Barium Titanate for PTC thermistors PTC

Titanato de bário para termistores PTC PTC

As propriedades ferroelétricas e semicondutoras exclusivas do BaTiO₃ ’ são críticas para o desempenho dos termistores PTC. Através de dopagem precisa e controle de formulação, as cerâmicas à base de BaTiO₃ podem ser projetadas para exibir um forte efeito PTC, oferecendo um aumento de resistência rápido e estável quando uma temperatura limite é atingida. Este comportamento autorregulável permite que os termistores PTC protejam os circuitos sem a necessidade de fusíveis ou mecanismos de controle externos.

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Descrição do produto

Introdução do produto

Titanato de bário (BaTiO₃) é o material cerâmico central usado na produção de termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC). Esses termistores exibem um aumento acentuado e repetível na resistência a uma temperatura específica, conhecida como temperatura Curie, tornando-os ideais para proteção contra sobrecorrente, aquecedores autorreguláveis ​​e sensores de temperatura.

As propriedades ferroelétricas e semicondutoras exclusivas do BaTiO₃ ’ são críticas para o desempenho dos termistores PTC. Através de dopagem precisa e controle de formulação, as cerâmicas à base de BaTiO₃ podem ser projetadas para exibir um forte efeito PTC, oferecendo um aumento de resistência rápido e estável quando uma temperatura limite é atingida. Este comportamento autorregulável permite que os termistores PTC protejam os circuitos sem a necessidade de fusíveis ou mecanismos de controle externos.

Nosso titanato de bário foi projetado para oferecer alta pureza, tamanho de partícula consistente e desempenho estável, garantindo características elétricas confiáveis e reprodutíveis na fabricação de termistores. Ele suporta uma ampla gama de aplicações, incluindo proteção de fonte de alimentação, partida de motor, elementos de aquecimento e sistemas de gerenciamento de bateria.

 

Propriedades Físicas

Artigo Especificações Observação
Distribuição de Tamanho de Partícula (D50)

0,2~30 μm

Analisador de tamanho de partícula 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 tem 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 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: Qual é o papel do titanato de bário nos termistores PTC?

BaTiO₃ é o material cerâmico base que proporciona o efeito PTC. Quando dopado e sinterizado corretamente, apresenta um aumento acentuado na resistência em sua temperatura Curie, possibilitando regulação automática de temperatura ou corrente.

2: A temperatura Curie pode ser ajustada?

Sim, ao modificar os elementos de dopagem e as condições de processamento, a temperatura Curie da cerâmica PTC à base de BaTiO₃ pode ser adaptada para atender às necessidades específicas da aplicação.

3: Qual tamanho de partícula é recomendado para produção de termistores?

Pós de tamanho submícron a mícron fino são normalmente preferidos para garantir sinterização uniforme e desempenho elétrico confiável.

4: O seu material BaTiO₃ é compatível com RoHS?

Sim, nosso titanato de bário é compatível com RoHS e livre de substâncias perigosas, o que o torna adequado para uso em aplicações ambientalmente regulamentadas.

5: O BaTiO₃ é adequado para termistores PTC multicamadas?

Sim, nosso BaTiO₃ finamente processado é ideal para projetos de termistores PTC multicamadas e do tipo disco.

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