Titanate de baryum CAS#12047-27-7
Propriétés électriques fonctionnelles exceptionnelles :Le titanate de baryum (BaTiO₃) présente d'excellentes propriétés ferroélectriques, piézoélectriques et diélectriques, ce qui le rend très adapté aux applications avancées en électronique et en matériaux fonctionnels.
Haute isolation et fiabilité :Grâce à sa résistance d'isolation élevée, il assure des performances stables et une fiabilité dans les composants électroniques, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Matériau essentiel pour l'industrie des céramiques électroniques :Doté d'une structure cristalline unique de type pérovskite ABO₃, il constitue une matière première clé dans la production de céramiques électroniques haute performance.
Large gamme d'applications de haute technologie :Il est largement utilisé dans les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les thermistances CTP, les dispositifs optoélectroniques et les composants de mémoire, soutenant l'électronique moderne et les technologies intelligentes.
Titanate de baryum CAS#12047-27-7
Le titanate de baryum (BaTiO₃) est un composé inorganique qui se présente sous forme de poudre blanche et devient transparent lorsqu'il est formé en cristaux plus grands. Doté d'une structure pérovskite typique ABO₃, c'est un matériau céramique fonctionnel important et une matière première clé dans l'industrie des céramiques électroniques. Grâce à ses excellentes propriétés ferroélectriques, piézoélectriques et diélectriques, ainsi qu'à sa haute résistance d'isolation, il est largement utilisé dans les condensateurs céramiques multicouches (MLCC), les thermistances PTC, les dispositifs optoélectroniques et les composants de mémoire.
Propriétés chimiques du titanate de baryum
| Point de fusion | 1625 °C |
| Densité apparente | 1400 kg/m3 |
| Densité | 6,08 g/mL à 25 °C (litt.) |
| Pression de vapeur | 0Pa à 20℃ |
| Température de stockage | aucune restriction. |
| Solubilité | Soluble dans les alcools |
| Formulaire | poudre |
| Couleur | Blanc à gris |
| Gravité spécifique | 6.08 |
| PH | 9,6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (suspension) |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble |
| Merck | 141000 |
| Système cristallin | carré |
| Groupe spatial | P4mm |
| Constante de réseau | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm30.399450.399450.40335909090 |
| InChIKey | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1 à 20℃ |
| Référence de la base de données CAS | 12047-27-7(Référence de base de données CAS) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Oxyde de baryum et de titane (BaTiO3) (12047-27-7) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | Xn |
| Déclarations de risques | 20/22 |
| Déclarations de sécurité | 28-28A |
| RIDADR | UN 1564 6.1/PG 3 |
| WGK Allemagne | 1 |
| RTECS | XR1437333 |
| TSCA | Inscrit à la liste TSCA |
| Classe de danger | 3 |
| Groupe d'emballage | III |
| Code SH | 28419085 |
| Toxicité | rat,DL50,intrapéritonéale,3g/kg (3000mg/kg),GASTRO-INTESTINAL: AUTRES CHANGEMENTSSANG: HÉMORRAGIEREIN, URETÈRE ET VESSIE: AUTRES CHANGEMENTS,Industrial Medicine and Surgery. Vol. 31, Pg. 302, 1962. |
Application du titanate de baryum CAS#12047-27-7
Le titanate de baryum possède une large gamme d'applications commerciales importantes en raison de ses propriétés ferroélectriques et piézoélectriques, ainsi que de sa constante diélectrique extrêmement élevée — environ 1 000 fois supérieure à celle de l'eau. Il existe sous cinq formes cristallines, chacune stable dans une plage de température spécifique. Les matériaux céramiques à base de titanate de baryum sont largement utilisés dans les amplificateurs diélectriques, les amplificateurs magnétiques et les condensateurs. Ces composants sont largement appliqués dans des dispositifs électroniques tels que les calculatrices numériques, les radios, les téléviseurs, les équipements à ultrasons, les microphones à cristal, les téléphones, les systèmes sonar et de nombreuses autres technologies.
En tant que l'un des matériaux les plus largement utilisés dans les céramiques électroniques, le titanate de baryum (BaTiO₃, BT) est particulièrement apprécié pour sa haute permittivité, permettant la production de condensateurs haute performance par dopage. Compte tenu de son utilisation à grande échelle dans les composants électroniques, la réduction de sa température de frittage peut entraîner des économies d'énergie significatives. Par exemple, dans les applications LTCC (céramiques co-frittées à basse température), le titanate de baryum peut être fritté à environ 1000°C pendant 24 heures avec l'ajout d'un système de verre silicaté. De plus, en incorporant de l'oxyde de bore ou du borate de plomb, un corps fritté avec une densité relative d'environ 90 % peut être obtenu à 900°C pendant 8 heures.



