福斯曼高熵定制产品
三元等摩尔 M 位固溶 211 中熵 MAX 相,M 位为 Ti‑V‑Nb;Ti 提升烧结活性、V 贡献高硬度、Nb 强化高温稳定性,六方层状,兼具金属导电导热与陶瓷耐高温特性,仅实验室小试样研发,无工业化量产;可本体使用,也可刻蚀得到中熵 MXene(Ti0.33V0.33Nb0.33)2CTx。
和前面两款三元 211 对比:
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(Ti0.33Nb0.33Ta0.33)2AlC:Ta 带来更好高温抗氧化;
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(Ti0.33V0.33Ta0.33)2AlC:V+Ta,硬度高,成本高;
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(Ti0.33V0.33Nb0.33)2AlC:无 Ta,成本更低,硬度高,但空气高温抗氧化偏弱,更容易生成钒的氧化物。
一、本体 MAX 相直接应用
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航空航天高温涂层、热防护候选 高超音速构件表面涂层、燃气轮机热端粘结层。晶格畸变固溶强化,抗热震、耐循环急冷急热;主要做 SPS 烧结小试样、等离子喷涂涂层,不做大块结构件。有氧工况需复合 SiC/MoSi₂改性,抑制氧化失重。
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核能候选材料 反应堆辐照环境构件、换热元件试样。多主元晶格具备辐照容错效应,缓解辐照,高温耐蚀;仅实验室评价,未工程落地中国科学院...。
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高温耐磨自润滑涂层与摩擦部件 高温滑动轴承、机械密封件、喷嘴、模具防护涂层。层状晶体自带自润滑,钒元素显著提升硬度,适合中高温干摩擦工况。
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电磁功能材料:吸波、电磁屏蔽、高温导电电极 多主元调控介电损耗,适合高温微波吸收、航天电子器件电磁屏蔽;金属导电性优异,真空 / 惰性气氛用作高温导电电极。
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陶瓷基复合材料增强填料 作为 相颗粒引入 SiC、Al₂O₃基体,改善复材韧性、抗热震、高温强度。
二、作为前驱体制备中熵 MXene(主流科研方向)
选择性刻蚀去除 Al 原子层,得到(Ti0.33V0.33Nb0.33)2CTx:
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储能:超级电容器、锂 / 锌离子电池电极;Ti/V/Nb 多金属活性位点,提升容量与倍率性能
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电催化:HER、OER 催化研究,V 位点提升催化活性
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轻质电磁波吸收薄膜、电磁屏蔽复合膜
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传感器、导电复合填料
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