Художественное материаловедение. Ювелирные сплавы. Мутылина И.Н. - 47 стр.

UptoLike

Составители: 

сплавы растворяются в царской водке. Сплавы, содержащие менее 50 % Au, заметно тускне"
ют на воздухе. С помощью сульфида калия их можно окрашивать в черный цвет.
Сплавы системы золото – серебро
Диаграмма состояния системы Au–Ag представляет собой диаграмму с неограниченной
растворимостью в твердом и жидком состояниях (рис. 15). Кривые ликвидуса и солидуса в
этой системе близки, и интервал кристаллизации сплавов в средней части диаграммы не пре"
вышает 2°С. Цвет сплавов меняется с повышением содержания серебра от желтого, соответ"
ствующего чистому золоту, до белого цвета – чистого серебра. Сплавы с содержанием золота
в пределах от 60 до 70 % имеют красивый зеленый оттенок.
Рис. 15. Диаграмма состояния золото–серебро
Сплавы Au–Ag обладают хорошими литейными свойствами, пластичны и имеют высо"
кую коррозионную стойкость. Под действием азотной кислоты разрушаются только сплавы с
содержанием золота менее 52,3 %. Сплавы, содержащие свыше 75 % Au, растворяются в цар"
ской водке, а при большем содержании Ag поверхность сплавов покрывается нерастворимым
защитным слоем хлорида серебра AgCl, который препятствует дальнейшему разрушению.
Нижняя граница коррозионной стойкости сплавов соответствует сплаву, содержащему 37,7
% Au. Сплавы с меньшим содержанием золота темнеют под действием находящихся в атмо"
сфере частиц серы и аммония, поэтому их окрашивают в черный цвет с помощью сульфида
калия.
Из-за небогатой цветовой гаммы и малой стойкости к истиранию сплавы этой системы
не находят применения в ювелирном деле, из-за низкой твердости их в основном используют
в электротехнике для изготовления контактов, проводников и других деталей.
Сплавы системы золото – серебро – медь
В ювелирной промышленности для изготовления золотых изделий используют в
большинстве случаев трехкомпонентные сплавы системы золото–серебро–медь, которые мо"
гут содержать добавки других металлов: никеля, палладия, цинка, платины.
Процессы в трехкомпонентной системе Au–Ag–Cu отображаются с помощью про"
странственной диаграммы, имеющей форму трехгранной призмы, в основании которой нахо"
дится концентрационный треугольник. Вершины концентрационного треугольника отвечают
чистым металлам Au, Ag, Cu, а боковые грани двойным сплавам систем Au–Ag, Au–Cu и
Ag–Cu. По концентрационному треугольнику можно определить количественное содержание
компонентов в заданном сплаве.
Поверхности ликвидуса и солидуса отображаются в виде проекций на концентрацион!
ный треугольник, при этом все точки с одинаковой температурой соединяются друг с другом
47
сплавы растворяются в царской водке. Сплавы, содержащие менее 50 % Au, заметно тускне­
ют на воздухе. С помощью сульфида калия их можно окрашивать в черный цвет.

    Сплавы системы золото – серебро
    Диаграмма состояния системы Au–Ag представляет собой диаграмму с неограниченной
растворимостью в твердом и жидком состояниях (рис. 15). Кривые ликвидуса и солидуса в
этой системе близки, и интервал кристаллизации сплавов в средней части диаграммы не пре­
вышает 2°С. Цвет сплавов меняется с повышением содержания серебра от желтого, соответ­
ствующего чистому золоту, до белого цвета – чистого серебра. Сплавы с содержанием золота
в пределах от 60 до 70 % имеют красивый зеленый оттенок.




                      Рис. 15. Диаграмма состояния золото–серебро

     Сплавы Au–Ag обладают хорошими литейными свойствами, пластичны и имеют высо­
кую коррозионную стойкость. Под действием азотной кислоты разрушаются только сплавы с
содержанием золота менее 52,3 %. Сплавы, содержащие свыше 75 % Au, растворяются в цар­
ской водке, а при большем содержании Ag поверхность сплавов покрывается нерастворимым
защитным слоем хлорида серебра AgCl, который препятствует дальнейшему разрушению.
Нижняя граница коррозионной стойкости сплавов соответствует сплаву, содержащему 37,7
% Au. Сплавы с меньшим содержанием золота темнеют под действием находящихся в атмо­
сфере частиц серы и аммония, поэтому их окрашивают в черный цвет с помощью сульфида
калия.
     Из-за небогатой цветовой гаммы и малой стойкости к истиранию сплавы этой системы
не находят применения в ювелирном деле, из-за низкой твердости их в основном используют
в электротехнике для изготовления контактов, проводников и других деталей.

     Сплавы системы золото – серебро – медь
     В ювелирной промышленности для изготовления золотых изделий используют в
большинстве случаев трехкомпонентные сплавы системы золото–серебро–медь, которые мо­
гут содержать добавки других металлов: никеля, палладия, цинка, платины.
     Процессы в трехкомпонентной системе Au–Ag–Cu отображаются с помощью про­
странственной диаграммы, имеющей форму трехгранной призмы, в основании которой нахо­
дится концентрационный треугольник. Вершины концентрационного треугольника отвечают
чистым металлам Au, Ag, Cu, а боковые грани – двойным сплавам систем Au–Ag, Au–Cu и
Ag–Cu. По концентрационному треугольнику можно определить количественное содержание
компонентов в заданном сплаве.
     Поверхности ликвидуса и солидуса отображаются в виде проекций на концентрацион­
ный треугольник, при этом все точки с одинаковой температурой соединяются друг с другом

                                           47