Description du produit
Présentation du produit
La poudre de titanate de baryum (BaTiO₃) est un matériau céramique haute performance largement utilisé dans l'industrie électronique en raison de ses excellentes propriétés diélectriques, ferroélectriques et piézoélectriques. En tant que composant clé d'une gamme de dispositifs électroniques et électrocéramiques, BaTiO₃ sert de matériau de base pour la fabrication de condensateurs céramiques multicouches (MLCC), de thermistances, de varistances, d'actionneurs piézoélectriques et de dispositifs électro-optiques.
Notre poudre de titanate de baryum est conçue avec une pureté élevée, une distribution granulométrique uniforme et une excellente stabilité thermique. Il est disponible en qualités submicroniques et microniques pour répondre à diverses exigences de traitement, notamment le moulage de bandes, le pressage à sec, l'extrusion et le moulage par injection. La morphologie constante garantit un comportement de frittage supérieur, une densification élevée et des performances électriques fiables dans les composants céramiques finaux.
Cette poudre peut être adaptée grâce à un dopage contrôlé ou à des traitements de surface pour répondre à des exigences fonctionnelles spécifiques telles que l'ajustement de la température de Curie, le contrôle de la croissance des grains et des performances diélectriques améliorées. Il est idéal pour les applications nécessitant une permittivité élevée, un faible courant de fuite et une fiabilité à long terme.
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 : A quoi sert principalement la poudre de Titanate de Baryum ?
Il est principalement utilisé dans la production de céramiques électroniques, en particulier dans les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les thermistances, les dispositifs piézoélectriques et les varistances.
2 : Quelle est la taille typique des particules de la poudre BaTiO₃ ?
Nos qualités standard sont disponibles en tailles submicroniques (< 1 μ m) et en microns fins. Des tailles de particules personnalisées peuvent être fournies sur demande.
3: BaTiO₃ peut-il être personnalisé pour des applications spécifiques?
Oui, nous proposons des formulations BaTiO₃ dopées ou modifiées pour répondre à des exigences spécifiques, notamment le contrôle de la température Curie et les propriétés diélectriques personnalisées.
4 : Ce matériau est-il compatible avec le traitement multicouche ?
A4 : Absolument. La fine granulométrie et l'excellente capacité de frittage le rendent idéal pour les céramiques multicouches, en particulier les applications MLCC et thermistances multicouches.
5: Votre poudre BaTiO₃ est-elle conforme à la directive RoHS?
Oui, nous proposons des qualités sans plomb conformes à la RoHS, adaptées à une fabrication respectueuse de l'environnement.
6 : Comment est conditionnée la poudre ?
Il est emballé dans des conteneurs antistatiques et résistants à l'humidité pour préserver la pureté et les caractéristiques d'écoulement pendant le transport et le stockage.
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