Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Предварительная обработка металлов. Простые рецепты и советы

Заводские технологии - простые рецепты

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты

Комментарии к статье Комментарии к статье

Подлежащие химической окраске металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи и жира. Сначала предметы, в зависимости от твердости металла, очищают щетками из стальной проволоки или щетины. Пользуются также пемзой и наждаком. Если жир плохо удален, то на обрабатываемой поверхности останутся пятна.

Существуют много способов удаления жира. Обычно пользуются смесью жженой извести с содой. Можно также удалять жир погружением предметов в отвар из мыльного корня, в бензин, петролейный (нефтяной) эфир, четыреххлористый углерод и другие.

Обыкновенно очищенный предмет погружают в несколько сосудов по очереди; сначала промывают растворителем, бывшим уже в употреблении и следовательно содержащим жир, затем более чистым растворителем и, наконец, совсем чистым. Спустя некоторое время наиболее загрязненный растворитель из первого сосуда выливают и вместо него пользуются жидкостью второго сосуда, затем из третьего, а вместо последнего наливают чистый растворитель. Предметы после обработки растворителем чистят известью при помощи щетки и прополаскивают в воде.

Практикуется также очистка при помощи погружения на 20-30 минут в горячий 10% раствор едкого натра или кали. При такой обработке растительный и животный жир переходит в мыло, которое легко удаляется промывкой. Вазелин, парафин и смазочные масла с трудом омыляются щелочами, поэтому предметы, загрязненные этими веществами, промывают обычно каким-либо растворителем, большей частью бензином. Так как горячие щелочи разъедают олово, свинец, цинк и британский металл, то лучше чистить указанные металлы горячим 3-5% раствором соды. Алюминий не следует чистить ни едкой щелочью, ни содой.

Не следует брать очищенные предметы руками, так как на коже всегда бывают жирные выделения. Обычно предметы подвязывают к проволоке из того же металла и на проволоке опускают в растворы. Можно также пользоваться деревянными щипцами. Признаком полного удаления жира является равномерное смачивание водой поверхности предмета. На жирных местах вода остается в виде больших капель. После того как металлическая поверхность очищена от жира, ее хорошо промывают.

Если металлическая поверхность покрыта слоем окиси, то ее подвергают специальной химической очистке. Тонкий слой окиси можно удалить погружением предмета на 15-25 минут в 5% раствор винного камня, но обычно для освобождения металлов от окисей применяются различные очистительные кислотные смеси. Приводим несколько рецептов, причем заметим, что подобная обработка производится иногда для получения чистых матовых или блестящих металлических поверхностей, когда не предполагается в дальнейшем подвергнуть их химическому окрашиванию.

Очистка меди, латуни и бронзы

10 вес. ч. концентрированной серной кислоты небольшими порциями прибавляют к 7,5 вес. ч. концентрированной азотной кислоты (а не наоборот; смешивают в стеклянной химической колбе). Смеси дают охладиться и прибавляют на каждый килограмм смеси 5 г поваренной соли. В эту смесь погружают предмет на 1-2 секунды, следя за тем, чтобы на предмете не было воздушных пузырей. Затем предмет вынимают, дают кислотной смеси стечь и быстро промывают предмет погружением в сосуд с большим количеством воды. После такой обработки поверхность металла становится желтой. Если на поверхности металла после обработки кислотами появилось сероватое пятно, то предмет погружают в раствор 100% хлористого цинка в 1 л воды, вынимают и слегка подогревают, пока он не высохнет. После промывки водой поверхность становится чистой.

Для получения матовой поверхности применяют смесь из 2 кг концентрированной азотной кислоты, 1 кг концентрированной серной кислоты, 10 г поваренной соли и 15-40 г цинкового купороса. Чем больше предмет остается в этом растворе, тем более матовый вид он принимает. Далее предмет хорошо промывают и быстро сушат в опилках.

Железо и сталь можно освободить от окиси погружением в концентрированную азотную кислоту, к которой прибавляется небольшое количество сосновой сажи. Вслед за погружением промывают водой, погружают в 4% раствор соды и снова промывают водой. Слой окиси на стали можно удалить погружением в раствор из 4 вес. ч. серной кислоты 66 °Be и 1 вес. ч. воды. Для чистого железа применяют еще 5% раствор серной кислоты.

Для очистки серебра предварительно подогревают его, а затем опускают в раствор 1 вес. ч. серной кислоты 66 °Be в 5 вес. ч. воды. Можно также применять кипящий раствор 2 вес. ч. поваренной соли и 1 вес. ч. винного камня в небольшом количестве воды или же раствор 60 г буры в 100 вес. ч. воды. Можно также производить чистку нашатырным спиртом.

Налет на золоте снимают с помощью чистой тряпки, смоченной 3% раствором буры. Для очистки цинка применяют раствор 1 вес. ч. серной кислоты 66 °Be в 16 вес. ч. воды. Если слой окиси велик, применяют охлажденную смесь равных частей серной кислоты крепостью 66 °Be и азотной кислоты 36 °Be. Предмет погружают в эту смесь на 1-2 секунды, вынимают и хорошо промывают водой. Если желают придать ему матовую поверхность, то перед обработкой кислотами погружают его в раствор азотноцинковой соли (эту соль можно получить растворением цинка в азотной кислоте). Если цинковый предмет был покрыт слоем меди, то этот слой можно удалить погружением в раствор 3 вес. ч. концентрированной азотной кислоты в 1 вес ч. воды с последующей хорошей промывкой.

Олово и свинец после обработки раствором соды хорошо очищаются щетками. Не менее важна обработка металлов после окраски. Для того чтобы удалить остатки химических веществ, нужно предмет тщательно прополоскать в чистой воде. Для сушки предметы погружают в теплые опилки древесных несмолистых пород деревьев или ставят на несколько часов в сушильный шкаф. Обычно после окраски, для предохранения от вредных атмосферных влияний, а также различных газов, предметы покрываются прозрачным лаком. Наиболее подходящим материалом для этих целей являются целлулоидные лаки. Можно также применять смазку тонким слоем нейтрального растительного масла или воском, растворенным в бензине (1 вес. ч. воска на 16 вес. ч. бензина).

Окрашивание металлических поверхностей нанесением тонкого налета другого металла основано на способности металлов вытеснять другие металлы из растворов солей. Например, при погружении цинковой или железной палочки в раствор медного купороса металлы меняются местами: цинк или железо переходят в раствор, а соответствующее количество меди выпадает из раствора и отлагается на цинковой или железной палочке. Образование осадка прекращается, когда на предмете образуется тонкий налет металла. Обычно применяют окрашивание посредством простого погружения, кипячения и натирания.

Некоторые металлы (менее электроположительные) не выделяются из солей при простом погружении в раствор солей другого металла, однако выделение можно вызвать, если привести металл в соприкосновение (контакт) с каким-нибудь сильно электроположительным металлом. Например, в растворе двойной соли винной кислоты, меди и калия железо только тогда покроется медью, когда оно будет приведено в соприкосновение с цинком.

При таком контактном способе металлический слой может получиться несколько толще, чем при простом погружении. При этом способе металлы погружают в жидкость, после чего прикасаются к ним контактным металлом.

В качестве контактных металлов пользуются преимущественно цинком и алюминием. Предметы, подлежащие окраске, обыкновенно кладут на глиняное решето и погружают в раствор при постоянном помешивании.

Автор: Королев В.А.

Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:

▪ Сообщение оловянному припою медного цвета

▪ Театральный грим

▪ Ксилолитовые полы и облицовка стен

Смотрите другие статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Большой адронный коллайдер прекращает работу 16.01.2026

Физика элементарных частиц - одна из самых передовых областей науки, где каждый эксперимент может изменить наше понимание мироздания. Центральным инструментом этих исследований является Большой адронный коллайдер (LHC), уникальный ускоритель частиц, позволяющий изучать самые фундаментальные законы природы. Недавно стало известно, что LHC временно прекращает свою работу для масштабной модернизации, которая подготовит его к новому этапу экспериментов с гораздо большей производительностью. Коллайдер, расположенный в подземном тоннеле вдоль швейцарско-французской границы, создает столкновения частиц на невероятно высоких энергиях. Именно здесь в 2012 году ученые открыли бозон Хиггса - ключевую частицу, объясняющую, почему другие элементарные частицы имеют массу. Это открытие стало одним из самых значимых событий современной физики и подтвердило предсказания Стандартной модели. Причиной временной остановки LHC стало развертывание проекта High-Luminosity LHC (HL-LHC). Модернизация позв ...>>

Робот-бармен AI Barmen 16.01.2026

Американские инженеры создали AI Barmen - робота-бармена, способного не только готовить коктейли, но и запоминать предпочтения гостей. AI Barmen представляет собой автономную систему, которую можно устанавливать практически в любых местах - от баров и ресторанов до гостиниц, аэропортов и корпоративных мероприятий. Робот сочетает механический манипулятор с интеллектуальной программой, которая подбирает напитки на основе истории заказов конкретного пользователя. Гости могут оставаться анонимными или разрешить системе запоминать их вкусы, что позволяет получать одинаково качественный персонализированный коктейль в любой точке, где установлен AI Barmen. Робот готовит широкий спектр коктейлей с высокой точностью, контролирует запасы ингредиентов и автоматически ведет учет, что снижает затраты и минимизирует ошибки. Для работы устройства достаточно стандартной розетки, подключение к воде не требуется, что делает его мобильным и удобным для эксплуатации в самых разных условиях. Систе ...>>

Стерильного нейтрино не существует 15.01.2026

В физике элементарных частиц поиск новых, пока не обнаруженных объектов играет ключевую роль в понимании устройства Вселенной. Иногда такие поиски приводят к громким открытиям, а иногда - к не менее важным отрицательным результатам, которые позволяют отбросить неверные направления. Именно к таким случаям относится недавний вывод ученых о судьбе стерильного нейтрино - одной из самых интригующих гипотетических частиц последних десятилетий. Исследователи из американской лаборатории Fermilab официально сообщили, что им не удалось найти доказательства существования стерильного нейтрино. К такому выводу пришла команда эксперимента MicroBooNE после многолетнего анализа столкновений нейтрино, которые ранее рассматривались как возможный намек на существование четвертого типа этих частиц. Предполагалось, что стерильное нейтрино взаимодействует с материей исключительно через гравитацию, что делало его крайне трудным объектом для обнаружения. В рамках современной физики нейтрино известны в т ...>>

Случайная новость из Архива

Самый быстрый в мире жесткий диск от Seagate 22.03.2018

Seagate, американский производитель решений для хранения данных, продемонстрировал новый сверхбыстрый накопитель на жестких магнитных дисках. В конструкции устройства применена собственная "мультиактуаторная" технология Seagate под брендом Mach.2. Именно это решение позволило добиться двукратного прироста пропускной способности по сравнению с накопителями того же класса. Кроме того, новые диски компании будут осуществлять запись данных по новой технологии, разработанной Seagate.

Метод, позволяющий добиться повышения уровня надежности записи и значительно увеличить вместимость накопителя (до 40 ТБ) без наращивания количества магнитных пластин, носит название HAMR (термоассистируемая магнитная запись).

По заявлению Seagate, новое устройство соответствует всем современным стандартам надежности и долговечности. Время наработки головок с HAMR на отказ составляет 6 тыс. часов, что эквивалентно 3,2 ПБ записанных данных и в 20 раз превосходит промышленный стандарт.

Новый жесткий диск станет частью флагманской линейки компании Exos, предназначенной для корпоративного сектора. Цена и сроки появления новинки в продаже пока неизвестны.

Накопитель на жестком магнитном диске состоит из нескольких пластин, покрытых магнитным материалом и располагающихся на единой оси, а также набора головок, число которых соответствует количеству пластин. Привод головок называется актуатором и в общем случае способен перемещать головки одновременно, что накладывает определенные ограничения на возможность синхронного выполнения операций чтения/записи на нескольких пластинах одновременно.

Seagate решила эту проблему при помощи разделения единого актуатора на два независимых блока головок. Это позволило достичь скорости последовательной записи в рекордные 480 МБ/с без увеличения скорости вращения шпинделя жесткого диска, что более чем в два раза превышает пропускную способность (235 МБ/с) стандартных промышленных решений, работающих на 7,2 тыс. оборотах в минуту.

Другие интересные новости:

▪ Умные окна на основе организма осьминога

▪ Мобильная ловушка для перемещения антиматерии между исследовательскими лабораториями

▪ Завод углеродных нанотрубок

▪ Где мозгу щекотно

▪ Беспилотники Google спасут животных от вымирания

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Альтернативные источники энергии. Подборка статей

▪ статья Жан Пети-Сан. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто открыл Австралию? Подробный ответ

▪ статья Определение ширины реки шагами. Советы туристу

▪ статья Современный электронный балласт на микросхеме IR2520. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Супермен. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026