Forschungsfortschritt bei der Herstellungsmethode von Strontiumtitanat Derzeit sind die wichtigsten Herstellungsmethoden von Strontiumtitanat: Solthermische Methode.
Sol-Sol Ob in Metallmaterialien oder in organischen und anorganischen nichtmetallischen Materialien, die Zugabe einer angemessenen Menge Strontium und seiner Verbindungen kann einige ihrer Eigenschaften verändern oder ihnen sogar besondere Funktionen verleihen, daher wird es Metall-MSG genannt. Unter den Strontiumressourcen ist Strontiumtitanat (SrTiO3) eine der wichtigsten Verbindungen. Strontiumtitanat weist Supraleitung, Halbleiterfähigkeit, Gasempfindlichkeit, thermische Empfindlichkeit und Lichtempfindlichkeit, einen geringen dielektrischen Verlust, eine hohe Dispersionsfrequenz und andere Vorteile auf.
Im Vergleich zu Kalziummaterialien weist es eine bessere Temperaturstabilität und eine hohe Spannungsbeständigkeit auf und ist daher ein weit verbreitetes elektronisches Keramikmaterial in der Elektronikindustrie. Es kann zur Herstellung von Korngrenzschichtkondensatoren, TC-Thermistoren, Hochspannungskondensatoren, Sauerstoffsensoren und Funktionskomponenten aus Kondensator-Varistor-Verbundwerkstoffen verwendet werden. Wenn man es als Ersatz für SiO2 im Speicher verwendet, kann die Speicherkapazität um mehr als das 30-fache erhöht werden. Gelmethode, chemische Fällungsmethode, Hochtemperatur-Festphasenmethode, Mikrowellenmethode, Plasmamethode und Hydrogelmethode. Die Gelmethode ist eine Methode zur Herstellung von SrTiO3-Dünnfilmen. Im Allgemeinen werden Titansalz und Strontiumsalz als Rohstoffe verwendet, und organische Verbindungen werden als Chelate verwendet, um ein homogenes Sol in organischen Lösungsmitteln herzustellen; Nachdem das Gel getrocknet ist, wird es mehrere Stunden lang bei niedriger Temperatur (unter 900 ° C) kalziniert, um Strontiumtitanat-Pulver zu erhalten. Nano-SrTiO3-Keramikpulver wurde durch einen Sol-Gel-Prozess (ISG-Prozess) mit TiC14.SrCl2.6H2O als Rohstoffen synthetisiert.
Die Studie zeigt, dass das Sol aufgrund der Komplexierung von Zitronensäure und anderen Faktoren stabil ist und das Gel gleichmäßig verteilt ist. Bei der Umwandlung des SrO_TiO2-Verbundoxidgels in die kristalline Phase entsteht ein einfaches Oxid ohne Zwischenphase. Nach der Behandlung kann der Vorläufer SrO_TiO2 direkt einen einzelnen Würfel erzeugen; Darüber hinaus werden sauerstoffempfindliche Elemente für Sauerstoffsensoren hergestellt, um die magere Verbrennung von Automobilen zu steuern, was bei einschlägigen Fachleuten große Aufmerksamkeit erregt hat.
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