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Merck
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主要文書

安全性情報

925977

Sigma-Aldrich

Molybdenum Titanium Aluminum Carbide MAX phase

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About This Item

実験式(ヒル表記法):
Mo2Ti2AlC3
分子量:
350.63
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23

フォーム

powder

品質水準

gray to black

SMILES記法

[Mo][Mo][Ti][Ti][Al]([C])C#[C]

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アプリケーション

Mo2Ti2AlC3 is a 413 MAX phase, a precursor for cutting-edge applications. MXene nanosheets, a class of two-dimensional transition-metal carbides, are predicted to serve as high-performing anodes for non-lithium-ion batteries by combined first-principles simulations and experimental measurements. Further, Mo2Ti2AlC3, a novel MAX phase, exhibits impressive thermoelectric properties, surpassing traditional ceramics. Its metallic transport behavior offers new possibilities in electronic applications. Additionally, Mo2Ti2AlC3 serves as an efficient mode-locker for ultrafast fiber lasers, highlighting its versatility in photonics.

ピクトグラム

Environment

危険有害性情報

注意書き

危険有害性の分類

Aquatic Chronic 2

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

925977-VAR:
925977-25G:4548173372938
925977-BULK:


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A promising layered thermoelectric metallic ceramic with ultra-high temperature stability: Mo2Ti2AlC3
Jiang, Qinghui et. al.
Journal of alloys and compounds, 922, 166212-166212 (2022)
Passive Q-switched fiber laser with MAX phase molybdenum titanium aluminum carbide film
Najm, Mustafa et. al.
Optical and Quantum Electronics, 56 (2024)
Generation of dual-wavelength Q-switched laser pulses by employing Mo2Ti2AlC3 MAX phase film
Najm, Mustafa et. al.
Optical Fiber Technology, 81, 103566-103566 (2023)
Synthesis and characterization of high purity Mo2Ti2AlC3 ceramic
Fu S, et al.
J. Alloy Compounds, 815, 152485-152485 (2020)
Prediction and Characterization of MXene Nanosheet Anodes for Non-Lithium-Ion Batteries
Xie, Yu et. al.
ACS Nano, 8(9) , 9606?9615-9606?9615 (2014)

資料

Optimizing the synthesis of high-quality 2D MXene flakes for 3D ink printing is essential to such technological developments as printable and flexible electronics.

Discover how MXenes' superior conductivity, strength, and stability are revolutionizing energy. Explore their potential for next-gen batteries and hydrogen evolution.

Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.

MXene(マキシン)として知られる導電性および親水性の2D炭化物、窒化物および炭窒化物の一群は、その優れた電子的、光学的、化学的および機械的特性により、多くの分野に変革をもたらす大きな可能性を秘めています

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