Barium Titanate for PTC thermistors PTC

Bariumtitanaat voor PTC-thermistors PTC

De unieke ferro-elektrische en halfgeleidende eigenschappen van BaTiO₃ ’ zijn van cruciaal belang voor de prestaties van PTC-thermistors. Door nauwkeurige doping- en formuleringscontrole kan op BaTiO₃ gebaseerd keramiek zo worden ontworpen dat het een sterk PTC-effect vertoont, waardoor een snelle en stabiele weerstandsstijging ontstaat zodra een drempeltemperatuur wordt bereikt. Dankzij dit zelfregulerende gedrag kunnen PTC-thermistors circuits beschermen zonder dat er zekeringen of externe controlemechanismen nodig zijn.

Stuur onderzoek
Productomschrijving

Productintroductie

Bariumtitanaat (BaTiO₃) is het keramische kernmateriaal dat wordt gebruikt bij de productie van thermistors met een positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC). Deze thermistors vertonen een scherpe en herhaalbare toename van de weerstand bij een specifieke temperatuur, bekend als de Curie-temperatuur, waardoor ze ideaal zijn voor overstroombeveiliging, zelfregulerende verwarmingselementen en temperatuursensoren.

De unieke ferro-elektrische en halfgeleidende eigenschappen van BaTiO₃ ’ zijn van cruciaal belang voor de prestaties van PTC-thermistors. Door nauwkeurige doping- en formuleringscontrole kan op BaTiO₃ gebaseerd keramiek zo worden ontworpen dat het een sterk PTC-effect vertoont, waardoor een snelle en stabiele weerstandsstijging ontstaat zodra een drempeltemperatuur wordt bereikt. Dankzij dit zelfregulerende gedrag kunnen PTC-thermistors circuits beschermen zonder dat er zekeringen of externe controlemechanismen nodig zijn.

Ons bariumtitanaat is ontworpen voor hoge zuiverheid, consistente deeltjesgrootte en stabiele prestaties, waardoor betrouwbare en reproduceerbare elektrische kenmerken bij de productie van thermistoren worden gegarandeerd. Het ondersteunt een breed scala aan toepassingen, waaronder bescherming van de stroomvoorziening, het starten van motoren, verwarmingselementen en batterijbeheersystemen.

 

Fysieke eigenschappen

Artikel Spec Opmerking
Deeltjesgrootteverdeling (D50)

0,2 ~ 30 μ m

Analyseer van laserdeeltjesgrootte
Watergehalte (gew%)

0,2 ~ 30 μ m:   < 0,5

105℃ × 1 uur
Ontstekingsverlies (gew%)

0,2 ~ 30 μ m:   < 1,0

800℃ × 1 uur

 

Chemische samenstelling (BaTiO3)

Product   Nr. BT-1-serie BT-2-serie BT-3-serie
BaO/TiO2 (molverhouding) 1,000 ± 0,01 1,000 ± 0,02 1,000 ± 0,03
SrO(gew.%) < 0,05 < 0,1 < 0,3
Fe2O3 (gew%) < 0,01 < 0,03 < 0,1
K2O+Na2O(gew.%) < 0,01 < 0,03 < 0,1
Al2O3 (gew%) < 0,1 < 0,2 < 0,3
SiO2 (gew.%) < 0,1 < 0,2 < 0,3

 

Chemische samenstelling (BaTi4O9)

Artikel BaTi4O9
BaO/TiO2 (molverhouding) 0,25 ± 0,01
SrO(gew.%) < 0,05
Fe2O3 (gew%) < 0,01
Na2O+K2O(gew.%) < 0,01
Al2O3 (gew%) < 0,1
SiO2 (gew%) < 0,1

 

Productdetails

Bariumtitanaat (BaTiO₃) is een hoogwaardig functioneel materiaal met een hoge diëlektrische constante, een goed regelvermogen voor de geleidbaarheid en stabiele thermische prestaties op het gebied van koolstofpoedertoepassing. Het wordt veel gebruikt in elektronische materialen, condensatoren, sensoren, geleidende coatings en CCL. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer:

1. Hoge diëlektrische constante

BaTiO₃ heeft een extreem hoge diëlektrische constante en kan worden gebruikt om de capaciteitsprestaties van koolstofpoeder in elektronische apparaten te verbeteren.

Geschikt voor hoogwaardige condensatoren, energieopslagcomponenten en vermogenselektronica.

2. Geleidende prestatieregeling

Door middel van dopingmodificatie kan BaTiO₃ de geleidbaarheid van koolstofpoeder aanpassen, waardoor het een goed elektrisch aanpassingsvermogen heeft in verschillende toepassingen.

Geschikt voor geleidende inkten, antistatische coatings en elektronische elektrodematerialen.

3. Hoge thermische stabiliteit

BaTiO₃ heeft een uitstekende thermische stabiliteit en kan nog steeds zijn diëlektrische eigenschappen en structurele integriteit behouden in omgevingen met hoge temperaturen.

Geschikt voor elektronische componenten met hoge temperaturen, warmtegevoelige materialen en hittebestendige coatings.

4. Goede dispergeerbaarheid

Na oppervlaktemodificatie kan BaTiO₃ gelijkmatig worden gedispergeerd in de koolstofpoedermatrix om de uniformiteit en consistentie van het materiaal te verbeteren.

Geschikt voor uiterst nauwkeurige elektronische componenten en geavanceerde functionele materialen.

5. Compatibel met een verscheidenheid aan materialen op koolstofbasis

Kan worden gemengd met op koolstof gebaseerde materialen zoals grafiet, koolstofnanobuisjes (CNT), grafeen, enz. om de algehele elektrische en mechanische eigenschappen te verbeteren.

Geschikt voor supercondensatoren, functionele composietmaterialen en elektronische inkten.

 

Veelgestelde vragen

1: Wat is de rol van bariumtitanaat in PTC-thermistors?

BaTiO₃ is het keramische basismateriaal dat voor het PTC-effect zorgt. Wanneer het op de juiste manier wordt gedoteerd en gesinterd, vertoont het een scherpe toename van de weerstand bij de Curie-temperatuur, waardoor automatische temperatuur- of stroomregeling mogelijk is.

2: Kan de Curie-temperatuur worden aangepast?

Ja, door de doteringselementen en verwerkingsomstandigheden aan te passen, kan de Curietemperatuur van op BaTiO₃ gebaseerd PTC-keramiek worden aangepast aan specifieke toepassingsbehoeften.

3: Welke deeltjesgrootte wordt aanbevolen voor de productie van thermistoren?

Poeders van submicron tot fijne micron hebben doorgaans de voorkeur om uniforme sintering en betrouwbare elektrische prestaties te garanderen.

4: Is uw BaTiO₃-materiaal RoHS-conform?

Ja, ons bariumtitanaat voldoet aan de RoHS-richtlijn en is vrij van gevaarlijke stoffen, waardoor het geschikt is voor gebruik in milieugereguleerde toepassingen.

5: Is BaTiO₃ geschikt voor meerlaagse PTC-thermistors?

Ja, onze fijnverwerkte BaTiO₃ is ideaal voor zowel meerlaagse als schijfvormige PTC-thermistorontwerpen.

Leave Your Message


Leave a message