бария титанат

БАРИЯ ТИТАНАТ BaTiO3

бесцветные кристаллы; т. пл. 1616 °C; при 11–121,5 °C существует тетрагон, модификация (а = 0,3992 нм, с = 0,4036 нм, z=1, пространственная группа P4/mmm); плотн. 6,08 г/см3; C0 102 Дж/(моль∙К); бария титанат −1654 кДж/моль; S298 108 Дж/(моль∙К); температурный коэф. линейного расширения (3,5 ± 1,5)∙10−6 К−1 (4–120 °C); твердость по шкале Мооса 4,0–5,2; в интервале температур от −273 до 121,5 °C обладает свойствами сегнетоэлектрика; точка Кюри ок. 120 °C; спонтанная поляризация ~ 30 мкКл/см2; бария титанат. Рис. 2 107–108 Ом∙см; е для спеченных образцов 100–1200, для монокристаллов-до 6000; tgбария титанат. Рис. 30,6–0,036 (для частот 102-2,5∙1010 Гц). Кристаллы оптически прозрачны в области длин волн 0,4–7,0 мкм; показатель преломления обыкновенного луча 2,4164, необыкновенного — 2,3637 (для длины волны 0,63 мкм). Известны также и др. кристаллич. модификации Б.т.: ниже −73 °C-гексагональная, от −73 до 11 °C — ромбическая, при 121,5–1460 °C — кубическая, выше 1460 °C — гексагональная.

Б. т. не раств. в воде, раств. в расплавах BaCl2, KF, BaF2. Взаимод. с неорг. кислотами. Получают Б. т. спеканием BaCO3 с TiO2 при 1300 °C. Монокристаллы выращивают из растворов TiO2 (65 мол. %) и BaCO3 (35 мол. %) в расплавах BaCl2 или BaF2. Спеченный ВаTiO3 и его твердые растворы с PbZrO3 и др. применяют для изготовления малогабаритных конденсаторов, пьезоэлементов, пироэлектрич. приемников лучистой энергии и др.

Лит.: Титанат бария, М., 1973; Бурсиан Э. В., Нелинейный кристалл. Титанат бария, М., 1974; Лайнс М., Гласе А., Сегнетоэлектрики и родственные им материалы, пер. с англ., М., 1981; Кузьминов Ю. С., Сегнетоэлектрические кристаллы для управления лазерным излучением, М., 1982; Веневцев Ю. Н., Политова Е. Д., Иванов С. А., Сегнето- и антисегнетоэлектрики семейства титаната бария, М., 1985.

В. М. Гармаш, А. А. Жашков

Источник: Химическая энциклопедия на Gufo.me