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1. Tabla de las propiedades principales de los CNT

Propiedad Valor típico Observaciones
Densidad ~1,3–1,4 g/cm³ Muy ligero
Módulo de Elasticidad (E) ~1000 GPa (1 TPa) Extremadamente elevado
Resistencia a la tracción ~10–50 GPa Excepcional
Dureza Muy elevada
Conductividad térmica ~2000–3000 W/m·K Muy elevada
Conductividad eléctrica Muy elevada Conductor
Coeficiente de Dilatación Muy bajo Casi nulo
Magnetismo No Amagnético
Resistencia a la corrosión Excelente Muy estable
Maquinabilidad No aplicable Nanomaterial
Materiales Nanotubo de carbono

2. Descripción general

Los nanotubos de Carbono (CNT) son estructuras cilíndricas formadas por láminas de grafeno enrolladas a escala nanométrica. Provenientes de las nanotecnologías, presentan propiedades mecánicas, térmicas y físicas excepcionales, ampliamente superiores a las de los Materiales tradicionales.

Al presentar peligros medioambientales y riesgos para la salud, los nanotubos de Carbono están sujetos a la normativa REACH desde 2020.

En relojería, su uso sigue siendo muy marginal y esencialmente experimental, especialmente en el desarrollo de espirales compuestas destinadas a mejorar el rendimiento del órgano regulador.

3. Estructura y comportamiento

Los nanotubos de Carbono pueden ser:

  • Monoparedes (SWCNT) → una sola capa de grafeno
  • Multiparedes (MWCNT) → varias capas concéntricas

Generalmente se utilizan:

  • en forma de redes
  • integradas en una matriz compuesta

A escala macroscópica, sus propiedades dependen fuertemente:

  • de su orientación
  • de su dispersión
  • de su densidad

4. Aplicaciones relojeras

En relojería, los nanotubos de carbono han sido explorados a título experimental para:

Su principal interés radica en su capacidad para:

  • ofrecer una elasticidad muy estable
  • reducir la sensibilidad a las variaciones térmicas
  • eliminar los efectos del magnetismo

5. Ventajas y límites

Ventajas
  • Propiedades mecánicas excepcionales
  • Muy gran ligereza
  • Estabilidad térmica notable
  • Amagnético
  • Resistencia a la fatiga elevada
Límites
  • Implementación compleja
  • Dificultad de producción a gran escala
  • Propiedades dependientes de la estructuración
  • Coste muy elevado
  • Uso aún experimental
  • Dificultad de reproducibilidad industrial
  • Sujeto a la normativa REACH (peligros para la salud y el medio ambiente)

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