球形纳米钛酸钡粉体材料的步骤说明(图谱说明)
钛酸钡具有铁电、压电、正温度系数效应等**的电学性能,是电子陶瓷工业的关键性材料,现已广泛应用于陶瓷电容器、正温度电阻陶瓷热敏元件、铁电压电器件等,被称为电子陶瓷工业的支柱。此外,钛酸钡作为催化剂载体也已引起了大家重视。
我们采用价格低廉的钛白粉生产的中间体偏钛酸为原料,成本降低。以偏钛酸和Ba(OH)2*8H20为原料,采用水热合成法,得到粒度分布窄、结晶性良好的球形纳米钛酸钡粉体,并进行了粒度分布、TEM、XRD测试。
纳米钛酸钡粉体的制备步骤:
步骤一 | 先将钛的醇盐与过量的冰醋酸水溶液反应得到酰化钛的前驱体,再将一定量的乙酸钡加入到钛酰化物溶液中形成钡钛混合溶液, |
步骤二 | 然后将此溶液缓慢加入到不断搅拌的85C以上的KOH或NaOH溶液中,很快就能得到高纯、超微米、化学计量的钛酸钡沉淀。沉淀经静置、分离、干燥、去离子水洗涤、干燥后,就直接得到钛酸钡粉体。 |
该法所得粉体其一次平均粒径 46.7nm,二次粒子粒径分布在20~ 30nm之间,纯度高达99.80%。本次实验选用了此法制备钛酸钡粉体。 |
x射线衍射、TEM表征以及干燥阶段对粉体粒度分布图谱呈现:
结论:以偏钛酸为原料,通过水热合成法成功制得纳米钛酸钡粉体,由XRD表征计算所得粉体晶粒在40nm以下,且粉体为粒度分布窄、团聚较轻的球形粒子。干燥处理对样品的粒度分布不产生明显影响。制备的工艺条件为: Ba/Ti=1.5~1.6, 反应压力为3.8~4.2MPa,反应时间为10h。该工艺采用偏钛酸为原料,无需高温煅烧即得到结晶性能良好的产品,原料成本降低,有利于进行大规模工业生产。
产品供应列表:
关键词 | 产品纯度 | 厂家 |
聚酰亚胺/钛酸钡复合膜 | 98% | 西安齐岳 |
聚偏氟乙烯-钛酸钡复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
聚苯乙烯—钛酸钡复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
炭黑/钛酸钡复合颗粒 | 98% | 西安齐岳 |
苯并噁嗪/钛酸钡复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
碳/钛酸钡复合陶瓷薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
聚酰亚胺/纳米钛酸钡复合薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
双马来酰亚胺/钛酸钡复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
聚苯乙烯/钛酸钡复合微球 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡纳米复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
纳米钛酸钡和羰基铁/钛酸钡复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
磁性离子Fe~(3+)掺杂钛酸钡复合粒子 | 98% | 西安齐岳 |
稀土元素改性钛酸钡基复合陶瓷 | 98% | 西安齐岳 |
Ba(Ti,Zr)O3-BiFeO3复合陶瓷 | 98% | 西安齐岳 |
Sn、Tb复合掺杂钛酸钡陶瓷 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡(BaTiO3)粉体 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡基复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡压电陶瓷纤维及其复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
掺杂钛酸钡的有机金属卤化物钙钛矿薄膜材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡界面修饰层的钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿型钛酸盐材料 | 98% | 西安齐岳 |
Ba(Zr,Ti)O3-BiFeO3复合陶瓷 | 98% | 西安齐岳 |
复合掺杂锆钛酸钡陶瓷介电性三氧化二钆材料 | 98% | 西安齐岳 |
钇掺杂锆钛酸钡陶瓷材料 | 98% | 西安齐岳 |
碱土金属(锶/钡)钛酸盐材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡与铁氧体及其纳米复合颗粒 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡系钙钛矿结构薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
六脚结构钙钛矿钛酸钡单晶纳米颗粒 | 98% | 西安齐岳 |
稀土复合掺杂钛酸钡基纳米介电陶瓷材料 | 98% | 西安齐岳 |
锰掺杂对钛酸钡基半导体材料 | 98% | 西安齐岳 |
复合钙钛矿材料钛酸铋钠-Na0.5Bi0.5TiO3(NBT) | 98% | 西安齐岳 |
多铁复合材料磁电耦合效应钛酸钡钙钛矿 | 98% | 西安齐岳 |
复合材料钛酸钡镍铁氧体铁 | 98% | 西安齐岳 |
BaTiO_3/NiFe_2O_4复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
掺Fe钛酸钡层状复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
不同铁掺杂水平的BaTi_(1-Z)Fe_ZO_3与Tb_(1-x)Dy_xFe_(2-y)层状复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
Ta~(5+)掺杂的K_(2-x)La_2Ti_(3-x)Ta_xO_(10)(x=0.1-1.0) | 98% | 西安齐岳 |
钽掺杂对层状钙钛矿镧钛酸钾光催化材料 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿镧钛酸钾电子材料 | 98% | 西安齐岳 |
巯基苯甲酸(4-MBA)修饰TiO_2致密层的钙钛矿 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化钛TiO_2基钙钛矿界面修饰太阳能电池 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化锡(SnO_2)薄层钝化TiO_2表面修饰 | 98% | 西安齐岳 |
层状四钛酸钾复合物 | 98% | 西安齐岳 |
双硫腙修饰的三钛酸钠晶须材料 | 98% | 西安齐岳 |
TiO_2修饰钛酸钠纳米管负载Au催化剂 | 98% | 西安齐岳 |
嵌有氧化铁的钛酸钠纳米片电极材料 | 98% | 西安齐岳 |
铋钛酸钠压电陶瓷钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钠纳米线表面修饰填充改性钛酸纳米管 | 98% | 西安齐岳 |
纳米管钛酸钠(na2Ti2O4(OH)2) | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿型钛酸盐-钛酸锶(钡)包裹TiO_2 | 98% | 西安齐岳 |
四氧化三铁/钛酸钠纳米片 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿型复合氧化物SrTiO3钛酸锶 | 98% | 西安齐岳 |
立方块状钛酸锶及其表面铜离子团簇修饰 | 98% | 西安齐岳 |
镉和铅在金属钛酸材料修饰电极材料 | 98% | 西安齐岳 |
米钛酸锶(SrTiO_3)和离子液体(ILs)复合修饰玻碳电极 | 98% | 西安齐岳 |
ABO3型钙钛矿复合氧化物 | 98% | 西安齐岳 |
稀土元素掺杂钙钛矿型氧化物 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸锶(SrTiO3)与钛酸钡(BaTiO3)材料 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿型钛酸锶纳米粉体 | 98% | 西安齐岳 |
纳米钛酸锶(SrTiO_3)催化剂 | 98% | 西安齐岳 |
表面修饰SrTiO3光催化剂纳米碳管 | 98% | 西安齐岳 |
A、B位共掺杂钛酸锶混合导体材料 | 98% | 西安齐岳 |
掺镁钛酸锶(SrTiO3)陶瓷材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸锶(SrTiO3)钙钛矿结构金属氧化物 | 98% | 西安齐岳 |
铁酸镧/钛酸锶复合物 | 98% | 西安齐岳 |
SrTiO3和BaTiO3钙钛矿复合氧化物 | 98% | 西安齐岳 |
多晶SrTiO_3钛酸锶材料 | 98% | 西安齐岳 |
稀土离子掺杂钛酸锶(SrTiO3)粉体 | 98% | 西安齐岳 |
N, Er掺杂SrTiO3光催化剂 | 98% | 西安齐岳 |
纳米钛酸锶(SrTiO3)材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸锶(SrTiO_3)晶体钙钛矿型绝缘体材料 | 98% | 西安齐岳 |
稀土掺杂钛酸锶纳米粉体 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿纳米材料修饰的复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
硅烷偶联剂修饰钛酸钾晶须材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须高性能复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
高强度钛酸钾晶须包覆纳米碳酸钙 | 98% | 西安齐岳 |
六钛酸钾晶须/聚醚醚酮复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须增强聚酰亚胺材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须/硅橡胶复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
Al2O3纤维中掺杂ZrO2纤维/六钛酸钾晶须材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须包覆纳米碳酸钙 | 98% | 西安齐岳 |
高强度六钛酸钾晶须多孔陶瓷材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须/玻璃纤维/苯并噁嗪混杂复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须对Cu(Ⅱ),Pb(Ⅱ),Cd(Ⅱ)吸附材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须对石墨-硼酸系固体润滑膜 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钾晶须(K2Ti6O13)对聚丙烯(PP)填充材料 | 98% | 西安齐岳 |
纳米碳酸钙包覆六钛酸钾晶须 | 98% | 西安齐岳 |
LaNiO_3/(Bi4Ti3O12) 酸铋异质薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
铋系层状钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
Bi4Ti3O12纳米粉体 | 98% | 西安齐岳 |
Bi3.25Sm0.75Ti3O12纳米线 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿Bi4Ti3O12纳米片和软铋矿Bi12TiO20)微纳复合物 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋(Bi4Ti3O12,BiT)纳米材料 | 98% | 西安齐岳 |
掺杂钛酸铋陶瓷和薄膜材料 | 98% | 西安齐岳 |
层状钙钛矿相钛酸铋(Bi4Ti3O12)材料 | 98% | 西安齐岳 |
可见光响应的钛酸铋材料 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿型Bi4Ti3O12铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
La^3+、Nd^3+掺杂Bi4Ti3O12纳米薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
层状类钙钛矿材料钛酸铋(Bi4Ti3O12) | 98% | 西安齐岳 |
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体.