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1. Tabelle der wichtigsten Eigenschaften von CNT

Eigenschaft Typischer Wert Bemerkungen
Dichte ~1,3–1,4 g/cm³ Sehr leicht
Elastizitätsmodul (E) ~1000 GPa (1 TPa) Extrem hoch
Zugfestigkeit ~10–50 GPa Außergewöhnlich
Härte Sehr hoch
Wärmeleitfähigkeit ~2000–3000 W/m·K Sehr hoch
Elektrische Leitfähigkeit Sehr hoch Leitfähig
Ausdehnungskoeffizient Sehr gering Nahezu null
Magnetismus Nein Unmagnetisch
Korrosionsbeständigkeit Ausgezeichnet Sehr stabil
Bearbeitbarkeit Nicht anwendbar Nanomaterial
Materialien Kohlenstoffnanoröhre

2. Allgemeine Beschreibung

Kohlenstoffnanoröhren (CNT) sind zylindrische Strukturen aus aufgerollten Graphenschichten im Nanomaßstab. Sie stammen aus den Nanotechnologien und weisen außergewöhnliche mechanische, thermische und physikalische Eigenschaften auf, die denen herkömmlicher Materialien weit überlegen sind.

Da sie Umweltgefahren und Gesundheitsrisiken bergen, unterliegen Kohlenstoffnanoröhren seit 2020 der REACH-Verordnung.

In der Uhrmacherei bleibt ihr Einsatz sehr begrenzt und im Wesentlichen experimentell, insbesondere bei der Entwicklung von Spiralfedern, die die Leistung des Regulierorgans verbessern sollen.

3. Struktur und Verhalten

Kohlenstoffnanoröhren können sein:

  • Einwandig (SWCNT) → eine einzige Graphenschicht
  • Mehrwandig (MWCNT) → mehrere konzentrische Schichten

Sie werden im Allgemeinen verwendet:

  • in Form von Netzwerken
  • eingebettet in eine Verbundmatrize

Im makroskopischen Maßstab hängen ihre Eigenschaften stark ab von:

  • ihrer Ausrichtung
  • ihrer Dispersion
  • ihrer Dichte

4. Uhrmacherische Anwendungen

In der Uhrmacherei wurden Kohlenstoffnanoröhren experimentell erforscht für:

Ihr Hauptinteresse liegt in ihrer Fähigkeit:

  • eine sehr stabile Elastizität zu bieten
  • die Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen zu verringern
  • die Auswirkungen des Magnetismus zu beseitigen

5. Vorteile und Grenzen

Vorteile
  • Außergewöhnliche mechanische Eigenschaften
  • Sehr große Leichtigkeit
  • Bemerkenswerte thermische Stabilität
  • Unmagnetisch
  • Hohe Ermüdungsbeständigkeit
Grenzen
  • Komplexe Verarbeitung
  • Schwierigkeit der Produktion im großen Maßstab
  • Von der Strukturierung abhängige Eigenschaften
  • Sehr hohe Kosten
  • Noch experimenteller Einsatz
  • Schwierigkeit der industriellen Reproduzierbarkeit
  • Unterliegt der REACH-Verordnung (Gefahren für Gesundheit und Umwelt)

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