Descrição do produto
Introdução do produto
O titanato de bário é um composto inorgânico básico com excelente dieletricidade, características de temperatura, titanato de bário é amplamente utilizado em capacitor cerâmico, capacitor térmico PTC, cerâmica de microondas, catalisador e produtos químicos orgânicos para aumentar a dieletricidade dos polímeros (por exemplo, laminado revestido de cobre, adesivos dielétricos indústria, …).
Propriedades Físicas
| Artigo | Especificações | Observação |
| Distribuição de Tamanho de Partícula (D50) |
0,2 ~ 30 μm |
Analisador de tamanho de partículas a laser |
| Conteúdo de água (% em peso) |
0,2 ~ 30 μm: < 0,5 |
105 ℃ × 1 hora |
| Perda de ignição (% em peso) |
0,2 ~ 30 μm: < 1,0 |
800 ℃ × 1 hora |
Composição Química (BaTiO3)
| Produto Nº. | Série BT-1 | Série BT-2 | Série BT-3 |
| BaO/TiO2 (proporção molar) | 1,000 ± 0,01 | 1,000 ± 0,02 | 1,000 ± 0,03 |
| SrO(% em peso) | < 0,05 | < 0,1 | < 0,3 |
| Fe2O3 (% em peso) | < 0,01 | < 0,03 | < 0,1 |
| K2O+Na2O(% em peso) | < 0,01 | < 0,03 | < 0,1 |
| Al2O3 (% em peso) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,3 |
| SiO2(% em peso) | < 0,1 | < 0,2 | < 0,3 |
Composição Química (BaTi4O9)
| Artigo | BaTi4O9 |
| BaO/TiO2 (proporção molar) | 0,25 ± 0,01 |
| SrO(% em peso) | < 0,05 |
| Fe2O3 (% em peso) | < 0,01 |
| Na2O+K2O(% em peso) | < 0,01 |
| Al2O3 (% em peso) | < 0,1 |
| SiO2 (% em peso) | < 0,1 |
Detalhes do produto
O titanato de bário (BaTiO₃) é um material funcional de alto desempenho com alta constante dielétrica, boa capacidade de controle de condutividade e desempenho térmico estável no campo de aplicação de pó de carbono. É amplamente utilizado em materiais eletrônicos, capacitores, sensores, revestimentos condutores e CCL. Os principais recursos incluem:
1. Alta constante dielétrica
BaTiO₃ possui uma constante dielétrica extremamente alta e pode ser usado para melhorar o desempenho da capacitância do pó de carbono em dispositivos eletrônicos.
Adequado para capacitores de alto desempenho, componentes de armazenamento de energia e equipamentos eletrônicos de potência.
2. Regulação de desempenho condutivo
Através da modificação de dopagem, o BaTiO₃ pode ajustar a condutividade do pó de carbono, fazendo com que ele tenha boa adaptabilidade elétrica em diferentes aplicações.
Adequado para tintas condutoras, revestimentos antiestáticos e materiais de eletrodos eletrônicos.
3. Alta estabilidade térmica
BaTiO₃ possui excelente estabilidade térmica e ainda pode manter suas propriedades dielétricas e integridade estrutural em ambientes de alta temperatura.
Adequado para componentes eletrônicos de alta temperatura, materiais termossensíveis e revestimentos resistentes ao calor.
4. Boa dispersibilidade
Após a modificação da superfície, o BaTiO₃ pode ser disperso uniformemente na matriz de pó de carbono para melhorar a uniformidade e a consistência do material.
Adequado para componentes eletrônicos de alta precisão e materiais funcionais avançados.
5. Compatível com uma variedade de materiais à base de carbono
Pode ser composto com materiais à base de carbono, como grafite, nanotubos de carbono (CNT), grafeno, etc., para melhorar as propriedades elétricas e mecânicas gerais.
Adequado para supercapacitores, materiais compostos funcionais e tintas eletrônicas.
Perguntas frequentes
1. Como o BaTiO₃ melhora o desempenho do pó de carbono?
BaTiO₃ otimiza o desempenho do pó de carbono em componentes eletrônicos e aumenta sua faixa de aplicação, fornecendo alta constante dielétrica, condutividade ajustável e estabilidade térmica.
2. Para quais aplicações de pó de carbono o BaTiO₃ é adequado?
As principais aplicações incluem revestimentos condutores, eletrodos de armazenamento de energia, materiais de proteção eletrostática, capacitores e sensores.
3. Como ajustar a concentração de BaTiO₃ no pó de carbono?
A condutividade, a constante dielétrica e a resistência mecânica do pó de carbono podem ser otimizadas ajustando a concentração de dopagem, o tamanho das partículas e a temperatura de sinterização.
4. O BaTiO₃ é adequado para aplicações de alta temperatura?
Sim, o BaTiO₃ possui excelente estabilidade térmica e pode ser usado em dispositivos eletrônicos de alta temperatura, materiais condutores resistentes ao calor e termistores.
5. Qual é a estabilidade ambiental do material em pó de carbono BaTiO₃?
BaTiO₃ tem boa resistência às intempéries e estabilidade química, e pode manter desempenho estável por um longo tempo em ambientes complexos.
6. Atende aos padrões ambientais?
BaTiO₃ está em conformidade com regulamentações ambientais, como RoHS e REACH, e pode ser usado com segurança na fabricação de materiais eletrônicos e revestimentos funcionais.
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