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铌碳化铝(Nb4AlC3) MAX相陶瓷材料,CAS:12069-94-2

铌碳化铝(Nb4AlC3)是一种高性能MAX相陶瓷材料,由NbC层与Al层以4:1的比例交替堆积形成纳米或微米粉体。

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产品介绍

产品名称:铌碳化铝(Nb4AlC3) MAX相陶瓷材料,CAS:12069-94-2
一、基本描述
中文名称:铌碳化铝(Nb4AlC3) MAX相陶瓷材料
英文名称:Niobium Aluminum Carbide (Nb4AlC3) MAX Phase Ceramic
CAS号:12069-94-2
铌碳化铝(Nb4AlC3)是一种高性能MAX相陶瓷材料,由NbC层与Al层以4:1的比例交替堆积形成纳米或微米粉体。该材料兼具金属的导电性和陶瓷的高硬度及耐高温特性,可在极端环境下保持稳定性能,广泛应用于航空航天、高温结构材料、耐磨涂层及导电陶瓷。
二、物理化学性质、结构特性及应用
物理化学性质:灰黑色粉末,密度约6.7 g/cm³,熔点高于2700℃,耐氧化和化学腐蚀。纳米化粉体比表面积增大,可提高复合材料界面结合和功能化性能。
结构特性:六方晶系MAX相结构,Nb-C层与Al层交替堆积形成多层结构,兼具高硬度、良好热导率、热冲击韧性和一定的延展性。纳米粉体可用于制备高性能复合材料和导电陶瓷薄膜。
应用:高温结构陶瓷、耐磨涂层、电极材料、导电陶瓷、航空航天器件及功能复合材料。其纳米化特性可改善材料致密性和界面结合性能,同时用于耐热耐磨功能涂层。
合成路线
Nb4AlC3的合成方法包括固相烧结、反应烧结、机械合金化和热等静压工艺。常通过Nb粉、Al粉和C粉按化学计量混合后,在高温下烧结生成Nb4AlC3 MAX相,可通过控温和压力调控晶粒尺寸及纯度。机械合金化有助于粉体混合均匀并促进MAX相形成,同时可缩短烧结时间并改善晶粒分布。


厂家:西安齐岳生物科技有限公司
用途:科研
温馨提醒:产品仅供科研,不能用于人体实验!

关于我们:
西安齐岳生物科技有限公司是一家专注于高品质荧光染料及其标记衍生物研发、生产和销售的创新型企业。公司主要产品涵盖FITC、Cy3、Cy5、Cy5.5、Cy7、Alexa系列、Rhodamine、TRITC、ICG等多种主流荧光探针,广泛应用于生命科学研究、细胞成像、药物靶向示踪、免疫检测、纳米材料标记及荧光传感等多个领域。齐岳生物依托先进的技术研发团队和完善的生产设施,为全球科研工作者提供高纯度、高活性、批次一致性好的荧光标记试剂。我们还提供定制化服务,满足不同客户在小分子、肽类、多糖、蛋白、聚合物等化合物标记方面的需求,帮助客户实现精准高效的荧光分析和示踪实验。

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参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 西安齐岳生物科技有限公司
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