Титанат бария - основа электронной керамической промышленности
Титанат бария(BaTiO3) является сильным диэлектриком и одним из наиболее широко используемых материалов в электронной керамике. Известный как "основа электронной керамической промышленности", он в основном используется для изготовления многослойных керамических конденсаторов, многослойных подложек, панелей электрооптических дисплеев, полупроводниковых материалов и покрытий.
Титанат бария представляет собой конгруэнтно плавящееся соединение с температурой плавления 1618°C. Он растворим в концентрированной серной, соляной и плавиковой кислотах, но нерастворим в горячей разбавленной азотной кислоте, воде и щелочи. Он обладает такими преимуществами, как высокая диэлектрическая проницаемость, низкие диэлектрические потери, отличные ферроэлектрические свойства, пьезоэлектрические свойства, сопротивление напряжению и изоляция.
Получение титаната бария
Основные методы получения титаната бария включают твердофазный метод и жидкофазный метод.
Твердофазный метод
Твердофазный метод является традиционным способом получения. Он заключается в смешивании и измельчении оксидов металлических элементов, входящих в состав титаната бария, или их кислых солей, а затем длительном прокаливании при высокой температуре (около 1100°C) с получением необходимого порошка в результате твердофазной реакции.
Твердофазный процесс относительно прост, отработан и имеет низкую себестоимость. Однако частицы порошка, полученные этим методом, относительно грубые и легко смешиваются с примесями, а также требуют много времени и энергии из-за длительного измельчения и высокой температуры прокаливания.
Жидкофазный метод
Жидкофазный метод, также известный как мокрый химический метод, представляет собой метод получения сверхтонкого порошка из атомов и ионов через две стадии зарождения и роста. Жидкофазный метод позволяет получить высокочистый порошок титаната бария с малым размером частиц и правильной морфологией.
Жидкофазный метод можно разделить на гидротермальный метод, золь-гель метод, метод химического осаждения, микроэмульсионный метод и так далее. В целом, жидкофазный метод лучше, чем твердофазный, подходит для приготовления порошка титаната бария.
С быстрым развитием современной науки и техники электронные компоненты также развиваются в направлении высокой интеграции, высокой точности, многофункциональности и миниатюризации. Повышаются требования к качеству титаната бария. Необходимо постоянно исследовать и улучшать его характеристики, чтобы соответствовать требованиям технологического развития.
Заключение
Благодарим вас за прочтение нашей статьи и надеемся, что она поможет вам лучше понять, что такое титанат бария. Если вы хотите узнать больше о титанате бария и металлическом титане, мы советуем вам посетить сайт Stanford Advanced Materials (SAM) для получения дополнительной информации.
Stanford Advanced Materials (SAM) поставляет высококачественные титановые продукты, такие как титанат бария, для удовлетворения научно-исследовательских и производственных потребностей наших клиентов. Часто посещая этих производителей и знакомясь с их производством, контролем качества, администрацией и управленческими подразделениями, мы на протяжении многих лет осуществляли добросовестное сотрудничество и построили глубокие рабочие партнерские отношения с нашими клиентами. Поэтому мы уверены, что SAM станет вашим любимым поставщиком материалов и деловым партнером.