{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

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.

Barium Titanate

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.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Три способа использования монокристаллических подложек из золота

Полное руководство, объясняющее свойства материалов, методы изготовления и применение монокристаллических подложек золота в науке о поверхности, катализе, нанотехнологиях, плазмонике, квантовых устройствах и многом другом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Монокристалл нитрида алюминия: применение и развитие

Эта статья предлагает четкий и практичный взгляд на монокристаллы нитрида алюминия. В ней простым и дружелюбным языком описаны свойства материала, методы выращивания кристаллов, структура, области применения и глобальные тенденции исследований.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Преимущества и недостатки монокристаллических подложек из нитрида алюминия

Четкое и краткое руководство по монокристаллическим подложкам из нитрида алюминия. Узнайте об их структуре, свойствах, плюсах и минусах, сравнении с другими подложками и распространенных применениях в мощной электронике.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: