Produktbeschreibung
Produkteinführung
Strontiumtitanat ist eine anorganische Verbindung mit ausgezeichneter Dielektrizität & Temperatur & optischen & statischen Eigenschaften. Strontiumtitanat wird häufig in der Industrie für Keramikkondensatoren, PTC-Thermistoren, Piezowiderstände, optisches Glas, Druckertoner, Katalysatoren und kupferbeschichtete Laminate 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. | 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. Für welche elektronischen Anwendungen ist SrTiO₃ geeignet?
Zu den Hauptanwendungen gehören Hochleistungskondensatoren, Hochfrequenz-Mikrowellengeräte, supraleitende Filmsubstrate und Sensoren.
2. Welche optischen Eigenschaften hat SrTiO₃?
SrTiO₃ hat einen hohen Brechungsindex, eine geringe Dispersion und nichtlineare optische Eigenschaften und eignet sich für optische Linsen, Glasfaserkommunikation und holografische Speicherung.
3. Ist SrTiO₃ für Hochtemperaturanwendungen geeignet?
Ja, SrTiO₃ weist eine ausgezeichnete thermische Stabilität auf und kann in Hochtemperatur-Elektronikkomponenten, supraleitenden Filmen und hitzebeständigen Sensoren verwendet werden.
4. Was ist die Hauptanwendung von SrTiO₃ im Bereich der Mikroelektronik?
SrTiO₃ kann als Material mit hoher Dielektrizitätskonstante, Halbleitersubstrat und Kondensatormaterial für die fortschrittliche Elektronikfertigung verwendet werden.
5. Erfüllt SrTiO₃ die Umweltstandards?
SrTiO₃ entspricht Umweltvorschriften wie RoHS und REACH und kann sicher bei der Herstellung elektronischer Komponenten und optischer Geräte verwendet werden.
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