GOST 6836-2002
GOST 6836−2002 Srebro i stopy na jego podstawie. Marki
GOST 6836−2002
Grupa В51
MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD
SREBRO I STOPY NA BAZIE
Marki
Silver and silver base alloys. Marks
ISS 77.120.99
ОКСТУ 1708
Data wprowadzenia 2003−07−01
Przedmowa
1 ZAPROJEKTOWANY Międzypaństwowych komitet techniczny dla normalizacji MTK 304 «Szlachetne metale, stopy i przemysłowe wyroby z nich», Екатеринбургским zakładem przetwarzania metali kolorowych
WPISANY Przez Rosji
2 PRZYJĘTY Międzypaństwowych Rady w sprawie normalizacji, metrologii i certyfikacji (protokół N 6 od 1 sierpnia 2002 r., w korespondencji)
Za przyjęciem głosowało:
Nazwa państwa |
Nazwa krajową jednostkę normalizacyjną |
Republika Armenii |
Армгосстандарт |
Republika Białoruś |
Gosstandart Republiki Białoruś |
Republika Kazachstanu |
Gosstandart Republiki Kazachstanu |
Kirgiska Republika |
Kyrgyzstandart |
Mołdawia |
Молдовастандарт |
Federacja Rosyjska |
Gosstandart Rosji |
Republika Tadżykistanu |
Таджикстандарт |
Turkmenistan |
Главгосслужба «Туркменстандартлары" |
Ukraina |
Gosstandart Ukrainy |
Uzbekistan |
Узстандарт |
3 Rozporządzenia Państwowego komitetu Federacji Rosyjskiej ds. standaryzacji, metrologii i certyfikacji z dnia 30 września 2002 r. N 360-st międzypaństwowy standard GOST 6836−80* wprowadzony w życie bezpośrednio jako normy państwowej Federacji Rosyjskiej z dnia 1 lipca 2003 r.
_____________
* Tekst jest zgodny z oryginałem. — Uwaga producenta bazy danych.
4 ZAMIAN GOST 6836−80
5 WYDANIE (czerwiec 2006 r.), z Poprawką (ИУС 5−2003)
1 Zakres zastosowania
Niniejszy standard określa marki srebra i stopów na jego podstawie, przeznaczone do produkcji wyrobów technicznych przeznaczenia, w tym półproduktów w postaci blach, taśm, pasów, folii, drutu, rur, profili, odlewy itp.
2 powołania Normatywne
W tym standardzie używane linki na następujące standardy:
GOST 12555.1−83 Gatunki metaliczno-platinum. Metoda oznaczania srebra
GOST 12555.2−83 Gatunki metaliczno-platinum. Metoda analizy spektralnej
GOST 12558.1−78 Stopy палладиево-srebrne. Metoda oznaczania srebra
GOST 12558.2−78 Stopy палладиево-srebrne. Metoda analizy spektralnej
GOST 12561.1−78 Stopy палладиево-metaliczno-miedziane. Metoda oznaczania miedzi i srebra
GOST 12561.2−78 Stopy палладиево-metaliczno-miedziane. Metoda analizy spektralnej
GOST 16321.1−70 Stopy metaliczno-miedziane. Metoda określania masowego udziału srebra
GOST 16321.2−70 Stopy metaliczno-miedziane. Metoda analizy spektralnej
GOST 22864−83 metale Szlachetne i ich stopy. Ogólne wymagania dotyczące metod analizy
GOST 28353.0−89 Srebro. Ogólne wymagania dotyczące metod analizy
GOST 28353.1−89 Srebro. Metoda absorpcyjna emisyjnego analizy
GOST 28353.2−89 Srebro. Metoda absorpcyjna emisyjnego analizy indukcyjnej plazmą
GOST 28353.3−89 Srebro. Metoda atomowej absorpcji analizy
3 Oznaczenia i skróty
3.1 W standardzie podjęte następujące konwencje dla marek stopów i skróty: Sr — srebrny, Pl — platyna, Pd — pallad, M — miedź, Ost. — reszta.
3.2 Identyfikacja gatunków stopów składa się z liter oznaczających składniki stopu, i takich za nimi cyfr wskazujących znamionowe zawartość składnika (składników) szlachetnych metali w stopie (w procentach).
4 wymagania Techniczne
4.1 skład Chemiczny srebra i stopów na jego podstawie musi spełniać wymagania tabele 1−5.
Tabela 1 — skład Chemiczny srebra
Marka |
Udział masowy, % | ||||||
Srebro, nie mniej | Zanieczyszczenia, nie więcej niż | ||||||
Ołów |
Żelazo |
Antymon |
Bizmut |
Miedź |
Tylko | ||
Sr 99,99 |
99,99 |
0,003 |
0,004 |
0,001 |
0,002 |
0,008 |
0,01 |
Sr 99,9 |
99,90 |
0,003 |
0,035 |
0,002 |
0,002 |
0,015 |
0,10 |
Tabela 2 skład Chemiczny metaliczno-stopów miedzi
Marka |
Udział masowy, % | ||||||
Składniki |
Zanieczyszczenia, nie więcej niż | ||||||
Srebrny |
Miedź |
Ołów |
Żelazo |
Antymon |
Bizmut |
Tylko | |
Cpm 97 |
96,7−97,3 |
Ost |
0,004 |
0,08 |
0,002 |
0,002 |
0,09 |
Cpm 96 |
95,7−96,3 |
Ost |
0,004 |
0,08 |
0,002 |
0,002 |
0,09 |
Cpm 95 |
94,7−95,3 |
Ost |
0,004 |
0,10 |
0,002 |
0,002 |
0,11 |
Cpm 94 |
93,7−94,3 |
Ost |
0,004 |
0,10 |
0,002 |
0,002 |
0,11 |
Cpm 92,5 |
92,2−92,8 |
Ost |
0,004 |
0,10 |
0,002 |
0,002 |
0,11 |
Cpm 91,6 |
91,3−91,9 |
Ost |
0,004 |
0,10 |
0,002 |
0,002 |
0,11 |
Cpm 90 |
89,7−90,3 |
Ost |
0,004 |
0,10 | 0,002 |
0,002 |
0,11 |
Cpm 87,5 |
87,2−87,8 |
Ost |
0,004 |
0,10 |
0,002 |
0,002 |
0,11 |
Cpm 80 |
79,7−80,3 |
Ost |
0,005 |
0,13 |
0,002 |
0,002 |
0,14 |
Cpm 77 |
76,5−77,5 |
Ost |
0,005 |
0,13 |
0,002 |
0,002 |
0,14 |
Cpm 75 |
74,5−75,5 |
Ost |
0,005 |
0,13 |
0,002 |
0,002 |
0,14 |
Cpm 50 |
49,5−50,5 |
Ost |
0,005 |
0,13 |
0,002 |
0,002 |
0,14 |
Tabela 3 skład Chemiczny metaliczno-platynowych stopów
Marka |
Udział masowy, % | |||||
Składniki |
Zanieczyszczenia, nie więcej niż | |||||
Srebrny |
Platyna |
Pallad, iryd, rod, złoto (kwota) |
Żelazo |
Ołów | Tylko | |
СрПл 96−4 |
95,6−96,4 |
3,6−4,4 |
0,15 |
0,03 |
0,005 |
0,18 |
СрПл 88−12 |
87,6−88,4 |
11,6−12,4 |
0,15 |
0,03 |
0,005 |
0,18 |
Tabela 4 skład Chemiczny metaliczno-палладиевых stopów
Marka |
Udział masowy, % | ||||||
Składniki |
Zanieczyszczenia, nie więcej niż | ||||||
Srebrny |
Pallad |
Platyna, iryd, rod, złoto (kwota) |
Żelazo |
Ołów |
Bizmut |
Tylko | |
СрПд 80−20 | 79,6−80,4 | 19,6−20,4 | 0,15 |
0,04 | 0,004 | 0,002 | 0,19 |
СрПд 70−30 | 69,5−70,5 | 29,5 30,5 cm | 0,15 |
0,04 | 0,004 | 0,002 | 0,19 |
СрПд 60−40 |
59,5−60,5 |
39,5−40,5 |
0,15 | 0,04 | 0,004 | 0,002 | 0,19 |
Tabela 5 skład Chemiczny metaliczno-палладиево-stopów miedzi
Marka |
Udział masowy, % | |||||||
Składniki |
Zanieczyszczenia, nie więcej niż | |||||||
Srebrny |
Pallad |
Miedź |
Platyna, iryd, rod, złoto (kwota) |
Żelazo |
Ołów |
Bizmut |
Tylko | |
СрПдМ 50−30 |
49,2−50,8 |
29,4−30,6 |
Ost. |
0,15 |
0,04 |
0,004 |
0,002 |
0,19 |
4.2 skład Chemiczny określają:
— srebra — według GOST 28353.0 — GOST 28353.3;
— stopów na bazie srebra — według GOST 12555.1, GOST 12555.2, GOST 12558.1, GOST 12558.2, GOST 12561.1, GOST 12561.2, GOST 16321.1, GOST 16321.2, GOST 22864 lub innymi metodami, poświadczającymi w odpowiednim czasie i zapewniające wymagania niniejszego standardu.
4.3 Właściwości srebra i stopów, a także zalecenia dotyczące ich stosowania znajdują się w załącznikach A i B.
ZAŁĄCZNIK A (informacyjny). Szacowana gęstość i temperatura topnienia srebra i stopów na jego podstawie
ZAŁĄCZNIK A
(pomocniczy)
Tabela A. 1
Marka |
Szacowana gęstość, g/cm |
Temperatura topnienia (interwał), °C |
Sr 99,99 |
10,50 |
960,5 |
Sr 99,9 |
10,50 |
960,5 |
Cpm 97 |
10,44 |
920−940 |
Cpm 96 |
10,43 |
880−930 |
Cpm 95 |
10,41 |
870−910 |
Cpm 94 |
10,39 |
840−900 |
Cpm 92,5 |
10,36 |
779−896 |
Cpm 91,6 | 10,35 | 779−888 |
Cpm 90 | 10,32 |
779−875 |
Cpm 87,5 |
10,28 |
779−830 |
Cpm 80 |
10 i 13 |
779−810 |
Cpm 77 |
10,10 |
779−798 |
Cpm 75 |
10,06 |
779−785 |
Cpm 50 |
9,66 |
779−870 |
СрПл 96−4 |
10,72 |
960−1000 |
СрПл 88−12 |
11,19 |
970−1060 |
СрПд 80−20 |
10,79 |
1070−1150 |
СрПд 70−30 |
10,95 |
1155−1222 |
СрПд 60−40 |
11,11 |
1233−1288 |
СрПдМ 50−30 |
10,56 |
946−1009 |
ZAŁĄCZNIK B (informacyjny). Zalecenia dotyczące stosowania srebra i stopów na jego podstawie
DODATEK B
(pomocniczy)
Tabela B. 1
Marka |
Przykładowe zastosowanie |
Sr 99,99 |
Elektryczne przewody, pełen kontakt |
Sr 99,9 |
|
Cpm 97 |
Nieciągłe i styki ślizgowe, przewody elektryczne |
Cpm 96 | |
Cpm 95* |
|
Cpm 94 |
|
Cpm 92,5 | |
Cpm 91,6 |
|
Cpm 90 |
|
Cpm 87,5 | Ruchome styki, przewody elektryczne |
Cpm 80 |
|
Cpm 77 | |
Cpm 75 |
|
Cpm 50 |
|
СрПл 96−4 | Nieciągłe i ślizgowe kontakty |
СрПл 88−12 | |
СрПд 80−20 |
|
СрПд 70−30 | |
СрПд 60−40 |
|
СрПдМ 50−30 |
|
* Stop stosuje się również do strun instrumentów muzycznych. |