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Strukturformel
bto.png
Allgemeines
Name Bariumtitanat
Andere Namen keine
Summenformel BaTiO3
CAS-Nummer 12047-27-7
Kurzbeschreibung Feststoff
Eigenschaften
Molmasse 233,19 g/mol
Aggregatzustand fest
Dichte 5,5 - 6,0 g/cm³
Schmelzpunkt 1600 °C
Siedepunkt ? °C
Dampfdruck ? Pa (x °C)
Löslichkeit unlöslich in Wasser
Sicherheitshinweise
R- und S-Sätze R: 20/22
S: 28
MAK ?

Gewinnung/Darstellung


BaTiO3 kann nach der klassischen Mischoxid-Methode aus BaCO3 und TiO2 in einer Festkörperreaktion, dem sogenannten Kalzinieren, bei einer Temperatur von 1200 °C hergestellt werden.

\mathrm{BaCO_3+TiO_2\rightarrow BaTiO_3 + CO_2}

Moderatere Bedingungen bietet die Kristallisation aus schmelzflüssiger Lösung. Stöchiometrische Mengen Bariumcarbonat und Titandioxid (Anatas) werden mit einem großen Überschuss Natriumchlorid vermengt. Im Ofen kristallisiert bei 1000 °C das Bariumtitanat aus. Nach Auswaschen der Salzreste erhält man es in sehr reiner Form, in feinen Kristallen.

Eigenschaften


Physikalische Eigenschaften

Bariumtitanat gehört zur Gruppe der Elektrokeramiken. Bariumtitanat ist ein Ferroelektrikum und besitzt eine ausgeprägte Hystereseschleife. Wie alle Ferroelektrika besitzt es eine hohe Dielektrizitätskonstante von über 2000. Bariumtitanat kristallisiert in zwei polymorphen Gitter-Typen, dem hexagonalen Gitter-Typ und der Perowskit-Struktur. So liegt es bei Temperaturen < 120 °C als tetragonale Modifikation vor und wandelt sich beim Überschreiten dieser in die kubische Perowskitstruktur um.

Verwendung


Aufgrund der ferroelektrischen, dielektrischen und pyroelektrischen Eigenschaften findet Bariumtitanat sowie verwandte Perowskite (wie z.B. Pb(Zr,Ti)O3 vielseitige Anwendung in der Elektronik und Sensorik. Als Beispiel seien hierzu Kaltleiter erwähnt.

Weitere Informationen hierzu im WikiProjekt Chemikalien.

Chemische Verbindung | Oxidkeramiken

Barium titanate | チタン酸バリウム

 

This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "Bariumtitanat".

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