<?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">vestifm</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1561-2430</issn><issn pub-type="epub">2524-2415</issn><publisher><publisher-name>The Republican Unitary Enterprise Publishing House "Belaruskaya Navuka"</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.29235/1561-2430-2018-54-3-332-340</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vestifm-337</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>ФИЗИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Условия получения и диэлектрические свойства СВЧ-керамики составов (1–x)((Mg0,2Zn0,8)TiO3–xCaTiO3</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Production conditions and dielectric properties of microwave ceramics based on (1–x)((Mg0,2Zn0,8)TiO3–xCaTiO3 compositions</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>Савчук</surname><given-names>Г. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sauchuk</surname><given-names>G. K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Савчук Галина Казимировна – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики.</p><p>пр. Независимости, 65, 220013, Минск.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Galina K. Sauchuk – Ph. D. (Physics and Mathematics), Assistant Professor of the Department of “Physics”.</p><p>Nezavisimosti Ave., 220013,  Minsk.</p></bio><email xlink:type="simple">galya159@rambler.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>Летко</surname><given-names>А. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Letko</surname><given-names>A. K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Летко Анжелика Константиновна – научный сотрудник лаборатории электронной керамики.</p><p>ул. П. Бровки, 19, 220072, Минск.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Anzhelika K. Letko – Researcher of the Laboratory of Electronical Ceramics.</p><p>19, P. Brovka Str., 220072, Minsk.</p></bio><email xlink:type="simple">letko@physics.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Басов</surname><given-names>Н. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Basau</surname><given-names>N. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Басов Никита Александрович – научный сотрудник лаборатории электронной керамики.</p><p>ул. П. Бровки, 19, 220072, Минск.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Nikita A. Basau – Researcher of the Laboratory of Electronical Ceramics.</p><p>19, P. Brovka Str., 220072, Minsk.</p></bio><email xlink:type="simple">elkerm16@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Scientific and Practical Materials Research Center of the National Academy of Sciences of Belarus</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2018</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>31</day><month>10</month><year>2018</year></pub-date><volume>54</volume><issue>3</issue><fpage>332</fpage><lpage>340</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Савчук Г.К., Летко А.К., Басов Н.А., 2018</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Савчук Г.К., Летко А.К., Басов Н.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sauchuk G.K., Letko A.K., Basau N.A.</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://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/337">https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/337</self-uri><abstract><p>Представлены результаты исследований температурной и частотной зависимостей диэлектрических характеристик СВЧ-керамики составов (1–x)(Mg0,2 Zn0,8)TiO3 –xCaTiO3 ((1–x)(MZT)–xCT) (0,1 ≤x &lt;0,6), синтезированной из смеси оксидов (первый способ) и из смеси предварительно полученных твердого раствора (Mg0,2 Zn0,8)TiO3 и соединения CaTiO3 (второй способ), а также керамик данных составов, допированных на стадии спекания 1–2 % олова и вольфрама. Показано, что синтезированная керамика представляет собой композит, состоящий из смеси фаз, образующихся на основе твердых растворов (Zn, Mg)2 TiO4 , (Zn, Mg)TiO3  и соединения CaTiO3 , соотношение которых в керамике зависит от состава исходной шихты и условий синтеза. Установлено, что диэлектрическая проницаемость (ε) керамики, синтезированной из смеси оксидов, увеличивается с увеличением содержания CaTiO3  в системе (1–x)(Mg0,2 Zn0,8)TiO3 –xCaTiO3. Данная керамика характеризуется малыми значениями температурного коэффициента диэлектрической проницаемости (ТКε ) и тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) в области температур 20–200 °C.</p><p>Для керамики, синтезированной по второму способу, высокая температурная стабильность ТКε и малое значение tgδ наблюдаются в области температур 20–150 °C. Допирование керамик оксидами олова и вольфрама приводит к увеличению ε и снижению диэлектрических потерь.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The results of investigation of the temperature and frequency dependences of the dielectric characteristics of microwave ceramics of (1–x)((Mg0,2Zn0,8)TiO3–xCaTiO3 ((1–x)(MZT)–xCT) (0.1 ≤ x&lt; 0.6) compositions synthesized from a mixture of oxides (the first method) and from a mixture of a pre-prepared solid solution of (Mg0,2 Zn0,8)TiO3 and a CaTiO3  compounds (the second method), as well as ceramics of these compositions doped at the stage of sintering 1–2 % tin and tungsten are presented. It is shown that the synthesized ceramics is a composite consisting of a mixture of phases formed on the basis of solid solutions of (Zn, Mg)2 TiO4 , (Zn, Mg)TiO3  and the CaTiO3  compounds, the ratio of which in ceramics depends on the composition of the initial mixture and the synthesis conditions. It is established that the dielectric constant (ε) of ceramics synthe sized from a mixture of oxides increases with increasing CaTiO3 content in the (1–x)((Mg0,2Zn0,8)TiO3–xCaTiO3 system. This ceramics is characterized by small values of the temperature coefficient of dielectric constant (TKε ) and the dielectric loss tangent (tanδ) in the temperature range of 20–200 °C. For ceramics synthesized according to the second method, the high temperature stability of TKε and the small value of tanδ are observed in the temperature range of 20–150 °C. Doping ceramics with tin and tungsten oxides leads to an increase in ε and a decrease in dielectric losses.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>СВЧ-керамика</kwd><kwd>диэлектрические свойства</kwd><kwd>температурные зависимости диэлектрической проницаемости</kwd><kwd>частотные зависимости диэлектрической проницаемости</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>microwave ceramics</kwd><kwd>dielectric properties</kwd><kwd>temperature dependences of dielectric constant</kwd><kwd>frequency dependences of dielectric constant</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">ГПНИ</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The State Research Program</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мальцев, П. П. СВЧ-технологии – основа электроники будущего. Тенденции и рынки / П. П. Мальцев, И. В. Шахнович // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 2015. – № 8. – С. 72–82.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mal'tsev P. P., Shakhnovich I. V. Microwave technology is the basis of future electronics. Trends and Markets. Elektronika: Nauka, Tekhnologiya, Biznes = Electronics: Science, Technology, Business, 2015, no. 8, pp. 72–82 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">New complex ceramic materials for microwave resonators / P. Petkov [et al.] // J. Optoelectronics and Advances Materials. – 2003. – Vol. 5, № 2. – P. 521–524.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petkov P., Iliev I., Petkova T., Vassilev V. New complex ceramic materials for microwave resonators. Journal of Optoelectronics and Advances Materials, 2003, vol. 5, no. 2, pp. 521–524.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Савчук, Г. К. Диэлектрические свойства керамических материалов на основе титанатов цинка / Г. К. Савчук, А. К. Летко, А. А. Климза // Вес. Нац. Акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2011. – № 4. – С. 108–111.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Savchuk G. K., Letko A. K., Klimza A. A. Dielectric properties of ceramic materials based on zinc titanates. Vestsі Natsyianal'nai akademіі navuk Belarusі. Seryia fіzіka-matematychnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics series, 2011, no 4, pp. 108–111 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Функциональная керамика / П. М. Плетнев [и др.]. – М.: Наука, 2004. – 348 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pletnev P. M., Rogov I. I., Vereshchagin V. I., Surzhikov A. P., Fedorov V. E. Functional Ceramics. Moscow, Nauka Publ., 2004. 348 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kell, R. C. High-Permittivity Temperature-Stable Ceramic Dielectrics with Low Microwave Loss / R. C. Kell, A. C. Greenham, G. C. E Olds // J. Am. Ceram. Soc. – 1973. – Vol. 56, № 7. – P. 352–357. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1973.tb12684.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kell R. C., Greenham A. C. and Olds G. C. E. High-Permittivity Temperature-Stable Ceramic Dielectrics with Low Microwave Loss. Journal of the American Ceramic Society, 1973, vol. 56, no. 7, pp. 352–354. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1973.tb12684.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Раскин, А. Технология материалов микро-, опто- и нанотехнологи / А. Раскин, В. Прокофьев. – М.: Бином,2010. – 164 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Raskin A., Prokof 'ev V. Technology of micro-, opto- and nanotechnology materials. Moscow, Binom Publ., 2010. 164 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Акимов, А. И. Керамические материалы (диэлектрические, пьезоэлектрические, сверхпроводящие): условия получения, структура, свойства / А. И. Акимов, Г. К. Савчук. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 256 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akimov A. I., Savchuk G. K. Ceramic materials (dielectric, piezoelectric, superconducting): conditions of production, structure, properties. Minsk, Publishing Center of the Belarusian State University, 2012. 256 p. (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Летко, А. К. Условия получения и частотные зависимости диэлектрических свойств СВЧ конденсаторной керамики / А. К. Летко, Г. К. Савчук // Новые материалы и технологии: порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка: материалы 13-й Междунар. конф. – Минск: Беларус. навука, 2018. – С. 232–236.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Letko A. K., Savchuk G. K. Conditions of receiving and frequency dependencies of dielectric properties of microwave condenser ceramics. Novye materialy i tekhnologii: poroshkovaya metallurgiya, kompozitsionnye materialy, zashchitnye po­ krytiya, svarka: materialy 13­i Mezhdunarodnoi konferentsii, Minsk, 16–18 maya 2018 g. [New materials and technologies: powder metallurgy, composite materials, protective coatings, welding, Minsk, 2018]. Minsk, Belaruskaya Navuka Publ., 2018, pp. 232–236 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пасынков, В. В. Материалы электронной техники / В. В. Пасынков, В. C. Сорокин. – М.: Высш. шк., 1989. – 368 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pasynkov V. V., Sorokin V. C. Materials of electronic engineering. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., 1989. 368 p. (in Russian).</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>
