LEGIRLANGAN SILIKAT SHISHASIDA SIZIB O‘TISH BUSAG'ASIGA TEXNOLOGIK OMILLAR TA’SIRI

LEGIRLANGAN SILIKAT SHISHASIDA SIZIB O‘TISH BUSAG'ASIGA TEXNOLOGIK OMILLAR TA’SIRI

Авторы

  • R.M. Tursunova
  • M.E. Tursunov
  • G. Abduraxmanov
  • A.T. Dexqonov
  • Sh.M. Norbekov
  • D.R. Jumaboyev

Ключевые слова:

B34E shishasi, RuO₂, perkolyatsiya busag‘asi, elektr qarshilik, qalin qatlamli resistor.

Аннотация

В данной статье исследуется влияние технологических
факторов на электрические свойства композитных резисторов на основе
легированного RuO₂ свинцово-силикатного стекла B34E.
Экспериментально проанализировано влияние концентрации RuO₂ и
температуры отжига на электрическое сопротивление. На основе
результатов исследования установлено, что сопротивление
экспоненциально уменьшается с увеличением содержания RuO₂, а порог
перколяции находится в диапазоне pc ≈ 7–9 мас. %. Также показано, что
повышение температуры отжига значительно увеличивает
электропроводность за счет текучести стеклофазы, улучшения
межчастичного контакта и диффузионных процессов. Полученные
результаты расширяют возможности технологического контроля
электрических параметров толстопленочных резисторов.

Библиографические ссылки

Stauffer, D., & Aharony, A. (1994). Introduction to Percolation Theory. London: Taylor & Francis.

Patel, K. R., et al. (2001). Electrical properties of RuO₂-glass thick film resistors. Journal of Materials Science, 36, 4943–4949.

Zallen, R. (1983). The Physics of Amorphous Solids. New York: John Wiley & Sons.

Kirkpatrick, S. (1973). Percolation and conduction. Reviews of Modern Physics, 45(4), 574–588.

Prudenziati, M., & Hormadaly, J. (2012). Printed Films: Materials Science and Applications in Sensor, Electronics and Photonics Technologies. Cambridge: Woodhead Publishing.

Efros, A. L., & Shklovskii, B. I. (1976). Critical behaviour of conductivity and dielectric constant near the metal–non-metal transition threshold. Physica Status Solidi B, 76, 475–485.

Vest, R. W. (1967). Conduction mechanisms in thick film microcircuits. IEEE Transactions on Parts, Hybrids, and Packaging, PHP-3(4), 211–225.

Chiang, Y. M., Birnie, D., & Kingery, W. D. (1997). Physical Ceramics: Principles for Ceramic Science and Engineering. New York: John Wiley & Sons.

Ristic, M. M. (2018). Principles of Experimental Physics and Materials Science. Cham: Springer.

Загрузки

Опубликован

2026-05-21

Как цитировать

R.M. Tursunova, M.E. Tursunov, G. Abduraxmanov, A.T. Dexqonov, Sh.M. Norbekov, & D.R. Jumaboyev. (2026). LEGIRLANGAN SILIKAT SHISHASIDA SIZIB O‘TISH BUSAG’ASIGA TEXNOLOGIK OMILLAR TA’SIRI. MANAGEMENT AND ECONOMICS SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL, 3(2), 173–178. извлечено от https://journals.timeedu.uz/index.php/mesr/article/view/130

Выпуск

Раздел

article
Loading...