Description du produit
Présentation du produit
Le titanate de baryum (BaTiO₃) est le matériau céramique de base utilisé dans la production de thermistances à coefficient de température positif (PTC). Ces thermistances présentent une augmentation forte et reproductible de la résistance à une température spécifique, connue sous le nom de température de Curie, ce qui les rend idéales pour la protection contre les surintensités, les radiateurs autorégulants et les capteurs de température.
Les propriétés ferroélectriques et semi-conductrices uniques deBaTiO₃ ’ sont essentielles pour les performances des thermistances PTC. Grâce à un contrôle précis du dopage et de la formulation, les céramiques à base de BaTiO₃ peuvent être conçues pour présenter un fort effet PTC, offrant une augmentation rapide et stable de la résistance une fois qu'un seuil de température est atteint. Ce comportement d'autorégulation permet aux thermistances PTC de protéger les circuits sans avoir besoin de fusibles ou de mécanismes de contrôle externes.
Notre titanate de baryum est conçu pour une pureté élevée, une taille de particule constante et des performances stables, garantissant des caractéristiques électriques fiables et reproductibles dans la fabrication de thermistances. Il prend en charge une large gamme d'applications, notamment la protection de l'alimentation électrique, le démarrage des moteurs, les éléments chauffants et les systèmes de gestion de batterie.
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: Quel est le rôle du titanate de baryum dans les thermistances PTC?
BaTiO₃ est le matériau céramique de base qui fournit l'effet PTC. Lorsqu'il est dopé et fritté correctement, il présente une forte augmentation de la résistance à sa température de Curie, permettant une régulation automatique de la température ou du courant.
2 : La température de Curie peut-elle être ajustée ?
Oui, en modifiant les éléments dopants et les conditions de traitement, la température de Curie des céramiques PTC à base de BaTiO₃ peut être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
3: Quelle taille de particules est recommandée pour la production de thermistances?
Les poudres submicroniques à fines microniques sont généralement préférées pour garantir un frittage uniforme et des performances électriques fiables.
4: Votre matériau BaTiO₃ est-il conforme à la directive RoHS?
Oui, notre titanate de baryum est conforme à la directive RoHS et exempt de substances dangereuses, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des applications réglementées en matière d'environnement.
5 : BaTiO₃ est-il adapté aux thermistances PTC multicouches ?
Oui, notre BaTiO₃ finement traité est idéal pour les conceptions de thermistance PTC multicouches et de type disque.
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