Ảnh hưởng của thành phần và thông số quy trình sản xuất đến vi cấu trúc, ứng suất dư, và tính chất cơ học cũng như tính chống ăn mòn của hợp kim vàng được sử dụng trong quy trình chế tác trang sức công nghiệp

Springer Science and Business Media LLC - Tập 50 - Trang 259-266 - 2017
C. Cason1, L. Pezzato1, K. Brunelli1, F. Furlan2, M. Dabalà1
1Department of Industrial Engineering, University of Padova, Padova, Italy
2Filk S.p.A, Mussolente (VI), Italy

Tóm tắt

Các hợp kim vàng, được sử dụng trong sản xuất cả dây chuyền vàng rỗng và đặc, ảnh hưởng đến các tính chất quang học và cơ học của nhiều sản phẩm vàng khác nhau. Hơn nữa, vi cấu trúc của các hợp kim ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tính chất cơ học, đóng vai trò then chốt trong cả khả năng gia công và chất lượng của các tấm kim loại. Trong công trình này, các thành phần khác nhau của hợp kim vàng và các quy trình biến dạng công nghiệp khác nhau (quá trình ủ và cán) đã được phân tích và tối ưu hóa. Sự thay đổi trong các thông số sản xuất và thành phần của hợp kim có thể dẫn đến sự hình thành các mức độ ứng suất dư khác nhau trong vật liệu, gây ra sự biến đổi trong hành vi của các tấm vàng. Các vi cấu trúc sau các quy trình sản xuất khác nhau đã được phân tích bằng quan sát OM và SEM, trong khi sự biến đổi các tính chất cơ học được kiểm tra bằng thử nghiệm độ cứng vi. Ứng suất dư đã được đánh giá bằng phân tích XRD và tính chống ăn mòn qua các thử nghiệm phân cực định giới. Kết quả cho thấy việc tối ưu hóa quy trình đã tạo ra một vi cấu trúc đồng nhất hơn, với việc nâng cao chất lượng của các sản phẩm bán thành phẩm mà không có sự gãy vỡ dưới các bộ cán. Hơn nữa, thiết bị tinh chế hạt đã được thay đổi và một hợp kim vàng hoàn toàn không từ tính đã được phát triển. Cuối cùng, để cải thiện khả năng hàn của các dây chuyền cuối cùng, một hợp kim hàn vàng khác với nhiệt độ nóng chảy thấp hơn đã được phát triển và tối ưu hóa.

Từ khóa

#hợp kim vàng #vi cấu trúc #ứng suất dư #tính chất cơ học #tính chống ăn mòn #quy trình sản xuất công nghiệp

Tài liệu tham khảo

Gold Survey 2008 Published by GFMS Ltd. London (2008) Taimsalu P (1983) Manufacturing karat gold machine chain. Aurum 15:43–46 Pinasco MR, Stagno E (1979) Deformation and recrystallization of a jewellery white gold alloy. Gold Bull 12(2):53–57 Rapson WS, Groenewald T (1978) Gold Usage. Academic Press, London Ott D, Raub CJ (1981) Grain size of gold and gold alloys. Gold Bull 14(2):69 Raw P (2002) Hollow karat gold jewelry from strip and tube. Gold Technology 35(Summer 2002):3–10 Forty AJ (1981) Micromorphological studies of the corrosion of gold alloy. Gold Bull 14(1):25–35 Noyan IC, Cohen JB (1987) Residual stress—measurement by diffraction and interpretation. Materials Research and Engineering, Springer-Verlag, New York Inc Cason C, Pezzato L, Breda M, Furlan F, Dabalà M (2015) Effect of microstructure and residual stresses, generated from different annealing and deformation processes, on the corrosion and mechanical properties of gold welding alloy wires. Gold Bull 48(3–4):135–145