Изобретение относится к технологии ювелирного производства, точнее к способам получения цветных ювелирных вставок, а также вставок с применением ювелирных эмалей, и предназначено для использования в ювелирной промышленности тиражом.
В настоящее время способ Вернейля является основным при производстве синтетических монокристаллических корундов.
Для ювелирной промышленности в настоящее время выращивают булю около 150 мм; ⊘35 мм, которая пригодна для огранки по форме, обычно принятой для ювелирных камней, хотя потери при огранке достигают 98%. Выращенная в печи буля представляет собой материал в виде упорядочно расположенных по кристаллографической оси кристаллов, пересекающихся под углом 60°, имеющих сетку, образованную мельчайшими плоскостями - боковыми изогнутыми линиями роста ромбоэдров корунда, которые плотно примыкают друг к другу, создавая прозрачность материала.
Однако для промышленных целей способ Вернейля усовершенствован очень мало.
Известен монокристаллический корунд и способ его получения из оксида алюминия и цветообразующих добавок с последующей термообработкой кристалла при 1600-1850°С и 1100-1150°С (US 3897529, МПК F 27 D 71/00, 29.07.1975 г.), но и он не позволяет получать уже готовые изделия, поскольку требует последующей обработки путем распиловки, обдирки, доводки, шлифовки, полировки, сверления, огранки, галтовки, гравировки с доведением материала до изделия.
Технический результат заключается в создании промышленного изготовления ювелирного материала с возможностью получения в условиях промышленного производства тиража готовых изделий в виде ювелирных вставок с высококачественным миниатюрным рельефом из цветного поликристаллического корунда, по твердости уступающего только алмазу.
Технический результат достигается ювелирным материалом - синтетическим поликристаллическим корундом, состоящим из глинозема, цветообразующих добавок и связки-парафина.
При этом в качестве цветообразующей добавки используют оксид молибдена в количестве 0,03% для получения черного цвета; оксид вольфрама в количестве 0,01% для получения серого цвета; оксид неодима в количестве 0,01% для получения голубого цвета; оксид эрбия в количестве 0,01% для получения розового цвета; оксид хрома в количестве 0,05% для получения красного цвета.
Технический результат также достигается способом получения изделий из ювелирного материала - синтетического поликристаллического корунда из глинозема, цветообразующих добавок и связки-парафина путем формования на литьевых машинах при давлении 4 атм и обжига, причем первый обжиг проводят в печах непрерывного действия для выжига связки в течение 90 час при температуре Т-1150°С, а второй - в печах периодического действия в течение 170 час при температуре Т-1750°С для образования и спекания микрокристаллов, составляющих цветной полупрозрачный черепок изделия плотностью 4 г/см3 и твердостью 9 ед. по шкале Мооса, который затем полируют алмазными материалами.
Ювелирный материал получают следующим образом:
- в качестве исходного материала используют глинозем А 1203 марки ВК-100-1(2);
- измельчают его в шаровых мельницах;
- просеивают, после чего
- вводят целевую цветообразующую добавку и связку-парафин в количестве 1,5%.
Для получения нужного цвета к глинозему добавляют оксиды молибдена, вольфрама, неодима, эрбия или хрома в соответствующих количествах.
Изделия из поликристаллического корунда получают путем его формования на литьевых машинах под давлением 4 атм при температуре 80°С и двухступенчатого отжига.
Отформованный поликристаллический корунд с двойным режимом обжига в течение 10 суток для создания и спекания микрокристаллов дает возможность получать ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ, создавая менее прозрачные, из-за неупорядочного расположения микрокристаллов, но просвечивающие, полупрозрачные и непрозрачные изделия с твердостью 9 ед. по шкале Мооса без дальнейшей механической обработки, кроме полировки.
Таким образом, изобретение позволяет получать высококачественные отформованные ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ со сложным миниатюрным рельефом, что невозможно выполнить в материале монокорунда без резьбы по камню и гравировки на твердых камнях при изготовлении камей, гемм, минискульптур, минирельефов.
Также, изобретение позволяет получать изделие - вставку со сложным миниатюрным рельефом химически нейтральной подложки, состоящей из микроскопических кристаллов поликорунда, обеспечивающих сцепляемость ювелирных эмалей с подложкой при многократном обжиге эмалей локальных цветов и эмалей с ярконасыщенными цветами полутонов, без применения драгоценных металлов, применяемых для изготовления подложек выемочных эмалей.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2010 |
|
RU2426488C1 |
ТЕРМОСТОЙКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАТЕРИАЛ | 2013 |
|
RU2545380C2 |
Поликристаллический синтетический ювелирный материал (варианты) и способ его получения | 2015 |
|
RU2613520C1 |
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ТИПА ШПИНЕЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИЖУТЕРИИ И ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ | 2019 |
|
RU2811701C2 |
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ МАТЕРИАЛ | 1996 |
|
RU2093617C1 |
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЮВЕЛИРНО-ПОДЕЛОЧНЫЙ МАЛАХИТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2000 |
|
RU2159214C1 |
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ С ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ВЫСОКОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ | 2017 |
|
RU2758310C2 |
Алюмооксидная композиция и способ получения керамического материала для производства подложек | 2016 |
|
RU2632078C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОРУНДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 1992 |
|
RU2046775C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2255769C2 |
Изобретение относится к технологии ювелирного производства, точнее к способам получения цветных ювелирных вставок, а также вставок с применением ювелирных эмалей, и предназначено для использования в ювелирной промышленности тиражом. Сущность изобретения: ювелирный материал - синтетический поликристаллический корунд состоит из глинозема, цветообразующих добавок и связки-парафина. Для получения нужного цвета к глинозему может быть добавлен оксид молибдена в количестве 0,03% для получения черного цвета; оксид вольфрама в количестве 0,01% для получения серого цвета; оксид неодима в количестве 0,01% для получения голубого цвета; оксид эрбия в количестве 0,01% для получения розового цвета; оксид хрома в количестве 0,05% для получения красного цвета. Способ получения изделий из ювелирного материала - синтетического поликристаллического корунда, состоящего из глинозема, цветообразующих добавок и связки-парафина, осуществляют путем формования на литьевых машинах при давлении 4 атм и обжига, причем первый обжиг проводят в печах непрерывного действия для выжига связки в течение 90 час при температуре Т-1150°С, а второй - в печах периодического действия в течение 170 час при температуре Т-1750°С для образования и спекания микрокристаллов, составляющих цветной полупрозрачный черепок изделия плотностью 4 г/см3 и твердостью 9 ед. по шкале Мооса, который затем полируют алмазными материалами. Изобретение позволяет получать в условиях промышленного производства готовые изделия в виде ювелирных вставок с высококачественным миниатюрным рельефом из цветного корунда, по твердости уступающего только алмазу. 2 с. и 5 з.п. ф-лы.
RU 94008750 A1, 27.04.1996 | |||
US 3897529 A, 29.07.1975 | |||
US 3950596 A, 13.04.1976 | |||
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГОВЕЩЕСТВА | 0 |
|
SU288216A1 |
Способ получения нитрита натрия и оксида цинка | 2021 |
|
RU2788723C1 |
Монокристаллы корунда в ювелирной промышленности | |||
Под общей редакцией Ю.В.Дерюгина | |||
- Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1984, с.31-32, 49, 61-71, 125, 126, 128. |
Даты
2005-06-10—Публикация
2003-02-13—Подача