×
29.05.2019
219.017.6237

Результат интеллектуальной деятельности: СОСТАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СЕРЕБРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002689340
Дата охранного документа
27.05.2019
Аннотация: Изобретение относится к получению серебряных покрытий. Состав для химического серебрения стекла включает первый водно-аммиачный раствор нитрата серебра, смешанный со вторым водным раствором, содержащим гидроксиды щелочных металлов и галогенид щелочного металла, восстановитель серебра и водорастворимый белок. При этом второй водный раствор дополнительно содержит аммиак, а в качестве восстановителя серебра он содержит один многоатомный спирт в виде сорбита или ксилита и один аминосахарид в виде N-метилглюкамина, глюконата натрия, глюкозаминовой кислоты или D-глюкамина, а водорастворимый белок - в виде желатина, агар-агара или казеината натрия. Предложенный состав позволяет получать равномерные серебряные покрытия с плотностью более 700 мг/м и коэффициентом отражения света не менее 85%. 15 пр.

Изобретение относится к составу для химического восстановления серебра, и химическим способам нанесения покрытий, в частности к рецептуре растворов, предназначенных для получения серебряных покрытий.

В различных сферах промышленности широко используется химическое нанесение серебряных покрытий. Особые требования к получаемой продукции (равномерность металлического покрытия, адгезия металлической пленки к поверхности, фиксированная продолжительность процесса, необходимая плотность покрытия и высокий коэффициент отражения света делают непригодными для промышленного использования большинство известных растворов химического серебрения. В связи с этим проведено исследование нового состава для химического серебрения.

Известен состав раствора для химического серебрения, включающий водно-аммиачный раствор нитрата серебра и смешивающийся с ним раствор, состоящий из деионизированной воды, гидроксида натрия, аммиака и сорбитола (H.J. Bahls // US patent №4102702. 1978).

Недостатком раствора является низкая плотность образующегося покрытия при образовании серебряной пленки в диапазоне комнатных температур.

Известен состав раствора для химического серебрения, который смешивается с водно-аммиачным раствором нитрата серебра, и который содержит деионизированную воду, гидроксид натрия, аммиак и N-метилглюкамин (H.J. Bahls // ЕР №0292087 В1. 1992).

Недостатком данного состава является длительное время процесса формирования серебряного покрытия при комнатных температурах.

Известен состав раствора для химического серебрения, который состоит из двух растворов: водно-аммиачного раствора нитрата серебра и раствора его восстановителя. В состав последнего входят: деионизированная вода, гидроксид натрия и аммиак, а в качестве восстанавливающего компонента используется N-метилглюкамин и/или глюкозаминовая кислота и/или глюкамин и/или глюконат натрия и/или сорбитол и/или глюконо-дельта-лактон (H.J. Bahls // US patent №4737188. 1988).

Недостатком данного состава является низкая скорость образования серебряного покрытия, не позволяющая достичь высоких плотности покрытия и коэффициента отражения света в короткий промежуток времени при комнатных температурах.

Известен состав раствора для химического серебрения, содержащий водно-аммиачный раствор нитрата серебра и смешивающийся с ним водный раствор, в состав которого входит, по меньшей мере, один щелочной галогенид, и, по меньшей мере, один водорастворимый белок (Hidenori A., Shigeki М. // US patent №5716433. 1998).

Данный состав раствора для химического серебрения является близким по технической сущности к заявляемому составу и принят за прототип.

Недостатком данного состава является невысокая скорость образования серебряного покрытия, не позволяющая достичь высокой плотности покрытия и коэффициента отражения света в короткий промежуток времени.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является устранение указанных в примерах недостатков.

Технический результат достигается тем, что раствор для химического серебрения содержит водно-аммиачный раствор нитрата серебра и смешивающийся с ним водный раствор, включающий гидроксиды щелочных металлов, аммиак, один многоатомный спирт в виде сорбита или ксилита, один аминосахарид в виде N-метилглюкамина, глюконата натрия, глюкозаминовой кислоты или D-глюкамина серебра, галогенид щелочного металла и водорастворимый белок в виде желатина, агар-агара или казеината натрия.

Сущность состава состоит в том, что раствор содержит компоненты, в результате синергетического эффекта которых обеспечивается необходимое качество покрытия. Водный раствор гидроксидов щелочных металлов и аммиака обеспечивает быструю и равномерную смешиваемость с водно-аммиачным раствором нитрата серебра. Непосредственными восстановителями серебра, которые обеспечивают необходимые кинетические характеристики восстановления, являются многоатомный спирт в виде сорбита или ксилита и аминосахарид в виде N-метилглюкамина, глюконата натрия, глюкозаминовой кислоты или D-глюкамина. Гидроксиды щелочных металлов, галогенид щелочного металла и водорастворимый белок в виде желатина, агар-агара или казеината натрия необходимы для обеспечения преимущественного восстановления непосредственно на поверхности.

Необходимое качество химического серебрения обеспечивается присутствием всех компонентов. Отсутствие какого-либо из компонентов приводит к ухудшению качественных характеристик покрытия.

Пример использования состава раствора для осуществления химического серебрения.

Пример 1

Предварительно готовятся 3 раствора:

1-й раствор: водно-аммиачный раствор нитрата серебра.

2-й раствор: водный раствор гидроксида натрия, аммиака, N-метилглюкамина, сорбита, гидроксида калия, йодида калия и желатина.

3-й раствор: водный раствор хлорида олова(II).

Затем поверхность, которую необходимо подвергнуть серебрению, предварительно обрабатывают раствором 3 и промывают деионизированной водой. Растворы 1 и 2 разбавляют деионизированной водой и смешивают. В смесь погружают предварительно подготовленную поверхность. После серебрения пластину промывают деионизированной водой и сушат на чистом воздухе.

На основании гравиметрического анализа поверхности до и после серебрения, и геометрических характеристиках пластины рассчитывают плотность покрытия. На основании светоотражения сфокусированного пучка определяют коэффициент отражения. Для данного состава плотность покрытия составляет не менее 700 мг/м2, коэффициент отражения - не менее 85%.

Пример 2

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 не добавлялся сорбит.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 600 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 80%.

Пример 3

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 не добавлялся галогенид щелочного металла и желатин.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 500 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 65%.

Пример 4

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 не добавлялся гидроксид калия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 550 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 70%.

Пример 5

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо N-метилглюкамина добавлялся глюконат натрия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 80%.

Пример 6

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо N-метилглюкамина добавлялась глюкозаминовая кислота.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 650 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 80%.

Пример 7

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо N-метилглюкамина добавлялся D-глюкамин.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 85%.

Пример 8

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо желатина добавлялся агар-агар.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 650 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 80%.

Пример 9

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо желатина добавлялся казеинат натрия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 85%.

Пример 10

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо иодида калия добавлялся иодид натрия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 85%.

Пример 11

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо иодида калия добавлялся иодид цезия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 650 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 80%.

Пример 12

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо иодида калия добавлялся бромид натрия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 85%.

Пример 13

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо иодида калия добавлялся бромид калия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 85%.

Пример 14

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо иодида калия добавлялся бромид цезия.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 85%.

Пример 15

Проводился по примеру 1, но в раствор 2 вместо сорбита добавлялся ксилит.

Расчет плотности покрытия показал значение не менее 700 мг/м2 и коэффициент отражения света - не менее 85%.

Состав для химического серебрения стекла, включающий первый водно-аммиачный раствор нитрата серебра, смешанный со вторым водным раствором, содержащим гидроксиды щелочных металлов и галогенид щелочного металла, восстановитель серебра и водорастворимый белок, отличающийся тем, что второй водный раствор дополнительно содержит аммиак, при этом в качестве восстановителя серебра он содержит один многоатомный спирт в виде сорбита или ксилита и один аминосахарид в виде N-метилглюкамина, глюконата натрия, глюкозаминовой кислоты или D-глюкамина, а водорастворимый белок - в виде желатина, агар-агара или казеината натрия.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 12 items.
20.09.2015
№216.013.7b1c

Сплав на основе платины для катализаторных сеток

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к платиновым сплавам, предназначенным для изготовления катализаторных сеток, используемых химической промышленностью. Сплав на основе платины для катализаторных сеток содержит, мас.%: родий 4,5-10,5, иридий 0,001-0,5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563113
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7e3c

Способ получения композиционных материалов на основе платины или платинородиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к производству платины или платинородиевых сплавов, упрочненных дисперсными оксидными частицами, и может быть использовано при изготовлении стеклоплавильных аппаратов (СПА) и фильерных питателей (ФП), эксплуатируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563913
Дата охранного документа: 27.09.2015
04.04.2018
№218.016.3362

Ювелирный сплав платины 585 пробы для микролитья

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к ювелирным сплавам платины, применяемым в ювелирном производстве. Ювелирный сплав платины 585 пробы содержит, мас. %: платина 58,5-59,0, серебро 14,6-15,6, палладий 2,9-3,1, цинк 6,5-7,5, медь - остальное. Сплав 585...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645624
Дата охранного документа: 26.02.2018
04.04.2018
№218.016.33dd

Способ платинирования титана

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для платинирования титановых анодов. Способ включает обезжиривание титана, его промывку проточной водой, активацию в растворе кислоты, платинирование в электролите, содержащем цис-диаминодинитроплатину и серную или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645822
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.393e

Способ переработки платино-рениевых катализаторов

Изобретение относится к области металлургии цветных и благородных металлов (БМ), в частности к способам извлечения металлов платиновой группы из отработанных катализаторов нефтехимии. Способ включает обжиг катализаторов при температуре 600-850°С, повторный обжиг при температуре 1200-1300°С с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647046
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.4598

Ювелирный сплав платины 585 пробы

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к ювелирным сплавам на основе платины, применяемым в ювелирном производстве. Ювелирный сплав платины 585 пробы содержит, мас.%: платина 58,5-59,0, палладий 25,0-35,0, цинк 1,0-2,0, медь - остальное. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650220
Дата охранного документа: 11.04.2018
09.08.2018
№218.016.7857

Способ растворения концентрата благородных металлов

Способ относится к металлургии благородных металлов. Способ включает распульповку концентрата благородных металлов в разбавленной соляной кислоте. Реакционную смесь прогревают при температуре 80-100°С в течение 30-60 минут. Затем вводят окислитель, в качестве которого используют побочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663394
Дата охранного документа: 03.08.2018
15.12.2018
№218.016.a796

Состав и способ изготовления ювелирного сплава платины

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к ювелирным сплавам платины, применяемым в ювелирном производстве. Предлагаемый ювелирный сплав платины содержит в своем составе платину, палладий, цинк, цирконий и медь в следующих соотношениях компонентов, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675012
Дата охранного документа: 14.12.2018
01.03.2019
№219.016.c8ab

Способ переработки золотосеребряных сплавов с получением золота

Способ переработки золотосеребряных сплавов с получением золота относится к гидрометаллургии благородных металлов и может быть использован при переработке золотосеребряных сплавов. Золотосеребряные сплавы растворяют в царской водке. Затем в пульпу вводят раствор гидроксида натрия до значения рН...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680788
Дата охранного документа: 26.02.2019
27.05.2019
№219.017.61e8

Способ получения металлического палладия

Способ получения металлического палладия относится к гидрометаллургии благородных металлов и может быть использован для получения палладия в виде металла. Палладий в виде соли растворяют, а затем восстанавливают до металла муравьиной кислотой. Техническим результатом является предотвращение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689268
Дата охранного документа: 24.05.2019
Showing 1-10 of 21 items.
20.04.2013
№216.012.3717

Литейный ювелирный сплав белого цвета на основе палладия

Изобретение относится к металлургии благородных металлов, в частности к сплавам на основе палладия, используемых преимущественно для изготовления ювелирных изделий 900 и 950 проб методами литья. Сплав белого цвета содержит, мас.%: палладий - 90,0-95,5; кремний - 0,1-0,3; серебро - остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479656
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.05.2013
№216.012.40f9

Способ поверхностного упрочнения металлических изделий

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к производству различных изделий из платины и сплавов на основе платины, преимущественно к изготовлению ювелирных изделий, монет, медалей, значков. Изделия из платины или сплавов на основе платины подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482203
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.10.2013
№216.012.78f3

Припой на основе серебра

Изобретение может быть использовано для пайки и лужения деталей в ювелирной промышленности, электронике, электротехнике и приборостроении. Припой содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: серебро 64,5-65,5; медь 19,5-20,5; индий 3-5; цинк остальное. Дополнительное введение индия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496625
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.09.2014
№216.012.f405

Ювелирный сплав платины

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к ювелирным сплавам на основе платины, применяемым в ювелирном производстве. Сплав на основе платины содержит палладий, иридий, вольфрам при следующем соотношении компонентов, мас.%: платина - 95,0-95,5, иридий -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528292
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f406

Ювелирный сплав на основе платины

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к сплавам на основе платины, применяемым для изготовления ювелирных изделий. Cплав на основе платины содержит медь, вольфрам, иридий при следующем соотношении компонентов, мас.%: платина - 95,0-95,5; вольфрам -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528293
Дата охранного документа: 10.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6df

Способ получения трифторацетата палладия

Изобретение относится к способу получения трифторацетата палладия. Способ включает растворение металлического палладия в концентрированной азотной кислоте, упаривание полученного раствора. При этом раствор азотнокислого палладия упаривают при температуре (40-80)°C до начала кристаллизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529036
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.12.2014
№216.013.10ba

Способ получения дизамещенных динитритных соединений палладия

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения дизамещенных динитритных соединений палладия включает взаимодействие раствора азотнокислого палладия с NO и упаривание полученного раствора. Раствор азотнокислого палладия упаривают до содержания палладия не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535705
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.148c

Способ получения полимерных карбоксилатов палладия

Изобретение относится к способу получения полимерных карбоксилатов палладия. Способ включает растворение металлического палладия в концентрированной азотной кислоте, упаривание полученного раствора азотнокислого палладия. При этом раствор азотнокислого палладия упаривают при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536684
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.04.2015
№216.013.3e19

Устройство для получения слитков палладия и его сплавов

Изобретение относится к металлургии. Устройство для получения слитков из палладия содержит плавильную печь 1 с индуктором 19, кристаллизатор 2, выполненный с водоохлаждаемыми каналами и трубками 12, подводящими и отводящими охлаждающую жидкость, опорную плиту 13. Механизм 15 перемещения опорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547385
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.06.2015
№216.013.591f

Способ получения диоксида платины (iv) на поверхности носителя

Изобретение относится к синтезу диоксида платины, применяемого в качестве прекурсора дисперсной платины - составной части катализаторов, например гидрирования и изомеризации углеводородов, а также для получения металл-углеродных композиций на основе высокодисперсной платины. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554356
Дата охранного документа: 27.06.2015
+ добавить свой РИД