ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2117718
СПОСІБ електрохімічного полірування ВИРОБІВ ІЗ СРІБЛА ТА ЙОГО СПЛАВІВ

СПОСІБ електрохімічного полірування ВИРОБІВ ІЗ СРІБЛА ТА ЙОГО СПЛАВІВ. Прикраси. ЮВЕЛІРНІ. ЗОЛОТО. ПЛАТИНА. АЛМАЗ. ДІАМАНТ. НОУ ХАУ. ОБРОБКА. Огранюванням. ДОРОГОЦІННИЙ КАМІНЬ. ДІАМАНТ. ВПРОВАДЖЕННЯ. ПАТЕНТ. ТЕХНОЛОГІЇ.

ВИНАХІД. СПОСІБ електрохімічного полірування ВИРОБІВ ІЗ СРІБЛА ТА ЙОГО СПЛАВІВ. Патент Російської Федерації RU2117718

Ім'я заявника: Акціонерне товариство відкритого типу "Російські самоцвіти"
Ім'я винахідника: Мірзоєв Р.А .; Стир М.І .; Степанова Н.І .; Алексєєв Ю.Б. .; Алікберова Н.С.
Ім'я патентовласника: Акціонерне товариство відкритого типу "Російські самоцвіти"
Адреса для листування:
Дата початку дії патенту: 1996.09.25

Винахід призначений для використання в ювелірній промисловості і може бути застосовано і при проведенні реставраційних робіт або в точному приладобудуванні та машинобудуванні та ін. Суть винаходу. Запропоновано спосіб електрохімічного полірування виробів зі срібла та його сплавів за допомогою анодної обробки імпульсним струмом, що включає їх анодне розчинення у водних розчинах, що містять солі ціанистоводневої кислоти. При цьому імпульсний струм щодо високої частоти проходження імпульсів в діапазоні 0,1 - 10,0 Гц модулюється імпульсами щодо низької частоти в діапазоні 0,01 - 0,10 Гц, при цьому імпульси, що подаються на ванну, мають прямокутну форму, а їх шпаруватість визначається опором ванни і знаходиться в межах 1,0 - 10,0. В результаті повністю видаляється Пасивуючий плівка і досягається чистота полірованій поверхні R а = 0,16 при рівномірному блиску і довільної конфігурації виробів.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до електрохімічним способам полірування виробів зі срібла і його сплавів і призначене для використання в ювелірній промисловості, але може бути застосовано і при проведенні реставраційних робіт, а й - в точному приладобудуванні та машинобудуванні і в місцевій промисловості.

Відомий спосіб електрохімічного полірування срібла за допомогою анодної обробки при 18 - 20 o C імпульсним струмом в електроліті 10% розчину хромового ангідриду в концентрованої орто-фосфорної кислоти при щільності струму 200 - 600 А / дм 2/1 /. Застосовуваний при здійсненні даного способу фосфатний електроліт має невисоку розсіюють здатність, що перешкоджає ефективній обробці сложнопрофільних виробів зі срібла. Склад електроліту і використовувана щільність струму не дозволяють проводити полірування виробів зі сплавів срібла.

Відомий і спосіб електрохімічного полірування срібла, що включає обробку в ціанистим електроліті імпульсним струмом із застосуванням пристрою, що забезпечує тривалість імпульсу 3,0 с, тривалість паузи 0,8 - 1,2 с, напруга 1,1 - 1,8 В / 2 /.

Розглянутий метод можна застосовувати тільки для полірування виробів простих конфігурацій з чистого срібла в зв'язку з великою тривалістю імпульсів струму, які впливають на виріб (анод).

Найбільш близький до винаходу по істотним ознаками і промисловій придатності спосіб електрохімічного імпульсного полірування виробів зі срібла за допомогою анодної обробки імпульсним струмом, що включає анодне розчинення у водних розчинах солей ціанистоводневої кислоти при початковій щільності струму 20 - 200 А / дм 2, тривалості імпульсу струму 0,3 - 3,0 с з інтервалами між імпульсами 5,0 - 10,0 с, при цьому електроліт містить AgCN o C 20 - 60 г / л, KCN o C 30 - 50 г / л, K 2 CO 3 - до 40 г / л / 3 /.

У порівнянні з іншими відомими аналогами [1, 2], що розглядається спосіб / 3 / має низку переваг, забезпечуючи при поліруванні чистого срібла чистоту поверхні R a = 0,16 (10 клас чистоти) і рівномірний блиск поверхні; крім того, скорочується час обробки. Зазначений спосіб має, однак, ряд істотних недоліків, що обмежують його застосування в ювелірній промисловості, особливо - при масовому виробництві ювелірних виробів.

Головний недолік найближчого аналога / 3 / полягає в тому, що спосіб не дозволяє здійснювати полірування виробів з срібних сплавів і не дозволяє здійснювати процес обробки при параметрах, що забезпечують високопродуктивне і якісне електрохімічне полірування виробів довільної конфігурації з срібла. Причини зазначених недоліків такі:

1. Освіта на аноді-виробі пасивуючих плівок, різних за складом, в тому числі - чорною щільною плівки, яку можна повністю видалити тільки при сильному хитанні вироби в електроліті, що перешкоджає здійсненню процесу полірування;

2. До складу пасивуються плівки крім AgCN, Ag 2 O і AgO входить змішаний оксид (AgCu) O, що дозволяє реалізувати процес полірування виробів зі сплавів срібла тільки при товщині плівки, що не перевищує висоти нерівностей поверхні;

3. Не забезпечується в достатній мірі розчинення виступів на поверхні оброблюваних виробів, особливо - сложнопрофілірованних виробів зі срібла і його сплавів, оскільки мала величина спаду струму після першого і наступних імпульсів.

Метою винаходу послужила розробка способу електрохімічного імпульсного полірування виробів зі срібла і його сплавів, що забезпечує параметри процесу, оптимальні для високопродуктивної обробки виробів довільної конфігурації з отриманням поверхонь з високою відбивною здатністю і чистотою R a = 0,16 (10 кл).

Поставлена мета досягається за рахунок того, що в процесі реалізації способу електрохімічного полірування виробів зі срібла та його сплавів за допомогою анодної обробки імпульсним струмом, що включає їх анодне розчинення у водних розчинах, що містять солі ціанистоводневої кислоти, імпульсний струм щодо високої частоти проходження імпульсів в діапазоні 0, 1 - 10,0 Гц, модулюється імпульсами щодо низької частоти в діапазоні 0,01 - 1,00 Гц, причому імпульси, що подаються на ванну, мають прямокутну форму, а їх шпаруватість визначається опором ванни і знаходиться в межах 1,0 - 10, 0.

В результаті вторинної модуляції утворюються миттєві імпульси і періоди спаду струму, що перериваються паузою, під час якої відбувається повне очищення поверхонь виробів від продуктів анодного розчинення всіх складових сплаву, тобто - від пасивуються плівки.

З даних, представлених в таблиці 1, отриманих в результаті проведених експериментальних робіт, стають більш зрозумілі переваги заявляється способу.

Приклади конкретного здійснення заявляється способу електрохімічного імпульсного полірування виробів зі срібла і його сплавів.

Для електрополірованія були взяті: вироби з чистого срібла, вироби, отримані методом гальванопластики зі сплаву срібла 960 o і ювелірні вироби зі сплаву срібла 925 o.

Ванна з електролітом, що містить KAg (CN) 2 - 20 г / л, KCN - 45 г / л, K 2 CO 3 - 80 г / л, забезпечена механічним пристроєм, що перемішує.

Електроконтакт виробів з джерелом струму здійснювався за допомогою титанових затискачів. Вироби на підвісках завантажили в ванну протягом 7 хв при зворотно-поступальному переміщенні виробів з амплітудою 6 см, і при частоті 10 хитань на хвилину на ванну подавали прямокутні імпульси напруги з певною частотою проходження і модуляцією.

Найкраща якість полірованої поверхні R a = 0,16 (10 клас чистоти) при рівномірному блиску поверхні досягалося за умов, представлених в таблиці 2.

Відповідність критерію "винахідницький рівень" досягнуто за рахунок застосування вторинної модуляції; використання даного способу не потребує створення нової технології або використання нестандартного і дорогого устаткування. Тому спосіб відтворюємо в промислових масштабах і промислово застосуємо.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Спосіб електрохімічного полірування виробів зі срібла та його сплавів за допомогою анодної обробки імпульсним струмом, що включає їх анодне розчинення у водних розчинах, що містять солі ціанистоводневої кислоти, що відрізняється тим, що імпульсний струм щодо високої частоти проходження імпульсів в діапазоні 0,1 - 10,0 Гц модулюється імпульсами щодо низької частоти в діапазоні 0,01 - 0,10 Гц, причому імпульси, що подаються на ванну, мають прямокутну форму, а їх шпаруватість визначається опором ванни і знаходиться в межах 1,0 - 10,0.

Версія для друку
Дата публікації 03.01.2007гг


НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ НОВІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Технологія виготовлення універсальних муфт для бесварочного, безрезьбовиє, бесфлянцевого з'єднання відрізків труб в трубопроводах високого тиску (мається відео)
Технологія очищення нафти і нафтопродуктів
Про можливість переміщення замкнутої механічної системи за рахунок внутрішніх сил
Світіння рідини в тонких діелектричних каналох
Взаємозв'язок між квантової і класичної механікою
Міліметрові хвилі в медицині. Новий погляд. ММВ терапія
магнітний двигун
Джерело тепла на базі нососних агрегатів