Date published: 2025-12-22

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Barium zirconate (CAS 12009-21-1)

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Noms alternatifs:
Barium zirconium oxide
Numéro CAS:
12009-21-1
Masse Moléculaire:
276.55
Formule Moléculaire:
BaZrO3
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le zirconate de baryum fonctionne comme un électrolyte à l'état solide dans des applications expérimentales. Il présente une conductivité ionique élevée à des températures élevées, ce qui permet de l'utiliser dans les piles à combustible et d'autres dispositifs électrochimiques. Le mécanisme d'action du zirconate de baryum consiste à faciliter le mouvement des ions oxygène à travers son réseau cristallin, ce qui permet un transfert efficace de l'oxygène à travers l'électrolyte. Cette propriété permet au composé de soutenir les réactions électrochimiques nécessaires aux processus de conversion énergétique. Le zirconate de baryum présente une stabilité et une compatibilité avec d'autres matériaux utilisés dans les dispositifs électrochimiques, ce qui renforce encore son rôle fonctionnel dans les montages expérimentaux. Sa capacité à permettre le mouvement des ions oxygène sans conduction électronique significative peut être un candidat prometteur pour une utilisation dans diverses applications liées à la conversion et au stockage de l'énergie.


Barium zirconate (CAS 12009-21-1) Références

  1. Photoluminescence du titanate de baryum et du zirconate de baryum dans des films minces multicouches désordonnés à température ambiante.  |  Moreira, ML., et al. 2008. J Phys Chem A. 112: 8938-42. PMID: 18593105
  2. Protons traversant des limites de phase triples basées sur un catalyseur métallique, Pd ou Ni, et le zirconate de baryum.  |  Malagoli, M., et al. 2013. Phys Chem Chem Phys. 15: 12525-9. PMID: 23775261
  3. Propriétés diélectriques et processus de commutation des super-réseaux ferroélectriques de titanate de baryum et de zirconate de baryum.  |  Sidorkin, A., et al. 2018. Materials (Basel). 11: PMID: 30110967
  4. Analyse graphique des voies de conduction des protons dans le zirconate de baryum dopé au scandium.  |  Gomez, MA., et al. 2021. J Chem Phys. 154: 074711. PMID: 33607902
  5. Effet du métal de terre alcaline sur l'application de mémoire AZrOx (A = Mg, Sr, Ba).  |  Lee, KJ. and Wang, YH. 2021. Gels. 8: PMID: 35049555
  6. Influence de la faible température de frittage sur l'électrolyte pérovskite BaCe0.2Zr0.6Y0.2O3-δ IT-SOFC synthétisé par la méthode de coprécipitation.  |  Rafique, M., et al. 2022. Materials (Basel). 15: PMID: 35629612
  7. Examen des applications, des perspectives et des défis des zirconates conducteurs de protons dans les dispositifs électrochimiques à hydrogène.  |  Hossain, MK., et al. 2022. Nanomaterials (Basel). 12: PMID: 36296771
  8. Traitement à l'état solide des céramiques piézoélectriques BCZT à l'aide de températures de synthèse et de frittage ultra-basses.  |  Mureddu, M., et al. 2023. Materials (Basel). 16: PMID: 36769951
  9. Absorption d'eau et énergétique de la formation d'oxydes multicomposants à base de zirconate de baryum.  |  Mielewczyk-Gryń, A., et al. 2023. Phys Chem Chem Phys. 25: 9208-9215. PMID: 36919378
  10. Force d'adhérence par micro-cisaillement de différents matériaux de silicate de calcium sur des composites à remplissage en vrac.  |  Falakaloğlu, S., et al. 2023. PeerJ. 11: e15183. PMID: 37013141
  11. Évaluation du comportement des cellules souches de la pulpe dentaire après induction de la différenciation odontogène par trois matériaux bioactifs différents sur deux échafaudages différents.  |  Ahmed, B., et al. 2023. BMC Oral Health. 23: 252. PMID: 37127635
  12. Effet de différentes bases protectrices sur les changements de pH et la micro-fuite de peroxyde d'hydrogène pendant le blanchiment intracoronaire.  |  Feiz, A., et al. 2023. Front Dent. 20: 14. PMID: 37312831

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Barium zirconate, 250 g

sc-239280
250 g
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