TITANATE DE CALCIUM CAS#12049-50-2
Performances diélectriques supérieures, ce qui le rend très adapté à une utilisation dans les matériaux avancés pour condensateurs céramiques.
Excellente résistance à la température, permettant des performances stables même dans des environnements de travail fluctuants ou à haute température.
Haute résistance mécanique et stabilité structurelle, garantissant durabilité et fiabilité lors du traitement et de l’application.
Caractéristiques optiques exceptionnelles, permettant une utilisation dans des composants électroniques et optiques de précision.
Description du produit TITANATE DE CALCIUM CAS#12049-50-2
Le titanate de calcium est un composé inorganique de formule moléculaire CaTiO₃. Il cristallise dans un système cubique et constitue un matériau diélectrique inorganique fondamental, réputé pour ses excellentes caractéristiques diélectriques, thermiques, mécaniques et optiques. Il est largement utilisé dans les condensateurs céramiques, les thermistances CTP, les composants d'antennes micro-ondes, les filtres, les électrodes de soudage en acier inoxydable et divers autres domaines.
Propriétés chimiques du titanate de calcium
| Point de fusion | 1975°C |
| densité | 4,1 g/mL à 25 °C (lit.) |
| formulaire | nanopoudre |
| couleur | Beige |
| Gravité spécifique | 4.1 |
| Solubilité dans l'eau | Insoluble dans l'eau. Soluble dans les solutions organiques et inorganiques. |
| Référence de la base de données CAS | 12049-50-2(Référence de la base de données CAS) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Oxyde de calcium et de titane (CaTiO3) (12049-50-2) |
Application du produit TITANATE DE CALCIUM CAS#12049-50-2
Le titanate de calcium est un matériau diélectrique inorganique clé présentant d'excellentes performances diélectriques, thermiques, mécaniques et optiques. Il est largement utilisé dans les condensateurs céramiques, les thermistances CTP, les composants d'antennes micro-ondes, les filtres et les électrodes de soudage en acier inoxydable. La pérovskite est la forme minérale du titanate de calcium, et ses caractéristiques structurelles sont partagées par de nombreux autres matériaux cristallins inorganiques. Acquérir une compréhension approfondie de la structure de la pérovskite et de ses variations est très bénéfique pour faire progresser le développement et l'innovation des matériaux fonctionnels inorganiques.




