चांदी और उसके मिश्र चांदी-तांबे के मिश्र। तेल और गैस का बड़ा विश्वकोश। मिश्र धातु की गुणवत्ता पर धातुओं का प्रभाव

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चांदी और तांबे के विभिन्न मिश्र धातुओं के लक्षण

चांदी को दुनिया भर में प्यार और प्यार किया गया है और अक्सर अधिक मूल्यवान सोने को पसंद किया जाता है। इस खूबसूरत हल्की धातु से सदियों से विभिन्न चीजें बनाई गई हैं: कटलरी, कैंडलस्टिक्स, ताबूत आदि। हालांकि, यह गहनों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। कुशल कारीगरों ने राजाओं, राजकुमारियों और धनी नागरिकों के शरीर को सुशोभित करने के लिए कीमती धातु से जटिल अंगूठियां, झुमके, कंगन, हार और पेंडेंट बनाने के लिए अपनी सारी कल्पना का इस्तेमाल किया। आज, चांदी को "स्त्री" धातु माना जाता है, क्योंकि चांदी के बर्तन निष्पक्ष सेक्स द्वारा अधिक पहने जाते हैं। लेकिन अक्सर चांदी की जंजीरपुरुषों की गर्दन पर देखा जा सकता है।

हर कोई शुद्ध चांदी के गहने नहीं खरीद सकता, क्योंकि उनकी कीमत अधिक होती है। इसके अलावा, उच्चतम मानक की धातु अव्यावहारिक है। यह नरम है इसलिए यह आसानी से खरोंचता है। इससे बना ओपनवर्क आभूषणदैनिक पहनने के साथ, वे जल्दी से राहत की अभिव्यक्ति खो देते हैं और अब पहले की तरह सुंदर नहीं हैं। इसलिए, अन्य धातुओं (संयुक्ताक्षर) के साथ चांदी के मिश्र धातुओं का उपयोग गहनों में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मिश्र कीमती सामग्री को कठोरता देते हैं और इसके पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। संयुक्ताक्षर के लिए धन्यवाद आधुनिक जौहरीसबसे जटिल तकनीक का उपयोग करके चांदी के गहने बना सकते हैं। चांदी के मिश्र धातु क्या हैं?

मिश्र धातु की गुणवत्ता पर धातुओं का प्रभाव

आधुनिक दुनिया में, तरल चांदी में तांबे को एक सामान्य संयुक्ताक्षर के रूप में जोड़ा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये 2 धातुएं एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बातचीत करती हैं।

तांबे के साथ या बिना मिश्र धातुओं में भी पेश किया गया की छोटी मात्रानिकल, कैडमियम, जस्ता और अन्य अशुद्धियाँ जो न केवल चांदी के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, बल्कि उन्हें खराब भी कर सकती हैं।

इसलिए, यदि मिश्र धातु में 1% निकल मौजूद है, तो इसकी ताकत बढ़ जाती है, जबकि 2.6% की सामग्री पर अशुद्धता मिश्र धातु को भंगुर बना देती है। यदि चांदी-तांबा मिश्र धातुओं में 9% से अधिक टिन मिलाया जाता है, तो यह पिघलना, ऑक्सीकरण करना और संयुक्ताक्षर की भंगुरता को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसी कारण से, मिश्र धातु में 6% से अधिक एल्यूमीनियम की सामग्री अवांछनीय है। कैडमियम और जस्ता गलनांक को कम करते हैं, वायु कलंक के प्रतिरोधी होते हैं, नमनीय होते हैं, और अच्छी तरह से काम करते हैं। यदि मिश्र धातु में 15 से 21% जस्ता होता है, तो यह लाभकारी विशेषताएंकुछ भी नहीं के लिए कम कर रहे हैं। कॉपर कैडमियम के साथ मिलकर एक भंगुर यौगिक बनाता है। तांबे के साथ चांदी के संयोजन में सिलिकॉन और सीसा की सामग्री 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भंगुर हो जाता है, और फॉस्फोरस, सल्फर और सीसा कीमती धातु में संयुक्ताक्षर के रूप में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त समस्याओं के कारण, जौहरी इसके लिए सबसे अच्छी धातु - तांबा - को शुद्ध चांदी में मिलाना पसंद करते हैं। इस सुनहरे-गुलाबी धातु का 5 से 50% तक पेश किया जा सकता है। मिश्र धातु में तांबे की कम सामग्री के साथ, उत्पाद बहुत अच्छे लगते हैं और दिखने में शुद्ध धातु के करीब होते हैं।

यौगिक में जितना अधिक तांबा होगा, उसका रंग शुद्ध चांदी से उतना ही अलग होगा। अगर तैयार गहनेएक हल्का लाल रंग है, यह पहला संकेत है कि मिश्र धातु में 50% तांबा है। यदि उत्पाद के लाल होने का उच्चारण किया जाता है, तो यह उसमें 50% से अधिक तांबे की उपस्थिति को इंगित करता है। इस प्रकार के गहने अरब देशों के बाजारों में बहुत आम हैं, और विक्रेता भोले-भाले पर्यटकों को आश्वस्त करते हैं कि उनमें कम से कम 60% चांदी है। हालांकि पूर्वी बाजारों में चांदी की वस्तुएं सस्ती होती हैं, लेकिन उन्हें यहां खरीदना बेहतर होता है विशेष भंडार. यह गहनों की गुणवत्ता के गारंटर के रूप में काम करेगा और नकली खरीदने से बचने में मदद करेगा।

चांदी के नमूनों को कैसे समझें?


नमूने यह पता लगाने में मदद करते हैं कि कीमती धातु में कितने प्रतिशत तांबा मिलाया जाता है: उनकी संख्या, जिसमें 3 अंक होते हैं, यह दर्शाता है कि 1 किलो मिश्र धातु में कितने ग्राम शुद्ध चांदी है।
विश्व आभूषण अभ्यास में, चांदी और सोने की मिश्र धातुओं के परीक्षण के लिए विशेष रूप से अपनाए गए मानक हैं, जिनका निर्माताओं को पालन करना चाहिए। कीमती गहने. एशियाई देशों में, 600 वें परीक्षण के गहने मास्टरपीस का उत्पादन किया जाता है, हालांकि वे उच्च गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं और जल्दी से अपना खो देते हैं दिखावट.

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, Ag 720 को सबसे कम ब्रेकडाउन माना जाता है। हालाँकि इस मिश्र धातु में हल्का पीलापन होता है, लेकिन रूस में इसका उपयोग गहने कार्यशालाओं में जंजीरों और हार के लिए ताले और अकवार बनाने के लिए किया जाता है।

750 वें और 800 वें परीक्षण के मिश्र धातुओं से कटलरी और व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इन नमूनों के उत्पादों के लिए, आपको चाहिए स्थायी देखभालक्योंकि वे हवा में जल्दी ऑक्सीकृत हो जाते हैं।

830वें और 875वें परीक्षणों की चांदी न केवल कटलरी और बर्तनों के निर्माण के लिए एक सामग्री के रूप में उपयुक्त है। इसे उत्पादन में आवेदन मिला है सजावटी आभूषणकमरे के अंदरूनी हिस्सों के लिए।

चांदी और तांबे का सबसे प्रसिद्ध मिश्र धातु स्टर्लिंग है। इसमें 92.5% कीमती धातु और केवल 7.5% तांबा होता है। यह 925वां परीक्षण है जिसकी गहनों में सबसे अधिक मांग है। अधिकांश कीमती गहने इसी से बनते हैं। चमकदार स्टर्लिंग शुद्ध चांदी के रंग के समान है, लेकिन इसमें कालापन के लिए अधिक कठोरता और प्रतिरोध है।

गहनों के उत्पादन के लिए 960वें नमूने की धातु का भी उपयोग किया जाता है। हालांकि, ऐसे गहनों को बहुत सावधानी से पहना जाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। धातु की लचीलापन के कारण, उत्पाद स्थायित्व में भिन्न नहीं होते हैं।

स्वर्ण-गुलाबी धातु के केवल 1% में 999 चांदी होती है। ऑपरेशन की छोटी अवधि के बावजूद, ऐसे गहने जापान के निवासियों द्वारा स्वेच्छा से खरीदे जाते हैं। उनका मानना ​​​​है कि शुद्ध चांदी का चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो लोगों पर दया करने वाले देवताओं का निवास स्थान है, और इस कीमती धातु को पहनने के माध्यम से वे उनके करीब होना चाहते हैं।

संयुक्ताक्षर के साथ क्या भ्रमित किया जा सकता है?

अक्सर वे चांदी के मिश्र धातुओं को नकली बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें समान दिखने वाली सामग्री से बदल देते हैं। इनमें से सबसे आम कॉपर मिश्र धातु कप्रोनिकेल और निकल चांदी हैं। मेल्चियोर प्राचीन काल में "वारसॉ सिल्वर" नाम से बहुत प्रसिद्ध था। उससे पेंडेंट, कंगन बनाए गए, उनके चारों ओर बंदूकें और खंजर लपेटे गए। शीर्ष सामग्री कवर पतली परतचांदी, इसलिए यह असली धातु से अलग नहीं थी। यह बहुत सस्ता था, और न केवल अमीर लोग इससे उत्पाद खरीद सकते थे।

निकल चांदी में तांबा, निकल और जस्ता होता है। रंग और चमक में, यह कीमती धातु के समान है कि इसे "नई चांदी" भी कहा जाता है। आज, निकल चांदी का उपयोग गहनों में फास्टनरों और गहनों के लिए पिन के उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन कई स्कैमर्स कीमती धातु की कीमत पर भोले-भाले खरीदारों को बेचने के लिए इससे रिंग और ब्रोच और कप्रोनिकेल बना सकते हैं। अक्सर ऐसे उत्पादों पर कोई नमूने नहीं होते हैं, जो पहले से ही गहनों की संदिग्ध गुणवत्ता के बारे में विचार करना चाहिए। इसलिए, सस्ते "चांदी" का पीछा नहीं करना बेहतर है, बल्कि इसे गहने की दुकानों में खरीदना है।

शिबुइची मिश्र धातु के बारे में क्या अच्छा है?

आम तौर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण किए गए लिगचर के अलावा, चांदी के यौगिक होते हैं जिनमें तांबे का उच्च प्रतिशत (30 से 75 तक) होता है। वे महान मूल्य के नहीं हैं आभूषण बाजार, लेकिन निर्माण में उपयोग किया जाता है दिलचस्प गहने. ऐसा ही एक मिश्र धातु है शिबुइची। इसे दूसरे तरीके से "जापानी कांस्य" भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार जापानियों द्वारा किया गया था, जो खंजर और चाकू के लिए हैंडल के उत्पादन में हर जगह संयुक्ताक्षर का इस्तेमाल करते थे। अब शिबुची से सुंदर ब्रोच, कंगन, अंगूठियां और झुमके बनाए जाते हैं।

शिबुइची शब्द का अर्थ है "तीन चौथाई" क्योंकि इसमें तांबा और केवल चांदी होता है। प्राकृतिक फूलइस मिश्र धातु के हल्के गुलाबी और पीले रंग के सफेद होते हैं। "जापानी कांस्य" की सुंदरता यह है कि जब पेटेंट कराया जाता है, तो सामग्री हल्के भूरे से चॉकलेट ब्राउन तक विभिन्न प्रकार के रंगों को लेती है। उनके लिए धन्यवाद, उत्पाद असामान्य और काल्पनिक रूप से सुंदर दिखते हैं। चांदी के पुरुष और महिलाएं जो भी मिश्र धातु अपने लिए चुनते हैं, वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उत्पाद उन्हें लंबे समय तक उनकी उपस्थिति और चमक से प्रसन्न करेंगे।

चांदी प्राचीन काल से मानव जाति के लिए जानी जाती रही है, लेकिन वर्तमान समय में भी इसकी मांग बनी हुई है। इसके भौतिक गुण अन्य सभी उत्कृष्ट धातुओं से बहुत भिन्न हैं।

चांदी बहुत नमनीय है, फोर्जिंग के लिए अच्छी तरह से उधार देती है और बेहद निंदनीय है। कोमलता की डिग्री सोने की तुलना में कम है, लेकिन तांबे की तुलना में अधिक है। धातु में उच्चतम विद्युत और तापीय चालकता है, उत्कृष्ट परावर्तन है, अन्य धातुओं के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और पूरी तरह से पॉलिश किया जाता है।

ज्वैलर्स लंबे समय से ज्वैलरी बनाने के लिए चांदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, इसका शुद्ध रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी कोमलता के कारण, उत्पाद आसानी से विकृत हो जाता है, खरोंच हो जाता है और उभरा हुआ पैटर्न की स्पष्टता खो देता है। चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड और ओजोन से डरती है और जल्दी से काली हो जाती है, एक काले रंग की हार्ड-टू-रिमूवल कोटिंग के साथ कवर हो जाती है। ताकत की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए, चांदी को कुछ धातुओं के साथ जोड़ा जाता है: तांबा, एल्यूमीनियम, कैडमियम, निकल, जस्ता और रोडियम। ऐसे योजक कहलाते हैं संयुक्ताक्षर।

वे चांदी को कठोरता देते हैं और प्रतिरोध पहनते हैं। जौहरी धातु से प्राप्त गुणों के साथ अत्यधिक कलात्मक उत्पाद बनाते हैं। परिष्कृत तकनीकक्रियान्वयन।

मिश्र धातु में चांदी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए, चिह्न का प्रयोग करें कोशिश करो, जो दर्शाता है कि एक किलोग्राम मिश्र धातु में कितने ग्राम चांदी होती है। सामान्य उपभोक्ता के लिए सबसे अधिक ज्ञात 875, 925, 960 और 999 नमूने हैं।

जब कई धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है, तो एक अधिक परिष्कृत तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो, चांदी-तांबा-जस्ता-कैडमियम का मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक धातु को सबसे पतली प्लेटों में पूर्व-लुढ़काया जाता है। फिर इन प्लेटों को चांदी की चादरों में लपेटा जाता है, पैक किया जाता है, दबाया जाता है, पीटा जाता है और पिघलाया जाता है।

हालांकि, चांदी में संयुक्ताक्षर की अनुचित मात्रा का परिचय, मिश्र धातु चांदी के गुणों में सुधार नहीं कर सकता है, लेकिन इसे तेजी से खराब कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब मिश्र धातु में 1% निकल डाला जाता है, तो इसकी ताकत बढ़ जाती है, और पहले से ही 2.6% पर मिश्र धातु भंगुर हो जाती है। यदि चांदी और तांबे के मिश्र धातु में 9% से अधिक टिन मिलाया जाता है, तो ऐसा मिश्र धातु भंगुर हो जाएगा, यह पिघलना और ऑक्सीकरण करना शुरू कर देगा।

ऐसी समस्याओं से बचने के लिए ज्वैलर्स चांदी में मिलाते हैं सबसे उपयुक्त धातु - तांबा. सामान्य मानदंडतांबे की शुरूआत 5 से 50% तक है। उत्पादों की उपस्थिति ठीक होती है और वे शुद्ध धातु के समान होते हैं।

मिश्र धातु शिबुइचि , जापान में प्राप्त होता है, इसमें केवल चांदी होती है, और ¾ तांबा होता है। 5% सोने के योग के साथ एक मिश्र धातु का भी यही नाम है। मिश्र धातु वर्तमान में बहुत लोकप्रिय है। उत्पादों को आमतौर पर देने के लिए पेटेंट कराया जाता है सुंदर रंग. व्यापक रूप से कंगन, चाकू के हैंडल, अंगूठियां, झुमके और ब्रोच के निर्माण में लागू होता है।


रूस में, धातु मिश्र धातुओं को GOST द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनके अनुसार, चांदी का एक छोटा पदनाम है - सीपी, सोना - जेडएल, पैलेडियम - पीडी, तांबा - एम।

चांदी और तांबे की मिश्र धातु, सूत्र लेकिनइसकी सादगी के लिए इसे पढ़ना और समझना आसान है।

तो ZlSrM585-80 मिश्र धातु (जिसे लाल सोना कहा जाता है) में 585 भाग सोना, 80 भाग चांदी, शेष भाग तांबा (1000-585-80=335) होता है। यानी 100 ग्राम वजन वाले इस ब्रांड के एक मिश्र धातु पिंड में 58.5 ग्राम सोना, 8 ग्राम होता है। चांदी और 33.5 ग्राम तांबा।

सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र: एजी 960, एजी 925, एजी 875, एजी 830, एजी 800

  • यह तथाकथित तकनीकी चांदी मिश्र धातु को भी ध्यान देने योग्य है

सिल्वर ग्रेड धातु से निहित है 49.5 से 50.5%।आयरन 0.13% से अधिक नहीं, सीसा - 0.005%, सुरमा और बिस्मथ - 0.002% प्रत्येक। बाकी तांबा है।

हालांकि, चांदी को जोखिम से बचाने के लिए वातावरणइलेक्ट्रोप्लेटेड कोटिंग्स का उपयोग रोडियम चढ़ाना, निकल चढ़ाना या लेयरिंग द्वारा भी किया जाता है स्पष्ट वार्निश. कब ज्यादा समय तक सुरक्षित रखे जाने वालाउत्पाद मोम के साथ निष्क्रिय है।

चांदी (सीएएस संख्या: 7440-22-4) एक नमनीय चांदी-सफेद कीमती धातु है। यह प्रतीक एजी (अव्य। अर्जेंटीना) द्वारा नामित किया गया है। सोने की तरह चांदी को भी दुर्लभ कीमती धातु माना जाता है। हालांकि, महान धातुओं में, यह प्रकृति में सबसे व्यापक रूप से वितरित किया जाता है।

डी। आई। मेंडेलीव के रासायनिक तत्वों की आवधिक प्रणाली के अनुसार, चांदी 11 वें समूह (पुराने वर्गीकरण के अनुसार - पहले समूह का एक पक्ष उपसमूह) से संबंधित है, पांचवीं अवधि, परमाणु संख्या 47 के साथ।

चांदी का नाम संस्कृत शब्द "अर्जेंटा" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "उज्ज्वल"। अर्जेंटीना शब्द से लैटिन "अर्जेंटम" आया है। प्रकाश चमकचांदी कुछ हद तक चंद्रमा के प्रकाश की याद दिलाती है, इसलिए, रसायन विज्ञान के विकास की रासायनिक अवधि में, यह अक्सर चंद्रमा से जुड़ा होता था और चंद्रमा के संकेत द्वारा नामित किया जाता था।

विशाल चांदी की डली खोजने के तथ्य ज्ञात और प्रलेखित हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, 1477 में, सेंट जॉर्ज खदान में 20 टन वजनी चांदी की डली की खोज की गई थी। डेनमार्क में, कोपेनहेगन के संग्रहालय में, 254 किलोग्राम वजन का एक डला है, जिसे 1666 में नॉर्वेजियन खदान कोंग्सबर्ग में खोजा गया था। 1892 में कनाडा में खोजी गई शिरा-मूल चांदी का निर्माण, 30 मीटर लंबा और 120 टन वजन का स्लैब था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चांदी रासायनिक रूप से सोने की तुलना में अधिक सक्रिय है, और इसलिए अपने मूल रूप में कम आम है।

चांदी के भंडार को उचित चांदी के अयस्कों (50% से ऊपर चांदी की सामग्री) और अलौह और भारी धातुओं के जटिल पॉलीमेटेलिक अयस्कों (चांदी की मात्रा 10-15% तक) में विभाजित किया गया है। जटिल जमा इसके उत्पादन का 80% प्रदान करते हैं। ऐसे अयस्कों का मुख्य भंडार मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, बोलीविया और जापान में केंद्रित है।

चांदी के भौतिक गुण

प्राकृतिक चांदी में दो स्थिर समस्थानिक 107Ag (51.839%) और 109Ag (48.161%) होते हैं; चांदी के 35 से अधिक रेडियोधर्मी समस्थानिक और आइसोमर्स भी ज्ञात हैं, जिनमें से 110Ag व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है (T आधा जीवन = 253 दिन)।

चांदी एक अत्यंत निंदनीय धातु है। यह अच्छी तरह से पॉलिश किया गया है, जिससे धातु को एक विशेष चमक, कट, मुड़ दिया जाता है। रोलिंग करके, 0.00025 मिमी मोटी तक की चादरें प्राप्त की जा सकती हैं। 30 ग्राम से आप 50 किलोमीटर से अधिक लंबा तार खींच सकते हैं। संचरित प्रकाश में पतली चांदी की पन्नी है नील लोहित रंग का. इसकी कोमलता में, यह धातु सोने और तांबे के बीच एक मध्यवर्ती स्थान रखती है।

चांदी एक सफेद चमकदार धातु है, जिसमें घन फलक-केंद्रित जाली होती है, a = 0.4086 एनएम।
घनत्व 10.491 g/cm3.
गलनांक 961.93°C.
क्वथनांक 2167 डिग्री सेल्सियस।
धातुओं में चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, 6297 सिम/मी (62.97 ओम-1 सेमी-1) 25 डिग्री सेल्सियस पर।
18 डिग्री सेल्सियस पर तापीय चालकता 407.79 डब्ल्यू / (एम के।)
विशिष्ट ताप क्षमता 234.46 j/(kg K)।
20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोधकता 15.9 नॉम मीटर (1.59 माइक्रोह्म सेमी)।
चांदी एक परमाणु चुंबकीय संवेदनशीलता के साथ प्रतिचुंबकीय है कमरे का तापमान -21,56 10-6.
लोच का मापांक 76480 MN/m2 (7648 kgf/mm2)।
तन्य शक्ति 100 MN/m2 (10 kgf/mm2)।
ब्रिनेल कठोरता 250 Mn/m2 (25 kgf/mm2)।
Ag परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉनों का विन्यास 4d105s1 है।
अवरक्त रेंज में चांदी के प्रतिबिंब की डिग्री 98% है, और स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में - 95%।
कई धातुओं के साथ आसानी से मिश्र धातु; तांबे के छोटे जोड़ इसे कठिन बनाते हैं, विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए उपयुक्त।

चांदी के रासायनिक गुण

शुद्ध चांदी कमरे के तापमान पर हवा में स्थिर होती है, लेकिन तभी जब हवा साफ हो। यदि हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य का कम से कम प्रतिशत है वाष्पशील यौगिकसल्फर, चांदी काला हो जाता है।
4Ag + O2 + 2H2S = 2Ag2S + 2H2O

170°C तक गर्म करने पर इसकी सतह को Ag2O फिल्म से ढक दिया जाता है। नमी की उपस्थिति में ओजोन चांदी को उच्च ऑक्साइड AgO या Ag2O3 में ऑक्सीकृत करती है।

चांदी सांद्र नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाती है:
3Ag + 4HNO3 (30%) = 3AgNO3 + NO + 2H2O।
2Ag + 2H2SO4 (संक्षिप्त) = Ag2SO4 + SO2 + 2H2O।
एक सुरक्षात्मक AgCl फिल्म के निर्माण के कारण चांदी एक्वा रेजिया में नहीं घुलती है। ऑक्सीकरण एजेंटों की अनुपस्थिति में, सामान्य तापमान Cl, HBr, HI भी धातु की सतह पर खराब घुलनशील हैलाइड की एक सुरक्षात्मक फिल्म के निर्माण के कारण इसके साथ बातचीत नहीं करते हैं।

एजी फेरिक क्लोराइड में घुल जाता है, जिसका उपयोग नक़्क़ाशी के लिए किया जाता है:
Ag + FeCl3 = AgCl + FeCl2
यह पारा में भी आसानी से घुल जाता है, जिससे अमलगम (पारा और चांदी का एक तरल मिश्र धातु) बनता है।
मुक्त हैलोजन आसानी से Ag को हैलाइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं:
2एजी + आई2 = 2एजीआई
हालांकि, यह प्रतिक्रिया प्रकाश में उलट जाती है, और चांदी के हलाइड्स (फ्लोराइड को छोड़कर) धीरे-धीरे विघटित हो जाते हैं।

जब चांदी के लवण के घोल में क्षार मिलाया जाता है, तो Ag2O ऑक्साइड अवक्षेपित होता है, क्योंकि AgOH हाइड्रॉक्साइड अस्थिर होता है और ऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाता है:
2AgNO3 + 2NaOH = Ag2O + 2NaNO3 + H2O
गर्म करने पर, Ag2O ऑक्साइड सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है:
2Ag2O = 4Ag + O2-
Ag2O कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है:
Ag2O + H2O2 = 2Ag + H2O + O2।

चांदी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ सीधे संपर्क नहीं करती है। फॉस्फोरस केवल लाल गर्मी के तापमान पर फॉस्फाइड के गठन के साथ इस पर कार्य करता है। सल्फर के साथ गर्म करने पर, Ag आसानी से Ag2S सल्फाइड बनाता है।

चांदी के जैविक गुण

चांदी मानव शरीर में पानी और भोजन के साथ नगण्य मात्रा में प्रवेश करती है - प्रति दिन लगभग 7 माइक्रोग्राम। चांदी की कमी जैसी घटना का अभी तक कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। कोई भी गंभीर वैज्ञानिक स्रोत चांदी को एक महत्वपूर्ण जैव तत्व के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। मानव शरीर में, इसकी कुल सामग्री बहुमूल्य धातुएक ग्राम का कुछ दसवां हिस्सा है। शारीरिक भूमिकाइसकी अस्पष्ट।

ऐसा माना जाता है कि चांदी की थोड़ी मात्रा मानव शरीर के लिए उपयोगी होती है, बड़ी मात्रा में खतरनाक होती है। चांदी और उसके लवण के साथ कई वर्षों के काम के साथ, जब वे लंबे समय तक शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन छोटी खुराक में, एक असामान्य बीमारी विकसित हो सकती है - अर्गिरिया। चांदी शरीर में प्रवेश करती है, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली में जमा होकर, उन्हें ग्रे-हरा या नीला रंग देती है।

Argyria बहुत धीरे-धीरे विकसित होता है, इसके पहले लक्षण 2-4 साल बाद दिखाई देते हैं निरंतर कामचांदी के साथ, और त्वचा का एक मजबूत कालापन दशकों के बाद ही देखा जाता है। एक बार प्रकट होने के बाद, अर्गिरिया गायब नहीं होता है, और त्वचा को उसके पिछले रंग में वापस करना संभव नहीं है। अरगीरिया के रोगी को किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता है दर्दया स्वास्थ्य विकार। Argyria के साथ, कोई संक्रामक रोग नहीं होते हैं: चांदी शरीर में प्रवेश करने वाले सभी रोगजनक बैक्टीरिया को मार देती है।

चांदी के यौगिक जहरीले होते हैं। जब इसके घुलनशील लवण की बड़ी खुराक शरीर में प्रवेश करती है, तो म्यूकोसल नेक्रोसिस के साथ तीव्र विषाक्तता होती है। जठरांत्र पथ. विषाक्तता के मामले में प्राथमिक उपचार सोडियम क्लोराइड NaCl के घोल से गैस्ट्रिक पानी से धोना है, जबकि अघुलनशील क्लोराइड AgCl बनता है, जो शरीर से उत्सर्जित होता है।

चांदी जीवाणुनाशक है; 40-200 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पर, गैर-बीजाणु जीवाणु मर जाते हैं, और अधिक उच्च सांद्रता- विवादास्पद। वर्तमान रूसी के अनुसार स्वच्छता मानकचांदी एक अत्यधिक खतरनाक पदार्थ है और इसकी अधिकतम स्वीकार्य सांद्रता है पीने का पानी 0.05 मिलीग्राम/लीटर है।

चांदी के जादुई गुण

मध्य युग में, चांदी रहस्यमय विशेषताओं, विशेष रूप से राक्षसों और पिशाचों से, और बीमारियों से ठीक होने वाली बुरी ताकतों से बचाने की क्षमता से संपन्न थी। यदि किसी व्यक्ति पर चांदी का रंग काला पड़ गया हो तो उसे रोग होने की भविष्यवाणी की जाती है।

यह माना जाता था कि यह शुद्ध "चंद्र" (चांदी हमेशा चंद्रमा से जुड़ा हुआ है) धातु में बीमारियों को ठीक करने, कायाकल्प करने और नकारात्मक सब कुछ अवशोषित करने की क्षमता है।

विज्ञान में प्रगति ने साबित कर दिया है कि चांदी के जीवाणुनाशक गुण वास्तव में स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और वसूली में तेजी लाते हैं, और इस धातु का काला पड़ना मानव शरीर में एसिड-बेस बैलेंस में एक मजबूत बदलाव का संकेत देता है, जो खराब स्वास्थ्य का संकेत है।

आम यूरोपीय परंपरा में, चांदी एक "स्त्री" धातु है, जो "मर्दाना" और ऊर्जावान, धूप वाले सोने के विपरीत है। सोना शक्ति का प्रतीक है, चांदी ज्ञान का प्रतीक है।

चांदी का इतिहास

चांदी प्राचीन काल से मानव जाति के लिए जानी जाती है। यह इस तथ्य के कारण है कि उन दिनों यह अक्सर देशी रूप में पाया जाता था - इसे अयस्कों से गलाना नहीं पड़ता था।
ऐसा माना जाता है कि चांदी का पहला भंडार सीरिया में था, जहां से धातु को मिस्र लाया गया था।
छठी - वी शताब्दी ईसा पूर्व में। इ। चांदी के खनन का केंद्र ग्रीस में लैवेरियन खानों में चला गया।
IV - I शताब्दी ईसा पूर्व में। इ। चांदी के उत्पादन में स्पेन और कार्थेज अग्रणी थे।
II - XIII सदियों में, पूरे यूरोप में कई खदानें संचालित हुईं, जो धीरे-धीरे समाप्त हो गईं।

अमेरिका के विकास ने कॉर्डिलेरा में सबसे अमीर चांदी के भंडार की खोज की। मेक्सिको मुख्य स्रोत है।

रूस में, पहली चांदी को जुलाई 1687 में रूसी अयस्क खोजकर्ता लावेरेंटी नेगार्ट द्वारा आर्गुन जमा के अयस्कों से पिघलाया गया था। 1701 में, ट्रांसबाइकलिया में पहला सिल्वर स्मेल्टर बनाया गया था, जिसने 3 साल बाद स्थायी रूप से चांदी को गलाना शुरू किया।

चांदी का खनन

आज रूस में सालाना 550 - 600 टन चांदी का खनन किया जाता है। यह ज्यादा नहीं है: पेरू में 50 गुना अधिक कीमती धातु का खनन होता है; मेक्सिको, चिली और चीन पेरू से ज्यादा दूर नहीं गए। वैश्विक स्तर पर चांदी का वार्षिक उत्पादन बीस हजार टन अनुमानित है। चांदी का खोजा गया भंडार 600 हजार टन से अधिक नहीं है।

चांदी प्राप्त करना

वर्तमान में, चांदी प्राप्त करने के लिए साइनाइड लीचिंग का उपयोग किया जाता है। इस मामले में, इसके पानी में घुलनशील जटिल साइनाइड बनते हैं:
Ag2S + 4NaCN = 2Na + Na2S।
संतुलन को दायीं ओर स्थानांतरित करने के लिए, हवा को इसके माध्यम से पारित किया जाता है। सल्फाइड आयनों को थायोसल्फेट आयनों (S2O32- आयनों) और सल्फेट आयनों (SO42- आयनों) में ऑक्सीकृत किया जाता है।
एजी साइनाइड का घोल जिंक धूल से अलग किया जाता है:
2Na + Zn = Na2 + 2Ag।
बहुत उच्च शुद्धता (99.999%) की चांदी प्राप्त करने के लिए, इसे नाइट्रिक एसिड में विद्युत रासायनिक शोधन के अधीन किया जाता है या केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड में भंग कर दिया जाता है। इस मामले में, चांदी सल्फेट Ag2SO4 के रूप में घोल में चली जाती है। तांबे या लोहे के जुड़ने से धात्विक चांदी का अवक्षेपण होता है:
Ag2SO4 + Cu = 2Ag + CuSO4।

चांदी मिश्र धातु

रूसी संघ की सरकार के डिक्री के अनुसार "से उत्पादों की स्वीकृति और ब्रांडिंग की प्रक्रिया पर कीमती धातुओं"चांदी के मिश्र धातुओं के निम्नलिखित नमूने स्वीकार किए गए: 999, 960, 925, 916, 875, 800 और 720।

चांदी के नमूने का अर्थ है कीमती धातु और संयुक्ताक्षर का अनुपात। एक संयुक्ताक्षर एक धातु है जिसे इसके भौतिक गुणों में सुधार के लिए चांदी के मिश्र धातु में जोड़ा जाता है। तांबे का उपयोग अक्सर ऐसे संयुक्ताक्षर के रूप में किया जाता है, लेकिन अन्य धातुओं का भी उपयोग किया जा सकता है: निकल, कैडमियम, एल्यूमीनियम और जस्ता।

रूस और कई यूरोपीय देशों में चांदी और संयुक्ताक्षर के अनुपात को निर्धारित करने के लिए, मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, जो चांदी के 1000 मिश्र धातु इकाइयों के अनुपात को निर्धारित करता है। इस प्रणाली के अनुसार, 925 चांदी के नमूने का मतलब है कि मिश्र धातु की प्रति 1000 इकाइयों में इस महान धातु की 925 इकाइयां हैं, या दूसरे शब्दों में, 1 किलो मिश्र धातु में 925 ग्राम शुद्ध चांदी होगी।
चांदी के उत्पाद को चिह्नित करने का एक उदाहरण: सीपीएम 925 (92.5% चांदी और 7.5% तांबे का मिश्र धातु)।

शुद्धतम 999 स्टर्लिंग चांदी का उपयोग केवल सिल्लियां और चांदी के संग्रहणीय सिक्कों के निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि शुद्ध चांदी एक अत्यंत नरम धातु है जो गहने बनाने के लिए भी अनुपयुक्त है।

960 चांदी मिश्र धातु। गुणवत्ता और यांत्रिक गुणों के संदर्भ में, यह व्यावहारिक रूप से शुद्ध चांदी से अलग नहीं है। इसका उपयोग गहनों में पतले, अत्यधिक कलात्मक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है।

925 स्टर्लिंग चांदी के मिश्र धातु को "मानक चांदी" भी कहा जाता है। एक महान चांदी है - सफेद रंगऔर उच्च विरोधी जंग और यांत्रिक विशेषताएं. यह विभिन्न गहनों के निर्माण के लिए गहनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

मिश्र धातु 916 को एक अच्छा चांदी का बर्तन माना जाता है। यह मिश्र धातु है जिसका उपयोग तामचीनी या गिल्डिंग से सजाए गए सेट बनाने के लिए किया जाता है।

गहनों के औद्योगिक निर्माण में 875 चांदी के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। उच्च कठोरता के कारण, पिछले मिश्र धातुओं की तुलना में मशीनीकरण करना अधिक कठिन है।

एक 830 चांदी मिश्र धातु पिछले एक से केवल चांदी सामग्री के प्रतिशत में भिन्न होती है - कम से कम 83%। तकनीकी, यांत्रिक गुणों और आवेदन के दायरे के संदर्भ में, यह 875 नमूनों से थोड़ा अलग है।

800 चांदी मिश्र धातु। वर्णित मिश्र धातुओं की तुलना में सस्ता, ध्यान देने योग्य पीला रंग और कम वायु प्रतिरोध है। इस मिश्र धातु की तन्यता उपरोक्त की तुलना में बहुत कम है। से सकारात्मक गुणइसे उच्च कास्टिंग गुणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो इसे कटलरी के निर्माण के लिए उपयोग करना संभव बनाता है।

720 चांदी मिश्र धातु। इसमें कई नकारात्मक गुण हैं: अपवर्तकता, चमकीला पीला रंग, कम लचीलापन, कठोरता। केवल उद्योग में उपयोग किया जाता है।

चांदी का आवेदन

उनके लिए धन्यवाद अद्वितीय गुण: उच्च डिग्रीविद्युत और तापीय चालकता, परावर्तन, प्रकाश संवेदनशीलता, आदि - चांदी में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गहने, फोटोग्राफी, सटीक उपकरण, रॉकेट विज्ञान, चिकित्सा, सुरक्षात्मक और सजावटी कोटिंग्स के लिए, सिक्कों, पदकों और अन्य स्मारक वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। चांदी का दायरा लगातार बढ़ रहा है, और इसका अनुप्रयोग न केवल मिश्र धातु है, बल्कि रासायनिक यौगिक भी हैं।

वर्तमान में, उत्पादित सभी चांदी का लगभग 35% फिल्म और फोटोग्राफिक सामग्री के उत्पादन पर खर्च किया जाता है।
मिश्र धातु के रूप में 20% का उपयोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में संपर्क, सोल्डर, प्रवाहकीय परतों के निर्माण के लिए किया जाता है।
उत्पादित चांदी का 20 - 25% चांदी-जस्ता बैटरी के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।
शेष नोबल धातु का उपयोग गहनों और अन्य उद्योगों में किया जाता है।

उद्योग में चांदी का उपयोग

चांदी में उच्चतम विद्युत चालकता, तापीय चालकता और ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का प्रतिरोध होता है सामान्य स्थिति. इसलिए, यह व्यापक रूप से विद्युत उत्पादों के संपर्कों के लिए उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, रिले संपर्क, लैमेलस, साथ ही साथ बहुपरत सिरेमिक कैपेसिटर के लिए, माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी में वेवगाइड की आंतरिक सतह की कोटिंग के रूप में।

कॉपर-सिल्वर सेलर्स PSR-72, PSr-45 और अन्य का उपयोग विभिन्न धातुओं सहित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों को टांका लगाने के लिए किया जाता है।

सिल्वर-जिंक और सिल्वर-कैडमियम बैटरी के उत्पादन के लिए लगातार बड़ी मात्रा में चांदी की खपत होती है, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा घनत्व और बड़े पैमाने पर ऊर्जा की तीव्रता होती है और कम आंतरिक प्रतिरोध के साथ बहुत अधिक धाराएं लोड करने में सक्षम होती हैं।

फोटोग्राफी में सिल्वर हैलाइड और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग उनकी उच्च प्रकाश संवेदनशीलता के कारण किया जाता है।
सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जलवायु नियंत्रण ("बादल फैलाव") के लिए किया जाता है।

अत्यधिक परावर्तक दर्पणों के लिए एक कोटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है (सामान्य दर्पण एल्यूमीनियम का उपयोग करते हैं)।

विशेष लीड बैटरी (बहुत .) के सकारात्मक प्लेटों के वर्तमान कलेक्टरों को कास्टिंग करने के लिए चांदी का उपयोग एक योजक (0.1-0.4%) के रूप में किया जाता है दीर्घकालिकसेवा (10-12 वर्ष तक) और कम आंतरिक प्रतिरोध)।

ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में, उदाहरण के लिए मेथनॉल से फॉर्मलाडेहाइड के उत्पादन में, साथ ही एथिलीन से एपॉक्साइड।

सिल्वर क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन-सिल्वर-जिंक बैटरियों के साथ-साथ कुछ रडार सतहों पर कोटिंग्स में किया जाता है। इसके अलावा, सिल्वर क्लोराइड, जो स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पारदर्शी होता है, का उपयोग अवरक्त प्रकाशिकी में किया जाता है।

इसका उपयोग गैस मास्क फिल्टर में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है।

सिल्वर फॉस्फेट का उपयोग विकिरण डोसिमेट्री के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष ग्लास को पिघलाने के लिए किया जाता है। ऐसे ग्लास की अनुमानित संरचना: एल्यूमीनियम फॉस्फेट - 42%, बेरियम फॉस्फेट - 25%, पोटेशियम फॉस्फेट - 25%, सिल्वर फॉस्फेट - 8%।

सिल्वर फ्लोराइड सिंगल क्रिस्टल का उपयोग 0.193 माइक्रोन (पराबैंगनी विकिरण) की तरंग दैर्ध्य के साथ लेजर विकिरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

सिल्वर एसिटिलीनाइड (कार्बाइड) का उपयोग कभी-कभी एक शक्तिशाली आरंभिक विस्फोटक (डेटोनेटर) के रूप में किया जाता है।

चांदी परमैंगनेट, क्रिस्टलीय गहरे बैंगनी रंग का पाउडर, पानी में घुलनशील; गैस मास्क में उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष मामलों में, चांदी का उपयोग निम्नलिखित प्रणालियों की सूखी गैल्वेनिक कोशिकाओं में भी किया जाता है: क्लोरीन-सिल्वर सेल, ब्रोमीन-सिल्वर सेल, आयोडीन-सिल्वर सेल।

चिकित्सा में चांदी का उपयोग

यह मुख्य रूप से पानी कीटाणुशोधन के लिए एक कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लवण के रूप में सीमित उपयोग (सिल्वर नाइट्रेट) और कोलॉइडी विलयन(प्रोटारगोल और कॉलरगोल) एक कसैले के रूप में।
चांदी के रूप में पंजीकृत है खाने के शौकीनई174.
छोटे घावों, घर्षण और जलने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट और क्लोराइड से युक्त जीवाणुनाशक कागज का उपयोग किया जाता है।
चांदी ट्यूमर के पुनर्जीवन को बढ़ावा देती है, बीमारी के बाद अंगों की बहाली की प्रक्रिया को सक्रिय करती है।
बड़ी आंत के क्षेत्र पर लागू चांदी की प्लेटें अपने काम को सक्रिय करती हैं और क्रमाकुंचन में सुधार करती हैं।

आभूषण उद्योग में चांदी का उपयोग

चांदी को छह सहस्राब्दियों से अधिक समय से आभूषण सामग्री के रूप में जाना जाता रहा है। अर्जेंटीना कीमती धातुओं में सबसे सफेद है, और इस गुण का उपयोग गहनों के निर्माण में सक्रिय रूप से किया जाता है। तटस्थ रंगयह धातु काले रंग के साथ अच्छी तरह से चला जाता है, जो इसके लिए स्वाभाविक है - जब ऑक्सीकरण होता है, तो चांदी काला हो जाती है, और सफेद और काले चांदी का संयोजन बहुत प्रभावी होता है। यह पतली, नाजुक के लिए भी सामग्री है क्लासिक गहने, और पारंपरिक फिलाग्री वस्तुओं के लिए, बड़े जातीय कंगन और अंगूठियों के लिए, और अति-आधुनिक डिजाइन नवीनता के लिए। चांदी अपना आकार सबसे अच्छी रखती है पारंपरिक कलाबोल्ड रचनात्मक प्रयोगों के लिए सामग्री और परीक्षण आधार के रूप में कार्य करते हुए। चांदी एक ऐसी सामग्री है जिसमें बड़े गहने राष्ट्रीय शैलीसबसे प्रभावशाली देखो।

चांदी के गहने स्वाद की निशानी है, उत्तम पूरकऔपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के किसी भी सूट के लिए। वे अपने आप में और सोने या प्लैटिनम के साथ मिश्र धातु दोनों में बहुत अच्छे लगते हैं। चांदी के गहनों को अलग करने वाला विवेकपूर्ण बड़प्पन पूरी तरह से ब्लॉच द्वारा जोर दिया जाता है। कीमती पत्थरफ़िरोज़ा, पुखराज या नीलम हो।

चांदी में निवेश

इस कीमती धातु का उपयोग अक्सर निवेश के तरीके के रूप में किया जाता है। निवेशक चांदी का उपयोग जोखिमों में विविधता लाने के लिए करते हैं, लेकिन इसके लिए व्यापारिक अनुबंधों में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

चांदी को कीमती सिल्लियों के रूप में बैंक में खरीदा जा सकता है अलग वजन. एक अलग सेल किराए पर लेकर बैंक में बुलियन स्टोर करना सबसे अच्छा है। इस प्रकार, आप कर से अधिक भुगतान नहीं करेंगे। सर्राफा की खरीद के माध्यम से चांदी में निवेश इस मायने में आकर्षक है कि आप कीमती धातु के असली मालिक की तरह महसूस कर सकते हैं। यह चांदी में निवेश करने का यह तरीका है जिसकी सिफारिश उन लोगों द्वारा की जाती है जो इसमें विश्वास रखते हैं सक्रिय वृद्धिइस धातु निवेशकों के लिए कीमतें।

निवेश के सिक्के बैंकों में भी खरीदे जा सकते हैं। निवेश के साथ साधारण संग्रहणीय सिक्कों को भ्रमित न करें। संग्रहणीय सिक्कों की कीमत बहुत अधिक होती है, जो कि से बहुत दूर है वास्तविक कीमतधातु पर। निवेश के सिक्के विशेष रूप से कीमती धातुओं में निवेश करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। उन्हें बैंक से न ले जाना, बल्कि उन्हें एक सेल में रखना भी बेहतर है।

OMS - लागत के संबंध में प्रतिरूपित धातु खाता, सबसे अधिक आकर्षक तरीकाचांदी में निवेश। यहां आपको बिक्री के बाद होने वाले मुनाफे पर सिर्फ टैक्स देना होता है। मुख्य नुकसानयह है कि ऐसे खाते हमेशा वास्तविक धातु द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, और बैंक कोई भी कीमत निर्धारित कर सकते हैं जो कीमती धातुओं के बाजार में वास्तविक स्थिति से बहुत दूर हैं, खासकर अगर चांदी की कीमत तेजी से बढ़ती है (जो संभव है, कुछ के अनुसार) विश्लेषक)।

एक लाभदायक निवेश करने का एक और आकर्षक तरीका चांदी खनन कंपनियों के शेयर खरीदना है।

जब तक यह कला का काम न हो, आपको चांदी के गहनों में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। इन सजावटों की कीमत बहुत अधिक है, और आप इन्हें केवल स्क्रैप की कीमत पर ही बेच सकते हैं।

आयनों के संयुक्त निर्वहन की शर्तों के तहत दो या दो से अधिक धातुओं से मिश्र धातुओं के विद्युत रासायनिक पृथक्करण द्वारा वांछित गुणों वाली सतहों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हर साल मिश्र धातुओं का इलेक्ट्रोलाइटिक जमाव अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मिश्र धातु कोटिंग्स अक्सर धातुकर्म मिश्र धातुओं से भागों के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक कुशल होती हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मिश्र धातुओं में कास्ट मिश्र धातुओं की तुलना में थोड़ा अलग गुण होते हैं। उनकी बढ़ी हुई कठोरता, विशेष रूप से, हो सकती है बहुत महत्वयांत्रिक पहनने की शर्तों के तहत काम कर रहे उत्पादों के लिए।

मिश्र धातु जमा की विशेष संरचना के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक मिश्र धातुओं का संक्षारण प्रतिरोध अक्सर शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होता है।

सिल्वर प्लेटिंग सामान्य प्रकार की कोटिंग्स में से एक है। कीमती धातुओं में से, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे व्यापक आवेदन प्राप्त हुआ है। इस धातु के इतने व्यापक उपयोग के कारण इसके गुण हैं: चांदी आसानी से पॉलिश की जाती है, इसमें उच्च तापीय और विद्युत चालकता होती है, उच्च रासायनिक प्रतिरोध और उच्च (95% तक) परावर्तकता की विशेषता होती है।

लेकिन चांदी में कई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं: कम कठोरता (60-85 किग्रा / मिमी 2) और पहनने के प्रतिरोध, साथ ही समय के साथ धूमिल होने की प्रवृत्ति, विशेष रूप से औद्योगिक गैसों के वातावरण में। सिल्वर कोटिंग्स की रासायनिक गतिविधि विशेष रूप से मैट, बिना पॉलिश वाली सतह की उपस्थिति में अधिक होती है।

चांदी की मिश्रधातुओं का गैल्वेनिक निक्षेपण आभूषण उद्योग (उच्च पहनने के प्रतिरोध और कठोरता) के लिए आवश्यक गुणों के साथ कोटिंग्स प्राप्त करने की संभावना को खोलता है, साथ ही साधारण मैट सिल्वर की तुलना में मौसम के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ चमकदार मिश्र धातु।

वादा संपर्क सामग्री, साथ ही साथ गहने उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री, सुरमा, निकल, पैलेडियम, कोबाल्ट, बिस्मथ और तांबे के साथ चांदी के मिश्र धातु हैं।

लेड, इंडियम और थैलियम के साथ सिल्वर मिश्र धातु का उपयोग घर्षण-रोधी कोटिंग्स के रूप में किया जाता है।

धातुओं का संयुक्त अवक्षेपण ऐसी धातुओं को मिश्रधातु में पृथक करना संभव बनाता है, जो विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती। अपवर्तक धातुओं, विशेष रूप से, टंगस्टन और मोलिब्डेनम के साथ चांदी की मिश्र धातुओं के आधार पर मिश्र धातुओं के जमाव के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स विकसित किए गए हैं।

यह ज्ञात है कि दो प्रकार के आयनों के संयुक्त निर्वहन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट में आयन गतिविधियों का एक निश्चित अनुपात, मिश्र धातु में धातु की गतिविधियों, और उनके संयुक्त रिलीज की शर्तों के तहत ओवरवॉल्टेज आवश्यक है।

धातुओं की मानक क्षमताएं, जिनमें से कैथोड पर संयुक्त बयान व्यावहारिक रुचि का है, 2 वोल्ट से अधिक भिन्न हो सकता है।

अधिकांश प्रभावी तरीकाआयनों की गतिविधि में परिवर्तन उनका परिसरों में बंधन है। इस मामले में, एक समाधान में आयनों की गतिविधि में परिवर्तन और उनके निर्वहन की गतिज स्थितियों में परिवर्तन होता है, अर्थात, क्षमता का संतुलन हिस्सा और ध्रुवीकरण मूल्य में परिवर्तन होता है।

कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार, जटिल इलेक्ट्रोलाइट्स से धातुओं का जमाव कैथोड पर मुक्त धातु आयनों के निर्वहन से होता है, जो जटिल आयनों के पृथक्करण के दौरान बनते हैं। ऐसे आयनों की बहुत कम सांद्रता के कारण, एक महत्वपूर्ण सांद्रता ध्रुवीकरण होता है।

अन्य शोधकर्ताओं का मानना ​​​​है कि कैथोड सतह पर खुद को सोखने वाले जटिल आयन डिस्चार्ज प्रक्रिया में सीधा हिस्सा लेते हैं। इन आयनों की कमी अधिक होती है उच्च ऊर्जासक्रियण, जो एक अधिक रासायनिक ध्रुवीकरण का कारण बनता है।

पहले तंत्र के अनुसार प्रक्रिया का प्रवाह उस स्थिति में संभव है जब जटिल आयन पर्याप्त मजबूत न हों।

इसके अलावा, सरल आयनों का निर्वहन प्रक्रिया की शुरुआत में कम वर्तमान घनत्व पर भी हो सकता है। जटिल आयनों के निर्वहन क्षमता तक पहुंचने पर प्रक्रिया की दर में वृद्धि के साथ, प्रक्रिया रासायनिक ध्रुवीकरण के साथ आगे बढ़ती है।

ई. आई. अहुमोव और बी. एल. रोसेन ने एक समीकरण व्युत्पन्न किया जो दर्शाता है कि एक स्थिर धारा घनत्व पर, मिश्र धातु में धातु सामग्री के अनुपात के लघुगणक और इलेक्ट्रोलाइट में उनके आयनों की सांद्रता के अनुपात के लघुगणक के बीच एक रैखिक संबंध मौजूद होना चाहिए:

फलस्वरूप, आवश्यक शर्तमिश्र धातुओं के जमाव के दौरान, इलेक्ट्रोलाइट की संरचना स्थिर होती है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट का पीएच भी होता है, जिसके परिवर्तन से कैथोड जमा (मिश्र धातु) की संरचना प्रभावित होती है।

मिश्र धातुओं की चरण संरचना के बाद से काफी हद तकउन्हें परिभाषित करता है भौतिक रासायनिक गुण, कारणों का अध्ययन करना विशेष रुचि का है शिक्षा का कारणमिश्र धातुओं के इलेक्ट्रोक्रिस्टलीकरण के दौरान कुछ चरणों में।

उपलब्ध साहित्य का विश्लेषण करते हुए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस मुद्दे पर अभी तक पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है, अक्सर प्राप्त मिश्र धातुओं की रचनाओं की सीमा बहुत संकीर्ण होती है, जो हमें अलग-अलग निर्भरता के अस्तित्व को प्रकट करने की अनुमति नहीं देती है।

उनके भौतिक और यांत्रिक गुणों के संदर्भ में सबसे दिलचस्प मिश्र धातुएं हैं जो इलेक्ट्रोडपोजिशन की शर्तों के तहत सुपरसैचुरेटेड ठोस समाधान बनाती हैं।

ठोस घोल का निर्माण एक विलायक के रूप में एक अधिक महान घटक (विशेष रूप से, चांदी) के आधार पर होता है, सुपरसेटेशन आमतौर पर 10-12% से अधिक नहीं होता है।

एन.एस. कुर्नाकोव की नियमितता के अनुसार, ठोस घोल बनाने वाली मिश्र धातुओं में कठोरता में तेज वृद्धि देखी जाती है।

चांदी और उसके मिश्र धातुओं के साथ कोटिंग के लिए, चांदी-सेलेनियम मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के अपवाद के साथ, केवल जटिल लवण के समाधान का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में, तेईस इलेक्ट्रोलाइटिक चांदी मिश्र धातु प्राप्त की गई है (तालिका 1), और उनमें से केवल दस गैर-साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट्स [30] से हैं।

तालिका नंबर एक

चांदी के उद्योग में, लगभग विशेष रूप से साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग किया जाता है, जो 140 वर्षों से ज्ञात हैं और इस समय के दौरान किसी भी मौलिक परिवर्तन के अधीन नहीं हैं।

सियानिक सिल्वर प्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स को उच्च बिखरने की शक्ति, ~ 100% वर्तमान दक्षता की विशेषता है; उनसे प्राप्त अवक्षेप में एक महीन क्रिस्टलीय संरचना होती है।

साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट्स के मुख्य नुकसान में शामिल हैं: उनकी तैयारी की जटिलता, स्थिरता की कमी, कम प्रदर्शन और उच्च विषाक्तता।

ऊपर सूचीबद्ध कमियों के संबंध में, आधुनिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट्स को गैर-विषैले लोगों के साथ बदलना है, साथ ही चांदी की प्रक्रियाओं को तेज करना है। इसके अलावा, चमकदार कोटिंग्स प्राप्त करने की समस्या जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती है, अभी तक व्यावहारिक रूप से हल नहीं हुई है।

आइए चांदी मिश्र धातुओं के उत्पादन के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स (तालिका 2 देखें) पर अधिक विस्तार से विचार करें।

पाइरोफॉस्फेट इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त मिश्र धातुओं में उच्च सूक्ष्म कठोरता (230 किग्रा / मिमी 2) होती है, उनका पहनने का प्रतिरोध शुद्ध चांदी की तुलना में 15 गुना अधिक होता है। अंडरकोट के उपयोग के बिना भी कोटिंग में स्टील के लिए पर्याप्त आसंजन होता है। पाइरोफॉस्फेट और साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट्स से प्राप्त मिश्र धातुओं के तुलनात्मक डेटा से संकेत मिलता है कि साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त मिश्र धातु के गुण कुछ बदतर हैं।

तालिका 2

संख्या पी / पी इलेक्ट्रोलाइट संरचना, जी/एल इलेक्ट्रोलिसिस मोड, डी से, ए / डीएम 2, ओ सी, आदि। मिश्र धातु संरचना (wt.% मिश्र धातु घटक) कठोरता, किग्रा / मिमी 2 साहित्यिक संदर्भ
अवयव अंतर्वस्तु जी/ली
1 एजी (मिले।)
क्यू (मिले।)
के 4 पी 2 ओ 7 (मुक्त)
पीएच
6 - 7
14 - 15
100
11 - 13
डी से \u003d 0.5 - 0.7
टी = 20 ओ सी
r = 95%
15% तक 230
2 एजी (मिले।)
क्यू (मिले।)
ट्रिलन बी
पीएच . के लिए NH 4 OH
1 - 6
10 - 12
120 - 140
8 - 9
डी से \u003d 0.5 - 1.5
टी कमरा
आर = 50%
- 230
3 एजी (मिले।)
क्यू (मिले।)
ट्रिलन बी
पीएच . के लिए केओएच
1,7 - 5,4
17 - 20,8
100 - 120
8,5 - 9,5
डी से \u003d 0.5
डी से \u003d 3.0
टी कमरा
आर = 45 - 50%
15%
82%
60 - 70%
अधिकतम-
230

4 एजीएससीएन
NiSO4.7H2O
ना 2 SO 4 .10H 2 O
1 - 50
8 - 12
100
डी से \u003d 1.2 मा / सेमी 2
टी=60 - 70 ओ सी
4 - 20% -
5 (एजी + नी)
कश्मीर 4 पी 2 ओ 7
6
150
डी से \u003d 0.4 - 0.5
टी=18 - 25
आर = 60-70%
एक विस्तृत श्रृंखला में प्राप्त मिश्र धातु 180 (20% पर। नी)
480 (80-86% पर। नी)
6 पीडी (मिले।)
एजी (मिले।)
ट्रिलन बी
(एनएच 4) 2 सीओ 3
एनएच 3 (मुक्त)
पीएच
0.15-0.20 मोल/ली
0,02 - 0,03
0,12 - 0,20
0,1 - 0,20
0,25 - 0,50
9,0 - 9,5
डी से \u003d 0.07 - 0.15
डी से \u003d 0.3 - 0.5
टी = 20 - 40
r = 90-95%
15-25%
40 - 50%
220 - 280
7 एजी (मिले।)
पीडी (मिले।)
कश्मीर 4 पी 2 ओ 7
केसीएनएस
0 - 14
10 - 17
20 - 70
130 - 180
डी से \u003d 0.4 - 0.5
टी = 18-20
2 - 8% -
8 एजीएससीएन
कश्मीर 2 पीडी (सीएनएस) 4
केसीएनएस
0.1M
0.1M
2एम
- - -
9 एजी (मिले।)
पं (मिले।)
LiCl
एचसीएल (एसिड)
3,4
5,1
500
10
डी से \u003d 0.2 - 0.25
टी = 70 डिग्री सेल्सियस
r = 20-80%
0 - 60 150-350%
10 AgNO3
K2WO4
(एनएच 4) 2 एसओ 4
(सीएचओएच। सीओ 2 एच)
पीएच
35
30
150
12
8 - 10
डी सी \u003d 0.8
r = 106%
2% वाट तक। एच वी शुद्ध चांदी इलेक्ट्रोलाइट से 1.5-2 गुना अधिक है
11 एजी (मिले।)
केसीएन (मुक्त)
K2CO3
एसबी 2 ओ 3 (पाउडर)
केएनएसी4एच4ओ6. 4H2O
40 - 50
50 - 60
70 . तक
20 - 100
20 - 40
डी सी \u003d 0.7 -0.8
टी = 20 ± 4
0,5 - 0,6% 130 - 140 किग्रा/मिमी 2
12 एजी (मिले।)
एसबी (मिले।)
के 4 / \u003d 2.5 - 0.5
1 एन.
1 मिमीोल/ली
5 मिमीोल/ली
8 मिली/ली
डी सी \u003d डी ए \u003d 2 - 6 एमए / सेमी 2
टी = 20
0.13 - 4.5 पर.% -
14 एजी (मिले।)
बीआई (मिले।)
के 4 पी 2 ओ 7 (मुक्त)
केसीएनएस (मुक्त)
कश्मीर 4).

वर्तमान घनत्व को 1 a/dm 2 बढ़ाने से तलछट में सुरमा का प्रतिशत 0.5% बढ़ जाता है। 1 ए / डीएम 2 से अधिक वर्तमान घनत्व का उपयोग 50-60 डिग्री सेल्सियस के सरगर्मी और इलेक्ट्रोलाइट तापमान के साथ संभव है, जो कि अत्यधिक अवांछनीय है यदि इलेक्ट्रोलाइट में मुक्त पोटेशियम साइनाइड की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता है।

N. P. Fedotiev, P. M. Vyacheslavov और G. K. Burkat ने 2-2.5% की सुरमा सामग्री के साथ सिल्वर-एंटीमनी मिश्र धातु के जमाव के लिए एक गैर-साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट का प्रस्ताव रखा। यह इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर प्लेटिंग सिनेरहोसिस्टोरोडियम इलेक्ट्रोलाइट पर आधारित है। मिश्र धातु ठोस समाधानों की एक श्रृंखला है, इसमें AgSb और Ag 3 Sb संरचना के इंटरमेटेलिक यौगिकों की उपस्थिति का उल्लेख किया गया है। जब तलछट में सुरमा की सामग्री 8-10% थी, तो दर्पण-चमकदार तलछट प्राप्त हुई थी। कैल्शियम थायोसाइनेट का उपयोग एनोड डिपैसिवेटर के रूप में किया जाता है। एनोड करंट घनत्व कैथोडिक से कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा एनोड का रासायनिक विघटन होगा। मिश्र धातु के गुण साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त मिश्र धातु के गुणों से बहुत अलग नहीं हैं। यह इलेक्ट्रोलाइट ऊपर वर्णित की तुलना में बहुत कम विषाक्त है।

20 - 30 mmol / l H 2 SeO 3, 2.5--10 mmol / l AgNO 3 युक्त घोल से, AgNO 3 15 की सांद्रता के आधार पर अम्लीकृत - 60 मिली / लीटर नाइट्रिक एसिड, सिल्वर-सेलेनियम मिश्र धातु के कॉम्पैक्ट अवक्षेप थे प्राप्त। तलछट की संरचना और गुणवत्ता कैथोलिक में H 2 SeO 3 और AgNO 3 के अनुपात, उनकी कुल एकाग्रता, तापमान और वर्तमान घनत्व पर निर्भर करती है।

सिल्वर कैथोड पर, 1 माइक्रोन मोटी तक कॉम्पैक्ट चमकदार जमा प्राप्त किए गए थे, जिसमें 0.13 से 4.5% सेलेनियम की संरचना थी; प्लेटिनम कैथोड पर 2.4 से 4.4 प्रतिशत सेलेनियम की संरचना का केवल अपारदर्शी निक्षेप प्राप्त किया गया। चांदी के साथ सेलेनियम मिश्र धातु की पतली परतों में अर्धचालक गुण होते हैं।

प्रयोग एक पीवीसी कपड़े डायाफ्राम और प्लैटिनम एनोड के साथ एक प्लेक्सीग्लस पोत में किए गए थे; प्लेटिनम प्लेट या तांबा (कभी-कभी प्लैटिनम), इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से चांदी के साथ लेपित, कैथोड के रूप में कार्य करता है।

काम के परिणाम बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि चांदी मिश्र धातु के उत्पादन के लिए यह पहला अधूरा इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन सेलेनियम के साथ चांदी के मिश्र धातु का उत्पादन अभी भी प्रयोगशाला विकास चरण में है।

चांदी के मिश्र धातु के निक्षेपण के लिए - बिस्मथ 1.5 - 2.5 wt% बिस्मथ के साथ, एक पाइरोफॉस्फेट-सायनोजन इलेक्ट्रोलाइट प्रस्तावित है। मिश्र धातु में उच्च सूक्ष्मता (190 किग्रा / मिमी 2) है, इसका पहनने का प्रतिरोध शुद्ध चांदी की तुलना में 3-4 गुना अधिक है।

चांदी और बिस्मथ के संयुक्त बयान के साथ, मिश्र धातु के दोनों घटकों का निर्वहन विध्रुवित होता है, और मिश्र धातु में चांदी और बिस्मथ के निर्वहन की सीमित धाराएं बढ़ जाती हैं। बिस्मथ मिश्र धातु में 1.3 - 1.5 at.% (चरण आरेख के अनुसार 200 o C से ऊपर के तापमान पर% बिस्मथ पर 0.33 की तुलना में) चांदी में एक ठोस समाधान के गठन के साथ मिश्र धातु में अवक्षेपित होता है।

मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को एक बिस्मथ पायरोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स (КВiP 2 7) जोड़कर फेरस और हायरोजेन इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर तैयार किया गया था।

इलेक्ट्रोलाइट NO-3 आयन के प्रति संवेदनशील है, इसलिए, सिल्वर क्लोराइड से फेरस-साइनाइड सिल्वर प्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया गया था, जो निश्चित रूप से काफी जटिल है। 8.3 से 8.7 तक के इलेक्ट्रोलाइट पीएच की एक बहुत छोटी सीमा में संतोषजनक गुणवत्ता के तलछट प्राप्त किए गए थे।

साहित्य में, एक जटिल अमोनियम सल्फेट सल्फोसालिसिलेट इलेक्ट्रोलाइट से सिल्वर-बिस्मथ मिश्र धातु के जमाव की संभावना के संदर्भ हैं, लेकिन लेखक इलेक्ट्रोलाइट की संरचना और अवक्षेप की संरचना पर विशिष्ट डेटा प्रदान नहीं करते हैं।

उपरोक्त सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में से, केवल पाइरोफॉस्फेट-थियोसाइनेट इलेक्ट्रोलाइट ने अब तक सिल्वर-पैलेडियम मिश्र धातु (तालिका 2) की तैयारी के लिए व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोग पाया है। साहित्य में, दर्पण-चमकदार चांदी मिश्र धातु प्राप्त करने के मुद्दे, और विशेष रूप से गैर-साइनाइड इलेक्ट्रोलाइट्स से, अभी भी अपर्याप्त रूप से कवर किए गए हैं, हालांकि यह ठीक ऐसे कोटिंग्स हैं जो उनके उत्कृष्ट होने के कारण विशेष रुचि रखते हैं सजावटी रूपऔर बेहतर संक्षारण प्रतिरोध। इन दोनों गुणों का संयोजन आभूषण उद्योग के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है।

चमकदार चांदी मिश्र धातुओं के जमाव के लिए पर्याप्त तेजी से गैर विषैले इलेक्ट्रोलाइट्स विकसित करना चुनौती है।

साहित्य

1. बी.आई. स्किरस्टीमोयास्काया, रसायन विज्ञान उपलब्धियां। 33.4, 477 (1964)।

2. Fedot'ev N. P., Bibikov N. N. Vyacheslavov P. M., Grilikhes S. Ya. इलेक्ट्रोलाइटिक मिश्र धातु। मशगिज़, 1962।

3. ज़ाइटनर एल.ए. निबंध (पीएचडी)। उन्हें एल.टी.आई. लेंसोवेटा, 1967।

4. यमपोलस्की एएम महान और दुर्लभ धातुओं का इलेक्ट्रोलाइटिक बयान। "इंजीनियरिंग", 1971।

6. मेलनिकोव पी.एस., सैफुलिन आर.एस., वोज्डविज़ेन्स्की जी.एस. धातुओं का संरक्षण, खंड 7, 1971।

7. 23वीं सदी से जर्मनी का पेटेंट।

8. बुर्कट जी.के., फेडोटिव एन.पी., व्याचेस्लावोव पी.एम. झपख, एक्सएलआई, वॉल्यूम। 2, 427, 1968।

9. कुद्रियात्सेव एन.टी., कुशेविच आई। एफ।, झंडारोवा आई। ए। धातुओं का संरक्षण, 7, 2, 206, 1971

10. Agaroniyants A. R., Kramer B. Sh. et al। इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग्स। एल., 1971.

11. जी. के. बुर्कट, एन.पी. फेडोटिव, एट अल।

13. व्याचेस्लावोव पी.एम., ग्रिलिखेस एस। हां। एट अल। महान और दुर्लभ धातुओं का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। "इंजीनियरिंग", 1970।

14. ब्रेनर ए। मिश्र धातुओं का इलेक्ट्रोडपोशन, एन.जे.-एल।, (1963)

15. इज़बेकोवा ओ.वी., कुद्रा ओ.के., गेवस्काया एल.वी. अवत। प्रमाणपत्र, यूएसएसआर, वर्ग। 236 5/32, संख्या 293060, ऐप। 10/एक्स 1969।

16. स्ट्रूइना टी.पी., इवाइव ए.एफ. एट अल। इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग्स। 83, एल., 1971.

17. कुद्रियात्सेवा आई। डी।, पोपोव एस। हां।, स्कालोज़ुबोव एम। एफ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान (इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर इंटरयूनिवर्सिटी वैज्ञानिक बैठक की सामग्री के आधार पर), 73, नोवोचेर्कस्क, 1965

18. ए.एन. फ्रुमकिन, वी.एस. बागोत्स्की, जेड.ए. इओफा, और वी.एन. कबानोव, इलेक्ट्रोड प्रक्रियाओं के काइनेटिक्स। ईडी। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, 1952।

19. वहारामन ए. टी. धातुओं का विद्युत निक्षेपण। ईडी। यूएसएसआर की विज्ञान अकादमी, 1950।

20. क्रावत्सोव वी.आई. धातु परिसरों के समाधान में इलेक्ट्रोड प्रक्रियाएं, लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी, 1959।

21. ले ब्लैंक एम।, जेचिक जे। जेड। फुस। रसायन।, 46, 213, 1903।

22. लेविन। एआई इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गैर-विषैले इलेक्ट्रोलाइट्स के उपयोग के सिद्धांत और व्यवहार पर वैज्ञानिक और तकनीकी सम्मेलन की रिपोर्ट का सार। ईडी। कज़ान विश्वविद्यालय, 1963।

23. एंड्रीशचेंको एफ.के., ओरेखोवा वी.वी., पावलोव्स्काया के.के. पाइरोफॉस्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स। कीव "तकनीक", 1965।

24. ई.आई. अहुमोव और बी.एल. रोसेन, डोकलाडी एएन एसएसएसआर, 109, नंबर 6, 1149, 1956।

25. बुर्कट जी.के. निबंध (सी. टी. पी.)। उन्हें एलटीपी। लेनिनग्राद नगर परिषद, 1966।

26. ई. आई. पट्सौस्कस, आई. वी. याइत्स्की, और आई. ए. लासाविचीन, ट्र. एएन लिट. एसएसआर, बी., नंबर 2(65), 61 - 7!, 1971।

27. कांकरिस वी.ए., पिवोरीयूनाइट आई. यू. रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी। विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक कार्य लिट। एसएसआर, नंबर 3, 1963।

29. दुब्यागो ई। आई।, टर्टीशनाया आर। जी।, ओसाकोवस्की ए। आई। रासायनिक प्रौद्योगिकी। रिपब्लिकन ने हस्तक्षेप किया, tematmch। मकड़ी तकनीक। शनि, अंक। 18, 8, 1971

30. क्रोहन और बोहन सी, डब्ल्यू प्लेटिंग, 58, संख्या 3, 237-241, 1971।

32. Fantgof Zh. N., Fedotiev N. P., व्याचेस्लावोव P. M. कीमती और दुर्लभ धातुओं के साथ कोटिंग्स। संगोष्ठी की सामग्री, 105, एम।, 1968

33. कुद्रा ओ.के., इज़बेकोवा ओ.वी., गेवस्काया एल.वी. कीव पॉलिटेक्निक संस्थान के बुलेटिन, नंबर 8, 1971।

34. रोझकोव जी.ए., गुडपन एन.वी. कज़ान केमिकल-टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की कार्यवाही। इन-टा, इन। 36, 178, 1967।

35. ग्रिलनखेस एस। हां।, इसाकोवा डी.एस. ऑल-यूनियन वैज्ञानिक सम्मेलन. एप्लाइड इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री (नवंबर 10-12, 1971), एल।, 1971 के क्षेत्र में विकास के तरीके और हालिया उपलब्धियां।

नकली चांदी प्राचीन काल में शुरू हुई, जब इसकी कीमत शुद्ध सोने से भी अधिक थी। आज इस कीमती के लिए सफेद धातुअक्सर विभिन्न अनुरूप और मिश्र धातु देते हैं। ज्यादातर, चांदी के बजाय, खरीदारों को सीसा, जस्ता या एल्यूमीनियम की पेशकश की जाती है। एक पेशेवर आसानी से नकली को प्राकृतिक धातु से अलग कर सकता है, लेकिन एक साधारण आम आदमी के लिए ऐसा करना मुश्किल है। इसके अलावा, कई ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन पिस्सू बाजार "चांदी" के रूप में चिह्नित उत्पादों से भरे हुए हैं। या "सिल्वर पीएल"। यह केवल इंगित करता है कि आइटम सिल्वर प्लेटेड है और पूरी तरह से उस धातु से नहीं बना है।

समय के साथ, ऐसे उत्पाद अपनी सौंदर्य उपस्थिति खोने लगते हैं, काला हो जाते हैं, पट्टिका से ढक जाते हैं और नमूने और ब्रांड के स्थान के बारे में जानकारी खो देते हैं। यदि पूरी तरह से सफाई केवल इन संकेतों को बढ़ा देती है, तो हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि उत्पाद नकली निकला। आप आयोडीन का उपयोग करके चांदी को जस्ता से अलग कर सकते हैं। चीज़ पर धन की एक बूंद गिराना और उत्पाद को थोड़ी देर के लिए छोड़ना आवश्यक है। असली चांदी आयोडीन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रवेश नहीं करेगी, और जस्ता खुद को नीला दिखाएगा। इसके अलावा, एक जस्ता उत्पाद आपके हाथों पर अप्रिय काले धारियों और धब्बे छोड़ सकता है।

चांदी को कप्रोनिकेल के साथ भ्रमित करना बहुत आसान है, जो सीसा, निकल और तांबे का मिश्र धातु है। तथाकथित तकनीकी चांदी की संरचना में अक्सर कप्रोनिकेल शामिल होता है। किसी वस्तु के साथ कोई भी प्रयोग करने से पहले उस पर अधिक ध्यान से विचार करना आवश्यक है। कप्रोनिकेल पर कोई नमूना चिह्न नहीं होगा, लेकिन एक मोहर "MNTs" होगी। यदि उत्पाद पर शिलालेख को नहीं समझा जा सकता है, तो आप पानी कम कर सकते हैं और थोड़ा निरीक्षण कर सकते हैं। क्यूप्रोनिकेल मिश्र धातु पानी की सतह पर एक हल्के हरे रंग की टिंट दिखाई देगी। आप अपनी मान्यताओं की पुष्टि कर सकते हैं लापीस पेंसिल. यदि उत्पाद इसके प्रभाव में काला होने लगता है, तो हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि हाथों में एक कप्रोनिकल आइटम है।

कम सामान्यतः, एल्यूमीनियम को चांदी के रूप में दिया जाता है, हालांकि इस धातु में थोड़ा अलग रंग, चमक और कठोरता होती है। कई दिनों तक पहनने के बाद ऐसे गहने हमारी आंखों के सामने खराब होने लगते हैं। चांदी की वस्तु को नकली से अलग करने के लिए, आपको अपने आप को एक चुंबक से बांधे रखने की आवश्यकता है: एक एल्यूमीनियम वस्तु तुरंत इसकी ओर आकर्षित होगी। चेन, रिंग या बॉक्स किसी भी मिश्र धातु से बना हो, इसे हमेशा सुई से उत्पाद को थोड़ा खरोंच कर चेक किया जा सकता है। यदि लेप के नीचे गहरे भूरे रंग की धातु की परत है, तो हम केवल यह कह सकते हैं कि वह चीज सिल्वर प्लेटेड थी।

ऐसा भी होता है कि चांदी को सफेद सोने से अलग करना आवश्यक है। पहले को अक्सर महंगी धातु की आड़ में बेचा जाता है, जिसे रेडियम के सजावटी और सुरक्षात्मक कोटिंग के साथ इलाज किया जाता है। इस मामले में, एक गैर-पेशेवर के लिए एक नज़र में इन दो धातुओं के बीच अंतर करना लगभग असंभव होगा। यहां, उत्पाद की कीमत और उसके घनत्व का बहुत महत्व होगा। गहनों को बीकर में उतारना और उसके लिए तौलना आवश्यक है सटीक तराजू. फिर घनत्व की गणना करें और धातुओं के "सही" घनत्व के साथ तुलना करें। चांदी को सफेद सोने से अलग करने का एक और प्रमुख तरीका है - उत्पाद पर टपकना हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इस मामले में, सोने को कुछ नहीं होगा, और चांदी इसकी संरचना को बदल देगी।