Известные радиокерамические материалы, характеризующиеся весьма малыми диэлектрическилги потерями, отличаются относите.ьио высоким коэффиииеито.м теплового рг.сширеиия, величина которого иревыj
HJaex 5- ,-я-(стеатит, ультрафар С
фор, И1пикелевая керамика).
Р1апротив, керамические материа.:1ы с очеиь лгалы.м коэффициентом теплового расигирения отличаются повышенны.ми диэлектрическими иотерями (кордиеритовая керамика, муллитовая керамика). Между тем ои1уи1ается иастоятелы- ая необходимость в материалах, в которых сочетались бы малые диэлектрические потери с ничтожным коэффицггентом теилового р С1иирення.
Такие материалы иозволя.ли бы обеспечить нроизводство особо стяб1,яьных катуи1ек иидуктивиостп, термостойких изоляторов вакуу гных приборов, высокостабильных конденсаторов и других ответственных деталей радиоустро1 1ств.
С Нелыо получения керамического высокочастотного . материала, удовлетворяюи1,его поетавленным
с.;,1виялг, иред/кнается -j качестг.е основной iCpHCTa.i.iiHiccKOii применить MiiHepa.i не.чьзнан (PjaO.Ai /liLSiOj). riO.iyiiacMbiii с Т1-тичеок;:м путём из уг.юкис.:(:го бария и Kai). в пронесс( об к1На шихты. cixiep Kaiiieii RaCO-.---3o :-45-о. каолина - 35 : G0:;i, глины- -8-: 20. ZrSiO;
или ZrO-6 : lOJ и рут1;ла. .либо
Т1ттаиат;; ка.льния, inn Ц|1рконата бария 0,.
Прел. агаем15п 1 керамически материал характеризуется слсдуюии ми электрическими cBoiicTiiaM ;: д :электримеская прон П1аемость 6 8,п; .таи1енс мма лиэ.чектрнческих потерь при радг:Очастот;1х при / .бОПЗ и / :1ПО°--П.ООО8: TeM ;epaT pHbLii коэффиниент /uiэ.7ектр ческо| 1 проиинаеме/стп п г.птерва.че тe пlepa p от -(lO до 80 per MiinyoTCH от -80°- 0 -б-т,; Л(.1(;-(взав;1С1;Мост1; от со.чержаппя кристаллическо сЬазь с отр1И ателып,1А; TKF.). Коэф |Иил:епт теп.ювого pa.cinnpeHHH в тптерва.че ,20 : lO ра;5еи
(2--2.5М|) .
Керамичехкиц материал ла основе цельзиана может быть замено/ плавленого кварца при более простой технологии и большей механической прочности.
Предмет изобретения
Керамический высокочастотный материал с малыми диэлектрическими потерями при радиочастотах и регулируемым в известных пределах температурным коэффициентом
диэлектрнческо проницаемости, о тj и ч а О HI, и ii с я тем, что, с цатью получения низкосо значения коэффициента термического расшире1Н1я, в качестве основной кристаллической фазы применен цельзиан, образуюгцийся в процессе обжига в результате применения шихты следуюн1,его состава: ВаСО.-,-35-:-45%, каолина--35 60.о, глины 8 -20% ZrSiO. или ZrO.-6-.--10% и рутила, либо титаната кальция или цирконата бария 0,3-8%.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Высокочастотный керамический материал | 1950 |
|
SU108531A1 |
СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С ВЫСОКОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ | 1992 |
|
RU2085536C1 |
Способ приготовления суспензии для литья керамических изделий | 2020 |
|
RU2751616C1 |
ШИХТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 1992 |
|
RU2104983C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРУНДОМУЛЛИТОВЫХ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 2020 |
|
RU2756300C1 |
РАДИОПРОЗРАЧНЫЙ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | 2010 |
|
RU2440936C1 |
ОГНЕУПОРНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МУЛЛИТСОДЕРЖАЩЕГО КИРПИЧА И ПЛИТ | 2008 |
|
RU2369579C1 |
КЕРАМИЧЕСКАЯ МАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 2002 |
|
RU2318777C2 |
КОМПОЗИЦИОННАЯ ПОРИСТАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ ОКСИДНО-КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ | 2007 |
|
RU2349373C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА (ВАРИАНТЫ), УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ЭТОГО МАТЕРИАЛА И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2157431C2 |
Авторы
Даты
1957-01-01—Публикация
1953-08-10—Подача