Description du produit
Description du produit:
Le titanate de baryum (BaTiO₃) et son composé dérivé BaTi₄O₉ sont des matériaux céramiques avancés largement utilisés dans les industries de l'électronique et des télécommunications en raison de leurs propriétés diélectriques et ferroélectriques exceptionnelles.
BaTiO₃ est une céramique structurée en pérovskite bien connue avec une constante diélectrique élevée, d'excellentes caractéristiques ferroélectriques et un fort comportement piézoélectrique. Il est couramment utilisé dans les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les thermistances, les dispositifs électro-optiques et les applications de stockage d'énergie.
BaTi₄O₉, quant à lui, est un matériau céramique de titanate riche en baryum souvent utilisé dans les applications micro-ondes et radiofréquence. Il offre des propriétés diélectriques stables, une faible perte diélectrique et une bonne stabilité thermique, ce qui le rend idéal pour les résonateurs diélectriques micro-ondes et les composants de filtre dans les dispositifs de communication haute fréquence.
Les deux matériaux sont disponibles sous forme de poudre ou frittée et peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins de performances spécifiques dans le traitement avancé de la céramique.
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.
Principales caractéristiques:
Constante diélectrique élevée (BaTiO₃)
Faible perte et permittivité stable aux fréquences micro-ondes (BaTi₄O₉)
Excellente stabilité thermique et chimique
Granulométrie fine et haute pureté
Qualités personnalisables pour les MLCC, les résonateurs diélectriques, les condensateurs, etc.
FAQ
1 : Quelle est la principale application de BaTiO₃ ?
BaTiO₃ est principalement utilisé dans les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les dispositifs piézoélectriques, les thermistances et les modulateurs électro-optiques en raison de ses propriétés diélectriques et ferroélectriques élevées.
2 : Qu'est-ce qui rend BaTi₄O₉ adapté aux applications micro-ondes ?
BaTi₄O₉ offre une faible perte diélectrique et une constante diélectrique stable sur une large plage de températures et de fréquences, ce qui le rend idéal pour les résonateurs diélectriques et les composants de communication micro-ondes.
3: Ces matériaux sont-ils conformes à la directive RoHS et sans plomb?
Oui, des qualités de haute pureté de BaTiO₃ et BaTi₄O₉ sont disponibles dans des formulations conformes à la RoHS et sans plomb pour une utilisation dans des applications réglementées en matière d'environnement.
4: Quels formulaires sont disponibles pour la fourniture?
BaTiO₃ et BaTi₄O₉ sont généralement disponibles sous forme de poudres de haute pureté, mais des formes personnalisées telles que des pastilles ou des pièces frittées peuvent être produites sur demande.
5: La taille des particules peut-elle être personnalisée?
Oui, la taille des particules et la surface peuvent être adaptées aux spécifications du client pour s'adapter à diverses techniques de traitement de la céramique telles que le moulage de bandes, le pressage ou l'extrusion.
6: Quelles options de conditionnement sont proposées?
Les matériaux sont généralement emballés dans des conteneurs scellés et résistants à l'humidité. Un emballage et un étiquetage personnalisés peuvent également être fournis en fonction des exigences logistiques du client.
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