1. Detección del tamaño de partículas de titanato de bario.
La estructura cristalina y las propiedades del titanato de bario están estrechamente relacionadas con el tamaño del grano. A medida que el tamaño del grano disminuye, su estructura cristalina, ferroelectricidad y temperatura de transición de fase exhiben algunas propiedades novedosas que son diferentes de los materiales de grano grueso. Con investigación sobre componentes sensibles cerámicos de titanato de bario nanométricos. Especialmente termistores de coeficiente de temperatura (PTC), condensadores cerámicos multicapa (MLCCS). Elementos termoeléctricos, cerámicas piezoeléctricas, sonares, detección de radiación infrarroja, condensadores cerámicos cristalinos, paneles de visualización electroópticos, materiales de memoria, materiales y capas compuestos a base de polímeros, etc.
Es bien sabido que las partículas de titanato de bario, que son compuestos de tipo perovskita con constantes dieléctricas altas, se utilizan ampliamente en condensadores multicapa. Como material altamente dieléctrico, el titanato de bario tetragonal se utiliza en componentes electrónicos como condensadores cerámicos, termistores positivos y osciladores de alta frecuencia. Existe una fuerte demanda de partículas de titanato de bario utilizadas en condensadores multicapa, que no tienen agregación, tienen buena dispersabilidad y alta cristalinidad. Por ejemplo, al fabricar condensadores multicapa con poca dependencia de la temperatura, se debe suprimir el titanato de bario. Crecimiento de grano de materia prima en polvo. En particular, para obtener un condensador de alta capacidad, la materia prima en polvo de titanato de bario debe estar en forma de cristal tetragonal.
Además, para convertir el polvo de materia prima en partículas con excelente dispersabilidad, la forma de las partículas de titanato de bario debe ser esférica, preferiblemente lo más cercana posible a una esfera perfecta. Por otro lado, en los últimos años se ha utilizado el titanato de bario como uno de los materiales que forman las capas de electrodos internos de los condensadores multicapa.
2. Aplicación del analizador láser de tamaño de partículas en la detección del tamaño de partículas de titanato de bario
Esta prueba utilizó el analizador de tamaño de nanopartículas Winner802, con un rango de prueba de 1-10000 nm. El tamaño de las partículas de titanato de bario de la muestra de prueba es pequeño, de unos pocos cientos de nanómetros. La muestra tiene partículas finas y una gran superficie específica, y es fácil que se produzca aglomeración entre partículas. El titanato de bario debe estar completamente dispersado antes de realizar la prueba. Primero coloque una pequeña cantidad de muestra en un vaso de precipitados, agregue de 3 a 5 gotas de solución de hexametafosfato de sodio al 50% y, después de remojar completamente la muestra, agregue 20 ml de agua, realice ultrasonidos durante 2, 5 y 10 minutos respectivamente y luego transfiera 5 ml de muestra a la celda de muestra. realizar pruebas. 3. Hay pocos cambios en los resultados de 5 minutos de ultrasonido y 10 minutos de ultrasonido. En comparación, los datos de la prueba de agregar de 3 a 5 gotas de hexametafosfato de sodio durante 5 minutos de ultrasonido son estables y confiables. La concentración de prueba no debe ser demasiado alta. Generalmente, un número de fotones de 20 a 30 es mejor. Los datos de la prueba son estables y el error de repetibilidad y la desviación estándar son pequeños.

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