<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">veststu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Bulletin of Siberian State University of Transport</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1815-9265</issn><publisher><publisher-name>Сибирский государственный университет путей сообщения</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">veststu-811</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>BUILDING AND ARCHITECTURE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Новый класс технической керамики - LTCC и особенности его получения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кумачева</surname><given-names>С. А.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Плетнев</surname><given-names>П. М.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Непочатов</surname><given-names>Ю. К.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>СГУПС</institution><country>Russian Federation</country></aff><aff xml:lang="ru" id="aff-2"><institution>ООО «Керамик Инжиниринг»</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>16</day><month>09</month><year>2026</year></pub-date><issue>1</issue><fpage>16</fpage><lpage>20</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Кумачева С.А., Плетнев П.М., Непочатов Ю.К., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Кумачева С.А., Плетнев П.М., Непочатов Ю.К.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Кумачева С.А., Плетнев П.М., Непочатов Ю.К.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnikstu.ru/jour/article/view/811">https://www.vestnikstu.ru/jour/article/view/811</self-uri><abstract><p>Статья посвящена проблеме получения нового эффективного материала (LTCC) для нужд радиоэлектронной промышленности, который обеспечит дальнейшее совершенствование радиоэлектронной аппаратуры в части микроминиатюризации, увеличения функциональной плотности, расширенного использования встраиваемых компонентов, увеличения частотного диапазона. Изложены преимущества LTCC-керамики перед традиционными диэлектриками: температура спекания не более 950 °С, диапазон рабочих частот до 10 ГГц, температурный коэффициент линейного расширения 3...7-10-6 °С-1, теплопроводность 3...5 Вт/(мК), диэлектрическая проницаемость 6.9, тангенс угла диэлектрических потерь в СВЧ-диапазоне 0,001.0,006. С учетом требований, предъявляемых к новому материалу, определены основные способы получения стеклокерамики и исходные компоненты (оксиды) для разработки низкотемпературного состава стекла. Традиционно LTCC-керамика представляет собой стеклокомпозит, состоящий из керамического материала (кристаллическая фаза) и легкоплавкого стекла, который определяет комплекс свойств готового материала. В качестве керамического наполнителя используются AI2O3, ВаТЮз, CeO2, MgAhO4, ZnTiO3, Ca[(Mgi/3Ta2/3)i-xTix]O3-5, CaMgSi2O6, MgTiO3-CaTiO3, 0,83ZnAh04-0,17Ti02, Mg2SiO4, что позволяет получать стеклокерамику с пониженной температурой спекания и малыми диэлектрическими потерями. Для приготовления легкоплавких стекол с низким значением тангенса угла диэлектрических потерь используются стекла различных систем: BaO-B2O3-SiO2, ZnO-B2O3-SiO2, PbO-B2O3-SiO2, MgO-B2O3-SiO2, Li2O-B2O3-SiO2 и Li2O-MgO-ZnO-B2O3-SiO2. Таким образом, при создании технологии LTCC необходимо решение ряда сложных технологических задач, таких как разработка состава низкотемпературного стекла с заданным комплексом свойств, разработка технологии варки стекла, выбор метода подготовки исходных компонентов шихты, создание связующей композиции, установление режимов литья и обжига и др.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>LTCC</kwd><kwd>низкотемпературная обжигаемая керамика</kwd><kwd>стеклокомпозиция</kwd><kwd>легкоплавкие стекла</kwd><kwd>СВЧ-устройства</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Стратегия инновационного развития ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 года. URL: http://www.rzd.ru/dbmm/download (дата обращения: 15.07.2015 г.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Стратегия инновационного развития ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 года. URL: http://www.rzd.ru/dbmm/download (дата обращения: 15.07.2015 г.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lin Y.S, Liu C.C., Li K.M., Chen C.H. Design of an LTCC Tri-Band Transceiver Module for GPRS Mobile Applications// IEEE Trans. Microwave Theory Technology. 2004. № 52. Р. 2718-2724.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lin Y.S, Liu C.C., Li K.M., Chen C.H. Design of an LTCC Tri-Band Transceiver Module for GPRS Mobile Applications// IEEE Trans. Microwave Theory Technology. 2004. № 52. Р. 2718-2724.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Baker A. Integration Concepts for the Fabrication of LTCC Structures // Int. J. Appl. Ceram. Technology. 2005. № 26. С. 514-520.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Baker A. Integration Concepts for the Fabrication of LTCC Structures // Int. J. Appl. Ceram. Technology. 2005. № 26. С. 514-520.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лебедев И.В. Электронные устройства СВЧ: В 2 кн. Кн. 1. М.: Радиотехника, 2008. 439 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лебедев И.В. Электронные устройства СВЧ: В 2 кн. Кн. 1. М.: Радиотехника, 2008. 439 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егоров Г. Многослойные керамические микросхемы. Низкотемпературная совместно обжигаемая керамика // Электроника: НТБ. 2006. № 3. С. 60-65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Егоров Г. Многослойные керамические микросхемы. Низкотемпературная совместно обжигаемая керамика // Электроника: НТБ. 2006. № 3. С. 60-65.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Joseph T., Sebastian M. T. Effect of Glass Addition on the Microwave Dielectric Properties of CaMgSi2O6 Ceramics // Int. J. Appl. Ceram. Technology. 2010. № 7. Р. 98-106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Joseph T., Sebastian M. T. Effect of Glass Addition on the Microwave Dielectric Properties of CaMgSi2O6 Ceramics // Int. J. Appl. Ceram. Technology. 2010. № 7. Р. 98-106.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абрамова Е., Пахомов Н., Перцель Я. Исследование технологии изготовления многослойных печатных плат СВЧ с применением жидкокристаллических полимеров // Современная электроника. 2014. № 5. С. 16-18.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Абрамова Е., Пахомов Н., Перцель Я. Исследование технологии изготовления многослойных печатных плат СВЧ с применением жидкокристаллических полимеров // Современная электроника. 2014. № 5. С. 16-18.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sebastian M.T. Dielectric Materials for Wireless Communication. Oxford, U.K.: Elsevier Science Publishers, 2008. 688 р.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sebastian M.T. Dielectric Materials for Wireless Communication. Oxford, U.K.: Elsevier Science Publishers, 2008. 688 р.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">StiegelschmittA., Roosen A., Ziegler C., Martius S., SchmidtL.P. Dielectric Data of Ceramic Substrates at High Frequencies // Journal of Europe Ceramic Society. 2004. № 24 (6). Р. 1463-1466.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">StiegelschmittA., Roosen A., Ziegler C., Martius S., SchmidtL.P. Dielectric Data of Ceramic Substrates at High Frequencies // Journal of Europe Ceramic Society. 2004. № 24 (6). Р. 1463-1466.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kono M., Takagi H., Tatekawa T., Tamura H. High Q Dielectric Resonator Material with Low Dielectric Constant for Millimeter-Wave Applications // Journal of Europe Ceramic Society. 2006. № 26 (10-11). Р. 1909-1912.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kono M., Takagi H., Tatekawa T., Tamura H. High Q Dielectric Resonator Material with Low Dielectric Constant for Millimeter-Wave Applications // Journal of Europe Ceramic Society. 2006. № 26 (10-11). Р. 1909-1912.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sebastian M. T., Jantunen H. Low Loss Dielectric Materials for LTCC Applications: A Review // International Materials Reviews. 2008. № 34. Р. 57-90.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sebastian M. T., Jantunen H. Low Loss Dielectric Materials for LTCC Applications: A Review // International Materials Reviews. 2008. № 34. Р. 57-90.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Плетнев П.М., Кумачева С.А., Непочатов Ю.К. Структурно-фазовые и технологические свойства низкотемпературной керамики // Строительные материалы 4С: состав, структура, состояние, свойства / Под ред. А.П. Пичугина. Новосибирск, 2015. С. 31-35.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Плетнев П.М., Кумачева С.А., Непочатов Ю.К. Структурно-фазовые и технологические свойства низкотемпературной керамики // Строительные материалы 4С: состав, структура, состояние, свойства / Под ред. А.П. Пичугина. Новосибирск, 2015. С. 31-35.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gektin V., Bar-Cohen А., Witzman S. Coffin-Manson Based Fatigue Analysis of Underfilled DCAs // IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies. 1998. № 21 (4). Р. 577-584.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gektin V., Bar-Cohen А., Witzman S. Coffin-Manson Based Fatigue Analysis of Underfilled DCAs // IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies. 1998. № 21 (4). Р. 577-584.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Функциональная керамика / В.И. Верещагин, П.М. Плетнев, А.П. Суржиков, В.Е. Федоров. Новосибирск: Наука, 2004. 348 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Функциональная керамика / В.И. Верещагин, П.М. Плетнев, А.П. Суржиков, В.Е. Федоров. Новосибирск: Наука, 2004. 348 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Higuchi Y., Sugimoto Y., Harada J., TamuraH. LTCC System with New High-g and High-Q Material Co-Fired with Conventional Low g Base Material for Wireless Communications // Journal of Europe Ceramic Society. 2007. № 27 (8-9). Р. 2785-2788.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Higuchi Y., Sugimoto Y., Harada J., TamuraH. LTCC System with New High-g and High-Q Material Co-Fired with Conventional Low g Base Material for Wireless Communications // Journal of Europe Ceramic Society. 2007. № 27 (8-9). Р. 2785-2788.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hsiang H.-I., Hsi C.-S., Huang C.-C., Fu S.-L. Sintering Behavior and Dielectric Properties of BaTiO3 Ceramics with Glass Addition for Internal Capacitor of LTCC // Journal of Alloys and Compounds. 2008. № 459 (1-2). Р. 307-310.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hsiang H.-I., Hsi C.-S., Huang C.-C., Fu S.-L. Sintering Behavior and Dielectric Properties of BaTiO3 Ceramics with Glass Addition for Internal Capacitor of LTCC // Journal of Alloys and Compounds. 2008. № 459 (1-2). Р. 307-310.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Anjana P.S., Sebastian M.T. Microwave Dielectric Properties and Low-Temperature Sintering of CeO2 for LTCC Applications // Journal of the American Ceramic Society. 2009. № 92 (2). Р. 96-104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anjana P.S., Sebastian M.T. Microwave Dielectric Properties and Low-Temperature Sintering of CeO2 for LTCC Applications // Journal of the American Ceramic Society. 2009. № 92 (2). Р. 96-104.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chaouchi A., d’Astorg S., Marinel S., Aliouat M. ZnTiO3 Ceramic Sintered at Low Temperature with Glass Phase Addition for LTCC Applications // Materials Chemistry and Physics. 2007. № 103 (1). Р. 106-111.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chaouchi A., d’Astorg S., Marinel S., Aliouat M. ZnTiO3 Ceramic Sintered at Low Temperature with Glass Phase Addition for LTCC Applications // Materials Chemistry and Physics. 2007. № 103 (1). Р. 106-111.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Thomas S., Sebastian M.T. Effect of B2O3-Bi2O3-SiO2-ZnO Glass on the Sintering and Microwave Dielectric Properties of 0,83ZnAb04-0,17Ti02 // Materials Research Bulletin. 2008. № 43 (4). Р. 843-851.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Thomas S., Sebastian M.T. Effect of B2O3-Bi2O3-SiO2-ZnO Glass on the Sintering and Microwave Dielectric Properties of 0,83ZnAb04-0,17Ti02 // Materials Research Bulletin. 2008. № 43 (4). Р. 843-851.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kingery W.D. Densification During Sintering in the Presence of a Liquid Phase. I. Theory // Journal of Applied Physics. 1959. № 30. Р. 301-306.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kingery W.D. Densification During Sintering in the Presence of a Liquid Phase. I. Theory // Journal of Applied Physics. 1959. № 30. Р. 301-306.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mori N., Sugimoto Y., Harada J., Higuchi Y. Dielectric Properties of New Glass-Ceramics for LTCC Applied to Microwave or Millimeter-Wave Frequencies // Journal of Europe Ceramic Society. 2006. № 26 (11). Р. 1925-1928.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mori N., Sugimoto Y., Harada J., Higuchi Y. Dielectric Properties of New Glass-Ceramics for LTCC Applied to Microwave or Millimeter-Wave Frequencies // Journal of Europe Ceramic Society. 2006. № 26 (11). Р. 1925-1928.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wu J. -M., Huang H. -L. Microwave Properties of Zinc, Barium and Lead Borosilicate Glasses // Journal of NonCrystalline Solids. 1999. № 260 (1-2). Р. 116-124.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wu J. -M., Huang H. -L. Microwave Properties of Zinc, Barium and Lead Borosilicate Glasses // Journal of NonCrystalline Solids. 1999. № 260 (1-2). Р. 116-124.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chen. S., Chou C.C., Shih W.J., Liu K.S., Chen C.S., Lin I.N. Microwave Dielectric Properties of Glass-Ceramic Composites for Low Temperature Co-Firable Ceramics // Materials Chemistry and Physics. 2003. № 79 (2-3). Р. 129-134.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chen. S., Chou C.C., Shih W.J., Liu K.S., Chen C.S., Lin I.N. Microwave Dielectric Properties of Glass-Ceramic Composites for Low Temperature Co-Firable Ceramics // Materials Chemistry and Physics. 2003. № 79 (2-3). Р. 129-134.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Choi Y.J., Park J.H., Park J.H., Park J.G. Middle-Permittivity LTCC Dielectric Compositions with Adjustable Temperature Coefficient // Materials Letters. 2004. № 58 (25). Р. 3102-3106.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Choi Y.J., Park J.H., Park J.H., Park J.G. Middle-Permittivity LTCC Dielectric Compositions with Adjustable Temperature Coefficient // Materials Letters. 2004. № 58 (25). Р. 3102-3106.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
