Описание продукта
Знакомство с продуктом
Титанат бария представляет собой базовое неорганическое соединение с превосходными диэлектрическими и температурными характеристиками. Титанат бария широко используется в керамических конденсаторах, термоконденсаторах с ПТКС, микроволновой керамике, катализаторах и органических химикатах для повышения диэлектрических свойств полимеров (например, ламинат с медным покрытием, диэлектрические клеи. промышленность, …).
Физические свойства
| Предмет | Спецификация | Примечание |
| Распределение частиц по размерам (D50) |
0,2 ~ 30 μ м |
Лазерный анализатор размера частиц |
| Содержание воды (мас.%) |
0,2 ~ 30 μ м : < 0,5 |
105℃ × 1 час |
| Потери при воспламенении (мас.%) |
0,2 ~ 30 μ м : < 1,0 |
800℃ × 1 час |
Химический состав (BaTiO3)
| Товар №. | Серия БТ-1 | Серия БТ-2 | Серия БТ-3 |
| BaO/TiO2 (молярное соотношение) | 1,000 ± 0,01 | 1,000 ± 0,02 | 1,000 ± 0,03 |
| SrO(мас.%) | < 0,05 | < 0,1 | < 0,3 |
| Fe2O3 (мас.%) | < 0,01 | < 0,03 | < 0,1 |
| K2O+Na2O(мас.%) | < 0,01 | < 0,03 | < 0,1 |
| Al2O3 (мас.%) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,3 |
| SiO2 (мас.%) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,3 |
Химический состав (BaTi4O9)
| Предмет | BaTi4O9 |
| BaO/TiO2 (мольное соотношение) | 0,25 ± 0,01 |
| SrO(мас.%) | < 0,05 |
| Fe2O3 (мас.%) | < 0,01 |
| Na2O+K2O(мас.%) | < 0,01 |
| Al2O3 (мас.%) | < 0,1 |
| SiO2 (мас.%) | < 0,1 |
Подробная информация о продукте
Титанат бария (BaTiO₃) представляет собой высокоэффективный функциональный материал с высокой диэлектрической проницаемостью, хорошей способностью контролировать проводимость и стабильными тепловыми характеристиками в области применения углеродного порошка. Он широко используется в электронных материалах, конденсаторах, датчиках, проводящих покрытиях и CCL. Основные особенности включают в себя:
1. Высокая диэлектрическая проницаемость.
BaTiO₃ имеет чрезвычайно высокую диэлектрическую проницаемость и может использоваться для улучшения емкостных характеристик углеродного порошка в электронных устройствах.
Подходит для высокопроизводительных конденсаторов, компонентов хранения энергии и силового электронного оборудования.
2. Регулирование проводимости
Благодаря легирующей модификации BaTiO₃ может регулировать проводимость углеродного порошка, что обеспечивает его хорошую электрическую адаптируемость в различных применениях.
Подходит для проводящих чернил, антистатических покрытий и материалов для электронных электродов.
3. Высокая термическая стабильность.
BaTiO₃ обладает превосходной термической стабильностью и может сохранять свои диэлектрические свойства и структурную целостность в условиях высоких температур.
Подходит для высокотемпературных электронных компонентов, термочувствительных материалов и термостойких покрытий.
4. Хорошая диспергируемость.
После модификации поверхности BaTiO₃ можно равномерно диспергировать в матрице углеродного порошка, чтобы улучшить однородность и консистенцию материала.
Подходит для высокоточных электронных компонентов и современных функциональных материалов.
5. Совместим с различными углеродными материалами.
Может быть смешан с материалами на основе углерода, такими как графит, углеродные нанотрубки (УНТ), графен и т. д., для улучшения общих электрических и механических свойств.
Подходит для суперконденсаторов, функциональных композитных материалов и электронных чернил.
Часто задаваемые вопросы
1. Как BaTiO₃ улучшает характеристики углеродного порошка?
BaTiO₃ оптимизирует характеристики углеродного порошка в электронных компонентах и расширяет диапазон его применения за счет обеспечения высокой диэлектрической проницаемости, регулируемой проводимости и термической стабильности.
2. Для каких применений углеродного порошка подходит BaTiO₃?
Основные области применения включают проводящие покрытия, электроды для хранения энергии, материалы для электростатической защиты, конденсаторы и датчики.
3. Как отрегулировать концентрацию BaTiO₃ в углеродном порошке?
Проводимость, диэлектрическую проницаемость и механическую прочность углеродного порошка можно оптимизировать путем регулирования концентрации легирующей добавки, размера частиц и температуры спекания.
4. Подходит ли BaTiO₃ для применения при высоких температурах?
Да, BaTiO₃ обладает превосходной термической стабильностью и может использоваться в высокотемпературных электронных устройствах, термостойких проводящих материалах и термисторах.
5. Какова экологическая стабильность углеродного порошкового материала BaTiO₃?
BaTiO₃ обладает хорошей атмосферостойкостью и химической стабильностью и может сохранять стабильные характеристики в течение длительного времени в сложных условиях.
6. Соответствует ли он экологическим стандартам?
BaTiO₃ соответствует экологическим нормам, таким как RoHS и REACH, и может безопасно использоваться в производстве электронных материалов и функциональных покрытий.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
한국어
ລາວ

