Способ обработки поделочных камней группы халцедона

 

Использование: при производстве ювелирных изделий для улучшения их художественно-декоративных свойств. Сущность изобретения состоит в том, что предварительно отшлифованные образцы помещают в 5-35%-ный раствор щелочей (LiOH, NaOH, KOH) и осуществляют их обработку в гидротермальных условиях при Т - 50-300oC и Р - 50-500 атм в течение 5-25 ч. Получают поделочные камни группы халцедона, обладающие повышенной декоративностью за счет увеличения яркости камней путем увеличения контрастности рисунка.

Изобретение относится к области облагораживания слабоокрашенных разновидностей минералов группы халцедона для улучшения их художественно-декоративных свойств и может быть использовано при производстве ювелирных изделий.

Известен способ обработки поделочных камней группы халцедона и изделий из них, с целью повышения декоративности, путем увеличения яркости камней, согласно которому готовые изделия выдерживают при температуре 400-600o в атмосфере кислорода [1] . Однако применение такого способа сопряжено с использованием сложной аппаратуры, позволяющей создать высокие температуры и атмосферу кислорода.

Наиболее близким к предлагаемому является способ, предусматривающий окрашивание белого агата в гидротермальных условиях. Процесс ведут в водных растворах солей или сахаров, содержащих ионы окрашивающих металлов, при 150-350oC и давлении 50-400 атм в течение 5-20 час. [2].

Целью изобретения является получение поделочных камней группы халцедона, обладающих повышенной декоративностью за счет увеличения яркости камней путем увеличения контрастности рисунка.

Поставленная цель достигается тем, что образцы помещают в 5-35% раствор щелочей (LiOH, NaOH, KOH). Обработку ведут в гидротермальных условиях при Т-50-300oC и Р-50-500 атм в течение 5-25 час.

При концентрации щелочного раствора < 5% процесс выщелачивания образца происходит очень медленно и внешний вид образцов может измениться лишь при длительной обработке. При концентрации щелочного раствора > 35% происходит активное взаимодействие раствора с образцом, что приводит к хрупкости образца. По тем же причинам создание температуры > 50oC и давления > 50 атм, является необходимыми для увеличения скорости взаимодействия раствора с образцом. Проводить опыты при меньших величинах T и P не рационально из-за уменьшения скорости обработки. Увеличение T > 300oC и P > 500 атм также невозможно из-за появления хрупкости образцов при активном выщелачивании.

Гидротермальный метод позволяет создавать и контролировать необходимые температуры и давления. Опыты в гидротермальных условиях проводят в стандартных автоклавах, футерованных фторопластовыми вкладышами, которые служат защитой для материала автоклава от агрессивной среды. Одновременно использование герметично закрывающихся автоклавов является надежной защитой от химических реагентов и воздействия паров щелочей на окружающую среду.

Способ осуществляется следующим образом. Щелочные растворы легко выносят большие количества кремнезема из халцедона и его разновидностей. Это связано с тем, что халцедон в промежутках между волокнами кварца содержит опал, который легко выщелачивается. Отдельные слои халцедона имеют различную и характерную для них устойчивость к растворению.

В результате обработки минералов в перечисленных выше растворах выявляется очень контрастный рисунок, присущий агатам, что улучшает и их художественно-декоративные свойства.

Пример 1. Предварительно отшлифованный образец подвергается обработке следующим образом: в сосуде (стандартный автоклав) с фторопластовым вкладышем готовят 35% раствор КОН. Образцы опускают в раствор, сосуд (автоклав) герметично закрывают и нагревают при температуре 50oC, при этом давление в сосуде равно 50 атм. После выдержки 5 час. образцы извлекают из раствора, промываются в H2O и сушатся при комнатной температуре 5-15 мин. Затем образцы подвергаются окончательной тонкой шлифовке и полировке.

Пример 2. Аналогично примеру 1, только образцы обрабатываются в 5% растворе КОН и выдерживаются при T-300oC и P-500 атм в течение 10 час.

Пример 3. Аналогично примеру 1, только образцы обрабатываются в 10% растворе LiOH и выдерживаются в течение 25 час. при T-300oC и P-500 атм.

Пример 4. Аналогично примеру 1, только образцы обрабатываются в 20% растворе NaOH и выдерживаются в течение 20 час при T-200oC и P-200 атм.

Использование предлагаемого изобретения позволяет получить контрастное выявление рисунка, присущего агатам, даже если он плохо виден в исходном камне, а также появляется возможность эффективного использования низкосортных агатов, что позволит расширить возможность ювелирной промышленности в выборе сырья и даст существенный экономический эффект. Кроме того, использование гидротермального метода позволяет создать защиту от агрессивного воздействия щелочей, снижает вредные воздействия химикатов на окружающую среду.

Источники информации: 1. Авторское свидетельство СССР N 566621, кл. B 01 J 17/00, 1977.

2. Патент Японии 40-17656, кл. 13 ЕЛ, 1968 (прототип).

Формула изобретения

Способ обработки поделочных камней группы халцедона, включающий обработку под действием высокого давления и температуры химическими реагентами, отличающийся тем, что образцы шлифуют и выдерживают в растворе щелочей LiOH, NaOH, KOH при температуре 50-300oC и давлении 50-500 атм в течение 5-25 ч.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидротермальному способу получения монокристаллов твердых растворов (Sb1-xBix)NbO4 (x = 0,4 моль) и может быть использовано в пьезоэлектрической, пироэлектрической области, а также в химической технологии для создания композиционных материалов различного назначения

Изобретение относится к гидротермальному способу получения монокристаллов твердых растворов на основе сегнетоэлектрического соединения ортотанталата сурьмы Sb(SbxTa1-x)O4 (x=0,25 моль) и может быть использовано в пироэлектрической, пьезоэлектрической области, а также в химической технологии для создания родственных композиционных материалов
Изобретение относится к способу получения в гидротермальных условиях монокристаллов K2(NbO)2 Si4O12 и может быть использовано в нелинейной оптике

Изобретение относится к гидротермальным способам получения монокристаллов ортониобата сурьмы (SbNbO4) и может быть использовано в пьезо- и пироэлектрической областях для создания различных электронных устройств в новой технике

Изобретение относится к гидротермальным способам получения монокристаллов твердых растворов Sb(Nb1-xSbxO4 (X=X0,3 моль) и может быть использовано в фотополупроводниковой, пьезоэлектрической, пироэлектрической области, а также в химической технологии создания композиционных материалов

Изобретение относится к гидротермальному способу выращивания монокристаллов кварца, окрашенных в желтый цвет (цитрина) различных оттенков и интенсивности, которые могут использоваться в ювелирной и камнерезной промышленности

Изобретение относится к производству искусственных ювелирно-ограночных материалов, а именно монокристаллов кварца и его окрашенных разновидностей риаух-топаза, мориона, цитрина, аметиста и других, в том числе и кристаллов кварца, обладающих опалесценцией

Изобретение относится к получению кристаллического кварца стандартизированных размеров для массового выпуска резонаторных устройств на современных высокопроизводительных линиях разделки кристаллов
Изобретение относится к способу гидротермального травления, обеспечивающего возможность создания экологически чистой методики травления монокристаллов лангасита, используемых в электронной технике

Изобретение относится к металлургии, а именно к технологии полупроводниковых материалов
Изобретение относится к способу получения оптически прозрачных кристаллов селенида цинка выращиванием и отжигом кристаллов

Изобретение относится к сцинтилляционной технике и обеспечивает увеличение светового выхода, улучшение энергетического разрешения и стабилизации сцинтилляционных параметров кристаллов

Изобретение относится к области получения монокристаллов высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), в частности YBa2Cu3O7-

Изобретение относится к области сцинтилляционной техники и предназначено для регистрации и спектрометрии гамма-квантов и других элементарных частиц, в частности к способам термообработки кристаллов германата висмута
Изобретение относится к способам выращивания монокристаллов галлийсодержащих оксидных соединений, а именно лантангаллиевого силиката (ЛГС), обладающего пьезоэлектрическим эффектом и используемого для изготовления устройств на объемных и поверхностных акустических волнах
Наверх