500 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №8 за 2026 г.
Статья в номере:
Разработка вакуумплотного керамического материала со стабильными диэлектрическими параметрами
Тип статьи: научная статья
DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202608-11
УДК: 666.762.11
Авторы:

К.В. Муравьева1, Р.В. Соколовская2
1, 2 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, Россия)
1 ksyusha_zhukova_91@mail.ru, 2 rsokolovskaya@niiis.nnov.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Эффективность и надежность современной аппаратуры в значительной степени зависят от стабильности свойств используемых материалов. В большинстве изделий СВЧ-техники в силу конструктивных особенностей применяется вакуумплотная керамика с определенными значениями диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Основным недостатком используемой на настоящий момент керамики является отсутствие стабильности диэлектрических параметров.

Цель. Разработать технологию изготовления вакуумплотного керамического материала с диэлектрической проницаемостью 9,5±0,2 при стабильно малой величине диэлектрических потерь.

Результаты. Проведены комплексные исследования по применению эвтектических добавок и отработке режимов обжига, которые позволили разработать и внедрить в производство новый состав корундового керамического материала с диэлектрической проницаемостью 9,5±0,2 при стабильно малой величине диэлектрических потерь. Разработан состав вакуумплотной керамики на основе различных марок глинозема, изготавливаемый полностью из отечественного сырья.

Практическая значимость. Разработанный материал успешно применен при создании приемных антенн бортовой аппаратуры спутниковой навигации.

Страницы: 80-85
Для цитирования

Муравьева К.В., Соколовская Р.В. Разработка вакуумплотного керамического материала со стабильными диэлектрическими параметрами // Успехи современной радиоэлектроники. 2026. T. 80. № 8. С. 80–85. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202608-11

Список источников
  1. Непочатов Ю.К. Разработка составов и технологии получения корундовой бронекерамики с радиопоглощающим феррит-содержащим покрытием. Автореф. дисс… работы: Томск, 2014. 22 с.
  2. Амелина О.Д. Разработка бесспековой технологии вакуумплотной керамики группы ВК-100 для нужд электронной техники: Дисс. … канд. техн. наук 05.27.06. М. 2016. 191 с.
  3. Ротенберг Б.А. Керамические конденсаторные диэлектрики. СПб.: ОАО НИИ «Гириконд». 2000. 246 с.
  4. Бакунов В.С., Беляков А.В. Оксидная керамика: спекание и ползучесть. М.: Издательский центр РХТУ им. Менделеева. 2007. 584 с.
  5. Гаршин А.П., Гропянов В.М., Зайцев Г.П., Семенов С.С. Керамика для машиностроения. М.: ООО Издательство «Научтехлитиздат». 2003. 384 с.
  6. Светлаков Ю.А. Совершенствование и развитие технологической базы проектирования и изготовления СВЧ устройств // Материалы XXIII Междунар. научно-техн. конф. «Информационные системы и технологии» (ИСТ-2017). Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2017. С. 1344–1349.
  7. Козлов В.А., Светлаков Ю.А., Седаков А.Ю. Развитие структуры технологического обеспечения при системном проектировании и изготовлении СВЧ компонентов бортовых радиоэлектронных систем // Проектирование и технология электронных средств. 2018. № 3. С. 23–29.
Дата поступления: 02.06.2026
Одобрена после рецензирования: 22.06.2026
Принята к публикации: 27.07.2026