Le carbure de titane-aluminium est l’une des céramiques de phase MAX les plus étudiées ; il allie la stabilité à haute température des céramiques à la conductivité électrique et thermique des métaux. Sa structure cristalline en couches unique en fait le précurseur principal pour la production de MXène Ti₃C₂ par gravure sélective. En raison de son excellente résistance à l’oxydation, de son usinabilité et de sa résistance aux chocs thermiques, le Ti₃AlC₂ est largement utilisé dans la recherchesur le MXène , les matériaux structurels à haute température, les composites résistants à l’usure et les applications céramiques avancées.
| Référence | Spécification |
| Formule | Ti₃AlC₂ |
| Pureté | 99 % / 99,5 % ou sur mesure |
| Taille des particules | -325 mesh ou sur mesure |
| Aspect | Poudre grise |
| Système cristallin | Hexagonal |
| Densité | 4,2 g/cm³ |
| Point de fusion | Environ 1 350 °C |
| Conditionnement | Flacon / Sachet sous vide |
| Personnalisation | Disponible |
Haute conductivité électrique :la structure cristalline en couches offre une conductivité électrique métallique tout en conservant la stabilité de la céramique.
Excellente stabilité thermique :le Ti₃AlC₂ reste structurellement stable à des températures élevées, ce qui le rend adapté aux environnements thermiques exigeants.
Résistance exceptionnelle à l’oxydation :une couche d’oxyde protectrice formée à haute température améliore la résistance à l’oxydation et prolonge la durée de vie du matériau.
Résistance supérieure aux chocs thermiques :contrairement aux céramiques classiques, le Ti₃AlC₂ supporte un chauffage et un refroidissement rapides avec un risque réduit de fissuration.
Précurseur MXene facile à utiliser :le Ti₃AlC₂ est le précurseur le plus couramment utilisé pour la synthèse du MXene Ti₃C₂ par élimination sélective de la couche d’aluminium.
Taille des particules personnalisable :différentes distributions granulométriques sont disponibles pour la recherche en laboratoire et le développement industriel.
Par rapport aux matériaux céramiques classiques, le Ti₃AlC₂ offre une combinaison exceptionnelle de résistance mécanique, de conductivité électrique, de résistance à l’oxydation et d’usinabilité. Ces caractéristiques en font l’un des matériaux en phase MAX les plus polyvalents, tant pour la recherche scientifique que pour les applications d’ingénierie de pointe. Sa structure en couches permet également une conversion efficace en MXène Ti₃C₂, faisant du Ti₃AlC₂ le matériau de départ privilégié pour de nombreuses études sur les matériaux bidimensionnels.
La poudre de phase MAX Ti₃AlC₂ est largement utilisée dans la recherche sur les matériaux avancés et l’ingénierie de haute performance en raison de sa combinaison unique de conductivité métallique, de stabilité céramique et de structure cristalline en couches.
Synthèse du MXène :le Ti₃AlC₂ est le précurseur le plus couramment utilisé pour produire du MXène Ti₃C₂ par gravure sélective, ce qui en fait un matériau essentiel pour la recherche dans les domaines du stockage d’énergie, du blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI), des capteurs, de la catalyse et de l’électronique flexible.
Céramiques haute température :grâce à son excellente stabilité thermique, sa résistance à l’oxydation et sa résistance aux chocs thermiques, le Ti₃AlC₂ convient à la fabrication de composants structurels haute température et de composites céramiques avancés destinés à des environnements exigeants.
Composites résistants à l’usure et conducteurs :Le Ti₃AlC₂ peut être incorporé dans des composites à matrice céramique ou métallique afin d’améliorer la résistance à l’usure, la ténacité à la rupture, la conductivité thermique et la conductivité électrique, ce qui en fait un matériau précieux pour les matériaux composites fonctionnels et résistants au frottement.
Matériaux électriques et fonctionnels :sa conductivité de type métallique, combinée à la durabilité de la céramique, rend le Ti₃AlC₂ adapté aux matériaux de contact électrique, aux composants céramiques conducteurs et à d’autres applications d’ingénierie multifonctionnelles nécessitant à la fois une conductivité et des performances à haute température.
Recherche scientifique :Le Ti₃AlC₂ est largement utilisé par les universités, les instituts de recherche et les laboratoires industriels pour des études sur les phases MAX, les matériaux bidimensionnels, les céramiques à haute température et les nouveaux matériaux fonctionnels.
La poudre de carbure de titane et d’aluminium est un matériau typique de la famille des phases MAX, qui possède à la fois les propriétés des métaux et celles des céramiques, telles qu’une excellente conductivité électrique et une grande stabilité thermique. Ce matériau est largement utilisé dans la recherche sur les céramiques fonctionnelles, les matériaux composites et les matériaux structurels avancés.
Nous pouvons fournir de la poudre de carbure de titane-aluminium stable tant au niveau de sa composition que de sa phase cristalline, destinée à la recherche et au développement de matériaux. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter des applications spécifiques et des exigences de traitement.
Phase MAX– carbures à base de titane
Propriétés mixtes métal-céramique
Excellente conductivité électrique
Stabilité thermique exceptionnelle
Structure cristalline en couches
Facilité de mise en œuvre supérieure à celle des céramiques traditionnelles
Homogénéité stable d’un lot à l’autre
Recherche surla phase MAX et les matériaux en couches : couramment utilisée pour étudier la structure, les propriétés et la stabilité de phase des matériaux de la phase MAX dans le système carbure de titane-aluminium.
Matériaux composites fonctionnels : en tant que phase de renforcement ou charge fonctionnelle, cette poudre peut être utilisée pour préparer des matériaux composites présentant une conductivité électrique, une résistance aux hautes températures ou une résistance aux chocs thermiques.
Recherche sur les matériaux structurels à haute température : le carbure de titane-aluminium présente une excellente stabilité structurelle à haute température, ce qui le rend adapté à la recherche fondamentale sur les matériaux destinés à une utilisation à haute température.
Céramiques conductrices et matériaux fonctionnels : sacombinaison de propriétés métalliques et céramiques en fait un matériau précieux pour le développement de céramiques conductrices et de matériaux fonctionnels associés.
Science des matériaux et recherche fondamentale : largement utilisé dans les universités, les instituts de recherche et les laboratoires de matériaux avancés pour l’exploration de nouveaux matériaux céramiques en couches.
Q1 : À quoi sert le Ti₃AlC₂ ?
A1 : Le Ti₃AlC₂ est principalement utilisé pour la synthèse de MXène, les céramiques haute température, les composites conducteurs, les matériaux résistants à l’usure et la recherche sur les matériaux avancés.
Q2 : Le Ti₃AlC₂ peut-il être transformé en MXene ?
R2 : Oui. Le Ti₃AlC₂ est le précurseur le plus couramment utilisé pour produire du MXene Ti₃C₂ par attaque chimique sélective.
Q3 : Le Ti₃AlC₂ est-il conducteur d’électricité ?
R3 : Oui. Contrairement aux céramiques conventionnelles, le Ti₃AlC₂ présente une conductivité électrique métallique.
Q4 : Quels sont les degrés de pureté disponibles ?
R4 : ULPMAT fournit de la poudre de Ti₃AlC₂ de qualité recherche avec plusieurs niveaux de pureté et des spécifications personnalisées.
Q5 : La taille des particules peut-elle être personnalisée ?
A5 : Oui. Des distributions granulométriques sur mesure sont disponibles en fonction des exigences de l’application.
Q6 : Comment la poudre de Ti₃AlC₂ doit-elle être stockée ?
A6 : Stockez la poudre dans un récipient sec et hermétique, à l’abri de l’humidité et des environnements fortement oxydants.
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| Propriété | Valeur |
| Type de matériau | Céramique MAX Phase |
| Formule | Ti₃AlC₂ |
| N° CAS | 196506-01-1 |
| Structure cristalline | Hexagonale |
| Couleur | Gris |
| Conductivité | Élevée |
| Stabilité thermique | Excellente |
| Résistance à l’oxydation | Excellente |
| Précurseur de MXène | Oui |
| Dimensions sur mesure | Disponibles |
Emballage intérieur : sachets sous vide et conditionnés en cartons afin d’éviter toute contamination et toute humidité.
Emballage extérieur : cartons ou caisses en bois choisis en fonction de la taille et du poids.
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