ЖУРНАЛ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. eISSN 1684-1719. 2026. №7
Текст статьи (pdf)
DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2026.7.2
УДК: УДК 537.226.2
ИССЛЕДОВАНИя ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
PET-G ФИЛАМЕНТОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
А.В. Азаров1, А.А. Политико2, С.С. Рожков1, В.А. Дьяконов2
1Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Вектор»,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 14, литера А2Акционерное общество «Композит»,
141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4
Статья поступила в редакцию 27 мая 2026 г.
Аннотация. Технология 3Д-печати применяется при производстве единичных лабораторных образцов и габаритных макетов изделий, в том числе в радиоэлектронной промышленности. Для применения материалов в радиотехнике необходимо обладать полной информацией о его физических свойствах для возможности выполнения точного расчёта в специализированных программных средах электродинамического моделирования. Современные производители филаментов (прутков) пластика для 3Д-печати, как правило, не предоставляют сведения об электродинамических параметрах материалов. Связано это с отсутствием у производителей возможности выполнить исследования комплексной диэлектрической проницаемости материалов, а также со сложностями достоверно интерпретировать результаты измерений. Целью данной работы стали исследования диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь пластиков семейства PET-G различных окрасов от ведущих российских производителей филаментов для 3Д-печати. В работе представлены результаты экспериментов по измерению комплексной диэлектрической проницаемости филаментов в сверхширокой полосе частот от 3 до 49 ГГц, а также представлены результаты сравнительного анализа полученных данных. Полученные результаты исследований легли в основу формирования базы данных об электродинамических параметрах отечественных филаментов и дополняют цикл статей об измерении диэлектрических свойств различных материалов для 3Д-печати.
Ключевые слова: 3D-печать, аддитивные технологии, электродинамические параметры материалов, диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, полиэтилентерефталат-гликоль, PET-G.
Автор для переписки: Рожков Сергей Сергеевич, SSR.kgd@mail.ru
Литература
1. Харалгин C.В. и др. Прототипирование СВЧ-устройств с заданными электродинамическими характеристиками по технологии аддитивной 3D-печати // Российский технологический журнал, 2019, т. 7(1), с. 80-101.
2. Тюлин А.Е. и др. Применение 3D-печати для изготовления элементов радиоэлектронной аппаратуры космического назначения // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы, 2022, т. 9(3), с. 76-90.
3. Азаров А.В., Дьяконов В.А., Политико А.А., Рожков С.С. Исследование электродинамических параметров материалов аддитивной технологии 3D-печати // Тезисы докладов III Международной межведомственной научно-технической конференции «Космические технологии – 2025», Москва, 2025, с. 14-30.
4. ГОСТ Р 59100-2020. Пластмассы. Филаменты для аддитивных технологий. Общие технические требования – https://rosgosts.ru/file/gost/83/080/gost_r_59100-2020.pdf (дата обращения: 28.11.2024).
5. ГОСТ Р 59101-2020. Пластмассы. Филаменты для аддитивных технологий. Общие требования к технологическим процессам – https://rosgosts.ru/file/gost/83/080/gost_r_59101-2020.pdf (дата обращения: 28.11.2024).
6. Лысыч М.Н., Шабанов М.Л., Качурин А.А. Обзор современных технологий 3D-печати // Современные наукоемкие технологии, 2015, № 6, c. 26-30.
7. Рожков С.С. Методика экспериментальной оценки диэлектрической проницаемости плоских радиопрозрачных материалов // Тезисы 17-ой Международной конференции «Авиация и космонавтика – 2018», 2018, с. 268-269.
8. A.A. Politiko et al. Measurement of Radiophysical Properties and Electromagnetic Parameters of Material Samples in the Millimeter Microwave Range // 2024 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS), 2024, pp. 1-9.
9. Semenenko V.N., Chistyaev V.A., Politiko A.A. et al. Test Stand for Measuring the Free-Space Electromagnetic Parameters of Materials over an Ultrawide Range of Microwave Frequencies // Meas. Tech., 2019, v. 62(2), p. 161.
10. Басков К.М., Политико А.А., Семененко В.Н. и др. Коррекция S-параметров при измерении материальных параметров магнитодиэлектрических композитов в свободном пространстве с применением диафрагмы // Журнал радиоэлектроники, 2017, № 5, с. 1-27.
11. Politiko A.A. et al., Bench for Measuring Electromagnetic Properties of Materials in Free Space in a Ultrawide Microwave Range // Proc. of the Conf. “Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW)”, 2019, pp. 328-331.
Для цитирования:
Азаров А.В., Политико А.А., Рожков С.С., Дьяконов В.А. Экспериментальные исследования электродинамических параметров PET-G филаментов для 3Д-печати. // Журнал радиоэлектроники. – 2026. – №. 7. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2026.7.2