Barium Titanate for PTC thermistors PTC

Titanato de bario para termistores PTC PTC

BaTiO₃ ’ Las propiedades ferroeléctricas y semiconductoras únicas de BaTiO₃ son fundamentales para el rendimiento de los termistores PTC. Mediante un control preciso del dopaje y la formulación, las cerámicas basadas en BaTiO₃ pueden diseñarse para exhibir un fuerte efecto PTC, ofreciendo un aumento de resistencia rápido y estable una vez que se alcanza un umbral de temperatura. Este comportamiento de autorregulación permite que los termistores PTC protejan circuitos sin necesidad de fusibles ni mecanismos de control externos.

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Descripción del Producto

Introducción del producto

El titanato de bario (BaTiO₃) es el material cerámico central utilizado en la producción de termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC). Estos termistores exhiben un aumento brusco y repetible en la resistencia a una temperatura específica, conocida como temperatura de Curie, lo que los hace ideales para protección contra sobrecorriente, calentadores autorregulables y sensores de temperatura.

BaTiO₃ ’ Las propiedades ferroeléctricas y semiconductoras únicas de BaTiO₃ son fundamentales para el rendimiento de los termistores PTC. Mediante un control preciso del dopaje y la formulación, las cerámicas basadas en BaTiO₃ pueden diseñarse para exhibir un fuerte efecto PTC, ofreciendo un aumento de resistencia rápido y estable una vez que se alcanza un umbral de temperatura. Este comportamiento de autorregulación permite que los termistores PTC protejan circuitos sin necesidad de fusibles ni mecanismos de control externos.

Nuestro titanato de bario está diseñado para ofrecer alta pureza, tamaño de partícula constante y rendimiento estable, lo que garantiza características eléctricas confiables y reproducibles en la fabricación de termistores. Admite una amplia gama de aplicaciones que incluyen protección del suministro de energía, arranque de motores, elementos calefactores y sistemas de gestión de baterías.

 

Propiedades físicas

Artículo Especificaciones Observación
Distribución del tamaño de partículas (D50)

0,2 ~ 30 μ m

Analizador láser de tamaño de partículas
Contenido de agua (% en peso)

0,2 ~ 30 μ m :   < 0,5

105 ℃ × 1 hora
Pérdida por ignición (% en peso)

0,2 ~ 30 μ m :   < 1,0

800 ℃ × 1 hora

 

Composición química (BaTiO3)

Producto   No. Serie BT-1 Serie BT-2 Serie BT-3
BaO/TiO2 (relación molar) 1.000 ± 0.01 1.000 ± 0.02 1.000 ± 0.03
SrO(% en peso) < 0,05 < 0.1 < 0.3
Fe2O3 (% en peso) < 0,01 < 0,03 < 0.1
K2O+Na2O(% en peso) < 0,01 < 0,03 < 0.1
Al2O3 (% en peso) < 0.1 < 0.2 < 0.3
SiO2 (% en peso) < 0.1 < 0.2 < 0.3

 

Composición química (BaTi4O9)

Artículo BaTi4O9
BaO/TiO2(Relación molar) 0,25 ± 0,01
SrO(% en peso) < 0,05
Fe2O3 (% en peso) < 0,01
Na2O+K2O (% en peso) < 0,01
Al2O3 (% en peso) < 0.1
SiO2 (% en peso) < 0.1

 

Detalles del producto

El titanato de bario (BaTiO₃) es un material funcional de alto rendimiento con alta constante dieléctrica, buena capacidad de control de la conductividad y rendimiento térmico estable en el campo de la aplicación de polvo de carbón. Se utiliza ampliamente en materiales electrónicos, condensadores, sensores, revestimientos conductores y CCL. Las características principales incluyen:

1. Constante dieléctrica alta

BaTiO₃ tiene una constante dieléctrica extremadamente alta y puede usarse para mejorar el rendimiento de capacitancia del polvo de carbón en dispositivos electrónicos.

Adecuado para condensadores de alto rendimiento, componentes de almacenamiento de energía y equipos electrónicos de potencia.

2. Regulación del desempeño conductivo

Mediante modificación dopante, BaTiO₃ puede ajustar la conductividad del polvo de carbón, lo que le otorga una buena adaptabilidad eléctrica en diferentes aplicaciones.

Adecuado para tintas conductoras, recubrimientos antiestáticos y materiales para electrodos electrónicos.

3. Alta estabilidad térmica

BaTiO₃ tiene una excelente estabilidad térmica y aún puede mantener sus propiedades dieléctricas y su integridad estructural en ambientes de alta temperatura.

Adecuado para componentes electrónicos de alta temperatura, materiales termosensibles y revestimientos resistentes al calor.

4. Buena dispersabilidad

Después de la modificación de la superficie, BaTiO₃ se puede dispersar uniformemente en la matriz de polvo de carbono para mejorar la uniformidad y consistencia del material.

Adecuado para componentes electrónicos de alta precisión y materiales funcionales avanzados.

5. Compatible con una variedad de materiales a base de carbono

Puede combinarse con materiales a base de carbono como grafito, nanotubos de carbono (CNT), grafeno, etc. para mejorar las propiedades eléctricas y mecánicas generales.

Adecuado para supercondensadores, materiales compuestos funcionales y tintas electrónicas.

 

Preguntas frecuentes

1: ¿Cuál es la función del titanato de bario en los termistores PTC?

BaTiO₃ es el material cerámico base que proporciona el efecto PTC. Cuando se dopa y se sinteriza correctamente, muestra un fuerte aumento en la resistencia a su temperatura Curie, lo que permite la regulación automática de la temperatura o la corriente.

2: ¿Se puede ajustar la temperatura Curie?

Sí, al modificar los elementos de dopaje y las condiciones de procesamiento, la temperatura Curie de las cerámicas PTC basadas en BaTiO₃ se puede adaptar para satisfacer las necesidades de aplicaciones específicas.

3: ¿Qué tamaño de partícula se recomienda para la producción de termistores?

Generalmente se prefieren polvos de tamaño submicrónico a micrométrico fino para garantizar una sinterización uniforme y un rendimiento eléctrico confiable.

4: ¿Su material BaTiO₃ cumple con RoHS?

Sí, nuestro titanato de bario cumple con RoHS y no contiene sustancias peligrosas, lo que lo hace adecuado para su uso en aplicaciones ambientalmente reguladas.

5: ¿BaTiO₃ es adecuado para termistores PTC multicapa?

Sí, nuestro BaTiO₃ finamente procesado es ideal para diseños de termistores PTC de tipo disco y multicapa.

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