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まとめ
分散、合成、分析技術の後、固相法の形でのチタン酸バリウム製品は、より微細な粒子とより高い結晶性の形で実現されます。固相チタン酸バリウムは、MLCC上で優れた薄膜化と多層化を実現し、より小さい圧縮とより高い容量をもたらします。
特徴
ナノスケール粒子、純度99.9%まで、良好な分散;狭い粒子体格分布、良好な球形性;高いC/A比、安定したバリウム-チタン比;優れた誘電特性により、MLCCの信頼性と安定性を向上させることができます。
関数
電子セラミック、PTCサーミスター、多層セラミックコンデンサー、光電子デバイス。
まとめ
分散、合成、分析技術の後、固相法の形でのチタン酸バリウム製品は、より微細な粒子とより高い結晶性の形で実現されます。固相チタン酸バリウムは、MLCC上で優れた薄膜化と多層化を実現し、より小さい圧縮とより高い容量をもたらします。
特徴
ナノスケール粒子、純度99.9%まで、良好な分散;狭い粒子体格分布、良好な球形性;高いC/A比、安定したバリウム-チタン比;優れた誘電特性により、MLCCの信頼性と安定性を向上させることができます。
関数
電子セラミック、PTCサーミスター、多層セラミックコンデンサー、光電子デバイス。