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Der Diamant ist durch seine Kombination einzigartiger physikalischer
Eigenschaften ein hervorragender Werkstoff. Seine weitflächige
optische Transparenz weist vom tiefen UV bis in den
Mikrowellenbereich. Darüber hinaus spricht für ihn, seine Härte und
seine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit.
Im technischen Bereich wurden bislang nur Millimeter große Kristalle
verwendet, die entweder natürlichen Quellen bedurften oder mittels
Hochdrucksynthese hergestellt wurden.
Durch die Entdeckung der Gasphasenabscheidung liegen dem Diamant
völlig neue optische, thermische, elektronische und mechanische
Anwendungsgebiete offen. Es ist möglich Diamant in Form von
ausgedehnten Schichten und Scheiben herzustellen.
Die Hochdrucksynthese wurde Mitte der fünfziger Jahre entwickelt,
von da an gelang es Diamant zunehmend an technischer Bedeutung zu
gewinnen.
Jedoch birgt die Hochdrucksynthese auch ihre Nachteile. Denn
Diamanten können durch sie nur in beschränkter Größe hergestellt
werden, wodurch diese dann für viele wichtige optische, thermische
und elektronische Anwendungsgebiete zu klein sind.
In den achtziger Jahren wurde Diamant in Form von dünnen Schichten
freitragender Scheiben, z.B. für Fenster zur Verfügung gestellt.
Die Bearbeitung von Diamant stellt durch seine extreme Härte ein
Problem dar. Mittels eines Lasers ist es möglich gewünschte Formen
aus dem Diamant zu schneiden. Grobkörnige und raue Oberflächen der
Diamantscheiben werden mit Hilfe von Schleif- und Läppmaschinen
geschliffen und poliert.
Diamant ist ein ideales Fenstermaterial, dafür spricht seine
weitflächige optische Transparenz, seine hohe Wärmeleitfähigkeit und
seine extreme Härte. Weiter wird Diamant aufgrund seiner chemischen
und mechanischen Belastbarkeit in Hochleistungs- Mikrowellen oder
belastbare Fenster in aggressiven Umgebungen eingesetzt. Des
Weiteren wird Diamant in Röntgenfenstern oder als Substrate in
Bauteilen (Surface Acoustic Wave = SAW) oder in Schneidewerkzeugen,
in Temperatur- und Drucksensoren, Kaltkathoden, UV und
Teilchendektoren eingesetzt.
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