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.


Materiali ceramici lavorati

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.




Materiali compositi lavorati



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

Ultima revisione: 25 2007