チタン・アルミニウム・カーバイドは、セラミックスの高温安定性と金属の電気伝導性・熱伝導性を兼ね備えた、最も広く研究されているMAX相セラミックスの一つです。 その独特な層状結晶構造により、選択的エッチングによるTi₃C₂ MXeneの製造における主要な前駆体となっています。優れた耐酸化性、被削性、耐熱衝撃性を備えているため、Ti₃AlC₂はMXeneの研究 、高温構造材料、耐摩耗性複合材料、および先端セラミックス用途で広く利用されています。
| 品目 | 仕様 |
| 化学式 | Ti₃AlC₂ |
| 純度 | 99% / 99.5% またはカスタマイズ |
| 粒子径 | -325メッシュまたはカスタマイズ |
| 外観 | 灰色の粉末 |
| 結晶系 | 六方晶系 |
| 密度 | 4.2 g/cm³ |
| 融点 | 約1350 °C |
| 包装 | ボトル/真空パック |
| カスタマイズ | 対応可能 |
高い電気伝導性:層状結晶構造により、セラミック特有の安定性を維持しつつ、金属並みの電気伝導性を発揮します。
優れた熱安定性:Ti₃AlC₂は高温下でも構造的に安定しているため、過酷な熱環境での使用に適しています。
卓越した耐酸化性:高温で形成される保護酸化膜により、耐酸化性が向上し、材料の寿命が延びます。
優れた熱衝撃耐性:従来のセラミックスとは異なり、Ti₃AlC₂は急激な加熱・冷却に耐え、ひび割れのリスクを低減します。
MXeneの前駆体として使いやすい:Ti₃AlC₂は、アルミニウム層を選択的に除去することでTi₃C₂ MXeneを合成するための、最も一般的に使用される前駆体です。
カスタマイズ可能な粒子径:実験室での研究や産業開発向けに、さまざまな粒子径分布をご用意しています。
従来のセラミックス材料と比較して、Ti₃AlC₂は機械的強度、導電性、耐酸化性、および加工性を卓越した形で兼ね備えています。 これらの特性により、Ti₃AlC₂は科学研究および先端工学用途の両方において、最も汎用性の高いMAX相材料の一つとなっています。また、その層状構造によりTi₃C₂ MXeneへの効率的な変換が可能であり、Ti₃AlC₂は数多くの二次元材料研究において好まれる出発材料となっています。
Ti₃AlC₂ MAX相粉末は、金属的な導電性、セラミックのような安定性、および層状結晶構造という独自の組み合わせにより、先端材料研究や高性能エンジニアリングの分野で広く利用されています。
MXeneの合成:Ti₃AlC₂は、選択的エッチングによるTi₃C₂ MXeneの製造において最も広く使用されている前駆体であり、エネルギー貯蔵、電磁干渉(EMI)シールド、センサー、触媒、フレキシブルエレクトロニクスなどの研究に不可欠な材料となっています。
高温セラミックス:優れた熱安定性、耐酸化性、耐熱衝撃性を備えたTi₃AlC₂は、過酷な環境下で動作する高温構造部品や先端セラミック複合材料の製造に適しています。
耐摩耗性および導電性複合材料:Ti₃AlC₂をセラミックスおよび金属マトリックス複合材料に組み込むことで、耐摩耗性、破壊靭性、熱伝導率、および電気伝導率を向上させることができるため、摩擦材料や機能性複合材料において有用である。
電気・機能性材料:金属のような導電性とセラミック特有の耐久性を兼ね備えるTi₃AlC₂は、電気接点材料、導電性セラミック部品、および導電性と高温性能の両方を必要とするその他の多機能な工学用途に適しています。
科学研究:Ti₃AlC₂は、MAX相、二次元材料、高温セラミックス、および新規機能性材料に関する研究において、大学、研究機関、および産業研究所で広く利用されている。
チタンアルミニウムカーバイド 粉末は、典型的なMAX相関連材料であり、優れた導電性や熱安定性など、金属とセラミックスの両方の特性を兼ね備えています。この材料は、機能性セラミックス、複合材料、および先進構造材料の研究において広く利用されています。
弊社では、研究および材料開発向けに、組成および結晶相が安定したチタン・アルミニウム・カーバイド粉末をご提供可能です。ぜひ お問い合わせください 。具体的な用途や加工要件についてご相談ください。
MAX相関連のチタン系炭化物
金属とセラミックを併せ持つ二重特性
優れた導電性
卓越した熱安定性
層状結晶構造
従来のセラミックに比べて優れた加工性
ロット間の安定性
MAX相および層状材料の研究:チタン・アルミニウム・カーバイド系におけるMAX相材料の構造、特性、および相安定性の研究に広く利用されています。
機能性複合材料:補強相または機能性充填材として、この粉末を使用することで、導電性、耐高温性、または耐熱衝撃性を備えた複合材料を調製できます。
高温構造材料の研究:チタンアルミニウムカーバイドは高温下で優れた構造安定性を示すため、高温使用材料に関する基礎研究に適しています。
導電性セラミックスおよび機能性材料:金属的特性とセラミック的特性を併せ持つため、導電性セラミックスおよび関連する機能性材料の開発において有用です。
材料科学および基礎研究:大学、研究機関、先端材料研究所において、新規層状セラミックス材料の探索に広く利用されています。
Q1: Ti₃AlC₂はどのような用途に使用されますか?
A1: Ti₃AlC₂は主に、MXeneの合成、高温セラミックス、導電性複合材料、耐摩耗性材料、および先端材料の研究に使用されます。
Q2: Ti₃AlC₂はMXeneに変換できますか?
A2: はい。Ti₃AlC₂は、選択的化学エッチングによるTi₃C₂ MXeneの製造において、最も広く使用されている前駆体です。
Q3: Ti₃AlC₂は導電性がありますか?
A3: はい。従来のセラミックスとは異なり、Ti₃AlC₂は金属的な導電性を示します。
Q4: どのような純度グレードが用意されていますか?
A4: ULPMATでは、複数の純度レベルおよびカスタマイズされた仕様を備えた研究用グレードのTi₃AlC₂粉末を供給しています。
Q5: 粒子径はカスタマイズできますか?
A5:はい。用途の要件に応じて、カスタマイズされた粒子径分布をご用意しています。
Q6: Ti₃AlC₂粉末はどのように保管すべきですか?
A6:粉末は、湿気や強い酸化環境を避け、乾燥した密閉容器に保管してください。
関連リソース
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| プロパティ | 値 |
| 材質タイプ | MAX Phaseセラミック |
| 化学式 | Ti₃AlC₂ |
| CAS番号 | 196506-01-1 |
| 結晶構造 | 六方晶系 |
| 色 | 灰色 |
| 導電率 | 高い |
| 熱安定性 | 極めて良好 |
| 耐酸化性 | 極めて良好 |
| MXene前駆体 | はい |
| 特注サイズ | 対応可能 |
内包装:汚染や湿気を防ぐため、真空パックし、箱詰めしています。
外装:サイズや重量に応じて、段ボール箱または木箱を選定しています。