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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