebildeten CNTs.<ref>{{Cite journal|author=Yamada T, Namai T, Hata K, Futaba DN, Mizuno K, Fan J(削除) , (削除ここまで) et al.|title=Size-selective growth of double-walled carbon nanotube
forests from engineered iron catalysts|journal=Nature Nanotechnology|volume=1|pages=(削除) 131-136 (削除ここまで)|doi=10.1038/nnano.2006.95|year=2006}}</ref> 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.<ref>{{Cite journal|author=MacKenzie KJ, Dunens OM, Harris AT|title=An updated review of synthesis parameters and growth mechanisms for carbon nanotubes in fluidized beds|journal=Industrial & Engineering Chemical Research|volume=49|pages=(削除) 5323-38 (削除ここまで)|doi=10.1021/ie9019787|year=2010}}</ref> Derartige metallische Verunreinigungen können jedoch für viele Anwendungen von CNTs problematisch sein. Katalysatormetalle wie [[Nickel]], [[Kobalt]] oder [[Yttrium]] können (削除) z.B. (削除ここまで)(削除) toxikologische (削除ここまで)(削除) Bedenken (削除ここまで)(削除) wecken (削除ここまで).<ref>{{Cite journal|author=Jakubek LM, Marangoudakis S, Raingo J, Liu X, Lipscombe D, Hurt RH|title=The inhibition of neuronal calcium ion channels by trace levels of yttrium released from carbon nanotubes|journal=Biomaterials|volume=30|pages=(削除) 6351-6357 (削除ここまで)|doi=10.1016/j.biomaterials.200908009|year=2009}}</ref> Während unverkapselte Katalysatormetalle verhältnismäßig einfach mit Mineralsäuren ausgewaschen werden können, erfordern mit Kohlenstoff verkapselte Katalysatorpartikel einen vorgeschalteten oxidativen Verfahrensschritt zum Öffnen ihrer Kohlenstoffhülle.<ref>{{Cite journal|author=Hou P-X, Liu C, Cheng H-M|title=Purification of carbon nanotubes|journal=Carbon|volume=46|pages=(削除) 2003-2025 (削除ここまで)|doi=10.1016/j.carbon.200809009|year=2008}}</ref> 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.<ref>{{Cite journal|author=Ebbesen TW, Ajayan PM, Hiura H, Tanigaki K|title=Purification of nanotubes|journal=Nature|volume=367|pages=519|doi=10.1038/367519a0|year=1994}}</ref><ref>{{Cite journal|author=Xu Y-Q, Peng H, Hauge RH, Smalley RE|title=Controlled multistep purification of single-walled carbon nanotubes|journal=Nano Letters|volume=5|pages=(削除) 163-168 (削除ここまで)|doi=10.1021/nl048300s|year=2005}}</ref> 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 [[Plasma (Physik)|(削除) Plasma (削除ここまで)]](削除) strahl (削除ここまで).<ref>{{Cite journal|author=Meyer-Plath A, Orts-Gil G, Petrov S et al.|title=Plasma-thermal purification and annealing of carbon nanotubes|journal=Carbon|volume=50|pages=(削除) 3934-3942 (削除ここまで)|doi=10.1016/j.carbon.2012年04月04日9|year=2012}}</ref>
== Gesundheitliche Auswirkungen ==
== Gesundheitliche Auswirkungen ==
{{Belege fehlen}}
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Bisher noch nicht ausreichend erforscht sind (削除) gesundheitliche (削除ここまで) Effekte, die im Zusammenhang mit Kohlenstoffnanoröhren (削除) evtl (削除ここまで). (削除) auftreten (削除ここまで)(削除) könnten (削除ここまで). Eine Argumentation weist auf die längliche räumliche Struktur hin, die der von [[Asbest]] ähnelt.<ref>Katharine Sanderson(削除) : (削除ここまで)(削除) [http://www.nature.com/news/2008/080520/full/news.2008.845.html '' (削除ここまで)Carbon nanotubes: the new asbestos?(削除) '']. In: (削除ここまで) [[Nature]](削除) , (削除ここまで)(削除) 20 Mai (削除ここまで) 2008</ref><ref>[(削除) http (削除ここまで)://www.scientificamerican.com/article(削除) .cfm?id= (削除ここまで)carbon-nanotube-danger ''Study Says Carbon Nanotubes as Dangerous as Asbestos'']. In: [[Scientific American]], 15. Februar 2008.</ref> (削除) Studien, (削除ここまで)(削除) die (削除ここまで)(削除) auf (削除ここまで)(削除) [[Tierversuch]]en basieren, zeigen (削除ここまで)(削除) entgegengesetzte (削除ここまで) Ergebnisse, (削除) etwa (削除ここまで) in Bezug auf (削除) [[Entzündung]]sreaktionen (削除ここまで) im (削除) [[Lunge]]ngewebe (削除ここまで) von (削除) [[Hausmaus| (削除ここまで)Mäusen(削除) ]] (削除ここまで). (削除) So (削除ここまで)(削除) wurden (削除ここまで)(削除) Mäusen (削除ここまで)(削除) im (削除ここまで)(削除) Versuch (削除ここまで)(削除) CNTs (削除ここまで)(削除) mit (削除ここまで)(削除) einer (削除ここまで)(削除) Konzentration (削除ここまで)(削除) injiziert, (削除ここまで)(削除) die (削除ここまで)(削除) 10.000-mal (削除ここまで)(削除) so (削除ここまで)(削除) hoch (削除ここまで)(削除) wie (削除ここまで) die (削除) in (削除ここまで)(削除) der (削除ここまで)(削除) [[Umwelt]] (削除ここまで)(削除) zu (削除ここまで)(削除) erwartende (削除ここまで)(削除) war (削除ここまで), (削除) ohne (削除ここまで)(削除) erkennbare (削除ここまで)(削除) Entzündungsreaktion (削除ここまで). In neueren Arbeiten zu den toxischen Wirkungen von Kohlenstoffnanoröhren finden die bei der Synthese verbleibenden metallischen Rückstände ([[(削除) Kobalt (削除ここまで)]], [[Nickel]], [[Molybdän]] und [[Eisen]]) aus dem Katalysator immer mehr Beachtung. (削除) Es (削除ここまで)(削除) scheint, (削除ここまで)(削除) als (削除ここまで)(削除) gingen (削除ここまで)(削除) die akut toxischen Reaktionen (削除ここまで) auf diese Verunreinigungen zurück. Aufgereinigte Präparationen von CNTs zeigen keine akuten toxischen Effekte. Durch Zusätze von (削除) verzweigte (削除ここまで) „Antennen" mit Carboxyl(-COO–)-Gruppen auf den [[(削除) Fulleren (削除ここまで)]](削除) en (削除ここまで) (zu dessen Unterarten auch Kohlenstoffnanoröhren gehören) werden [[hydrophil]]e Fullerene geschaffen, die(削除) sogar (削除ここまで) nervenzellschützend wirken sollen. Die Bedingung dafür ist wieder die Reinheit des [[(削除) Fulleren (削除ここまで)]](削除) s (削除ここまで) bzw. der Kohlenstoffnanoröhre (keine [[Metall]]e, [[Radikale]] usw.).<ref>(削除) (削除ここまで)Thorwald Ewe: [(削除) http (削除ここまで)://www.wissenschaft.de/(削除) home/ (削除ここまで)-/(削除) journal_content/56/12054/62978 (削除ここまで)/ ''Ein Wunderstoff und was aus ihm wurde Fullerene und Nanoröhren'']. (削除) Siehe (削除ここまで)(削除) im (削除ここまで)(削除) Siebten (削除ここまで)(削除) Abschnitt (削除ここまで)</ref>(削除) Pathologische Veränderungen, wie etwa die Ausbildung von Wucherungen in der Lunge, scheinen jedoch von CNTs ausgelöst zu werden, was ihnen ein durchaus schädliches Potenzial bescheinigt. Trotz der anhaltenden Kontroverse, die in begrenztem Umfang auch die Öffentlichkeit zu erreichen beginnt, lief Anfang 2004 die großindustrielle Produktion von CNTs an. (削除ここまで)
Bisher noch nicht ausreichend erforscht sind (追記) gesundheitsschädigende, sogenannte [[Nanotoxikologie|nanotoxische]] (追記ここまで) Effekte, die im Zusammenhang mit Kohlenstoffnanoröhren (追記) auftreten können (追記ここまで).(追記) <ref>{{Literatur (追記ここまで) (追記) |Autor=Caitlin (追記ここまで) (追記) Fisher, Amanda E (追記ここまで).(追記) Rider, Zhao Jun Han, Shailesh Kumar, Igor Levchenko |Titel=Applications and Nanotoxicity of Carbon Nanotubes and Graphene in Biomedicine |Sammelwerk=Journal of Nanomaterials |Band=2012 |Datum=2012年05月28日 |ISSN=1687-4110 |Seiten=e315185 |DOI=10.1155/2012/315185}}</ref> (追記ここまで) Eine Argumentation weist auf die längliche räumliche Struktur hin, die der von [[Asbest]] ähnelt.<ref>(追記) {{Literatur |Autor= (追記ここまで)Katharine Sanderson (追記) |Titel= (追記ここまで)Carbon nanotubes: the new asbestos? (追記) |Sammelwerk= (追記ここまで)[[Nature(追記) |Nature News (追記ここまで)]] (追記) |Datum=2008 (追記ここまで) (追記) |DOI=10.1038/news. (追記ここまで)2008(追記) .845}} (追記ここまで)</ref><ref>[(追記) https (追記ここまで)://www.scientificamerican.com/article(追記) / (追記ここまで)carbon-nanotube-danger ''Study Says Carbon Nanotubes as Dangerous as Asbestos'']. In: [[Scientific American]], 15. Februar 2008.</ref> (追記) Des (追記ここまで) (追記) Weiteren (追記ここまで) (追記) zeigen (追記ここまで) (追記) Tierversuche (追記ここまで) (追記) unterschiedliche (追記ここまで) Ergebnisse, (追記) insbesondere (追記ここまで) in Bezug auf (追記) Entzündungsreaktionen (追記ここまで) im (追記) Lungengewebe (追記ここまで) von Mäusen. (追記) Eine (追記ここまで) (追記) neuere (追記ここまで) (追記) Studie (追記ここまで) (追記) hat (追記ここまで) (追記) insbesondere (追記ここまで) (追記) die (追記ここまで) (追記) Aktivierung (追記ここまで) (追記) und (追記ここまで) (追記) Weiterleitung (追記ここまで) (追記) von (追記ここまで) (追記) entzündlichen (追記ここまで) (追記) Signalen (追記ここまで) (追記) durch (追記ここまで) (追記) mehrwandige (追記ここまで) (追記) Kohlenstoffnanoröhren über den Siglec-14-DAP12-Syk-Signalweg und (追記ここまで) die (追記) Möglichkeiten (追記ここまで) (追記) ihrer (追記ここまで) (追記) pharmakologischen (追記ここまで) (追記) Kontrolle (追記ここまで) (追記) aufgezeigt.<ref>{{Literatur |Autor=Margarita R. (追記ここまで) (追記) Chetyrkina (追記ここまで), (追記) Fedor (追記ここまで) (追記) S. (追記ここまで) (追記) Fedorov, Albert G (追記ここまで).(追記) Nasibulin |Titel=In vitro toxicity of carbon nanotubes: a systematic review |Sammelwerk=RSC Advances |Band=12 |Nummer=25 |Datum=2022年05月23日 |ISSN=2046-2069 |Seiten=16235–16256 |DOI=10.1039/D2RA02519A}}</ref> (追記ここまで) In neueren Arbeiten zu den toxischen Wirkungen von Kohlenstoffnanoröhren finden die bei der Synthese verbleibenden metallischen Rückstände ([[(追記) Cobalt (追記ここまで)]], [[Nickel]], [[Molybdän]] und [[Eisen]]) aus dem Katalysator immer mehr Beachtung. (追記) Akut (追記ここまで) (追記) toxische (追記ここまで) (追記) Reaktionen (追記ここまで) (追記) gehen (追記ここまで) (追記) vermutlich (追記ここまで) auf diese Verunreinigungen zurück. Aufgereinigte Präparationen von CNTs zeigen keine akuten toxischen Effekte. Durch Zusätze von (追記) verzweigten (追記ここまで) „Antennen" mit Carboxyl(-COO–)-Gruppen auf den [[(追記) Fullerene (追記ここまで)]](追記) n (追記ここまで) (zu dessen Unterarten auch Kohlenstoffnanoröhren gehören) werden [[hydrophil]]e Fullerene geschaffen, die nervenzellschützend wirken sollen. Die Bedingung dafür ist wieder die Reinheit des [[(追記) Fullerene|Fullerens (追記ここまで)]] bzw. der Kohlenstoffnanoröhre (keine [[Metall]]e, [[(追記) Radikale (Chemie)| (追記ここまで)Radikale]] usw.).<ref>Thorwald Ewe: [(追記) https (追記ここまで)://www.wissenschaft.de/(追記) technik (追記ここまで)-(追記) digitales (追記ここまで)/(追記) ein-wunderstoff-und-was-aus-ihm-wurde (追記ここまで)/ ''Ein Wunderstoff und was aus ihm wurde Fullerene und Nanoröhren(追記) . (追記ここまで)''](追記) Auf: ''wissenschaft (追記ここまで).(追記) de'' (追記ここまで) (追記) vom (追記ここまで) (追記) 14. (追記ここまで) (追記) November (追記ここまで) (追記) 2000. (追記ここまで)</ref>
Pathologische Veränderungen, wie etwa die Ausbildung von Wucherungen in der Lunge, scheinen jedoch von CNTs ausgelöst zu werden, was ihnen ein schädliches Potenzial bescheinigt.
Ende Januar 2009 haben sich in Leverkusen 80 Partner aus Industrie und Forschung zur Innovationsallianz [[Inno.CNT]] zusammengeschlossen <ref>Siehe Stefan Jorda: ''Kleine Röhrchen ganz groß.'' In: ''Physik Journal.'' 8, Nr. 3, 2009, S.11 ([http://www.pro-physik.de/details/articlePdf/1103507/issue.html online]).</ref>. Unmittelbar vor ihrer Auftaktveranstaltung hat die [[Bayer AG]] den Grundstein für die weltgrößte Pilot- Produktionsanlage für Kohlenstoff-Nanoröhren gelegt, die seit Januar 2010 in Betrieb ist und 22 Millionen Euro gekostet hat. Sie hat eine Produktionskapazität von etwa 200 Tonnen jährlich <ref>[http://www.process.vogel.de/management_und_it/forschung_entwicklung/nanotechnologie/articles/248054/ Fachportal process.de Beitrag] vom 11. Februar 2010, abgerufen am 19. Februar 2010</ref>.
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.<ref>{{Literatur |Autor=Xuejing Cui, Xiaoyu Wang, Xueling Chang, Lin Bao, Junguang Wu, Zhiqiang Tan, Jinmei Chen, Jiayang Li, Xingfa Gao, Pu Chun Ke, Chunying Chen |Titel=A new capacity of gut microbiota: Fermentation of engineered inorganic carbon nanomaterials into endogenous organic metabolites |Sammelwerk=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |Band=120 |Nummer=20 |Datum=2023 |Seiten=e2218739120 |DOI=10.1073/pnas.2218739120 |PMID=37155879}}</ref><!--Beleg?-->
== Siehe auch ==
* [[Nanotube-based, non-volatile random access memory]]
Von Januar 2010 bis 2013 betrieb die [[Bayer AG]] die weltgrößte Pilot-Produktionsanlage für Kohlenstoff-Nanoröhren mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr.<ref>{{Toter Link |url=http://www.process.vogel.de/management_und_it/forschung_entwicklung/nanotechnologie/articles/248054/ |text=Fachportal process.de Beitrag}} vom 11. Februar 2010, abgerufen am 19. Februar 2010.</ref><ref>[https://www.laborpraxis.vogel.de/bayer-beendet-forschung-an-kohlenstoff-nanoroehrchen-a-404888/ Bayer beendet Forschung an Kohlenstoff-Nanoröhrchen], Laborpraxis, 15. Mai 2013</ref>
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Schematische Darstellung der räumlichen Struktur einer Kohlenstoffnanoröhre
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.[1][2]
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).[3]
3D-Modell von drei verschiedenen Kohlenstoffröhren
Je nach Detail der Struktur ist die elektrische Leitfähigkeit innerhalb der Röhre metallisch oder halbleitend; es sind auch Kohlenstoffröhren bekannt, die bei tiefen Temperaturensupraleitend 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[4] 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[5] und eine Zugfestigkeit von 30 GPa bei einwandiger und bis zu 63 GPa bei mehrwandiger Ausführung.[6][7]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),[8] 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.
Schematische animierte Darstellung der Struktur einer mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhre
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.
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.
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.
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.
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 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.[9]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.[10] 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.
Lockheed Martin verwendet für das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug F-35 Nanoröhren, um das Gewicht zu reduzieren.[11] 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
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
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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.[13]
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.[14] 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 Schwarzreferenz (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.[15] Potenzielle Einsatzbereiche des neuen Materials sind beispielsweise Sonnenkollektoren und die Abschirmung von Funkwellen in einem sehr breiten Frequenzbereich.
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.[16]
Einem Forscherteam an der Stanford University, Kalifornien unter der Leitung von Max Shulaker ist es gemäß einem Bericht im Fachmagazin Nature[17] 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.[18]
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.[19]
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.[20]
Mit dem Indexpaar lässt sich auch die elektrische Leitfähigkeit bestimmen. Wenn {\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.
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.
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.[21] 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.[22] Derartige metallische Verunreinigungen können jedoch für viele Anwendungen von CNTs problematisch sein. Katalysatormetalle wie Nickel, Kobalt oder Yttrium können beispielsweise toxikologisch bedenklich sein.[23] Während unverkapselte Katalysatormetalle verhältnismäßig einfach mit Mineralsäuren ausgewaschen werden können, erfordern mit Kohlenstoff verkapselte Katalysatorpartikel einen vorgeschalteten oxidativen Verfahrensschritt zum Öffnen ihrer Kohlenstoffhülle.[24] 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.[25][26] 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.[27]
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Bisher noch nicht ausreichend erforscht sind gesundheitsschädigende, sogenannte nanotoxische Effekte, die im Zusammenhang mit Kohlenstoffnanoröhren auftreten können.[28] Eine Argumentation weist auf die längliche räumliche Struktur hin, die der von Asbest ähnelt.[29][30] 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.[31] 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.).[32]
Pathologische Veränderungen, wie etwa die Ausbildung von Wucherungen in der Lunge, scheinen jedoch von CNTs ausgelöst zu werden, was ihnen ein schädliches Potenzial bescheinigt.
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.[33]
Von Januar 2010 bis 2013 betrieb die Bayer AG die weltgrößte Pilot-Produktionsanlage für Kohlenstoff-Nanoröhren mit einer Kapazität von 200 Tonnen pro Jahr.[34][35]
↑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. Band7, Nr.7, 2013, S.6156–6161, doi:10.1021/nn401995z.
↑Siegmar Roth: Kohlenstoff-Nanoröhrchen. In: Forschungsbericht 2005 - Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. Max Plack Gesellschaft, abgerufen am 6. August 2024.
↑Abraao C. Torres-Dias, Tiago F.T. Cerqueira, Wenwen Cui, Miguel A.L. Marques, Silvana Botti: From mesoscale to nanoscale mechanics in single-wall carbon nanotubes. In: Carbon. Band123, Oktober 2017, S.145–150, doi:10.1016/j.carbon.2017年07月03日6.
↑S.H. Kim, G.W. Mulholland, M.R. Zachariah: Density measurement of size selected multiwalled carbon nanotubes by mobility-mass characterization. In: Carbon . Band47, Nr.5, 2009, S.1297–1302, doi:10.1016/j.carbon.2009年01月01日1.
↑Min-Feng Yu, Oleg Lourie, Mark J. Dyer, Katerina Moloni, Thomas F. Kelly, Rodney S. Ruoff: Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load. In: Science . Band287, Nr.5453, 2000, S.637–640, doi:10.1126/science.287.5453.637.
↑Fischer, Matthias: Analyse des mechanischen Verhaltens von Miniaturprüfkörpern aus Polyethylen-Kohlenstoffnanoröhrchen-Compositen unter Zugbelastung, Bachelorarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Physik, 2010, S. 31–32.
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