{{flagHref}}
Produtos
  • Produtos
  • Categorias
  • Blogue
  • Podcast
  • Aplicação
  • Documento
|
|
/ {{languageFlag}}
Selecionar a língua
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Selecionar a língua
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Por favor, comece a falar.

Titanato de bário - a espinha dorsal da indústria de cerâmica eletrônica

O titanato de bário(BaTiO3) é um material composto dielétrico forte e um dos materiais mais amplamente usados em cerâmica eletrônica. Conhecido como "a espinha dorsal do setor de cerâmica eletrônica", ele é usado principalmente para fabricar capacitores de cerâmica multicamadas, substratos multicamadas, painéis de exibição eletro-ópticos, materiais semicondutores e revestimentos.

Barium Titanate

O titanato de bário é um tipo de composto de fusão congruente, com ponto de fusão de 1.618 °C. É solúvel em ácido sulfúrico concentrado, ácido clorídrico e ácido fluorídrico, mas insolúvel em ácido nítrico diluído a quente, água e álcalis. Tem as vantagens de alta constante dielétrica, baixa perda dielétrica, excelente propriedade ferroelétrica, propriedade piezoelétrica, resistência à tensão e isolamento.

Preparação do titanato de bário

Os principais métodos de preparação do titanato de bário incluem o método de fase sólida e o método de fase líquida.

Método de fase sólida

O método de fase sólida é um método de preparação tradicional. Ele consiste em misturar e moer os óxidos dos elementos metálicos que compõem o titanato de bário ou seus sais ácidos e, em seguida, calciná-los por um longo período a uma temperatura elevada de cerca de 1100°C para formar o pó necessário por meio de uma reação em fase sólida.

O processo de fase sólida é relativamente simples, maduro e de baixo custo de produção. No entanto, as partículas de pó produzidas por esse método são relativamente grossas e facilmente misturadas com impurezas, além de consumir muito tempo e energia devido à moagem de longo prazo e à alta temperatura de calcinação.

Método de fase líquida

O método de fase líquida, também conhecido como método químico úmido, é um método de preparação de pó ultrafino a partir de átomos e íons por meio de dois estágios de nucleação e crescimento. O método de fase líquida pode preparar pó de titanato de bário de alta pureza com tamanho de partícula pequeno e morfologia regular.

O método de fase líquida pode ser subdividido em método hidrotérmico, método sol-gel, método de precipitação química, método de microemulsão e assim por diante. Em geral, o método de fase líquida é melhor do que o método de fase sólida para a preparação de pó de titanato de bário.

Com o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia modernas, os componentes eletrônicos também estão se desenvolvendo no sentido de alta integração, alta precisão, multifuncionalidade e miniaturização. A qualidade do titanato de bário exige requisitos mais altos. É necessário pesquisar e aprimorar continuamente seu desempenho para atender às necessidades do desenvolvimento tecnológico.

Conclusão

Agradecemos por ler nosso artigo e esperamos que ele possa ajudá-lo a entender melhor o titanato de bário. Se quiser saber mais sobre o titanato de bário e o titânio metálico, recomendamos que visite a Stanford Advanced Materials (SAM) para obter mais informações.

A Stanford Advanced Materials (SAM) fornece produtos de titânio de alta qualidade, como o titanato de bário, para atender às necessidades de P&D e produção de nossos clientes. Visitando frequentemente esses fabricantes e entendendo suas seções de produção, controle de qualidade, administração e gerenciamento, realizamos uma cooperação fiel ao longo dos anos e construímos parcerias de trabalho profundas com nossos clientes. Por isso, estamos confiantes de que a SAM será seu fornecedor de materiais e parceiro comercial favorito.

Sobre o autor

Chin Trento

Chin Trento é bacharel em química aplicada pela Universidade de Illinois. Sua formação educacional lhe dá uma ampla base para abordar muitos tópicos. Ele trabalha com a escrita de materiais avançados há mais de quatro anos na Stanford Advanced Materials (SAM). Seu principal objetivo ao escrever esses artigos é oferecer um recurso gratuito, porém de qualidade, para os leitores. Ele agradece o feedback sobre erros de digitação, erros ou diferenças de opinião que os leitores encontrarem.

Avaliações
{{viewsNumber}} Pensamento sobre "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

O seu endereço de correio eletrónico não será publicado. Os campos obrigatórios estão assinalados*

Comentário*
Nome *
E mail *
{{item.children[0].created_at}}

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

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

DEIXAR UMA RESPOSTA

O seu endereço de correio eletrónico não será publicado. Os campos obrigatórios estão assinalados*

Comentário*
Nome *
E mail *

SUBSCREVER A NOSSA NEWSLETTER

* O seu nome
* O seu correio eletrónico
Sucesso! Está agora inscrito
A sua inscrição foi efectuada com sucesso! Verifique a sua caixa de correio eletrónico em breve para receber e-mails fantásticos deste remetente.

Notícias e artigos relacionados

Mais >>
Clareamento da pele: 4 ativos principais - Guia do formulador para mecanismos, combinação e preferências de mercado

Este artigo detalha os quatro principais ingredientes ativos que clareiam a pele - como eles funcionam, como combiná-los e o que procurar ao comprar matérias-primas. Destinado a formuladores, profissionais de P&D e de compras.

SAIBA MAIS >
Tântalo para dispositivos médicos: Por que os cirurgiões escolhem esse metal

A maioria das pessoas nunca ouviu falar de tântalo. Mas se você precisar de uma substituição de articulação, de um reparo no crânio ou de um stent, há uma boa chance de que o tântalo esteja dentro do seu corpo. Esse metal é raro. É caro. E é excepcionalmente bom em viver dentro do corpo humano sem causar problemas. Veja a seguir o que o tântalo faz em dispositivos médicos, por que ele funciona e quando vale a pena o custo.

SAIBA MAIS >
A estratégia quadridimensional antienvelhecimento: Bloqueio de UV, defesa oxidativa, reparo de sinais

O fotoenvelhecimento representa 80% do envelhecimento visível. Aprenda a estratégia 4D baseada em evidências: bloqueie os raios UV com protetor solar físico, elimine os radicais livres com Vit E, sinalize o colágeno com peptídeos e repare à noite com retinol.

SAIBA MAIS >
Deixar uma mensagem
Deixar uma mensagem
* O seu nome:
* O seu correio eletrónico:
* Nome do produto:
* O seu telefone:
* Comentários: