Barium Titanate BaTiO3

Титанат бария BaTiO3

Титанат бария представляет собой основной неорганический диэлектрический материал с превосходными диэлектрическими свойствами, температурными характеристиками и химическими показателями. Он широко используется в керамических конденсаторах, термисторах PTC, фильтрах, химических катализаторах и улучшении характеристик органических веществ.

Отправить запрос
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.

Leave Your Message


Leave a message