×
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

Показаны записи 11-12 из 12.
29.11.2019
№219.017.e7ba

Способ переработки концентратов на основе железа, содержащих металлы платиновой группы

Способ переработки концентратов на основе железа, содержащих металлы платиновой группы, включает распульповку концентрата в воде, введение в пульпу окислителя и последующую обработку полученной смеси кислотой. При этом после распульповки концентрата в воде в пульпу вводят хлорат натрия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707457
Дата охранного документа: 26.11.2019
20.04.2023
№223.018.4e78

Способ изготовления устройства для получения стеклянного или базальтового волокна

Изобретение может применяться в металлургической промышленности для получения стеклянного или базальтового волокна. Устройство для изготовления волокна в виде фильеры плавильного устройства содержит ёмкость, снабжённую днищем. На внутреннюю поверхность фильеры и фильерного поля наносят слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793313
Дата охранного документа: 31.03.2023
Показаны записи 11-20 из 21.
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
20.11.2015
№216.013.8fd6

Способ получения циклогексан-транс-1,2-d,l-диаминотетрахлорида платины (iv)

Изобретение относится к области получения соединений платиновых металлов и фармацевтики, в частности к способу получения циклогексан-транс-1,2-d,l-диаминотетрахлорида платины(IV). Способ включает образование гексахлороплатината(IV) циклогексан-транс-1,2-d,l-диаммония из раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568438
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.04.2016
№216.015.2bb7

Способ получения нитрозильно-хлоридных соединений палладия

Изобретение может быть использовано для приготовления металлорганических соединений палладия или палладийсодержащих материалов. Способ получения нитрозильно-хлоридных соединений палладия включает взаимодействие азотнокислого палладия с раствором муравьиной кислоты или раствором муравьиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579593
Дата охранного документа: 10.04.2016
26.08.2017
№217.015.e3b3

Способ изготовления биметаллической проволоки из драгоценных металлов

Изобретение относится к обработке металлов давлением, конкретно к изготовлению длинномерных биметаллических полуфабрикатов ювелирного назначения из драгоценных металлов, и металлургии сплавов на основе золота, предназначенных для изготовления ювелирных изделий. Способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626260
Дата охранного документа: 25.07.2017
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
09.06.2018
№218.016.5e33

Способ, устройство и система для перемешивания расплавленного металла

Изобретение относится к области металлургии. Устройство для электромагнитного перемешивания расплавленного металла содержит индуктор с по крайней мере двумя парами электромагнитных полюсных пар. При перемешивании регулируют величины следующих параметров: (а) электрический ток, (б) электрическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656193
Дата охранного документа: 31.05.2018
02.02.2019
№219.016.b5f3

Способ переработки отработанных катализаторов, содержащих благородные металлы и рений

Изобретение относится к металлургии благородных металлов и может быть использовано при переработке отработанных катализаторов на основе оксидов алюминия, кремния, магния, содержащих благородные металлы и рений. Отработанные катализаторы засыпают в электролизер, содержащий анод, катод и один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678627
Дата охранного документа: 30.01.2019
17.04.2019
№219.017.1645

Ювелирный сплав на основе золота 585 пробы

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для ювелирного производства. Сплав на основе золота 585 пробы содержит, мас.%: золото - 58,5-59,0; серебро - 4,0-6,0; цинк - 1,0-3,0; индий - 0,01-0,5; хром - 0,01-0,05; медь - остальное. Сплав имеет насыщенный цвет «русского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405050
Дата охранного документа: 27.11.2010
18.05.2019
№219.017.5ab5

Ювелирный сплав на основе платины

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к сплавам на основе платины, которые могут быть использованы для изготовления ювелирных изделий 990 пробы. Заявлен ювелирный сплав на основе платины, содержащий, мас.%: платина - 99,0-99,5, иридий - 0,1-0,7, кобальт -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439180
Дата охранного документа: 10.01.2012
18.05.2019
№219.017.5ab6

Ювелирный сплав на основе платины 950 пробы

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к сплавам на основе платины, применяемым для изготовления ювелирных изделий, преимущественно микролитьем по выплавляемым моделям. Сплав обладает хорошими литейными свойствами, менее склонен к порообразованию. Заявлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439181
Дата охранного документа: 10.01.2012
+ добавить свой РИД