RU2507284C1 - Способ модифицирования сплавов на основе золота - Google Patents

Способ модифицирования сплавов на основе золота Download PDF

Info

Publication number
RU2507284C1
RU2507284C1 RU2012154131/02A RU2012154131A RU2507284C1 RU 2507284 C1 RU2507284 C1 RU 2507284C1 RU 2012154131/02 A RU2012154131/02 A RU 2012154131/02A RU 2012154131 A RU2012154131 A RU 2012154131A RU 2507284 C1 RU2507284 C1 RU 2507284C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ruthenium
alloy
gold
silver
alloys
Prior art date
Application number
RU2012154131/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Борисович Сидельников
Николай Николаевич Довженко
Екатерина Сергеевна Лопатина
Александр Валентинович Столяров
Сергей Владимирович Беляев
Юлия Дмитриевна Гайлис
Ольга Сергеевна Лебедева
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет"
Priority to RU2012154131/02A priority Critical patent/RU2507284C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507284C1 publication Critical patent/RU2507284C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к модифицированию сплавов на основе золота, предназначенных для изготовления ювелирных изделий. Для повышения измельчения структуры сплавов золота при их модифицировании вводят рутений в расплав перед кристаллизацией сплава в виде лигатуры серебро-рутений. Лигатуру получают осаждением рутения из электролита гальваническим способом на серебро с содержанием рутения 0,001-0,01 масс.%. 1 ил., 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к области металлургии сплавов цветных металлов, в частности к модифицированию сплавов на основе золота, предназначенных для изготовления ювелирных изделий.
Известен способ модифицирования сплавов цветных металлов, включающий подачу расплава металла в индуктор, обработку его переменным магнитным полем, охлаждение и последующую кристаллизацию, при этом модифицирование и удержание расплава металла осуществляется непосредственно в области кристаллизации путем воздействия на него переменным электромагнитным полем повышенной частоты, а охлаждение осуществляют подачей охлаждающей жидкости непосредственно на поверхность расплава (Заявка №2011106625/02, опубл. 27.08.2012). Однако этот способ применим для сплавов цветных металлов, имеющих небольшой удельный вес (в основном алюминиевых), тогда как для сплавов золота необходимо значительное увеличение мощности генератора для удержания расплава в электромагнитном поле и на практике эта задача для сплавов тяжелых металлов еще не решена.
Наиболее близким к изобретению является сплав на основе золота (патент №2391425 Сплав на основе золота, опубл. 10.06.2010 бюл. №16), полученный следующим образом:
- сплавление цинка с серебром,
- расплавление золота,
- добавление лигатуры цинк-серебро в расплав,
- введение меди
- введение рутения.
Недостатком известного способа является плохая растворимость рутения в золоте из-за его высокой температуры плавления, в связи с чем, распределение рутения по объему сплава происходит неравномерно, а это приводит к снижению модифицирующего эффекта и наличию в структуре сплава нерастворившихся включений рутения.
Основная задача изобретения заключается в повышении качества и модифицирующей способности лигатурного материала, выражающейся в измельчении зеренного строения слитков сплавов золота.
Достигается это тем, что в способе модифицирования сплавов на основе золота, включающем приготовление расплава с использованием рутения, согласно изобретению, предварительно осаждают рутений из электролита гальваническим способом на серебро, и вводят его в расплав в виде лигатуры Ag-Ru с содержанием рутения в количестве 0,001 до 0,01 масс.% непосредственно перед кристаллизацией.
Отличием предлагаемого технического решения от прототипа является последовательность приготовление лигатурного материала для модифицирования. Нанесение рутения на серебро позволяет улучшить его растворение в золоте, в результате чего в сплаве происходит полное усвоение введенного рутения и его равномерное распределение по длине и сечению слитка. Кроме того, данный способ обеспечивает точное определение количества введенного в расплав рутения.
Рутений в пределах 0,001 до 0,01 мас.%, являясь модифицирующей добавкой, дает возможность получить мелкозернистую структуру, обеспечивая необходимый диапазон изменения размеров зерен в пределах 5-10 мкм, при этом повышается пластичность сплава и идет выравнивание механических свойств по дине литой заготовки.
Введение рутения в количестве меньше 0,001 мас.% не приводит к устойчивому эффекту модифицирования в связи с малым его количеством и техническими трудностями с получением такого тонкого слоя на лигатурном материале, а увеличение свыше 0,01 мас.% нецелесообразно, так как это ведет к значительному удорожанию сплава при небольшом увеличении модифицирующего эффекта.
Сущность изобретения поясняется примером. Для опробования предложенного способа были приготовлены сплавы, химический состав которых приведен в табл.1.
Таблица 1
Химический состав сплавов
Обозначение Содержание элемента, %
Au Ag Cu Zn Ru
Сплав 1 58,5 5,0 33,2 2,9 0,4
Сплав 2 58,5 5,0 33,59 2,9 0,01
Осаждение рутения может производиться, например, из сульфаматного электролита, в результате чего на пластине серебра образуется слой рутения, толщина которого может варьироваться в зависимости от заданного количества модификатора в пределах 0,001 до 0,01 мас.%.
Сплав 1 был приготовлен по используемому в прототипе способу прямым сплавлением основных компонентов в индукционной печи в атмосфере инертного газа.
Для приготовления сплава 2 была изготовлена пластина серебра заданной массы, на которую производилось осаждение рутения из сульфаматного электролита следующего состава:
сульфамат рутения Ru (NH2SO3) в пересчете на металл, г/л 4-7
сульфаминовая кислота (NH2SO2OH), г/л 45-55
температура, °С 70
плотность тока dk, А/дм2 5-10
выход по току ηк, % 12-13
Толщина слоя рутения за 30 мин электролиза оказалась равной 5 мкм, при этом использовался нерастворимый анод из платины. Составление электролита производилось путем сплавления в алундовом стакане порошка рутения с предварительно просушенными щелочью и окислителем, поскольку едкий калий и азотнокислый калий в сухом состоянии гигроскопичны и при сплавлении непросушенных реактивов бурно вскипают, теряя воду при этом расплав по мере образования гидроокиси рутения чернеет. Полученную гидроокись Ru(ОН)3 растворяли в водном растворе сульфаминовой кислоты. Электролит фильтровали с целью улавливания, не прореагировавшего рутения. В результате из этого электролита на пластине серебра получили светлые и плотные покрытия рутения толщиной до 5 мкм. Далее полученную лигатуру Ag-Ru вводили в расплав золота непосредственно перед кристаллизацией.
С целью определения модифицирующего эффекта проводили исследования структуры металлографическими методами. Микроструктура полуфабрикатов показана на рис.1 в литом (а, в) и деформированном состоянии (б, г) для сплава 1 (а, б) и для сплава 2 (б, г). Обработка литых заготовок проводилась в холодном состоянии методом сортовой прокатки в калибрах со степенью деформации 41%. Видно, что в обоих сплавах рутений обеспечивает получение благоприятной структуры сплавов, являясь эффективным модификатором. Однако в структуре сплава 1, который в соответствии с прототипом модифицировали рутением в виде порошка, выявились грубые включения (см. рис.1, а, б). Это связано с тем, что рутений не успел раствориться при приготовлении сплава, так как он ограниченно растворяется не только в твердом, но и в жидком состоянии. Для исключения образования таких включений уменьшили количество рутения и ввели его в виде лигатуры (Ag-Ru) в расплав непосредственно перед кристаллизацией. Микроструктура сплава 2, полученного по предлагаемому способу представлена на рисунке 1в, г. Видно, что избыточные кристаллы не растворившегося рутения в данном сплаве отсутствуют, что более благоприятно сказалось на свойствах и качестве получаемых полуфабрикатов и изделий из них. При этом мелкозернистая структура наблюдалась по всей длине литой заготовки.
Таким образом, литые и деформированные полуфабрикаты из сплава, полученного заявляемым способом, обладают равномерной мелкозернистой структурой по всей длине, что характеризует высокое качество и эффективность модифицирования.

Claims (1)

  1. Способ модифицирования сплавов на основе золота, включающий введение рутения в расплав, отличающийся тем, что рутений вводят в расплав перед кристаллизацией сплава в виде лигатуры серебро-рутений, полученной осаждением рутения из электролита гальваническим способом на серебро, с содержанием рутения 0,001-0,01 мас.%.
RU2012154131/02A 2012-12-13 2012-12-13 Способ модифицирования сплавов на основе золота RU2507284C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154131/02A RU2507284C1 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ модифицирования сплавов на основе золота

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154131/02A RU2507284C1 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ модифицирования сплавов на основе золота

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2507284C1 true RU2507284C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=50113289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154131/02A RU2507284C1 (ru) 2012-12-13 2012-12-13 Способ модифицирования сплавов на основе золота

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507284C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60128232A (ja) * 1983-12-14 1985-07-09 Furukawa Electric Co Ltd:The 電気接点材料
US20030012679A1 (en) * 2001-05-30 2003-01-16 Leg.Or S.R.L. Gold alloys and master alloys for obtaining them
RU2391425C1 (ru) * 2009-02-18 2010-06-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Сплав на основе золота
US20110176956A1 (en) * 2008-06-20 2011-07-21 Gertge Annette T Variable karat gold alloys
RU2439179C1 (ru) * 2011-01-12 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет") Сплав на основе золота белого цвета 585 пробы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60128232A (ja) * 1983-12-14 1985-07-09 Furukawa Electric Co Ltd:The 電気接点材料
US20030012679A1 (en) * 2001-05-30 2003-01-16 Leg.Or S.R.L. Gold alloys and master alloys for obtaining them
US20110176956A1 (en) * 2008-06-20 2011-07-21 Gertge Annette T Variable karat gold alloys
RU2391425C1 (ru) * 2009-02-18 2010-06-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" Сплав на основе золота
RU2439179C1 (ru) * 2011-01-12 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет") Сплав на основе золота белого цвета 585 пробы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102158397B1 (ko) 개선된 알루미늄 합금 및 이를 제조하는 방법
US8562757B2 (en) Mg-based alloy plated steel material
EP2042617B1 (en) Alloys having high amorphous formability and alloy-plated metal members made by using the same
Nazeri et al. Effect of polarizations on Sn–Zn solders alloys in alkaline electrolyte
CN102191402B (zh) 高强度高耐热性铜合金材
JP6427267B2 (ja) 磁気ディスク用アルミニウム合金基板及びその製造方法、ならびに、当該磁気ディスク用アルミニウム合金基板を用いた磁気ディスク
KR101948503B1 (ko) 용융 Al계 도금 강판 및 그 제조방법
CN105908005B (zh) Led的引线框用铜合金板条
JP2007211310A (ja) 半融合金鋳造用原料黄銅合金
CN104818413A (zh) 一种用于金属模具压铸精密电子产品结构件的硬质铝合金
CN108504900A (zh) 一种耐腐蚀环保锌合金
JP5516881B2 (ja) マグネシウム合金鋳造材及びその製造方法
JP2012122112A (ja) 表面性状に優れるマグネシウム合金鋳造板およびその製造方法ならびに表面性状に優れるマグネシウム合金板
JP5182773B2 (ja) 銅合金を製造するセミソリッド鋳造方法
RU2507284C1 (ru) Способ модифицирования сплавов на основе золота
JP6210910B2 (ja) 強度、耐熱性及び曲げ加工性に優れたFe−P系銅合金板
JP2015134955A (ja) 強度、耐熱性及び曲げ加工性に優れたFe−P系銅合金板
CN109706352A (zh) 一种铝合金挤压管材及其制备方法
WO2014077003A1 (ja) 成形性、溶接性に優れた電池ケース用アルミニウム合金板
JP5607459B2 (ja) 銅合金の鋳塊及びその製造方法、それより得られる銅合金板材
KR20130098939A (ko) 매우 미세한 공정층상조직을 갖는 알루미늄-아연 다이캐스팅 합금 조성물 및 그 제조방법
CN102517476A (zh) 一种减小疏松和缩松的高强度铝合金及其制备方法
KR101168730B1 (ko) Mg기 합금 도금 강재
CN102650026B (zh) Be与多组合变质的低锌热浸镀铝合金镀层材料及其制备方法
JP2010506040A (ja) 電気鋳造方法とこの方法によって得られた部品または層

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171214