Descrição das nanopartículas de titanato de bário
As nanopartículas de titanato de bário (BaTiO₃) são altamente versáteis devido às suas propriedades dielétricas, ferroelétricas e piezoelétricas exclusivas, o que as torna valiosas em uma ampla gama de aplicações, desde capacitores e sensores até dispositivos de memória não volátil e de coleta de energia. Seu desempenho aprimorado em nanoescala os torna essenciais para tecnologias avançadas eletrônicas, ópticas e relacionadas à energia.
Quando a pressão é deformada, o titanato de bário gera uma corrente, que muda de forma após ser energizada. Colocar o titanato de bário na onda ultrassônica gerará corrente, e a corrente padrão pode detectar a intensidade da onda ultrassônica. Portanto, o titanato de bário pode ser usado em um instrumento ultrassônico.
Aplicações das nanopartículas de titanato de bário
- Capacitores: O nanotitanato de bário é amplamente utilizado em capacitores de cerâmica multicamada (MLCCs) devido à sua alta constante dielétrica e à capacidade de armazenar grandes quantidades de carga elétrica.
- Sensores e atuadores: Suas propriedades piezoelétricas o tornam ideal para aplicações em sensores, atuadores e transdutores, que são usados em vários setores, inclusive automotivo, aeroespacial e de eletrônicos de consumo.
- Captação de energia: A natureza piezoelétrica das nanopartículas de titanato de bário permite que elas sejam usadas em dispositivos de coleta de energia, nos quais a energia mecânica é convertida em energia elétrica.
- Dispositivos eletro-ópticos: Devido às suas excelentes propriedades ópticas, as nanopartículas de titanato de bário podem ser usadas em moduladores ópticos, guias de onda e outros dispositivos eletro-ópticos.
- Dispositivos de memória não volátil: As propriedades ferroelétricas do titanato de bário o tornam útil em dispositivos de memória não volátil (FeRAM), nos quais os dados podem ser mantidos mesmo quando a energia é desligada.
- Aplicações biomédicas: Sua biocompatibilidade e propriedades exclusivas o tornam um candidato em potencial para imagens médicas, sistemas de administração de medicamentos e outras tecnologias avançadas de saúde.
- Supercapacitores e baterias: O nano BaTiO₃ também está sendo pesquisado para uso em supercapacitores e baterias avançadas devido à sua alta capacidade de armazenamento de energia.
Especificações das nanopartículas de titanato de bário
Número CAS
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12047-27-7
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Fórmula molecular
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BaTiO3
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Peso molecular
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233,19 g/mol
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Aparência
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Pó branco
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Densidade
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5,85 g/cm3
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Ponto de fusão
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1620 °C
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Solubilidade
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Insolúvel em água e álcalis. Ligeiramente solúvel em ácidos diluídos. Solúvel em ácidos concentrados
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Condições de armazenamento das nanopartículas de titanato de bário
As nanopartículas de titanato de bário devem ser armazenadas em um ambiente seco, fresco e vedado, não podem ser expostas ao ar, além disso, devem evitar pressão pesada, de acordo com o transporte normal de mercadorias.
Embalagem de nanopartículas de titanato de bário
Nossas nanopartículas de titanato de bário são marcadas e etiquetadas externamente para garantir a identificação eficiente e o controle de qualidade. Tomamos muito cuidado para evitar qualquer dano que possa ser causado durante o armazenamento ou o transporte.
Perguntas frequentes (FAQs)
1. Quais são as principais áreas de aplicação das nanopartículas de titanato de bário?
As nanopartículas de titanato de bário são amplamente utilizadas em componentes eletrônicos (como capacitores e sensores), dispositivos médicos (incluindo instrumentos de ultrassom e biossensores), soluções de armazenamento de energia (como baterias e supercapacitores), materiais inteligentes e dispositivos optoeletrônicos. Suas notáveis propriedades elétricas e mecânicas os tornam indispensáveis em vários setores de alta tecnologia.
2. Como as nanopartículas de titanato de bário devem ser armazenadas para manter a estabilidade?
Para preservar a estabilidade das nanopartículas de titanato de bário, armazene-as em um ambiente seco e fresco, longe da luz solar direta e de altas temperaturas. O uso de dispersantes adequados pode evitar a agregação de partículas, garantindo a dispersão uniforme durante o uso. As condições adequadas de armazenamento ajudam a manter suas propriedades físicas e químicas ao longo do tempo.
3. As nanopartículas de titanato de bário são ecologicamente corretas e seguras?
Sim, nossas nanopartículas de titanato de bário atendem a rigorosos padrões ambientais e são produzidas sem substâncias nocivas. Elas são seguras e confiáveis para uso em aplicações médicas e relacionadas a alimentos, garantindo a segurança do usuário e a conformidade ambiental.
4. Como posso encomendar nanopartículas de titanato de bário?
Para fazer um pedido, visite nosso site e preencha o formulário de contato ou ligue diretamente para nossa linha direta de atendimento ao cliente para falar com nossa equipe de vendas. Fornecemos orçamentos detalhados e suporte técnico adaptados às suas necessidades específicas, garantindo que você receba as soluções de produtos mais adequadas para suas aplicações.