Analysis of mechanical and thermal conductivity properties of ceramic-polymer dielectric materials
- Authors: Tarasik V.1, Kozlovsky I.1, Tsionenko D.2, Leshok A.3
-
Affiliations:
- ОДО «Евролиния»
- Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
- ГНУ Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа
- Issue: No 8 (2024)
- Pages: 94-100
- Section: Manufacturing equipment and process materials
- URL: https://journals.eco-vector.com/1992-4178/article/view/637273
- DOI: https://doi.org/10.22184/1992-4178.2024.239.8.94.100
- ID: 637273
Cite item
Abstract
The article proposes a generalized method for calculating the elastic properties of ceramic-polymer thermally conductive dielectric materials, which allows, based on a unified approach, to estimate its thermal conductivity and analyze mechanical properties (density, elastic modulus with respect to compression).
Full Text

About the authors
V. Tarasik
ОДО «Евролиния»
Author for correspondence.
Email: eurolinia@mail.ru
инженер-электроник
Russian FederationI. Kozlovsky
ОДО «Евролиния»
Email: eurolinia@mail.ru
директор
Russian FederationD. Tsionenko
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Email: tsiond@tut.by
старший научный сотрудник
Russian FederationA. Leshok
ГНУ Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа
Email: sdilav@tut.by
старший научный сотрудник
Russian FederationReferences
- Кац Д.С., Милевски Д.В. Наполнители для полимерных композиционных материалов: Справочное пособие: Пер. с англ. М. Химия, 1981. 736 с.
- Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Эффективный коэффициент теплопроводности композита, армированного волокнами // Изв. вузов. Машиностроение. 2013. № 5. С. 75–81.
- Зарубин В.С., Новожилова Щ.В., Шишкина С.И. Оценки упругих характеристик композита с короткими изотропными волокнами // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Естественные науки». 2017. №1. С. 4–15.
- Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Эффективный коэффициент теплопроводности композита с шаровыми включениями // Тепловые процессы в технике. 2012. № 10. С. 470–474.
- Зарубин В.С., Кувыркин Г.Н., Савельева И.Ю. Сравнительный анализ оценок модулей упругости композита. Изотропные шаровые включения // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия «Машиностроение», 2014. №5. С. 53–69.
- Михеев В.А., Сулаберидзе В.Ш., Мушенко В.Д. Исследование теплопроводности композиционных материалов на основе силикона с наполнителями // Изв. вузов. Приборостроение. 2015. Т. 58. № 7. С. 571–575.
- Карпович О.И., Наркевич А.Л., Хрол Е.З., Петрушеня А.Ф., Поженько Я.И. Физико-механические свойства композиционных материалов на основе полимерсодержащих отходов ОАО «Белцветмет» // Труды БГАТУ. Химия, технология органических веществ и биотехнология. 2015. № 4. С. 78–82.
- Фатыхов М.А., Еникеев Т.И., Акимов Е.А. Механические свойства композиционных материалов в зависимости от температурного режима их изготовления // Вестник ОГУ, Том 2. Естественные и технические науки. 2006. №2. С. 87–92.
- Ционенко Д.А., Козловский И.Л. Методика для расчета коэффициента теплопроводности композиционных материалов // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука. Технологии. Бизнес. 2024. №2. С. 53–61.
- Номакон Евролиния [Электронный ресурс] Термическое сопротивление КПДТ-материалов. Режим доступа https://nomacon.by/ru/production/thermally-conductive-dielectric-elastic-materials/ Дата обращения 16.08.2024.
Supplementary files
