Description du produit
Présentation du produit
Le titanate de baryum est un composé inorganique basique avec d'excellentes caractéristiques diélectriques et de température, le titanate de baryum est largement utilisé dans les condensateurs céramiques, les condensateurs thermiques PTC, les céramiques micro-ondes, les catalyseurs et les produits chimiques organiques pour améliorer la diélectricité des polymères (par exemple, le stratifié recouvert de cuivre, les adhésifs diélectriques industrie, … ).
Propriétés physiques
| Objet | Spécification | Remarque |
| Distribution granulométrique (D50) |
0,2 ~ 30 μ m |
Analyseur granulométrique laser |
| Teneur en eau (% en poids) |
0,2 ~ 30 μ m : < 0,5 |
105 ℃ × 1 heure |
| Perte au feu (% en poids) |
0,2 ~ 30 μ m : < 1,0 |
800 ℃ × 1 heure |
Composition chimique (BaTiO3)
| Produit No. | Série BT-1 | Série BT-2 | Série BT-3 |
| BaO/TiO2 (rapport molaire) | 1,000 ± 0,01 | 1,000 ± 0,02 | 1,000 ± 0,03 |
| SrO (% en poids) | < 0,05 | < 0,1 | < 0,3 |
| Fe2O3 (% en poids) | < 0,01 | < 0,03 | < 0,1 |
| K2O+Na2O (% en poids) | < 0,01 | < 0,03 | < 0,1 |
| Al2O3 (% en poids) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,3 |
| SiO2 (% en poids) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,3 |
Composition chimique (BaTi4O9)
| Objet | BaTi4O9 |
| BaO/TiO2 (Rapport molaire) | 0,25 ± 0,01 |
| SrO (% en poids) | < 0,05 |
| Fe2O3 (% en poids) | < 0,01 |
| Na2O+K2O (% en poids) | < 0,01 |
| Al2O3 (% en poids) | < 0,1 |
| SiO2 (% en poids) | < 0,1 |
Détails du produit
Le titanate de baryum (BaTiO₃) est un matériau fonctionnel haute performance avec une constante diélectrique élevée, une bonne capacité de contrôle de la conductivité et des performances thermiques stables dans le domaine de l'application de poudre de carbone. Il est largement utilisé dans les matériaux électroniques, les condensateurs, les capteurs, les revêtements conducteurs et les CCL. Les principales caractéristiques comprennent:
1. Constante diélectrique élevée
BaTiO₃ a une constante diélectrique extrêmement élevée et peut être utilisé pour améliorer les performances de capacité de la poudre de carbone dans les appareils électroniques.
Convient aux condensateurs hautes performances, aux composants de stockage d'énergie et aux équipements électroniques de puissance.
2. Régulation des performances conductrices
Grâce à la modification du dopage, BaTiO₃ peut ajuster la conductivité de la poudre de carbone, ce qui lui confère une bonne adaptabilité électrique dans différentes applications.
Convient aux encres conductrices, aux revêtements antistatiques et aux matériaux d'électrodes électroniques.
3. Haute stabilité thermique
BaTiO₃ a une excellente stabilité thermique et peut toujours conserver ses propriétés diélectriques et son intégrité structurelle dans des environnements à haute température.
Convient aux composants électroniques haute température, aux matériaux thermosensibles et aux revêtements résistants à la chaleur.
4. Bonne dispersibilité
Après modification de la surface, BaTiO₃ peut être uniformément dispersé dans la matrice de poudre de carbone pour améliorer l'uniformité et la consistance du matériau.
Convient aux composants électroniques de haute précision et aux matériaux fonctionnels avancés.
5. Compatible avec une variété de matériaux à base de carbone
Peut être mélangé à des matériaux à base de carbone tels que le graphite, les nanotubes de carbone (CNT), le graphène, etc. pour améliorer les propriétés électriques et mécaniques globales.
Convient aux supercondensateurs, aux matériaux composites fonctionnels et aux encres électroniques.
FAQ
1. Comment BaTiO₃ améliore-t-il les performances de la poudre de carbone ?
BaTiO₃ optimise les performances de la poudre de carbone dans les composants électroniques et augmente sa plage d'applications en fournissant une constante diélectrique élevée, une conductivité réglable et une stabilité thermique.
2. À quelles applications de poudre de carbone BaTiO₃ est-il adapté?
Les principales applications comprennent les revêtements conducteurs, les électrodes de stockage d'énergie, les matériaux de protection électrostatique, les condensateurs et les capteurs.
3. Comment ajuster la concentration de BaTiO₃ dans la poudre de carbone ?
La conductivité, la constante diélectrique et la résistance mécanique de la poudre de carbone peuvent être optimisées en ajustant la concentration de dopage, la taille des particules et la température de frittage.
4. BaTiO₃ est-il adapté aux applications à haute température ?
Oui, BaTiO₃ a une excellente stabilité thermique et peut être utilisé dans des appareils électroniques à haute température, des matériaux conducteurs résistants à la chaleur et des thermistances.
5. Quelle est la stabilité environnementale du matériau en poudre de carbone BaTiO₃?
BaTiO₃ présente une bonne résistance aux intempéries et une bonne stabilité chimique, et peut maintenir des performances stables pendant une longue période dans des environnements complexes.
6. Est-il conforme aux normes environnementales?
BaTiO₃ est conforme aux réglementations environnementales telles que RoHS et REACH et peut être utilisé en toute sécurité dans la fabrication de matériaux électroniques et de revêtements fonctionnels.
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