Художественное материаловедение. Ювелирные сплавы. Мутылина И.Н. - 48 стр.

UptoLike

Составители: 

и образуют линии, соответствующие одной температуре и называющиеся изотермами.
Выше поверхности ликвидуса лежит область жидкого расплава, ниже расположена область
двухфазного состояния жидкость и кристаллы твердого раствора находятся в равновесии
друг с другом.
Тройная эвтектика в сплавах системы Ag–Au–Cu имеет самую низкую температуру
плавления и состоит из α и β-твердых растворов. Эвтектические сплавы характеризуются на"
личием мелкозернистой структуры.
Заэвтектические и доэвтектические сплавы кристаллизуются вначале в виде крупных
первичных кристаллов, а затем при температуре эвтектики образуется мелкозернистая струк"
тура. За пределами области эвтектического распада находятся сплавы с однофазной структу"
рой α или β–твердых растворов.
В твердом состоянии ниже поверхности сольвуса начинаются процессы распада твердых
растворов, что объясняется уменьшением растворимости компонентов друг в друге с пони"
жением температуры. И чем ниже температура, тем медленнее происходит этот распад, но на
практике отливка охлаждается настолько быстро, что диффузия в той или иной степени по"
давляется и в итоге при комнатной температуре α–твердый раствор содержит больше меди, а
β–твердый – больше серебра, чем следует из диаграммы состояния.
Сплавы эвтектического состава в соответствии с правилами Н. Курнакова имеют
большие значения твердости и прочности, однофазные сплавы обладают более высокими
значениями пластичности.
В двойных системах эвтектический сплав Ag–Cu и красное золото 750-й пробы имеют
самые высокие значения твердости.
В тройной системе Au–Ag–Cu максимальное значение твердости, равное 150 НВ, имеет
сплав, содержащий примерно 50 % Au, 20 % Ag и 30 % Cu.
Химическая стойкость в тройной системе изменяется скачкообразно в зависимости от
отношения числа атомов золота к общему числу атомов в сплаве, а именно 2/8, 3/8, 4/8. Раз"
граничение на зоны химической стойкости в сплавах розового и красного цветов разное, это
объясняется тем, что Ag и Сu имеют различный атомный вес.
По Тамману, различаются следующие зоны химической стойкости сплавов системы Au–
Ag–Cu:
тускнеющие (0/8-2/8; 0-25 % атомов золота): сплавы этой области разлагаются под дей"
ствием кислот, присутствие в воздухе сероводорода, аммиака и влаги вызывает потускнение
их поверхности;
растворимые (2/8-3/8; 25-37,5 % атомов золота): присадочные металлы растворяются в
сильных кислотах, золото остается в виде нерастворимого остатка;
слаборастворимые (3/8-4/8; 37,5-50 % атомов золота): сильные кислоты растворяют
компоненты сплава (кроме золота) до тех пор, пока содержание атомов Au в нем не достиг"
нет 50 % и сплав не станет стойким;
стойкие (4/8-8/8; 50-100 % атомов золота): эти сплавы устойчивы даже против сильных
минеральных кислот; они растворимы только в царской водке.
Потускнение сплавов Au-Ag-Cu. Обычно применяемые на практике сплавы золота 333-й
пробы тускнеют. Сплавы золота красного цвета более склонны к потускнению, чем сплавы
бледно-желтого цвета; красные сплавы тускнеют даже при соотношении золота и меди 1:1.
Бледно-желтые сплавы становятся матового желтовато-зеленого цвета; красноватые сплавы
становятся темно-коричневыми. Потускнение украшений усиливается под влиянием сильно"
действующих химикатов. Абсолютно устойчивы на воздухе лишь сплавы, начиная с 750-й
пробы.
48
и образуют линии, соответствующие одной температуре и называющиеся изотермами.
Выше поверхности ликвидуса лежит область жидкого расплава, ниже расположена область
двухфазного состояния – жидкость и кристаллы твердого раствора находятся в равновесии
друг с другом.
    Тройная эвтектика в сплавах системы Ag–Au–Cu имеет самую низкую температуру
плавления и состоит из α и β-твердых растворов. Эвтектические сплавы характеризуются на­
личием мелкозернистой структуры.
    Заэвтектические и доэвтектические сплавы кристаллизуются вначале в виде крупных
первичных кристаллов, а затем при температуре эвтектики образуется мелкозернистая струк­
тура. За пределами области эвтектического распада находятся сплавы с однофазной структу­
рой α или β–твердых растворов.
    В твердом состоянии ниже поверхности сольвуса начинаются процессы распада твердых
растворов, что объясняется уменьшением растворимости компонентов друг в друге с пони­
жением температуры. И чем ниже температура, тем медленнее происходит этот распад, но на
практике отливка охлаждается настолько быстро, что диффузия в той или иной степени по­
давляется и в итоге при комнатной температуре α–твердый раствор содержит больше меди, а
β–твердый – больше серебра, чем следует из диаграммы состояния.
    Сплавы эвтектического состава в соответствии с правилами Н. Курнакова имеют
большие значения твердости и прочности, однофазные сплавы обладают более высокими
значениями пластичности.
    В двойных системах эвтектический сплав Ag–Cu и красное золото 750-й пробы имеют
самые высокие значения твердости.
    В тройной системе Au–Ag–Cu максимальное значение твердости, равное 150 НВ, имеет
сплав, содержащий примерно 50 % Au, 20 % Ag и 30 % Cu.
    Химическая стойкость в тройной системе изменяется скачкообразно – в зависимости от
отношения числа атомов золота к общему числу атомов в сплаве, а именно 2/8, 3/8, 4/8. Раз­
граничение на зоны химической стойкости в сплавах розового и красного цветов разное, это
объясняется тем, что Ag и Сu имеют различный атомный вес.
    По Тамману, различаются следующие зоны химической стойкости сплавов системы Au–
Ag–Cu:
    тускнеющие (0/8-2/8; 0-25 % атомов золота): сплавы этой области разлагаются под дей­
ствием кислот, присутствие в воздухе сероводорода, аммиака и влаги вызывает потускнение
их поверхности;
    растворимые (2/8-3/8; 25-37,5 % атомов золота): присадочные металлы растворяются в
сильных кислотах, золото остается в виде нерастворимого остатка;
    слаборастворимые (3/8-4/8; 37,5-50 % атомов золота): сильные кислоты растворяют
компоненты сплава (кроме золота) до тех пор, пока содержание атомов Au в нем не достиг­
нет 50 % и сплав не станет стойким;
    стойкие (4/8-8/8; 50-100 % атомов золота): эти сплавы устойчивы даже против сильных
минеральных кислот; они растворимы только в царской водке.
    Потускнение сплавов Au-Ag-Cu. Обычно применяемые на практике сплавы золота 333-й
пробы тускнеют. Сплавы золота красного цвета более склонны к потускнению, чем сплавы
бледно-желтого цвета; красные сплавы тускнеют даже при соотношении золота и меди 1:1.
Бледно-желтые сплавы становятся матового желтовато-зеленого цвета; красноватые сплавы
становятся темно-коричневыми. Потускнение украшений усиливается под влиянием сильно­
действующих химикатов. Абсолютно устойчивы на воздухе лишь сплавы, начиная с 750-й
пробы.




                                            48