Copper Clad Limanate Material Strontium Titanate

Kupferbeschichtetes Laminatmaterial Strontiumtitanat

Kupferkaschiertes Laminat (CCL)-Material – Strontiumtitanat (SrTiO₃). Strontiumtitanat (SrTiO₃) ist ein fortschrittliches dielektrisches Keramikmaterial, das für seine hohe Dielektrizitätskonstante, thermische Stabilität und Kompatibilität mit Hochfrequenzanwendungen bekannt ist.  

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Produktbeschreibung

Produkteinführung

Kupferkaschiertes Laminat (CCL)-Material – Strontiumtitanat (SrTiO₃). Strontiumtitanat (SrTiO₃) ist ein fortschrittliches dielektrisches Keramikmaterial, das für seine hohe Dielektrizitätskonstante, thermische Stabilität und Kompatibilität mit Hochfrequenzanwendungen bekannt ist. Bei Verwendung als dielektrischer Füllstoff in kupferkaschierten Laminatmaterialien (CCL) verbessert SrTiO₃ die elektrische Isolierung und Signalleistung von Leiterplatten (PCBs), insbesondere für HF-, Mikrowellen- und Hochgeschwindigkeits-Digitalanwendungen.

CCLs sind wichtige Basismaterialien für mehrschichtige Leiterplatten, die aus dielektrischen Substraten bestehen, die zwischen Kupferfolien laminiert sind. Durch die Einbindung von Strontiumtitanat in das Harz oder die Substratschicht erreicht das Laminat eine verbesserte dielektrische Leistung —, wie z. B. eine erhöhte Permittivität, einen geringeren Signalverlust und eine höhere Zuverlässigkeit unter thermischer und elektrischer Belastung. SrTiO₃ ist besonders wertvoll in der Elektronik der nächsten Generation, die ein kompaktes Design, hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und verlustarme Signalwege erfordert.

Unser hochreines SrTiO₃ ist als Nano- oder Submikronpulver erhältlich und lässt sich leicht in Epoxid-, Polyimid- oder PTFE-Harzsystemen dispergieren. Es bietet stabile dielektrische Eigenschaften über einen weiten Frequenz- und Temperaturbereich und eignet sich daher für 5G-Kommunikationsplatinen, Luft- und Raumfahrtelektronik, Automobilradarsysteme und fortschrittliche Computerhardware.

 

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. ST-1-Serie ST-2-Serie ST-3-Serie
SrO/TiO2 (Molverhältnis) 1,000 ± 0,01 1,000 ± 0,02 1,000 ± 0,03
BaO (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

 

Produktmerkmale

Strontiumtitanat (SrTiO₃) ist ein Funktionsmaterial mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften, optischen Eigenschaften und thermischer Stabilität. Es wird häufig in mikroelektronischen Geräten, optischen Materialien, Energiespeichergeräten und in der Supraleitungsforschung eingesetzt. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

1. Hohe Dielektrizitätskonstante und geringer Verlust

SrTiO₃ hat eine hohe Dielektrizitätskonstante (ε r > 300) und eignet sich gut für elektronische Hochfrequenzanwendungen.

Aufgrund der geringen dielektrischen Verluste eignet es sich für Hochleistungskondensatoren, Mikrowellengeräte und HF-Komponenten.

2. Hervorragende optische Eigenschaften

SrTiO₃ hat einen hohen Brechungsindex (n ≈ 2,4) und eignet sich für optische Linsen, Laser und optoelektronische Materialien.

Aufgrund seiner hervorragenden nichtlinearen optischen Eigenschaften eignet es sich für optische Modulatoren, Laserfrequenzverdopplung und holografische Speicherung.

3. Kompatibel mit Hochtemperatur-Supraleiteranwendungen

SrTiO₃ ist ein ideales supraleitendes Hochtemperatur-Substratmaterial, das häufig in supraleitenden Filmen wie Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO) verwendet wird.

Es verfügt über eine hervorragende Gitteranpassungsfähigkeit und eignet sich für die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Materialien.

4. Hervorragende thermische Stabilität

Es kann seine dielektrischen Eigenschaften auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen beibehalten und eignet sich für elektronische Hochtemperaturkomponenten und hitzebeständige Beschichtungen.

Geeignet für Thermistoren, Infrarotdetektoren und Hochtemperatursensoren.

5. Geeignet für Verbundwerkstoffe mit einer Vielzahl funktioneller Materialien

Es kann mit Bariumtitanat (BaTiO₃), Bariumlanthantitanat (BLT), ferroelektrischen Materialien usw. zusammengesetzt werden, um die Gesamtleistung des Materials zu verbessern.

Es wird häufig in elektronischen Keramiken, funktionellen Verbundwerkstoffen und Energiespeichermaterialien verwendet.

 

FAQ

1: Warum wird Strontiumtitanat in CCL-Materialien verwendet?

SrTiO₃ wird hinzugefügt, um die dielektrische Leistung des Laminats zu verbessern, die Isolierung zu verbessern, Signalverluste zu reduzieren und einen stabilen Betrieb bei hohen Frequenzen zu unterstützen.

2: Mit welchen Harzsystemen ist SrTiO₃ kompatibel?

Es ist mit gängigen CCL-Harzsystemen wie Epoxidharz, PTFE und Polyimid kompatibel. Zur Verbesserung der Dispergierung und Bindung stehen oberflächenmodifizierte Typen zur Verfügung.

3: Welche Partikelgröße wird für CCL-Anwendungen empfohlen?

Partikelgrößen im Nano- bis Submikronbereich (30 – 200 nm) sind ideal, um eine gleichmäßige Vermischung und minimale Oberflächenrauheit im endgültigen Laminat sicherzustellen.

4: Beeinflusst SrTiO₃ die thermischen Eigenschaften des Laminats?

Ja, es verbessert die Wärmeleitfähigkeit und Hitzebeständigkeit, was für elektronische Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte von Vorteil ist.

5: Ist dieses Material RoHS-konform?

Ja, unsere SrTiO₃-Pulver erfüllen die RoHS- und Umweltstandards und sind frei von gefährlichen Substanzen.

6: Kann SrTiO₃ in mehrschichtigen CCLs verwendet werden?

Absolut. Es wird häufig in Hochleistungs-Mehrschicht-PCB-Strukturen eingesetzt, bei denen Signalintegrität und Miniaturisierung von entscheidender Bedeutung sind.

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