TITANATO DE CALCIO CAS#12049-50-2
Rendimiento dieléctrico superior que lo hace altamente adecuado para su uso en materiales avanzados de condensadores cerámicos.
Excelente resistencia a la temperatura, lo que permite un rendimiento estable incluso en entornos de trabajo fluctuantes o de alta temperatura.
Alta resistencia mecánica y estabilidad estructural, garantizando durabilidad y fiabilidad durante el procesamiento y la aplicación.
Características ópticas excepcionales, que permiten su uso en componentes electrónicos de precisión y relacionados con la óptica.
Descripción del Producto de TITANATO DE CALCIO CAS#12049-50-2
El titanato de calcio es un compuesto inorgánico con la fórmula molecular CaTiO₃. Cristaliza en un sistema cúbico y sirve como material dieléctrico inorgánico fundamental, conocido por sus destacadas características dieléctricas, térmicas, mecánicas y ópticas. Se aplica extensamente en condensadores cerámicos, termistores PTC, componentes de antenas de microondas, filtros, electrodos de soldadura de acero inoxidable y diversos otros campos.
Propiedades Químicas del Titanato de Calcio
| Punto de fusión | 1975°C |
| densidad | 4.1 g/mL a 25 °C (lit.) |
| forma | nanopolvo |
| color | Beige |
| Peso específico | 4.1 |
| Solubilidad en agua | Insoluble en agua. Soluble en soluciones orgánicas e inorgánicas. |
| Referencia de la base de datos CAS | 12049-50-2 (Referencia de la Base de Datos CAS) |
| Sistema de Registro de Sustancias de la EPA | Óxido de calcio y titanio (CaTiO3) (12049-50-2) |
Aplicación del Producto de TITANATO DE CALCIO CAS#12049-50-2
El titanato de calcio es un material dieléctrico inorgánico clave que presenta un rendimiento dieléctrico, térmico, mecánico y óptico excepcional. Se utiliza ampliamente en condensadores cerámicos, termistores PTC, componentes de antenas de microondas, filtros y electrodos de soldadura de acero inoxidable. La perovskita es la forma mineral del titanato de calcio, y sus características estructurales son compartidas por muchos otros materiales cristalinos inorgánicos. Obtener una comprensión profunda de la estructura de la perovskita y sus variaciones es muy beneficioso para avanzar en el desarrollo y la innovación de materiales funcionales inorgánicos.




