Produktbeschreibung
Produkteinführung
Calciumtitanat ist ein basisches anorganisches dielektrisches Material mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften, Temperatureigenschaften, mechanischen Eigenschaften und optischen Eigenschaften. Es wird häufig in Keramikkondensatoren, PTC-Thermistoren, Mikrowellenantennen, Filtern und Schweißstäben aus Edelstahl verwendet.
Unter einem strengen Qualitätskontrollsystem verwendet Wuxi Noble Electronics Co., Ltd. die Festphasensynthesetechnologie, um Calciumtitanat mit ausgezeichneter Qualität und stabiler Qualität herzustellen.
Calciumtitanat ist eine anorganische Verbindung mit ausgezeichneter Dielektrizität, Temperatur, mechanischen und optischen Eigenschaften und wird häufig in Keramikkondensatoren, PTC-Thermistoren, Mikrowellenkomponenten, Schweißelektroden und der Industrie für lichtempfindliche Materialien verwendet ...
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
| Produkt Nr. | CT-1-Serie | CT-2-Serie | CT-3-Serie |
| CaO/TiO2 (Molverhältnis) | 1,000 ± 0,01 | 1,000 ± 0,02 | 1,000 ± 0,03 |
| MgO (Gew.-%) | < 0,05 | < 0,1 | < 1.0 |
| Fe2O3 (Gew.%) | < 0,05 | < 0,1 | < 0,5 |
| K2O+Na2O (Gew.-%) | < 0,05 | < 0,1 | < 0,5 |
| Al2O3 (Gew.%) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,5 |
| SiO2 (Gew.-%) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,5 |
Produktanwendung
Calciumtitanat (CaTiO₃) wird als wichtiger elektronischer Rohstoff häufig bei der Herstellung von PTC-Thermistoren (Positive Temperature Coefficient Thermistor) verwendet. PTC-Thermistoren sind Widerstandsmaterialien mit positivem Temperaturkoeffizienten und ihr Widerstand steigt mit steigender Temperatur. Calciumtitanat verfügt über hervorragende elektrische Eigenschaften, thermische Stabilität und antioxidative Eigenschaften, was es zu einer idealen Wahl für die Herstellung von PTC-Thermistoren macht. Im Folgenden sind die Anwendungen von Calciumtitanat in PTC-Thermistoren aufgeführt:
1. Schlüsselmaterialien für PTC-Thermistoren
Calciumtitanat hat einen hohen positiven Temperaturkoeffizienten (PTC) und spielt eine Rolle bei der Regulierung der Temperaturempfindlichkeit in PTC-Thermistoren.
Wenn die Temperatur steigt, steigt der Widerstand von PTC-Thermistoren auf Kalziumtitanat-Basis schnell an. Diese Funktion macht es in Anwendungen wie Überstromschutz und Temperaturschutz sehr wichtig.
2. Anwendung in Elektrogeräten und elektrischem Schutz
PTC-Thermistoren auf Kalziumtitanat-Basis werden häufig in Stromkreisen, Haushaltsgeräten und Automobilkreisen als Temperaturkontroll- und Überstromschutzkomponenten verwendet, die wirksam verhindern können, dass elektrische Geräte durch Überlastung oder Überhitzung beschädigt werden.
Beispielsweise können Calciumtitanat-Materialien in den Bereichen Motorschutz, Sicherungswechsel, Schaltnetzteile usw. den Strom wirksam begrenzen und Stromkreisausfälle vermeiden.
3. Verbessern Sie die thermische Stabilität und Zuverlässigkeit
Als PTC-Thermistormaterial weist Calciumtitanat eine hohe thermische Stabilität auf. Selbst in Arbeitsumgebungen mit hohen Temperaturen können gute elektrische Eigenschaften erhalten bleiben und ein langfristig stabiler Betrieb der Geräte gewährleistet werden.
Geeignet für Anwendungsumgebungen, die Stabilität und Haltbarkeit bei hohen Temperaturen erfordern, wie z. B. Batterieschutz, elektrische Systeme in Kraftfahrzeugen und elektronische Komponenten.
4. Weit verbreitet im Überlastschutz
Als Überlastschutzelement werden PTC-Thermistoren auf Kalziumtitanatbasis häufig in elektrischen Geräten wie Leistungselektronikgeräten, Transformatoren und Relais eingesetzt. Wenn der Strom zu groß ist, erhöht sich der Widerstandswert, wodurch der Stromfluss begrenzt und eine Beschädigung des Stromkreises wirksam verhindert wird.
FAQ
1. Wie wird Calciumtitanat bei der Herstellung von PTC-Thermistoren verwendet?
Calciumtitanat hat als Grundmaterial von PTC-Thermistoren einen hohen positiven Temperaturkoeffizienten (PTC). Mit steigender Temperatur erhöht sich sein Widerstand deutlich, was es zu einem idealen Material zur Regulierung von Temperatur und Überstrom macht. Durch die Zugabe von Calciumtitanat zum Widerstandsmaterial können die Funktionen Temperaturschutz und Überlastschutz erreicht werden.
2. Welche Vorteile bietet Calciumtitanat in PTC-Thermistoren?
Calciumtitanat verfügt über einen guten Temperaturkoeffizienten, eine gute thermische Stabilität und elektrische Isolationseigenschaften, wodurch PTC-Thermistoren in Szenarien wie Überstromschutz und Übertemperaturschutz effizient und stabil arbeiten können. Sein hoher positiver Temperaturkoeffizient ermöglicht es ihm außerdem, schnell zu reagieren, wenn der Strom zu groß oder die Temperatur zu hoch ist, um Schäden am Schaltkreis zu verhindern.
3. Wie funktioniert ein PTC-Thermistor?
Das Funktionsprinzip des PTC-Thermistors beruht auf der Eigenschaft, dass der Widerstand seines Materials mit steigender Temperatur zunimmt. Wenn der Strom zu groß ist, erhöht die Wärmeansammlung den Widerstand, wodurch der Strom begrenzt und eine Überlastung des Stromkreises oder eine Beschädigung der Ausrüstung vermieden wird. PTC-Thermistoren aus Materialien auf Kalziumtitanatbasis weisen schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten und eine höhere Stabilität bei Temperaturänderungen auf.
4. Für welche Anwendungen eignen sich PTC-Thermistoren auf Calciumtitanat-Basis?
PTC-Thermistoren auf Kalziumtitanat-Basis werden hauptsächlich für den Überstromschutz, den Temperaturschutz, Stromkreise, den Motorschutz, den Batterieschutz und den Schutz elektronischer Komponenten verwendet. Sie können in Produkten verwendet werden, die einen Temperatur- oder Stromschutz erfordern, wie z. B. Haushaltsgeräte, Automobilelektronik, Computer und Kommunikationsgeräte.
5. Welche technischen Vorteile bietet Calciumtitanat in PTC-Thermistoren?
Der Einsatz von Calciumtitanat-Materialien in PTC-Thermistoren bietet die Vorteile einer starken Temperaturempfindlichkeit, einer guten thermischen Stabilität und einer starken Anti-Aging-Fähigkeit, wodurch die Zuverlässigkeit und Stabilität der Thermistoren im Langzeiteinsatz gewährleistet wird. Darüber hinaus tragen die geringen Verluste und die hohen dielektrischen Eigenschaften von Calciumtitanat-Materialien dazu bei, die Gesamtleistung und Reaktionsgeschwindigkeit von Thermistoren zu verbessern.
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