ВИНАХІД
Патент Російської Федерації RU2231580
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА ПОВЕРХНІ ВИРОБІВ
З СПЛАВА НА ОСНОВІ МІДІ

СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА ПОВЕРХНІ ВИРОБІВ ІЗ СПЛАВА НА ОСНОВІ МІДІ. КОЛЬЦО. Прикраси. ЮВЕЛІРНІ. ЗОЛОТО. ПЛАТИНА. АЛМАЗ. ДІАМАНТ. НОУ ХАУ. ОБРОБКА. Огранюванням. ДОРОГОЦІННИЙ КАМІНЬ. ВПРОВАДЖЕННЯ. ПАТЕНТ. ТЕХНОЛОГІЇ.

ВИНАХІД. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ НА ПОВЕРХНІ ВИРОБІВ ІЗ СПЛАВА НА ОСНОВІ МІДІ. Патент Російської Федерації RU2231580

Ім'я заявника: ВАТ "Єкатеринбурзький завод з обробки кольорових металів" (RU)
Ім'я винахідника: Тимофєєв Н.И. (RU); Салтикова Н.А. (RU); Студенок Е.С. (RU); Гроховська Л.Г. (RU); Єрмаков А.В. (RU); Сівков М.Н. (RU)
Ім'я патентовласника: ВАТ "Єкатеринбурзький завод з обробки кольорових металів" (RU)
Адреса для листування: 620014, Єкатеринбург, пр. Леніна, 8, ВАТ "Ез ОЦМ"
Дата початку дії патенту: 2003.01.05

Винахід відноситься до області електрохімії, зокрема до способів нанесення захисних покриттів на поверхню виробів, виконаних із сплавів на основі міді, переважно з мельхіору, і може бути використано при виготовленні пам'ятних сувенірів, ювелірних прикрас, столових приладів і т.д. Спосіб включає анодний обробку виробів з мельхіору в водному розчині, що містить 100-200 г / л гідроксиду калію з анодної щільністю струму 2-20 А / дм 2 протягом 6-10 хвилин при 5-70 ° С з катодом, виконаним з мельхіору. Винахід дозволяє реалізувати спосіб при досить високій щільності струму, в широкому інтервалі температур і отримати на виробах з мельхіору безбарвні захисні покриття, що зберігають свій первинний зовнішній вигляд протягом тривалого терміну зберігання.

ОПИС ВИНАХОДИ

Винахід відноситься до області електрохімії, зокрема до електрохімічним способам нанесення захисних покриттів на поверхню виробів зі сплаву на основі міді, зокрема з мельхіору, і може бути використано при виготовленні пам'ятних сувенірів, ювелірних виробів і т.д.

Відомий електролітичний спосіб оксидування мідних або меднением сталевих деталей. Як електроліт для оксидування застосовують розчин гідроксиду натрію концентрацією 80-120 г / л. Температура електроліту становить 80-90 ° С, анодная щільність струму не менше 0,5 А / дм 2 при витримці 20-30 хвилин з можливістю скорочення тривалості процесу в міру підвищення температури електроліту. Як катодів служать сталеві листи. Перед оксидуванням поверхню деталей знежирюють і активують (А.М.Ямпольскій. Гальванічних покриттів. Л .: Машинобудування, 1978, с. 144).

Відомий спосіб призначений для отримання на поверхні мідних і меднением деталей захисних покриттів, що мають глибоку бархатисто-чорне забарвлення, змінює зовнішній вигляд виробів.

Для виробів з мельхіору, таких як пам'ятні сувеніри, ювелірні вироби, столові прилади і т.д., переважно отримання безбарвного захисного покриття, що не зраджує вихідний колір вироби. Крім того, відомий спосіб технологічно складний через необхідність вибору оптимального режиму кількох змінних параметрів процесу і підтримки досить високої температури електроліту.

Загальною для відомого і заявленого способів є анодная обробка поверхні виробів зі сплаву на основі міді в лужному електроліті з утворенням захисного покриття.

Найбільш близький за технічною суттю до заявляється спосіб анодного оксидування міді і сплавів на її основі, який ведуть в електроліті, що містить 150-200 г / л гідроксиду натрію при температурі 80-100 ° С, анодної щільності струму 0,8-2,0 А / дм 2 і тривалості процесу 10-30 хвилин. На закінчення процесу оксидування вказує поява бульбашок газу у оброблюваних деталей або різке підвищення напруги процесу. Як катода може бути використана сталь або нікель (С.Я.Гріліхес. Оксидні і фосфатні покриття металів. Бібліотечка гальванотехніка. Л .: Машинобудування, 1978, с.75-77).

Спосіб призначений для отримання захисного покриття на виробах з міді і таких її сплавах, як бронза і латунь, проте спосіб недостатньо ефективний при нанесенні покриттів на вироби з мельхіору. Відомий спосіб складний в реалізації і характеризується малою ефективністю.

Загальним для відомого і заявленого способів отримання захисних покриттів на поверхні виробів зі сплаву на основі міді є анодная обробка поверхні виробів в лужному розчині.

Винахід направлено на створення простого в здійсненні способу, що забезпечує отримання безбарвного захисного покриття на виробах зі сплаву на основі міді, зокрема мельхіору.

Це досягається тим, що в способі отримання захисного покриття на поверхні виробів зі сплаву на основі міді шляхом їх анодної обробки лужним розчином, анодний обробку попередньо знежирених виробів з мельхіору ведуть у водному розчині, що містить 100-200 г / л гідроксиду калію, з анодної щільністю струму 2-20 А / дм 2 протягом 6-10 хвилин. Катод виконують з мельхіору. Температура електроліту при цьому може бути від 5 до 70 ° С.

СПОСІБ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ наступним чином

Вироби з мельхіору (пам'ятні сувеніри, ювелірні вироби і т.д.) знежирюють, промивають водою, потім піддають анодної обробці в лужному електроліті, що містить гідроксид калію в кількості 100-200 г / л. Катодом служить пластина з мельхіору, а анодом є виріб з мельхіору, на поверхні якого необхідно отримати захисне покриття. Анодна щільність струму складає 2-20 А / дм 2. Тривалість процесу 6-10 хвилин. При менших щільності струму і часу витримки процес стає неефективним, при великих - захисне покриття стає видимим. Процес анодного обробки ведеться при температурах 5-70 ° С. Після обробки виробу промивають проточною водою і сушать (на повітрі, в потоці теплого повітря або протираючи м'якою тканиною).

Приклад 1. Анодну обробку знежирених і промитих виробів з мельхіору марки МН-19 медалей в кількості 12 штук діаметром 60 мм, загальною площею 260 см 2 проводили в лужному електроліті, що містить гідроксид калію в кількості 150 г / л. Вироби служили анодом. Як катода використовувалася мельхиоровая пластина. Анодна обробка здійснювалася при температурі електроліту 25 ° С, анодної щільності струму 2 А / дм 2 протягом 6 хвилин, після чого слідували відмивання виробів від електроліту проточною водою і сушка. Поверхня виробів мала світлий вигляд і візуально не відрізнялася від вихідних виробів. При зберіганні в закритій ємності над 1 мас.% - Ним розчином сірчистого натрію (Na 2 S) протягом 7 діб потемніння поверхні виробів не сталося. Не захищені покриттям медалі з цієї ж партії потемніли протягом 1 години.

Приклад 2. Анодною обробці піддавалися попередньо знежирені і промиті вироби з мельхіору марки МН-Ж-Мц-10-1-1,5 у вигляді дисків діаметром 36,7 мм в кількості 7 штук загальною площею 155 см 2. Як анода використовувалися самі вироби, а в якості катода - пластина з мельхіору марки МН-19. Електроліз проводили при температурі 60 ° С, анодної щільності струму 17 А / дм 2 протягом 10 хвилин без коригування режиму процесу. Далі вироби промивали проточною водою і сушили. Колір поверхні мельхіорових виробів після обробки не змінився. При подальшій витримці виробів, що мають захисне покриття, в повітряному середовищі протягом трьох місяців відзначено, що вони не потемніли на відміну від аналогічних виробів, які не мають захисного покриття.

Таким чином, заявлений спосіб, реалізований при високій щільності струму в широкому інтервалі температур, технологічно простий, досить інтенсивний і забезпечує отримання безбарвних захисних покриттів на виробах зі сплавів на основі міді, зокрема мельхіору, що зберігають свій початковий вигляд при тривалому зберіганні.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Спосіб отримання захисного покриття на поверхні виробів зі сплаву на основі міді шляхом їх анодної обробки в лужному розчині, що відрізняється тим, що анодний обробку виробів з мельхіору ведуть при температурі 5-70 ° С у водному розчині, що містить 100-200 г / л гідроксиду калію , з анодної щільністю струму 2-20 А / дм 2 протягом 6-10 хв і з катодом, виконаним з мельхіору.

Версія для друку
Дата публікації 09.12.2006гг


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