Produktbeschreibung
Produkteinführung
Bariumtitanat (BaTiO₃)-Nanopartikel sind ein hochmodernes Keramikmaterial, das aufgrund seiner außergewöhnlichen dielektrischen, ferroelektrischen und piezoelektrischen Eigenschaften im Nanomaßstab weithin geschätzt wird. Mit einer Partikelgröße von typischerweise weniger als 100 nm weisen BaTiO₃-Nanopartikel im Vergleich zu ihren Gegenstücken im Mikrometerbereich eine größere Oberfläche, ein schnelleres Sinterverhalten und verbesserte elektrische Eigenschaften auf.
Diese Nanopartikel werden häufig in fortschrittlichen elektronischen und Energiespeicheranwendungen wie mehrschichtigen Keramikkondensatoren (MLCCs), eingebetteten passiven Komponenten, dielektrischen Filmen mit hohem k-Wert, bleifreien piezoelektrischen Geräten und elektrooptischen Systemen verwendet. Die hohe Dielektrizitätskonstante und die einstellbare Curie-Temperatur machen sie ideal für Mikroelektronik und miniaturisierte Geräte der nächsten Generation, bei denen Größe, Leistung und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Unsere BaTiO₃-Nanopartikel werden unter strenger Kontrolle der Phasenreinheit, Stöchiometrie und Morphologie synthetisiert, um Chargenkonsistenz und optimale Leistung sicherzustellen. Sie sind in unmodifizierter oder oberflächenbehandelter Form erhältlich und ermöglichen eine hervorragende Dispersion in verschiedenen Lösungsmitteln, Tinten oder Polymermatrizen für die Herstellung von Verbundwerkstoffen und Dünnfilmen
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 Vorteile bieten BaTiO₃-Nanopartikel gegenüber herkömmlichen Pulvern?
Aufgrund ihrer nanoskaligen Größe bieten BaTiO₃-Nanopartikel eine verbesserte Oberfläche, ein besseres Sinterverhalten sowie verbesserte dielektrische und piezoelektrische Eigenschaften, die ideal für miniaturisierte und leistungsstarke Geräte sind.
2: Was ist der typische Partikelgrößenbereich Ihrer BaTiO₃-Nanopartikel?
Unsere Standard-Nanopartikelgröße reicht von 30 nm bis 100 nm. Sondergrößen können auf Anfrage bereitgestellt werden.
3: Sind Oberflächenmodifikationen verfügbar?
Ja, wir bieten oberflächenbehandelte BaTiO₃-Nanopartikel zur Verbesserung der Kompatibilität mit Lösungsmitteln, Harzen oder Polymeren für den Einsatz in Beschichtungen, Filmen und Verbundwerkstoffen an.
4: In welcher Phase wird das Material geliefert?
Die Nanopartikel können je nach Anwendung in tetragonaler oder kubischer Phase vorliegen. Die tetragonale Phase wird typischerweise für ferroelektrische und piezoelektrische Anwendungen bevorzugt.
5: Sind die Nanopartikel agglomeriert?
Unsere Nanopartikel werden zur Minimierung der Agglomeration verarbeitet und können auf Anfrage als Dispersionen oder mit Dispergiermitteln geliefert werden.
6: Sind diese Nanopartikel RoHS-konform?
Ja, unsere BaTiO₃-Nanopartikel sind RoHS-konform und bleifrei und somit für umweltfreundliche Anwendungen geeignet.
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