炭化チタン珪素の説明
チタンシリコンカーバイト Ti3SiC2は、耐高温性、耐酸化性、高強度などの特性を持ち、金属材料の導電性、熱伝導性、被削性、塑性加工性を併せ持つ総合的なセラミック材料です。さらに重要なのは、グラファイトや二硫化モリブデンといった従来の固体潤滑剤よりも摩擦係数が低く、自己潤滑性が高いことである。優れた熱的、電気的、機械的特性を持つTi₃SiC₂は、従来の材料では不十分な過酷な環境に最適です。
炭化チタンシリコン仕様
|
CAS番号
|
12202-82-3
|
|
化学式
|
Ti3SiC2
|
|
形状
|
灰色粉末
|
|
粉末サイズ
|
325メッシュ
|
|
密度
|
4.53 g/cm3
|
化学成分
|
チタン
|
C
|
Si
|
その他の不純物
|
|
73.1
|
12.1
|
14.5
|
0.3
|
炭化チタン・シリコン用途
- 航空宇宙産業ジェットエンジン部品など、高温と機械的応力にさらされる部品用。
- 原子力産業:耐放射線性と高温安定性により原子炉に使用。
- エレクトロニクスとエネルギー貯蔵熱伝導性と電気特性により、ヒートシンク、電極、スーパーキャパシタに使用。
- 機械工学切削工具や機械部品の耐摩耗性コーティングとして。
- 自動車産業耐熱性と軽量性が重要なエンジンやブレーキシステム。
炭化チタンシリコンパッキン
当社の炭化ケイ素チタンは、製品の品質を元の状態で維持するために、保管中および輸送中に慎重に取り扱われます。
10g/50g/100g 1梱包
安全情報
|
シグナルワード
|
警告
|
|
危険有害性情報
|
H315-H319-H351-H335
|
|
ハザードコード
|
Xi, Xn
|
|
注意喚起文
|
P261-P280-P281-P305+P351+P338-P405-P501
|
|
リスクコード
|
R36/37/38 R40
|
|
安全に関する記述
|
該当なし
|
|
輸送情報
|
すべての輸送手段に対してNONH
|
|
GHSピクトグラム
|
 
|
よくある質問
Q1: MAX相構造はTi3SiC2の性能をどのように向上させるのですか?
A1: MAX相構造は、金属とセラミックの特性を併せ持つため、熱安定性と耐酸化性が向上し、高温や急速な熱サイクルにさらされる用途に有益です。
Q2: 製造中の組成精度を維持するために、どのような対策がとられていますか?
A2: SAM社では、精密な化学量論的管理を行い、X線回折と高分解能電子顕微鏡を使用して、各製造バッチの相純度と一貫性を検証しています。
Q3: 粉末の形状は、様々な複合材製造方法に適応できますか?
A3: はい、粉末形状は様々な複合材製造技術への統合を容易にし、加工に柔軟性を提供し、特定の用途要件に合わせた調整を可能にします。
追加情報
炭化チタンケイ素(Ti3SiC2)のようなMAX相セラミックスは、セラミックと金属特性の卓越した組み合わせで認められています。そのユニークな層状構造は、損傷耐性と効率的な熱管理の両方を提供し、高度なエンジニアリング・システムや高温環境にメリットをもたらします。この分野の研究は、機械的弾力性と耐酸化性のバランスを最適化することに焦点を当てている。
MAX相材料の進化する研究は、新しい複合材料設計戦略に情報を提供し続けている。組成、微細構造、および加工条件間の相互作用を探求することは、エンジニアが特定の用途向けに材料を調整するのに役立ち、航空宇宙、発電、およびエレクトロニクスなどの分野における技術的要求と性能特性が一致することを保証します。
仕様
|
CAS番号
|
12202-82-3
|
|
化学式
|
Ti3SiC2
|
|
形状
|
灰色粉末
|
|
粉末サイズ
|
325メッシュ
|
|
密度
|
4.53 g/cm3
|
化学成分
|
チタン
|
C
|
Si
|
その他の不純物
|
|
73.1
|
12.1
|
14.5
|
0.3
|
*上記の製品情報は理論的なデータに基づくものであり、参考値です。実際の仕様は異なる場合があります。