Barium Titanate for PTC thermistors PTC

Bariumtitanat für PTC-Thermistoren PTC

Die einzigartigen ferroelektrischen und halbleitenden Eigenschaften von BaTiO₃ ’ sind entscheidend für die Leistung von PTC-Thermistoren. Durch präzise Dotierung und Formulierungskontrolle können Keramiken auf BaTiO₃-Basis so konstruiert werden, dass sie einen starken PTC-Effekt aufweisen und einen schnellen und stabilen Widerstandsanstieg bieten, sobald eine Schwellentemperatur erreicht ist. Dieses selbstregulierende Verhalten ermöglicht es PTC-Thermistoren, Schaltkreise zu schützen, ohne dass Sicherungen oder externe Steuermechanismen erforderlich sind.

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Produktbeschreibung

Produkteinführung

Bariumtitanat (BaTiO₃) ist das Kernkeramikmaterial, das bei der Herstellung von Thermistoren mit positivem Temperaturkoeffizienten (PTC) verwendet wird. Diese Thermistoren weisen bei einer bestimmten Temperatur, der sogenannten Curie-Temperatur, einen starken und wiederholbaren Widerstandsanstieg auf, was sie ideal für Überstromschutz, selbstregulierende Heizgeräte und Temperatursensoren macht.

Die einzigartigen ferroelektrischen und halbleitenden Eigenschaften von BaTiO₃ ’ sind entscheidend für die Leistung von PTC-Thermistoren. Durch präzise Dotierung und Formulierungskontrolle können Keramiken auf BaTiO₃-Basis so konstruiert werden, dass sie einen starken PTC-Effekt aufweisen und einen schnellen und stabilen Widerstandsanstieg bieten, sobald eine Schwellentemperatur erreicht ist. Dieses selbstregulierende Verhalten ermöglicht es PTC-Thermistoren, Schaltkreise zu schützen, ohne dass Sicherungen oder externe Steuermechanismen erforderlich sind.

Unser Bariumtitanat ist auf hohe Reinheit, konsistente Partikelgröße und stabile Leistung ausgelegt und gewährleistet zuverlässige und reproduzierbare elektrische Eigenschaften bei der Thermistorherstellung. Es unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Stromversorgungsschutz, Motorstart, Heizelemente und Batteriemanagementsysteme.

 

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 Leitfähigkeitssteuerung 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: Welche Rolle spielt Bariumtitanat in PTC-Thermistoren?

BaTiO₃ ist das keramische Grundmaterial, das für den PTC-Effekt sorgt. Bei korrekter Dotierung und Sinterung zeigt es bei seiner Curie-Temperatur einen starken Widerstandsanstieg, der eine automatische Temperatur- oder Stromregelung ermöglicht.

2: Kann die Curie-Temperatur angepasst werden?

Ja, durch Modifizierung der Dotierungselemente und Verarbeitungsbedingungen kann die Curie-Temperatur von PTC-Keramik auf BaTiO₃-Basis an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden.

3: Welche Partikelgröße wird für die Thermistorproduktion empfohlen?

Submikron- bis feine Mikrometer-Pulver werden typischerweise bevorzugt, um ein gleichmäßiges Sintern und eine zuverlässige elektrische Leistung zu gewährleisten.

4: Ist Ihr BaTiO₃-Material RoHS-konform?

Ja, unser Bariumtitanat ist RoHS-konform und frei von gefährlichen Substanzen, sodass es für den Einsatz in umweltregulierten Anwendungen geeignet ist.

5: Ist BaTiO₃ für mehrschichtige PTC-Thermistoren geeignet?

Ja, unser fein verarbeitetes BaTiO₃ eignet sich sowohl für mehrschichtige als auch für scheibenförmige PTC-Thermistordesigns.

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