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Accès ouvert déclaré 2026 article

Transport and hardness properties of Cr 2 TiAlC 2 MAX phase synthesized by reactive spark plasma sintering

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : jp, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Cr2TiAlC2 MAX phase was synthesized for the first time by reactive spark plasma sintering (SPS) from pure metallic precursors. A systematic study of each SPS parameter was performed to promote the formation of the pure phase. The transport properties of the resulting pellet were probed and compared to a conventionally synthesized sample made from pure Cr2TiAlC2 densified powder. The electrical conductivity was measured to be 8.31 × 105 S.m−1 at 298 K, while the thermal conductivity was measured to be 11.76 W.m−1.K−1 at 298 K, one of the lowest values reported for a MAX phase. The measured Vickers hardness was 7.62 ± 0.16 GPa at a load of 19.8 N, which is about 40% higher than samples synthesized by hot pressing, making it the hardest 312 MAX phase reported to date. Although Cr2TiAlC2 was confirmed to be a poor thermoelectric compound, exhibiting a low Seebeck coefficient of −4.2 μV.K−1 at 298 K. These results provide a baseline for comparing structural and transport properties prior to etching into MXenes, thereby helping to better understand the influence of dimensional reduction on thermoelectric performance. Overall, these results demonstrate that reactive SPS is a rapid and efficient method for MAX phase synthesis.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Transport and hardness properties of Cr <sub>2</sub> TiAlC <sub>2</sub> MAX phase synthesized by reactive spark plasma sintering
Date Crossref
16/07/2026
Éditeur
Informa UK Limited
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • National Institute for Materials Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Université de Limoges pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut des Sciences Chimiques de Rennes pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Tsukuba pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Univ. Limoges pays non établi dans la notice
    Institution

National Institute for Materials Science, Université de Limoges et Institut des Sciences Chimiques de Rennes, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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