EP2432904A1 - Palladium-schmucklegierung - Google Patents

Palladium-schmucklegierung

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EP2432904A1
EP2432904A1 EP10719009A EP10719009A EP2432904A1 EP 2432904 A1 EP2432904 A1 EP 2432904A1 EP 10719009 A EP10719009 A EP 10719009A EP 10719009 A EP10719009 A EP 10719009A EP 2432904 A1 EP2432904 A1 EP 2432904A1
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EP
European Patent Office
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weight
palladium
alloy according
ruthenium
gallium
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EP10719009A
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English (en)
French (fr)
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EP2432904B1 (de
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Heike Tews
Georg Steiner
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Heimerle and Meule GmbH
Original Assignee
Heimerle and Meule GmbH
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Publication date
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Publication of EP2432904A1 publication Critical patent/EP2432904A1/de
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Publication of EP2432904B1 publication Critical patent/EP2432904B1/de
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C5/00Alloys based on noble metals
    • C22C5/04Alloys based on a platinum group metal
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A44HABERDASHERY; JEWELLERY
    • A44CPERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS
    • A44C27/00Making jewellery or other personal adornments

Definitions

  • the invention relates in the first place to new palladium jewelery alloys and semi-finished products produced with the aid of these alloys.
  • Palladium is an element from the group of so-called platinum metals. It is bright white like platinum, but much lighter than platinum and much harder. It is usually much cheaper than platinum.
  • palladium has been used primarily as an additive to other elements, especially gold.
  • palladium is often used as an alloying additive in the "decolorization" of gold to so-called white gold or gray gold.
  • the invention has the object to provide for jewelry other palladium alloys available.
  • such alloys should be suitable for the production of pipes and rings for the production of wedding rings.
  • a hardness of at least 180 HV (Vickers hardness) is usually sought.
  • the new palladium jewelery alloy comprises 58.0% by weight to 76.5% by weight of palladium (Pd), 0.5% by weight to 41.5% by weight of silver (Ag) and / or copper (Cu), 0.1 wt.% to 15.0 wt.% of at least one element selected from the group gallium (Ga), germanium (Ge) and indium (In), and 0.1 wt. % to 10.0% by weight of zinc (Zn).
  • the palladium content defines the fineness of the claimed jewelery alloy.
  • the addition of silver or copper influences the forming properties and the color tone of the alloy.
  • the addition of gallium, germanium and / or indium has an influence on the hardness and the melting point of the alloy.
  • the influence of the addition of zinc on the alloy has a positive effect on forming properties and hardness.
  • the jewelery alloy according to the invention additionally comprises 0.05% by weight to 5.0% by weight of tungsten (W) and / or cobalt (Co).
  • W tungsten
  • Co cobalt
  • the jewelery alloy according to the invention additionally comprises from 0.001% by weight to 1.0% by weight of at least one element selected from the group consisting of iridium (Ir), rhodium (Rh) and ruthenium (Ru).
  • Ir iridium
  • Rh rhodium
  • Ru ruthenium
  • silver contents between 10.0 wt .-% and 32.0 wt .-% are preferred with respect to the silver content.
  • silver contents of between 10.0% by weight and 20.0% by weight, on the one hand, or between 23.0% by weight and 32.0% by weight, on the other hand, are particularly noteworthy.
  • copper contents of between 3.0% by weight and 15.0% by weight are preferred with respect to the copper content of all of the abovementioned jewelery alloys according to the invention. Within this range, copper contents between 3.0% by weight and 8.0% by weight, on the one hand, or between 8.0% by weight and 15.0% by weight, on the other hand, should be particularly emphasized.
  • the elements gallium, germanium and / or indium contained in the jewelery alloy according to the invention are known as so-called melting point depressants, ie by adding such elements, the melting point can be lowered compared to alloys. which do not contain these elements. In addition, these elements can increase the hardness of the resulting alloys.
  • the content of gallium, germanium and / or indium jewelery alloys according to the invention is preferably 0.1% by weight to 3.0% by weight, in particular 0.5% by weight to 2.0% by weight. , Within the latter range, contents between 0.8% by weight and 1.6% by weight are to be emphasized.
  • At least gallium is contained in said group of elements (gallium, germanium and indium), preferably only gallium is provided as such additive in the alloy.
  • the zinc content of the jewelery alloys according to the invention is preferably 0.5 wt .-% to 4.0 wt .-%, in particular 1, 0 wt .-% to 3.0 wt .-%. Within the last-mentioned range, zinc contents of between 1.2% by weight and 2.5% by weight are to be particularly emphasized.
  • the content of tungsten and / or cobalt is preferably 0.1 wt .-% to 2.0 wt .-%, in particular 0.1 wt .-% to 1, 0 wt .-% in the jewelery alloys according to the invention. Within the last-mentioned range, contents of tungsten and / or cobalt between 0.2% by weight and 0.6% by weight are to be particularly emphasized.
  • the element from the group tungsten and cobalt is preferably tungsten.
  • preferred embodiments of the invention contain at least one element from the group of iridium, rhodium and ruthenium.
  • Such elements are, as also already known as grain refiners, because they can ensure that the resulting alloy has a lower average grain size compared to alloys that do not contain these elements.
  • the content of iridium, rhodium and / or ruthenium from 0.02 wt .-% to 1, 0 wt .-%, in particular 0.02 wt .-% to 0.2 wt .-% is.
  • contents of iridium, rhodium and / or ruthenium of between 0.02% by weight and 0.08% by weight should be further emphasized.
  • ruthenium of the three mentioned elements iridium, rhodium and ruthenium is present, preferably only ruthenium is provided as such an additive.
  • iridium 0.04 wt .-% to 0.06 wt .-% iridium, rhodium and / or ruthenium, preferably ruthenium.
  • such a jewelery alloy consists of 58.5 wt .-% palladium, 27.85 wt .-% silver, 10.8 wt .-% copper, 1, 0 wt .-% gallium, 1, 5 wt .-% zinc , 0.3 wt.% Tungsten and 0.05 wt.% Ruthenium.
  • tungsten 0.3 wt .-% to 0.6 wt .-% tungsten and / or cobalt, preferably tungsten, and
  • iridium 0.04 wt .-% to 0.06 wt .-% iridium, rhodium and / or ruthenium, preferably ruthenium.
  • such a jewelery alloy consists of 60.0% by weight of palladium, 27.75% by weight of silver, 8.7% by weight of copper, 1, 0 wt .-% gallium, 2.0 wt .-% zinc, 0.5 wt .-% tungsten and 0.05 wt .-% ruthenium.
  • gallium 1.4% by weight to 1.6% by weight of gallium, germanium and / or indium, preferably gallium,
  • tungsten 0.2 wt .-% to 0.4 wt .-% tungsten and / or cobalt, preferably tungsten, and
  • iridium 0.04 wt .-% to 0.06 wt .-% iridium, rhodium and / or ruthenium, preferably ruthenium.
  • such a jewelery alloy consists of 75.0% by weight of palladium, 15.25% by weight of silver,
  • the jewelery alloy according to the invention preferably has a specific gravity ⁇ 12.0 g / cm 3 , in particular ⁇ 11.5 g / cm 3 .
  • such preferred alloys according to the invention are comparatively lightweight and therefore inexpensive materials.
  • known 585 white gold alloys with palladium have, for example, a specific gravity of 14.3 g / cm 3 and known 750 white gold alloys with palladium even have a specific gravity of 15.9 g / cm 3 .
  • the palladium jewelery alloy according to the invention may have a melting interval below 1250 ° C.
  • such melting intervals are between 1140 0 C and 1220 0 C.
  • alloys in particular the alloys used in the jewelry industry, no sharp melting points, but a melting range, the so-called melting interval possess. Within this melting interval, the alloys initially soften until they increasingly liquefy and then change to the actual liquid state. For the processing of such alloys, it is therefore advantageous if such melting intervals are as low as possible, so that they can be easily melted and processed further.
  • the invention comprises a semifinished product for jewelery production, which is at least partially, preferably completely, made of an alloy according to the invention.
  • these semi-finished products are prefabricated geometric shapes made of the corresponding alloy material, which are then artificially o which are further processed industrially to the respective jewelery end products.
  • such semi-finished products are generally for example pipes, rods, rings, sheets, strips, wires and the like. They are first produced as a semi-finished cast product and then processed further to the final semi-finished product with the desired dimensions, preferably reshaped.
  • the semifinished products according to the invention are tubular or annular semi-finished products.
  • Such semi-finished products are particularly suitable for the production of jewelry rings including wedding rings.
  • the invention as a whole is associated with a whole series of advantages.
  • the palladium jewelery alloys according to the invention have a beautiful gray-white color with high color stability. Since the alloys are very tarnish-resistant, rhodium plating (rhodium plating) is not required unless desirable for purely aesthetic reasons.
  • rhodium plating is known to be a chemical or galvanic coating of metals with rhodium. Such coatings are chemically and mechanically very stable and have a chrome-like gloss.
  • the alloys according to the invention have a high ductility, ie the material has a high formability before it breaks or tears.
  • the alloys according to the invention have a fine-grained microstructure, for example with average particle sizes of less than 50 ⁇ m, in particular in the range from 20 to 35 ⁇ m. Accordingly, they can be used with both hand tools and machine tools. conditions, for example, with all common CNC (computerized numerical control) techniques, editable. This also applies to conventional inserts and diamond tools, including PCD (polycrystalline diamond).
  • the alloys according to the invention curing of at least 180 HV (Vickers hardness, calcined, ie so-called soft hardness) can readily be achieved, so that such alloys, in particular also having a palladium content of 585 (58.5% by weight), are suitable for the Production of wedding rings are suitable.
  • multicolored wedding rings can also be produced using the jewelery alloys according to the invention with differently colored alloys, in particular by so-called diffusion welding. In this process, metallic workpieces are joined together and with very high quality welds.
  • the process itself and its process parameters are readily known to those skilled in the art.
  • the alloys according to the invention can not only be processed by diffusion bonding, but also have a hardness of at least 180 HV (without deformation).
  • the specific gravity of the alloys of the invention with, in particular less than 12.0 g / cm 3, preferably less than 1 1, 5 g / cm 3 clearly below the specific gravities of alloys of other metals comparable fineness lies.
  • the use of palladium as a (main) alloying element makes the alloys according to the invention significantly cheaper than alloys having comparable fineness, for example to platinum.
  • the alloys of the present invention provide a low cost alternative to, for example, white gold alloys 585 gold content, wherein the alloys of the invention can also be used in combination with such alloys.
  • the alloys according to the invention can be produced in the conventional continuous casting process.
  • Continuous casting is known to the person skilled in the art as a method for the production of semi-finished products from metals and alloys, whereby this method is generally carried out continuously, so that an endless strand of the desired semifinished product is provided.
  • the melting intervals of the alloys according to the invention are generally below 1250 ° C., they can be melted and processed in a simple manner with such a process.
  • the molten material In continuous casting, the molten material must be sufficiently fluid for a period of time to convert the material into the strand. Too early solidification of the material must be prevented.
  • a palladium alloy according to the invention is produced which, based on the total weight 1000 (in% o), has a fineness of palladium of 585.
  • the individual components are as follows:
  • this alloy according to the invention thus has the composition:
  • the resulting alloy has a melting interval between 1145 0 C and 1220 0 C and can be processed accordingly in a continuous casting process to semi-finished products, in particular to pipes and rings.
  • the hardness of the alloy is annealed (at 850 0 C) 180 HV to 200 HV.
  • the alloy has a specific gravity of 10.9 g / cm 3 .
  • the alloy is fine-grained (mean grain size below 50 ⁇ m) and can be excellently machined (turning and milling) as well as forming, diffusion welding and polishing.

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Abstract

Eine Palladium-Schmucklegierung umfasst 58,0 Gew.-% bis 76,5 Gew.- % Palladium, 0,5 Gew.-% bis 41, 5 Gew.-% Silber und/oder Kupfer, 0,1 Gew.-% bis 15,0 Gew.-% mindestens eines Elements ausgewählt aus der Gruppe Gallium, Germanium und Indium, und 0,1 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% Zink. Vorzugsweise kann noch 0,05 Gew.-% bis 5,0 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt enthalten sein. Weiter kann die Legierung 0,001 Gew.-% bis 1,0 Gew.-% mindestens eines Elements ausgewählt aus der Gruppe Iridium, Rhodium und Ruthenium enthalten. Die erfindungsgemäße Legierung ist in besonderer Weise zur Herstellung von Halbzeug für die Schmuckindustrie, insbesondere für die Herstellung von Rohren und Ringen, geeignet.

Description

Beschreibung
Palladium-Schmucklegierung
Die Erfindung betrifft in erster Linie neue Palladium-Schmucklegierungen sowie mit Hilfe dieser Legierungen gefertigte Halbzeuge.
Palladium ist ein Element aus der Gruppe der sogenannten Platinmetalle. Es ist hellweiß wie Platin, jedoch viel leichter als Platin und deutlich härter. Es ist in der Regel auch viel billiger als Platin.
Bei der Schmuckherstellung hat Palladium hauptsächlich als Zusatz zu anderen Elementen, insbesondere Gold, Verwendung gefunden. So wird Palladium häufig als Legierungszusatz bei der „Entfärbung" von Gold zu sogenanntem Weißgold oder Graugold eingesetzt.
Schmuck aus Palladium oder Palladiumlegierungen ist trotz seiner günstigen Eigenschaften bisher vergleichsweise selten. Dies ist an sich verwunderlich, da Palladium bei Raumtemperatur nicht mit Sauerstoff reagiert, sehr anlaufbeständig ist und seinen metallischen Glanz behält. Trotz dieser grundsätzlich günstigen Eigenschaften von Palladium für den Schmuckbereich sind derzeit nach Kenntnis der Anmelderin für Schmuckwaren neben Feinpalladium (999) nur Palladiumlegierungen mit einem Feingehalt von 950 und 500 erhältlich.
Dementsprechend stellt sich die Erfindung die Aufgabe, für Schmuckwaren weitere Palladiumlegierungen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sollen solche Legierungen für die Herstellung von Rohren und Ringen für die Fertigung von Trauringen geeignet sein. Für diese Zwecke wird in der Regel eine Härte von mindestens 180 HV (Vickers-Härte) angestrebt.
Diese Aufgabe wird gelöst durch die Palladium-Schmucklegierungen mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Bevorzugte Ausführungsformen dieser Legierungen sind in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 20 beschrieben. Weiter umfasst die Erfindung die Halbzeuge gemäß den Ansprüchen 21 und 22.
Der Wortlaut sämtlicher Ansprüche wird hiermit zum Inhalt dieser Beschreibung gemacht.
Nach der Erfindung umfasst die neue Palladium-Schmucklegierung 58,0 Gew.-% bis 76,5 Gew.-% Palladium (Pd), 0,5 Gew.-% bis 41 ,5 Gew.-% Silber (Ag) und/oder Kupfer (Cu), 0,1 Gew.-% bis 15,0 Gew.-% mindestens eines Elements ausgewählt aus der Gruppe Gallium (Ga), Germanium (Ge) und Indium (In), und 0,1 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% Zink (Zn).
Dabei definiert der Palladiumgehalt den Feingehalt der beanspruchten Schmucklegierung. Der Zusatz an Silber oder Kupfer beeinflusst die Umformeigenschaften und den Farbton der Legierung. Der Zusatz von Gallium, Germanium und/oder Indium hat einen Einfluss auf die Härte und den Schmelzpunkt der Legierung. Der Einfluss des Zusatzes an Zink zur Legierung wirkt sich auf Umformeigenschaften und Härte positiv aus.
In Weiterbildung umfasst die erfindungsgemäße Schmucklegierung zusätzlich 0,05 Gew.-% bis 5,0 Gew.-% Wolfram (W) und/oder Cobalt (Co). Der Einfluss dieser beiden Elemente auf die Legierung wirkt sich in erster Linie auf die Feinheit der Körnung und die Härte aus.
Schließlich ist es weiter bevorzugt, wenn die erfindungsgemäße Schmucklegierung darüber hinaus 0,001 Gew.-% bis 1 ,0 Gew.-% mindestens eines Elements ausgewählt aus der Gruppe Iridium (Ir), Rhodium (Rh) und Ruthenium (Ru) umfasst. Der Zusatz dieser Elemente resultiert ebenfalls in einer feineren Körnung der Legierung.
Bei allen genannten erfindungsgemäßen Schmucklegierungen sind bezüglich des Silbergehalts Silbergehalte zwischen 10,0 Gew.-% und 32,0 Gew.-% bevorzugt. Innerhalb dieses Bereichs sind Silbergehalte zwischen 10,0 Gew.-% und 20,0 Gew.-% einerseits oder zwischen 23,0 Gew.-% und 32,0 Gew.-% andererseits besonders hervorzuheben.
Darüber hinaus sind bei allen genannten erfindungsgemäßen Schmucklegierungen bezüglich des Kupfergehalts Kupfergehalte zwischen 3,0 Gew.-% und 15,0 Gew.-% bevorzugt. Innerhalb dieses Bereichs sind Kupfergehalte zwischen 3,0 Gew.-% und 8,0 Gew.-% einerseits oder zwischen 8,0 Gew.-% und 15,0 Gew.-% andererseits besonders hervorzuheben.
Wie bereits erwähnt sind die in der erfindungsgemäßen Schmucklegierung enthaltenen Elemente Gallium, Germanium und/oder Indium als sogenannte Schmelzpunktsenker bekannt, d.h. durch Zugabe solcher Elemente lässt sich der Schmelzpunkt erniedrigen gegenüber Legierun- gen, die diese Elemente nicht enthalten. Außerdem können diese Elemente die Härte der erhaltenen Legierungen erhöhen.
In diesem Zusammenhang beträgt der Gehalt der erfindungsgemäßen Schmucklegierungen an Gallium, Germanium und/oder Indium vorzugsweise 0,1 Gew.-% bis 3,0 Gew.-%, insbesondere 0,5 Gew.-% bis 2,0 Gew.-%. Innerhalb des zuletzt genannten Bereiches sind Gehalte zwischen 0,8 Gew.-% bis 1 ,6 Gew.-% besonders hervorzuheben.
Weiter ist es bei der Erfindung in diesem Zusammenhang bevorzugt, wenn aus der genannten Gruppe von Elementen (Gallium, Germanium und Indium) mindestens Gallium enthalten ist, vorzugsweise in der Legierung nur Gallium als ein solcher Zusatz vorgesehen ist.
Der Zinkgehalt der erfindungsgemäßen Schmucklegierungen beträgt vorzugsweise 0,5 Gew.-% bis 4,0 Gew.-%, insbesondere 1 ,0 Gew.-% bis 3,0 Gew.-%. Innerhalb des zuletzt genannten Bereichs sind Zinkgehalte zwischen 1 ,2 Gew.-% und 2,5 Gew.-% besonders hervorzuheben.
Der Gehalt an Wolfram und/oder Cobalt beträgt bei den erfindungsgemäßen Schmucklegierungen vorzugsweise 0,1 Gew.-% bis 2,0 Gew.-%, insbesondere 0,1 Gew.-% bis 1 ,0 Gew.-%. Innerhalb des zuletzt genannten Bereichs sind Gehalte an Wolfram und/oder Cobalt zwischen 0,2 Gew.-% und 0,6 Gew.-% besonders hervorzuheben.
In Weiterbildung ist es bei der Erfindung bevorzugt, wenn es sich bei dem Element aus der Gruppe Wolfram und Cobalt vorzugsweise um Wolfram handelt.
Wie bereits erwähnt ist bei bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung mindestens ein Element aus der Gruppe Iridium, Rhodium und Ruthenium enthalten. Solche Elemente sind, wie ebenfalls bereits ausge- führt, als sogenannte Kornfeiner bekannt, da sie dafür sorgen können, dass die erhaltene Legierung eine geringere mittlere Korngröße aufweist im Vergleich zu Legierungen, die diese Elemente nicht enthalten.
In diesem Zusammenhang ist es bei der Erfindung bevorzugt, wenn der Gehalt an Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium 0,02 Gew.-% bis 1 ,0 Gew.-%, insbesondere 0,02 Gew.-% bis 0,2 Gew.-% beträgt. Innerhalb des zuletzt genannten Bereichs sind Gehalte an Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium zwischen 0,02 Gew.-% bis 0,08 Gew.-% weiter hervorzuheben.
Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, wenn von den drei genannten Elementen Iridium, Rhodium und Ruthenium mindestens Ruthenium enthalten ist, vorzugsweise nur Ruthenium als ein solcher Zusatz vorgesehen ist.
In Weiterbildung lassen sich bei der Erfindung drei Untergruppen von bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Palladium- Schmucklegierung hervorheben. Diese Ausführungsformen gruppieren sich um die Palladiumfeingehalte von 585 (d.h. 58,5 Gew.-%), 600 (d.h. 60,0 Gew.-%) und 750 (d.h. 75,0 Gew.-%), wobei die Ausführungsformen mit Palladiumfeingehalten von 585 besonders hervorzuheben sind.
Dementsprechend besteht eine erste Gruppe von bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Schmucklegierung aus
58,0 Gew.-% bis 59,0 Gew.-%, vorzugsweise 58,5 Gew.-%,
Palladium,
25,0 Gew.-% bis 30,0 Gew.-% Silber,
10,0 Gew.-% bis 12,0 Gew.-% Kupfer,
0,9 Gew.-% bis 1 ,1 Gew.-% Gallium, Germanium und/ oder Indium, vorzugsweise Gallium,
1 ,4 Gew.-% bis 1 ,6 Gew.-% Zink, 0,3 Gew.-% bis 0,6 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt, vorzugsweise Wolfram, und
0,04 Gew.-% bis 0,06 Gew.-% Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium, vorzugsweise Ruthenium.
Insbesondere besteht eine solche Schmucklegierung aus 58,5 Gew.-% Palladium, 27,85 Gew.-% Silber, 10,8 Gew.-% Kupfer, 1 ,0 Gew.-% Gallium, 1 ,5 Gew.-% Zink, 0,3 Gew.-% Wolfram und 0,05 Gew.-% Ruthenium.
Dementsprechend besteht eine zweite Gruppe von bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Schmucklegierung aus
59,0 Gew.-% bis 61 ,0 Gew.-%, vorzugsweise 60,0 Gew.-%,
Palladium,
25,0 Gew.-% bis 30,0 Gew.-% Silber, 8,0 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% Kupfer,
0,9 Gew.-% bis 1 ,1 Gew.-% Gallium, Germanium und/oder Indium, vorzugsweise Gallium, 1 ,8 Gew.-% bis 2,2 Gew.-% Zink,
0,3 Gew.-% bis 0,6 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt, vorzugsweise Wolfram, und
0,04 Gew.-% bis 0,06 Gew.-% Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium, vorzugsweise Ruthenium.
Insbesondere besteht eine solche Schmucklegierung aus 60,0 Gew.-% Palladium, 27,75 Gew.-% Silber, 8,7 Gew.-% Kupfer, 1 ,0 Gew.-% Gallium, 2,0 Gew.-% Zink, 0,5 Gew.-% Wolfram und 0,05 Gew.-% Ruthenium.
Dementsprechend besteht eine dritte Gruppe von bevorzugten Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Schmucklegierung aus
74,0 Gew.-% bis 76,0 Gew.-%, vorzugsweise 75,0 Gew.-% Palladium,
13,0 Gew.-% bis 17,0 Gew.-% Silber, 4,5 Gew.-% bis 7,0 Gew.-% Kupfer,
1.4 Gew.-% bis 1 ,6 Gew.-% Gallium, Germanium und/oder Indium, vorzugsweise Gallium,
. ,8 Gew.-% bis 2,2 Gew.-% Zink,
0,2 Gew.-% bis 0,4 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt, vorzugsweise Wolfram, und
0,04 Gew.-% bis 0,06 Gew.-% Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium, vorzugsweise Ruthenium.
Insbesondere besteht eine solche Schmucklegierung aus 75,0 Gew.-% Palladium, 15,25 Gew.-% Silber,
5.9 Gew.-% Kupfer,
1.5 Gew.-% Gallium, 2,0 Gew.-% Zink,
0,3 Gew.-% Wolfram und 0,05 Gew.-% Ruthenium.
In Weiterbildung besitzt die erfindungsgemäße Schmucklegierung vorzugsweise eine sogenannte Vickers-Härte von > 180 HV (geglüht), insbesondere von 200 (± 10) HV. Die Härteprüfung nach Vickers ist dem Fachmann bekannt. HV 5 entspricht dabei der Prüfkraft von 50 N (Newton). Diese Angabe ist bei E- delmetalllegierungen eine übliche Angabe für die Härte solcher Materialien.
Darüber hinaus weist die erfindungsgemäße Schmucklegierung vorzugsweise ein spezifisches Gewicht ≤ 12,0 g/cm3, insbesondere ≤ 1 1 ,5 g/cm3 auf. Damit handelt es sich bei solchen bevorzugten erfindungsgemäßen Legierungen um vergleichweise leichte und damit preiswerte Materialien. Zum Vergleich besitzen bekannte 585 Weißgold- Legierungen mit Palladium beispielsweise ein spezifisches Gewicht von 14,3 g/cm3 und bekannte 750 Weißgold-Legierungen mit Palladium sogar ein spezifisches Gewicht von 15,9 g/cm3.
Weiter kann die erfindungsgemäße Palladium-Schmucklegierung ein Schmelzintervall unterhalb von 1250 0C besitzen. Vorzugsweise liegen solche Schmelzintervalle zwischen 1140 0C und 1220 0C. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Legierungen, insbesondere die in der Schmuckindustrie eingesetzten Legierungen, keine scharfen Schmelzpunkte, sondern einen Schmelzbereich, das sogenannte Schmelzintervall besitzen. Innerhalb dieses Schmelzintervalls erweichen die Legierungen zunächst, bis sie sich dann zunehmend verflüssigen und dann in den tatsächlich flüssigen Zustand übergehen. Für die Verarbeitung solcher Legierungen ist es daher von Vorteil, wenn solche Schmelzintervalle möglichst niedrig liegen, so dass sie in einfacher Weise erschmolzen und weiterverarbeitet werden können.
Schließlich umfasst die Erfindung ein Halbzeug für die Schmuckherstellung, das mindestens teilweise, vorzugsweise vollständig, aus einer erfindungsgemäßen Legierung gefertigt ist. Bekanntlich handelt es sich bei diesen Halbzeugen um vorgefertigte geometrische Formen aus dem entsprechenden Legierungsmaterial, die anschließend handwerklich o- der industriell zu den jeweiligen Schmuck-Endprodukten weiterverarbeitet werden. Im Schmuckbereich handelt es sich bei solchen Halbzeugen in der Regel beispielsweise um Rohre, Stangen, Ringe, Bleche, Bänder, Drähte und dergleichen. Sie werden zunächst als Gusshalbzeug hergestellt und dann in der Regel zum endgültigen Halbzeug mit den gewünschten Abmessungen weiterbearbeitet, vorzugsweise umgeformt.
Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, wenn es sich bei den erfindungsgemäßen Halbzeugen um rohrartige oder ringartige Halbzeuge handelt. Solche Halbzeuge eignen sich besonders gut zur Herstellung von Schmuckringen einschließlich Trauringen.
Die Erfindung ist insgesamt mit einer ganzen Reihe von Vorteilen verbunden.
So kommen in der Regel die eingangs erläuterten Vorteile, die mit einem Einsatz von Palladium verbunden sind, zum Tragen. Die erfindungsgemäßen Palladium-Schmucklegierungen besitzen eine schöne grauweiße Farbe mit hoher Farbstabilität. Da die Legierungen sehr anlaufbeständig sind, ist eine Rhodiumbeschichtung (Rhodinierung) nicht erforderlich, außer wenn dies aus rein ästhetischen Gründen gewünscht wird. Bei dem sogenannten Rhodinieren handelt es sich bekanntlich um eine chemische oder galvanische Beschichtung von Metallen mit Rhodium. Solche Überzüge sind chemisch und mechanisch sehr beständig und besitzen einen chromähnlichen Glanz.
Weiter besitzen die erfindungsgemäßen Legierungen eine hohe Duktili- tät, d.h. das Material hat eine hohe Umformbarkeit, bevor es bricht oder reißt. Zudem besitzen die erfindungsgemäßen Legierungen ein feinkörniges Gefüge, beispielsweise mit mittleren Korngrößen von weniger als 50 μm, insbesondere im Bereich von 20 bis 35 μm. Dementsprechend sind sie sowohl mit Handwerkzeugen als auch mit Maschinenwerkzeu- gen, beispielsweise mit allen gängigen CNC (computerized numerical control)-Techniken, bearbeitbar. Dies gilt auch für konventionelle Schneidplatten und für Diamantwerkzeuge, einschließlich PKD (polykristalliner Diamant).
Bei den erfindungsgemäßen Legierungen lassen sich ohne weiteres Härten von mindestens 180 HV (Vickers-Härte, geglüht, d.h. sogenannte Weichhärte) erreichen, so dass solche Legierungen, insbesondere auch mit einem Palladiumfeingehalt von 585 (58,5 Gew.-%), für die Herstellung von Trauringen geeignet sind. In diesem Zusammenhang lassen sich unter Verwendung der erfindungsgemäßen Schmucklegierungen mit andersfarbigen Legierungen auch mehrfarbige Trauringe herstellen, insbesondere durch das sogenannte Diffusionsschweißen. Bei diesem Verfahren werden metallische Werkstücke miteinander verbunden und zwar bei sehr hoher Qualität der Schweißverbindungen. Das Verfahren selbst und seine Verfahrensparameter sind dem Fachmann ohne weiteres bekannt. Die erfindungsgemäßen Legierungen lassen sich nicht nur im Diffusionsschweißverfahren verarbeiten, sondern besitzen danach auch noch eine Härte von mindestens 180 HV (ohne Verformung).
Weiter sei nochmals hervorgehoben, dass das spezifische Gewicht der erfindungsgemäßen Legierungen mit insbesondere weniger als 12,0 g/cm3, vorzugsweise weniger als 1 1 ,5 g/cm3 deutlich unterhalb der spezifischen Gewichte von Legierungen anderer Metalle vergleichbaren Feingehalts liegt. Außerdem sind die erfindungsgemäßen Legierungen durch die Verwendung von Palladium als (Haupt-)Legierungselement deutlich billiger als Legierungen mit vergleichbaren Feingehalten beispielsweise an Platin.
Dementsprechend stellen die erfindungsgemäßen Legierungen eine preisgünstige Alternative beispielsweise zu Weißgold-Legierungen mit 585 Goldgehalt dar, wobei die erfindungsgemäßen Legierungen auch in Kombination mit solchen Legierungen eingesetzt werden können.
Schließlich sei noch hervorgehoben, dass die erfindungsgemäßen Legierungen im herkömmlichen Stranggussverfahren hergestellt werden können. Das Stranggießen ist dem Fachmann bekannt als ein Verfahren zur Herstellung von Halbzeugen aus Metallen und Legierungen, wobei dieses Verfahren in der Regel kontinuierlich durchgeführt wird, so dass ein Endlosstrang des gewünschten Halbzeugs bereit gestellt wird. Da die Schmelzintervalle der erfindungsgemäßen Legierungen, wie bereits erwähnt, in der Regel unterhalb von 1250 0C liegen, können sie mit einem solchen Verfahren in einfacher Weise erschmolzen und weiterverarbeitet werden. Gerade beim Stranggießen ist es ja erforderlich, keine zu hohen Schmelzintervalle bei einer Legierung zu haben, um dieses Verfahren anwenden zu können. Beim Stranggießen muss das erschmolzene Material über einen bestimmten Zeitraum ausreichend dünnflüssig sein, um das Material in den Strang umzuwandeln. Ein zu frühes Erstarren des Materials muss verhindert werden.
Die geschilderten und weiteren Merkmale der Erfindung ergeben sich aus dem nachfolgenden Beispiel in Verbindung mit den Unteransprüchen. Dabei können die einzelnen Merkmale für sich allein oder in Kombination miteinander verwirklicht sein.
Beispiel
Es wird eine erfindungsgemäße Palladiumlegierung hergestellt, die, bezogen auf das Gesamtgewicht 1000 (in %o), einen Feingehalt an Palladium von 585 besitzt. Die einzelnen Bestandteile sind wie folgt:
585 Palladium (Pd), 278, 5 Silber (Ag), 108 Kupfer (Cu),
10 GaIIiUiTi (Ga),
15 Zink (Zn),
3 Wolfram (W), und
0,5 Ruthenium (Ru).
Umgerechnet auf Gew.-% besitzt diese erfindungsgemäße Legierung somit die Zusammensetzung:
58,5 Gew.-% Palladium,
27,85 Gew.-% Silber,
10,8 Gew.-% Kupfer,
1 ,0 Gew.-% Gallium,
1 ,5 Gew.-% Zink,
0,3 Gew.-% Wolfram und
0,05 Gew.-% Ruthenium.
Diese Bestandteile werden in einem Induktionsofen unter Verwendung geeigneter Vorlegierungen geschmolzen.
Die erhaltene Legierung besitzt ein Schmelzintervall zwischen 1145 0C und 1220 0C und lässt sich dementsprechend in einem Stranggussverfahren zu Halbzeugen, insbesondere zu Rohren und Ringen, verarbeiten. Die Härte der Legierung beträgt geglüht (bei 850 0C) 180 HV bis 200 HV. Die Legierung hat ein spezifisches Gewicht von 10,9 g/cm3. Die Legierung ist feinkörnig (mittlere Korngröße unterhalb 50 μm) und lässt sich ausgezeichnet (zer)spanend bearbeiten (Dreh- und Fräsbearbeitung) sowie Umformen, Diffusionsschweißen und Polieren.

Claims

Patentansprüche
1. Palladium-Schmucklegierung umfassend
58,0 Gew.-% bis 76,5 Gew.-% Palladium,
0,5 Gew.-% bis 41 ,5 Gew.-% Silber und/oder Kupfer,
0,1 Gew.-% bis 15,0 Gew.-% mindestens eines Elements ausgewählt aus der Gruppe Gallium, Germanium und
Indium, und
0,1 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% Zink.
2. Palladium-Schmucklegierung nach Anspruch 1 zusätzlich umfassend 0,05 Gew.-% bis 5,0 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt.
3. Palladium-Schmucklegierung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2 zusätzlich umfassend 0,001 Gew.-% bis 1 ,0 Gew.-% mindestens eines Elements ausgewählt aus der Gruppe Iridium, Rhodium und Ruthenium.
4. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Silbergehalt zwischen 10,0 Gew.-% und 32,0 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 10,0 Gew.-% und 20,0 Gew.-% oder zwischen 23,0 Gew.-% und 32,0 Gew.-% beträgt.
5. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kupfergehalt zwischen 3,0 Gew.-% und 15,0 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 3,0 Gew.-% und 8,0 Gew.-% oder zwischen 8,0 Gew.-% und 15,0 Gew.-% beträgt.
6. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Gallium, Germanium und/oder Indium 0,1 Gew.-% bis 3,0 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 Gew.-% bis 2,0 Gew.-%, insbesondere 0,8 Gew.-% bis 1 ,6 Gew.-%, beträgt.
7. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Element aus der Gruppe Gallium, Germanium und Indium vorzugsweise um Gallium handelt.
8. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zinkgehalt 0,5 Gew.-% bis 4,0 Gew.-%, vorzugsweise 1 ,0 Gew.-% bis 3,0 Gew.- %, insbesondere 1 ,2 Gew.-% bis 2,5 Gew.-%, beträgt.
9. Palladium-Schmucklegierung nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Wolfram und/oder Cobalt 0,1 Gew.-% bis 2,0 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 Gew.-% bis 1 ,0 Gew.-%, insbesondere 0,2 Gew.-% bis 0,6 Gew.-%, beträgt.
10. Palladium-Schmucklegierung nach einem der Ansprüche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Element aus der Gruppe Wolfram und Cobalt vorzugsweise um Wolfram handelt.
11. Palladium-Schmucklegierung nach einem der Ansprüche 3 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium 0,02 Gew.-% bis 1 ,0 Gew.-%, vorzugsweise 0,02 Gew.-% bis 0,2 Gew.-%, insbesondere 0,02 Gew.-% bis 0,08 Gew.-%, beträgt.
12. Palladium-Schmucklegierung nach einem der Ansprüche 3 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Element aus der Gruppe Iridium, Rhodium und Ruthenium vorzugsweise um Ruthenium handelt.
13. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche bestehend aus
58,0 Gew.-% bis 59,0 Gew.-%, vorzugsweise 58,5 Gew.-%,
Palladium,
25,0 Gew.-% bis 30,0 Gew.-% Silber,
10,0 Gew.-% bis 12,0 Gew.-% Kupfer,
0,9 Gew.-% bis 1 ,1 Gew.-% Gallium, Germanium und/oder
Indium, vorzugsweise Gallium,
. ,4 Gew.-% bis 1 ,6 Gew.-% Zink,
0,3 Gew.-% bis 0,6 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt, vorzugsweise Wolfram, und
0,04 Gew.-% bis 0,06 Gew.-% Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium, vorzugsweise Ruthenium.
14. Palladium-Schmucklegierung nach Anspruch 13 bestehend aus
58,5 Gew.-% Palladium, 27,85 Gew.-% Silber, 10,8 Gew.-% Kupfer, 1 ,0 Gew.-% Gallium,
1.5 Gew.-% Zink,
0,3 Gew.-% Wolfram und 0,05 Gew.-% Ruthenium.
15. Palladium-Schmucklegierung nach einem der Ansprüche 1 bis 12 bestehend aus
59,0 Gew.-% bis 61 ,0 Gew.-%, vorzugsweise 60,0 Gew.-%,
Palladium,
25,0 Gew.-% bis 30,0 Gew.-% Silber,
8,0 Gew.-% bis 10,0 Gew.-% Kupfer, 0,9 Gew.-% bis 1 ,1 Gew.-% Gallium, Germanium und/oder Indium, vorzugsweise Gallium, 1 ,8 Gew.-% bis 2,2 Gew.-% Zink,
0,3 Gew.-% bis 0,6 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt, vorzugsweise Wolfram, und
0,04 Gew.-% bis 0,06 Gew.-% Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium, vorzugsweise Ruthenium.
16. Palladium-Schmucklegierung nach Anspruch 15 bestehend aus
60,0 Gew.-% Palladium, 27,75 Gew.-% Silber,
8.7 Gew.-% Kupfer, 1 ,0 Gew.-% Gallium, 2,0 Gew.-% Zink,
0,5 Gew.-% Wolfram und 0,05 Gew.-% Ruthenium.
17. Palladium-Schmucklegierung nach einem der Ansprüche 1 bis 12 bestehend aus
74,0 Gew.-% bis 76,0 Gew.-%, vorzugsweise 75,0 Gew.-%
Palladium,
13,0 Gew.-% bis 17,0 Gew.-% Silber,
4,5 Gew.-% bis 7,0 Gew.-% Kupfer,
1 ,4 Gew.-% bis 1 ,6 Gew.-% Gallium, Germanium und/oder
Indium, vorzugsweise Gallium,
. ,8 Gew.-% bis 2,2 Gew.-% Zink,
0,2 Gew.-% bis 0,4 Gew.-% Wolfram und/oder Cobalt, vorzugsweise Wolfram, und
0,04 Gew.-% bis 0,06 Gew.-% Iridium, Rhodium und/oder Ruthenium, vorzugsweise Ruthenium.
18. Palladium-Schmucklegierung nach Anspruch 17 bestehend aus
75,0 Gew.-% Palladium, 15,25 Gew.-% Silber, 5,9 Gew.-% Kupfer, 1 ,5 Gew.-% Gallium, 2,0 Gew.-% Zink, 0,3 Gew.-% Wolfram und 0,05 Gew.-% Ruthenium.
19. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung eine Härte von mindestens 180 HV aufweist.
20. Palladium-Schmucklegierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Legierung ein spezifisches Gewicht von weniger als 12,0 g/cm3, vorzugsweise weniger als 11 ,5 g/cm3, aufweist.
21. Halbzeug für die Schmuckherstellung, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens teilweise, vorzugsweise vollständig, aus einer Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche gefertigt ist.
22. Halbzeug nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es sich um ein rohrartiges oder ringartiges Halbzeug handelt.
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