https://www.traditionrolex.com/13

Поиск по форуму


25 страниц 1 ... 12 13 14 15 16 ... 25 >
Поиск по фразе "лом серебра"

Сообщений: 870
Регистрация: 08.03.2016
Откуда: Москва МИХМ
Ну например до металла восстановилось и в виде серой грязи где-то валяется... Надо было делать все быстро и сразу... Сам грешен, не всегда колбы подписываю с полупродуктами, потом лабораторные исследования с кристаллами самых разнообразных цветов (высыхают потихоньку растворы ) провожу.. что там может быть :) ...
Если не знаешь что там и как... мой алгоритм следующий - добавить азотки, прокипятить, перевести в раствор и хлоридом осадить. Цвет раствора оставшего покажет о палладии, осадок металлом в серебро. Но если осадка нет от хлоридов.. серебра там точно нет.

Сообщений: 95
Регистрация: 20.07.2013
Цитата

Ну например до металла восстановилось и в виде серой грязи где-то валяется... Надо было делать все быстро и сразу... Сам грешен, не всегда колбы подписываю с полупродуктами, потом лабораторные исследования с кристаллами самых разнообразных цветов (высыхают потихоньку растворы ) провожу.. что там может быть ...
Если не знаешь что там и как... мой алгоритм следующий - добавить азотки, прокипятить, перевести в раствор и хлоридом осадить. Цвет раствора оставшего покажет о палладии, осадок металлом в серебро. Но если осадка нет от хлоридов.. серебра там точно нет.
Серая грязь есть на дне ведра (думал, что с пола мусор остался, когда вымывал). Ее не так много, как должно быть хлорида с такого веса и нет белых вкраплений, которые могли бы натолкнуть на идею о, восстановившемся в хлорид, серебре.
Вчера докинул кусок меди и разбавил немного водой. С утра профильтровал через синюю ленту...ну что-то есть, похожее на металлическое серебро, но я его не проверял...
То есть есть смысл с осадком заморачиваться, который на дне ведра ?!
Изменено: maximetc - 30.11.2016

Сообщений: 437
Регистрация: 20.09.2016
я честно подзабыл уже года три назад дело было много новой информации с тех пор перекрыло старые нюансы , у меня щас одни 3Д принтеры в голове dlprinter.com 8)

можете сфокать точскрин , 2 страницы непомню как там кнопки назывались толи программ 1 и программ 2
или сет1 и сет2 что-то такое

также у вас может быть более новая модификация , я работал на галоне G1 2007 года выпуска а у вас G1 с плюсом , может чего-то они изменили.

в любом случае
первое это вакуум ,
второе это инертный газ давление падачи если у вас ноль то газ неподается
что значит вошинг 1 не помню , могу предположить что это связанно с полосканием опоки гелием
так как машина работает на двух газах аргон и гелий ,
гелий очень текучий газ и он проникает везде в поры формомассы вытесняя воздух CO2 и тд .
при литье процесс помнится выглядел так,
1) загруска металла
2) прихитинг до 500-600 градусов
3) установка опоки
4) далее старт машина закрылась
5) идет вакумация обеих камер и плавление металла
6) затем заполнение камеры с опокой гелием ( полоскание гелием )
7) затем вакуумирование и откачка гелия
8") я держал роуд на паузе всегда , потому что иногда нужно приподнять температуру выше литейной затем опустить обратно , если непоставить паузу то машина при достижении литейной температуры впадает в автоматическую фазу , и там остается только смотреть.
9) начинается микс металла полем генератора
10) вакуумируется постоянно камера с опокой -0.99 бар поднимается роуд генератор нагнетает до ста проценов пока металл уходит
11) когда метал ушол подается аргон в камеру плавления у нас было 2 бара помойму
12) время , давление ровно как и все остальное как частота импульса генератора при смешивании время вакуумирования температура раскрытия маши6ы после литья и т,д выставляется на тех двух страницах
и запоминается в разные программы
13) идет солидификация металла под постоянным вакуумом и подачей аргона сверху в плавильную камеру тобиш разница давления всегда 3 бара примерно
14) ставили максимально возможное тогда было помойму 300 секунд большеи нельзя было поставить программно , но этого иногда нехватало для масивных изделий на кремневой лготуре , и лифт с опокой опускался вниз сотресая её создавая стресс крэкинг
15) машина стояла закрытой до температуры тигля 600 градусов в инертной среде , потому что графит начинает разрушаться при температуре 600 градусов
16) заем она раскрывалась , и все пновой после очестительных процедур ,тигель и роуд нужно чистить после каждого литья
17) выключаеш машину и холодильник только после того как температура тигля ниже 100 градусов

написал по 3летней давности могу гдето ошибиться в целом так , я на индутерме работал тоже как на обычном так и на непрерывном литье тянули полосы по 2,5-2,8 кг серебра это было 2006 год примерно я щас даже непомню как индутермм включать , но если минут пятнадцать постоять рядом то уверен что вспомню всe :)
Изменено: dlprinter - 30.11.2016

Сообщений: 146
Регистрация: 13.12.2016
Цитата


Есть немного деталей содержащих палладий, платину и возможно немного серебра с примесью не благородных металлов. Может кто-то подскажет правильную последовательность действий по извлечению и разделению платины и палладия? Желательно проверенные способы.



.short-mess-first-text{
height:auto;
overflow:hidden;
position:relative;
}
.short-mess-first-text .grad-bot{
width:100%;
height:25px;
bottom:0px;
left:0px;
position:absolute;
display:none;
}
.show-full-mess{
float:right;
font-style:normal !important;
}

вариант 1 найти мастера, который за приемлимый процент или оплату сделает переработку.
вариант второй учить химию платиновых.
в целом схема разделения выглядит вот так:
для начала необходимо растворить всё в царской водке. платина так просто не дастся если она только не в 10кратном растплаве или не в мелком порошке. останется на дне лежать не тронутой.
упариваем для нейтрализации азотной кислоты, разбавляем водой, фильтруем осадок хлористого серебра, отправляем на очистку от примесей палладия если его было в растворе много. уж такая противная штука этот хлорид серебра, имеет свойство уносить в своём составе до 4% палладия.
добавляем хлорид аммония, фильтруем платину, отправляем её на очистку от примесей палладия
осаждаем паллаий любым удобным способом. либо через аминохлорид палладия с применением аммиака, либо через демитилглиаксимат палладия.
очищенные соли металлов восстанавливаем либо химически до металла, что собственно говоря быстрее и эффективнее, либо просто прокаливанием в печи до черни.
в итоге получается всё красиво.
желтые соли - это хлороплатинат аммония и аминохлорид палладия, в стакане и тигле свеже восстановленный химически палладий, платину показывать не буду, она после прокалки и ещё грязноватая, торопился малость, шла как побочный продукт.

Сообщений: 43
Регистрация: 11.10.2015
Есть 250 гр лома серебра 925. Брали чистоту добавляли медь в пропорциях и тренировали литейщика на китайках. Лом нужно почистить.
15р за грамм
Изменено: AL34 - 13.12.2016

Сообщений: 472
Регистрация: 21.05.2016
Цитата




Спс! Уже частично ответили, пока я свой пост писал Ну кто работает на ПАКах, практически все почувствовали разницу в сварке серебра и золота. Был бы интересен опыт по золоту, там бы наверняка ловчее получилось бы А так, по любому металлу нужен опыт, угол наклона иглы, настройки и т.д.
Недавно крестик золотой 585 с протертым ушком принесли заварить(хорошо что под рукой проволока 0,4\585 оказалась). Профиль не мой, но рискнул и все получилось очень даже прилично(на мой взгляд). Золото очень хороший материал (предсказуемый) для сварки Паком!!! Очень быстро нашел подход и нарастил ушко.
Теперь предстоит замена шинки у серебряного перстня со сканью 13-14 века(шинка поломана и утрачена ее часть) да и саму скань немного поправить нужно будет... Но здесь наверное будет гораздо сложнее найти подход-материал разный. Как выберу время займусь yes


cuv, фотки хорошие у Вас!!! Не сочтите за труд сфоткайте каждый металл(программно установленный в 5-м Паке) в режиме эксперт.(берете программу алюминий например и сразу переходите из этой программы в эксперт, тут высвечивается форма импульса она и нужна) Нужна форма импульса какому металлу соответствует в 5-м. Думаю не только мне интересно будет. Это сильно сократит время поиска нужного режима! Сделайте пожалуйста!!!

Сообщений: 1135
Регистрация: 16.01.2009
олово-палладий это отдельная тема под химникель а под химсеребро просто олово как активатор - делал раствор нитратасеребра и на окошко на пару дней - тоже приличный способ получается но это больше в летнее время когда солнечно - сульфидные плёнки ложатся на всё и на силиконы тоже но там надо совсем мягкий никель подбирать под первую затяжку а как варианты есть ещё способы активации диэлектриков - пару раз пробовал но давно дело было - там олово самостоятельно работает как активатор - без химпокрытий серебром и никелем - но потом восстанавливается до металлического или как оно там называется (катталитического итд) короче прям по обработанному раствором олова и сверху ещё кимто раствором можно ложить гальванически покрытие - гдет в записях остались эти рецепты но я так на промышленных способах и остановился химсеребро и химникель - сульфиды работают отлично но мне в лом было по несколько раз макать в эти растворы - отказался от них короче

Сообщений: 868
Регистрация: 29.05.2008
Откуда: РХТУ им. Менделеева, Москва
Я делал так:
Лом в пластину, пластину в керамическую диафрагму с раствором солянки примерно 15%-ную, диафрагму (это полупроницаемый керамический стакан) в емкость с соляной кислотой 5-10%, уровень выше раствора в диафрагме на 5-6см, в емкости круговой катод из инертного материала, анодная плотность тока 5-7 А/дм.кв. и поехали растворять. Потом раствор с золотом сливаем в емкость для осаждения (я осаждал гидразином - у меня его много), обсосок анода плавить со следующей партией и дальше растворять. Шлам из диафрагмы в ЦВ, хлорид серебра собирать для извлечения серебра, из раствора ЦВ тоже доставать остатки золота. Выход золота близок к 100%.

Сообщений: 1371
Регистрация: 17.01.2015
ДмитрийМ,
не думаю, что они нужны, важно выжечь "химию", а она выгорит и без всяких окислителей.
Разъмы советую все таки разломать механически, иначе будет много дыма, копоти и вонизма ....
Селитра выжгет вам на только "химию", но и часть серебра, например и не только.

Сообщений: 26
Регистрация: 25.01.2016

[TABLE]

[TR][/TR]

[/TABLE]

[TABLE]

[TR]
Внимание, спойлер!
Есть вот такой способ работать с сульфидами.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2118401
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
НА ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
[img]file:///E:/images/sings/22.gif[/img]
Имя заявителя: Институт химии Дальневосточного отделения РАН
Имя изобретателя: Аржанова Татьяна Александровна
Имя патентообладателя: Аржанова Татьяна Александровна
Адрес для переписки:
Дата начала действия патента: 1997.08.28
Использование: изготовление ювелирных изделий, бижутерии, сувениров. Поверхность природных материалов предварительно обрабатывают ацетоном и 3 - 5%-ным раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака, а после формирования на ней электропроводящих сульфидных слоев, выдержанных на воздухе, электроосаждают требуемые металлические покрытия. Гальванические покрытия имеют 100%-ную сплошность, прочное сцепление с поверхностью, равномерный блеск и не содержат питтинга. Кроме того, они детально воспроизводят тонкий микрорельеф поверхности природных материалов.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к электрохимической металлизации диэлектриков, в частности к электрохимической металлизации природных материалов, преимущественно растительных, с получением на них защитно-декоративных металлических покрытий и может быть применено в ювелирной промышленности, например, для изготовления ювелирных изделий, бижутерии, сувениров, а также в других отраслях промышленности.
Известен способ нанесения гальванических покрытий на диэлектрики, например, пластмасса, керамика, гипс, стекло и дерево, состоящий в том, что на их поверхность предварительно наносится специальный состав, включающий органическую смолу (типа АБС), органический растворитель (0,5-1,5 мас.ч. от массы смолы) и тонко диспергированный порошок сажи (40 - 45% от массы смолы). После отвердевания состава полученная электропроводящая пленка подвергается обработке для придания ей гидрофильных свойств, а затем на нее осаждаются металлические покрытия электрохимическим методом (пат. Японии N 16437, кл. 25, 1971).
Однако известный способ не позволяет воспроизводить тонкий микрорельеф поверхности природных объектов и получать гладкие зеркально-блестящие металлические покрытия.
Известен способ металлизации изделий из древесины, включающий нанесение на поверхность электропроводящих слоев из акриловой эмали АС-588 (ВТУ НЧ 1444-68) и порошка никеля, и электороосаждение на нее металлических покрытий (авт.св. СССР N 329041, кл. B 44 C 1/04, 1972)/

Однако данный способ также не обеспечивает проявление характерных особенностей микрорельефа поверхности природных материалов, поскольку гальванические покрытия, осажденные на лакокрасочные слои, имеют шагреневую фактуру.
Известен также способ металлизации целлюлозного продукта, преимущественно бумаги, основанный на обработке поверхности в 10%-ном растворе периодата натрия в течение 15 мин при 17oC, промывке и химическом осаждении серебра (заявка Японии N 01-294869 кл. C 23 C 18/20, 1989).
К причинам, препятствующим металлизации природных материалов, относится то, что известный способ предназначен в основном для травления поверхности бумаги и не пригоден, в частности, для эффективной обработки листьев растений и шишек хвойных деревьев, поскольку не обеспечивает 100%-ную сплошность и прочность сцепления металлических покрытий с вышеназванными диэлектриками. Кроме того, в известном способе применяется стадия химического осаждения металла, требующая стабилизации, постоянного корректирования и очистки используемых для этой цели электролитов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ нанесения металлических покрытий на электропроводящие материалы: пластмассу, керамику и целлюлозу (патент США N 3620834, C 23 B 5/02,C 23 F 17/00, 1971). Данный способ заключается в обработке поверхности сначала водным, либо неводным раствором AsCl3, SbCl3 или PCl3, а затем раствором, содержащим S-ионы, в частности, H2S, Na2S или NaHS, после чего поверхность покрывается металлом химическим методом или электрохимическим методом, или последовательно химическим и электрохимическим методами.
Согласно известному способу на поверхности диэлектриков формируются слои сульфидов мышьяка или сурьмы, электропроводность которых недостаточна для прямого получения на них электрохимическим методом сплошных металлических покрытий равномерной толщины. Кроме того, отсутствие предварительной подготовки поверхности также отрицательно сказывается на прочности сцепления ее с гальваническими покрытиями.
Задача изобретения заключается в повышении сплошности и прочности сцепления металлических покрытий с природными материалами.
Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом способе электрохимического осаждения металлических покрытий на природные материалы, поверхность природных материалов предварительно обрабатывают ацетоном и 3 - 5%-ным раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака, затем формируют электропроводящие сульфидные слои путем обработки поверхности раствором, содержащим соль цинка и избыток комплексообразователя, сорбируя на нее водорастворимые комплексные соединения цинка, которые превращаются в гидроксид цинка, а потом в его сульфид, после чего поверхность природных материалов обрабатывают раствором соли металла более электроположительного, чем цинк, и выдерживают на воздухе в течение 1 - 15 ч перед электроосаждением на нее металлических покрытий.
Обработку поверхности проводят ацетоном в течение 0,5 - 300 мин и раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака в течение 0,5 - 40 мин. Причем обработку поверхности раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака можно проводить при 30 - 55oC. Кроме того, сорбцию водорастворимых комплексных соединений цинка на поверхность осуществляют в течение 10 - 20 с, а превращение их в гидроксид цинка - при 30 - 55oC в течение 1 - 3 мин.
Обработка поверхности природных материалов ацетоном в течение времени, меньшем 0,5 мин и большем 300 мин, в первом случае приводит к частичной ее лиофилизации за счет неполного растворения вредных веществ, загрязняющих саму поверхность и рабочие растворы, а во втором случае - к ухудшению поверхностных свойств диэлектриков.
Нижние пределы концентрации гидроксида щелочного металла или водного раствора аммиака и времени обработки поверхности природных материалов в данных растворах определятся началом их эффективного действия на поверхность.
При концентрации гидроксида щелочного металла или водного раствора аммиака и времени обработки поверхности природных материалов в данных растворах выше верхних пределов происходит разрушение природных материалов, в частности, на поверхности глянцевых зеленых листьев растений появляется много рыжих пятен.
Увеличение температуры раствора гидроксида щелочного металла или водного раствора аммиака сокращает время обработки поверхности природных материалов. Однако при температуре раствора выше 55oC указанный процесс вести экологически небезопасно, поскольку значительно увеличивается концентрация щелочи или концентрация аммиака в воздухе.
Сорбция водорастворимых комплексных соединений цинка на поверхность природного материала зависит от времени обработки поверхности в растворе, содержащем соль цинка и избыток комплексообразователя. Интервал времени, составляющий 10 - 20 с, обеспечивает достаточно полную сорбцию указанных комплексов, что приводит в конечном итоге к деформированию на поверхности сплошного равномерного электропроводящего сульфидного слоя. Превращение с помощью гидролиза водорастворимых комплексных соединений цинка в гидроксид цинка, обладающего высокой адгезионной способностью к поверхности природного материала, наиболее полно происходит при 30 - 55oC в течение 1 - 3 мин. Приведенный температурный и временной режимы гидролиза также позволяют получить достаточное количество гидроксида цинка для превращения его сначала в сульфид цинка, а затем в электропроводящий сульфидный слой.
Чтобы увеличить электропроводность нанесенного сульфидного слоя до величины, достаточной для его прямой электрохимической металлизации, последний выдерживают на воздухе в течение 1 - 15 ч в зависимости от вида природного материала.
Осаждение металлических покрытий на природные материалы с электропроводящими сульфидными слоями осуществляют электрохимическим методом из наиболее применяемых электролитов при известных режимах электролиза.
В качестве основы для электрохимической металлизации могут быть использованы природные материалы: шишки хвойных деревьев, листья различных растений, дерево, целлюлоза и др.
При обработке ацетоном поверхности природных материалов, в частности листьев, либо шишек хвойных деревьев, происходит растворение природных восков или смол, входящих в их состав.
В результате обработки листьев растений раствором гидроксида натрия или водным раствором аммиака происходит растворение кутина и воска, а обработки древесины - растворение лигнина и гемицеллюлозы.
Таким образом, предварительная обработка природных материалов ацетоном и раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака приводит к получению лиофильной и шероховатой поверхности, а предлагаемые режимы процессов формирования электропроводящих сульфидных слоев - к увеличению их электропроводности, что обеспечивает 100%-ную сплошность и хорошую прочность сцепления гальванических металлических покрытий с диэлектриками.
Преимущество заявляемого способа заключается в том, что он позволяет качественно и стабильно наносить электрохимическим методом металлические покрытия на различные природные материалы, воспроизводя детально их тонкий микрорельеф поверхности.
Способ осуществляют следующим образом. Поверхность природного материала предварительно обрабатывают ацетоном в течение 0,5 - 300 мин и 3 - 5%-ным раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака при комнатной температуре, либо температуре 30 - 55oC в течение 0,5 - 40 мин, после чего на ней формируют электропроводящий сульфидный слой из сульфидов меди или свинца по следующей схеме. Природный материал погружают в водный раствор соли цинка с избытком комплексообразователя на 10 - 20 с, подвергают гидролизной промывке водой при 30 - 55oC в течение 1 - 3 мин и обработке раствором сульфида натрия в течение 3 - 5 мин. Затем поверхность природного материала обрабатывают раствором соли металла более электроположительного, чем цинк, в течение 3 - 7 мин и выдерживают на воздухе в течение 1 - 15 ч в зависимости от вида природного материала, после чего на нее электроосаждают требуемое металлическое покрытие, например матовый и блестящий никель или матовый никель и блестящую медь.
Пример 1. Глянцевый лист растения предварительно обрабатывают ацетоном в течение 0,5 мин, 5%-ным раствором гидроксида натрия в течение 4 мин и промывают водой. Затем его погружают на 20 с в раствор (pH 8 - 10), содержащий хлорид цинка (100 г/л) и водный аммиак (25%), проводят теплую (при температуре 40-45oC) и холодную гидролизные водные промывки в течение 2 мин, обрабатывают раствором сульфида натрия (100 г/л) в течение 5 мин и промывают водой. Потом лист растения погружают в раствор нитрата свинца (100 г/л) на 7 мин и промывают водой, после чего его выдерживают на воздухе в течение одного часа и на него электрохимически осаждают тонкий никелевый подслой из электролита состава, г/л:

Ni(SO3NH2)2·4H2O - 600,0

NiCl2·6H2O - 10,0

H3BO3 - 30,0

pH - 3,6 - 4,5

Электролиз проводят в перемешиваемом растворе при температуре 50 - 60oC и катодной плотности тока 3 - 4 А/дм2. Затем на промытую водой поверхность электрохимически осаждают блестящее никелевое покрытие из электролита состава, г/л:

NiSO4 · 7H2O - 250,00

NiCl2 · 6H2O - 30,00

H3BO3 - 30,00

Хлорамин - 2,00

1,4-бутиндиол (35%) - 1,00 мл/л

Формалин (20%) - 0,16 мл/л

pH - 4,50 - 5,50 Электролиз осуществляют в перемешиваемом растворе при 45 - 55oC и катодной плотности тока 2,5 - 3,5 А/дм2.
Полученное гальваническое металлическое покрытием имеет прочное сцепление с поверхностью природного листа, равномерный блеск и без питтинга. Сплошность данного покрытия составляет 100%.
Пример 2. Шишку хвойного дерева предварительно обрабатывают ацетоном в течение 300 мин и 5%-ным раствором гидроксида натрия в течение 20 мин. Формирование электропроводящего слоя сульфидов свинца на поверхности шишки осуществляют, как в примере 1. Затем шишку с нанесенным слоем сульфидов свинца выдерживают на воздухе в течение 15 ч, после чего на ее поверхность электрохимически осаждают никель из приведенных в примере 2 составов растворов.
Полученное гальваническое металлическое покрытие имеет 100%-ную сплошность, равномерный блеск и прочное сцепление с поверхностью шишки.
Качество покрытий оценивают визуально.
Таким образом, заявляемый способ позволяет получать не только качественные гальванические металлические покрытия на различных природных материалах, но и воспроизводить их тонкий микрорельеф поверхности, причем в данном способе для активации поверхности не используются дорогие и дефицитные соли драгоценных металлов, а также не применяется "капризная" стадия химического осаждения металла.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Способ электрохимического осаждения металлических покрытий на природные материалы, включающий создание на их поверхности электропроводящих сульфидных слоев с последующим нанесением гальванических металлических покрытий, отличающийся тем, что поверхность природных материалов предварительно обрабатывают ацетоном и 3 - 5%-ным раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака, а формирование электропроводящих сульфидных слоев осуществляют путем обработки поверхности раствором, содержащим соль цинка и избыток комплексообразователя, с сорбцией на ней водорастворимых комплексных соединений цинка, которые превращают в гидроксид цинка, а затем в его сульфид, после чего поверхность природных материалов обрабатывают раствором соли металла более электроположительного, чем цинк, и выдерживают на воздухе в течение 1 - 15 ч перед электроосаждением на нее металлических покрытий.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку поверхности ацетоном проводят в течение 0,5 - 300 мин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку поверхности раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака проводят в течение 0,5 - 40 мин.
4. Способ по пп. 1 и 3, отличающийся тем, что обработку поверхности раствором гидроксида щелочного металла или водным раствором аммиака проводят при 30 - 55ºC.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что сорбцию водорастворимых комплексных соединений цинка на поверхность осуществляют в течение 10 - 20 с, а превращение их в гидроксид цинка при 30 - 55ºC в течение 1 - 3 мин.
Версия для печати
Дата публикации 03.01.2007гг

[spoiler][/spoiler]
Есть вот такой способ работать с сульфидами.
[/TR]

[/TABLE]

Сообщений: 870
Регистрация: 08.03.2016
Откуда: Москва МИХМ
Цитата

ДмитрийМ,
не думаю, что они нужны, важно выжечь "химию", а она выгорит и без всяких окислителей.
Разъмы советую все таки разломать механически, иначе будет много дыма, копоти и вонизма ....
Селитра выжгет вам на только "химию", но и часть серебра, например и не только.
А вот если текстолит такой гадкий, коричневый и черный, его молоток не берёт, он сгорит в муфеле? Тут списание было, набрал кучку, но разобрать кроме как дроблением не получается, штыри залиты в материал, как мне кажется.

Сообщений: 146
Регистрация: 13.12.2016
Добавляли что-то для ускорения нейтрализации азотной кислоты? типа карбамида. Вообще не должно ничего осаждаться кроме хлорида серебра по мере ослабевания соляной кислоты.
Нижний осадок в 90% случаев если была примесь олова, свинца, серебра в сплаве является осадком этих металлов. Верхний осадок образуется если в раствор был добавлен с избытком карбамид. Но обычно такая реакция идет с платиной, палладий более стабилен.

Методика работы.
1. Аккуратно попытаться убрать верхний осадок. Смыть его водой или ложкой выбрать но не выбрасывать. 2. отфильтровать раствор от нижнего осадка
3. отработать либо через аммиакат, и получить более чистый металл, либо можно осадить металлом из раствора.

Гель от металлизации честно не работал с таким сырьем интересно довольно. сталкивался со многими материалами, но в основном отходы от металлизации были всегда в жидком виде, либо цианистые, роданистые либо хлороводородные соединения. Но думаю методика работы будет однотипной, либо травление геля в кислотной или щелочной среде (зависит от ph) либо термическая обработка и с остатками уже по классике как с отходами полировки.
а ph геля какой?

Сообщений: 1135
Регистрация: 16.01.2009
я обычно собираю все отходы серебра и лом серебрянных изделий и через хлорид чищу - хлорида выпадает с пятилитровую банку - потом всё цинком восстанавливаю и восстановленное в азотку кидаю и упариваю с фильтрациями и промывками до нитрата серебра - и уже с нитратом проще работать - он вроде почище будет - он и от цинка очищает

Сообщений: 14
Регистрация: 23.01.2017
Друзья, помогите советом!
Свариваю две довольно массивные серебряные детали толщиной в месте сварки порядка 1-1,5мм на аппарате МУЛ 1. Шов общей длиной получается 15-20мм. После остывания сварочного пятная на нем посередине появляется трещина (очень тонкая) и далее идет вдоль шва по его середине, если дальше продолжить варить. Потом ровно по этому шву ломается, если приложить небольшое усилие. Такой трещины не наблюдал при сварке тонких изделий. Судя по всему это холодная трещина, если пользоваться сварочной терминологией. Появляется при остывании ванны и возникших деформациях. На всякий случай пробовал варить с аргоном, результат тот же. Пробовал пруток подавать 925 пробы и чистоту - результат тот же. Подозреваю, что если нагреть заготовки, то эта проблема уйдет, но варить будет очень неудобно, если вообще возможно в моем случае (детали вертеть приходиться, место сварки внутри изделия). Окрашивание маркером на ситуацию не повлияло, по крайней мере, я не заметил отличий.
Поделитесь опытом, как избежать.
Изменено: Manufactory - 23.01.2017

Сообщений: 38
Регистрация: 15.11.2013
Откуда: Казань
Zoloto03,
можем отлить из серебра + позолота, 250 руб/гр работа с металлом

Сообщений: 30
Регистрация: 15.08.2015
Дороговато однако , хотелось бы до 150₽ за 1шт .
Металл , лом серебра , могу предоставить .

Сообщений: 26
Регистрация: 28.11.2016
Лом серебра
Досталось по наследству от Отца...
Собственно инструмент продавал тут же.
Осталось немного заготовок (все на фото), готовой проволоки, и серебро с радиодеталей (контакты).
Так же лом серебра с пробой.
По весу.
1. Лом серебра с пломбами 435 гр.
2. Проволока (разной толщины видно на фото) 350 гр.
3. Опилки 200 гр.
4. Контакты 953 гр.
Итого: 1938 гр.

К сожалению по пробе ничего сказать не могу....
Но Отец всю жизнь проработал с металлом и халтур не допускал.
Собственно по качеству проволоки это видно.

Продам только всё вместе.

Сообщений: 27
Регистрация: 31.10.2013
Manufactory,

Фото шва можете прислать? Скорее всего проблема комплексная. Дело и в лигатуре серебра конкретного изделия (примеси при сварке и остывании дают трещину) и, возможно, в конструктиве изделия, который дает дополнительное напряжение на шов. Тут не поможет ни прогревание, ни подкрашивание.
Зазор между стыкуемыми элементами может большой или неравномерный и из-за этого непровары и истоньшение в металле.
Также может быть ситуация, что вы перегреваете шов (даете слишком много энергии). В этом случае шов приобретает специфический цвет и становится хрупким.

Как правило проблема устраняется присадочным материалом (в вашем случае чистым серебром), но вы говорите, что это не помогло. Присылайте фото изделия и шва. Поможем разобраться.

Сообщений: 868
Регистрация: 29.05.2008
Откуда: РХТУ им. Менделеева, Москва
Раз уж упомянули меня - рекомендую все же провести амальгамирование (я практически всегда провожу при серебрении медных сплавов, даже частичном, при восстановлении). Слабый кислый раствор нитрата ртути до получения от светло- до темно-серого цвета, растирка до блеска влажной тряпочкой, лучше с моющим средством, потом серебрение из ЛЮБОГО электролита. Даже если электролит высокоцианистый, просто надо как следует защелочить (добавить грамм 50 на литр соответствующей щелочи, натрия или калия), и спокойно мазать - циан, выделяющийся при освобождении комплекса серебра на аноде тут же свяжется со щелочным металлом.

Сообщений: 1282
Регистрация: 24.02.2011
Откуда: Липецк
Возможно попало что то. Был у меня случай, кинул в тигель лом серебра, поднес горелку, сверху серьги лежали, так вот они сразу и потекли. Хз из чего они были сделаны, швенза была из серебра и апробирована. Это хорошо они лежали сверху и я увидел....
25 страниц 1 ... 12 13 14 15 16 ... 25 >
https://www.traditionrolex.com/13