钛酸锂(LTO)— 零应变快充负极
Li4Ti5O12(尖晶石结构),1.55 V 平台,深循环时晶格应变几乎为零。SEMITECH LTO D50 0.3–1.5 µm,BET 10–30 m²/g,理论容量 175 mAh/g,循环寿命 >20,000 次。上游为锐钛矿 TiO2 + 电池级碳酸锂,750–850°C 煅烧。
钛酸钡(BTO)— 高介电常数压电陶瓷
BaTiO3 用于 MLCC、压电致动器和 PTC 热敏电阻。SEMITECH BTO 通过湿化学共沉淀制备,D50 0.1–0.5 µm,BET 8–15 m²/g,纯度 ≥99.5%。室温四方相 ≥95%,居里点 120°C,1 kHz 下介电常数 8,000–15,000。
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氮化钛(TiN)— 金色 PVD 硬质涂层粉末
TiN 用于切削工具和模具 PVD 涂层。SEMITECH TiN 纯度 ≥99%,D50 1–3 µm。维氏硬度约 2,300 HV,熔点 2,930°C,特征金色反射率(580 nm 约 70%)。溅射靶材要求体积密度 ≥4.8 g/cm³、含氧量 ≤0.3 wt%。
二硼化钛(TiB2)— 超硬电极陶瓷
TiB2 约 3,400 HV,同时具有金属导电性(9–12 µΩ·cm),适用于铝冶炼阴极、EDM 电极和耐磨复合材料。SEMITECH TiB2 D50 2–5 µm,BET 3–8 m²/g,纯度 ≥99%。熔点 3,225°C,抗氧化至约 1,000°C。
供应链与规格对比
| 化合物 | 化学式 | 关键原料 | 合成路线 | D50 (µm) | BET (m²/g) | 纯度 | 硬度 (HV) | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钛酸锂 (LTO) | Li4Ti5O12 | TiO2(锐钛矿)+ Li2CO3 | 固相煅烧,800°C/空气 | 0.3–1.5 | 10–30 | ≥99% | ~— | 快充电池负极 |
| 钛酸钡 (BTO) | BaTiO3 | BaCl2 + Ti(OiPr)4 或 BaCO3 + TiO2 | 共沉淀或固相,900–1,100°C | 0.1–0.5 | 8–15 | ≥99.5% | ~— | MLCC、压电致动器、PTC |
| 氮化钛 (TiN) | TiN | 海绵钛 + N2 气体 | 直接氮化,1,200°C | 1–3 | 2–6 | ≥99% | ~2,300 | PVD 硬质涂层、溅射靶材 |
| 二硼化钛 (TiB2) | TiB2 | TiO2 + B2O3 + C | 碳热还原,1,550°C | 2–5 | 3–8 | ≥99% | ~3,400 | 阴极、EDM 电极、复合材料 |
常见问题
+无机钛化合物与有机钛酸酯有何区别?
无机钛化合物是晶态陶瓷或氮化物/硼化物固体,高温稳定性 >1,000°C,不会水解或分解。有机钛酸酯是用于溶胶-凝胶和表面改性的液态偶联剂。
+TiO2 原料价格波动如何传导至成品?
TiO2 是共同上游前驱体。价格 10% 波动使 LTO/BTO 成本增加 3–8%;TiN/TiB2 受影响较小,因高能耗和共试剂成本占主导。
+高倍率快充电池中 LTO 应选用什么粒径?
≥4C 快充指定 D50 0.3–0.8 µm,BET 15–25 m²/g。<0.2 µm 增加电解质反应活性;>2 µm 限制倍率能力。储能应用 D50 1.0–1.5 µm 即可。
+钛酸钡是否受 RoHS 或 REACH SVHC 限制?
截至 2026 年初未列入 SVHC 清单或 RoHS 限制。钡化合物仍在 ECHA 审查中,建议确认最新 SDS。
+氮化钛粉末能否用于热喷涂?
可以。D50 15–45 µm 近球形 TiN 适用于 HVOF 和等离子喷涂。请在报价时说明沉积方式。
+二硼化钛的交货周期和最小订货量?
标准 TiB2 库存发货 2–4 周,研发起订量 5 kg,生产用 25 kg。
