Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Химическое серебрение — 17 Химическое золочение

Для получения интенсивных колебаний кварца и для обеспечения хорошей отдачи энергии при излучении особенно важно правильно нанести электроды на поверхность кварца и правильно его укрепить. Перпендикулярные к оси Х поверхности кварца, на которые подается возбуждающее электрическое напряжение, должны быть тщательно отшлифованы ) и наилучшим образом покрыты проводящим слоем. Покрытие наносят путем химического серебрения или золочения, путем испарения или вжигания этих металлов в вакууме или, наконец, путем катодного распыления, причем особое внимание должно быть уделено равномерности покрытия. После этого толщину слоя можно увеличить гальваническим способом.  [c.103]


Серебрение, химические металлические покрытия, покрытие серебро—сурьма Золочение  [c.36]

Использование лигандов, дающих с ионами металла более устойчивые комплексы. Именно таким путем удалось составить растворы химического золочения и серебрения удовлетворительной стабильности.  [c.86]

Химические покрытия разделяются на две подгруппы 1) металлические — никелирование, серебрение, золочение и 2) неорганические защитные пленки — оксидирование, фосфатирование, хроматирование и пассивирование-  [c.162]

Латунирование представляет собой процесс покрытия металлов медно-цинковыми сплавами. Эти сплавы применяются в качестве декоративных покрытий благодаря способности хорошо полироваться и химически окрашиваться в различные цвета. Применяют их, и в качестве подслоя при электролитическом серебрении, золочении и никелировании. Из специальных областей применения латунирования следует отметить нанесение 188  [c.188]

Химическое никелирование Цинкование, меднение, кадмирование, золочение и серебрение в цианистых растворах Хромирование Оксидирование черных металлов  [c.295]

Необходимость сопряжения электрохимических реакций в системах химической металлизации следует из общих соображений и имеются экспериментальные данные, подтверждающие участие электрохимических реакций в процессах меднения, никелирования, кобальтирования, серебрения, золочения (см. соответствующие главы).  [c.92]

Книга проф. А. Крузенштерна Гальванотехника драгоценных металлов под редакцией известного немецкого специалиста в области гальванотехники проф. Р. Вайнера содержит большой материал по вопросам нанесения покрытий драгоценными металлами методами электролиза и химическим восстановлением. В книге описаны процессы серебрения, золочения, родирования, платинирования, палладирования, а также кратко рассмотрены электролиты для электроосаждения рутения, иридия и осмия. Излагаются сведения об электролитах с разнообразной рецептурой, особенности катодного и анодного процессов, подробно описываются свойства гальванических осадков и их техническое применение. Кроме электролитического способа, кратко рассматривается также химический метод нанесения покрытий без наложения тока извне.  [c.7]

Детали из магния [160] сначала промывают в три-хлорэтилене, затем шлифуют мокрой шкуркой, тщательно промывают и шлифуют шкуркой с очень тонким зерном. В дальнейшем процесс осуществляется по следующей схеме обезжиривание трихлорэтиленом, промывка, обезжиривание в слабом щелочном растворе, промывка, активирование в растворе, состоящем из 85%-ной серной кислоты с добавкой фторида калия, промывка, химическое цинкование в растворе сульфата цинка, фторида калия и пирофосфата натрия, промывка, предварительное меднение, промывка, серебрение в блестящем электролите, промывка, промывка горячей водой, полирование серебряного покрытия, обезжиривание в трихлор-этилене, обезжиривание в слабощелочном растворе, промывка, золочение в блестящем электролите, полирование, обезжиривание, промывка, сушка  [c.94]


Химическое травление коррозионностойкой стали, хромати-)ование Динкование Хроматирование Активация химическая, серебрение, золочение, покрытие сплавом медь—олово, олово— цинк, серебро—сурьма, золото Золочение, покрытие сплавом серебро-сурьма, хроматирование  [c.36]

Иногда сенсибилизирования достаточно для того, чтобы сделать поверхность активной, если соединения олова (II) и подобные им восстановители способны восстанавливать до металла ионы осаждаемого металла. Поэтому при химическом серебрении, пал-ладировании, золочении активирование состоит лишь из сенсибилизирования.  [c.43]

Растворы сенсибилизации способны восстанавливать до металлического состояния ионы благородных металлов. Поэтому при химическом серебрении, палладироваь ии и золочении активацию поверхности ограничивают сенсибилизацией.  [c.27]

До недавнего времени значительное практическое применение имело химическое нанесение покрытий драгоценных металлов (золота и, особенно, серебра) на силикаты. В частности, химическое серебрение широко применялось в производстве зеркал, а золочение — при отделке фарфоро-фаянсовых изделий. Восстановление серебра осуществляется из растворов аммиачного комплекса этого металла при смешении их с растворами органических восстановителей, например сахара, формалина и др.  [c.133]

Теперь в результате развития технологии нанесения металлов конденсацией в вакууме промышленный объем применения химической металлизации драгоценными металлами значительно сократился. Химическое серебрение зеркал успешно заменено алюминированием в вакууме и применяется лишь в специальных случаях. Золочение также во многих случаях производят конденсационновакуумным способом, резко сокращающим потери металла.  [c.133]

Механизм фреттинг-корроаии, так же как любого коррозионно-механического износа, объясняется протеканием химической и (или) электрохимической коррозии с последующим илн одновременным наложением механического фактора отличается он тем, что продукты износа не выводятся из зоны контакта. Таким образом, механический износ разрушает защитные окисные пленки на пов )хности металла, а продукты разрушения, более твердые, чем ювенильный металл, оставаясь в зоне контакта, вызывают абразивный его износ (каверны, вмятины и пр.), что, в свою очередь, интенсифицирует электрохимический процесс в результате разрушения пассивных пленок и поляризации поверхности металла. Способы борьбы с фреттинг-коррозией принципиально не отличаются от способов борьбы с коррозионно-механичеоким износом используют металлические постоянные покрытия (свинцевание, меднение, серебрение, золочение, цинкование и т. д.) неметаллические постоянные покрытия (фосфатирование, анодирование, сульфидиза-ция и т. д.), а также различные масла, пластичные смазки, удаляемые и неудаляемые пленочные покрытия. Так как одним из основных факторов коррозионно-механического износа, в частности фреттинг-коррозии, является электрохимическая коррозия, предпочтение отдается рабоче-консервационным и другим ингибированным защитным смазочным материалам.  [c.117]

Применение металлической Р. (о применении соединений Р. см. Ртути соединения) обусловливается гл. обр. тем, что Р.—единственный жидкий при комнатной металл, обладающий большим уд. весом, относительно высокой электро- п теплопроводностью и большой химической стойкостью. Благодаря всем этим свойствам Р. применяется для наполнения термометров, барометров, ртутных насосов, для электрич. контактов и многочисленных других физических и химич. приборов. Дуговой спектр Р. весьма богат ультрафиолетовыми лучами, вследствие чего ею наполняют специальные (кварцевые) дуговые лампы, применяющиеся в медицине (искусственное горное солнце) и в технике (люминесцентный анализ). х4мальгамы применяются в медицине (для зубных пломб) и применялись ранее в значительном количестве для серебрения зеркал и для огневого золочения в последнее время эти способы вы-  [c.407]

В. у. на э. п. применяется в машиностроении для интенсификации галь-ванич. процессов блестяш его никелирования, меднения, цинкования, кадмирования, серебрения, золочения, хромирования и др. В большинстве случаев используются частоты от 16 до 44 кГц и интенсивности 3—5 Вт/см . В качестве источников УЗ обычно применяют погружные устройства, скомплектованные из стандартных магнитострикционных преобразователей (реже из пьезоэлектрических преобразователей), или специальные ванны, в дно которых снаружи вмонтированы преобразователи. Применение погружных преобразователей из пер-мендюра или пьезокерамики требует специальных мер для их заш,иты от электролита, напр. помеш ения в коррозионностойкий кожух с излучением через диафрагму из нержавеюпдей стали. Ферритовые преобразователи обладают высокой стойкостью по отношению к коррозии и могут использоваться без защитных устройств. Это даёт возможность располагать их в ванне так, чтобы создавалось УЗ-вое поле любой заданной конфигурации. При этом обмотка их выполняется проводом с химически стойкой изоляцией.  [c.65]


Обработка С. В зависимости от назначения изделий С. подвергают механич., химйч., художественной обработке. Механич. обработка сводится к резке, сверлению, притирке, шлифовке, полировке, гравированию и матованию. Химич. обработка сводится к травлению, матованию, полированию, серебрению, золочению. Художественная обработка С. весьма разнообразна. Помимо разрисовки изделий красками имеет место комбинация механической и химической обработки.  [c.17]

Кадмирование, серебрение, золочение и электродекапирование в цианистых растворах Цинкование, меднение, латунирование, химическое декапирование и амальгамирование в цианистых растворах  [c.177]

Золочение, серебрение, меднение. Вытравленные орнаменты золотят золотым эфиром, серебрят химическим способом. Также химическим путем и меднят железо, сталь, чугун состав покрьп ия 50 г сернокислой окиси меди, 50 г концентрированной  [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Химическое серебрение — 17 Химическое золочение : [c.86]    [c.58]    [c.85]   
Смотреть главы в:

Металлические покрытия, нанесенные химическим способом  -> Химическое серебрение — 17 Химическое золочение



ПОИСК



Серебрение

Серебрение химическое



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте