Cible en titanate de baryum et strontium (BaSrTiO3) (BST) Description
Lacible en titanate de baryum et de strontium (BaSrTiO₃ ou BST) est une céramique complexe à structure pérovskite connue pour ses propriétés diélectriques, ferroélectriques et électro-optiques exceptionnelles. Sa constante diélectrique est hautement accordable avec les champs électriques appliqués, ce qui le rend particulièrement utile dans les applications nécessitant une fonctionnalité contrôlée par la tension. Le composé BST présente une transition de phase paraélectrique à ferroélectrique à une température de Curie qui peut être ajustée en faisant varier le rapport entre le baryum et le strontium, ce qui a également un impact sur ses caractéristiques de permittivité et de perte. Il possède une excellente stabilité thermique, une bonne résistance chimique et peut former des films minces uniformes de haute qualité par pulvérisation cathodique. Ces films présentent généralement un degré élevé de cristallinité et une morphologie de surface lisse, essentiels pour les performances des dispositifs intégrés à haute fréquence et à haute densité. En outre, les cibles BST sont chimiquement compatibles avec les matériaux d'électrodes et les substrats courants, et elles permettent la fabrication de couches diélectriques à faible perte et à haute capacité dans les systèmes électroniques miniaturisés.
Cible de titanate de baryum et de strontium (BaSrTiO3) (BST) Spécifications
Propriétés
Matériau
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BaSrTiO3
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Pureté
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99.9%
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Forme
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Disque planaire
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*Lesinformations ci-dessus sont basées sur des données théoriques. Pour des exigences spécifiques et des demandes détaillées, veuillez nous contacter.
Taille
Diamètre
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1-8" (peut être personnalisé)
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Epaisseur
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0.125-0.25" (peut être personnalisé)
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Cible en titanate de baryum et strontium (BaSrTiO3) (BST) Applications
- Dispositifs hyperfréquences accordables : Les films minces BST sont utilisés dans les condensateurs accordables, les déphaseurs et les filtres pour les systèmes de communication micro-ondes et RF en raison de leur constante diélectrique dépendante de la tension.
- Mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM) : Sa constante diélectrique élevée permet de l'utiliser dans les couches de condensateurs des dispositifs DRAM.
- Dispositifs ferroélectriques à couche mince : La BST est utilisée dans les applications de mémoire non volatile comme la FeRAM (RAM ferroélectrique).
- Dispositifs électro-optiques : En raison de ses propriétés optiques non linéaires, la BST est également utilisée dans les modulateurs et autres composants photoniques.
- Condensateurs céramiques multicouches (MLCC) : Le BST sert de matériau de base pour les condensateurs miniaturisés à haute capacité.
Conditionnement de la cible de titanate de baryum et de strontium (BaSrTiO3) (BST)
Nos produits sont emballés dans des cartons personnalisés de différentes tailles en fonction des dimensions du matériau. Les petits articles sont solidement emballés dans des boîtes en PP, tandis que les articles plus volumineux sont placés dans des caisses en bois personnalisées. Nous veillons à respecter scrupuleusement la personnalisation de l'emballage et à utiliser des matériaux de rembourrage appropriés afin d'assurer une protection optimale pendant le transport.


Emballage : Carton, caisse en bois ou sur mesure.
Processus de fabrication
- Processus de fabrication en bref

- Analyse de la composition chimique - vérifiée à l'aide de techniques telles que GDMS ou XRF pour garantir la conformité aux exigences de pureté.
- Essai des propriétés mécaniques - comprend des essais de résistance à la traction, de limite d'élasticité et d'allongement afin d'évaluer les performances du matériau.
- Inspection dimensionnelle - Mesure de l'épaisseur, de la largeur et de la longueur pour s'assurer du respect des tolérances spécifiées.
- Inspection de la qualité de la surface - Recherche de défauts tels que des rayures, des fissures ou des inclusions par un examen visuel et par ultrasons.
- Essai de dureté - Détermine la dureté du matériau pour confirmer l'uniformité et la fiabilité mécanique.
Cible de titanate de baryum et de strontium (BaSrTiO3) (BST) FAQ
Q1 : À quoi sert généralement le titanate de baryum et de strontium (BST) ?
R1 : Le BST est largement utilisé dans les dispositifs micro-ondes accordables, les condensateurs DRAM, les mémoires non volatiles et les composants électro-optiques en raison de sa constante diélectrique élevée et de ses propriétés ferroélectriques accordables.
Q2 : Existe-t-il des options de taille et de forme pour les cibles de BST ?
R2 : Oui, les cibles de BST peuvent être fournies dans des diamètres, des épaisseurs et des géométries personnalisés, y compris des conceptions planaires ou rotatives pour s'adapter à votre système de dépôt.
Q3 : Comment les cibles BST doivent-elles être stockées ou manipulées ?
R3 : Les cibles doivent être stockées dans un environnement sec et propre. Éviter l'exposition à l'humidité ou aux contaminants. Manipulez-les avec des gants ou des outils pour éviter toute contamination.
Tableau de comparaison des performances avec les produits concurrents
Cible de titanate de baryum et de strontium (BaSrTiO3) (BST) par rapport aux matériaux concurrents : Comparaison des performances
Matériau
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Composition de la cible
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Constante diélectrique (εr)
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Perte diélectrique (tanδ)
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Température de frittage (°C)
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Structure cristalline
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Taille des grains
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Ba0.6Sr0.4TiO3 (BST)
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Ba/Sr = 60/40
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900 (0°C, 1 kHz)
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0.03
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1200
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Pérovskite cubique
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<1 μm
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Film BST (pulvérisé par RF)
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Ba/Sr = 60/40
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>100 (température ambiante)
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N/A
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N/A
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Film mince de pérovskite
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~280 nm (épaisseur)
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BaTiO3 (BTO)
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BaTiO₃ pur
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1500-6000 (varie en fonction du dopage)
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0.01-0.05
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1300-1400
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Pérovskite tétragonale
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1-5 μm
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SrTiO3 (STO)
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SrTiO₃ pur
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~300 (température ambiante)
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<0.001
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~1400
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Pérovskite cubique
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0,5-2 μm
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PZT (PbZrxTi1-xO3)
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Zr/Ti = 52/48
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500-3000
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0.02-0.05
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1200-1300
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Pérovskite tétragonale
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2-10 μm
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Informations connexes
- Matières premières - Baryum (Ba)
Le baryum est un métal alcalino-terreux doux et argenté dont le numéro atomique est 56. Il est très réactif, en particulier avec l'eau et l'air. Le baryum est couramment présent dans la nature sous forme de minéraux tels que la barytine (BaSO₄) et la withérite (BaCO₃). En raison de sa densité élevée et de ses bonnes propriétés d'émission d'électrons, le baryum est utilisé dans diverses applications, notamment les céramiques, le blindage contre les rayonnements et l'électronique.
- Matières premières - Strontium (Sr)
Le strontium est un métal alcalino-terreux de numéro atomique 38, caractérisé par son aspect doux et argenté. Il est très réactif et forme des sels qui brûlent avec une flamme rouge vif, ce qui le rend précieux dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et certaines applications d'imagerie médicale. Le strontium, tout comme le baryum, est couramment utilisé dans la production de céramiques ferroélectriques et hautement diélectriques, telles que les matériaux BST.
- Matières premières - Titane (Ti)
Le titane est un métal de transition de numéro atomique 22, connu pour son rapport poids/résistance exceptionnel, sa résistance à la corrosion et sa stabilité à haute température. Son oxyde (TiO₂) est largement utilisé dans la photocatalyse, les revêtements, les films optiques et les cellules solaires. Le titane métal est un matériau important dans les industries aérospatiale, médicale et chimique en raison de sa durabilité et de sa non-réactivité.
Spécifications
Propriétés
Matériau
|
BaSrTiO3
|
Pureté
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99.9%
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Forme
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Disque planaire
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*Lesinformations ci-dessus sont basées sur des données théoriques. Pour des exigences spécifiques et des demandes détaillées, veuillez nous contacter.
Taille
Diamètre
|
1-8" (peut être personnalisé)
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Epaisseur
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0.125-0.25" (peut être personnalisé)
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