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Bariumtitanat (BaTiO3) ist aufgrund seiner ferroelektrischen Eigenschaften von großer Bedeutung, was es für verschiedene technologische Anwendungen wie Kondensatoren, Sensoren und Aktoren wertvoll macht.Das Buch beginnt mit der Erforschung verschiedener Synthesemethoden zur Herstellung von Bariumtitanat. Zu diesen Methoden gehören Festkörperreaktionen, Sol-Gel-Prozesse, hydrothermale Synthese, chemische Gasphasenabscheidung (CVD), Sprühpyrolyse und mikrowellenunterstützte Synthese. Jede Methode bietet einzigartige Vorteile und Herausforderungen, die den verschiedenen Anwendungsanforderungen…mehr

Produktbeschreibung
Bariumtitanat (BaTiO3) ist aufgrund seiner ferroelektrischen Eigenschaften von großer Bedeutung, was es für verschiedene technologische Anwendungen wie Kondensatoren, Sensoren und Aktoren wertvoll macht.Das Buch beginnt mit der Erforschung verschiedener Synthesemethoden zur Herstellung von Bariumtitanat. Zu diesen Methoden gehören Festkörperreaktionen, Sol-Gel-Prozesse, hydrothermale Synthese, chemische Gasphasenabscheidung (CVD), Sprühpyrolyse und mikrowellenunterstützte Synthese. Jede Methode bietet einzigartige Vorteile und Herausforderungen, die den verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht werden. Darüber hinaus befasst sich das Buch mit den Charakterisierungstechniken, die für das Verständnis der Eigenschaften von Bariumtitanat unerlässlich sind. Es werden verschiedene Analysemethoden wie Röntgenbeugung (XRD), Rasterelektronenmikroskopie (SEM) und Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) besprochen. Diese Techniken ermöglichen es den Forschern, die Kristallstruktur, Morphologie, Zusammensetzung und funktionellen Gruppen von Bariumtitanatproben zu analysieren.
Autorenporträt
Diwakar Padalia promovierte im Jahr 2011. Er forscht und lehrt derzeit an der K.R. Mangalam University in Gurugram, Indien. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich der dielektrischen Nanomaterialien, des Nanomagnetismus und der Polymere.