Breve introducción
Nombre del producto: Ti3C2 (MXene)
Nombre completo: Carburo de titanio
N.º CAS: 12363-89-2
Aspecto: Polvo gris-negro
Marca: Época
Pureza: 99%
Tamaño de partícula: 5 μm
Almacenamiento: Almacenes limpios y secos, alejados de la luz solar, del calor, evitar la luz solar directa, mantener el contenedor sellado.
XRD y MSDS: Disponibles
Ti | 17.88 |
---|---|
Al | 1,99 |
C | 43.28 |
O | 15.53 |
F | 21.32 |
- Dispositivos de almacenamiento de energíaEl Ti₃C₂ se utiliza ampliamente en el desarrollo de supercondensadores y baterías gracias a su excelente conductividad eléctrica y gran superficie. Su estructura en capas permite una eficiente intercalación de iones, lo que genera altas densidades de energía y potencia. Los investigadores están explorando el Ti₃C₂ como material de electrodo en baterías de iones de litio y de iones de sodio, mejorando así su rendimiento y vida útil.
- Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI)La conductividad metálica del Ti₃C₂ lo convierte en un material eficaz para aplicaciones de blindaje EMI. Puede incorporarse en compuestos o recubrimientos para proteger dispositivos electrónicos sensibles de interferencias electromagnéticas. Esta aplicación es especialmente importante en las industrias aeroespacial, automotriz y de telecomunicaciones, donde el blindaje es crucial para la fiabilidad y el rendimiento de los dispositivos.
- CatálisisEl Ti₃C₂ se ha mostrado prometedor como catalizador o soporte de catalizador en diversas reacciones químicas, incluyendo la evolución del hidrógeno y la reducción de CO₂. Su elevada superficie y sus sitios activos facilitan los procesos catalíticos, lo que lo convierte en un material valioso para el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles. Se está investigando su potencial en pilas de combustible y otras tecnologías verdes.
- Aplicaciones biomédicasDebido a su biocompatibilidad y propiedades únicas, el Ti₃C₂ se está explorando para aplicaciones biomédicas, como la administración de fármacos y la ingeniería de tejidos. Su capacidad para interactuar con sistemas biológicos y su potencial de funcionalización lo convierten en un candidato ideal para el desarrollo de biomateriales avanzados que pueden mejorar los resultados terapéuticos.
Fase MÁXIMA | Fase MXene |
Ti3AlC2, Ti3SiC2, Ti2AlC, Ti2AlN, Cr2AlC, Nb2AlC, V2AlC, Mo2GaC, Nb2SnC, Ti3GeC2, Ti4AlN3,V4AlC3, ScAlC3, Mo2Ga2C, etc. | Ti3C2, Ti2C, Ti4N3, Nb4C3, Nb2C, V4C3, V2C, Mo3C2, Mo2C, Ta4C3, etc. |
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