TITANATO DI CALCIO CAS#12049-50-2
Prestazioni dielettriche superiori che lo rendono estremamente adatto per l'uso in materiali avanzati per condensatori ceramici.
Eccellente resistenza alla temperatura, consentendo prestazioni stabili anche in ambienti di lavoro con temperature fluttuanti o elevate.
Elevata resistenza meccanica e stabilità strutturale, garantendo durata e affidabilità durante la lavorazione e l'applicazione.
Caratteristiche ottiche eccezionali, consentendo l'uso in componenti elettronici di precisione e componenti correlati all'ottica.
Descrizione del prodotto di TITANATO DI CALCIO CAS#12049-50-2
Il titanato di calcio è un composto inorganico con formula molecolare CaTiO₃. Cristallizza in un sistema cubico e funge da materiale dielettrico inorganico fondamentale, noto per le sue eccezionali caratteristiche dielettriche, termiche, meccaniche e ottiche. È ampiamente applicato in condensatori ceramici, termistori PTC, componenti per antenne a microonde, filtri, elettrodi per saldatura in acciaio inossidabile e in vari altri campi.
Proprietà chimiche del Titanato di Calcio
| Punto di fusione | 1975°C |
| densità | 4,1 g/mL a 25 °C (lit.) |
| modulo | nanopolvere |
| colore | Beige |
| Peso specifico | 4.1 |
| Solubilità in acqua | Insolubile in acqua. Solubile in soluzioni organiche e inorganiche. |
| Riferimento al database CAS | 12049-50-2(Riferimento Banca Dati CAS) |
| Sistema di registro delle sostanze dell’EPA | Ossido di calcio e titanio (CaTiO3) (12049-50-2) |
Applicazione del prodotto di TITANATO DI CALCIO CAS#12049-50-2
Il titanato di calcio è un materiale dielettrico inorganico chiave che presenta prestazioni dielettriche, termiche, meccaniche e ottiche eccezionali. È ampiamente utilizzato in condensatori ceramici, termistori PTC, componenti per antenne a microonde, filtri ed elettrodi per saldatura dell'acciaio inossidabile. La perovskite è la forma minerale del titanato di calcio, e le sue caratteristiche strutturali sono condivise da molti altri materiali cristallini inorganici. Acquisire una comprensione approfondita della struttura della perovskite e delle sue variazioni è estremamente vantaggioso per promuovere lo sviluppo e l'innovazione dei materiali funzionali inorganici.




