RU2564795C2 - Сплав белого золота и способ его получения - Google Patents

Сплав белого золота и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2564795C2
RU2564795C2 RU2014105098/02A RU2014105098A RU2564795C2 RU 2564795 C2 RU2564795 C2 RU 2564795C2 RU 2014105098/02 A RU2014105098/02 A RU 2014105098/02A RU 2014105098 A RU2014105098 A RU 2014105098A RU 2564795 C2 RU2564795 C2 RU 2564795C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
alloy
silver
indium
palladium
Prior art date
Application number
RU2014105098/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014105098A (ru
Inventor
Вячеслав Викторович Семера
Original Assignee
Вячеслав Викторович Семера
Жильцов Анатолий Аркадьевич
Жильцов Аркадий Александрович
Бузов Александр Александрович
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 Вячеслав Викторович Семера, Жильцов Анатолий Аркадьевич, Жильцов Аркадий Александрович, Бузов Александр Александрович filed Critical Вячеслав Викторович Семера
Priority to RU2014105098/02A priority Critical patent/RU2564795C2/ru
Publication of RU2014105098A publication Critical patent/RU2014105098A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564795C2 publication Critical patent/RU2564795C2/ru

Links

Landscapes

  • Adornments (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Crucibles And Fluidized-Bed Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сплавам на основе золота, предназначенным для использования в ювелирной промышленности. Сплав содержит, мас.%: золото 75,0-78,0; палладий 5,0-12,0; индий 1,0-4,0; серебро 5,0-10,0; медь - остальное. Способ включает введение компонентов в плавильный тигель, их расплавление, перемешивание и последующий разлив в изложницы, при этом сначала в тигель вводят золото и плавят его при естественной температуре плавления 900-1100°C, затем в расплав вводят палладий и одновременно увеличивают температуру до 1600°C, перемешивают до получения однородного сплава, далее вводят индий и серебро, сохраняя температуру 1600°C, и при полном расплавлении индия и серебра добавляют медь. Изобретение направлено на получение высококаратного белого золота с повышенными свойствами по твердости, прочности, устойчивости к повреждениям и окислению при обработке и повседневном ношении. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к сплавам на основе золота, предназначенным для использования в ювелирной промышленности.
Известен сплав белого золота системы золото-серебро-палладий ЗлПдСр585 (хим. состав, мас.%: золото 58,5-59,0; серебро 25,0-26,0; палладий 15,0-17,0. ТУ 48-1-46-84). Недостатками данного сплава являются сравнительно низкие прочность, твердость и износоустойчивость, а также неоправданно высокая стоимость для данной каратности и собственно недостаточная каратность, не отвечающая стандарту европейских ювелирных домов. Указанные недостатки делают данный сплав практически непригодным для производства ювелирных изделий высокого класса, где стандартной каратностью является содержание золота минимум 75%.
Известен сплав на основе золота, содержащий, мас.%: золото 57,0-61,0; серебро 21,0-23,0; индий 0,5-1,0; никель 8,5-9,5; платина 8,5-9,5 (RU 2477330, С22С 5/02, заявл. 07.03.2012, опубл. 10.03.2013). Указанный состав компонентов обеспечивает получение золота, имеющего белый цвет. Сплав выплавляют в электропечах, а изготовление изделий из сплава осуществляют методом литья, штампования. Однако платина, которая входит в состав сплава и которая идеально сочетается с бриллиантами, достаточно дорогой металл (дороже золота) и, кроме того, - тугоплавкий, что существенно усложняет работу с такими сплавами.
Известен сплав на основе золота (белое золото), содержащий серебро и палладий, который для повышения физико-механических свойств и экономической эффективности содержит цинк и индий при следующем соотношении компонентов, мас.%: золото 58,5-59,0; серебро 25,0-26,0; палладий 11,5-10,0; индий 3,5-4,0; цинк 1,5-1,0 (RU 2202644, МПК C22C 5/02, заявл. 31.07.2000, опубл. 20.04.2003). Недостатками данного сплава являются сравнительно низкие прочность, твердость и износоустойчивость, а также неоправданно высокая стоимость для данной каратности и собственно недостаточная каратность, не отвечающая стандарту европейских ювелирных домов. Кроме того, присутствие цинка повышает его алергенность и в сочетании с индием придает сплаву хрупкость.
Известен также сплав на основе золота, содержащий, мас.%: золото 55,0-56,0; серебро 31,0-33,0; индий 0,5-1,0; иридий 1,0-1,5; палладий 1,5-11,5 (RU 2476615, МПК C22C 5/02, заявл. 07.03.2012, опубл. 27.02.2013). Индий увеличивает твердость сплава, иридий и палладий способствуют окрашиванию сплава в белый цвет. Серебро придает сплаву мягкость, но не способствует исчезновению желтого цвета. Кроме того, серебру свойственно быстро окисляться.
Известен сплав на основе золота, содержащий, мас.%: золото 75,0-75,5; серебро 12,0-13,0; медь - остальное (ГОСТ 30649-99. Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Таблица 1, с.2-3). Известен также сплав, содержащий, мас.%: золото 75,0-75,5; серебро 8,5-9,5; палладий 13,5-14,54; медь - остальное (там же). В соответствии с ГОСТом примеси в каждой марке сплава не должны превышать, мас.%: свинец - 0,005; железо - 0,15; сурьма - 0,005; висмут - 0,005; кислород - 0,007; всего - 0,17. С указанным содержанием золота сплавы могут иметь цвет: либо зеленый, либо ярко-желтый, либо желтый, либо желтоватый, либо белый.
Сплавы по указанному ГОСТу не обладают какими-либо уникальными или выдающимися свойствами, что делает их стандартными для массового производства и не позволяет производителю(покупателю) визуально подчеркнуть класс изделия. Также вышеприведенные сплавы не всегда удовлетворяют требованиям твердости, прочности, устойчивости к повреждениям и окислению при обработке изделия и повседневном ношении украшения. Сплавы по указанному ГОСТу также не обеспечивают цветовых изменений в цветовой гамме, что снижает их внешнюю привлекательность.
Задачей данного изобретения является получение высококаратного (содержание золота 75%) белого в художественном смысле мастер-сплава золота с уникальными, присущими только ему визуальными свойствами, при одновременном превосходстве над стандарт-сплавами по твердости, прочности, устойчивости к повреждениям и окислению при обработке и повседневном ношении украшения.
Поставленная задача решается тем, что сплав белого золота, содержащий серебро, палладий, медь, согласно изобретению дополнительно содержит индий при следующем соотношении компонентов, мас.%: золото 75,0-78,0; палладий 5,0-12,0; индий 1,0-4,0; серебро 5,0-10,0; медь - остальное.
Поставленная задача решается также тем, что в способе получения сплава белого золота, включающем введение компонентов в плавильный тигель, расплавление и перемешивание их, последующий разлив, согласно изобретению первоначально в тигель вводят золото и плавят при его естественной температуре плавления 900-1100°C, затем в сплав вводят палладий в виде фольги и одновременно увеличивают температуру до 1600°C, перемешивают до получения однородного сплава, далее в виде пластин вводят индий и серебро, сохраняя температуру 1600°C, и при полном расплавлении индия и серебра добавляют медь.
Содержание в сплаве названных компонентов в указанных пределах вызывает визуально заметный эффект хамелеона. Эффект хамелеона заключается в создании специфической, легкой и в то же время сложной гаммы блеска и оттенка, которые изменяются в зависимости от освещения (дневной свет, лампа накаливания, смешанное освещение и т.п.). Таким образом, предлагаемый сплав не является «белым» сплавом в общепринятом понимании цвета, а обладает уникальным свойством изменять свой оттенок и блеск в зависимости от окружающей среды. Этот мастер-сплав назван автором «Белый хамелеон».
Соотношение компонентов в сплаве в заявленных пределах установлено опытным путем и является оптимальным для достижения эффекта хамелеона, сохранения благородства цветовой гаммы, а также высоких физико-механических показателей сплава.
Золото: его процентное содержание в сплаве обусловлено требованием обеспечения пробности при изготовлении ювелирного изделия - оно должно соответствовать стандартной 750-й пробе (ГОСТ 6835-2002).
Палладий: его добавление обесцвечивает природный желтый цвет золота, придает сплаву собственно белый цвет. Палладий также улучшает блеск сплава, в частности делает его особенно светлым, не тусклым.
Индий: строго определенное присутствие индия в составе сплава обеспечивает ему повышенные твердость, прочность и износоустойчивость.
Медь: ее содержание обеспечивает легкий, едва уловимый золотисто-розовый (розово-золотистый) оттенок.
Серебро: обеспечивает пластичность сплава и усиливает свойства, обеспечиваемые палладием.
Золото и палладий обладают неограниченной растворимостью как в жидком, так и в твердом состоянии. От добавки в состав шихты палладия и индия в указанных количествах сплав золота приобретает приятно «белый» цвет и имеет лучший блеск. Уменьшение количества серебра, по сравнению с прототипом, объясняется тем, что серебру свойственно быстро окисляться, а предлагаемый сплав устойчив к окислению.
Изменение цвета связано не столько с простым снижением интенсивности желтого цвета чистого золота при его «разбавлении» белым металлом (палладием, серебром), сколько с изменением его атомной структуры за счет указанного соотношения введенных компонентов.
Основными задачами многочисленных экспериментов было достижение для мастер-сплава следующих критериев:
1) высокая каратность сплава, не менее 18 карат (проба 750);
2) исключительно приятный визуально розово-золотистый оттенок;
3) повышенная твердость в отличие от стандартных сплавов;
4) эффект «хамелеона» - изменение оттенка и блеска в зависимости от освещения;
5) высокая отражательная способность, выраженная светлым, не тусклым блеском;
6) высокая отражательная способность, выраженная светлым, не тусклым блеском в диапазоне от молочного до металлического.
Вышеприведенные критерии по отдельности присущи особо ценным и высококачественным сплавам, а сплав, обладающий всеми шестью критериями, - уникальному сплаву, которым является заявляемый сплав белого золота системы золото-серебро-палладий-индий-медь.
Способ получения сплава на основе золота осуществляют следующим образом. В плавильный тигель вводят золото в любом виде и плавят при его естественной температуре плавления - 900-1100°C. Далее сплав обесцвечивают палладием, который вводят в виде фольги для максимально быстрой и эффективной плавки, а температуру плавления одновременно увеличивают до 1600°C. Затем в тигель в виде пластин вводят индий и серебро, сохраняя температуру 1600°C, и на последнем этапе добавляют медь в виде слитка, гранулы или пластины. Сплав готов к разливу. Причем последние три ингредиента (индий, серебро, медь) должны быть добавлены и расплавлены максимально быстро, так как высокое и долговременное температурное воздействие может способствовать выгоранию меди, что, в свою очередь, приведет к значительному изменению визуальных свойств сплава.
Далее производится, например, разлив в изложницы или непрерывная вертикальная вытяжка слитка.
В таблице 1 приведены примеры составов предлагаемого и известных сплавов, в таблице 2 - свойства сплавов, перечисленных в таблице 1.
Предлагаемый сплав «белого» золота может быть использован для изготовления ювелирных и художественных изделий. Может поставляться потребителю в виде полосы, проволоки, литых заготовок и готовых изделий.
Figure 00000001

Claims (2)

1. Сплав белого золота, содержащий серебро, палладий, медь, отличающийся тем, что он дополнительно содержит индий при следующем соотношении компонентов, мас.%: золото 75,0-78,0; палладий 5,0-12,0; индий 1,0-4,0; серебро 5,0-10,0; медь - остальное.
2. Способ получения сплава белого золота по п.1, включающий введение компонентов в плавильный тигель, расплавление, перемешивание и последующий разлив, при этом первоначально в тигель вводят золото и плавят при его естественной температуре плавления 900-1100°C, затем в сплав вводят палладий в виде фольги и одновременно увеличивают температуру до 1600°C, перемешивают расплав до получения однородного сплава, вводят в виде пластин индий и серебро, сохраняя температуру 1600°C, и при полном расплавлении индия и серебра добавляют медь.
RU2014105098/02A 2014-02-12 2014-02-12 Сплав белого золота и способ его получения RU2564795C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105098/02A RU2564795C2 (ru) 2014-02-12 2014-02-12 Сплав белого золота и способ его получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105098/02A RU2564795C2 (ru) 2014-02-12 2014-02-12 Сплав белого золота и способ его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014105098A RU2014105098A (ru) 2015-08-20
RU2564795C2 true RU2564795C2 (ru) 2015-10-10

Family

ID=53880041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105098/02A RU2564795C2 (ru) 2014-02-12 2014-02-12 Сплав белого золота и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564795C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5919320A (en) * 1997-11-17 1999-07-06 Leach & Garner Company Nickel-free white gold alloy with reversible hardness characteristics
US7135078B1 (en) * 2005-12-05 2006-11-14 Leach & Garner Company Nickel-free white gold alloy compositions with reversible hardness characteristics
RU2303640C1 (ru) * 2006-04-18 2007-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" Сплав стоматологический на основе золота
RU2476615C1 (ru) * 2012-03-07 2013-02-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе золота
RU2501875C1 (ru) * 2012-12-18 2013-12-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе золота

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5919320A (en) * 1997-11-17 1999-07-06 Leach & Garner Company Nickel-free white gold alloy with reversible hardness characteristics
US7135078B1 (en) * 2005-12-05 2006-11-14 Leach & Garner Company Nickel-free white gold alloy compositions with reversible hardness characteristics
RU2303640C1 (ru) * 2006-04-18 2007-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный комплекс "Суперметалл" Сплав стоматологический на основе золота
RU2476615C1 (ru) * 2012-03-07 2013-02-27 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе золота
RU2501875C1 (ru) * 2012-12-18 2013-12-20 Юлия Алексеевна Щепочкина Сплав на основе золота

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014105098A (ru) 2015-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cretu et al. Coloured gold alloys
JP2007520632A (ja) 白金合金及びその製造方法
CN102864330A (zh) 一种含金仿金铜合金及其制备方法
JP2021516288A (ja) 耐変色性金合金及びその製造方法
JP2019112715A (ja) 白金合金
US20240344179A1 (en) Palladium-based alloy
JP2017020069A (ja) 金合金
EP2867379A1 (en) Master alloys for manufacturing white gold alloys, and method for manufacturing thereof
WO2014203007A1 (en) Silver alloy compositions and processes
RU2564795C2 (ru) Сплав белого золота и способ его получения
RU2575526C2 (ru) Сплав на основе золота и способ его получения
EA013289B1 (ru) Сплав на основе золота
RU2170280C1 (ru) Ювелирный сплав на основе золота 585 пробы
JP2009057625A (ja) 白色金合金、及びその製造方法、並びに白色金合金を使用した宝飾品
WO2012017299A1 (en) Alloy for goldware, jewellery and similar products, and products produced from this alloy
JP2008214718A (ja) 装飾用k18ホワイトゴールド合金
JP2005082890A (ja) 装身具用金合金
GB2367833A (en) 18 carat gold alloy
KR20120081724A (ko) 저순도(低純度) 골드용 합금조성물 및 그것을 이용한 저순도 골드
RU2339720C1 (ru) Сплав на основе меди
RU2156824C1 (ru) Сплав на основе золота белого цвета 585 пробы
KR20120080810A (ko) 저순도(低純度) 골드용 합금조성물 및 그것을 이용한 저순도 골드
KR20230048622A (ko) 장신구 부재
EP2978867B1 (en) Alloy for the production of jewels
RU2625204C1 (ru) Сплав на основе золота

Legal Events

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

Effective date: 20160213