Выбор каталога
Сортировать по:
1. Статья из журнала
bookCover
Электронно-лучевое спекание керамики на основе диоксида циркония с различным содержанием оксида иттрия / А. Е. Петров, И. Ю. Бакеев, А. А. Зенин, А. С. Климов. - Текст : непосредственный
// Стекло и керамика. - 2025. - № 7. - С. 28-35.
Авторы: Петров А. Е., Бакеев И. Ю., Зенин А. А., Климов А. С.
Ключевые слова: электронный пучок, электронно-лучевое спекание, ZrO2 керамика, форвакуум, оксид иттрия, пористая керамика
Подробнее
Аннотация: Представлены результаты исследования влияния различной долевой фракции стабилизирующей примеси оксида иттрия Y2O3 на микроструктуру, фазовый состав и механические свойства керамики на основе диоксида циркония ZrO2, полученной методом электронно-лучевого спекания в форвакуумной области давлений. Изучены керамики с массовым содержанием Y2O3 от 1,8 до 31,5 %. Показано, что увеличение доли Y2O3 в керамике на основе ZrO2 приводит к снижению плотности спеченной керамики, но при этом способствует стабилизации тетрагональной фазы ZrO2. Это положительно сказывается на ее прочностных характеристиках с учетом отсутствия давления в процессе спекания. Установлено, что оптимальное содержание Y2O3 для достижения высокой микротвердости (до 5,64 ГПа) составляет 15 %.
2. Статья из журнала
bookCover
Перспективность применения глинистого сырья месторождения Столинские Хутора для производства керамики строительного назначения / А. Н. Шиманская, Р. Ю. Попов, Ф. И. Пантелеенко [и др.]. - Текст : непосредственный
// Стекло и керамика. - 2025. - № 7. - С. 50-58.
Авторы: Шиманская А. Н., Попов Р. Ю., Пантелеенко Ф. И., Труш О. В., Широкова А. В., Мацура Я. А., Новик К. Е., Камлюк Т. В.
Ключевые слова: глина, гранулометрический состав, пластичность, фазовый состав, спекание, огнеупорность, водопоглощение, механическая прочность
Подробнее
Аннотация: Проведены исследования технологических свойств глинистого сырья месторождения Столинские Хутора (участок Видибор, Брестская область), позволившие осуществить классификацию указанного природного тонкообломочного материала согласно ГОСТ 9169-2021. Установлено, что глина является тугоплавкой, высокопластичной, полукислой или кислой (в зависимости от глубины залегания) с высоким или средним содержанием красящих оксидов, грубодисперсной, неспекающейся в температурном интервале обжига 900…1200 ℃. Изучен фазовый состав глинистого материала, а также процессы, протекающие при его термообработке. Определено, что рассматриваемая глина может найти применение в производстве кирпича и камня рядового, клинкерного материала, а также керамических плиток для устройства полов. Образцы строительной керамики, полученные в лабораторных условиях с использованием глины месторождения Столинские Хутора, обладают необходимым комплексом физико-химических и эксплуатационных характеристик.
3. Статья из журнала
bookCover
Волощук Д. С.
Низкотемпературная керамика на основе волластонита и перовскита, модифицированного добавкой Al2o3-CuO-Li2Co3, для LTCC технологии / Д. С. Волощук, В. В. Анисимов, Н. А. Макаров. - Текст : непосредственный
// Стекло и керамика. - 2025. - № 7. - С. 20-27.
Авторы: Волощук Д. С., Анисимов В. В., Макаров Н. А.
Ключевые слова: керамические материалы, керамика, низкотемпературное спекание, СaSiO3, СaTiO3, AL2O3, LTCC,
Подробнее
Аннотация: Получена керамика на основе волластонита β-СaSiO3 с добавками перовскита и спекающей алюмо-медно-литиевой добавки. Описано влияние спекающей добавки на керамические и диэлектрические свойства в системах СaSiO3/Al2O3-CuO-Li2CO3 и СaSiO3/СaTiO3-Al2O3-CuO-Li2CO3. Теплопроводность l полученных образцов находится в диапазоне 0,43…0,65 Вт/(м×К), что характерно для волластонитовой керамики. Диэлектрическая проницаемость составила e r = 4,9…8,0, тангенс угла диэлектрических потерь - tgd = (15,3…17,9)∙10-3 при частоте f = 1 МГц, а средняя плотность - rср = 2,44…2,63 г/см3. Спекание образцов проводили при температурах 875…950 °С. Свойства полученной керамики в сочетании с низкой теплопроводностью l соответствуют требованиям, предъявляемым к термоустойчивым керамическим корпусам и платам для микроэлектроники по LTCС технологии.
4. Статья из журнала
bookCover
Казаков С. А.
Корундовая керамика на основе российского сырья с пониженной температурой спекания / С. А. Казаков, Д. А. Першаев, Н. А. Макаров. - Текст : непосредственный
// Стекло и керамика. - 2025. - № 7. - С. 36-41.
Авторы: Казаков С. А., Першаев Д. А., Макаров Н. А.
Ключевые слова: корундовая керамика, глинозем, физико-механические свойства, импортозамещение
Подробнее
Аннотация: Исследованы физико-механические свойства корундовой керамики на основе отечественного глинозема марки Г-00. Получены наилучшие показатели механической прочности для керамики, обожженной при температуре 1450 °С, содержащей 5 масс. % оксида иттрия и 5 масс. % эвтектической добавки MnO-TiO2. Показаны перспективы импортозамещения глинозема.
5. Статья из журнала
bookCover
Барышников С. В.
Диэлектрические свойства керамики цирконата свинца, полученной из нанопорошков PbO и ZrO2 / С. В. Барышников, А. Ю. Милинский, Е. В. Стукова. - Текст : непосредственный
// Стекло и керамика. - 2025. - № 7. - С. 13-19.
Авторы: Барышников С. В., Милинский А. Ю., Стукова Е. В.
Ключевые слова: цирконат свинца, нанопорошки, диэлектрическая проницаемость, фазовые переходы, дифференциальный термический анализ, сегнетоэлектрическая фаза, нелинейные диэлектрические свойства, твердофазный синтез
Подробнее
Аннотация: Представлены результаты исследования диэлектрических свойств и коэффициента гармоник керамики на основе цирконата свинца, синтезированной при различных температурах спекания из исходных порошков PbO и ZrO₂ с размерами частиц 500 и 20 нм соответственно. Установлено, что применение нанодисперсных порошков позволяет снизить температуру спекания по сравнению с традиционной технической керамикой, изготовленной из частиц размером 1 мкм. Максимальное значение диэлектрической проницаемости зафиксировано для керамики, спеченной при температуре 1100 °С. При повышении температуры спекания выше 1200 °С наблюдается снижение диэлектрической проницаемости, однако при охлаждении в интервале 226…208 °С происходит формирование сегнетоэлектрической фазы.