Productomschrijving
Productintroductie
Strontiumtitanaat is een anorganische verbinding met uitstekende diëlektriciteit & temperatuur & optische & statische eigenschappen. Strontiumtitanaat wordt veel gebruikt in keramische condensatoren, PTC-thermistors, piëzoweerstanden, optisch glas, printertonners, katalysatoren en de industrie voor koperbekleed laminaat, …
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
| Product Nr. | ST-1-serie | ST-2-serie | ST-3-serie |
| SrO/TiO2 (molverhouding) | 1,000 ± 0,01 | 1,000 ± 0,02 | 1,000 ± 0,03 |
| BaO(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 |
Productkenmerken
Strontiumtitanaat (SrTiO₃) is een functioneel materiaal met uitstekende diëlektrische eigenschappen, optische eigenschappen en thermische stabiliteit. Het wordt veel gebruikt in micro-elektronische apparaten, optische materialen, apparaten voor energieopslag en supergeleidend onderzoek. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer:
1. Hoge diëlektrische constante en laag verlies
SrTiO3 heeft een hoge diëlektrische constante (ε r > 300) en presteert goed in hoogfrequente elektronische toepassingen.
Het lage diëlektrische verlies maakt het geschikt voor hoogwaardige condensatoren, microgolfapparaten en RF-componenten.
2. Uitstekende optische eigenschappen
SrTiO₃ heeft een hoge brekingsindex (n ≈ 2,4) en is geschikt voor optische lenzen, lasers en opto-elektronische materialen.
De uitstekende niet-lineaire optische eigenschappen maken het geschikt voor optische modulators, laserfrequentieverdubbeling en holografische opslag.
3. Compatibel met supergeleidende toepassingen bij hoge temperaturen
SrTiO₃ is een ideaal supergeleidend substraatmateriaal voor hoge temperaturen, dat vaak wordt gebruikt in supergeleidende films zoals yttriumbariumkoperoxide (YBCO).
Het heeft een uitstekend vermogen om roosters te matchen en is geschikt voor onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde elektronische materialen.
4. Uitstekende thermische stabiliteit
Het kan nog steeds zijn diëlektrische eigenschappen behouden in een omgeving met hoge temperaturen, en is geschikt voor elektronische componenten en hittebestendige coatings op hoge temperaturen.
Geschikt voor thermistors, infrarooddetectoren en hogetemperatuursensoren.
5. Geschikt voor composiet met een verscheidenheid aan functionele materialen
Het kan worden samengesteld met bariumtitanaat (BaTiO₃), bariumlanthaantitanaat (BLT), ferro-elektrische materialen, enz. om de uitgebreide prestaties van het materiaal te verbeteren.
Het wordt veel gebruikt in elektronische keramiek, functionele composietmaterialen en energieopslagmaterialen.
Veelgestelde vragen
1. Voor welke elektronische toepassingen is SrTiO₃ geschikt?
De belangrijkste toepassingen zijn onder meer hoogwaardige condensatoren, radiofrequentiemicrogolfapparaten, supergeleidende filmsubstraten en sensoren.
2. Wat zijn de optische eigenschappen van SrTiO₃?
SrTiO₃ heeft een hoge brekingsindex, lage dispersie en niet-lineaire optische eigenschappen, en is geschikt voor optische lenzen, glasvezelcommunicatie en holografische opslag.
3. Is SrTiO₃ geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen?
Ja, SrTiO₃ heeft een uitstekende thermische stabiliteit en kan worden gebruikt in elektronische componenten voor hoge temperaturen, supergeleidende films en hittebestendige sensoren.
4. Wat is het belangrijkste gebruik van SrTiO₃ op het gebied van micro-elektronica?
SrTiO₃ kan worden gebruikt als materiaal met een hoge diëlektrische constante, halfgeleidersubstraat en condensatormateriaal voor geavanceerde elektronische productie.
5. Voldoet SrTiO₃ aan de milieunormen?
SrTiO₃ voldoet aan milieuvoorschriften zoals RoHS en REACH en kan veilig worden gebruikt bij de vervaardiging van elektronische componenten en optische apparaten.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
한국어
ລາວ

