Titanato de bario CAS#12047-27-7
Propiedades eléctricas funcionales excepcionales:El titanato de bario (BaTiO₃) exhibe excelentes propiedades ferroeléctricas, piezoeléctricas y dieléctricas, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones avanzadas de materiales electrónicos y funcionales.
Alto aislamiento y fiabilidad:Con su alta resistencia de aislamiento, garantiza un rendimiento estable y fiabilidad en componentes electrónicos, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
Material esencial para la industria de cerámica electrónica:Con una estructura cristalina única de perovskita ABO₃, sirve como materia prima clave en la producción de cerámicas electrónicas de alto rendimiento.
Amplia gama de aplicaciones de alta tecnología:Se utiliza ampliamente en condensadores cerámicos multicapa (MLCC), termistores PTC, dispositivos optoelectrónicos y componentes de memoria, apoyando la electrónica moderna y las tecnologías inteligentes.
Titanato de bario CAS#12047-27-7
El titanato de bario (BaTiO₃) es un compuesto inorgánico que se presenta como un polvo blanco y se vuelve transparente cuando se forma en cristales más grandes. Con una estructura típica de perovskita ABO₃, es un material cerámico funcional importante y una materia prima clave en la industria de la cerámica electrónica. Debido a sus excelentes propiedades ferroeléctricas, piezoeléctricas y dieléctricas, así como a su alta resistencia de aislamiento, se utiliza ampliamente en condensadores cerámicos multicapa (MLCC), termistores PTC, dispositivos optoelectrónicos y componentes de memoria.
Propiedades químicas del titanato de bario
| Punto de fusión | 1625 °C |
| Densidad aparente | 1400 kg/m³ |
| Densidad | 6.08 g/mL a 25 °C (lit.) |
| Presión de vapor | 0Pa a 20℃ |
| Temperatura de almacenamiento | sin restricciones. |
| Solubilidad | Soluble en alcoholes |
| Forma | polvo |
| Color | Blanco a gris |
| Peso específico | 6.08 |
| PH | 9.6 (20 g/l, H₂O, 25 °C) (suspensión) |
| Solubilidad en agua | INSOLUBLE |
| Merck | 141000 |
| Sistema cristalino | cuadrado |
| grupo espacial | P4mm |
| Constante de celosía | a/nmb/nmc/nmα/oβ/oγ/oV/nm30.399450.399450.40335909090 |
| InChIKey | WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 1 a 20℃ |
| Referencia de la base de datos CAS | 12047-27-7(Referencia de base de datos CAS) |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Óxido de bario y titanio (BaTiO3) (12047-27-7) |
Información de Seguridad
| Códigos de Peligro | Xn |
| Declaraciones de riesgo | 20/22 |
| Informaciones de seguridad | 28-28A |
| RIDADR | UN 1564 6.1/PG 3 |
| WGK Alemania | 1 |
| RTECS | XR1437333 |
| TSCA | Incluido en la lista TSCA |
| Clase de peligro | 3 |
| Grupo de embalaje | III |
| Código HS | 28419085 |
| Toxicidad | rata,DL50,intraperitoneal,3gm/kg (3000mg/kg),CAMBIOS GASTROINTESTINALES: OTROS CAMBIOSSANGRE: HEMORRAGIARIÑÓN, URÉTER Y VEJIGA: OTROS CAMBIOS,Medicina y Cirugía Industrial. Vol. 31, Pág. 302, 1962. |
Aplicación del producto de Titanato de Bario CAS#12047-27-7
El titanato de bario tiene una amplia gama de aplicaciones comerciales importantes debido a sus propiedades ferroeléctricas y piezoeléctricas, así como a su constante dieléctrica extremadamente alta, aproximadamente 1.000 veces mayor que la del agua. Existe en cinco formas cristalinas, cada una estable dentro de un rango de temperatura específico. Los materiales cerámicos basados en titanato de bario se utilizan ampliamente en amplificadores dieléctricos, amplificadores magnéticos y condensadores. Estos componentes se aplican extensamente en dispositivos electrónicos como calculadoras digitales, radios, televisores, equipos ultrasónicos, micrófonos de cristal, teléfonos, sistemas de sónar y muchas otras tecnologías.
Como uno de los materiales más utilizados en la cerámica electrónica, el titanato de bario (BaTiO₃, BT) es especialmente valorado por su alta permitividad, lo que permite la producción de condensadores de alto rendimiento mediante dopaje. Dado su uso a gran escala en componentes electrónicos, reducir su temperatura de sinterización puede generar importantes ahorros de energía. Por ejemplo, en aplicaciones de LTCC (Cerámica Co-cocida a Baja Temperatura), el titanato de bario puede sinterizarse a aproximadamente 1000°C durante 24 horas con la adición de un sistema de vidrio de silicato. Además, al incorporar óxido de boro o borato de plomo, se puede obtener un cuerpo sinterizado con aproximadamente un 90% de densidad relativa a 900°C durante 8 horas.



