• Arhiiv
    • Eesti füüsikapäevad ja füüsikaõpetajate päevad
      • 2017.a. füüsikapäevad
      • 2016.a. füüsikapäevad
      • 2015. a. füüsikapäevad
      • 2003.a. füüsikaõpetajate päev
    • EFS Täppisteaduste Suve- ja Sügiskoolid
      • 2017.a. sügiskool
      • 2016.a. sügiskool
      • 2015.a. sügiskool
      • 2014.a. sügiskool
      • 2013.a. suvekool
      • 2013.a. sügiskool
      • 2012.a. suvekool
      • 2012.a. sügiskool
      • 2011. a. suvekool
      • 2010. a. suvekool
      • 2010.a. sügiskool
      • 2009.a. sügiskool
      • 2008.a. suvekool
      • 2008.a. sügiskool
      • 2007. a. suvekool
      • 2007.a. sügiskool
      • 2006.a. suvekool
      • 2005.a. suvekool
      • 2005.a. sügiskool
      • 2004.a. suvekool
      • 2004.a. sügiskool
    • Füüsika õpetajate sügisseminarid Voorel
      • Voore 2017
      • Voore 2015
      • Voore 2011
      • Voore 2009
    • EFS aastaraamatud
    • Teaduslaagrid
    • Akadeemiline füüsikaolümpiaad
    • Tähe perepäevad TÄPE

FYYSIKA.EE

Elu, loodus, teadus ja tehnoloogia

  • Eestist endast
    • Arvamus
    • Teated
    • Persoon
    • Eesti füüsikaolümpiaadid
  • Teadusuudised
    • Eesti teadusuudised
      • Tartu Ülikool
      • KBFI
      • Tallinna Tehnikaülikool
      • Tõravere Observatoorium
    • FYYSIKA.EE hoiab silma peal – Teemad
    • Referaadinurgake
    • Päevapilt
  • Eesti Füüsika Selts
    • Teadusbuss
    • Füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad
    • Füüsika e-õpikud
    • Eesti Füüsika Seltsi põhikiri
  • Füüsikaõpetajate osakond
    • Füüsikaõpetajate võrgustik
  • Füüsikaüliõpilaste Selts
  • Kontakt

Süsinik-nanotorud arvatust kaks korda tugevamad

17.09.2010 by Stiina Kristal

Hiljutiste uurimuste kohaselt on süsinik-nanotorud varemarvatust ligi kaks korda tugevamad.

Uutest uurimustest selgus, et nanotorud on vähemalt 117 korda tugevamad kui teras ning 30 korda tugevamad kui Kevlar, materjal, mida kasutatakse kuulikindlates vestides ning muudes toodetes. Tänu uutele andmetele võib suureneda nanotorudest materjalide tööstuslik kasutamine ning rakenduste hulk, kirjutab physorg.com.

Et teha kindlaks nanotorude tegelik tugevus, rakendasid teadlased üksikutele erinevate mõõtmetega nanotorudele väga suurt tõmbepinget. Leiti, et nanotorusid saab venitada rohkem kui 14% võrra nende normaalpikkusest pikemaks, mis on ligi kaks korda suurem tulemus kui eelnevates teadustöödes pakutu. Uurimus paneb paika süsinik-nanotorude tugevuse uue minimaalse piiri,” kirjutatakse artiklis.

Allikas

Teadusartikkel “A New Lower Limit for the Ultimate Breaking Strain of Carbon Nanotubes“

Filed Under: Rakenduslik teadus, Teadusuudised

Copyright © 2026 · Eesti Füüsika Selts · Log in