Il carburo di titanio e alluminio è una delle ceramiche in fase MAX più studiate, in quanto combina la stabilità alle alte temperature delle ceramiche con la conduttività elettrica e termica dei metalli. La sua struttura cristallina a strati, unica nel suo genere, lo rende il precursore principale per la produzione di MXene Ti₃C₂ tramite incisione selettiva. Grazie alla sua eccellente resistenza all’ossidazione, alla lavorabilità e alla resistenza agli shock termici, il Ti₃AlC₂ è ampiamente utilizzato nella ricercasull’MXene , nei materiali strutturali ad alta temperatura, nei compositi resistenti all’usura e nelle applicazioni ceramiche avanzate.
| Articolo | Specifiche |
| Formula | Ti₃AlC₂ |
| Purezza | 99% / 99,5% o su richiesta |
| Dimensione delle particelle | -325 mesh o su richiesta |
| Aspetto | Polvere grigia |
| Sistema cristallino | Esagonale |
| Densità | 4,2 g/cm³ |
| Punto di fusione | Circa 1350 °C |
| Confezione | Flacone / Sacchetto sottovuoto |
| Personalizzazione | Disponibile |
Elevata conduttività elettrica:la struttura cristallina a strati garantisce una conduttività elettrica metallica, mantenendo al contempo la stabilità della ceramica.
Eccellente stabilità termica:il Ti₃AlC₂ rimane strutturalmente stabile a temperature elevate, rendendolo adatto ad ambienti termici particolarmente impegnativi.
Eccezionale resistenza all’ossidazione:uno strato protettivo di ossido che si forma ad alte temperature migliora la resistenza all’ossidazione e prolunga la durata del materiale.
Resistenza superiore agli shock termici:a differenza delle ceramiche convenzionali, il Ti₃AlC₂ tollera il riscaldamento e il raffreddamento rapidi con un rischio ridotto di fessurazione.
Precursore MXene di facile utilizzo:il Ti₃AlC₂ è il precursore più comunemente utilizzato per la sintesi del MXene Ti₃C₂ attraverso la rimozione selettiva dello strato di alluminio.
Dimensioni delle particelle personalizzabili:sono disponibili diverse distribuzioni granulometriche per la ricerca di laboratorio e lo sviluppo industriale.
Rispetto ai materiali ceramici convenzionali, il Ti₃AlC₂ offre una combinazione eccezionale di resistenza meccanica, conduttività elettrica, resistenza all’ossidazione e lavorabilità. Queste caratteristiche lo rendono uno dei materiali in fase MAX più versatili sia per la ricerca scientifica che per le applicazioni ingegneristiche avanzate. La sua struttura a strati consente inoltre un’efficiente conversione in MXene Ti₃C₂, rendendo il Ti₃AlC₂ il materiale di partenza preferito per numerosi studi sui materiali bidimensionali.
La polvere in fase MAX di Ti₃AlC₂ è ampiamente utilizzata nella ricerca sui materiali avanzati e nell’ingegneria ad alte prestazioni grazie alla sua combinazione unica di conduttività metallica, stabilità ceramica e struttura cristallina a strati.
Sintesi di MXene:il Ti₃AlC₂ è il precursore più utilizzato per la produzione di MXene Ti₃C₂ tramite incisione selettiva, rendendolo un materiale essenziale per la ricerca nei settori dell’accumulo di energia, della schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI), dei sensori, della catalisi e dell’elettronica flessibile.
Ceramiche ad alta temperatura:grazie all’eccellente stabilità termica, resistenza all’ossidazione e resistenza agli shock termici, il Ti₃AlC₂ è adatto alla produzione di componenti strutturali ad alta temperatura e compositi ceramici avanzati destinati a operare in ambienti difficili.
Compositi resistenti all’usura e conduttivi:il Ti₃AlC₂ può essere incorporato in compositi a matrice ceramica e metallica per migliorare la resistenza all’usura, la tenacità alla frattura, la conduttività termica e quella elettrica, rendendolo prezioso per materiali compositi funzionali e resistenti all’attrito.
Materiali elettrici e funzionali:la sua conduttività simile a quella dei metalli, unita alla durata tipica della ceramica, rende il Ti₃AlC₂ adatto per materiali di contatto elettrico, componenti ceramici conduttivi e altre applicazioni ingegneristiche multifunzionali che richiedono sia conduttività che prestazioni ad alta temperatura.
Ricerca scientifica:il Ti₃AlC₂ è ampiamente utilizzato da università, istituti di ricerca e laboratori industriali per studi sulle fasi MAX, sui materiali bidimensionali, sulle ceramiche ad alta temperatura e sui nuovi materiali funzionali.
Il carburo di titanio e alluminio in polvere è un tipico materiale legato alla fase MAX, che possiede le proprietà combinate sia dei metalli che delle ceramiche, quali un’eccellente conduttività elettrica e stabilità termica. Questo materiale è ampiamente utilizzato nella ricerca sulle ceramiche funzionali, sui materiali compositi e sui materiali strutturali avanzati.
Siamo in grado di fornire polvere di carburo di titanio e alluminio stabile sia nella composizione che nella fase cristallina per la ricerca e lo sviluppo di materiali. Vi preghiamo di contattateci per discutere di applicazioni specifiche e requisiti di lavorazione.
Fase MAX– carburi a base di titanio
Doppia natura metallo-ceramica
Eccellente conduttività elettrica
Eccezionale stabilità termica
Struttura cristallina a strati
Lavorabilità superiore rispetto alle ceramiche tradizionali
Stabilità e uniformità tra i lotti
Ricercasulla fase MAX e sui materiali a struttura stratificata: comunemente utilizzata per lo studio della struttura, delle proprietà e della stabilità di fase dei materiali della fase MAX nel sistema del carburo di titanio-alluminio.
Materiali compositi funzionali: in qualità di fase di rinforzo o riempitivo funzionale, questa polvere può essere utilizzata per preparare materiali compositi dotati di conduttività elettrica, resistenza alle alte temperature o resistenza agli shock termici.
Ricerca sui materiali strutturali per alte temperature: il carburo di titanio e alluminio presenta un’eccellente stabilità strutturale alle alte temperature, rendendolo adatto alla ricerca fondamentale sui materiali destinati all’impiego ad alte temperature.
Ceramiche conduttive e materiali funzionali:la combinazione dellesueproprietà metalliche e ceramiche lo rende prezioso per lo sviluppo di ceramiche conduttive e dei relativi materiali funzionali.
Scienza dei materiali e ricerca fondamentale: ampiamente utilizzato nelle università, negli istituti di ricerca e nei laboratori di materiali avanzati per lo studio di nuovi materiali ceramici a strati.
D1: A cosa serve il Ti₃AlC₂?
R1: Il Ti₃AlC₂ viene utilizzato principalmente per la sintesi di MXene, ceramiche ad alta temperatura, compositi conduttivi, materiali resistenti all’usura e ricerca sui materiali avanzati.
D2: Il Ti₃AlC₂ può essere convertito in MXene?
R2: Sì. Il Ti₃AlC₂ è il precursore più utilizzato per la produzione di MXene Ti₃C₂ tramite incisione chimica selettiva.
D3: Il Ti₃AlC₂ è elettricamente conduttivo?
R3: Sì. A differenza delle ceramiche convenzionali, il Ti₃AlC₂ presenta una conduttività elettrica metallica.
D4: Quali gradi di purezza sono disponibili?
R4: ULPMAT fornisce polvere di Ti₃AlC₂ per uso di ricerca con diversi livelli di purezza e specifiche personalizzate.
D5: È possibile personalizzare la dimensione delle particelle?
R5: Sì. Sono disponibili distribuzioni granulometriche personalizzate in base ai requisiti applicativi.
D6: Come va conservata la polvere di Ti₃AlC₂?
R6: Conservare la polvere in un contenitore asciutto e sigillato, al riparo dall’umidità e da ambienti fortemente ossidanti.
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| Proprietà | Valore |
| Tipo di materiale | Ceramica MAX Phase |
| Formula | Ti₃AlC₂ |
| N. CAS | 196506-01-1 |
| Struttura cristallina | Esagonale |
| Colore | Grigio |
| Conduttività | Elevata |
| Stabilità termica | Eccellente |
| Resistenza all’ossidazione | Eccellente |
| Precursore MXene | Sì |
| Dimensioni personalizzate | Disponibili |
Imballaggio interno: sacchetti sigillati sottovuoto e confezionati in scatole per prevenire contaminazioni e umidità.
Imballaggio esterno: cartoni o casse di legno selezionati in base alle dimensioni e al peso.
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