Témata
Reklama

Galvanické striebrenie

Striebrenie je z radu iných spôsobov galvanického pokovovania najjednoduchšie. Striebro sa používa najmä pri výrobe ozdobného kovového materiálu, pri výrobe predmetov pre domácnosť, príborov a stolovacích nádob, v bižutérii, v chemickom priemysle, pre stavbu autokláv, chladičov, rôznych súčastí v elektrotechnike na výrobu vodivých súčastí, v počítačovej technike.

Striebro patrí k ušľachtilým kovom a od rozsiahlej výroby šperkov, ozdôb, predmetov dennej potreby, využitia v mincovníctve, podobne ako aj zlato sa stalo v mnohých štátoch súčasťou zlatého pokladu.
V súčasnej dobe sa striebro stalo dôležitým technickým kovom a jeho spotreba v priemyslovej výrobe narastá. Spoznáme ho voľným okom, je svetlej lesklej farby, s vysokou svetelnou odrazivosťou a najväčšou elektrickou a tepelnou vodivosťou spomedzi ostatných kovov. Má hustotu 10 500 kg.m-3, bod tavenia 960 °C, mernú tepelnú vodivosť pri 20 °C 410 W.m-1.h-1, medza pevnosti sa dosahuje v hodnote 180 MPa, ťažnosť A 40 - 50 %. Striebro kryštalizuje v kubickej plošne centrovanej kryštalickej mriežke s tvrdosťou 25 HB. Získava sa zo strieborných rúd, napr. argentitu Ag2S. Nachádza sa aj v olovených, zinkových a medených rudách. Je veľmi tvárne, preto sa zo striebra vyrábajú tenké fólie o hrúbke min. 0,005 mm. Význačnou vlastnosťou striebra je schopnosť rozpúšťať v tekutom stave plyny na až 20násobok svojho objemu. Rozpúšťá hlavne kyslík, ktorý sa pri tuhnutí uvoľňuje a spôsobuje praskanie. Preto sa pri odlievaní striebra odliatky musia okysličovať fosforom, alebo líthiom. Ako jeden z mála kovov odoláva za zvýšených teplôt žieravým zásadám NaOH, alebo KOH. Odoláva aj kyseline HCl vo všetkých koncentráciách, ak neobsahuje zlúčeniny síry, alebo H2SO4. Striebro sa rozpúšťa v HNO3 a H2SO4. Peroxidy, chlorečnany, kyselina chrómová taktiež rozrušujú striebro. Slabo sa rozpúšťa v lúčavke kráľovskej, pretože vytvára na povrchu nerozpustný chlorid. Na vzduchu striebro neoxiduje, pôsobí však nepriaznivo v dôsledku oxidu sírového a niektorých zlúčenín síry, ktoré spôsobujú sčernanie povrchu striebra. Striebro s acetýlénom tvorí výbušné zlúčeniny.
Striebro sa dodáva o rôznej čistote - ako hutný min. 99,5% Ag, elektrolytický 99,9 % Ag. Pre špeciálne použitie sa celkom vyhradne používa striebro len o vyššej čistote. Zo zliatin striebra majú praktický význam zliatiny Ag s Cu, Zn, Cd, Sn, Pd a Pt. V elektrotechnike sa často používa striebro vzhľadom na vysokú el. vodivosť v porovnaní s meďou na výrobu vodivých súčastí. Na kontakty sa okrem čistého striebra používa plátovaný materiál. Striebro sa plátuje na medené, bronzové plechy a pásy, ktoré sú spevnené tvárnením za studena, čím sú získané tvrdé, prípadne pérové tvrdé kusy. Striebro je s nízkou prísadou olova dôležitým ložiskovým kovom (napr. pre letecké, vznetové motory).
Reklama
Reklama
Reklama

Galvanické kúpele

V používaní galvanických kúpeľov pre striebrenie sa od posledných rokov veľmi nezmenilo. Používajú sa kúpele buď kyanid strieborno-draselný, alebo s prísadou kyanidu alkalického (sódneho alebo draselného). Kyanostriebornan vznikne rozpustením zmrazeného chloridu strieborného v prebytočnom kyanide draselnom. V súčasnosti je možné už kúpiť na prípravu kúpeľa komplexný kyanid. Slabšie kúpele sa používajú pre tzv. ľahké striebrenie, koncentrovanejší kúpeľ pre silné striebrenie.
Strieborné povlaky sa vylučujú na najrôznejšie kovy, najmä meď a jej zliatiny, oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, a pod. Hrúbka strieborných povlakov sa riadi požadovaným účelom, pre ozdobné účely je to 3 - 30 µm, pre technické účely podľa použita predmetu. Pre ozdobné a niektoré technické účely sa používajú kúpele Ag25, s ktorými sa dosiahne hrúbka max. 20 µm. Kúpele typu Ag80 sa používajú pre dosiahnutie hrúbky až 1 mm pre technické účely, pričom obidva typy majú iné chemické zloženie.
Postupov pre striebrenie je viacero typov. Napr. kúpeľ typu Ag25 sa pripraví o zložení 30 g/l AgCN, 70 g/l KCN, 30 g/l uhličitan draselný, prúdová hustota je do hodnoty 1 A.dm-2, s prúdovým výťažkom 100 %, anódová prúdová hustota do 1,5 A.dm-2, s teplotou kúpeľa pri 20 - 30 °C s pomerom plochy anód k ploche katód 1 : 1. Kúpeľ sa filtruje, miešanie kúpeľa sa prevádza pri vylučovaní hrubších povlakov pohybom katódových tyčí prečerpávaním elektrolytu. Obsah uhličitanu prispieva k lepšiemu pôsobeniu do hĺbky. Pre lesklé striebrenie sa pridávajú sírne zlúčeniny, sírnatany, sulfokyanatany. Klasické ľahké striebrenie sa prevádza napr. pri pracovenj teplote elektrolytu 20 - 25 °C, pri napätí 1 - 205 V, prúd 0,3 - 0,6 A.
Strieborný kúpeľ, ak sa nepoužíva priamo rozpustený kyanid draselný, je možné pripraviť zo zmrazeného chloridu strieborného, ktorý sa musí pripraviť vždy čerstvý, pretože nie je dostupný v predaji. Kyanid draselný je potrebné rozpustiť v malom množstve vody, do ktorého sa vmieša odvážený, čerstvozrazený chlorid strieborný. Kúpeľ by mal obsahovať 0,8 dielov kyanidu strieborného, chlorid draselný, kyanid draselný (1 kg/100 litrov). Anódy sú z čistého strieborného plechu a je potrebné kúpeľ udržiavať pridávaním striebornej soli a kyanidu. Hrúbka povlaku 0,02 mm sa dosiahne asi za 1 h. Mosadzné, bronzové a medené predmety je možné striebriť priamo, oceľové, hliníkové, cínové je potrebné pred striebrením dobre pomediť, alebo pomosadziť. Pre dokonalejšie striebrenie sa výrobky amalgamujú ortuťou. Po amalgamovaní sa prevádza oplach a výrobky sa zavesujú do galvanického kúpeľa.
Zariadenia pre striebrenie sú smaltované, sklenené, porcelánové, alebo s kameninovou výmurovkou. Po ukončení striebrenia sa predmet oplachuje vodou alebo vodou s 25% koncentráciou kyseliny vínnej.
Súdržnosť povlakov závisí od prípravy povrchu pred pokovovaním. Z iných spôsobov striebrenia sa používa aj chemické striebrenie, väčšinou pre meď, alebo mosadz. Týmto spôsobom sa získavajú tenké povlaky estetického vzhľadu. Galvanickým striebrením sa zaoberajú napr. spoločnosti LOM Praha, MEP Galvanovna, alebo Atotech v Berlíne.
Ing. L. Hubová
TU FVT Košice
Všechny obrázky, tabulky a grafy naleznete v tištěné podobě časopisu.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 50418
Datum: 13. 04. 2005
Rubrika: Odborná příloha / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Perfektní povrchová úprava

Ten, kdo vytváří povlaky, může dosáhnout bezvadných výsledků pouze důkladnou předpřípravou povlakovaného povrchu. Také za tímto účelem investovala firma Bot Oberflächentechnik z Kulmbachu do nového zařízení – a dosáhla tak nakonec fascinujících výsledků.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Související články
Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Kompaktní řešení Zapoj a spusť

Surffinisher je inovační metoda inline omílání vysoce kvalitních, geometricky složitých součástí během výrobního cyklu , která otevírá nové možnosti pro automatizované, vysoce přesné obrábění definovaných ploch jednotlivých součástí. Kompaktní omílací systém Zapoj a spusť lze snadno integrovat do výrobních linek.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Funkční materiály pomocí depozice atomových vrstev

Depozice atomových vrstev (ALD – Atomic Layer Deposition) je technologie využívající depozice tenkých vrstev na povrch substrátu s přesností v atomovém měřítku, založená na řadě reakcí výchozí látky v plynném stavu s povrchem substrátu. Většina ALD reakcí používá dvě chemické látky, které se nazývají prekurzory.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Čištění energetických zařízení

Vnitřní povrchy otopných a chladicích systémů jsou během svého provozu postupně pokrývány, vlivem chemických a fyzikálně chemických reakcí, pevnými úsadami nečistot, minerálů a korozních produktů. Vzniklé látky jsou tepelným izolantem a brání přestupu tepla. To má za následek omezení účinnosti systémů, zvýšení energetických a tlakových ztrát ale i omezení možnosti regulace a celkově snížení účinnosti těchto systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit