Российское обозначение покрытий на чертежах по ГОСТ 9

– прочность, паяемость, антифрикционные свойства, стойкость к воздействию кислот или щелочей и т.д. Назначением декоративных гальванических покрытий является придание металлическому изделию красивого внешнего вида – блестящей металлической поверхности заданного оттенка или глубокой ровной матовой поверхности. Большинство гальванических покрытий выполняют обе перечисленные функции и являются защитно-декоративными. Например, хромирование не только придает изделию красивый внешний вид (блестящая металлическая поверхность серебристого оттенка) но и придает изделиям дополнительную прочность и защищает от коррозии.

Химическое или гальваническое оксидирование также является комбинированным покрытием, которое придает изделиям высокую коррозионную стойкость и декоративные свойства.

Оксидирование — это процесс образование на поверхности металла кислородных соединений — окисей и закисей металлов.

Оксидированию могут быть подвергнуты изделия из различных металлов и сплавов — изделия из серебра, меди и медных сплавов, латуни, стальные изделия. Процесс электрохимического оксидирования алюминия или сплавов на его основе называется анодированием (см. «Анодирование алюминия», «Свойства анодированного алюминия»).

Химический метод оксидирования более экономичный, по сравнению с гальваническим и позволяет получать на поверхности декоративное покрытие с большим количеством цветов и оттенков за счет изменения температуры процесса или времени выдержки изделия в растворе.

Декоративная пленка на металле

Ответ на вопрос «Декоративная пленка на металле «, 6 (шесть) букв: патина

Определение слова патина в словарях

Большая Советская Энциклопедия Значение слова в словаре Большая Советская Энциклопедия (итал. pátina), плёнка различных оттенков (от зелёного до коричневого), образующаяся на поверхности изделий из меди, бронзы и латуни в результате коррозии металла под воздействием естественной среды либо в результате патинирования, то есть нагревания или.

Википедия Значение слова в словаре Википедия монета (I век до н.э.) с неравномерно распределенной неровной патиной. Различают два вида патины: искусственную и естественную. Естественная патина — оксидно -карбонатная плёнка, образующаяся на поверхности декоративных (от памятников до монет) или технических.

Энциклопедический словарь, 1998 г. Значение слова в словаре Энциклопедический словарь, 1998 г. ПАТИНА (итал. patina) пленка различных оттенков, образующаяся на поверхности изделий из меди, бронзы, латуни при окислении металла под воздействием естественной среды или специальной обработки (патинирования). Патина предохраняет изделия от коррозии, имеет.

Примеры употребления слова патина в литературе

После первых успехов в Адан, нашу столицу, съехались главы дружественных держав — и победоносной Патины, и Нордага, и Великого Лепиня, и Собраны.

Она уезжала в Адан на фабрику медицинских препаратов, я уезжал на запад, в лесистые горы Патины.

Свенцицкий, Гусев, Копосов, Балаболин, Харламов, Патин, Чибисов, Коломейцев, Говорунов, Балаян, Крохин, Петрухин, Лоренц, Касатиков, Кружевецкий, — а целлулоидный красный пес лежал в песочнице, дожидаясь, пока он придет сюда.

Блюдя достоинство своего великого народа и полный высокого рвения прекратить кровопролитие, президент Патины Вилькомир Торба приказывает своим войскам организованно прекратить борьбу.

И два политических противника, вожди Патины, оптимат Понсий Марквард и максималист Вилькомир Торба сидели в одном ряду, за женщинами.

Адсорбция окислителя на металле

Когда металл попадает в коррозионную среду, начальной стадией их взаимодействия является адсорбция окислителей (CO2, H2O, O2, Cl2, SO2) на поверхности металла. Между атомами металла и окислителем сразу возникает сильная ионная связь – атом металла передает атому кислорода два электрона. Атом кислорода находится под воздействием поля, которое создают атомы металла. На поверхности металла адсорбируется окислитель, при этом внутренняя поверхность образовавшейся адсорбционной пленки заряжена положительно, а внешняя – отрицательно.

Распределение атомов окислителя на поверхности металла очень сильно зависит от расположения на поверхности атомов металла.

Поверхность металла заполняется хемосорбированным окислителем почти мгновенно и образуется тонкий слой окисляющего вещества. При пониженных температурах после хемосорбированного окислителя за счет ванн-дер-ваальсовых сил может возникнуть и физическая адсорбция молекул окислителя.

Основные правила ухода за изделиями из меди

  • Медная бижутерия будет долго выглядеть хорошо, если покрыть ее слоем лака для металла. Обновленный слой не даст проявиться патине на украшениях.
  • Своевременная чистка ювелирных изделий после носки придаст блеск и сбережет от окисления. Влажная ткань удалит следы пота, а сухая – избавит от контакта с водой.
  • Медные украшения принято хранить изолированно друг от друга в шкатулке. Фланелевая ткань обеспечит дополнительную защиту от влаги. Бижутерия, хранящаяся в шкатулке без доступа солнечных лучей, прослужит не один год.
  • При готовке в медной посуде следует использовать силиконовые лопатки и деревянные ложки.
  • Чистящие средства для мытья и хлорные добавки противопоказаны для меди. Нельзя использовать скребки и щетки, которые наносят царапины на поверхность.
  • Чтобы вымыть медную посуду, используйте гели без абразивных частиц. Чистая и сухая медь долго не подвергается коррозии.
Средство для очистки латуни от окислов

Рисунки к патенту РФ 2329333

Известные к настоящему времени квазикристаллы образованы, как правило, металлическими компонентами, но обладают рядом свойств, весьма необычных для металлических сплавов. К их числу относятся чрезвычайно высокое удельное электросопротивление, значительный отрицательный температурный коэффициент сопротивления, возрастание удельного сопротивления при увеличении степени структурного совершенства образцов при очень сильной чувствительности к составу (Mayou D., Berger С., et al. // Phys. Rev. Lett. 1993. V.70. №25. P.3915), низкая теплопроводность и низкий электронный вклад в удельную теплоемкость. При этом квазикристаллы обладают твердостью, превышающей твердость стали, а по своим антифрикционным свойствам сравнимы с фторопластами. Наиболее перспективными для применения являются квазикристаллические пленки, массивные образцы обладают высокой хрупкостью, что ограничивает возможность их применения.

Известны различные способы получения квазикристаллических пленок Al-Cu-Fe. Например, методом послойного магнетронного распыления на переменном токе получали пленки толщиной 300 нм (Klein Т., Symko O.G. // Appl. Phys. Lett. 1994. V.64. №4. P.431), методом электроннолучевого испарения из одного сплавного катода пленки 400–900 нм (Yoshioka A., Edagawa К., Kimura К., Takeuchi Sh. //Jpn. J. Appl. Phys. 1995. V.34. №3. P.1606). Для получения квазикристаллической фазы в пленках, приготовленных этими методами, необходим последующий отжиг. Без последующего отжига квазикристаллические пленки получаются лишь при распылении на нагретую подложку (Eisenhammer Т., Trampert A. // Phys. Rev. Lett. 1997. V.78. №2. Р.262).

Основные способы чистки

Если загрязнения все-таки появились, то важно знать, чем очистить медь, а также какие подручные средства оказываются максимально эффективными. Если вы планируете сдавать медь на металлолом, то вам тоже придется очищать металл, чтобы его цена была выше при сдаче.

Средство для мытья посуды

Для устранения небольших загрязнений, а также для того, чтобы освежить внешний вид медного изделия, можно воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Его нужно развести в какой-нибудь емкости с теплой водой. Далее помещаем в этот раствор изделия, которые нужно очистить. Можно воспользоваться мягкой губкой для очистки, после чего вытереть предметы насухо полотенцем.

Зубная паста

Лучше использовать обычную белую зубную пасту без добавок. Такой способ очистки можно использовать для очищения небольших украшений и монет. При этом он помогает только в том случае, если загрязнения незначительны.

Поверхность полностью покрывается зубной пастой – в таком состоянии изделие нужно оставить на 24 часа. Затем слегка чистим поверхность с помощью зубной щетки, потом моем предмет и удаляем остатки влаги.

Сочетание уксуса и соли

Это достаточно эффективный способ, который считается одним из самых быстрых. Особенно эффективен от потемнения и образовавшегося налета.

Для очистки нам понадобиться обычный столовый уксус и соль (можно брать поваренную). На 1 стакан уксуса идет одна или две столовые ложки соли. В полученный раствор еще до растворения соли помещаются медные предметы. Далее протираем поверхность. Понятно, что он больше подходит для небольших изделий, потому что очистка крупных медных отходов подразумевает достаточно большое количество соли и уксуса.

Кетчуп или томатная паста

Кетчуп – это не совсем стандартный, на первый взгляд, ингредиент, которым можно почистить медь. Вместе с тем он подходят для незначительных загрязнений и устранения небольшой ржавчины на предметах.

Поверхность намазывается кетчупом или томатной пастой и оставляется на 1–2 часа. По истечении этого времени нужно тщательно протереть поверхность куском хлопчатобумажной ткани, а также промыть в проточной воде. Томаты обладают естественной кислотностью, поэтому такой способ действительно эффективен.

Мыльный раствор

Рецепт мыльного раствора достаточно прост:

  • Хозяйственное мыло натираем на терке. Можно и настрогать ножом, но мыльная стружка намного быстрее растворится в воде.
  • Заливаем в емкость воду. Ставим на печь для нагрева (мыло должно полностью раствориться).
  • Размешиваем раствор (должна получиться сметанообразная смесь).

Медные изделия помещаются в раствор на несколько дней. Метод эффективен, но его нельзя назвать быстрым.

Мука, соль и уксус

Сочетание этих ингредиентов помогает бороться с загрязнениями, а также возвращает прежний блеск медным изделиям.

Берем обычную муку, смешиваем ее с солью в равных пропорциях. В полученный смесь заливаем примерно такое же количество уксуса. В итоге должна получится кашеобразная смесь, которой нужно натереть медный предмет.

Как очистить медь от зеленого налета: основные способы

Появившийся зеленый налет на меди можно устранить с помощью следующих средств:

  • Лимонная кислота. Нам понадобится один пакетик лимонной кислоты, которую нужно растворить в 100 мл воды. Если дома есть только свежий лимон, то можно им натереть изделие и оставить на некоторое время.
  • Кока-кола. В интернете можно увидеть достаточно много роликов, где магазинной колой очищают различные поверхности. Объясняется это тем, что в ее составе содержится ортофосфорная кислота, которая действительно помогает бороться с загрязнениями. Кока-кола наливается в емкость, затем туда помещается предмет, который нужно очистить. Но нужно быть готовым к тому, что придется ждать 1–2 дня.
  • Сочетание этилового спирта и щавелевой кислоты. Пропитываем этой смесью мягкую губку и протираем медную поверхность.
  • Смесь керосина с белым мелом. Соединяем оба ингредиента до состояния кашицы. После нанесения нужно дать время, чтобы смесь подействовала на загрязнения. Затем промываем водой, вытираем сухой тканью.

Образование продуктов коррозии

Если между металлом и окислителем есть химическое сродство (окисел термодинамически стабильный), то пленка, состоящая с хемосорбированного окислителя, превращается в окисную пленку. Металл и окислитель в окисной пленке поддерживают ионную связь.

Продукты коррозии – химические соединения, которые образовались в результате химического взаимодействия металла и некоторых компонентов окружающей среды. Продукты коррозии формируют на поверхности металла пленку, которая может обладать защитными свойствами, затрудняя подход окислителей. Данный процесс протекает с самоторможением во времени.

Пленки продуктов коррозии очень сильно влияют на жаростойкость металлов, поэтому необходимо изучить их свойства, закономерности роста и влияние на них различных внешних и внутренних факторов.

Электрохимическое и химическое оксидирование серебра

Серебряные изделия подвергают химическому оксидированию для окрашивания поверхности и защиты от окисления (потемнения поверхности). Оттенок оксидированного серебра может быть серым, фиолетовым, синим, черным и зависит как от времени выдержки изделия в растворе. Оттенок меняется в процессе выдержки в растворе и определяется визуально, изделие извлекают при достижении необходимого оттенка. В ювелирном деле есть прием, при котором раствор наносится на отдельные участки серебряного изделия. Таким образом получают изделия с различной цветовой гаммой, например, прокрашивают впадины и углубления в темный оттенок как бы выделяя выступающие части.

Браслет стальной с камушками

Процесс химического оксидирования серебра проводят в растворе серной печени с добавлением, в зависимости от необходимого оттенка, хлористого аммония (40 г/л) или углекислого алюминия (20 г/л). Процесс проходит при температуре 70–900С. Серная печень представляет собой раствор поташа (углекислый калий K2CO3) и сульфида калия K2S или серы.

Если вы планируете провести процесс оксидирования в домашних условиях следует обратить внимание на то, что сера требует особо осторожного обращения – сера горюча, а ее пары в воздухе образуют взрывчатую смесь. Хранить серу следует в плотно закрытой емкости отдельно от окислителей.

Соотношение поташа и серы в расплаве могут быть различными, обычно одну часть серы смешивают с двумя частями поташа. Сплавление компонентов происходит в течение 15–25 минут. Затем расплав разбавляют в дистиллированной воде. При приготовлении раствора с использованием поташа и сульфида калия компоненты растворяют в воде, смешивают и медленно нагревают до температуры 80–900С.

Перед погружением в раствор поверхность изделия обезжиривают бензином или спиртом. По окончанию процесса поверхность протирают фетровой салфеткой (иногда на поверхность предварительно наносят мел), затем изделие полируют.

Гальванической процесс оксидирования не отличается от процессов электрохимического осаждения металлов (хромирования, никелирования, цинкования или меднения). Электролит для гальванического оксидирования серебряных изделий содержит в своем составе:

  • сернистый натрий (20–30 г/л);
  • сернокислый натрий (15–20 г/л);
  • серную кислоту (5–10 г/л);
  • ацетон (3–5 г/л).

Процесс проходит при цеховой температуре, плотности тока 0,1–0,5 А/дм2 в течение 1–5 минут.

Обработанные таким образом серебряные изделия не темнеют под воздействием атмосферы, покрытие сохраняет свои декоративные и защитные свойства несколько лет.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Введите цифры изображенные на картинке

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: