チタン酸ストロンチウムの調製方法に関する研究の進展 現在、チタン酸ストロンチウムの主な調製方法は次のとおりです。 ゾルサーマル法。
ゾル・ソル 金属材料であっても、有機・無機非金属材料であっても、ストロンチウムおよびその化合物を適量添加することにより、特性の一部が変化したり、特殊な機能を持たせることができるため、メタルMSGと呼ばれています。ストロンチウム資源の中でも、チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)は重要な化合物の一つです。チタン酸ストロンチウムは、超伝導性、半導体性、ガス感受性、熱感受性および光感受性、低誘電損失、高分散周波数などの利点を備えています。
カルシウム材料と比較して、優れた温度安定性と高耐電圧性を備えているため、エレクトロニクス業界で広く使用されている電子セラミック材料です。粒界層コンデンサ、TC サーミスタ、高電圧コンデンサ、酸素センサー、コンデンサとバリスタの複合機能部品の製造に使用できます。これをメモリ内の SiO2 の代わりに使用すると、ストレージ容量を 30 倍以上増やすことができます。ゲル法、化学沈殿法、高温固相法、マイクロ波法、プラズマ法、ハイドロゲル法 ゲル法はSrTiO3薄膜の作製方法です。一般に、チタン塩とストロンチウム塩が原料として使用され、有機化合物は有機溶媒中で均一なゾルを調製するためにキレートとして使用されます。ゲルを乾燥させた後、低温(900℃以下)で数時間焼成してチタン酸ストロンチウム粉末を得る。ナノ SrTiO3 セラミック粉末は、TiCl4.SrCl2.6H2O を原料としてゾルゲル法 (ISG 法) により合成しました。
この研究は、クエン酸と他の要因の錯体形成により、ゾルが安定であり、ゲルが均一に分布していることを示しています。 SrO_TiO2複合酸化物ゲルが結晶相に変態する過程で中間相を持たない単純な酸化物が生成する。処理後、前駆体 SrO_TiO2 は単一立方晶を直接生成できます。さらに、自動車の希薄燃焼を制御するための酸素センサー用の酸素感応素子が開発され、関係者の注目を集めています。
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