Carbeto de alumínio vanádio, V2AlC

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Carbeto de alumínio vanádio, V2AlC

Cerâmicas de fase MAX (incluindo carboneto de silício de titânio, materiais Ti3AlC2, etc.) são um novo tipo de processamento de materiais cerâmicos condutores que têm atraído muita atenção. Essas cerâmicas contêm mais de sessenta tipos de carbonetos ou nitretos ternários.


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Nome: material V2AlC MAX
Tamanho: 1-5 um
Desempenho do produto: alta pureza e excelente desempenho eletroquímico
Pureza: 99%
Condição de armazenamento: seco à temperatura ambiente
Processo: tratamento HF ou tratamento HCl + LiF
Detalhes: Material semelhante a um órgão, atacado por ácido fluorídrico.
Aplicações: armazenamento de energia, catálise, química analítica, mecânica, adsorção, biologia, microeletrônica, sensores, etc. O processo de dimensão pode ser personalizado

Introdução do produto

Cerâmicas de fase MAX (incluindo carboneto de silício de titânio, materiais Ti3AlC2, etc.) são um novo tipo de processamento de materiais cerâmicos condutores que têm atraído muita atenção.

Essas cerâmicas contêm mais de sessenta tipos de carbonetos ou nitretos ternários. M representa os elementos metálicos frontais de transição. ; A representa o elemento do grupo principal, principalmente os elementos do terceiro grupo principal e do quarto grupo principal; X representa um elemento de carbono ou nitrogênio. Dentre eles, o Ti3SiC2 é o mais estudado. O Ti3SiC2 foi sintetizado com sucesso pelo método de prensagem a quente em 1996 pelo Professor Barsoum M da Drexel University nos Estados Unidos, e seu excelente desempenho foi encontrado. Devido à exclusiva estrutura de cristal em nano camadas, esses materiais cerâmicos têm propriedades antioxidantes, autolubrificantes, resistência à fratura em alta temperatura ambiente e condutividade elétrica. Esses materiais podem ser amplamente utilizados como materiais estruturais de alta temperatura, materiais de escova de eletrodo, materiais anticorrosivos químicos e elementos de aquecimento de alta temperatura. Os produtos são usados ​​principalmente para revestimento de alta temperatura, precursor MXene, cerâmica autolubrificante condutiva, bateria de íon de lítio, supercapacitor, catálise eletroquímica.

Campos de Aplicação
MAX tem sido amplamente utilizado em nanoadsorção, biossensores, peneiramento de íons, catálise, baterias de íons de lítio, supercapacitores, lubrificação e muitos outros campos.
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