Barium Titanate Nanoparticles

Nanoparticules de titanate de baryum

Les nanoparticules de titanate de baryum (BaTiO₃) sont un matériau céramique de pointe largement apprécié pour ses propriétés diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques exceptionnelles à l'échelle nanométrique. Avec une taille de particule généralement inférieure à 100 nm, les nanoparticules BaTiO₃ présentent une surface spécifique améliorée, un comportement de frittage plus rapide et des caractéristiques électriques améliorées par rapport à leurs homologues de taille micronique.

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Description du produit

Présentation du produit

Les nanoparticules de titanate de baryum (BaTiO₃) sont un matériau céramique de pointe largement apprécié pour ses propriétés diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques exceptionnelles à l'échelle nanométrique. Avec une taille de particule généralement inférieure à 100 nm, les nanoparticules BaTiO₃ présentent une surface spécifique améliorée, un comportement de frittage plus rapide et des caractéristiques électriques améliorées par rapport à leurs homologues de taille micronique.

Ces nanoparticules sont largement utilisées dans des applications avancées d'électronique et de stockage d'énergie telles que les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les composants passifs intégrés, les films diélectriques à haute k, les dispositifs piézoélectriques sans plomb et les systèmes électro-optiques. La constante diélectrique élevée et la température de Curie réglable les rendent idéales pour la microélectronique de nouvelle génération et les dispositifs miniaturisés où la taille, les performances et la fiabilité sont essentielles.

Nos nanoparticules BaTiO₃ sont synthétisées avec un contrôle strict de la pureté de phase, de la stœchiométrie et de la morphologie pour garantir une cohérence d'un lot à l'autre et des performances optimales. Ils sont disponibles sous forme non modifiée ou traitée en surface, permettant une excellente dispersion dans divers solvants, encres ou matrices polymères pour la fabrication de composites et de couches minces.

 

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 : Quels avantages offrent les nanoparticules BaTiO₃ par rapport aux poudres classiques ?

En raison de leur taille nanométrique, les nanoparticules BaTiO₃ offrent une surface spécifique améliorée, un meilleur comportement de frittage et des propriétés diélectriques et piézoélectriques améliorées, idéales pour les dispositifs miniaturisés et hautes performances.

2 : Quelle est la plage granulométrique typique de vos nanoparticules BaTiO₃ ?

Notre taille standard de nanoparticules varie de 30 nm à 100 nm. Des tailles personnalisées peuvent être fournies sur demande.

3: Des modifications de surface sont-elles disponibles?

Oui, nous proposons des nanoparticules BaTiO₃ traitées en surface pour améliorer la compatibilité avec les solvants, les résines ou les polymères à utiliser dans les revêtements, les films et les composites.

4 : Dans quelle phase le matériau est-il fourni ?

Les nanoparticules peuvent être fournies en phases tétragonales ou cubiques, selon l'application. La phase tétragonale est généralement préférée pour les applications ferroélectriques et piézoélectriques.

5 : Les nanoparticules sont-elles agglomérées ?

Nos nanoparticules sont traitées pour minimiser l'agglomération et peuvent être fournies sous forme de dispersions ou avec des dispersants sur demande.

6 : Ces nanoparticules sont-elles conformes à la directive RoHS ?

Oui, nos nanoparticules BaTiO₃ sont conformes à la directive RoHS et sans plomb, ce qui les rend adaptées aux applications respectueuses de l'environnement.

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