Barium Titanate BaTiO3

Bariumtitanat BaTiO3

Bariumtitanat ist ein basisches anorganisches dielektrisches Material mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften, Temperatureigenschaften und chemischen Indikatoren. Es wird häufig in Keramikkondensatoren, PTC-Thermistoren, Filtern, chemischen Katalysatoren und zur Leistungsverbesserung organischer Substanzen eingesetzt.

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Produktbeschreibung

Produkteinführung

Bariumtitanat ist ein Bariumtitanat ist eine basische anorganische Verbindung mit hervorragenden Dielektrizitäts- und Temperatureigenschaften und wird häufig in Keramikkondensatoren, PTC-Wärmekondensatoren, Mikrowellenkeramiken, Katalysatoren und organischen Chemikalien verwendet, um die Dielektrizität von Polymeren zu verbessern (z. B. kupferkaschiertes Laminat,   dielektrische Klebstoffe). Industrie, … ).

 

Physikalische Eigenschaften

Artikel Spez Bemerkung
Partikelgrößenverteilung (D50)

0,2 ~ 30 μ m

Laser-Partikelgrößenanalysator
Wassergehalt (Gew.%)

0,2 ~ 30 μ m :   < 0,5

105℃ × 1 Std
Glühverlust (Gew. %)

0,2 ~ 30 μ m :   < 1,0

800℃ × 1 Std

 

Chemische Zusammensetzung (BaTiO3)

Produkt   Nr. BT-1-Serie BT-2-Serie BT-3-Serie
BaO/TiO2 (Molverhältnis) 1,000 ± 0,01 1,000 ± 0,02 1,000 ± 0,03
SrO(Gew.-%) < 0,05 < 0,1 < 0,3
Fe2O3 (Gew.%) < 0,01 < 0,03 < 0,1
K2O+Na2O (Gew.-%) < 0,01 < 0,03 < 0,1
Al2O3 (Gew.%) < 0,1 < 0,2 < 0,3
SiO2 (Gew.-%) < 0,1 < 0,2 < 0,3

 

Chemische Zusammensetzung (BaTi4O9)

Artikel BaTi4O9
BaO/TiO2 (Molverhältnis) 0,25 ± 0,01
SrO(Gew.-%) < 0,05
Fe2O3 (Gew.%) < 0,01
Na2O+K2O (Gew.-%) < 0,01
Al2O3 (Gew.%) < 0,1
SiO2 (Gew.%) < 0,1

 

Produktdetails

Bariumtitanat (BaTiO₃) ist ein Hochleistungsfunktionsmaterial mit hoher Dielektrizitätskonstante, guter Fähigkeit zur Leitfähigkeitskontrolle und stabiler thermischer Leistung im Bereich der Kohlenstoffpulveranwendung. Es wird häufig in elektronischen Materialien, Kondensatoren, Sensoren, leitfähigen Beschichtungen und CCL verwendet. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

1. Hohe Dielektrizitätskonstante

BaTiO₃ hat eine extrem hohe Dielektrizitätskonstante und kann zur Verbesserung der Kapazitätsleistung von Kohlenstoffpulver in elektronischen Geräten verwendet werden.

Geeignet für Hochleistungskondensatoren, Energiespeicherkomponenten und leistungselektronische Geräte.

2. Leitfähige Leistungsregulierung

Durch Dotierungsmodifikation kann BaTiO₃ die Leitfähigkeit von Kohlenstoffpulver anpassen, wodurch es eine gute elektrische Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen aufweist.

Geeignet für leitfähige Tinten, antistatische Beschichtungen und elektronische Elektrodenmaterialien.

3. Hohe thermische Stabilität

BaTiO₃ verfügt über eine ausgezeichnete thermische Stabilität und kann seine dielektrischen Eigenschaften und strukturelle Integrität auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen beibehalten.

Geeignet für Hochtemperatur-Elektronikkomponenten, wärmeempfindliche Materialien und hitzebeständige Beschichtungen.

4. Gute Dispergierbarkeit

Nach der Oberflächenmodifizierung kann BaTiO₃ gleichmäßig in der Kohlenstoffpulvermatrix verteilt werden, um die Gleichmäßigkeit und Konsistenz des Materials zu verbessern.

Geeignet für hochpräzise elektronische Komponenten und fortschrittliche Funktionsmaterialien.

5. Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien auf Kohlenstoffbasis

Kann mit kohlenstoffbasierten Materialien wie Graphit, Kohlenstoffnanoröhren (CNT), Graphen usw. verbunden werden, um die gesamten elektrischen und mechanischen Eigenschaften zu verbessern.

Geeignet für Superkondensatoren, funktionelle Verbundmaterialien und elektronische Tinten.

 

FAQ

1. Wie verbessert BaTiO₃ die Leistung von Kohlenstoffpulver?

BaTiO₃ optimiert die Leistung von Kohlenstoffpulver in elektronischen Bauteilen und erweitert seinen Anwendungsbereich durch eine hohe Dielektrizitätskonstante, einstellbare Leitfähigkeit und thermische Stabilität.

2. Für welche Kohlenstoffpulveranwendungen ist BaTiO₃ geeignet?

Zu den Hauptanwendungen gehören leitfähige Beschichtungen, Energiespeicherelektroden, elektrostatische Schutzmaterialien, Kondensatoren und Sensoren.

3. Wie lässt sich die Konzentration von BaTiO₃ im Kohlenstoffpulver einstellen?

Die Leitfähigkeit, Dielektrizitätskonstante und mechanische Festigkeit von Kohlenstoffpulver können durch Anpassung der Dotierungskonzentration, Partikelgröße und Sintertemperatur optimiert werden.

4. Ist BaTiO₃ für Hochtemperaturanwendungen geeignet?

Ja, BaTiO₃ verfügt über eine ausgezeichnete thermische Stabilität und kann in elektronischen Hochtemperaturgeräten, hitzebeständigen leitfähigen Materialien und Thermistoren verwendet werden.

5. Wie hoch ist die Umweltstabilität des BaTiO₃-Kohlenstoffpulvermaterials?

BaTiO₃ weist eine gute Wetterbeständigkeit und chemische Stabilität auf und kann in komplexen Umgebungen über einen langen Zeitraum eine stabile Leistung aufrechterhalten.

6. Entspricht es den Umweltstandards?

BaTiO₃ entspricht Umweltvorschriften wie RoHS und REACH und kann sicher in der Herstellung elektronischer Materialien und funktioneller Beschichtungen verwendet werden.

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