Сделай стартовой

Сделай избранной

Новые изобретения и модели. Поиск инвестора.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Рынок технологий / Актуальные изобретения и модели / Назад / 

ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2119977
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ ГРУППЫ ХАЛЦЕДОНА

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ ГРУППЫ ХАЛЦЕДОНА. УКРАШЕНИЯ. ЮВЕЛИРНЫЕ. ЗОЛОТО. ПЛАТИНА. АЛМАЗ. БРИЛЬЯНТ. НОУ ХАУ. ОБРАБОТКА. ОГРАНКА. ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ. ВНЕДРЕНИЕ. ПАТЕНТ. ТЕХНОЛОГИИ.

ИЗОБРЕТЕНИЕ. СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ ГРУППЫ ХАЛЦЕДОНА. Патент Российской Федерации RU2119977

Имя заявителя: Геологический факультет Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова 
Имя изобретателя: Димитрова О.В.
Имя патентообладателя: Геологический факультет Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1996.05.07 

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.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

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.

Версия для печати
Дата публикации 02.01.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer