Художественное материаловедение. Ювелирные сплавы. Мутылина И.Н. - 57 стр.

UptoLike

Составители: 

Сплавы 750-й пробы. Термическая обработка сплавов золота 750-й пробы также зависит
от соотношения меди и серебра в сплаве. Эффект упрочнения наблюдается у сплавов 750-й
пробы особенно отчетливо. Склонные к старению сплавы имеют то преимущество, что изно"
соустойчивость изделий может быть увеличена, в то время как обрабатываются они относи"
тельно легко в мягком состоянии и это обстоятельство позволяет в ряде случаев более эко"
номно использовать драгметалл.
Кроме процессов старения в сплавах ЗлСрМ750 может происходить атомное упо"
рядочение. Для сплавов ЗлСрМ750 с малым содержанием серебра отмечено значительное из"
менение механических свойств даже в результате кратковременного пребывания в области
температур атомного упорядочения. Выдержка образцов из сплава ЗлСрМ750-125 в интерва"
ле температур 310-325°С, где наиболее интенсивно проходят процессы упорядочения атомов
в течение 30 мин, и последующее охлаждение вместе с печью приводят к увеличению преде"
ла текучести в два раза и уменьшению пластичности в 5 раз. Пластичность сплавов остается
сравнительно высокой при любой термической обработке.
Сплавам ЗлСрМ750 свойственна меньшая чувствительность механических свойств к
размеру зерна. Кроме того, в этих сплавах резко снижена скорость упорядочения, закалкой
от высоких температур в них удается зафиксировать неупорядоченное состояние. Значитель"
ное упрочнение сплавов происходит только в результате длительных режимов термической
обработки.
Сплавы ЗлСрМ750-125 и ЗлСрМ750-150 склонны к быстрому росту зерна в процессе от"
жига, степень деформации полуфабрикатов из них должна составлять порядка 70 %, а время
отжига ограничиваться несколькими минутами в зависимости от толщины полуфабриката.
Закалка в воде после отжига позволяет получить пластичный материал с гомогенной струк"
турой. При температуре 400°С в сплаве ЗлСрМ750-125 происходит распад однородного
твердого раствора. Увеличение содержания меди или серебра приводит к понижению темпе"
ратуры распада.
Сложные фазовые превращения наблюдаются в сплаве белого золота 750-й пробы, со"
держащем (массовые доли компонентов): 15 % Cu, 7,5 % Ni, 2,5 % Zn. В этом сплаве могут
происходить три фазовых превращения. При температуре ниже 660°С начинается распад го"
могенного твердого раствора по механизму прерывистого типа. Скорость превращения неве"
лика и при 660°С заканчивается через 100 ч. С понижением температуры отжига при 360°С
начинается упорядочение атомов золота и цинка по типу Au
3
Zn, ниже температуры 290°С
происходит упорядочение атомов золота и меди по типу AuCu. При отжиге (270-290°С) об"
разование крупнодоменной структуры, сопровождающееся формоизменением объема, может
привести к самопроизвольному растрескиванию. При более низких температурах (250°С)
растрескивание не происходит, образуется мелкодоменная структура, но для завершения
процесса упорядочения требуется промежуток времени.
Под влиянием процессов атомного упорядочения происходит изменение типа распада:
выделение фазы по границам зерен по прерывистому механизму полностью подавляется и
сменяется дисперсным выделением фазы, равномерно распределенной по объему зерна. При
этом резко увеличивается скорость выделения фазы. Поэтому наибольшее упрочнение до"
стигается термообработкой ниже 290°С за счет совместного действия упрочнения и старе"
ния.
Сплавы 585-й пробы. Значительное упрочнение наблюдается и в сплавах 585-й пробы.
Содержание меди в золоте 583-й и родственной ей 585-й пробы изменяется от 3,25 до 32,5 %
при соответствующем содержании серебра от 38,25 до 9,0 %. После затвердевания все спла"
вы имеют однофазную структуру твердого раствора. При температурах ниже 600°С происхо"
дит распад с выделением частиц второй фазы. В равновесном состоянии структура сплавов
представляет собой α+β−твердые растворы. Температура начала распада твердого раствора
зависит от состава, она максимальна для сплава, содержащего 21 % меди, и соответствует
660°С.
57
     Сплавы 750-й пробы. Термическая обработка сплавов золота 750-й пробы также зависит
от соотношения меди и серебра в сплаве. Эффект упрочнения наблюдается у сплавов 750-й
пробы особенно отчетливо. Склонные к старению сплавы имеют то преимущество, что изно­
соустойчивость изделий может быть увеличена, в то время как обрабатываются они относи­
тельно легко в мягком состоянии и это обстоятельство позволяет в ряде случаев более эко­
номно использовать драгметалл.
     Кроме процессов старения в сплавах ЗлСрМ750 может происходить атомное упо­
рядочение. Для сплавов ЗлСрМ750 с малым содержанием серебра отмечено значительное из­
менение механических свойств даже в результате кратковременного пребывания в области
температур атомного упорядочения. Выдержка образцов из сплава ЗлСрМ750-125 в интерва­
ле температур 310-325°С, где наиболее интенсивно проходят процессы упорядочения атомов
в течение 30 мин, и последующее охлаждение вместе с печью приводят к увеличению преде­
ла текучести в два раза и уменьшению пластичности в 5 раз. Пластичность сплавов остается
сравнительно высокой при любой термической обработке.
     Сплавам ЗлСрМ750 свойственна меньшая чувствительность механических свойств к
размеру зерна. Кроме того, в этих сплавах резко снижена скорость упорядочения, закалкой
от высоких температур в них удается зафиксировать неупорядоченное состояние. Значитель­
ное упрочнение сплавов происходит только в результате длительных режимов термической
обработки.
     Сплавы ЗлСрМ750-125 и ЗлСрМ750-150 склонны к быстрому росту зерна в процессе от­
жига, степень деформации полуфабрикатов из них должна составлять порядка 70 %, а время
отжига ограничиваться несколькими минутами в зависимости от толщины полуфабриката.
Закалка в воде после отжига позволяет получить пластичный материал с гомогенной струк­
турой. При температуре 400°С в сплаве ЗлСрМ750-125 происходит распад однородного
твердого раствора. Увеличение содержания меди или серебра приводит к понижению темпе­
ратуры распада.
     Сложные фазовые превращения наблюдаются в сплаве белого золота 750-й пробы, со­
держащем (массовые доли компонентов): 15 % Cu, 7,5 % Ni, 2,5 % Zn. В этом сплаве могут
происходить три фазовых превращения. При температуре ниже 660°С начинается распад го­
могенного твердого раствора по механизму прерывистого типа. Скорость превращения неве­
лика и при 660°С заканчивается через 100 ч. С понижением температуры отжига при 360°С
начинается упорядочение атомов золота и цинка по типу Au3Zn, ниже температуры 290°С
происходит упорядочение атомов золота и меди по типу AuCu. При отжиге (270-290°С) об­
разование крупнодоменной структуры, сопровождающееся формоизменением объема, может
привести к самопроизвольному растрескиванию. При более низких температурах (250°С)
растрескивание не происходит, образуется мелкодоменная структура, но для завершения
процесса упорядочения требуется промежуток времени.
     Под влиянием процессов атомного упорядочения происходит изменение типа распада:
выделение фазы по границам зерен по прерывистому механизму полностью подавляется и
сменяется дисперсным выделением фазы, равномерно распределенной по объему зерна. При
этом резко увеличивается скорость выделения фазы. Поэтому наибольшее упрочнение до­
стигается термообработкой ниже 290°С за счет совместного действия упрочнения и старе­
ния.
     Сплавы 585-й пробы. Значительное упрочнение наблюдается и в сплавах 585-й пробы.
Содержание меди в золоте 583-й и родственной ей 585-й пробы изменяется от 3,25 до 32,5 %
при соответствующем содержании серебра от 38,25 до 9,0 %. После затвердевания все спла­
вы имеют однофазную структуру твердого раствора. При температурах ниже 600°С происхо­
дит распад с выделением частиц второй фазы. В равновесном состоянии структура сплавов
представляет собой α+β−твердые растворы. Температура начала распада твердого раствора
зависит от состава, она максимальна для сплава, содержащего 21 % меди, и соответствует
660°С.

                                           57