Materiali innovativi per applicazioni in telecomunicazioni
I materiali dielettrici, che a bassa frequenza sono degli isolanti elettrici, alla frequenza delle microonde presentano proprietà molto varie e descritte dalla costante dielettrica ε
r
.
L'aria ad esempio ha una costante dielettrica pari a 1, l'acqua circa 80.
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Materiali ceramici lavorati
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a) Materiali Ceramici
I materiali dielettrici ceramici presentano il più alto isolamento elettrico possibile (breakdown dielettrico) ed i valori più elevati di ε
r
; alcuni esempi sono il TiO
2
ed il CaTiO
3
che hanno rispettivamente ε
r
di 104 e 175 e il SrTiO
3
, la cui costante dielettrica è addirittura 300.
Metodi di sintesi e processing innovativi e proprietari, messi a punto nei Pirelli Labs, costituiscono i punti di forza per la realizzazione di nuovi dispositivi e applicazioni.
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Materiali compositi lavorati
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b) Materiali Compositi Polimerici
I materiali dielettrici compositi sono realizzati mediante processi di miscelazione a caldo di polimeri plastici e polveri ceramiche.
Tali materiali presentano proprietà meccaniche di tipo plastico e costanti dielettriche controllabili.
Materiali Ferroelettrici
La principale caratteristica dei materiali ferroelettrici è la possibilità di variare le loro proprietà mediante l'applicazione di una tensione elettrica.
I materiali ferroelettrici ceramici, quali ad esempio il Ba
x
Sr
1-x
TiO
3
, hanno costante dielettrica di circa 600 e cosa molto importante, variabile in funzione della tensione applicata, indicativamente del 50% o più.
Essi sono alla base di dispositivi a Radio-Frequenza di nuova generazione con elevate prestazioni, compatti e versatili.
Materiali Superconduttori
La superconduttività è un fenomeno fisico che alcuni materiali presentano quando sono raffreddati al di sotto di una certa temperatura detta temperatura critica. Si esplica principalmente mostrando una resistenza elettrica nulla.
I materiali con questa proprietà possono offrire dei benefici unici nel campo dell'elettronica "veloce", delle telecomunicazioni e in applicazioni di potenza.

Struttura del BaTiO 3;
lo spostamento dell'atomo centrale è responsabile dell'effetto ferroelettrico