1. Определение размера частиц титаната бария
Кристаллическая структура и свойства титаната бария тесно связаны с размером зерен. По мере уменьшения размера зерна его кристаллическая структура, сегнетоэлектричество и температура фазового перехода проявляют некоторые новые свойства, которые отличаются от свойств крупнозернистых материалов. Благодаря исследованиям чувствительных керамических компонентов из нанометрового титаната бария. В частности, терморезисторы с температурным коэффициентом (PTC), многослойные керамические конденсаторы (MLCC). Термоэлектрические элементы, пьезокерамика, гидролокаторы, детекторы инфракрасного излучения, кристаллические керамические конденсаторы, электрооптические панели отображения, материалы для запоминающих устройств, композиционные материалы и слои на основе полимеров и т.д.
Хорошо известно, что частицы титаната бария, представляющие собой соединения типа перовскита с высокой диэлектрической проницаемостью, широко используются в многослойных конденсаторах. Обладая высоким диэлектрическим свойством, тетрагональный титанат бария используется в электронных компонентах, таких как керамические конденсаторы, положительные термисторы и высокочастотные генераторы. Существует большая потребность в частицах титаната бария, используемых в многослойных конденсаторах, которые не агрегируются, обладают хорошей диспергируемостью и высокой кристалличностью. Например, при изготовлении многослойных конденсаторов с малой зависимостью от температуры необходимо подавлять рост частиц титаната бария. Гранулометрический состав порошка-сырья. В частности, для получения конденсатора большой емкости исходный порошок титаната бария должен иметь форму тетрагональных кристаллов.
Кроме того, для превращения порошка сырья в частицы с превосходной диспергируемостью форма частиц титаната бария должна быть сферической, предпочтительно максимально приближенной к идеальной сфере. С другой стороны, в последние годы титанат бария используется в качестве одного из материалов, образующих внутренние электродные слои многослойных конденсаторов.
2. Применение лазерного анализатора размера частиц для определения размера частиц титаната бария
В этом тесте использовался анализатор размера наночастиц Winner802 с диапазоном измерений от 1 до 10000 нм. Размер частиц титаната бария в тестируемом образце невелик - около нескольких сотен нанометров. .В образце содержатся мелкие частицы с большой удельной поверхностью, и между частицами легко образуется агломерация. Перед тестированием титанат бария должен быть полностью диспергирован. Сначала поместите небольшое количество пробы в химический стакан, добавьте 3-5 капель 50%-ного раствора гексаметафосфата натрия и после полного замачивания пробы добавьте 20 мл воды, подержите в течение 2, 5 и 10 минут соответственно, а затем перенесите 5 мл пробы в ячейку для отбора проб. проведите тестирование. 3. Результаты 5-минутного и 10-минутного ультразвукового исследования практически не изменились. Для сравнения, результаты теста с добавлением 3-5 капель гексаметафосфата натрия в течение 5 минут ультразвука являются стабильными и надежными. Концентрация в тесте не должна быть слишком высокой. Как правило, лучше использовать число фотонов, равное 20-30. Результаты теста стабильны, а погрешность повторяемости и стандартное отклонение невелики.

Авторские © права принадлежат Jinan Winner Particle Instrument Stock Co., Ltd. Все права защищены | Карта сайта