ULPMAT

Titan-Aluminiumkarbid

Chemical Name:
Titan-Aluminiumkarbid
Formula:
Ti3AlC2
Product No.:
22130600
CAS No.:
196506-01-1
EINECS No.:
Form:
Pulver
HazMat:
Product ID Formula Purity Dimension Inquiry
22130600PD001 Ti3AlC2 99% -200 Mesh Inquire
22130600PD002 Ti3AlC2 99.5% -325 Mesh Inquire
Product ID
22130600PD001
Formula
Ti3AlC2
Purity
99%
Dimension
-200 Mesh
Product ID
22130600PD002
Formula
Ti3AlC2
Purity
99.5%
Dimension
-325 Mesh

Kurzantwort

Was ist Ti₃AlC₂-MAX-Phasenpulver?

Titan-Aluminium-Karbid ist eine der am intensivsten erforschten MAX-Phasen-Keramiken, die die Hochtemperaturstabilität von Keramiken mit der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit von Metallen verbindet. Seine einzigartige geschichtete Kristallstruktur macht es zum wichtigsten Ausgangsmaterial für die Herstellung von Ti₃C₂-MXene durch selektives Ätzen. Aufgrund seiner hervorragenden Oxidationsbeständigkeit, Bearbeitbarkeit und Temperaturwechselbeständigkeit findet Ti₃AlC₂ breite Anwendung in der MXene- Forschung , bei Hochtemperatur-Strukturwerkstoffen, verschleißfesten Verbundwerkstoffen und in Anwendungen im Bereich der Hochleistungskeramik.

Produktspezifikationen

Artikel Spezifikation
Formel Ti₃AlC₂
Reinheit 99 % / 99,5 % oder nach Kundenwunsch
Partikelgröße -325 Mesh oder nach Maß
Aussehen Graues Pulver
Kristallsystem Hexagonal
Dichte 4,2 g/cm³
Schmelzpunkt ca. 1350 °C
Verpackung Flasche / Vakuumbeutel
Anpassung Möglich

Hauptmerkmale

Hohe elektrische Leitfähigkeit:Die geschichtete Kristallstruktur sorgt für metallische elektrische Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Beibehaltung der keramischen Stabilität.

Hervorragende thermische Stabilität:Ti₃AlC₂ bleibt bei erhöhten Temperaturen strukturell stabil und eignet sich daher für anspruchsvolle thermische Umgebungen

.

Hervorragende Oxidationsbeständigkeit:Eine bei hohen Temperaturen gebildete schützende Oxidschicht verbessert die Oxidationsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer des Materials.

Hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit:Im Gegensatz zu herkömmlichen Keramiken verträgt Ti₃AlC₂ schnelles Aufheizen und Abkühlen mit geringerem Rissrisiko.

Einfacher MXene-Vorläufer:Ti₃AlC₂ ist der am häufigsten verwendete Vorläufer für die Synthese von Ti₃C₂-MXene durch selektiven Abtrag der Aluminiumschicht.

Maßgeschneiderte Partikelgröße:Für die Laborforschung und industrielle Entwicklung stehen verschiedene Partikelgrößenverteilungen zur Verfügung.

Warum Ti₃AlC₂ wählen?

Im Vergleich zu herkömmlichen Keramikwerkstoffen bietet Ti₃AlC₂ eine außergewöhnliche Kombination aus mechanischer Festigkeit, elektrischer Leitfähigkeit, Oxidationsbeständigkeit und Bearbeitbarkeit. Diese Eigenschaften machen es zu einem der vielseitigsten MAX-Phasen-Materialien sowohl für die wissenschaftliche Forschung als auch für anspruchsvolle technische Anwendungen. Seine Schichtstruktur ermöglicht zudem eine effiziente Umwandlung in Ti₃C₂-MXene, wodurch Ti₃AlC₂ zum bevorzugten Ausgangsmaterial für zahlreiche Untersuchungen an zweidimensionalen Materialien wird.

Typische Anwendungen

Ti₃AlC₂-MAX-Phasenpulver findet aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus metallischer Leitfähigkeit, keramischer Stabilität und geschichteter Kristallstruktur breite Anwendung in der Forschung zu fortschrittlichen Werkstoffen und im Hochleistungsingenieurwesen.

MXene-Synthese:Ti₃AlC₂ ist der am häufigsten verwendete Vorläufer für die Herstellung von Ti₃C₂-MXene durch selektives Ätzen und damit ein unverzichtbares Material für die Forschung in den Bereichen Energiespeicherung, Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen (EMI), Sensorik, Katalyse und flexible Elektronik.

Hochtemperaturkeramik:Dank seiner hervorragenden thermischen Stabilität, Oxidationsbeständigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit eignet sich Ti₃AlC₂ für die Herstellung von Hochtemperatur-Strukturbauteilen und fortschrittlichen Keramikverbundwerkstoffen, die in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.

Verschleißfeste und leitfähige Verbundwerkstoffe:Ti₃AlC₂ kann in Keramik- und Metallmatrix-Verbundwerkstoffe eingebracht werden, um die Verschleißfestigkeit, Bruchzähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit zu verbessern, was es für Reibungs- und funktionale Verbundwerkstoffe wertvoll macht.

Elektrische und funktionale Werkstoffe:Dank seiner metallähnlichen Leitfähigkeit in Verbindung mit der Haltbarkeit von Keramik eignet sich Ti₃AlC₂ für elektrische Kontaktmaterialien, leitfähige Keramikbauteile und andere multifunktionale technische Anwendungen, die sowohl Leitfähigkeit als auch Hochtemperaturbeständigkeit erfordern.

Wissenschaftliche Forschung:Ti₃AlC₂ wird von Universitäten, Forschungsinstituten und Industrielabors in großem Umfang für Untersuchungen zu MAX-Phasen, zweidimensionalen Materialien, Hochtemperaturkeramiken und neuartigen Funktionsmaterialien eingesetzt.

Titan-Aluminium-Karbid-Pulver Pulver ist ein typisches Material der MAX-Phasen, das die kombinierten Eigenschaften von Metallen und Keramiken aufweist, wie beispielsweise hervorragende elektrische Leitfähigkeit und thermische Stabilität. Dieses Material findet breite Anwendung in der Forschung zu Funktionskeramiken, Verbundwerkstoffen und fortschrittlichen Strukturwerkstoffen.

Wir können Titanium-Aluminium-Carbid-Pulver mit stabiler Zusammensetzung und kristalliner Phase für Forschungszwecke und die Materialentwicklung bereitstellen. Bitte kontaktieren Sie uns , um spezifische Anwendungen und Verarbeitungsanforderungen zu besprechen.

Produkt-Highlights

MAX-Phase-bezogene Karbide auf Titanbasis
Metall-Keramik-Doppeleigenschaften
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit
Hervorragende thermische Stabilität
Schichtförmige Kristallstruktur
Überlegene Verarbeitbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Keramiken
Stabile Chargenkonstanz

Anwendungen von Titan-Aluminium-Karbid-Pulver

Forschung zuMAX-Phasen und schichtförmigen Materialien: Wird häufig zur Untersuchung der Struktur, der Eigenschaften und der Phasenstabilität von MAX-Phasen-Materialien im Titan-Aluminium-Karbid-System verwendet.

Funktionale Verbundwerkstoffe: Als Verstärkungsphase oder funktioneller Füllstoff kann dieses Pulver zur Herstellung von Verbundwerkstoffen mit elektrischer Leitfähigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit oder Temperaturwechselbeständigkeit verwendet werden.

Forschung an Hochtemperatur-Strukturwerkstoffen: Titan-Aluminium-Karbid weist bei hohen Temperaturen eine hervorragende strukturelle Stabilität auf und eignet sich daher für die Grundlagenforschung an Werkstoffen für den Hochtemperaturbetrieb.

Leitfähige Keramiken und Funktionswerkstoffe: Durch dieKombination aus metallischen und keramischen Eigenschaften ist es wertvoll für die Entwicklung leitfähiger Keramiken und verwandter Funktionswerkstoffe.

Materialwissenschaft und Grundlagenforschung: Weit verbreitet an Universitäten, Forschungsinstituten und Labors für fortschrittliche Werkstoffe zur Erforschung neuartiger Schichtkeramikwerkstoffe.

Warum ULPMAT wählen?

  1. Hochreine MAX-Phasen-Materialien
  2. Stabile Chargenkonsistenz
  3. Maßgeschneiderte Partikelgrößen
  4. Forschungsqualität
  5. Weltweiter Versand
  6. Technische Unterstützung bei der Materialauswahl

Häufig gestellte Fragen

F1: Wofür wird Ti₃AlC₂ verwendet?
A1: Ti₃AlC₂ wird hauptsächlich für die MXene-Synthese, Hochtemperaturkeramik, leitfähige Verbundwerkstoffe, verschleißfeste Werkstoffe und die Forschung an fortschrittlichen Werkstoffen verwendet.

F2: Kann Ti₃AlC₂ in MXene umgewandelt werden?
A2: Ja. Ti₃AlC₂ ist der am häufigsten verwendete Vorläufer für die Herstellung von Ti₃C₂-MXene durch selektives chemisches Ätzen.

F3: Ist Ti₃AlC₂ elektrisch leitfähig?
A3: Ja. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keramiken weist Ti₃AlC₂ metallische elektrische Leitfähigkeit auf.

F4: Welche Reinheitsgrade sind erhältlich?
A4: ULPMAT liefert Ti₃AlC₂-Pulver in Forschungsqualität mit verschiedenen Reinheitsgraden und kundenspezifischen Spezifikationen.

F5: Kann die Partikelgröße individuell angepasst werden?
A5:Ja. Je nach Anwendungsanforderungen sind maßgeschneiderte Partikelgrößenverteilungen erhältlich.

F6: Wie sollte Ti₃AlC₂-Pulver gelagert werden?
A6:Lagern Sie das Pulver in einem trockenen, verschlossenen Behälter, fern von Feuchtigkeit und stark oxidierenden Umgebungen.

Weiterführende Ressourcen

Verwandte Produkte

Eigenschaft Wert
Materialtyp MAX-Phase-Keramik
Formel Ti₃AlC₂
CAS-Nr. 196506-01-1
Kristallstruktur hexagonal
Farbe Grau
Leitfähigkeit Hoch
Thermische Stabilität Hervorragend
Oxidationsbeständigkeit Hervorragend
MXene-Vorläufer Ja
Sondergrößen Verfügbar

Innenverpackung: Vakuumversiegelte Beutel und Kartonverpackung zum Schutz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit.

Außenverpackung: Kartons oder Holzkisten, die je nach Größe und Gewicht ausgewählt werden.

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