Barium Titanate Nanoparticles

Nanopartículas de titanato de bário

Nanopartículas de titanato de bário (BaTiO₃) são um material cerâmico de última geração amplamente valorizado por suas excepcionais propriedades dielétricas, ferroelétricas e piezoelétricas em nanoescala. Com um tamanho de partícula normalmente abaixo de 100 nm, as nanopartículas de BaTiO₃ exibem área superficial aprimorada, comportamento de sinterização mais rápido e características elétricas aprimoradas em comparação com suas contrapartes de tamanho mícron.

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Descrição do produto

Introdução do produto

Nanopartículas de titanato de bário (BaTiO₃) são um material cerâmico de última geração amplamente valorizado por suas excepcionais propriedades dielétricas, ferroelétricas e piezoelétricas em nanoescala. Com um tamanho de partícula normalmente abaixo de 100 nm, as nanopartículas de BaTiO₃ exibem área superficial aprimorada, comportamento de sinterização mais rápido e características elétricas aprimoradas em comparação com suas contrapartes de tamanho mícron.

Essas nanopartículas são amplamente utilizadas em aplicações avançadas de armazenamento eletrônico e de energia, como capacitores cerâmicos multicamadas (MLCCs), componentes passivos incorporados, filmes dielétricos de alto k, dispositivos piezoelétricos sem chumbo e sistemas eletro-ópticos. A alta constante dielétrica e a temperatura Curie ajustável os tornam ideais para microeletrônica de próxima geração e dispositivos miniaturizados onde tamanho, desempenho e confiabilidade são críticos.

Nossas nanopartículas de BaTiO₃ são sintetizadas com controle rigoroso sobre pureza de fase, estequiometria e morfologia para garantir consistência lote a lote e desempenho ideal. Eles estão disponíveis em formas não modificadas ou com superfície tratada, permitindo excelente dispersão em vários solventes, tintas ou matrizes poliméricas para fabricação de compósitos e filmes finos.

 

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: Quais vantagens as nanopartículas de BaTiO₃ oferecem em relação aos pós convencionais?

Devido ao seu tamanho em nanoescala, as nanopartículas de BaTiO₃ oferecem melhor área de superfície, melhor comportamento de sinterização e propriedades dielétricas e piezoelétricas aprimoradas, que são ideais para dispositivos miniaturizados e de alto desempenho.

2: Qual é a faixa típica de tamanho de partícula de suas nanopartículas de BaTiO₃?

Nosso tamanho padrão de nanopartículas varia de 30 nm a 100 nm. Tamanhos personalizados podem ser fornecidos mediante solicitação.

3: Estão disponíveis modificações de superfície?

Sim, oferecemos nanopartículas de BaTiO₃ com superfície tratada para melhorar a compatibilidade com solventes, resinas ou polímeros para uso em revestimentos, filmes e compósitos.

4: Em que fase o material é fornecido?

As nanopartículas podem ser fornecidas em fases tetragonais ou cúbicas, dependendo da aplicação. A fase tetragonal é normalmente preferida para aplicações ferroelétricas e piezoelétricas.

5: As nanopartículas estão aglomeradas?

Nossas nanopartículas são processadas para minimizar aglomeração e podem ser fornecidas como dispersões ou com dispersantes mediante solicitação.

6: Essas nanopartículas são compatíveis com RoHS?

Sim, nossas nanopartículas de BaTiO₃ são compatíveis com RoHS e isentas de chumbo, o que as torna adequadas para aplicações ecologicamente corretas.

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