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發(fā)布日期:2025/3/11 16:16:00

產(chǎn)品名稱: 納米鈦酸鍶,99.5% metals basis,<100 nm

中文別名: 鈦酸鍶;鈦酸鍶基片;間甲基-Β-苯丙氨酸;納米鈦酸鍶;鈦酸鍶基片, 10x10x0.5mm,兩面拋光, 100 orientation;鈦酸鍶, S.A. 12.5-25m^2;氧化鍶鈦;氧化鈦鍶

英文名稱: Strontium titanate

英文別名: Strontium titanate;Strontium Titanate I;strontium titanium trioxide;Strontiumtitanatewhitetooffwhitepowder;Strontium titanium oxide substrate;Strontium Titanate, Powder, Nano-sized;STRONTIUM (II) TITANATE;Strontium metatitanate;Strontium titanium oxide;titanate,strontium;OLH4I98373;O3Ti.Sr;Strontium titanium oxide (SrTiO3);strontium pertitanate;Titanate (TiO32-), strontium (1:1);strontium dioxido(oxo)titanium;Strontium titanate, powder, 99%;strontium(2+) oxotitaniumbis(olate);8934AF;Strontium titanium oxide, high surface area;Strontium Titanate Powder, Purity: 99.8% Nano;Strontiu

品牌: PERFEMIKER

CAS號: 12060-59-2

分子式: O3SRTI

分子量: 183.49

純度:99.5% metals basis,<100 nm

一、核心科研應(yīng)用領(lǐng)域

電子與介電材料

· 高性能電容器與傳感器:納米鈦酸鍶(SrTiO?)因其高介電常數(shù)(>300)、低介電損耗和優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,被廣泛用于制造多層陶瓷電容器(MLCC)、晶界層電容器(GBLC)和壓敏電阻。其介電性能優(yōu)于鈦酸鋇(BaTiO?),尤其在高溫和高壓下表現(xiàn)出更好的穩(wěn)定性。

· 半導(dǎo)體器件與集成電路:作為基底材料用于高溫超導(dǎo)薄膜(如釔鋇銅氧超導(dǎo)體的單晶基片),提升超導(dǎo)器件的臨界電流密度。

光催化與環(huán)境修復(fù)

· 光催化降解污染物:納米鈦酸鍶的寬禁帶(3.4 eV)和強氧化還原活性使其在紫外光下可高效分解有機污染物(如染料、農(nóng)藥)并制氫。摻雜過渡金屬(如Fe、Ni)或稀土元素可擴展其光響應(yīng)至可見光區(qū)。

· 太陽能電池:作為鈣鈦礦太陽能電池的電子傳輸層或光吸收層,提升光電轉(zhuǎn)換效率(理論值達20%以上)。

高溫超導(dǎo)與新能源材料

· 超導(dǎo)基片材料:納米鈦酸鍶單晶基片因其晶格匹配度高,被用于外延生長高溫超導(dǎo)薄膜(如YBCO),降低界面缺陷。

· 固態(tài)電解質(zhì)與儲能:在固態(tài)氧化物燃料電池(SOFC)中作為電解質(zhì)材料,通過調(diào)控氧空位濃度提升離子電導(dǎo)率。

生物醫(yī)學(xué)與功能涂層

· 抗菌與骨修復(fù)材料:納米鈦酸鍶涂層的抗菌性和生物相容性被用于骨科植入物表面改性,促進骨整合并抑制感染。

· 藥物遞送系統(tǒng):其介孔結(jié)構(gòu)可用于負載抗癌藥物,實現(xiàn)pH或光響應(yīng)控釋。

二、重點研究方向與前沿目標(biāo)

合成工藝優(yōu)化與功能化改性

· 綠色制備技術(shù):開發(fā)低能耗、低污染的合成方法,如超重力場反應(yīng)器結(jié)合直接沉淀法,提升粒徑均一性(粒徑<50 nm)并降低雜質(zhì)含量。

· 摻雜與復(fù)合設(shè)計:通過摻雜(如La3?、Nb??)或與石墨烯、MXene復(fù)合,調(diào)控電子結(jié)構(gòu)以增強光催化活性或介電性能。

跨學(xué)科應(yīng)用拓展

· 量子材料與拓撲物態(tài):研究鈦酸鍶異質(zhì)結(jié)中的二維電子氣(2DEG)及界面超導(dǎo)現(xiàn)象,探索其在量子計算中的應(yīng)用潛力。

· 環(huán)境與能源協(xié)同技術(shù):開發(fā)光催化-熱電耦合系統(tǒng),實現(xiàn)太陽能全光譜利用及廢熱回收。

動態(tài)表征與機理解析

· 原位表征技術(shù):結(jié)合同步輻射X射線吸收譜(XAS)和透射電鏡(TEM),實時觀測光催化或介電響應(yīng)中的晶格畸變與載流子動力學(xué)。

· 多尺度模擬:通過密度泛函理論(DFT)和機器學(xué)習(xí)預(yù)測材料性能,指導(dǎo)實驗設(shè)計。

產(chǎn)業(yè)化與標(biāo)準(zhǔn)化

· 規(guī)?;a(chǎn):推動溶膠-凝膠法、化學(xué)共沉淀法的工業(yè)化應(yīng)用,解決納米粉體團聚問題并提升批次穩(wěn)定性(純度>99.9%)。

· 國際標(biāo)準(zhǔn)制定:建立納米鈦酸鍶的檢測標(biāo)準(zhǔn)(如介電常數(shù)、光催化效率),促進其在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中的廣泛應(yīng)用。

三、總結(jié)與挑戰(zhàn)

納米鈦酸鍶(99.5% metals basis,<100 nm)憑借其多功能性可調(diào)控性,已成為電子、能源、環(huán)境等領(lǐng)域的核心材料。未來研究需聚焦高性能化(如超低損耗介電材料)、智能化應(yīng)用(如響應(yīng)性藥物載體)及綠色制造(如生物基溶劑替代),同時突破界面工程動態(tài)機理的技術(shù)瓶頸,推動其在量子科技與碳中和戰(zhàn)略中的深度應(yīng)用。

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