セラミックコンデンサの種類

Feb 17, 2026

伝言を残す

セラミック誘電体は電子セラミックスの重要な分野を構成し、主にさまざまなタイプのコンデンサ用の誘電体材料の製造に利用されます。その主な特性には、高い誘電率、低い誘電損失、安定した温度特性が含まれます。

 

高誘電率タイプ(クラスI)
チタン酸バリウム(BaTiO₃)をコア材料として、ストロンチウム(Sr)やカルシウム(Ca)などの元素をドーピングすることで固溶体を形成し、キュリー温度付近で誘電率を急激に変化させることができます。 BaTiO₃-SrTiO₃ システムなどの一般的な材料は、1,000 ~ 3,000 の範囲の誘電率を達成できます。ただし、温度安定性は比較的劣ります。
これらの材料は積層セラミック コンデンサ(MLCC)に広く応用されており、特にスマートフォンやタブレット コンピュータの電源フィルタ回路など、{0}}高い静電容量密度を必要とする家庭用電化製品の用途に特に適しています-。


温度補償型(クラスⅡ)
チタン酸マグネシウム (MgTiO3) またはチタン酸ストロンチウム (SrTiO3) をベースにしたこれらの材料は、粒子サイズとドーピング比を制御することにより、温度に応じた誘電率の線形変化を実現します。 MgTiO₃-CaTiO₃ システムなどの一般的な材料は、15 ~ 200 の範囲の誘電率と最大 ±220 ppm/度の温度係数を特徴とします。
高誘電率タイプと比較して、これらの材料は誘電損失が低い(0.001 以下)ため、高周波信号処理用途に適しています。-

 

半導体タイプ(クラスIII)
アクセプタ不純物(Mn や Nb など)をチタン酸バリウムマトリックスに導入することにより、半導体粒界層が形成されます。これは粒界バリア効果を利用して、非線形の電流電圧特性を実現します。{0} BaTiO₃-MnO₂ システムなどの一般的な材料は、1,000 ~ 5,000 の範囲の非線形係数を達成できます。


マイクロ波誘電体タイプ
ジルコン酸塩 (ZrTiO4 など) またはスズ酸塩 (SnTiO4 など) をベースにしたこれらの材料は、結晶相構造の最適化により、低い誘電損失 (0.0001 以下) と高い品質係数 (Q×f 値 > 10,000) を実現します。

 

ナノコンポジットタイプ
ゾルゲル処理や水熱合成などの方法を利用して、ナノスケールのセラミック粒子(BaTiO3 ナノ粉末など)をポリマー マトリックスと混合して、調整可能な誘電率(10 ~ 1,000 の範囲)を持つ柔軟な材料を作成します。 5GおよびIoTデバイスにおける小型化と統合の需要の高まりにより、ナノ複合セラミックスの市場シェアは2023年の12%から2028年には25%に上昇すると予測されています。

 

info-1280-1280

お問い合わせを送る