{"id":57237,"date":"2026-07-23T13:26:38","date_gmt":"2026-07-23T05:26:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ulpmat.com\/que-es-la-fase-max-de-ti3alc2-y-por-que-combina-propiedades-ceramicas-y-metalicas\/"},"modified":"2026-07-23T14:19:27","modified_gmt":"2026-07-23T06:19:27","slug":"que-es-la-fase-max-de-ti3alc2-y-por-que-combina-propiedades-ceramicas-y-metalicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/que-es-la-fase-max-de-ti3alc2-y-por-que-combina-propiedades-ceramicas-y-metalicas\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la fase MAX de Ti3AlC2 y por qu\u00e9 combina propiedades cer\u00e1micas y met\u00e1licas?"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"57237\" class=\"elementor elementor-57237 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>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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El material est\u00e1 formado por capas at\u00f3micas repetidas de Ti-C-Ti-Al. Las capas de Ti-C aportan resistencia mec\u00e1nica, mientras que las capas de aluminio act\u00faan como interfaces d\u00e9biles. Esta disposici\u00f3n en capas da lugar a varios comportamientos singulares:<\/p><p><strong>Tolerancia al da\u00f1o<\/strong><\/p><p>Las capas de aluminio, con enlaces d\u00e9biles, pueden absorber energ\u00eda mec\u00e1nica y ayudar a prevenir la fractura fr\u00e1gil catastr\u00f3fica.<\/p><p><strong>Mecanizabilidad<\/strong><\/p><p>En comparaci\u00f3n con materiales cer\u00e1micos convencionales como el Al\u2082O\u2083 o el Si\u2083N\u2084, el Ti\u2083AlC\u2082 puede mecanizarse mediante m\u00e9todos convencionales en condiciones adecuadas.<\/p><p><strong>Capacidad de grabado selectivo<\/strong><\/p><p>Las capas de aluminio pueden eliminarse de forma selectiva mediante un tratamiento qu\u00edmico, lo que da lugar a Ti\u2083C\u2082 <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/MXenes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MXene<\/a> <\/span>.<\/p><p>Esta conversi\u00f3n de la fase MAX a MXene se ha convertido en una importante l\u00ednea de investigaci\u00f3n en los \u00e1mbitos del almacenamiento de energ\u00eda, la absorci\u00f3n electromagn\u00e9tica y los materiales electr\u00f3nicos.<\/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\/es\/producto\/titanio-aluminio-carburo-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-57218\" alt=\"Imagen de SEM que muestra la morfolog\u00eda en capas caracter\u00edstica del polvo de fase MAX de Ti\u2083AlC\u2082\" 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  SEM<\/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\">M\u00e9todos de preparaci\u00f3n de la fase MAX 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>El Ti\u2083AlC\u2082 se prepara habitualmente mediante un m\u00e9todo de s\u00edntesis en estado s\u00f3lido a alta temperatura, con materias primas que incluyen materiales que contienen titanio, aluminio y una fuente de carbono. Estas materias primas se pesan con precisi\u00f3n, se mezclan a fondo y se calientan en condiciones controladas para favorecer la formaci\u00f3n de la fase MAX de Ti\u2083AlC\u2082 en capas. La composici\u00f3n de la fase y la pureza final se ven significativamente influidas por diversos factores, como la calidad de las materias primas, la estequiometr\u00eda, la temperatura de sinterizaci\u00f3n, el tiempo de mantenimiento y la atm\u00f3sfera del horno. Para aplicaciones que requieren materiales a granel de alta densidad, se suelen emplear t\u00e9cnicas asistidas por presi\u00f3n, como el prensado en caliente (HP) o el sinterizado por plasma de chispa (SPS), con el fin de aumentar la densidad y reducir la formaci\u00f3n de la segunda fase. Mediante la optimizaci\u00f3n del proceso de s\u00edntesis, se puede obtener polvo de Ti\u2083AlC\u2082 de alta pureza y cer\u00e1micas a granel con microestructuras estables.<\/p><p>Diagrama de flujo de preparaci\u00f3n:<strong>Fuente de titanio<\/strong>+<strong>aluminio<\/strong> + <strong>fuente<\/strong>de <strong>carbono<\/strong>\u2192<strong>Mezcla de polvos \u2192<\/strong><strong>Sinterizaci\u00f3n<\/strong><strong>a alta temperatura por \u00ab<\/strong><br \/><strong>\u00bb<\/strong>\u2192 Fase MAX de<strong>Ti\u2083AlC\u2082<\/strong> (polvo, cer\u00e1mica maciza)<\/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\">La relaci\u00f3n entre la fase MAX y los materiales bidimensionales<\/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>El Ti\u2083AlC\u2082 es un material representativo de la fase MAX y un precursor importante para la preparaci\u00f3n del MXene de Ti\u2083C\u2082. Las fases MAX consisten en capas alternas de carburo o nitruro de metal de transici\u00f3n (capas M-X) y capas de elemento A. En la estructura del Ti\u2083AlC\u2082, el enlace entre las capas de Al y las de Ti-C es relativamente d\u00e9bil, lo que permite eliminar selectivamente las capas de Al mediante grabado qu\u00edmico.<\/p><p>El proceso de transformaci\u00f3n puede resumirse as\u00ed:<br \/>Fase MAX de Ti\u2083AlC\u2082<br \/>              \u2193<br \/>Eliminaci\u00f3n selectiva de las capas de Al<br \/>              \u2193<br \/>Nanol\u00e1minas de MXene de Ti\u2083C\u2082<\/p><p>Tras eliminar las capas de Al, el MXene de Ti\u2083C\u2082 presenta una estructura laminar bidimensional con una mayor superficie espec\u00edfica y m\u00e1s sitios activos expuestos. Al mismo tiempo, conserva la excelente conductividad el\u00e9ctrica derivada de la red de Ti-C del Ti\u2083AlC\u2082.Debido a estas ventajas estructurales, el polvo de Ti\u2083AlC\u2082 es objeto de numerosas investigaciones como material precursor para aplicaciones relacionadas con el MXene, entre las que se incluyen las bater\u00edas de iones de litio, los supercondensadores, los sensores y los materiales de blindaje contra las interferencias electromagn\u00e9ticas (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\/es\/product-category\/materiales-de-primera-calidad\/precursores-de-mxeno-materiales-de-fase-max\/\">\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-6271\" alt=\"Transformaci\u00f3n de MAX Phase en MXene mediante un proceso de grabado selectivo\" 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\">Transformaci\u00f3n de la fase MAX Ti\u2083AlC\u2082 en MXene Ti\u2083C\u2082.<\/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\">Aplicaciones de la fase MAX 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>Materiales estructurales para altas temperaturas:<\/strong> El Ti\u2083AlC\u2082 conserva una excelente estabilidad estructural a temperaturas elevadas, lo que lo hace adecuado para entornos exigentes en los que los materiales convencionales pueden fallar. Su combinaci\u00f3n de estabilidad t\u00e9rmica, resistencia a la oxidaci\u00f3n y tolerancia al da\u00f1o ha llevado a su uso en cer\u00e1micas estructurales para altas temperaturas, sistemas de protecci\u00f3n t\u00e9rmica y componentes dise\u00f1ados para condiciones de servicio adversas.<\/p><p><strong>Materiales de absorci\u00f3n electromagn\u00e9tica:<\/strong> La estructura cristalina en capas y la conductividad el\u00e9ctrica relativamente alta del Ti\u2083AlC\u2082 lo convierten en un material prometedor para la absorci\u00f3n de ondas electromagn\u00e9ticas. La investigaci\u00f3n actual se centra en mejorar la adaptaci\u00f3n de impedancia mediante la modificaci\u00f3n de la superficie, recubrimientos cer\u00e1micos, dise\u00f1o de compuestos y estructuras h\u00edbridas, lo que permite un mejor rendimiento en la absorci\u00f3n de microondas al tiempo que se mantiene la estabilidad t\u00e9rmica.<\/p><p><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/es\/product-category\/materiales-de-primera-calidad\/precursores-de-mxeno-materiales-de-fase-max\/\"><strong>Materiales precursores de MXene:<\/strong><\/a><\/span> Una de las aplicaciones m\u00e1s importantes del Ti\u2083AlC\u2082 es su uso como precursor del MXene Ti\u2083C\u2082. Mediante la eliminaci\u00f3n selectiva de las capas de aluminio mediante grabado qu\u00edmico, la fase MAX en capas puede convertirse en nanohojas bidimensionales de MXene. Estos materiales han suscitado un inter\u00e9s considerable debido a su alta conductividad el\u00e9ctrica, su gran superficie espec\u00edfica y sus excelentes propiedades electroqu\u00edmicas.<\/p><p><strong>Almacenamiento de energ\u00eda y compuestos funcionales:<\/strong> Los materiales MXene derivados del Ti\u2083AlC\u2082 son objeto de numerosos estudios para su aplicaci\u00f3n en bater\u00edas de iones de litio, supercondensadores, compuestos conductores y otros materiales funcionales avanzados. Al mismo tiempo, el propio Ti\u2083AlC\u2082 se est\u00e1 investigando cada vez m\u00e1s como fase de refuerzo en compuestos de matriz cer\u00e1mica y materiales multifuncionales que requieren una combinaci\u00f3n de resistencia mec\u00e1nica y conductividad el\u00e9ctrica.<\/p><p><strong>Recubrimientos protectores:<\/strong> Gracias a su resistencia a la oxidaci\u00f3n, su conductividad el\u00e9ctrica y su estabilidad t\u00e9rmica, el Ti\u2083AlC\u2082 tambi\u00e9n se considera un material prometedor para recubrimientos protectores de alta temperatura. Puede utilizarse tanto como material de recubrimiento independiente como componente funcional en sistemas de recubrimiento compuestos dise\u00f1ados para entornos operativos extremos.<\/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\">Conclusi\u00f3n<\/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\">La fase MAX Ti\u2083AlC\u2082 representa una clase \u00fanica de materiales cer\u00e1micos avanzados que sirve de puente entre los metales y las cer\u00e1micas tradicionales. Su estructura cristalina en capas y sus caracter\u00edsticas de enlace mixto proporcionan una combinaci\u00f3n inusual de conductividad el\u00e9ctrica, estabilidad t\u00e9rmica, resistencia mec\u00e1nica y tolerancia al da\u00f1o.Con el creciente inter\u00e9s por las fases MAX y los materiales derivados del MXene, el Ti\u2083AlC\u2082 sigue desempe\u00f1ando un papel importante en el desarrollo de materiales para altas temperaturas, sistemas de absorci\u00f3n electromagn\u00e9tica, tecnolog\u00edas de almacenamiento de energ\u00eda y compuestos cer\u00e1micos avanzados.<span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/exportpages.cn\/comp\/154087\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ULPMAT<\/a> <\/span>puede proporcionar informaci\u00f3n de caracterizaci\u00f3n, como SEM, XRD y an\u00e1lisis de materiales, de acuerdo con los requisitos de cada aplicaci\u00f3n.<\/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\">Preguntas frecuentes<\/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=\"qu-es-la-fase-max-de-ti3alc2\" 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\">\u00bfQu\u00e9 es la fase MAX de Ti3AlC2?<\/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=\"qu-es-la-fase-max-de-ti3alc2\"><p>La fase MAX Ti3AlC2 es un carburo ternario en capas compuesto por titanio, aluminio y carbono. Su estructura cristalina combina enlaces Ti-C fuertes con enlaces Ti-Al m\u00e1s d\u00e9biles, lo que confiere al material tanto una estabilidad t\u00e9rmica similar a la de la cer\u00e1mica como una conductividad el\u00e9ctrica met\u00e1lica.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"por-qu-se-considera-que-el-tialc-es-a-la-vez-una-cermica-y-un-metal\" 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\">\u00bfPor qu\u00e9 se considera que el Ti\u2083AlC\u2082 es a la vez una cer\u00e1mica y un metal?<\/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=\"por-qu-se-considera-que-el-tialc-es-a-la-vez-una-cermica-y-un-metal\"><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">A diferencia de las cer\u00e1micas convencionales, el Ti\u2083AlC\u2082 presenta una buena conductividad el\u00e9ctrica, conductividad t\u00e9rmica, maquinabilidad y tolerancia al da\u00f1o, al tiempo que mantiene la estabilidad a altas temperaturas y la resistencia a la oxidaci\u00f3n. Estas propiedades combinadas son caracter\u00edsticas de los materiales de fase MAX.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"para-qu-se-utiliza-principalmente-el-polvo-de-ti3alc2\" 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\">\u00bfPara qu\u00e9 se utiliza principalmente el polvo de Ti3AlC2?<\/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=\"para-qu-se-utiliza-principalmente-el-polvo-de-ti3alc2\"><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>El polvo de Ti\u2083AlC\u2082 es objeto de numerosos estudios en el \u00e1mbito de las cer\u00e1micas estructurales para altas temperaturas, los recubrimientos protectores, los materiales absorbentes de ondas electromagn\u00e9ticas, los compuestos cer\u00e1micos conductores, los materiales precursores de MXene y la investigaci\u00f3n sobre materiales avanzados.<\/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=\"se-puede-convertir-el-ti3alc2-en-mxene\" 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\">\u00bfSe puede convertir el Ti3AlC2 en MXene?<\/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=\"se-puede-convertir-el-ti3alc2-en-mxene\"><p>S\u00ed. Mediante la eliminaci\u00f3n selectiva de las capas at\u00f3micas de aluminio mediante grabado qu\u00edmico, el Ti\u2083AlC\u2082 puede transformarse en MXene de Ti\u2083C\u2082, un material bidimensional ampliamente estudiado para el almacenamiento de energ\u00eda, el apantallamiento electromagn\u00e9tico, los sensores y los recubrimientos conductores.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"qu-tamao-de-partcula-suministra-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\">\u00bfQu\u00e9 tama\u00f1o de part\u00edcula suministra 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=\"qu-tamao-de-partcula-suministra-ulpmat\"><p>ULPMAT suministra polvo de Ti\u2083AlC\u2082 con tama\u00f1os de part\u00edcula inferiores a 10 \u03bcm como especificaci\u00f3n est\u00e1ndar. Tambi\u00e9n pueden ofrecerse tama\u00f1os de part\u00edcula personalizados en funci\u00f3n de los requisitos de cada aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"proporciona-ulpmat-datos-sobre-la-caracterizacin-de-materiales\" 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\">\u00bfProporciona ULPMAT datos sobre la caracterizaci\u00f3n de materiales?<\/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=\"proporciona-ulpmat-datos-sobre-la-caracterizacin-de-materiales\"><p>S\u00ed. Se puede facilitar informaci\u00f3n sobre la caracterizaci\u00f3n de los materiales, como el an\u00e1lisis de fases mediante difracci\u00f3n de rayos X (XRD) e im\u00e1genes morfol\u00f3gicas obtenidas mediante microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido (SEM), en funci\u00f3n de la disponibilidad del producto. Tambi\u00e9n se puede facilitar documentaci\u00f3n t\u00e9cnica adicional previa solicitud.<\/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\">Nota t\u00e9cnica<\/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>Las propiedades del material que se presentan en este art\u00edculo se basan en las especificaciones t\u00edpicas del polvo de Ti\u2083AlC\u2082 suministrado por <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/es\/empresa\/acerca-de-ulmat\/\">ULPMAT<\/a> <\/span>y en los conocimientos cient\u00edficos de dominio p\u00fablico sobre los materiales de fase MAX. El rendimiento real puede variar en funci\u00f3n de la pureza, el tama\u00f1o de las part\u00edculas, las condiciones de procesamiento y los requisitos de la aplicaci\u00f3n.<\/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>\u00bfEn qu\u00e9 se diferencia la fase MAX Ti3AlC2 de las cer\u00e1micas convencionales? Descubre c\u00f3mo su exclusiva estructura cristalina en capas combina la resistencia de la cer\u00e1mica con la conductividad met\u00e1lica, y explora sus propiedades, m\u00e9todos de fabricaci\u00f3n y aplicaciones en ingenier\u00eda de altas temperaturas, materiales electromagn\u00e9ticos e investigaci\u00f3n sobre MXene.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":57218,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1217],"tags":[],"class_list":["post-57237","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57237"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57237\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57239,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57237\/revisions\/57239"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57237"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57237"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}