ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
SrTiO3
CAS番号:
分子量:
183.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-044-1
MDL number:
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder
dielectric constant
300
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: titanium
particle size
<100 nm
mp
2060 °C (lit.)
density
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
InChI key
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
General description
チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)は、ペロブスカイト構造で知られる結晶性酸化物材料です。高い誘電率を示し、さまざまな電子工学用途への応用が期待されている材料です。チタン酸ストロンチウムの密度は 25 °C で 4.81g/mL(文献値)であり、融点は約 2060°C です。この化合物は優れた誘電特性により、コンデンサー、絶縁体、圧電デバイスの製造に広く使用されています。さらに、チタン酸ストロンチウムは、トランジスタやセンサーなどの先進的な電子工学機器用の薄膜の製造にも使用されています。また、その独特な光学特性により、光工学や光電子工学の用途にも適しています。
Application
- チタン酸ストロンチウムの光誘起電子効果とイオン効果:チタン酸ストロンチウムと紫外線の相互作用に焦点を当て、光電子デバイスの開発に不可欠なphotoionicプロセスおよびフォトクロミック効果を検討しています(M Siebenhofer et al., 2021)。
- 光触媒用途におけるチタン酸ストロンチウムという新たな担体:特に環境修復プロセスにおける有用性に重点を置いて、光触媒用途におけるチタン酸ストロンチウムの役割をレビューしています(N Sharma, K Hernadi, 2022)。
- チタン酸ストロンチウムにおける担体と励起子の自己捕獲に関する最近の進歩:チタン酸ストロンチウムにおける担体と励起子の自己捕獲について論じ、その電子的性質と半導体技術への影響について洞察を示しています(ML Crespillo et al., 2019)。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under チタン酸ストロンチウム
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
資料
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
強誘電性や圧電性、常誘電性などの物理的特性を示すペロブスカイト型金属酸化物のナノ構造と物性の関係に関する知見を紹介します。
関連コンテンツ
This thematic issue focuses on the emerging applications of nanomaterials. Nanomaterials are defined as substances with at least one dimension smaller than 100 nm.
Polar liquid molecule induced transport property modulation at LaAlO₃/SrTiO₃ heterointerface.
K Au et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(19), 2598-2602 (2012-04-13)
Tailoring interface structure in highly strained YSZ/STO heterostructures.
A Rivera-Calzada et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(44), 5268-5274 (2012-02-03)
Shuxin Ouyang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(4), 1974-1977 (2012-01-28)
A strategy of reaction-environment modulation was employed to change the surface property of a semiconductor photocatalyst to enhance its photocatalytic performance. Surface alkalinization induced by a high alkalinity of the solution environment significantly shifted the surface energy band of a