福斯曼可定制新产品:高熵MAX相陶瓷粉末
属于三元 M 位等摩尔中熵 MAX 相(3 种过渡金属固溶,211 构型),六方层状,金属导电导热 + 陶瓷耐高温耐腐蚀;相比四元高熵 MAX,合成难度略低,依旧以实验室科研、小批量试样为主,无大规模工程化应用。可本体直接使用,也可刻蚀制备中熵 MXene(Ti0.33Nb0.33Ta0.33)2CTx。
一、本体 MAX 相直接应用
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航空航天高温热防护与涂层 高超飞行器热防护涂层、燃气轮机热端粘结层、发动机零部件表面涂层。Ti‑Nb‑Ta 组合带来优异高温强度、抗热震、耐熔融腐蚀;适合急冷急热循环工况,多用于试样考核,极少直接做大块结构件。
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核能候选材料 反应堆换热元件、辐照环境候选构件。多主元晶格的辐照容错能力强,抑制辐照,高温耐蚀;仅实验室评价,未工程落地。
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耐磨自润滑部件、防护涂层 高温滑动轴承、机械密封、喷嘴、模具涂层。层状晶体自带自润滑,硬度高;可 SPS 烧结块体,也可做等离子喷涂涂层,适合中高温摩擦环境。
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电磁功能材料:吸波、电磁屏蔽、高温导电电极 可调控介电损耗,作为高温微波吸收材料,航天电子器件电磁屏蔽;金属导电性优异,惰性气氛下用作高温电极、电热元件基体。
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陶瓷基复合材料增强填料 作为 相填料复合 SiC、Al₂O₃,改善陶瓷基体韧性、抗热震性能,用于 工况复材开发。
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 层,得到三元中熵 MXene:(Ti0.33Nb0.33Ta0.33)2CTx
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储能:超级电容器、锂 / 锌离子电池电极,多金属活性位点,提升容量与循环稳定性
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电催化:HER、OER 电催化研究
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轻质电磁波吸收薄膜、电磁屏蔽膜
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传感器、导电复合填料
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