Titanate de bismuth Description :
Letitanate de bismuth (Bi4Ti3O12) est un oxyde pérovskite en couches connu pour ses fortes propriétés ferroélectriques et piézoélectriques. Il présente une permittivité diélectrique élevée, ce qui en fait un excellent matériau pour les condensateurs, les dispositifs de mémoire non volatile et les capteurs piézoélectriques à haute température. Le titanate de bismuth a également une température de Curie élevée, ce qui lui permet de conserver ses propriétés ferroélectriques à des températures élevées, et donc de convenir à des applications dans des environnements difficiles. En outre, il est chimiquement stable et présente une bonne résistance à la fatigue, ce qui garantit des performances fiables dans les applications à long terme. Sa structure cristalline unique contribue à sa forte polarisation électrique, ce qui en fait un matériau clé pour l'électronique de pointe et la recherche en science des matériaux.
Spécifications du titanate de bismuth :
Chimie nominale
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Bi4Ti3O12
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Numéro CAS
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12010-77-4
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Pureté
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99.9%
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Aspect
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Cristaux blancs
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Poids moléculaire
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1171.52
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Densité
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7,95 g/cm3
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Solubilité dans H2O
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Insoluble
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Phase cristalline / structure
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Pérovskite (orthorhombique)
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Clé InChI
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KVNMYNXIQDOFRJ-UHFFFAOYSA-N
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Applications du titanate de bismuth :
1. Condensateurs : Utilisé dans les condensateurs haute performance en raison de sa constante diélectrique élevée, qui permet un stockage efficace de l'énergie et la miniaturisation des composants électroniques.
2. Mémoire non volatile : Appliquée dans les dispositifs de mémoire vive ferroélectrique (FeRAM), tirant parti de ses fortes propriétés ferroélectriques pour conserver les données sans alimentation.
3. Dispositifs piézoélectriques : Utilisé dans les capteurs et les actionneurs piézoélectriques, où sa capacité à convertir la contrainte mécanique en charge électrique est cruciale pour divers capteurs et transducteurs.
4. Électronique à haute température : Utilisé dans les appareils électroniques fonctionnant à des températures élevées, il tire parti de sa température de Curie élevée pour conserver ses propriétés ferroélectriques dans des conditions difficiles.
5. Dispositifs électro-optiques : Incorporé dans des dispositifs électro-optiques où ses caractéristiques ferroélectriques contribuent à la modulation de la lumière et à d'autres fonctions optiques.
Emballage du titanate de bismuth :
Notre titanate de bismuth est manipulé avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.
FAQ sur le titanate de bismuth :
Q1 : Comment le titanate de bismuth doit-il être stocké et manipulé ?
R1 : Le titanate de bismuth doit être stocké dans un environnement sec et frais, à l'abri de l'humidité et de la contamination. Il faut le manipuler avec précaution pour éviter tout dommage physique et s'assurer qu'il est conservé dans des conteneurs scellés afin de préserver sa qualité.
Q2 : Le titanate de bismuth peut-il être personnalisé pour des applications spécifiques ?
R2 : Oui, nous proposons des options de personnalisation pour le titanate de bismuth, y compris des variations de la taille des particules, de la pureté et des formulations spécifiques pour répondre aux exigences de différentes applications telles que les condensateurs ou les dispositifs piézoélectriques.
Q3 : Quelles sont les applications typiques du titanate de bismuth ?
R3 : Le titanate de bismuth est utilisé dans les condensateurs haute performance, les dispositifs de mémoire non volatile, les capteurs et actionneurs piézoélectriques, les dispositifs électroniques à haute température et les dispositifs électro-optiques, ce qui le rend polyvalent pour diverses applications électroniques avancées et en science des matériaux.