THE COMPOSITE BeO + TiO2-CERAMICS FOR THE ELECTRONIC ENGINEERING AND OTHER TECHNICAL APPLICATIONS
https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-12-64-70
Abstract
The questions are discussed on the electrically conducting phase forming in the BeO-ceramics with various amounts of TiО2 additions which is accompanied with the microwave absorption. The strongly reduced TiО2 acts as the absorbing constituent. The composite (ВеО + TiО2)-ceramics compared to the (Al2O3 + TiО2)-ceramics has the elevated heat and electrical conductivity, higher microwave radiation attenuation ratio and thermal resistance, it can be used as the efficient microwave radiation absorbent in the electronic engineering and in other current technology fields.
About the Authors
V. S. KijkoRussian Federation
A. V. Pavlov
Russian Federation
References
1. Беляев, Р. А. Окись бериллия / Р. А. Беляев. ― М. : Атомиздат, 1980. ― 221 с.
2. Кийко, В. С. Керамика на основе оксида бериллия: получение, физико-химические свойства и применение / В. С. Кийко, Ю. Н. Макурин, А. Л. Ивановский. ― Екатеринбург : УрО РАН, 2006. ― 440 с.
3. Акишин, Г. П. Свойства оксидной бериллиевой керамики / Г. П. Акишин, С. К. Турнаев, В. Я. Вайспапир [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2010. ― № 10. ― С. 42‒47. [Akishin, G. P. Composition of beryllium oxide ceramics / G. P. Akishin, S. K. Turnaev, V. Ya. Vaispapir // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2010. ― Vol. 51, № 5. ― Р. 377‒381.]
4. Кийко, В. С. Теплопроводность и перспективы применения ВеО-керамики в электронной технике / В. С. Кийко, В. Я. Вайспапир // Стекло и керамика. ― 2014.― № 11. ― С. 12‒16.
5. Кийко, В. С. Скорость распространения и поглощение ультразвука в керамиках на основе ВеО, Al2O3, ZrO2 и SiO2 / В. С. Кийко, Ю. И. Комоликов, Ю. Н. Макурин [и др.] // Неорган. материалы. ― 2007. ― Т. 43, № 12. ―С. 1510‒1514.
6. Кийко, В. С. Получение, физико-химические свойства и пропускание СВЧ-излучения керамикой на основе ВеО / В. С. Кийко, С. Н. Шабунин, Ю. Н. Макурин // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2004. ― № 10. ― С. 8‒17.
7. Кийко, В. С. Получение и применение прозрачной бериллиевой керамики / В. С. Кийко, И. А. Дмитриев, Ю. Н. Макурин [и др.] // Физика и химия стекла. ― 2004. ― Т. 30, № 1. ― С. 149‒151.
8. Кийко, В. С. Прозрачная бериллиевая керамика для лазерной техники и дозиметрии ионизирующего излучения / В. С. Кийко // Новые огнеупоры. ― 2004. ― № 5. ― С. 40‒48. [Kiiko, V. S. Transparent beryllia ceramics for laser technology and ionizing radiation dosimetry / V. S. Kiiko// Refractories and Industrial Ceramics. ― 2004. ― Vol. 45, № 4. ― Р. 266‒272.]
9. Кийко, В. С. Микроструктура и электропроводность композиционной (ВеО + TiO2)-керамики / В. С. Кийко, М. А. Горбунова, Ю. Н. Макурин [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2007. ― № 11. ― С. 68‒74. [Kiiko, V. S. Microstructure and electric conductivity of composite (BeO + TiO2) ceramics / V. S. Kiiko, M. A. Gorbunova, Yu. N. Makurin [et al.] // Refractories and Industrial Ceramics. ― 2007. ― Vol. 48, № 6. ― Р. 429‒434.]
10. Кийко, В. С. Взаимодействие тиглей из ВеОкерамики с расплавами РЗМ / В. С. Кийко, Ю. Н. Макурин, А. А. Софронов, Е. Д. Плетнева // Стекло и керамика. ― 2002. ― № 11. ― С. 18‒20.
11. Батыгин, В. Н. Объемные поглотители для мощных ЛБВ / В. Н. Батыгин, Н. Д. Ефимова, А. В. Иноземцева, Л. Г. Мазурова // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. ― 1970. ― Вып. 11. ― С. 95‒102.
12. Михайлов, С. Г. О некоторых свойствах титаномагниевых и титано-бериллиевых оксидных поглотителей СВЧ-колебаний и электронной бомбардировки на их состав / С. Г. Михайлов // Украинский физический журнал. ― 1967. ― Т. 12, № 9. ― С. 1415, 1416.
13. Пат. 2070180 РФ, С 04 В. Способ изготовления керамических поглотителей энергии / Евсеев А. А., Кошелев А. Б., Шаламов Ю. П. ; опубл. 10.12.96.
14. Пат. 2248336 RU, С 2 С 04 В 35/00, 35/01, G 01 N 33/20. Материал для изготовления пробирного камня / Новиков А. Е., Кийко В. С., Кащеев И. Д., Зуев М. Г., Журавлева Е. Ю. ; приоритет от 26.03.2003 ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО УГТУ‒УПИ. Зарегистирован в Гос. реестре изобр. РФ 20.03.05.
15. Пат. 2326091 RU С2 С 04 В 35/08. Способ получения электропроводной керамики на основе оксида бериллия / Ивановский А. Л., Кийко В. С., Акишин Г. П. Макурин Ю. Н. ; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО УГТУ‒УПИ и ИХТТ УрО РАН ; опубл. 10.06. 2008.
16. Макурин, Ю. Н. Оценка растворимости титана в оксиде бериллия на основе данных квантовохимических расчетов / Ю. Н. Макурин, М. А. Горбунова, В. С. Кийко [и др.] // Стекло и керамика. ― 2007.― № 12. ― С. 24, 25.
17. Кийко, В. С. Теплопроводность и скорость распространения ультразвука в керамиках на основе оксида бериллия / В. С, Кийко, И. Р. Шеин, Н. А. Желонкин, А. Л. Ивановский // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2010. ― № 4/5. ― С. 45‒48.
18. Milman, I. I. TSEE and TL non-stoichiometric BeO‒ TiO2 ceramics / I. I. Milman, A.I. Sjurdo, V. S. Kortov, Lesz Ja // Radiat. Prot. Dosim. ― 1966. ― Vol. 65, Nov. 1‒4.― P. 401‒404.
19. Di Valentin, C. Theory of Carbon Doping of Titanium Dioxide / C. Di Valentin, G. Pacchioni, A. Sclloni // Chem. Mater. ― 2005. ― Vol. 17. ― P. 6656‒6665.
20. Кузнецов, М. В. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия сложной оксидной керамики: BeO‒ TiO2‒C / М. В. Кузнецов, В. С. Кийко, А. Л. Ивановский // Стекло и керамика. ― 2010. ― № 10. ― С. 16‒21.
Supplementary files
For citation: Kijko V.S., Pavlov A.V. THE COMPOSITE BeO + TiO2-CERAMICS FOR THE ELECTRONIC ENGINEERING AND OTHER TECHNICAL APPLICATIONS. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2017;(12):64-70. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-12-64-70
Refbacks
- There are currently no refbacks.