Максимальный фазный керамический, титановый карбид кремния Ti3SiC2 карбид кремния титана карбид титана Mxene карбид кремния титана
  • Максимальный фазный керамический, титановый карбид кремния Ti3SiC2 карбид кремния титана карбид титана Mxene карбид кремния титана
  • Максимальный фазный керамический, титановый карбид кремния Ti3SiC2 карбид кремния титана карбид титана Mxene карбид кремния титана
  • Максимальный фазный керамический, титановый карбид кремния Ti3SiC2 карбид кремния титана карбид титана Mxene карбид кремния титана
  • Максимальный фазный керамический, титановый карбид кремния Ti3SiC2 карбид кремния титана карбид титана Mxene карбид кремния титана

Максимальный фазный керамический, титановый карбид кремния Ti3SiC2 карбид кремния титана карбид титана Mxene карбид кремния титана

1 заказ
6 418 руб.

Описание

Карбид титана-это новый тип тернистого многослойного керамического материала с уникальными свойствами, которые привлекли широкое внимание у учёных материалов и физиков.Титаноалюминиевый карбид (Ti3AlC2) является шестиугольной системой с металлическими и керамическими свойствами: Он имеет такую же электрическую и тепловую проводимость, как металл, и обладает высокой эластичностью, аналогичной керамике и отличными высокотемпературными механическими свойствами. Хорошая термостойкость к ударам, устойчивость к повреждениям и отличная химическая стойкость.Максимальная фазовая керамика (включая Ti3SiC2, Ti3AlC2 и т. д.)-новый тип токопроводящих керамических материалов, которые привлекли большое внимание. Такая керамика содержит более шестидесяти тернарных карбидов или нитридов. M представляет собой передний металлический элемент Переходной группы; A представляет основной элемент группы, в основном элементы третьей основной группы и четвёртой основной группы; X представляет элемент углерода или азота. Среди них Ti3SiC2 является наиболее широко изученным. Ti3SiC2 был успешно Синтезирован Горячим Прессованием в 1996 году проф. барсум м из Университета Drexel в США, и его отличное представление было обнаружено. Благодаря уникальной нано-слойной кристаллической конструкции, эти керамические материалы обладают такими свойствами, как сопротивление окислению, самосмазка, высокая температурная прочность и электропроводность. Такие материалы могут широко использоваться в качестве высокотемпературных конструкционных материалов, электродов щеток, химических антикоррозионных материалов и высокотемпературных нагревательных элементов. Продукция в основном используется для высокотемпературного покрытия, прекурсора MXene, проводящей самосмазывающей керамики, литий-ионной батареи, супер конденсатора, электрохимического катализа.Технические параметры Ti3AlC2: Параметры проектаМеханические свойстваПрочность на сжатие (МПа)764Прочность на изгиб (МПа)375±15Трещиностойкость (МПа? m1/2) 7,2Твердость Vickers (GPa) 3,5Young's modulus (GPa) 297Электрические характеристикиПроводимость (× 106с? m-1) 2,9 (25 °C) 0,85 (800 °C)Температурный коэффициент сопротивления (× 10-3к-1) 3,1Термальность производительностьКоэффициент теплового расширения (× 10-6к-1) 9,0Теплоемкость (J? mol-1? K-1) --Теплопроводность (Вт? m-1? K-1) --Хорошая термостойкость к ударамХорошая стабильность температуры

Характеристики

Номер модели
Ti3SiC2
Габаритные размеры
15*10*10cm
Стандартный
GB
Наличие стандарта
Стандарт
Материал
Ti3SiC2