{"id":57191,"date":"2026-07-23T13:26:38","date_gmt":"2026-07-23T05:26:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ulpmat.com\/was-ist-die-ti3alc2-max-phase-und-warum-vereint-sie-keramische-und-metallische-eigenschaften\/"},"modified":"2026-07-23T13:36:49","modified_gmt":"2026-07-23T05:36:49","slug":"was-ist-die-ti3alc2-max-phase-und-warum-vereint-sie-keramische-und-metallische-eigenschaften","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/was-ist-die-ti3alc2-max-phase-und-warum-vereint-sie-keramische-und-metallische-eigenschaften\/","title":{"rendered":"Was ist die Ti3AlC2-MAX-Phase und warum vereint sie keramische und metallische Eigenschaften?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"57191\" class=\"elementor elementor-57191 elementor-57172\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1bbd2fa e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1bbd2fa\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dffb477 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dffb477\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/produkt\/titan-aluminium-karbid-3\/\">Ti\u2083AlC\u2082-MAX-Phase<\/a> <\/span>ist eines der am intensivsten untersuchten MAX-Phasen-Materialien und findet gro\u00dfe Beachtung, da es viele Eigenschaften sowohl von Keramiken als auch von Metallen in sich vereint. Im Gegensatz zu herk\u00f6mmlichen Keramikwerkstoffen, die in der Regel eine hohe H\u00e4rte, aber nur begrenzte Bearbeitbarkeit und geringe elektrische Leitf\u00e4higkeit aufweisen, <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/produkt\/titan-aluminium-karbid-3\/\">weist Ti\u2083AlC\u2082<\/a> <\/span>ein einzigartiges Gleichgewicht an Eigenschaften auf, darunter hervorragende elektrische Leitf\u00e4higkeit, thermische Stabilit\u00e4t, Schadenstoleranz und eine relativ gute Bearbeitbarkeit.<\/p><p>Diese Kombination beruht auf seiner geschichteten Kristallstruktur und seinen einzigartigen Bindungseigenschaften. Ti\u2083AlC\u2082 geh\u00f6rt zur Mn+1AXn-Familie der geschichteten tern\u00e4ren Karbide, wobei M f\u00fcr ein \u00dcbergangsmetall, A f\u00fcr ein Hauptgruppenelement und X f\u00fcr Kohlenstoff oder Stickstoff steht. Unter den verschiedenen MAX-Phasen-Materialien gilt Ti\u2083AlC\u2082 aufgrund seiner hervorragenden Kombination aus mechanischen und <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/anwendung\/thermisches-spray\/\">thermischen<\/a><\/span>und elektrischen Eigenschaften, wodurch es sich f\u00fcr Anwendungen in den Bereichen Hochtemperaturwerkstoffe, Schutzbeschichtungen, elektromagnetische Absorption und <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/anwendung\/photovoltaische-solaranlagen\/\">Energiespeicherung,<\/a><\/span> sowie fortschrittlichen Keramikverbundwerkstoffen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1d2018a elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"1d2018a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/produkt\/titan-aluminium-karbid-3\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"600\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ti3AlC2-MAX-Phase-Powder-1024x768.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-57193\" alt=\"Hochreines Ti\u2083AlC\u2082-MAX-Phase-Pulver f\u00fcr Anwendungen im Bereich der Hochleistungskeramik\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ti3AlC2-MAX-Phase-Powder-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ti3AlC2-MAX-Phase-Powder-300x225.jpg 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ti3AlC2-MAX-Phase-Powder-768x576.jpg 768w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ti3AlC2-MAX-Phase-Powder-600x450.jpg 600w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Ti3AlC2-MAX-Phase-Powder.jpg 1280w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Ti3AlC2-Pulver<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5126a3f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5126a3f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Was ist die Ti3AlC2-MAX-Phase?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3970569 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3970569\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/produkt\/titan-aluminium-karbid-3\/\">Titan-Aluminium-Karbid<\/a><\/span> ist ein typischer MAX-Phasen-Keramikwerkstoff mit der chemischen Formel Ti\u2083AlC\u2082. Die allgemeine Formel der <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/MAX_phases\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MAX-Phasen<\/a><\/span> lautet: Mn+1AXn<br \/>M = \u00dcbergangsmetall<br \/>A = Hauptgruppenelement der Gruppe IIIA oder IVA<br \/>X = Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) oder Bor (B)<br \/>n = 1, 2 oder 3<\/p><p>F\u00fcr Ti\u2083AlC\u2082:<br \/>M = Titan (Ti)<br \/>A = Aluminium (Al)<br \/>X = Kohlenstoff (C)<br \/>n = 2<\/p><p>Daher geh\u00f6rt Ti\u2083AlC\u2082 zur MAX-Phase vom Typ M\u2083AX\u2082. Die Kristallstruktur besteht aus fest miteinander verbundenen Ti-C-Schichten, die durch relativ schwach gebundene Aluminium-Atomschichten voneinander getrennt sind. Diese besondere Schichtstruktur verleiht Ti\u2083AlC\u2082 Eigenschaften, die bei herk\u00f6mmlichen Keramiken ungew\u00f6hnlich sind.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-417b958 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"417b958\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Warum vereint Ti3AlC2 keramische und metallische Eigenschaften?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-127e3a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"127e3a5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Die einzigartigen Eigenschaften von Ti\u2083AlC\u2082 beruhen auf dem gleichzeitigen Vorhandensein unterschiedlicher Bindungseigenschaften.<\/p><p><strong>Starke Ti-C-Bindungen sorgen f\u00fcr keramik\u00e4hnliche Eigenschaften<\/strong><\/p><p>Die Ti-C-Schichten sind haupts\u00e4chlich durch starke kovalente und ionische Bindungen miteinander verbunden. Diese starken Bindungen tragen zu folgenden Eigenschaften bei:<\/p><ul><li>Hohe Temperaturstabilit\u00e4t<\/li><li>Einem hohen Elastizit\u00e4tsmodul<\/li><li>Guter Oxidationsbest\u00e4ndigkeit<\/li><li>Hervorragender struktureller Stabilit\u00e4t<\/li><\/ul><p>\u00c4hnlich wie keramische Werkstoffe kann Ti\u2083AlC\u2082 seine Struktur unter extremen Temperaturbedingungen beibehalten.<\/p><p><strong>Ti-Al-Bindung sorgt f\u00fcr metall\u00e4hnliches Verhalten<\/strong><\/p><p>Die Ti-Al-Schichten weisen relativ schw\u00e4chere Bindungseigenschaften mit metallischen Merkmalen auf. Diese Struktur erm\u00f6glicht:<\/p><ul style=\"list-style-type: circle;\"><li>Elektrische Leitf\u00e4higkeit<\/li><li>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/li><li>Schadensresistenz<\/li><\/ul><p>Einfachere Bearbeitung im Vergleich zu herk\u00f6mmlichen Keramiken. Aufgrund dieser Kombination wird Ti\u2083AlC\u2082 oft als \u201emetall\u00e4hnliche Keramik\u201c oder \u201ebearbeitbare Keramik\u201c bezeichnet.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-eb8ca31 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"eb8ca31\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Wichtige Eigenschaften der MAX-Phase Ti\u2083AlC\u2082<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3e1a4c0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3e1a4c0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 340px;\"><tbody><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Eigenschaft<\/strong><\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Wert<\/strong><\/td><\/tr><tr style=\"height: 28px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; text-align: center; height: 28px;\">Chemische Formel<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; text-align: center; height: 28px;\">Ti\u2083AlC\u2082<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; text-align: center; height: 24px;\">Reinheit<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">99 % (kundenspezifisch)<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Partikelgr\u00f6\u00dfe<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">-325 Mesh (kundenspezifisch)<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Kristallmorphologie<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Schichtstruktur<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Dichte<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">4,5 g\/cm\u00b3<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Vickers-H\u00e4rte<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">2,5\u20133,5 GPa<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Druckfestigkeit<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">764 MPa<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Biegefestigkeit<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">320\u2013375 MPa<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Bruchz\u00e4higkeit<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">6,9\u20139,5 MPa\u00b7m\u00b9\u141f\u00b2<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Elastizit\u00e4tsmodul<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">297 GPa<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Schermodul<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">124 GPa<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">Elektrischer spezifischer Widerstand<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">0,23\u20130,387 \u03bc\u03a9\u00b7m<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 55.2419%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient<\/td><td style=\"width: 44.7581%; border-style: solid; border-color: #041f8c; height: 24px; text-align: center;\">8,3\u20139,0 \u00d7 10\u207b\u2076 K\u207b\u00b9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4327c50 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4327c50\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Kristallstruktur und Bindungsmerkmale von Ti\u2083AlC\u2082<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5f39ab3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5f39ab3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Ti3AlC2 weist eine hexagonale Schichtstruktur auf. Das Material besteht aus sich wiederholenden Ti-C-Ti-Al-Atomschichten. Die Ti-C-Schichten sorgen f\u00fcr mechanische Festigkeit, w\u00e4hrend die Aluminiumschichten als schwache Grenzfl\u00e4chen fungieren. Diese Schichtanordnung f\u00fchrt zu mehreren einzigartigen Eigenschaften:<\/p><p><strong>Schadensresistenz<\/strong><\/p><p>Die schwach gebundenen Aluminiumschichten k\u00f6nnen mechanische Energie absorbieren und tragen dazu bei, katastrophale Spr\u00f6dbr\u00fcche zu verhindern.<\/p><p><strong>Bearbeitbarkeit<\/strong><\/p><p>Im Vergleich zu herk\u00f6mmlichen Keramikwerkstoffen wie Al\u2082O\u2083 oder Si\u2083N\u2084 l\u00e4sst sich Ti3AlC2 unter geeigneten Bedingungen mit herk\u00f6mmlichen Bearbeitungsverfahren verarbeiten.<\/p><p><strong>Selektive \u00c4tzbarkeit<\/strong><\/p><p>Die Aluminiumschichten lassen sich durch chemische Behandlung selektiv entfernen, wodurch Ti\u2083C\u2082 entsteht <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/MXenes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MXene<\/a> <\/span>-Nanoschichten entstehen.<\/p><p>Diese Umwandlung von der MAX-Phase zu MXene hat sich zu einem wichtigen Forschungsschwerpunkt in den Bereichen Energiespeicherung, elektromagnetische Absorption und elektronische Werkstoffe entwickelt.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-da3d3b5 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"da3d3b5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/produkt\/titan-aluminium-karbid-3\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"800\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder-1024x1024.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-57192\" alt=\"Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, die die charakteristische Schichtmorphologie des Ti\u2083AlC\u2082-MAX-Phase-Pulvers zeigt\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder-1024x1024.png 1024w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder-300x300.png 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder-150x150.png 150w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder-768x768.png 768w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder-600x600.png 600w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder-100x100.png 100w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/SEM-image-of-Ti3AlC2-MAX-Phase-powder.png 1080w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Ti3AlC2  REM<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3622189 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3622189\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Herstellungsverfahren f\u00fcr die MAX-Phase Ti\u2083AlC\u2082<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-377cad5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"377cad5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Ti\u2083AlC\u2082 wird in der Regel mittels eines Hochtemperatur-Festk\u00f6rpersyntheseverfahrens hergestellt, wobei als Ausgangsmaterialien titanhaltige Werkstoffe, Aluminium und eine Kohlenstoffquelle verwendet werden. Diese Ausgangsmaterialien werden pr\u00e4zise abgewogen, gr\u00fcndlich vermischt und unter kontrollierten Bedingungen erhitzt, um die Bildung der schichtf\u00f6rmigen Ti\u2083AlC\u2082-MAX-Phase zu f\u00f6rdern. Die Phasenzusammensetzung und die endg\u00fcltige Reinheit werden ma\u00dfgeblich von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise der Qualit\u00e4t der Ausgangsmaterialien, der St\u00f6chiometrie, der Sintertemperatur, der Haltezeit und der Ofenatmosph\u00e4re. F\u00fcr Anwendungen, die Massivmaterialien mit hoher Dichte erfordern, werden \u00fcblicherweise druckunterst\u00fctzte Verfahren wie Hei\u00dfpressen (HP) oder Funkenplasmasintern (SPS) eingesetzt, um die Dichte zu erh\u00f6hen und die Bildung der zweiten Phase zu verringern. Durch Optimierung des Syntheseverfahrens lassen sich hochreines Ti\u2083AlC\u2082-Pulver und Keramik-Massivk\u00f6rper mit stabilen Mikrostrukturen gewinnen.<\/p><p>Herstellungsablauf:<strong>Titanquelle<\/strong><strong>+<\/strong><strong>Aluminium +<\/strong><strong>Kohlenstoffquelle<\/strong>\u2192<strong>Pulvermischen \u2192<\/strong><br \/><strong>Hochtemperatursintern<\/strong><strong>\u2192 Ti\u2083AlC\u2082-MAX<\/strong> -Phase (Pulver, Keramikblock)<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3ce3407 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3ce3407\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Der Zusammenhang zwischen der MAX-Phase und zweidimensionalen Materialien<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-62c4c7a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"62c4c7a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Ti\u2083AlC\u2082 ist ein repr\u00e4sentatives MAX-Phasenmaterial und ein wichtiger Vorl\u00e4ufer f\u00fcr die Herstellung von Ti\u2083C\u2082-MXene. MAX-Phasen bestehen aus abwechselnden Schichten aus \u00dcbergangsmetallkarbid oder -nitrid (M-X-Schichten) und A-Element-Schichten. In der Ti\u2083AlC\u2082-Struktur ist die Bindung zwischen den Al-Schichten und den Ti-C-Schichten relativ schwach, sodass die Al-Schichten durch chemisches \u00c4tzen selektiv entfernt werden k\u00f6nnen.<\/p><p>Der Umwandlungsprozess l\u00e4sst sich wie folgt zusammenfassen:<br \/>Ti\u2083AlC\u2082-MAX-Phase<br \/>              \u2193<br \/>Selektive Entfernung der Al-Schichten<br \/>              \u2193<br \/>Ti\u2083C\u2082-MXene-Nanoschichten<\/p><p>Nach dem Entfernen der Al-Schichten weist Ti\u2083C\u2082-MXene eine zweidimensionale Schichtstruktur mit einer h\u00f6heren spezifischen Oberfl\u00e4che und mehr freiliegenden aktiven Stellen auf. Gleichzeitig beh\u00e4lt es die hervorragende elektrische Leitf\u00e4higkeit bei, die auf das Ti-C-Ger\u00fcst von Ti\u2083AlC\u2082 zur\u00fcckzuf\u00fchren ist.Aufgrund dieser strukturellen Vorteile wird Ti\u2083AlC\u2082-Pulver intensiv als Ausgangsmaterial f\u00fcr MXene-bezogene Anwendungen untersucht, darunter Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren, Sensoren und Materialien zur Abschirmung elektromagnetischer St\u00f6rungen (EMI).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f6d242b elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"f6d242b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/product-category\/erstklassige-materialien\/mxen-vorlaufer-max-phasen-materialien\/\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"300\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/MXene-Banner_WH_1300x300px.webp\" class=\"attachment-full size-full wp-image-6267\" alt=\"Umwandlung von MAX-Phase in MXene durch selektives \u00c4tzen\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/MXene-Banner_WH_1300x300px.webp 1300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/MXene-Banner_WH_1300x300px-300x69.webp 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/MXene-Banner_WH_1300x300px-1024x236.webp 1024w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/MXene-Banner_WH_1300x300px-768x177.webp 768w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/MXene-Banner_WH_1300x300px-600x138.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 1300px) 100vw, 1300px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Umwandlung der MAX-Phase Ti\u2083AlC\u2082 in Ti\u2083C\u2082-MXene.<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d14c418 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d14c418\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Anwendungen der MAX-Phase Ti\u2083AlC\u2082<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b9ec1fd elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b9ec1fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Hochtemperatur-Strukturwerkstoffe:<\/strong> Ti\u2083AlC\u2082 beh\u00e4lt bei erh\u00f6hten Temperaturen eine hervorragende strukturelle Stabilit\u00e4t bei und eignet sich daher f\u00fcr anspruchsvolle Umgebungen, in denen herk\u00f6mmliche Werkstoffe versagen k\u00f6nnen. Die Kombination aus thermischer Stabilit\u00e4t, Oxidationsbest\u00e4ndigkeit und Schadenstoleranz hat dazu gef\u00fchrt, dass es in Hochtemperatur-Strukturkeramiken, W\u00e4rmeschutzsystemen und Bauteilen f\u00fcr raue Betriebsbedingungen zum Einsatz kommt.<\/p><p><strong>Materialien zur Absorption elektromagnetischer Wellen:<\/strong> Die geschichtete Kristallstruktur und die relativ hohe elektrische Leitf\u00e4higkeit von Ti\u2083AlC\u2082 machen es zu einem vielversprechenden Material f\u00fcr die Absorption elektromagnetischer Wellen. Der aktuelle Forschungsschwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Impedanzanpassung durch Oberfl\u00e4chenmodifikation, keramische Beschichtungen, Verbundwerkstoffdesign und Hybridstrukturen, um eine bessere Mikrowellenabsorptionsleistung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der thermischen Stabilit\u00e4t zu erm\u00f6glichen.<\/p><p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/product-category\/erstklassige-materialien\/mxen-vorlaufer-max-phasen-materialien\/\"><strong>MXene-Vorl\u00e4ufermaterialien:<\/strong><\/a><\/span> Eine der wichtigsten Anwendungen von Ti\u2083AlC\u2082 ist die Verwendung als Vorl\u00e4ufer f\u00fcr Ti\u2083C\u2082-MXene. Durch selektives Entfernen der Aluminiumschichten mittels chemischer \u00c4tzung l\u00e4sst sich die geschichtete MAX-Phase in zweidimensionale MXene-Nanoschichten umwandeln. Diese Materialien haben aufgrund ihrer hohen elektrischen Leitf\u00e4higkeit, ihrer gro\u00dfen spezifischen Oberfl\u00e4che und ihrer hervorragenden elektrochemischen Eigenschaften gro\u00dfes Interesse geweckt.<\/p><p><strong>Energiespeicherung und funktionelle Verbundwerkstoffe:<\/strong> Aus Ti\u2083AlC\u2082 gewonnene MXene-Materialien werden intensiv f\u00fcr Lithium-Ionen-Batterien, Superkondensatoren, leitf\u00e4hige Verbundwerkstoffe und andere fortschrittliche funktionelle Materialien erforscht. Gleichzeitig wird Ti\u2083AlC\u2082 selbst zunehmend als Verst\u00e4rkungsphase in Verbundwerkstoffen mit keramischer Matrix und multifunktionalen Materialien untersucht, die eine Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitf\u00e4higkeit erfordern.<\/p><p><strong>Schutzbeschichtungen:<\/strong> Dank seiner Oxidationsbest\u00e4ndigkeit, elektrischen Leitf\u00e4higkeit und thermischen Stabilit\u00e4t gilt Ti\u2083AlC\u2082 auch als vielversprechendes Material f\u00fcr Hochtemperatur-Schutzbeschichtungen. Es kann entweder als eigenst\u00e4ndiges Beschichtungsmaterial oder als funktioneller Bestandteil in Verbundbeschichtungssystemen dienen, die f\u00fcr extreme Betriebsumgebungen ausgelegt sind.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ae68af8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ae68af8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Fazit<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-092756f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"092756f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"QFw9Te BLojaf\">Die MAX-Phase Ti\u2083AlC\u2082 stellt eine einzigartige Klasse fortschrittlicher Keramikwerkstoffe dar, die eine Br\u00fccke zwischen Metallen und herk\u00f6mmlichen Keramiken schl\u00e4gt. Ihre geschichtete Kristallstruktur und ihre gemischten Bindungseigenschaften bieten eine au\u00dfergew\u00f6hnliche Kombination aus elektrischer Leitf\u00e4higkeit, thermischer Stabilit\u00e4t, mechanischer Festigkeit und Schadenstoleranz.Angesichts des wachsenden Interesses an MAX-Phasen und von MXene abgeleiteten Materialien spielt Ti\u2083AlC\u2082 weiterhin eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Hochtemperaturwerkstoffen, elektromagnetischen Absorptionssystemen, Energiespeichertechnologien und fortschrittlichen Keramikverbundwerkstoffen.<span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/exportpages.cn\/comp\/154087\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ULPMAT<\/a> <\/span>kann je nach Anwendungsanforderungen Charakterisierungsdaten wie SEM, XRD und Materialanalysen bereitstellen.<\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a96a089 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a96a089\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a2a195 elementor-widget elementor-widget-eael-adv-accordion\" data-id=\"3a2a195\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-adv-accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t            <div class=\"eael-adv-accordion\" id=\"eael-adv-accordion-3a2a195\" data-scroll-on-click=\"no\" data-scroll-speed=\"300\" data-accordion-id=\"3a2a195\" data-accordion-type=\"toggle\" data-toogle-speed=\"300\">\n            <div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"was-ist-die-ti3alc2-max-phase\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"1\" aria-controls=\"elementor-tab-content-6091\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Was ist die Ti3AlC2-MAX-Phase?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-6091\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"1\" aria-labelledby=\"was-ist-die-ti3alc2-max-phase\"><p>Die MAX-Phase Ti3AlC2 ist ein schichtf\u00f6rmiges tern\u00e4res Karbid, das aus Titan, Aluminium und Kohlenstoff besteht. Seine Kristallstruktur verbindet starke Ti-C-Bindungen mit schw\u00e4cheren Ti-Al-Bindungen, wodurch das Material sowohl eine keramik\u00e4hnliche thermische Stabilit\u00e4t als auch eine metallische elektrische Leitf\u00e4higkeit aufweist.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"warum-wird-ti3alc2-sowohl-als-keramik-als-auch-als-metall-betrachtet\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"2\" aria-controls=\"elementor-tab-content-6092\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Warum wird Ti3AlC2 sowohl als Keramik als auch als Metall betrachtet?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-6092\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"2\" aria-labelledby=\"warum-wird-ti3alc2-sowohl-als-keramik-als-auch-als-metall-betrachtet\"><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">Im Gegensatz zu herk\u00f6mmlichen Keramiken weist Ti3AlC2 eine gute elektrische Leitf\u00e4higkeit, W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, Bearbeitbarkeit und Schadenstoleranz auf und beh\u00e4lt dabei gleichzeitig seine Hochtemperaturstabilit\u00e4t und Oxidationsbest\u00e4ndigkeit bei. Diese kombinierten Eigenschaften sind charakteristisch f\u00fcr MAX-Phasen-Werkstoffe.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"wofr-wird-ti3alc2-pulver-hauptschlich-verwendet\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"3\" aria-controls=\"elementor-tab-content-6093\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Wof\u00fcr wird Ti3AlC2-Pulver haupts\u00e4chlich verwendet?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-6093\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"3\" aria-labelledby=\"wofr-wird-ti3alc2-pulver-hauptschlich-verwendet\"><div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>Ti3AlC2-Pulver wird intensiv f\u00fcr Hochtemperatur-Strukturkeramiken, Schutzbeschichtungen, Materialien zur Absorption elektromagnetischer Wellen, leitf\u00e4hige Keramikverbundwerkstoffe, MXene-Vorl\u00e4ufermaterialien und die Forschung im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe untersucht.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"kann-ti3alc2-in-mxene-umgewandelt-werden\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"4\" aria-controls=\"elementor-tab-content-6094\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Kann Ti3AlC2 in MXene umgewandelt werden?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-6094\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"4\" aria-labelledby=\"kann-ti3alc2-in-mxene-umgewandelt-werden\"><p>Ja. Durch selektives Entfernen der Aluminium-Atomschichten mittels chemischer \u00c4tzung l\u00e4sst sich Ti\u2083AlC\u2082 in Ti\u2083C\u2082-MXene umwandeln, ein zweidimensionales Material, das intensiv f\u00fcr Anwendungen in den Bereichen Energiespeicherung, elektromagnetische Abschirmung, Sensorik und leitf\u00e4hige Beschichtungen erforscht wird.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"welche-partikelgren-liefert-ulpmat\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"5\" aria-controls=\"elementor-tab-content-6095\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Welche Partikelgr\u00f6\u00dfen liefert ULPMAT?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-6095\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"5\" aria-labelledby=\"welche-partikelgren-liefert-ulpmat\"><p>ULPMAT liefert Ti\u2083AlC\u2082-Pulver mit Partikelgr\u00f6\u00dfen unter 10 \u03bcm als Standardausf\u00fchrung. Je nach Anwendungsanforderungen sind auch kundenspezifische Partikelgr\u00f6\u00dfen erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"stellt-ulpmat-daten-zur-materialcharakterisierung-zur-verfgung\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"6\" aria-controls=\"elementor-tab-content-6096\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Stellt ULPMAT Daten zur Materialcharakterisierung zur Verf\u00fcgung?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-6096\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"6\" aria-labelledby=\"stellt-ulpmat-daten-zur-materialcharakterisierung-zur-verfgung\"><p>Ja. Je nach Produktverf\u00fcgbarkeit k\u00f6nnen Materialcharakterisierungen wie XRD-Phasenanalysen und SEM-Morphologiebilder bereitgestellt werden. Auf Anfrage sind m\u00f6glicherweise auch weitere technische Unterlagen erh\u00e4ltlich.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5459006 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5459006\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Technischer Hinweis<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-843f24b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"843f24b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Die in diesem Artikel dargestellten Materialeigenschaften basieren auf den typischen Spezifikationen des von <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/de\/unternehmen\/ueber-ulpmat\/\">ULPMAT<\/a> <\/span>geliefert wird, sowie auf \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu MAX-Phasen-Werkstoffen. Die tats\u00e4chliche Leistungsf\u00e4higkeit kann je nach Reinheit, Partikelgr\u00f6\u00dfe, Verarbeitungsbedingungen und Anwendungsanforderungen variieren.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wodurch unterscheidet sich die MAX-Phase Ti3AlC2 von herk\u00f6mmlichen Keramiken? Erfahren Sie, wie ihre einzigartige geschichtete Kristallstruktur die Festigkeit von Keramik mit der Leitf\u00e4higkeit von Metall verbindet, und entdecken Sie ihre Eigenschaften, Herstellungsverfahren und Anwendungsbereiche in der Hochtemperaturtechnik, bei elektromagnetischen Werkstoffen und in der MXene-Forschung.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":57192,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1219],"tags":[],"class_list":["post-57191","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs-de"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57191"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57191\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57195,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57191\/revisions\/57195"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57192"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}