氧化锌相对介电常数

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 08:02:51
氧化锌相对介电常数
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氧化锌相对介电常数
氧化锌相对介电常数

氧化锌相对介电常数
很抱歉只能找到 氧化锌晶须(ZnOw)
介电常数 (实部) 4.30 (虚部) 20~135
氧化锌晶须(ZnOw),白色疏松状粉体,立体四针状显微结构,很容易实现在基体材料中的三维均匀分布,从而各向同性地改善材料的物理性能,同时赋予材料多种独特的功能特性.
氧化锌晶须主要物理特性:
独特的立体四针状显微结构,每根针状体为单晶体或纳米晶微纤维
针状体及尖端纳米效应
抗菌、防藻、催化特性
半导体、压电、压敏特性
超高强度:单晶体纤维的强度达到或接近化学键的理论计算值
耐高温:在1720℃之前不以生变化
氧化锌晶须用途
作为结构及功能材料,可广泛应用于国防、电子、化工、轻工、交通等领域,赋于材料及制品优异的抗菌、抗静电、耐磨、减振、防滑、降噪、吸波、抗老化、抗冲击等性能.
产品应用
利用氧化锌晶须诸多的优异性能,我们成功开发出了系列复合材料
氧化锌晶须复合抗菌材料
广泛应用于 塑料制品、纺织品、 日化用品、生活卫生用品、建筑装饰材料、陶瓷、橡胶等
抗静电高分子材料
广泛应用于 涂料、塑料、纺织品、橡胶等
塑料增强复合材料
高性能轮胎及橡胶材料
隔音减震材料
陶瓷增韧材料
吸波导热材料
吸波隐身材料
外观--白色松软状粉末
显微结构
四针状氧化锌晶须 普通氧化锌晶须
性能指标
ZnOw含量(%)
>99.9%
针状体长度 (µm) 200
针状体根部直径 (µm) 0.10
比热 (J/g·k) 5.52
耐热性能 (℃)
1720(升华)
真实密度 (g/cm3) 5.8
表观密度 (g/cm3) 0.01~0.5
粉体电阻率 (Ω·cm) 104~109
介电常数 (实部) 4.30
介电常数 (虚部) 20~135
拉伸强度 (MPa) 1.2×104
弹性模量 (MPa) 3.5×105
热膨胀率 (%/℃) 4×106
介电性能大多数陶瓷具有优异的介电性能,表现在其较高的介电常数和低介电损耗.介电陶瓷的主要应用之一是陶瓷电容器.现代电容器介电陶瓷主要是以钛酸钡为基体的材料.当钡或钛离子被其他金属原子置换后,会得到具有不同介电性能的电介质.钛酸钡基电介质的介电常数高达10000以上,而过去使用的云母小于10,所以用钛酸钡制成的电容器具有体积小、电储存能力高等特点.钛酸钡基电介质还具有优异的正电效应.当温度低于某一临界值时呈半导体导电状态,但当温度超过这一临界值时,电阻率突然增加到103~104倍成为绝缘体.利用这一效应的产品有电路限流元件和恒温电阻加热元件.许多陶瓷,如锆钛酸铅,具有显著压电效应.当在陶瓷上施加外力时,会产生一个相应的电信号,反之亦然,从而实现机械能和电能的相互转换.压电陶瓷用途极其广泛,产品有压力传感元件、超声波发生器等.