Panoorin ang kaso. Mga mahalagang metal sa mga relo na gawa ng Sobyet


Teknolohiya para sa paggawa ng ginto, pilak at platinum at palladium mula sa iba't ibang bahagi ng radyo, pati na rin ang mga relo, isang listahan ng mga bahagi ng radyo na naglalaman ng ginto at platinum at marami pang iba.

Tatalakayin ng artikulong ito kung paano ka makakakuha ng ginto at iba pang mahahalagang metal mula sa mga lumang bahagi ng radyo at mga relo.

Mga materyales na kasama sa koleksyon:

Teknolohiya para sa pagkuha ng ginto at platinum mula sa iba't ibang bahagi ng radyo, pati na rin ang mga relo;

Mga teknolohiya para sa paggawa ng pilak, ginto, platinum mula sa mga bahagi ng radyo;

Mga katangian ng mga metal;

Mga bahagi ng radyo na naglalaman ng platinum at palladium;

Kaunti tungkol sa mga paraan ng pagkuha ng platinum at paleydyum;

Mga bahagi ng radyo na naglalaman ng ginto;

Mga pamamaraan para sa pagkuha ng ginto mula sa mga bahagi ng radyo;

Mga pamamaraan para sa pagkuha ng pilak mula sa mga bahagi ng radyo;

Maikling tungkol sa kakayahang kumita;

Pormal na nilalaman ng mga mahalagang metal sa mga konektor at koneksyon;

Pormal na nilalaman ng mga mahalagang metal sa ilang mga konektor;

Kaunti pa tungkol sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagkuha ng mga mahalagang metal mula sa mga bahagi ng radyo;

Pagkuha ng pilak mula sa mga bahagi ng radyo;

Mga pamamaraan para sa pagkuha ng ginto at platinum mula sa mga lumang bahagi ng radyo.

Mga teknolohiya para sa paggawa ng pilak, ginto, platinum mula sa mga bahagi ng radyo

Mga katangian ng mga metal tanso- ductile at madaling pinakintab na metal, na may density na 8.9 g/cm3; tmelt = 1084 °C; thermal conductivity 330 kcal/mg °C; electrical resistivity 0.0175 Ohm*mm2; atomic mass 63.57; sa mga kemikal na compound na bumubuo sa mga electrolyte, ang tanso ay monovalent o divalent. El.chem. katumbas ng 2.372 at 1.186 g/Ah; karaniwang potensyal +0.34 V.
Ang pilak ay isang malleable na ductile metal, density na 10.49 g/cm3; tmelt = 960.5 °C. Ang pinakintab na ibabaw ay may reflectivity na hanggang 98%. Atomic mass 107.88; ang karaniwang potensyal ng elektrod ay +0.81 V; ang katumbas nito sa electrochemical ay 4.025 g/Ah. ginto- malleable at ductile metal. May mababang tigas. Densidad ng ginto 19.3 g/cm3; tmelt = 1063.4 °C. Mass ng atom 197.2. Sa mga compound, ang ginto ay monovalent at trivalent. Ang Monivalent gold ay may normal na potensyal na +1.5 V; trivalent +1.38 V. Electrochemical equivalent para sa monovalent 7.357 g/Ah, trivalent 2.45 g/Ah.
Ang platinum ay isang silver-gray na metal, density na 21.4 g/cm3; tmelt = 1773.5 °C. Atomic mass 193.23; Ang thermal at electrical conductivity ng platinum ay humigit-kumulang anim na beses na mas mababa kaysa sa pilak. Sa mga compound ito ay higit sa lahat tetravalent. El.chem. katumbas ng 1.82 g/Ah. Palladium- pilak-puting metal, density 12 g/cm3; tmelt = 1154 °C. Ang electrical conductivity ay halos dalawang beses na mas mababa kaysa sa pilak, ngunit hindi katulad ng pilak ito ay halos hindi nagbabago sa paglipas ng panahon, kahit na pinainit hanggang 300 °C. Atomic mass 106.7;. Sa mga compound ito ay higit sa lahat divalent. El.chem. katumbas ng 1.99 g/Ah. Ang karaniwang potensyal ng electrode ay +0.83 V.

Mga bahagi ng radyo na naglalaman ng platinum at palladium

Ang listahan ng mga bahagi ng radyo na naglalaman ng platinum at palladium ay medyo malaki, kaya ipinakita namin ang mga pinaka-kagiliw-giliw na mga: Mga Kapasitor: KM-3, KM-4, KM-5, KM-6; K10-17, K10-23; K52-1, K52-7, K52-7; THIS-1, THIS-2, THIS-3; ITO; K53-1, K53-6, K53-7, K53-10, K53-15, K53-16, K53-17, K53-18, K53-22, K53-25, K53-28, K53-30, pati na rin bilang mga capacitor na ginawa sa Bulgaria.

Mga Resistor:

PTP-1, PTP-2; PLP-2, PLP -6; PP3-40, PP3-41, PP3-43, PP3-44, PP3-45, PP3-47; PPML-I, PPML-IM, PPML-M, PPML-V; KSP-1, KSP-4; KSU-1; KSD-1; KPU-1; KPP-1; KPD-1; KP-47; RS; SP5-1, SP5-2, SP5-3, SP5-4, SP5-14, SP5-15, SP5-16, SP5-17, SP5-18, SP5-20, SP5-21, SP5-22, SP5- 24, SP5-37, SP5-39, SP5-44; SP3-39 (hanggang sa 86 g); SP3-19, SP3-44.


Mga switch

TV1, TV; P23G; PG2-5, PG2-6, PG2-7, PG2-10; P1T3-1V; VD; PR2-10; PKN-8; PT9-1; PT13-1; PT23-1; PT25-1; P1T4; PT-8; PT6-11V; PT19-1V; PT33-26; PT-57; MP7SH; B3-22; PP8-6; PG43; PPK2; PPK3.


Mga konektor

SNP59-64V, SNP59-96R; GRPPM7-90SH, GRPPM7-90SH; RPPG 2-48 (na may kulay na bakal na mga contact) at iba pa


Maaari mong ipagpatuloy ang listahang ito sa iyong sarili. Upang gawin ito, maaari mong tingnan ang mga pasaporte para sa mga kagamitan sa radyo at mga bahagi ng radyo, pati na rin sa mga espesyal na panitikan sa engineering ng radyo.

Kaunti tungkol sa mga pamamaraan para sa pagkuha ng platinum at palladium.

Maaaring alisin ang platinum mula sa mga bahagi ng radyo sa pamamagitan ng paglubog sa kanila sa isang platinum electrolyte bilang anodes.

Electrolyte: Platinum sa mga tuntunin ng metal 15-25 HCL (1.19 g/cm3) 100-300
Ang pH ay hindi mas mataas sa 2.2. Kasalukuyang density 3.6 A/dm2. Temperatura 45-75 °C.

Sa pangkalahatan, tulad ng nakikita mo, ang paggawa nito sa bahay, nang walang espesyal na kagamitan, ay medyo mahirap. At hindi ko inirerekumenda ang pagkuha ng platinum at palladium sa iyong sarili. At ang pagbebenta ng platinum at palladium, hindi katulad ng pilak at lalo na ng ginto, ay medyo mahirap. Ito ay mas kumikita at mas madali, sa kasong ito, upang muling ibenta ang mga bahagi na naglalaman ng platinum at palladium sa malaking pakyawan. Sa pamamagitan ng paraan, maaari kang maghanap ng mga mamimili sa Internet.

Mga bahagi ng radyo na naglalaman ng ginto.

Ang ginto ay nakapaloob sa isang malaking bilang ng mga bahagi ng radyo, ang ilan ay lantaran, ang iba ay nakatago sa ilalim ng isang pabahay (karaniwan ay tanso), at mayroon ding mga kumbinasyon ng unang dalawa.

Ang ginto ay higit sa lahat sa mga bahagi ng domestic radio (lalo na marami nito sa mga bahagi ng radyo ng panahon ng Sobyet sa mga na-import, kung ito ay nakapaloob sa lahat, ito ay nasa napakaliit, kakaunting dami).

Maaari mong malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa mga bahagi ng radyo na naglalaman ng ginto sa mga pasaporte ng radio engineering at sa espesyal na literatura sa radio engineering, o sa mga website para sa mga radio amateur sa Internet.

Narito, halimbawa, ang ilang uri ng mga bahagi ng radyo na naglalaman ng ginto:

Transistor:

KT201, KT203, KT3102, KT301, KT306, KT312, KT316, KT602, KT603, KT605 at mga katulad na may kulay gintong mga binti.

Mukhang walang ginintuang kulay ang KT606, KT904, KT907

KT602, KT604, KT611, KT814, KT815, KT816, KT817, KT9909, KT911, KT919, KT920, KT925, KT930, KT931, KT934, KT958 at iba pa na may kulay ginto

KT704, KT912, 2T912, KP904, KP947

KT802, KT803, KT808, KT809, KT812, KT908 - hanggang 1986.


Mga chips:

K133, K134, K178, K249, K564, K565, K573 at katulad

K142, K145, K564, K580 at katulad nito

K140, K157, K217, K228, K544, K574 at katulad

K142EN, K145 (puting gagamba), K500, K565RU2, K565RU5, K565RU6, K565RU7, AOT101 at iba pa.

Diodes: D226 ng ilang serye.

Relay:

RES-9, RES-10, RES-15, RES-22, RES-34, RES-48,

RPS-24, RPS-32, RPS-34

RPV2/4, RPV2/5, RPV2/7

RKG-15 at katulad nito


Mga orasan, reed switch, flux reed, KSP switch, waveguides, glass electrodes


Mga pamamaraan para sa pagkuha ng ginto mula sa mga bahagi ng radyo

Upang kunin ang ginto, napakahalagang malaman ang halaga ng mahalagang metal sa isang partikular na bahagi ng radyo sa pagbili, ang dami ng mga reagents (para sa pagkuha nito), ang dami ng oras at, sa huli, ang kakayahang kumita ay nakasalalay; tungkol dito.
Ang literatura na mahahanap ko sa paksang ito ay nagmumungkahi ng mga pamamaraan batay sa paggamit ng cyanide at mercury. Ang pinaka-kagiliw-giliw na bagay mula sa aking nabasa, inilalahad ko dito.

Paraan ng electrolysis.

Maaaring alisin ang patong ng ginto mula sa tanso at tanso sa pamamagitan ng anodic dissolution ng ginto sa hydrochloric o sulfuric acid sa temperatura na 15-25 ° C at isang kasalukuyang density ng 0.1-1 A/dm2. Cathode - tingga o bakal. Ang pagtatapos ng paglusaw ay tinutukoy ng pagbaba ng kasalukuyang lakas.

Isa pang paraan:

1000 ml ng sulfuric acid (density 1.8 g/cm3) at 250 ml ng hydrochloric acid (density 1.19 g/cm3). Bago isawsaw ang mga bahagi ng radyo, ang timpla ay pinainit sa 60-70 °C; Ang pagbaba ng mga bahagi sa pinaghalong, magdagdag ng isang maliit na halaga ng nitric acid upang mabuo ang "aqua regia" (isang sariwang inihanda na timpla: 3 bahagi sa dami ng hydrochloric acid at 1 bahagi ng nitric acid), na siyang solvent ng ginto.


Mga pamamaraan para sa pagkuha ng pilak mula sa mga bahagi ng radyo

Sa paghusga sa siyentipikong panitikan, alam ko ang dalawang paraan ng paggamit ng pilak sa mga bahagi ng radyo:

1. Ang pilak ay inilapat sa mga contact o housings (sa labas o loob) ng bahagi, sa isang manipis na - "micron" na layer.
2. Silver na nakapaloob sa mga relay contact sa dalisay nitong anyo.

Sa unang kaso, ang pilak ay maaaring alisin sa sumusunod na paraan:
Maaari mong alisin ang pilak mula sa mga bahagi ng tanso at tanso gamit ang isang halo ng mga solusyon ng sulfuric at nitric acid, na kinuha sa isang ratio na 19: 1.2, pinainit hanggang 80 °C. Maaaring makuha ang pilak mula sa solusyon na ito sa pamamagitan ng pagbabawas nito ng katumbas na dami ng zinc dust o turnings. Ang pilak ay maaari ding makuha sa pamamagitan ng maingat na pag-acidify ng electrolyte na may maliliit na dosis ng hydrochloric acid. Ang operasyon ay lubhang mapanganib at dapat isagawa sa isang fume hood. Ang pilak ay namuo sa anyo ng isang puting curd sediment ng pilak na klorido, na pinapayagan na manirahan nang hindi bababa sa isang araw; pagkatapos ay suriin kung kumpleto ang pag-ulan ng pilak sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hydrochloric acid sa isang na-filter na sample ng solusyon. Ang silver chloride precipitate ay sinasala sa pamamagitan ng makapal na tela ng calico, hinugasan at pinatuyo sa temperatura na 105-120 °C.

Ilang data sa pilak na nilalaman sa mga bahagi ng radyo:

Fuse link VP1-1 para sa 1000 pcs. - 15.611 gr.

Mga Kapasitor:

K15-5 para sa 1000 na mga PC. - 29.901 gr.
K10-7V para sa 1000 na mga PC. - 13.652 gr.

Dapat ding tandaan na ang pilak ay nakapaloob sa form na ito sa karamihan sa mga umiiral na bahagi ng radyo na ginawa sa teritoryo ng dating USSR.

Ang pangalawang kaso ay purong pilak sa isang relay.
Bilang halimbawa, narito ang ilang uri ng mga relay:
RES6 para sa 1000 na mga PC. - 157 gr.
RSCH52 para sa 1000 na mga PC. - 688 gr.
RKMP1 para sa 1000 na mga PC. - 132 gr.
RVM para sa 1000 na mga PC. - 897.4 gr.

Ang pilak na nakapaloob sa mga bahaging ito ay sr999 fineness

Upang kunin ang pilak mula sa mga bahagi ng radyo na ito, kinakailangan upang alisin (na may mga wire cutter) ang aluminum case at paghiwalayin ang bahagi ng contact, pagkatapos ay ang mga pilak na contact ay tinanggal gamit ang gunting o wire cutter - depende sa density ng materyal kung saan ang contact ay nakakabit. Kung ninanais, ang mga contact ay maaaring matunaw sa isang ingot sa bahay nang direkta sa isang gas stove (maaari kang gumawa ng isang porselana na tunawan para dito) dahil t-pagkatunaw ng pilak = 960.5 °C.

Ang mga aluminum case na natitira pagkatapos ng trabaho ay maaaring ilagay sa isang bag at pagkatapos ay dalhin sa isang collection point para sa mga non-ferrous na metal.
Kung bibili ka ng mga relay mula sa publiko, siguraduhing tiyakin na naglalaman ang mga ito ng pilak, dahil... ang iba't ibang batch ay maaaring maglaman ng iba't ibang halaga nito, o hindi ito naglalaman ng lahat.

Ang pinakasimpleng, pinaka-cost-effective na paraan upang mabawi ang pilak mula sa mga relay.

Ang ilang mga rekomendasyon para sa pag-aayos ng pagbili ng mga bahagi ng radyo at pagmemerkado sa mga resultang pilak at ginto.
Upang makabili ng mga bahagi ng radyo, una, kailangan mong maglagay ng mga patalastas sa mga pahayagan na may humigit-kumulang sumusunod na nilalaman: “Bibili ako ng mga bahagi ng radyo. Tel. xxxxxxxxx." - maaari mong tukuyin nang mas detalyado, ngunit maingat, i.e. Huwag isulat ang "Bibili ako ng gold-plated na mga bahagi ng radyo" - maaari kang magkaroon ng problema. Pangalawa, ipaalam sa iyong mga kaibigan na interesado ka sa mga bahagi ng radyo. Makabubuti kung makikipag-ayos ka sa mga lokal na non-ferrous metal collection point para magsabit sila ng karatula tungkol sa pagbili ng mga bahagi ng radyo, sabihin sa kanila ang mga tinatayang presyo para sa mga bahagi ng radyo at bumili mula sa mga ito nang mas mahal.
Ang natapos na ginto ay dapat ibenta alinsunod sa kasalukuyang batas, napakaingat, ipinapayong magtatag ng mga contact sa isa o dalawang mamimili, o mas mabuti pa, sa mga tindahan ng alahas. Maaaring matunaw ang ginto sa maliliit na ingot, o mas mabuti pa, sa mga produkto - halimbawa, mga singsing, dahil... mas madaling ibenta ang mga produkto. Upang gawin ito, kailangan mong bumili ng burner, o mag-ipon ng isang "Portable Electrolyzer Installation" sa iyong sarili. Sa tulong nito, maaari kang makakuha ng temperatura ng burner outlet na 1800-2600 °C, na magiging sapat upang matunaw ang pilak at ginto.
Ang mga reagents para sa pagkuha ng mga mahalagang metal ay malayang ibinebenta sa mga dalubhasang tindahan. O maaari kang makipag-ayos sa mga lokal na negosyo ng kemikal. Bilang isang huling paraan, maaari kang maghanap sa Internet, mayroong maraming mga organisasyon na nagbebenta ng mga kemikal na reagents.

Maikling tungkol sa kakayahang kumita:

Magbibigay ako ng mga presyo sa rubles, dahil... Ang layunin ng manwal na ito ay upang bigyan ka ng ideya ng kakayahang kumita sa pangkalahatan, at maaari mong tukuyin ang mga presyo mismo para sa iyong lokalidad.
Ang mga reagents ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 30 rubles. kada litro
Ang natapos na gintong natanggap ay halos 300 rubles. para sa 1 g.
Kunin natin ang KT605 transistor bilang isang halimbawa - tatlong binti at ang katawan ay ginto. Ang isang transistor ay naglalaman ng 27.5537 mg ng ginto. Sabihin nating bumili ka ng 100 transistor para sa 1.5 rubles. = 150 kuskusin. Sa kasong ito, 45 rubles ang gagastusin sa mga reagents. para sa 1.5 litro. Kabuuan ng iyong mga gastos = 195 rubles.
Mula sa 100 transistors makakakuha ka ng 2.75537 g. Ginto 999 = 826,611 rubles.
Para sa remelting, sisingilin namin ang 50 rubles, sa pamamagitan ng paraan, para sa malalaking batch ay makatuwiran na paghaluin ang tungkol sa 10% na tanso sa ginto kapag natutunaw ito (sa kasong ito ang ginto ay magiging 585 fine - tulad ng sa mga produktong ibinebenta sa mga tindahan ng alahas, i.e. ikaw magbenta ng tanso sa presyo ng ginto, nang hindi dinadaya ang sinuman).
Kaya, sa kabuuang gastos na 245 rubles, ang kita ay magiging 826,611 rubles. At ang netong kita ay 581,611 rubles.
Ang kakayahang kumita ay 237%.
Halimbawa, nasa ibaba ang ilang mga talahanayan sa nilalaman ng mga mahalagang metal. mga metal sa iba't ibang bahagi ng radyo.
Pormal na nilalaman ng mahahalagang metal sa mga konektor at koneksyon.


1. Maglagay ng isang piraso ng zinc sa isang baso o enamel vessel (isang baso mula sa isang regular na baterya ay zinc) at ang mga mahalagang bagay na lilinisin. metal at tubig ang mga ito sa itaas na may isang solusyon ng soda ash (linen) sa tubig (1 kutsara ng soda bawat 0.5 litro ng tubig).

2. Mainam na linisin ang mga bagay na pilak gamit ang chalk at ammonia, pagkatapos ay banlawan ng tubig at punasan ng tuyo.

Kaunti pa tungkol sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagkuha ng mga mahalagang metal mula sa mga bahagi ng radyo

Pagkuha ng pilak mula sa mga bahagi ng radyo

Ang anumang mga relay at microswitch ng uri ng MP ay naglalaman ng pinakamalaking halaga ng pilak... Kaya mula sa isang relay maaari kang makakuha ng mula 0.5 hanggang 3 g ng halos purong pilak, at mula sa isang microswitch 0.31 g sa mga produktong ito, ang pilak ay ginagamit para sa mga contact .
Kaya, maaari mong alisin ang pilak gamit ang ordinaryong pliers. Upang gawin ito, kunin ang contact plate sa iyong kaliwang kamay, at ang mga pliers sa iyong kanang kamay, pagkatapos ay mahigpit na hawakan ang contact sa mga pisngi ng mga pliers at lumiko.
At gayundin, bilang sanggunian, sabihin nating ang radio silver sa kadalisayan ay tumutugma sa humigit-kumulang 817 kadalisayan.

Mga pamamaraan para sa pagkuha ng ginto at platinum mula sa mga lumang bahagi ng radyo

Maraming mga bahagi ng radyo ang naglalaman ng ginto at platinum ang mga metal na ito ay maaaring ihiwalay gamit ang kanilang pag-aari na hindi natutunaw sa mga acid.

Ang mga inihandang hilaw na materyales (pangunahin ang mga contact at mga terminal mula sa mga bahagi ng radyo) ay itinapon sa isang lalagyan ng salamin na may nitric acid (maaari kang gumamit ng sulfuric acid, ngunit ang resulta ay mas masahol pa latak. Dapat itong maingat na ihiwalay mula sa acid sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa isa pang lalagyan, at pagkatapos ay i-neutralize ang nagresultang precipitate na may solusyon ng baking soda hanggang sa huminto ang reaksyon (ang reaksyon ay sinamahan ng pagsirit). Ang resultang precipitate, na binubuo ng ginto o platinum na alikabok at isang maliit na halaga ng karumihan, ay dapat na tuyo at matunaw sa isang maliit na ingot.
Pagkuha ng ginto mula sa dilaw na (gold-plated) na mga relo.

At narito ang sikreto ng negosyong ginto. Sasabihin ko sa iyo kung paano mag-extract ng ginto mula sa dilaw (gintong-plated) na mga relo sa bahay. At kung paano ayusin ang isang sistema para sa pagkolekta ng mga kaso ng dilaw (gold-plated) mula sa populasyon.

Ang punto ay na sa buong panahon ng kapangyarihan ng Sobyet, ang buong industriya ng relo sa USSR ay gumawa ng mga wristwatch na may dilaw na mga kaso sa napakalaking dami, ngunit hindi alam ng lahat na ito ay mga relo na may gintong kaso. Sa paglipas ng panahon, ang mga relong ito na may ginintuan (dilaw) na mga kaso ay naging sira, ngunit dahil ang ating mga tao ay matipid, ang mga tao ay naaawa sa pagtatapon nito, kahit na hindi na ito maiayos. At may isang taong bumili sa kanilang sarili ng mga bago - mas naka-istilong, ngunit hindi nila itatapon ang mga luma at ayaw nilang ayusin ang mga ito. Kaya't ang populasyon ay nakaipon ng napakalaking bilang ng luma at hindi masyadong lumang mga relo na may kulay dilaw (nababalutan ng ginto) na mga kaso. At malamang na mayroon kang dalawa, tatlo, o higit pa sa bahay. At ang ilang mga tao ay nagtatago sa kanila sa isang plorera, ang ilan sa isang nightstand, ang ilan sa isang kahon. Sa pangkalahatan, nakakasagabal lang sila at nangongolekta ng alikabok. Sa ibaba ay ilalarawan ko kung paano ayusin ang gawain ng pagkolekta (maaaring sabihin ng isa na basura) ang mga tinatawag na dilaw na gusali, i.e. gintong mga gusali, kung saan ang populasyon ng dating USSR ay nakaipon ng hindi mabilang na mga numero.

Ngayon sa punto: Mayroong isang napaka-epektibong paraan na nagpapahintulot sa iyo na lumikha ng isang network para sa pagtanggap ng mga lumang relo na may mga dilaw na kaso mula sa populasyon nang walang anumang mga espesyal na gastos. At maniwala ka sa akin, dinadala sila ng mga tao sa dami na maiinggit ng sinumang gumagawa ng relo. Nakatira ako sa Ukraine sa isang lungsod ng 200 libo at nag-organisa ng 4 na puntos. Sa karaniwan, 200 - 300 mga gusali ang pinagtitipon bawat linggo. Ngayon ay iniisip ko ang tungkol sa pagbubukas ng higit pang mga outlet sa mga sentrong pangrehiyon. Ako mismo ay hindi ko inaasahan na mangyayari ito.

1. Pag-aayos ng isang collection point para sa mga lumang relo at yellow case.

Sa bawat palengke may mga taong nagbebenta ng maliliit na produkto - mga consumer goods (karamihan ay Chinese). Ito ang mga kailangan natin. Upang ang kanyang trading point ay sabay-sabay na maging isang collection point para sa mga lumang relo o case (ang ilang mga tao ay nagdadala ng mga hubad na case, nang walang mekanismo), kailangan mong gumawa ng magandang sign na may nakasulat na: "Palitan ng mga lumang relo." Ang karatula ay dapat gawin sa paraang ito ay may bulsa sa gilid para sa maliliit na buklet na may mga tagubilin, na malinaw na nagpapaliwanag kung aling mga relo ang maaaring ipagpalit sa mga kalakal. (Maaari akong magpadala sa iyo ng mga tagubilin.) Ngayon, mahalagang makipag-usap nang maayos sa may-ari ng maliit na tindahang ito, maglagay ng karatula na may mga tagubilin sa kanyang mesa at ipaliwanag sa kanya ang mga benepisyo ng pakikipagtulungan:

Una, ang isang magandang tanda na may inskripsiyon na "Palitan ng mga lumang relo" ay umaakit sa atensyon ng mga mausisa na mamimili (lahat ay nagiging interesado sa kung anong uri ng palitan);

Pangalawa, magkakaroon siya ng karagdagang pagdagsa ng mga tao na dati ay ayaw bumili ng mga kalakal mula sa kanya, ngunit ngayon ay sumasang-ayon na ipagpalit ang mga ito para sa isang lumang relo (kaya, pagtaas ng mga benta);

Pangatlo, hindi magiging mahirap para sa kanya na gawin ito sa parehong oras - bigyan ang mga tao ng mga tagubilin para sa palitan at tanggapin ang mga lumang relo (mga kaso), palitan ang mga ito para sa kanyang mga kalakal.


Tulad ng naintindihan mo na, dumarating ang mga tao, ipinagpapalit ang kanilang mga lumang relo para sa isang bagong produkto, at binibili namin ang mga lumang dilaw na case mula sa nagbebenta sa rate na: 1 relo (case) para sa 25 rubles.

Maipapayo na isipin ang prinsipyo ng palitan. Halimbawa: dalawang lumang relo ay ipinagpapalit sa isang bagay na nagkakahalaga ng 50 rubles o tatlong relo para sa isang bagay na nagkakahalaga ng 75 rubles, atbp.
Sa huli, masaya ang lahat - pinalitan ng mamimili ang lumang relo (junk) para sa isang bagong produkto, ibinenta ng nagbebenta ang produkto, at nakakakuha kami ng mga kaso na may ginto.

Paano matukoy kung ang kaso ay ginto o hindi?

Karaniwan, sa gilid ng kaso o sa dulo ng kaso, ang "AU 10" o "AU 20" ay ipinahiwatig sa maliit na pag-print, "AU" ay AURUM - ginto, at "20" ay ang kapal ng patong ( micron). Ito ay bihirang mangyari, walang nakasulat, ngunit malinaw pa rin na ang kaso ay ginto, dahil ang mga abrasion ay nakikita.

PANSIN!!! Ang mga relo na gawa sa China ay walang gintong plating (ito ay agad na nakikita ng mata). Darating ito kasama ng pagsasanay.
Ang nagbebenta sa punto ay dapat bigyan ng 2 sample at ipaliwanag - isang case ay gold-plated (para sa mga ganitong kaso maaari niyang ibenta ang kanyang mga kalakal) at ang pangalawang case ay simpleng dilaw mula sa isang Chinese na relo (kung saan ang mga kalakal ay hindi dapat ibenta, binabanggit ang katotohanang hindi ito akma).

Hindi dapat pag-usapan ng mga tao ang katotohanan na ang mga case ng relo ay ginto, ngunit kung may nakakaalam, ayos lang - lubos na nauunawaan ng lahat na ang kapal ng patong ay manipis at walang halaga. Ngunit sa katunayan, kapag kumukuha ng ginto mula sa dalawang kaso ng lalaki na may kapal na patong na 20 microns. ito ay lumalabas na 1 gramo ng 850 ginto. At sinumang mag-aalahas ay maaaring bumili ng ginto ng pamantayang ito sa presyong $9-10 bawat 1 gramo.

PAYO!!! Huwag umasa lamang sa mga kaso ng lalaki. Sa aking mga punto ay mayroong pagpapalitan ng parehong lalaki at babae na mga gusali. Halimbawa: ang mga tao ay nagdadala ng 2 kaso ng lalaki at 2 pambabae nang sabay-sabay at gustong palitan ito ng item na nagkakahalaga ng 10 UAH. ($2) - kailangan mong matapang na baguhin ito. Siyempre, may mas kaunting ginto sa mga kaso ng kababaihan, ngunit ito ay kumikita pa rin.

2. Maikling paglalarawan ng teknolohikal na proseso.

Kagamitan:
1. plastik na balde;
2. plastik na palanggana;
3. electric stove;
4. heat-resistant glass saucepan;
5. filter na tela (maaari kang gumamit ng ordinaryong koton na tela na mas makapal kaysa sa gasa);
6. pandilig (mula sa isang plastik na bote);
7. brush;
8. talim;
9. guwantes na goma;
10. laboratoryo kaliskis (mas mabuti).

Mga kemikal:

1. nitric acid;
2. tubig.

Tulad ng nakikita mo, ang kagamitan ay simple at mura. Simple lang din ang proseso. Sapat na upang alalahanin ang mga aralin sa kimika mula sa kurikulum ng paaralan. Ang mga kaso ay pinoproseso hindi isa-isa, ngunit lahat ng sama-sama - 200-300 piraso. at iba pa. Sa oras: 300 kaso ang naproseso sa loob ng 4 na oras. Pagkonsumo ng acid: 3-4 l. Ang gintong ginawa ay may mataas na pamantayan - 850.

3. Pagkalkula ng ekonomiya.

Ang ani ng ginto mula sa buong masa ay nakasalalay sa bilang ng mga kaso ng babae at lalaki;

Sa karaniwan, lumalabas:
may 300 pcs. - 65-75 gr. ginto
may 200 pcs. - 45-55 gr. ginto
Sa pangkalahatan, humigit-kumulang 4 na piraso. = 1 gr. ginto
Presyo 1 g. galit = 9 - 10$
Presyo ng 1 case = $0.5
Ang presyo ng nitric acid ay $15 - 10 l., 1 l. = $1.5
Kunin natin ang pinakamababa:
200 pcs. x $0.5 = $100 - mga gastos para sa pagbili ng mga kaso mula sa mga puntos.
3 l. maasim x $1.5 = $4.5 - halaga ng acid
100$ + 4.5$ = 104.5$ - kabuuang gastos
200 pcs. : 4 na bagay. = 50 gr. - ani ng ginto mula sa 200 mga PC.
50 gr. x $10 = $500 - kita sa benta
$500 - 104.5 = $395.5 ($400) - tubo bawat linggo.

4. Mga kalamangan at kahinaan ng negosyong ito.

Mga kalamangan:

1. Ang malaking plus ay na gumugugol ka ng napakakaunting oras sa bagay na ito. Ayusin ang mga punto ng koleksyon nang isang beses lamang: gumawa at ipamahagi ang mga karatula na may inskripsiyon na "Palitan ng mga lumang relo" (muli gusto kong ipaalala sa iyo na ang karatula ay dapat na napakaganda, hindi masira ang display case ng nagbebenta, ngunit kahit na palamutihan ito). At pagkatapos ay isang beses sa isang linggo kinokolekta mo ang mga kaso at i-recycle ang mga ito. Maaari kang magkaroon ng pangunahing trabaho, at ang negosyong ito ay parang karagdagang kita. Halimbawa, nagtatrabaho ako bilang isang manager at ang aking suweldo ay tatlong beses na mas mababa kaysa sa aking kita mula sa mga oras. Kaya iniisip ko kung saan ako magpapalipas ng mas maraming oras.
2. Mataas na kakayahang kumita: na may mababang gastos sa pananalapi, isang malaking porsyento ng kita.
3. Napakasimpleng teknolohiya sa pagpoproseso - naa-access sa lahat.
4. Walang mga problema sa pagbebenta ng tapos na produkto (ginto).
5. Bilang karagdagan sa ginto, ang mga mekanismo ng relo ay nananatiling buo at hindi nasaktan, na kusang binibili ng mga gumagawa ng relo.

Minuse:
1. Ang pagsinghot ng acid ay nakakapinsala, ngunit kung susundin mo ang mga pag-iingat sa kaligtasan, ito ay maiiwasan.

Pagkuha ng pilak mula sa mga solusyon sa pag-aayos ng basura

Bahagi lamang ng pilak na nasa photosensitive layer ng photographic na materyal ang ginagamit upang makabuo ng photographic na imahe. Karamihan sa mga pilak ay napupunta sa fixer.

Narito ang ilang numero:

Ang photographic paper ay naglalaman ng mula 1 hanggang 3.7 g/m2,

Ang mga photographic plate ay naglalaman ng pilak mula 4 hanggang (!) 510 g/m2,

Photographic na pelikula - 2.5-9.5 g/m2,

X-ray film - 10-50 g/m2.


Ang mga pamamaraan para sa pagkuha ng pilak mula sa mga solusyon sa pag-aayos ng basura ay nahahati sa kemikal at electrolytic:
Ang kemikal na paraan ng pag-deposito ng pilak ay kinabibilangan ng mga pamamaraan para sa pagpapanumbalik ng pilak na may pulbos o sawdust (shavings) ng zinc at iron, hydrosulfite, hydrazine borate at developer, pati na rin ang sulfide regeneration - ang pag-ulan ng pilak sa anyo ng silver sulfide sa pamamagitan ng pagpapakilala ng solusyon. ng sodium sulfide sa fixer.
Para sa mga pang-industriya na aplikasyon, ang pinaka-angkop ay ang paggamit ng paraan ng electrolytic regeneration ng pilak, kung saan ang pilak ay nakahiwalay sa pinakadalisay na anyo, na nagpapadali sa karagdagang pagpino nito (pagdalisay). Ang electrolytic silver regeneration ay batay sa pagbabawas ng mga silver ions sa pamamagitan ng electric current.

Ang pinakakaraniwang paraan para sa pagkuha ng pilak ay ang mga sumusunod:

1. Ang ginugol na solusyon sa pag-aayos ay inaasido ng sulfuric acid at ang zinc filings o zinc shavings o lata ay ipinapasok dito, hinahalo nang masigla hanggang sa maging transparent ang solusyon. Pagkatapos ang solusyon ay maingat na pinatuyo. Ang namuo, na binubuo ng pilak, sink at mga compound nito, sulfur at gelatin residues, ay hugasan at tuyo.

2. Magdagdag ng 20 ml ng 20% ​​sodium sulfide solution sa 1 litro ng ginugol na solusyon sa pag-aayos. Matapos ang solusyon ay tumira sa loob ng 24 na oras, ang namuo, na silver sulfide, ay sinala at tuyo. Ang pag-ulan ay isinasagawa sa labas o may mas mataas na bentilasyon upang mabawasan ang paglabas ng hydrogen sulfide, ang ginugol na solusyon sa pag-aayos ay pre-alkalinized.

3. Ang pamamaraan, na nag-aalis ng hindi epektibong transportasyon ng mga solusyon na may mababang nilalaman ng pilak sa kanila, ay batay sa kakayahan ng ilang mga resin ng palitan ng ion na magsorb ng mga silver ions mula sa mga solusyon. Ito ay angkop para sa muling pagbuo ng pilak nang direkta sa mga laboratoryo ng pelikula at photography, hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kagamitan at maaaring praktikal na isagawa sa kurso ng pang-araw-araw na gawain.

Ang mga butil ng KU-1 o AN-21 ion exchange resin ay idinagdag sa ginugol na solusyon sa pag-aayos o sa unang hugasan ng tubig sa rate na 5 g bawat 1 litro ng solusyon. Para sa isang mas kumpletong palitan ng ion, sapat na upang iling ang solusyon 2-3 beses sa loob ng 5-8 na oras. Ang proseso ay tumatagal ng 10-12 oras Pagkatapos ng oras na ito, ang solusyon ay sinala, at ang nagresultang putik ay tuyo. Ang pamamaraang ito ay kumukuha ng 80-90% ng pilak mula sa mga solusyon.

4. Ang pag-ulan ng matipid na natutunaw na silver sulfide salt ay isinasagawa pagkatapos ng paunang alkalisasyon ng fixer solution na may caustic alkali upang pagkatapos ay neutralisahin ang hydrogen sulfide H2S, na inilabas sa panahon ng pag-ulan ng pilak na may sodium sulfide. Ang isang 20% ​​sodium sulfide solution ay unti-unting idinaragdag sa alkaline fixer solution na may patuloy na pagpapakilos. Ang sodium sulfide, na tumutugon sa isang kumplikadong silver salt, ay bumubuo ng isang bahagyang natutunaw na silver salt na Ag2S, na namuo. Sa pangkalahatan, ang reaksyon ng sulfide na paraan ng silver deposition ay nagpapatuloy ayon sa equation
Na4 + Na2S Ag2S + 3Na2S2O3

Isang araw pagkatapos ng pag-aayos, ang silver sulfide ay namuo sa ilalim ng sisidlan. Ang sediment ay naglalaman ng humigit-kumulang 87% na pilak. Ang clarified liquid ay pinatuyo mula sa sediment, na kung saan ay tuyo sa anumang paraan.

5. Ang pagbabawas ng pilak sa nilalamang metal ay isinasagawa gamit ang isang aktibong ahente ng pagbabawas - sodium dithionite. Ang acidic fixer solution ay unang na-alkalize ng soda sa pH = 7-8, pagkatapos ay idinagdag dito ang sodium dithionite. Upang maganap ang reaksyon, ang solusyon ay dapat na pinainit. Ang precipitate na bumabagsak ay binubuo ng halos 100% metallic silver. Para sa 1 litro ng ginastos na fixer, magdagdag ng hindi bababa sa 20 g ng anhydrous soda at 20 g ng sodium dithionite Na2S2O4 + 2H2O.

Ang reaksyon ng pagbawi ng pilak mula sa isang alkalina na solusyon ng ginugol na fixer ay nagpapatuloy ayon sa sumusunod na pamamaraan:

Na4 + Na2S2O4 + 2NaOH
2Ag + 2NaHSO3 + 3Na2S2O3

Tulad ng makikita mula sa mga equation sa itaas, kapag ang pilak ay nakuha mula sa pag-aayos ng mga solusyon, sila ay sabay na muling nabuo. Ang reconstituted fixer na ito ay maaaring magamit muli kung 15-20% sodium thiosulfate ang idinagdag dito.

6. Ang pag-ulan ng pilak na may ginastos na hydroquine developer ay binubuo ng paghahalo ng pantay na dami ng ginugol na solusyon sa pag-aayos at ginastos na developer at pagdaragdag ng 3-4 g ng sodium hydroxide o caustic soda sa 1 litro ng fixing solution. Ang solusyon ay halo-halong mabuti at pinapayagan na tumayo ng 24 na oras, at pagkatapos ay sinala. Ang sediment na naglalaman ng pilak na natitira sa filter ay kinokolekta at tuyo. Para sa pinaka kumpletong pagpapalabas ng pilak, isang tiyak na halaga ng nagastos na developer ang idinaragdag sa solusyon na ipinasa sa filter at ang proseso ay inuulit.
Ang mga proseso ng kemikal na nagaganap sa panahon ng tinukoy na paraan ng pagbabagong-buhay ng pilak ay maaaring ipahayag ng sumusunod na pamamaraan:

1. Na4 + C6H4(OH)2 2Ag + 2Na2S2O3 + H2S2O3 + C6H4O2
2. H2S2O3 + Na3CO3 Na2S2O3 + CO2 + H2O

7. Ang pagbabawas ng pilak na may formaldehyde ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 40% aqueous solution ng formaldehyde sa ginugol na solusyon sa pag-aayos sa rate na 4 ml bawat 1 g ng precipitated solution. Ang proseso ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagpapakulo sa isang porselana o enamel bowl sa loob ng 24 na oras.

Ang bentahe ng pamamaraan ay ang mataas na nilalaman ng pilak sa sediment, ngunit ang kawalan ay mataas na pagkonsumo ng enerhiya at isang malakas na amoy.

8. Ang pagbabawas ng pilak sa pamamagitan ng mga metal ay batay sa katotohanan na ang pilak ay inilipat mula sa mga solusyon ng mga asin nito ng karamihan sa iba pang mga metal. Ang pinaka-tinatanggap na ginagamit na mga materyales para sa layuning ito ay bakal, aluminyo at sink, at ang mga metal ay ginagamit sa anyo ng mga shavings, na makabuluhang binabawasan ang gastos ng proseso, dahil ang produksyon ng basura o alikabok ay maaaring gamitin. Sa isang pagtaas sa ibabaw ng contact ng metal na may solusyon, ang bilis ng proseso ay tumataas. Bago gamitin, ang mga chips ay degreased sa isang 3% alkali solution. Ang tagal ng pag-deposito ng pilak at ang pagkonsumo ng pagbabawas ng mga metal ay ibinibigay sa ibaba.

Ang mga bentahe ng proseso ay mababa ang gastos at mataas na nilalaman ng pilak sa sediment; disadvantages - tagal, ang pangangailangan para sa pana-panahong paghahalo, ang pagkakaroon ng malalaking sisidlan para sa pag-iimbak ng mga solusyon.

9. Isang maliit na tala mula sa magazine na "Young Technician" (No. 11, 1959) "Silver Mines" - sa basura.
Ang ginugol na solusyon sa pag-aayos ay may sumusunod na formula ng kemikal: Na2. Kung paghaluin mo ang pantay na dami ng fixer at sodium sulfide solution (5-6 g ng Na2S bawat 1 litro ng tubig), isang reaksyon ang magaganap bilang resulta kung saan ang silver sulfide ay namuo. Paghaluin ang pinatuyong sediment na may iron filings at soda ash. Matunaw ang timpla sa isang tunawan upang makakuha ng magaspang na metal na pilak.

10. Idagdag ang nagastos na hydroquinone, methylhydroquinone o phenidone hydroquinone developer sa ginastos na fixer sa isang 1:1 ratio, pagkatapos ay ihalo ang lahat nang masigla. Mag-iwan ng 24 na oras at alisan ng tubig ang solusyon mula sa sediment.

Teknolohiya para sa paggawa ng pilak mula sa mga materyales sa photographic

Mga kinakailangang materyales:

Pagkatapos ng pagproseso ng photographic film at photographic na papel, ang isang malaking halaga ng pilak ay nananatili sa fixative, na bumubuo ng lubos na natutunaw na mga compound na may sodium sulfate:

2NaSO + AgBr => Na(Ag(SO)) + NaBr

Upang makakuha ng pilak, kailangan mo munang i-precipitate ito mula sa solusyon. Ibuhos ang fixer sa isang baso, magdagdag ng kaunting soda (1-2 g). At magdagdag ng 10% na solusyon ng sodium sulfide sa maliliit na bahagi hanggang sa ganap na namuo ang silver sulfide:

2Na(Ag(SO))+ NaS => AgS + 4NaSo

Salain ang namuo at tuyo. Upang matunaw ang purong pilak mula sa nagresultang sediment, paghaluin ang 20 gramo sa isang porselana na tunawan. Ang nagresultang sediment (AgS), at 5 g Powdered iron at 30 g. Painitin ang tunawan sa apoy ng isang gas stove hanggang sa ganap na matunaw ang singil. Kapag tumigas ang timpla, alisin ang tuktok na layer ng slag. Sa ilalim ng crucible ay makikita mo ang isang maliit na ingot ng pilak. Sa pamamagitan ng paghuhugas nito sa isang mahinang solusyon ng sulfuric acid at tubig, sa wakas ay malilinis mo ito ng mga labi ng slag.

11 mga teknolohiya para sa pagkuha ng pilak mula sa basurang hyposulfite (fixer)

Bahagi lamang ng pilak na nasa photosensitive layer ng photographic na materyal ang ginagamit upang makabuo ng photographic na imahe. Karamihan sa mga pilak ay napupunta sa fixer at developer;

1 paraan:

Binibigyang-daan kang i-highlight ang purong pilak. Binubuo ito ng mga sumusunod: iron filings o maliliit na pako, mahusay na hugasan mula sa grasa na may gasolina, ay ibinuhos sa isang sisidlan na may ubos na fixer. Iling ang solusyon paminsan-minsan. Pagkatapos ng 7-10 araw, ang solusyon ay pinatuyo, at ang mga metal shavings at mga kuko ay tuyo sa hangin. Ang pilak na idineposito sa mga kuko ay nahuhulog bilang isang itim na pulbos, na pagkatapos ay matunaw sa mga ingot.

Paraan 2:
Magdagdag ng 40% formaldehyde sa fixer sa rate na 4 ml bawat 1 g ng pilak at 20 ml ng nitric acid bawat 1 litro ng fixer. Pakuluan ng 1 oras. Patuyuin ang sediment.

3 paraan:
Pag-ulan na may table salt (sodium chloride NaCl). Ito ay isang paraan para sa paghihiwalay ng pilak mula sa mga solusyon sa pagpapaputi na naglalaman ng K2Cr2O7 sa panahon ng pagproseso ng itim at puti na mga reverse motion picture at photographic na pelikula. Ang isang saturated salt solution ay idinagdag sa bleach solution. Pagkatapos ng 1 araw, ang AgCl precipitate ay pinaghihiwalay at tuyo.

4 na paraan:
Ang naubos na fixer at ang parehong halaga ayon sa dami ng nagastos na metolhydroquinone developer ay ibinubuhos sa isang sisidlan. Ang isang 30% sodium hydroxide solution ay idinagdag sa nagresultang timpla sa rate na 100 ml para sa bawat litro ng ginamit na fixer. Ang pilak ay idineposito sa anyo ng pinakamahusay na purong pilak na pulbos. Ang proseso ay tumatagal ng hindi bababa sa 48 oras. Ang silver precipitate na nabuo sa panahong ito ay sinasala at pinatuyo. Ang natitirang may tubig na solusyon ng sodium thiosulfite, iyon ay, ang fixer, ay maaaring magamit muli sa trabaho.

5 paraan:
Ang isang pinakintab na piraso ng tanso ay inilalagay sa ginamit na fixer, na nasa isang sisidlang salamin. Pagkatapos ng 48 oras, halos lahat ng metalikong pilak mula sa naubos na solusyon ay nadeposito dito. Pagkatapos ng pagtitiwalag, ang sheet ay hugasan ng mabuti sa tubig at tuyo. Pagkatapos ang layer ng pilak ay maingat na nasimot sa ibabaw nito.

6 na paraan:
Sa 1 litro ng ginamit na fixer magdagdag ng 5-6 g ng sodium hydrosulfide at 5-6 g ng anhydrous soda. Pagkatapos ng 19-20 na oras, ang metal na pilak na nabuo sa anyo ng isang itim na pinong pulbos ay sinala at pinatuyo, at ang desilvered fixing solution ay acidified na may sodium bisulfite at ginamit muli sa trabaho.

7 paraan:
Magdagdag ng 20 g ng soda at 20 g ng sodium dithionide sa 1 litro ng ginugol na fixer. Ang solusyon ay pinainit sa 70 °C, ang namuo na namuo ay tuyo. Naglalaman ito ng hanggang 100% purong pilak.

8 paraan:
Ang mga pinong zinc shavings, alikabok o sa rate na 2 g bawat 1 g ng pilak ay idinagdag sa ginastos na fixer at ang unang paghuhugas ng tubig. Ang solusyon ay pre-acidified na may sulfuric o hydrochloric acid. Ang solusyon ay hinalo pana-panahon. Ang namuo ay sinala at tuyo.

9 na paraan:
Ang slag na naglalaman ng pilak ay maaaring ihiwalay sa pamamagitan ng electrolysis. Ang mga carbon rod mula sa mga baterya tulad ng "MARS", "SATURN", atbp. ay maaaring gamitin bilang mga electrodes Ang mga electrodes ay inilubog sa isang lalagyan na may fixer at isang pare-parehong boltahe ng 6-8 volts. Sa panahon ng proseso ng electrolysis, ang mga itim na natuklap ng isang sangkap na naglalaman ng pilak ay inilabas, na pagkatapos ay namuo. Kapag huminto ang paghihiwalay ng mga natuklap, ang namuo ay sinasala at pinatuyo.

10 paraan:
I-dissolve ang 1 kutsarita ng baking soda sa 3 litro ng ginamit na fixer, at pagkatapos ng 1-2 minuto magdagdag ng 5 g ng sodium sulfide (Na2S). Ang isang marahas na reaksyon ay nangyayari sa paglabas ng mga itim na natuklap. Ang likido ay tumira sa loob ng ilang araw, ang namuo ay sinala at tuyo.

Paraan 11:
Magdagdag ng 20 ML ng 20% ​​sodium sulfide solution sa 1 litro ng ginugol na fixer. Ang solusyon ay tumira sa loob ng 24 na oras. Ang namuo, na silver sulfide, ay sinasala at pinatuyo.

Pagkuha ng pilak mula sa mga haluang metal, salamin ng salamin, abo ng mga materyales sa photographic, atbp.

1. Ang layer ng emulsyon ay inalis mula sa mga glass photographic plate sa isang mainit na soda solution ay sinusunog sa mga porselana na pinggan. Totoo, kapag sinunog, ang ilan sa pilak ay sumingaw sa usok. Upang mabawasan ang mga pagkalugi, pinakamahusay na magsunog ng mga photographic na materyales na may nagbabagang apoy o kunin ang pilak na may sodium hyposulfite.

2. Ang mga laban sa salamin at mga dekorasyon ng Christmas tree ay naglalaman din ng isang malaking halaga ng pilak: mga salamin - mula 3 hanggang 7 g/m2, mga laruan - mula 0.2 hanggang 0.5% ng masa ng mga fragment. Upang alisin ang layer na naglalaman ng pilak mula sa isang salamin na salamin, inilalagay ito sa isang lalagyan na lumalaban sa acid, na puno ng isang mainit na solusyon ng hydrochloric acid at sumailalim sa mekanikal na pagproseso: sa madaling salita, ito ay pinaikot hanggang ang layer na naglalaman ng pilak ay ganap na nakahiwalay sa salamin. Sa industriya, ginagamit ang umiikot na drum para sa layuning ito.

3. Upang mabawi ang pilak mula sa mga abo ng photographic na materyales, kakailanganin mo ng muffle furnace at heat-resistant crucibles na makatiis sa temperatura ng libu-libong degrees. Ang abo ay lubusang hinaluan ng soda at basag na baso sa mga sumusunod na sukat: 30% abo, 65% sodium bikarbonate at 5% basag na baso. Ang singil na binubuo sa ganitong paraan ay sintered sa temperatura na 1200°C. Ang matunaw ay ibinubuhos sa isang cast iron mold na pinahiran ng iron oxide powder. Maaari mong palamigin ang matunaw sa isang tunawan, ngunit pagkatapos ay kailangan mong basagin ito, at sa ibaba ay magtatapos ka sa isang ingot ng purong pilak.

4. At narito ang paraan para sa paghihiwalay ng pilak mula sa isang haluang metal na pilak-tanso, na inilarawan sa ika-20 na dami ng Technical Encyclopedia, na inilathala noong 1935: ang produkto ay natunaw sa nitric acid, ang hydrochloric acid ay idinagdag, ang precipitated silver chloride ay hugasan. na may tubig at metal na pilak ay nakuha mula dito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa zinc at dilute sulfuric o hydrochloric acid.

5. Ang isa pang paraan ay inilarawan nang detalyado sa Do-It-Yourself magazine (No. 4, 1990). Binubuo ito ng mga sumusunod:
Ang produktong naglalaman ng pilak ay lubusan na nililinis ng mga oksido at hinuhugasan muna gamit ang isang mainit na alkaline na solusyon, at pagkatapos ay sa simpleng tubig. Pagkatapos nito, ang produkto ay ibinuhos ng 10% nitric acid hanggang sa ganap itong matunaw. Sa gayon, ang solusyon ay naglalaman ng pinaghalong mga asin na pilak at tanso. Ang solusyon ay sumingaw, at ang nagresultang pulbos ay na-calcined sa isang tasa ng porselana, bilang isang resulta kung saan ang tansong nitrate ay nagiging hindi matutunaw na tansong oksido. Ang pagkumpleto ng prosesong ito ay natutukoy sa pamamagitan ng pagtigil ng paglabas ng mga bula ng isang napaka-caustic gas mula sa ibabaw ng matunaw. Ngayon ang matunaw ay pinalamig at natunaw sa 2 bahagi ng distilled water; ang isang transparent na solusyon na naglalaman ng purong silver nitrate ay tinanggal mula sa sediment - mabuti, napag-usapan na natin kung paano mabawi ang metal na pilak mula sa mga asing-gamot. Sa inilarawan na proseso, mayroong ilang mga paghihirap, tulad ng: manipulasyon na may nitric acid, nakakalason na pabagu-bago ng isip na mga compound at pagsingaw ng malalaking volume ng mga solusyon. Gayunpaman, ang mga naturang problema ay madaling malutas sa mga kondisyon ng laboratoryo.

6. Ang mga silver coating (kabilang ang mga inilapat na kemikal) at mga silver alloy sa mga base ng tanso, nickel silver, brass, tombac, cupronickel at steel ay inalis sa pinaghalong concentrated sulfuric at nitric acid na may volume ratio na 19:1 sa temperatura ng 40-60° MAY. Ang solusyon ay protektado mula sa pagbabanto at regular na nababagay sa nitric acid, na ginagamit sa proseso ng pagtunaw ng patong.

Ang pilak ay tinanggal mula sa ibabaw ng tanso at mga haluang metal nito sa pamamagitan ng anodic na paggamot sa isang solusyon ng komposisyon, %:

Sulfuric acid H2SO4 (density 1.84 g/cm3) - 91

Sodium nitrate (sodium nitrate) NaNO2 - 3


sa isang temperatura ng 20-50 ° C at isang DC source boltahe ng 2-3 V. Lead ay ginagamit bilang cathodes.
Ang pag-alis ng pilak mula sa mga bahagi na may manipis na kapal ng patong ay karaniwang isinasagawa sa temperatura na 40-50°C sa isang solusyon ng komposisyon, g/l:

Potassium iodide KI - 250

Metallic iodine I2 - 7

Ang haluang metal ng pilak at antimony ay inalis mula sa parehong mga bahagi sa isang solusyon ng komposisyon, g/l:

Potassium iodide KI - 250

Metallic iodine I2 - 7.5

Nitric acid HNO2 (density 1.41 g/cm3) - 150 ml/l

Alexander Borisov, Samara

Kapag pumipili ng relo, hindi namin palaging iniisip kung ano ang gawa sa case nito. Samantala, ang hitsura ng relo, pati na rin ang tibay at pagiging maaasahan nito, ay higit na nakasalalay dito. Huwag kalimutan na ang materyal ng kaso ng relo ay direktang nakikipag-ugnayan sa balat. Nangangahulugan ito na ang mga taong madaling kapitan ng allergy ay dapat isaalang-alang na ang materyal na ito ay dapat na neutral sa kemikal. Siyempre, ang presyo na kailangan mong bayaran para sa relo ay depende sa kung saan ginawa ang case.

Ang mga pinakamurang produkto ay may katawan na gawa sa plastic. Bilang isang patakaran, ito ay isang medyo simple at murang plastik. Ang karamihan sa mga relong ito ay gawa sa China. Malinaw na ang isang mahal at mataas na kalidad na mekanismo ay malamang na hindi magagamit sa isang murang kaso. Nangangahulugan ito na ang mga plastik na relo ay hindi magtatagal. Bagaman, siyempre, may mga pagbubukod - halimbawa, alam ng lahat ang mga relo ng Casio. Ang isang makabuluhang bahagi ng mga ito ay ipinakita sa isang plastic na kaso, kung saan, gayunpaman, ang isang maaasahang at matibay na mekanismo ay naka-install. Sa kabila ng ilang mga pagbubukod, ang kagustuhan ay dapat pa ring ibigay sa mga produktong may mga casing na hindi gawa sa plastik, ngunit gawa sa mas matibay at mataas na kalidad na mga materyales. Ang isa sa mga ito ay ang tinatawag na haluang metal, o mga haluang metal ng iba't ibang mga metal. Bilang isang patakaran, ang mga ito ay mga haluang metal batay sa sink at aluminyo. Ang mga metal ay medyo matibay na materyales. Ngunit kung partikular na pinag-uusapan natin ang tungkol sa zinc at aluminyo, wala sa kanila ang napakahirap. Kaya mahirap tawagan ang mga kaso ng haluang metal na matibay. Ang isa pang kawalan ng materyal na ito ay ang hindi pantay na ibabaw dahil sa mga kakaibang katangian ng pagmamanupaktura ng haluang metal. Ang katotohanan ay kapag ang katawan ay inihagis sa isang amag, ang mga maliliit na bula ng hangin ay pumapasok sa metal. Bilang isang resulta, ang istraktura nito ay, sa isang tiyak na lawak, buhaghag, na hindi pinapayagan ang metal na ma-sanded nang maayos. Ang mga problema kapag gumagamit ng relo na may case na gawa sa haluang metal ay maaaring magsama ng mga gasgas at sirang lug para sa bracelet. Ang kanilang bentahe ay ang kanilang abot-kayang presyo. Ngunit hindi rin ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga gustong bumili ng maaasahan at matibay na wristwatch.

Ang isang mas matibay na materyal kung saan ginawa ang katawan ng mga produkto na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $100 ay tanso. Sa isang banda, ang halaga ng tanso ay mababa, at sa kabilang banda, ang paghahagis ng isang katawan mula dito ay nangangailangan ng mas maraming oras at pagsisikap. Ngunit ito ay magiging mas matibay. Ang kawalan ng tanso ay ang kakayahang mag-oxidize kapag nakalantad sa hangin. Ang reaksyon ng oksihenasyon ay nangyayari nang mas matindi sa pakikilahok ng pawis ng tao. Samakatuwid, pagkatapos magsuot ng mga naturang produkto sa loob ng mahabang panahon, ang mga dark spot ay nananatili sa pulso. Nilulutas ng mga tagagawa ang problemang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng proteksiyon na patong sa ibabaw ng produkto. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng karagdagang mga paghihirap. Kung ang nickel ay ginagamit bilang tulad ng isang patong, maaari itong maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o kahit na mga sakit sa balat. Ang pinakamagandang opsyon ay maglagay ng nickel coating sa panlabas na bahagi ng case. At ang bahagi na direktang kontak sa kamay ay hindi gawa sa tanso, ngunit ng hindi kinakalawang na asero. Posible rin na magkaroon ng tansong katawan na may patong na hindi nagiging sanhi ng mga negatibong reaksyon. Ang isa sa mga pinakabagong uri ng naturang mga coatings ay isang komposisyon na tinatawag na IPG, o Ion Platinum Gold. Ito ay isang paraan kung saan ang ginto ay nabubulok sa base material. At sa pagitan nito at ng base ay ibinigay ang isang espesyal na layer ng hypoallergenic na materyal. Ang patong na ito, bilang karagdagan sa mga hypoallergenic na katangian nito, ay lubos na lumalaban sa pagsusuot. Ang katawan ng tanso ay maaaring ituring na ginintuang ibig sabihin, na nagpapahintulot sa iyo na bumili sa isang abot-kayang presyo, at sa parehong oras ay tiwala sa tibay ng produkto. Makikilala mo ang gayong relo sa pamamagitan ng inskripsiyon sa kaso: Brass o Base metal case.

Ang mga relo na ang kaso ay gawa sa titanium o bakal ay itinuturing na mas mahal, prestihiyoso at maganda. Ang katigasan ng mga metal na ito ay nagdudulot ng ilang mga paghihirap sa kanilang pagproseso. Kung pinag-uusapan natin ang kaso ng relo, kailangan itong iproseso nang mekanikal, na medyo labor-intensive. Samakatuwid, ang presyo ng mga naturang produkto ay nagsisimula sa $80 at maaaring umabot sa $300 at mas mataas. Ngunit ang ganitong kaso ay mahirap scratch; Ito ay sa batayan ng hindi kinakalawang na asero na ang sikat sa mundo Swiss relo, pati na rin ang isang bilang ng mga Japanese brand, ay ginawa. Kapag bumibili ng mga naturang produkto, dapat mong bigyang-pansin ang katotohanan na ang ilang mga modelo ay ganap na gawa sa hindi kinakalawang na asero, at ang ilan ay may reverse side lamang na ginawa nito.

Mas madalas kaysa sa hindi kinakalawang na asero, ang titanium ay ginagamit para sa mga case ng relo. Ito ay isang materyal na mahirap iproseso, ngunit sa parehong oras, ito ay medyo marupok. Maraming mga tao ang pinahahalagahan ang mga relo ng titanium para sa kanilang kagaanan, at para din sa katotohanan na sila ay napakasarap sa pakiramdam sa kamay, dahil ang kaso ay mabilis na uminit. Ngunit kapag pumipili ng gayong relo, dapat mong tandaan na ang mga ito ay ginawa hindi mula sa purong titan, ngunit mula sa mga haluang metal nito. Ang mga gasgas ay madaling lumitaw sa kanilang ibabaw.

Ang pinakamahal na mga relo ay ginawa sa isang kaso na gawa sa pilak o ginto, kadalasan ang mga naturang produkto ay pinalamutian din ng mga mahalagang bato. Ang kanilang gastos ay batay hindi lamang sa presyo ng mekanismo at ang mahalagang metal - ito ay nadagdagan din ng pangalan ng tatak. Ang ganitong mga produkto ay nagsisilbi, sa halip, hindi upang sabihin ang oras, ngunit bilang isang prestihiyoso at katayuan accessory. At din, sa isang tiyak na lawak, bilang isang pamumuhunan.

Ngayon ikaw at ako ay magmimina ng "isang kasuklam-suklam ngunit maaasahang metal" - ginto. Hindi natin ilalantad ang ating mga sarili sa mga panganib at kahirapan sa pamamagitan ng pagpunta sa malayong taiga, ngunit makukuha natin ito sa bahay mula sa kung ano ang dapat ay itinapon noon pa man, ngunit ang lahat ng mga kamay ay hindi nakakakuha sa paligid nito. Tingnan natin ang paksa ginto sa mga relo, telepono, computer, mga paraan para makakuha ng ginto.
Una, sabihin natin na hindi lahat ng dilaw at makintab ay ginto. Halimbawa, dalawang dilaw na relo na metal: ang isa ay ginto, ang isa ay sumailalim sa anodic na paggamot at pagpipinta. Ang marka na inilagay sa mga bagay na may ginto ay makakatulong sa iyo na malaman ito.
Au10 o Au20, kung saan ang numero ay nagpapahiwatig ng kapal ng patong sa micrometers. Ito ba ay marami o kaunti? Maghusga para sa iyong sarili, isinasaalang-alang na ang kapal ng isang buhok ng tao ay halos 100 microns. Batay sa average na data ang computer ay naglalaman ng humigit-kumulang 1 gramo(karamihan ay processor) ginto, sa isang mobile phone ginto - 0.02-0.03 gramo. Sa USSR madalas itong ginagamit gintong kalupkop ng mga relo. A kung magkano ang ginto sa isang relo?
Ang isang pares ng gold plated na relo (AU20) ay magbubunga ng isang gramo ng medyo mataas na purity (850) na ginto. Ang mga telebisyon na may kulay sa unang bahagi ng Sobyet ay isang magandang mapagkukunan ng metal. Ang mga bahagi ng radyo: mga transistor, microcircuits, lamp, atbp. ay naglalaman din ng isang tiyak na halaga ng ginto. Ang mas tiyak na data ay madaling mahanap sa Internet sa pamamagitan ng paggawa, halimbawa, ng isang kahilingan para sa "gintong nilalaman sa mga bahagi ng radyo."
Kaya, mula sa pagsusuri ay malinaw na ang mga relo na may gintong kaso ay ang pinaka kumikitang mapagkukunan ng mahalagang metal. Ito ay hindi nagkataon na sila ay aktibong binili mula sa populasyon.
Ngayon, mas malapit sa punto.
Nang hinalungkat ko ang mga basurahan, nakakita ako ng dalawang relo ng babae sa isang gold-plated case, tatlong patay na telepono. Ang swerte ko, gold plated din pala ang bracelet ng isang relo. Theoretically dapat akong makakuha ng hanggang 2 gramo ng AU. Suriin natin... Gamit ang mga wire cutter, inaalis namin ang lahat ng hindi kinakailangang bagay.
Punan ang scrap na naglalaman ng ginto na may distilled water at maingat na magdagdag ng nitric acid hanggang ang konsentrasyon ng solusyon ay umabot sa 30%, init ang pinaghalong sa temperatura na 50-60 degrees. Nagsisimula ang isang reaksyon, na sinamahan ng paglabas ng nitrogen dioxide (LASON!!! Isagawa sa ilalim ng hood o sa open air). Ang layunin, sa palagay ko, ay malinaw. Natutunaw namin ang halos lahat ng hindi kailangan, na iniiwan ang ginto bilang walang malasakit sa nitric acid. Inirerekomenda ng ilang "advanced" na mga chemist ang electrolytic purification ng ginto. Ang aking opinyon ay ang lahat ng ito ay mula sa masama. Sa industriya, oo, ngunit hindi sa bahay. Maaaring may problema sa pagbili ng nitric acid, dahil hindi ito magagamit para sa libreng pagbebenta, kahit na anong iba't ibang mga idiot sa kusina ang gumawa ng mga pampasabog. Sa kasong ito, maaari naming irekomenda ang paggawa ng nitric acid sa bahay. Makumpleto nito ang proseso ng pagkuha ng ginto, dahil imposibleng matunaw ang mga nagresultang mga natuklap sa bahay - walang karanasan, kagamitan, at hindi posible na makuha ang nais na temperatura sa isang gas stove. Mas madaling dalhin ang lahat sa isang tindahan ng alahas at ipagkatiwala ito sa isang propesyonal.
Resulta:

Inaasahan ko ang dalawang gramo - nakakuha ako ng isa at kalahati.
Konklusyon:
Maaari kang mangolekta ng ginto para sa singsing ng iyong asawa. Gusto mo bang magseryoso? Kung gayon kailangan nating mag-alala tungkol sa pagbili, bagaman sa palagay ko ay umalis na ang tren.
Hindi ko hinawakan ang paksa"

Mga de-kalidad na relo - ano dapat ang mga ito? Siyempre, ang katumpakan ng mekanismo ay napakahalaga, dahil umaasa tayo sa pagganap ng relo at ginagamit ito upang kalkulahin ang ating oras. Ngunit hindi lamang ito ang nagpapakilala sa isang maaasahang modelo mula sa isa kung saan masasabi ng isa na "nasayang na pera." Ang kalidad ng isang relo ay depende sa materyal kung saan ginawa ang case at salamin. Hindi lamang ang mga orihinal na Swiss na relo ay maaaring maging malakas at matibay, kundi pati na rin ang kanilang magagandang kopya na ibinebenta sa online na tindahan na Market-time.ru.

Anong uri ng salamin ang mayroon sa isang wristwatch?

  • Ang mekanismo ng relo ay isang lubhang marupok at sensitibong bagay, kaya nangangailangan ito ng maaasahang proteksyon mula sa alikabok, kahalumigmigan at iba pang mga impluwensya. Ang isa sa mga pangunahing "tagapagtanggol" ng panloob na pagpuno at ang dial ay salamin. Panoorin ang materyal na salamin maaaring iba.
  • Plastik o organikong baso. Ito ay gawa sa silicate. Ang materyal na ito ay angkop sa pagputol at tumatagal ng anumang hugis. Ang plastik na salamin ay may mababang halaga, kaya ang mga relo na may tulad na patong ay hindi maaaring magastos. Ang silicate ay kadalasang ginagamit sa paglikha ng mga relo sa sports. Ito ay isang matibay at lumalaban sa epekto na materyal, ngunit mayroon itong isang makabuluhang disbentaha - madali itong scratched at maaaring maging maulap sa paglipas ng panahon.
  • Ang mineral na baso ay ang pinakakaraniwang ginagamit. Ito ay medyo matigas, hindi madaling kapitan ng mga gasgas at mapurol, ngunit hindi kasing tibay ng plastik mga materyales sa relo. Makikilala mo ang mineral glass sa pamamagitan ng Crystal Glass marking. Ginagamit ito para sa mga modelo ng relo sa mid-price segment.
  • Sapphire glass. Siyempre, sa huli ay hindi ka makakakuha ng relo na gawa sa natural na materyal, dahil... Narito hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa mga natural na sapphires, ngunit tungkol sa isang artipisyal na lumaki na lahi. Ang pagproseso nito ay nangangailangan ng malaking gastos sa paggawa, na nakakaapekto sa presyo ng panghuling produkto. Ang nasabing salamin, na may label na Sapphire Glass, ay dapat tratuhin nang may pag-iingat sa mga tuntunin ng mekanikal na shocks, ngunit hindi ito napapailalim sa pag-ulap o mga gasgas. Sa mga mamahaling modelo ng Swiss, tanging ang pinakamahusay ang ginagamit materyales para sa paggawa ng mga relo. Ganito ang sapphire glass. Ginagamit din ito sa mga de-kalidad na kopya, na mabibili sa website ng Market Time.
  • Ang pinagsamang salamin ay isang materyal para sa mga relong pampalakasan kung saan mahalaga ang lakas at tigas. Ito ay may label na Sapflex o Hardlex.

Ano ang gawa sa relo?

Pinakasimple materyal ng kaso ng relo- Ito ay ordinaryong plastik. Siyempre, maaari silang magpasok ng isang magandang mekanismo dito, tulad ng, halimbawa, ginagawa ng tatak ng Casio. Ngunit sa kasong ito, ginagamit ang mataas na kalidad na plastik. Ang mura, ngunit hindi masyadong matibay na mga wristwatches ay ginawa mula sa haluang metal - isang haluang metal ng aluminyo at sink.

Ang mga medyo mamahaling relo, na nagkakahalaga ng higit sa $100, ay gawa sa bakal o titanium. Ito ang mga pinakasikat na materyales ngayon, na nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na lakas, tigas at aesthetic na hitsura. Kahit na ang napakamahal na Swiss brand ay lumilikha ng kanilang mga gawa ng sining mula sa kanila. Upang matukoy, anong materyal ang ginawa ng mga relo?, tingnan ang mga marka. Ang inskripsyon Lahat ng hindi kinakalawang na asero ay nangangahulugang ang buong katawan ay gawa sa bakal.

Ang pinakamahal na mga relo ay gawa sa mahalagang mga metal - pilak, ginto at platinum. Ang ganitong mga modelo ay napakamahal, at hindi na nagsisilbing mga aparato para sa pagsasabi ng oras, ngunit bilang isang katayuan at elite na accessory.

Mga 100 taon na ang nakalilipas, kung kailangan mong pumili ng isang relo na ginawa mula sa pinakamahusay na materyal, ang pagpipilian ay halata - ginto. Ang gintong relo ay mukhang mahusay at maaaring dalhin sa iyo sa mahabang paglalakbay sa dagat nang walang takot na ang maalat na hangin sa dagat ay makapinsala dito.

Noong mga panahong iyon, ang mga relo ay ginawa gamit ang kamay. Ang malambot na ginto at mga haluang metal batay dito ay maaaring iproseso gamit ang medyo simpleng mga tool. Ang relo ay isang tunay na gawa ng sining.

Ang mga relo na buo o bahagyang natatakpan ng ginto ay mukhang napaka solid at kaakit-akit: N-209L, W0172G3, SKW6217

Ito ay nagkakahalaga ng pag-iingat na ang purong ginto ay isang masyadong malambot na metal na hindi masyadong praktikal, ngunit ang mga haluang metal ay pinagsama ang lakas, paglaban sa kemikal at aesthetic na hitsura.

Ngunit unti-unting naging mas utilitarian accessory ang mga relo mula sa isang luxury item. Ang mga ito ay malawakang ginagamit ng militar, kung saan ang lakas ng kaso at ang pagiging maaasahan ng mekanismo ay nagsimulang maglaro ng isang napakahalagang papel. Ang krisis sa ekonomiya na sumabog noong 1929 ay nag-ambag sa pagtaas ng paggamit ng bakal sa produksyon ng relo.


Ang perpektong kumbinasyon ng mga itim na ceramics na may ningning ng gintong kalupkop ay ipinakita sa mga modelong 1-1819c (pambabae) at 1-1817c (panlalaki).

Sa pangkalahatan, mula sa sandaling iyon, ang mga relo ay naging mas maliit, mas manipis at ang kanilang disenyo ay naging medyo mas simple. Ang dami ng produksyon ng relo ng ginto ay makabuluhang nabawasan. Ito ay dahil hindi lamang sa pagbaba ng kapangyarihan sa pagbili, kundi pati na rin sa pag-aatubili ng mga mayayamang tao na ipakita ang kanilang antas ng kita.

Maaaring magmukhang napaka-istilo ang disenyong walang kabuluhan: SKW6071, FS5107, Jacques Lemans 1-1816D

Ang mga quartz wristwatches, na lumitaw noong 70s ng ika-20 siglo, ay hindi lamang pinalitan ang mga mekanikal, ngunit itinaguyod din ang paggamit ng mga bagong materyales - polimer.


Ang mga relo ay hindi lamang mga solidong modelo para sa matitigas na lalaki, ang mga maliliwanag at eleganteng modelo ng kababaihan ay magpapasaya sa mga batang babae na may pinaka-hindi pangkaraniwang mga kulay: BGA-200DT-1E, BGA-201-9E, BGA-200PD-4B

Sa pangkalahatan, tumutugon ang industriya ng relo sa mga krisis sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbawas sa gastos ng produksyon at paggamit ng mga bagong materyales. Ngunit nagtatapos ang mga krisis, at lumalawak ang hanay ng mga relo salamat sa mga inobasyon, na nag-aalok sa mamimili ng mga kawili-wiling bagong item.

Ang relo na natatakpan ng mahalagang metal ay palaging lampas sa kompetisyon; Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna sa modernong PVD coating, salamat sa kung saan ang J.Springs BEG003 ay mukhang napaka solid.

Sa pangkalahatan, ang halaga ng isang relo ay pangunahing tinutukoy ng materyal ng case, kaya sulit na gumawa ng maikling pagsusuri:

  • Frame
    • Ang haluang metal ay isang haluang metal ng sink at aluminyo. Ito ay mura at technologically advanced. Ngunit kailangan mong tandaan na ang haluang metal ay hindi matibay at madaling scratched.
    • Plastic - ang mataas na kalidad na plastik ay magaan at matibay, maaari itong lagyan ng kulay sa anumang kulay Ngunit hindi ka dapat umasa ng marami sa murang plastik.
    • Brass - ang kadalian ng pag-oxidize ng materyal na ito ay ang pangunahing kawalan nito. Samakatuwid, ang mga relo na tanso ay pinahiran ng proteksiyon na patong.
    • Ang hindi kinakalawang na asero ay ang pinakamainam na materyal sa mga tuntunin ng presyo/kalidad, ang mga katangian nito ay malamang na kilala ng lahat.
    • Aluminum haluang metal - pinagsasama ang liwanag at katigasan, ngunit bihira itong ginagamit.
    • Ang Titanium ay isang magaan, matibay, ngunit hindi partikular na praktikal na materyal.
    • Ang mga keramika ay isang modernong, napaka-promising na materyal, ang pangunahing kawalan ay ang hina.
    • Pilak, ginto, platinum - ang mga kaso na ginawa mula sa mga materyales na ito ay mukhang mahusay at sa parehong oras ay medyo praktikal. Ito ay lalong nagkakahalaga na tandaan na ang ginto at pilak ay tradisyonal na mga materyales sa paggawa ng relo. Dapat tandaan na ang mga tagagawa ay karaniwang gumagamit ng mga haluang metal na may mas angkop na mga katangian kaysa sa purong mahalagang mga metal. Ang mga relo ay maaari lamang pinahiran ng mahalagang metal, maganda ang hitsura nila at mabibili sa abot-kayang presyo, halimbawa, sa isang website ng online na tindahan.
    • Salamin
      • Mahal ang sapphire, ngunit medyo mahirap scratch.
      • Ang mineral ay hindi kasing tibay ng sapphire, ngunit ang sapphire coating ay maaaring alisin ang kawalan na ito.
      • Ang plastik ay mura, ngunit madaling gasgas.