Гальванический сплав на основе серебра

 

Гальванический сплав на основе серебра . Изобретение относится к составу сплава , получаемого электрохимическим способом, обладающим Низким удельным и переходным электрическим сопротивлением , и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Сплав содержит 1-3 мас.% бора, 0,5-2 мас.% сурьмы и серебро - остальное. 1 табл.

COIO3 СОВЕТСКИХ сОциАлИстических

РЕСПУБЛИК гя>s С 22 С 5/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4832558/02 (22) 31,06.90 (46) 23.10.92. Бюл. N. 39 (71) Новочеркасский политехнический институт им, Серго Орджоникидзе (72) Ф.И, Кукоз, И,Д. Кудрявцева, Г,Н. Сысоев, В.И. Балакай и P.À. Свицын (56) Гальванотехника. Справочник,/ Под ред. Ф,Ф. Ажогина. — M„1987. с. 736.

ГОСТ 9,305-84.

Изобретение относится к получению сплава электрохимическим способом в качестве материала с низкими удельными и переходными электрическими сопротивлениями в различных отраслях промышленности.

В промышленности появилась необходимость уменьшить удельные и переходные электрические сопротивления различных материалов на основе серебра.

Известны сплавы на основе серебра: АР (3-57 Р); А-Со (6-9 j Со)(Гальванотехника:

Справочник/ Ажогин Ф.Ф., Беленький M.À., Галль И.Е. и др. М.: Металлургия, 1987, 736 с.).

Существенным недостатком этих сплавов является то, что удельные и переходные электрические сопротивления имеют высокие значения.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности относится сплав серебро-сурьма следующего состава, мас. $ .

Сурьма 0,5-1

Серебро Остальное (ГОСТ 9.305-84).. Ы 1770430 А1 (54) ГАЛЪВАНИЧЕСКИЙ СПЛАВ НА ОСНОBE СЕРЕБРА (57) Гальванический сплав на основе серебра. Изобретение относится к составу сплава, получаемого электрохимическим способом, обладающим низким удельным и переходным электрическим сопротивлением, и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Сплав содержит

1-3 мас,% бора, 0,5-2 мас. сурьмы и серебро — остальное. 1 табл.

Однако данный сплав также обладает повышенными удельными и переходными 2 сопротивлениями.

Целью изобретения является снижение удельных и переходных электрических сопротивлений материалов на основе серебра легированием бором.

Указанная цель достигается получением сплава серебро-сурьма-бор при следующем соотношении компонентов, мас.%;

Бор 1 — 3

Сурьма 0,5 — 2

Серебро Остал ьное Cf

Существенным отличием предлагаемо- фь госплава является то, что признаки. находя- (Д щиеся в отличительной части формулы, С) неизвестны.

Для апробирования предложенного со.става сплава серебро-сурьма — бор иаготоаwwk лены сплавы, химический состав которых приведен в табл, 1, где 2, 3 и 4 содержание бора в сплаве на нижнем, среднем и верхнем уровнях соответственно, а 1 и 5 содержание бора в сплаве за граничными значениями.

1770430

Сплав серебро-сурьма-бор получали электрохимическим способом из электролита состава, г/л:

Калия дицианоаргентат (в пересчете на металл) 35-50

Калий роданистый 200-250

Калий углекислый 20-30

Калий-натрий виннокислый 50 — 60

Оксид сурьмы 20-30

Соль анионного полиэдрического-бората общей формулы MzCnBmHx (где М вЂ” натрий, калий или аммоний, z=1,2; n=0,2;

m=-3,0,10.12; х=8,10,12) „1 — 4

Режимы электролиза: температура 15—

30 С, катодная плотность тока 0,5 — 1,8

А/дм2.

Увеличение или уменьшение бора в сплаве выше верхнего и ниже нижнего за vляемых пределов соответственно приводит к увеличению удельных и переходных электрических сопротивлений, Пример 1. Сплав химического состава, мас,%: бор 0,5, сурьма 0,25. серебро остальное осаждали из электролита состава, г/л: калия дицианоаргентат (в пересчете на металл} 30, калий роданистый 180, калий углекислый 15, калий — натрий виннокислый

45, оксид сурьмы 15, соль анионного полиздрического бората общей формулой

MzCnBmHx (где M — натрий, калий или аммоний, z=1,2; n=0,2; m=3,9,10,12; х=8,10,12)

0,5 при температуре 10 C и катодной плотности тока 0,3 А/дм . Электролит готовили следующим образом. Отдельно растворяли все компоненты электролита и сливали их вместе, После доведения уровня электролита до необходимого объема вводили боросодержащую добавку, Пример 2. Сплав химического состава, мас.%: бор 1, сурьма 0,5, серебро остальное осаждали из электролита состава, г/n: калия дицианоаргентат(в пересчете на металл) 35, калий роданистый 200, калий углекислый 20. калий-натрий виннокислый 50, оксид сурьмы 20. соль анионного полиздрического бората общей формулой MzCnBmHx (где М вЂ” натрий, калий или аммоний, 2=-1,2;

n=0,2: m=3,9,10,12: х=8,10,12) 1 при температуре 150С и катодной плотности тока 0,5

A/äì, Электролит готовили по методике, 2 описанной выше, Пример 3. Сплав химического состава, мас.%: бор 2, сурьма 1, серебро остальное осаждали из электролита состава, г/л: калия дицианоаргентат (в пересчете на металл) 43, калий роданистый 200, калий углекислый 25. калий-натрий виннокислый 55, 5

15 ческого бората общей формулой MzCnBmHx (где М вЂ” натрий, калий или аммоний, z=1,2;

ЗО

55 оксид сурьмы 25. соль анионного полиэдрического бората общей формулой MzCnBmHx (где М вЂ” натрий, калий или аммоний, z=1,2;

n=0,2; m=3,9,10,12; х=8,10,12} 2,5 при температуре 21 С и катодной плотности тока 0.9

А/дм, Электролит готовили по методике, описанной выше.

Пример 4. Сплав химического состава, мас. ф,: бор 3, сурьма 2, серебро остальное осаждали из электролитна состава, г/л: калия дицианоаргентат (в пересчете на металл) 50, калий роданистый 250, калий углекислый 30, калий-натрий виннокислый 60, оксид сурьмы 30, соль анионного полиэдриn=-0,2; m=3,9,10,12; x=8,10,12) 4 при температуре 30 С и катодной плотности тока 1,5

A/äì". Электролит готовили по методике, описанной выше.

Пример 5. Сплав химического состава, мас.%: бор 3,5, сурьма 2,25, серебро остальное осаждали из электролита состава, гlл: калия дицианоаргентат (в пересчете на металл) 55, калий роданистый 270, калий углекислый 35, калий †натр виннокислый

65, соль анионного полиэдрического бората общей формулой MzCnBmHx (где М вЂ” натрий, калий или аммоний, z=1,2; n=0,2;

m--З,9,10,12; х=8,10.12) 4,5, оксид сурьмы 35 при температуре 35 С и катодной плотности тока 1,6 А/дм, Электролит готовили по методике, описанной выше.

Прототип (сплав серебро — сурьма) осаждали по методике, описанной в ГОСТ 9.30584.

В табл. 2 приведены физико-механические свойства предложенного сплава серебро — сурьма-бор и прототипа (сплав серебро-сурьма).

Как видно из табл, 2 удельные и переходные электрические сопротивления сплава серебро — сурьма — бор меньше удельных и переходных электрических сопротивлений прототипа (сплав серебро †сурь) в 1,66—

1.74 и 1,36-1,67 раз соответственно.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Гальванический сплав на основе серебра, содержащий сурьму, отличающийся тем, что, с целью уменьшения удельного и переходного электролитических сопротивлений, он дополнительно содержит бор при следующем соотношении компонентов, мас.% .

Бор 1 — 3

Сурьма 0,5-2,0

Серебро Остальное

1770430

Таблица 1

Химический состав сплава серебро-сурьма-бор и протитипа

Таблица 2

Физико-механические свойства сплава серебро-сурьма-бор и прототипа

Составитель Ф,Кукоз

Техред M.Moðãåíòàë

Корректор С.Лисина

Редактор Т.Шагова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3716 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Гальванический сплав на основе серебра Гальванический сплав на основе серебра Гальванический сплав на основе серебра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сплавам на основе серебра, используемым для изготовления биметаллических электрических контактов низковольтной коммутационной аппаратуры

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к контактным материалам на основе серебра

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к созданию электрических контактов для средненагруженной и низковольтной коммутационной аппаратуры, например контактов магнитных пускателей, контакторов, переключателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим контактам для средненагруженной коммутационной аппаратуры, например к автоматическим выключателям

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к спеченным электроконтактным материалам на основе серебра, которые используются в низковольтных аппаратах в качестве скользящих контактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к композиционным электроконтактным материалам на основе серебра, которые используются в автоматических выключателях низковольтных аппаратов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к спеченным материалам на основе серебра для электрических контактов низковольтных аппаратов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе серебра,и может найти применение в медицине, в частности при изготовлении игл для иглотерапии
Изобретение относится к спеченным материалам, получаемым методом порошковой металлургии

Изобретение относится к получению серебряных порошков и может быть использовано в электротехнике для изготовления электродных материалов, металлокерамических контактов, вторичных химических источников тока

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению серебросодержащих электроконтактных материалов, предназначенных для работы в низковольтной коммутационной аппаратуре постоянного тока

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению металлокерамических серебросодержащих электроконтактных деталей, предназначенных для работы в электромагнитных пускателях и других низковольтных аппаратах

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению металлокерамических серебросодержащих электроконтактных деталей, предназначенных для работы в электромагнитных пускателях и других низковольтных аппаратах
Изобретение относится к способу получения серебряно-оловооксидного материала для электрических контактов и может найти применение в электротехнической промышленности

Изобретение относится к области прецизионных сплавов
Изобретение относится к металлургии, в частности к составам сплавов на основе серебра, используемых в приборостроении, ювелирной промышленности
Наверх