Titankarbid-Siliziumkarbid
-Pulver ist ein typisches MAX-Phasen-Schichtkeramikmaterial, das sowohl die Eigenschaften von Metallen als auch von Keramiken aufweist. Dieses Material wird häufig zur Herstellung von Hochtemperatur-Strukturkeramiken, leitfähigen Keramiken, Verbundwerkstoffen sowie Sputter- und Sintertargets verwendet.
Wir können Ti3SiC2-Pulver mit stabiler Zusammensetzung und hoher Phasenreinheit liefern, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist, darunter wissenschaftliche Forschung, industrielles Sintern und die Herstellung von Targets. Für technische Daten oder Spezifikationen kontaktieren Sie uns
bitte, um detaillierte Informationen zu erhalten.
MAX-Phase
-Schichtkristallstruktur
Kombiniert metallische Leitfähigkeit mit keramischer Hochtemperaturbeständigkeit
Ausgezeichnete thermische Stabilität und Temperaturwechselbeständigkeit
Gute Sinteraktivität und Verdichtungsfähigkeit
Geeignet für Hochtemperatur-, Vakuum- und Inertatmosphärenumgebungen
Kann als Sputtertarget und Rohmaterial für Funktionskeramiken verwendet werden
Hochtemperatur-Strukturkeramiken:
Kann zur Herstellung von hochtemperatur- und temperaturwechselbeständigen Strukturkeramikkomponenten verwendet werden, die für Hochtemperatur-Betriebsumgebungen geeignet sind.
Leitfähige und funktionelle Keramikmaterialien:
Aufgrund ihrer hohen elektrischen und thermischen Leitfähigkeit werden sie häufig in leitfähigen Keramiken und funktionellen Verbundkeramiksystemen verwendet.
Verbundverstärkungsphase:
Sie können als Verstärkungsphasen in Metall- oder Keramikmatrix-Verbundwerkstoffe eingebracht werden, um die allgemeinen mechanischen und thermischen Eigenschaften der Materialien zu verbessern.
Vorbereitung von Sputter- und Sintertargets:
Geeignet für Heißpressen, SPS und andere Verfahren, die zur Herstellung von Sputtertargets mit hoher Dichte und funktionellen Targets verwendet werden.
Wissenschaftliche Forschung und Materialentwicklung:
Weit verbreitet in der Forschung und Entwicklung von MAX-Phasen-Materialien, MXene-Vorläufern und neuartigen Hochtemperaturmaterialien.
F1: In welchen Anwendungsbereichen wird Titankarbid-Siliziumkarbid-Pulver hauptsächlich verwendet?
A1: Weit verbreitet bei der Herstellung von Strukturkeramiken, Hochtemperaturkomponenten, leitfähigen Keramiken, Verbundverstärkungsphasen und Rohstoffen für Sputter- und Sintertargets. Es hat einen bedeutenden Wert in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Energie und Hochtemperaturtechnik.
F2: Was sind die Vorteile von Ti3SiC2-Pulver gegenüber herkömmlichen Keramikmaterialien?
A2: Dieses Material kombiniert metallische und keramische Eigenschaften und weist eine ausgezeichnete elektrische und thermische Leitfähigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit und Bearbeitbarkeit auf, während es gleichzeitig eine hohe Hochtemperaturbeständigkeit und mechanische Stabilität beibehält. Es ist ein typisches MAX-Phasenmaterial.
F3: Ist Ti3SiC2-Pulver für Sputtertargets oder dichtes Keramiksintern geeignet?
A3: Ja, dieses Pulver besitzt eine gute Sinteraktivität und Phasenstabilität, wodurch es für Verfahren wie Heißpressen und Spark-Plasma-Sintern (SPS) geeignet ist. Es wird häufig zur Herstellung von Sputtertargets oder hochdichten Keramikstrukturen verwendet.
F4: Ist Ti3SiC2-Pulver unter Hochtemperatur- oder Vakuumbedingungen stabil?
A4: Es weist eine ausgezeichnete Hochtemperaturstabilität in inerten Atmosphären und Vakuumumgebungen auf und behält auch bei hohen Temperaturen seine strukturelle Integrität und Leistungskonsistenz bei, wodurch es für Hochtemperatur- und vakuumbezogene Anwendungen geeignet ist.
Jede Charge wird geliefert mit:
Analysezertifikat (COA)
Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
Prüfberichte von Drittanbietern auf Anfrage erhältlich
Wir konzentrieren uns auf eine stabile Versorgung mit Rohstoffen für Funktionskeramiken und fortschrittliche Materialien und legen dabei Wert auf Materialkonsistenz, technische Rückverfolgbarkeit und Anwendungsflexibilität. Damit bieten wir zuverlässige Unterstützung für die Forschung und industrielle Anwendung von Ti3SiC2-Pulver.
Molekulare Formel: Ti₃SiC₂
Molekulargewicht: 195,87 g/mol
Erscheinungsbild: Graues Pulver
Dichte: Ungefähr 4,5 g/cm³
Kristallstruktur: Hexagonal (P6₃/mmc, MAX-Phase)
Innenverpackung: Vakuumversiegelte Beutel und Kartons, um Verunreinigungen und Feuchtigkeit zu vermeiden.
Außenverpackung: Kartons oder Holzkisten, ausgewählt nach Größe und Gewicht.
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