CALCIUMTITANAT CAS#12049-50-2
Überlegene dielektrische Leistung, die es für den Einsatz in fortschrittlichen keramischen Kondensatormaterialien sehr geeignet macht.
Hervorragende Temperaturbeständigkeit, die auch in schwankenden oder hochtemperierten Arbeitsumgebungen eine stabile Leistung ermöglicht.
Hohe mechanische Festigkeit und strukturelle Stabilität, die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit während der Verarbeitung und Anwendung gewährleisten.
Außergewöhnliche optische Eigenschaften, die den Einsatz in Präzisionselektronik und optischen Komponenten ermöglichen.
Produktbeschreibung von CALCIUMTITANAT CAS#12049-50-2
Calciumtitanat ist eine anorganische Verbindung mit der Summenformel CaTiO₃. Es kristallisiert im kubischen System und dient als grundlegendes anorganisches dielektrisches Material, bekannt für seine herausragenden dielektrischen, thermischen, mechanischen und optischen Eigenschaften. Es wird umfassend in Keramikkondensatoren, PTC-Thermistoren, Mikrowellenantennenkomponenten, Filtern, Edelstahl-Schweißelektroden und verschiedenen anderen Bereichen eingesetzt.
CALCIUMTITANAT Chemische Eigenschaften
| Schmelzpunkt | 1975 °C |
| Dichte | 4,1 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| bilden | Nanopulver |
| Farbe | Beige |
| Spezifisches Gewicht | 4.1 |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen und anorganischen Lösungen. |
| CAS-Datenbankreferenz | 12049-50-2(CAS-Datenbankreferenz) |
| EPA-Substanzregistersystem | Calciumtitanoxid (CaTiO3) (12049-50-2) |
Produktanwendung von CALCIUMTITANAT CAS#12049-50-2
Calciumtitanat ist ein wichtiges anorganisches dielektrisches Material mit herausragenden dielektrischen, thermischen, mechanischen und optischen Eigenschaften. Es wird umfassend in Keramikkondensatoren, PTC-Thermistoren, Mikrowellenantennenkomponenten, Filtern und Edelstahl-Schweißelektroden eingesetzt. Perowskit ist die mineralische Form von Calciumtitanat, und seine strukturellen Merkmale werden von vielen anderen anorganischen Kristallmaterialien geteilt. Ein gründliches Verständnis der Perowskitstruktur und ihrer Variationen ist äußerst vorteilhaft für die Förderung der Entwicklung und Innovation anorganischer Funktionsmaterialien.




