Где найти олово в домашних условиях: Где найти олово в домашних условиях для сдачи в пункт приема

Содержание

Где найти олово в домашних условиях для сдачи в пункт приема

Олово – это мягкий цветной металл, который обладает несколькими уникальными свойствами, что делает этот материал востребованным на рынке вторсырья. Сфера его применения различна – от металлургической промышленности до производства композитных материалов.

Природные запасы этого цветного металла постепенно сокращаются, что приводит не только к увеличению спроса на олово и повышению его цены, но и к росту популярности переработки металлолома с целью дальнейшего использования в производстве. Это логично, потому что вторичная переработка – это более экологичное и менее затратное мероприятие, чем нахождение новых месторождений и добыча цветмета.

Вопрос остается в том, где именно достать олово, ведь для новичка в сфере сдачи металлолома это может вызвать определенные сложности. Этот цветной металл можно найти даже у себя дома, поэтому следующая информация может помочь вам немного заработать.

 


Содержание


 

Олово и его сплавы

Олово знакомо человечеству с древнейших времен. Именно этот цветной металл использовался для изготовления бронзы – сплава меди и олова. В то время бронза применялась для изготовления предметов быта, оружия, артиллерийских снарядов, поэтому олово считалось чуть ли не стратегически важным материалом.

В то же время сам металл был достаточно мягким и легко деформировался, поэтому он редко использовался в чистом виде. При этом он плавится при достаточно низкой температуре, что существенно упрощает его обработку.

 

Есть несколько основных отраслей, где применяется олово. Оно используется при производстве бронзы, а также припоев, используемых для соединения элементов в электронных схемах. Оловянные сплавы также используются для производства баббитов – это антикоррозионные покрытия, которые уменьшают силу трения в движущихся частях механизмов.

 

Где можно найти олово в домашних условиях?

Для начала перечислим несколько основных источников, где можно найти олово. Их три:

  • Консервные банки. Да, самые обычные жестяные банки. Олово здесь используется в качестве защитного слоя, который наносится на сталь. Но проблема в том, что слой металла очень тонкий, поэтому для извлечения олова придется освоить приемы металлургии.
  • Припой, который используется для пайки. Радиолюбители хорошо знакомы с тем, что это такое. В данном случае припой состоит не только из олова, но и из свинца.
  • Различные оловянные изделия: посуда, фигурки и т.д. Это один из самых реальных способов найти достаточное количество этого металла, потому что те же оловянные солдатики, знакомые нам с детства, изготовлены полностью из этого цветмета.

В пунктах приема также принимают различные отходы (шлак), обрезки луженой проволоки, белой жести и т.д.

 

Как определить олово: основные способы

Олово часто мешают с более дешевым свинцом, поэтому необходимо знать, как именно отличить один металл от другого. В частности, олово «хрустит», поэтому его достаточно сплавить в пруток, поднести к уху и согнуть (должен быть характерный хруст).

Вот основные отличия двух этих металлов:

  • Свинец тяжелее олова. Достаточно взять два куска металла в руки, и вы безошибочно определите, где какой материал.
  • Олово обладает серебристо-белым оттенком, а цвет свинца более темный.
  • Олово легче гнется, оно более податливое.
  • Самый элементарный способ – возьмите паяльник и попробуйте расплавить металл (олово сразу же «поплывет»).

 

Стоимость оловянного лома

В наших пунктах приема больше всего ценится чистый металл – олово с маркировкой О1 и О2.

Чаще всего приносят различные виды припоя. Их стоимость зависит от содержания олова в них (ниже представлены виды припоя, в которых цифра – это процент содержания олова в составе):

  • ПОС-90. Используется в ювелирном производстве, отличается наибольшим содержанием металла и, как следствие, более высокой ценой.
  • ПОС-61. Применяется для монтажа радиотехнических деталей.
  • ПОС-50. Используется для пайки деталей, для которых важна повышенная прочность.
  • ПОС-40. Припой для пайки токопроводящих изделий из металла.
  • ПОС-30. Наибольшее содержание свинца (70%). Используется для пайки стальных деталей.

Лом из консервных банок и жести считается наименее ценным. Этот цветной металла также содержится в бронзе, но бронзовый лом оценивается как отдельная категория.

 

Компания «ЭкоПромМет» принимает различные виды оловянного лома в строгом соответствии с действующим законодательством. Оплата возможна сразу же после взвешивания металлолома. Работаем официально, поэтому предоставляем все необходимые документы для государственных служб.

Пайка нержавейки в домашних условиях

Паять нержавеющий метал непросто. Это достаточно трудоемкий процесс, особенно, если речь идет о выполнении работы в домашних условиях. Неприятностей и проблем можно избежать, если в деталях ознакомиться с особенностями работы. Намного меньше затрат времени и труда потребуется, если предстоит паять нержавеющий сплав, в составе которого никеля и хрома содержится не больше четверти. Соединения такого рода сплавов позволяет получать очень прочные конструкции из разнородных металлов. Исключение составляют сплавы с содержанием алюминия и магния.

Сложность возникает при пайке нержавеющей стали, в составе которой содержится много никеля. Вызвано это тем, что такие сплавы при сильном нагреве (примерно 500-700 градусов Цельсия) вступают в химические реакции, результатом которых являются в том числе и карбидные соединения. Интенсивность их формирования прямо пропорциональна продолжительности нагрева. Поэтому быстрое выполнение работы позволяет отчасти решить проблему.

Чтобы при пайке свести к минимуму вероятность получения карбидных соединений, в сплав добавляется титан. Помимо этого, по завершению создания соединения конструкцию нагревают. Термическая обработка препятствует протеканию химических процессов, в результате которых образуется карбамид. Очень аккуратно нужно паять клепанную нержавейку. Она достаточно хрупкая и под воздействием горячего припоя может покрыться трещинами. Таких последствий можно не допустить. Для этого достаточно убрать нагрузку соединяемых элементов. В дополнение рекомендуется соединяемые детали предварительно нагревать.

Выбор припоя для выполнения конкретной работы зависит от химического состава заготовок и условий протекания процесса. К примеру, если паять детали приходится в условиях высокой влажности, то предпочтение следует отдать серебряным припоям. В их составе присутствует небольшое количество никеля. Если же предполагается выполнения работ в сухом помещении или в печи, то лучшим выбором станет серебряно-марганцевый или хромоникелевый припой.

Самый распространенный вид флюса для пайки нержавеющих металлов – бура. Она представляет собой пасту или порошок и наносится непосредственно на место соединения. Процесс плавления буры на поверхности заготовок способствует одинаковому прогреву металла заготовок по всей площади соприкосновения до оптимальной температуры, составляющей 850 градусов Цельсия. После того, как достигнут температурный оптимум, на место соединения заготовок можно вводить припой. Контролируется нагрев визуально. О том, что температура достигла требуемого уровня свидетельствует изменение оттенка соединения. Оно становится светло-красным.

По завершению работ на стыке можно найти остатки флюса, которые не плавились. Их следует удалить. Проще всего это сделать проточной водой. Другой вариант – пескоструйная обработка. Нельзя для очищения поверхности применять соляную или азотную кислоту. Хотя они и эффективны в лане растворения шлаков, но оказывают негативное воздействие как на припой, так и на сам металл.

Как паять нержавейку оловом в домашних условиях

Не так уж и редко требуется ремонт предметов домашнего обихода или узлов бытовой техники. Выполнить это сможет любой желающий, у которого есть опыт пайки. Новички тоже не испытают особых трудностей. Важно только придерживаться последовательности и техники выполнения работ. Естественно, что потребуется специфический инструмент и расходные материалы.

Прежде, чем приступить к пайке, следует основательно подготовиться. Тем, кто берет паяльник в руки впервые, нужно внимательно изучить теоретический курс и хотя бы немного попрактиковаться. Для этого можно использовать пришедшие в негодность элементы бытовой техники. Для пайки нержавеющей стали потребуются инструменты и оснастка:

  • электрический паяльник мощностью от 100 ватт;
  • кислота для пайки, которая служит в качестве флюса;
  • абразивные инструменты или материалы: наждачная бумага, напильник и т.п.;
  • припой на основе олова и свинца, предназначенный для работы со сталью;
  • стальной трос и металлическая трубка.

Алгоритм выполнения работ по пайке нержавеющей стали:

  1. Рабочая поверхность тщательно очищается. Важно убрать следы технических жиров, краски, лака. Металл должен быть чистым и обезжиренным.
  2. После завершения подготовки соединяемых деталей наносится флюс. Чаще всего для этих целей применяется паяльная кислота. Основная ее задача состоит в том, чтобы создать условия для лужения стыков соединяемых элементов.
  3. По завершению обработки кромок флюсом можно приступать к лужению. Процесс представляет собой нанесение на поверхность металла немного оловянно-свинцового припоя. Бывает, что лужения с первого раза не получается. Тогда процедуру нужно повторить, предварительно разогрев поверхности заготовок.

  1. В редких случаях нормально залудить металл не получается даже после разогрева заготовок. Припой не получается положить на поверхность тонкой пленкой. Он скатывается в виде шариков. В этом случае потребуется кисточка с металлической щетиной. Она изготавливается из трубки и предварительно распущенного троса. Поверхность стыков заготовок снова обрабатывается паяльной кислотой. Затем зачищается металлической кисточкой с одновременным подогревом места будущего соединения деталей. Длительная обработка нужна для того, чтобы убрать с нержавейки окисную пленку. Именно она чаще всего становится самым серьезным препятствием на пути качественного лужения.
  2. Когда на поверхности соединяемых деталей уже есть тонкий слой олова, то можно приступать к пайке. Паяльником разогревается припой, расплавом которого следует тщательно заполнить стык между заготовками.

Припой для нержавейки и его типы

Нержавеющую сталь можно паять двумя типами присадочного материала – мягким и твердым. Основу первых составляет олово и свинец, а твердый припой производится из тугоплавких металлов. Легкосплавные типы припоя характеризуются высокой пластичностью и текучестью. То есть в расплавленном состоянии они хорошо наполняют все пустоты, которые существуют в стыках соединяемых элементов. Другое их важное преимущество заключается в высокой раскислительной способности. Это очень важно при работе с нержавеющей сталью, которая в результате химического взаимодействия с кислородом покрывается оксидной пленкой.

В отличие от мягких твердые припои в домашних условиях позволяют получать более надежные соединения. Они изготавливаются из металлов, температура плавления которых намного выше, нежели олова или свинца. Застывая, припой образует прочный и тверды стык, способный выдерживать сильные механические нагрузки. Довольно часто в такие припои подмешивают техническое серебро. Доля примеси может составлять до 30%.

Одной из наиболее востребованных марок «серебряного» припоя является HTS-528. Данный припой отлично показал себя не только в пайке нержавеющей стали. Он успешно применяется для соединения заготовок из меди, латуни, никеля, бронзы и прочих металлов. На рынок расходный материал поставляется в виде прутка, на поверхность которого уже нанесен флюс. При выборе данного припоя необходимо учитывать, что температура его плавления составляет 760 градусов Цельсия.

Флюс для пайки нержавейки и его приготовление

Одним из наиболее важных вопросов, которые приходится решать перед выполнения пайки – выбор наиболее подходящего флюса. Иногда специалисты отдают предпочтение не покупке готового, а самостоятельно готовят расходный материал. Классический рецепт предполагает использование таких элементов:

  • фтористый кальций – 10%;
  • борная кислота – 20%;
  • бура – 70%.

Для соединения заготовок небольшого размера можно использовать флюс, включающий в себя только два элемента: буру и борную кислоту в соотношении 1:1. Компоненты в сухом виде смешиваются между собой в равных пропорциях и только после этого добавляется вода. Полученный раствор пригоден к работе и может наноситься на место будущего соединения.

Полезные советы

Опыт специалистов со стажем позволил выработать список полезных рекомендаций. Соблюдая их, начинающий специалист сможет получить результат хорошего качества. Советы мастеров:

  • Для работы лучше всего подходят паяльники, мощностью от 60 до 100 ватт. Самым лучшим выбором станет именно стоваттный инструмент. Габаритные конструкции, а также трубопроводы лучше соединять не электрическим паяльником, а газовой горелкой.
  • При выборе электрического паяльника желательно отдавать предпочтение инструментам с необгорающими наконечниками.
  • Расходные материалы из оловянно-свинцового сплава являются самыми удобными, экономичными и универсальными. С их помощью получается соединение хорошего качества. Для работы с пищевыми резервуарами, кухонными или столовыми емкостями следует брать припой из чистого олова без примесей свинца или других вредных добавок.

  • Пайку металлических конструкций следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении.
  • При выполнении работ нужно пользоваться индивидуальными средствами защиты. В противном случае можно нанести непоправимый вред своему здоровью.

Что еще нужно знать про пайку нержавейки

Если требуется соединить изделия из нержавейки, к которым предъявлены высокие требования, то часто предпочтение отдается особым маркам припоев. Очень часто такие расходные материалы изготавливаются на основе фосфора и никеля, а также сплава марганца, хрома и никеля. Вторая группа припоя отлично подходит в тех случаях, когда металлы соединяются в среде защитного газа, в частности смеси аргона и трехфтористого бора. Паять по такой технологии можно и другими видами припоев, к примеру, чистой медью. Она отлично прилегает и формирует прочное соединение.

Изготовленные на основе никеля припои отличаются тем, что позволяют создавать очень прочные и долговечные соединения. С другой стороны, соединение получается жестким. Недостаточный уровень пластичности делает такой стык непригодным для использования в условиях часто изменяющегося вектора нагрузки. Проще говоря, если конструкция будет эксплуатироваться в условиях вибрации, может подвергаться ударам или другому резкому механическому воздействию, то припой из никеля лучше не применять. Помимо этого, такого рода соединения не любят очень низких температур. И последний штрих связан с условиями работы с такими припоями. Для их использования требуется создания защитной среды из аргона или сухого водорода. Паять также можно и вакууме. Температура плавления никелевого припоя составляет больше 1000 градусов Цельсия. То есть, этот расходный материал не подходит для любительского использования.

Пайка алюминия в домашних условиях: инструкция

Существует распространенное убеждение, согласно которому невозможно паять или лудить алюминий (а также сплавы на его основе) не имея для этого спецоборудования.

В качестве аргумента приводится два фактора:

  1. при контакте с воздухом на поверхности алюминиевой детали образуется химически стойкая и тугоплавкая оксидная пленка (AL2O3), в результате чего создается препятствие для процесса лужения;
  2. процесс пайки существенно осложняется тем, что алюминий расплавляется при температуре 660°С (для сплавов это диапазон в пределах от 500 до 640°С). Помимо этого металл теряет прочность, когда в процессе нагрева его температура поднимается до 300°С (у сплавов до 250°С), что может вызвать нарушение устойчивости алюминиевых конструкций.

Учитывая приведенные выше факторы, осуществить пайку алюминия обычными средствами действительно невозможно. Решить проблему поможет применение сильнодействующих флюсов, в сочетании с использованием специальных припоев. Рассмотрим подробно эти материалы.

Припой

Обычно в качестве основы легкоплавкого припоя используются:  олово (Sn), свинец (Pb), кадмий (Cd), висмут (Bi) и цинк (Zn). Проблема в том, что алюминий в этих металлах практически не растворяется (за исключением цинка), что делает соединение ненадежным.

Применив флюс с высокой активностью и проведя должным образом обработку мест соединения, можно использовать припой на оловянно-свинцовой основе, но лучше отказаться о такого решения. Тем более, что паянное соединение на основе системы Sn-Pb обладает низкой устойчивостью к коррозии. Нанесение лакокрасочного покрытия на место пайки позволяет избавится от этого недостатка.

Для пайки алюминиевых деталей желательно использовать припой на основе кремния, меди, алюминия, серебра или цинка. Например 34A, который состоит из алюминия (66%), меди (28%) и кремния (6%), или более распространенный ЦОП-40 (Sn – 60%, Zn – 40%).

Припой отечественного производства – ЦОП-40

Заметим, что чем больше процентное содержание цинка  в составе припоя, тем прочнее будет соединение и выше его устойчивость к коррозии.

Высокотемпературным считается припой, состоящий из таких металлов, как медь, кремний и алюминий. Например, как упомянутый выше отечественный припой 34A, или его зарубежный аналог «Aluminium-13» , в котором содержится 87% алюминия и 13% кремния, что позволяет осуществлять пайку при температуре от 590 до 600°С.

«Aluminium-13» производства компании Chemet

Флюс

При выборе флюса необходимо учитывать, что не каждый из них может быть активным к алюминию. Мы можем порекомендовать использовать в таких целях продукцию отечественного производителя – Ф-59А, Ф-61А, Ф-64, они состоят из фторборатов аммония с добавлением триэтаноламина. Как правило, на пузырьке есть пометка – «для алюминия» или «для пайки алюминия».

Флюс отечественного производства

Для высокотемпературной пайки следует приобрести флюс, выпускаемы под маркой 34А. Он состоит из хлористого калия (50%), хлорида лития (32%), фторида натрия (10%) и хлористого цинка (8%). Такой состав наиболее оптимален, если производится высокотемпературная пайка.

Рекомендуемый флюс для паки при высокой температуре

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать лужение, необходимо выполнить следующие действия:

  • обезжирить поверхность при помощи ацетона, бензина или любого другого растворителя;
  • удалить оксидную пленку с места, где будет производится пайка. Для зачистки используется наждачная бумага, абразивный круг или щетка с щетиной из стальной проволоки. В качестве альтернативы можно применить травление, но эта процедура не так сильно распространена в силу своей специфичности.

Следует учитывать, что полностью оксидную пленку удалить не получится, поскольку на очищенном месте моментально появляется новое образование. Поэтому зачистка производится не с целью полного удаления пленки, а для уменьшения ее толщины, чтобы упростить флюсу задачу.

Нагрев места пайки

Для пайки небольших деталей можно воспользоваться паяльником мощностью не менее 100Вт. Массивные предметы потребуют более мощного нагревательного инструмента.

Паяльник мощностью 300 Вт

Наиболее оптимальный вариант для нагрева — использование газовой горелки или паяльной лампы.

Простая газовая горелка

При использования горелки в качестве нагревательного инструмента следует учесть следующие нюансы:

  • нельзя перегревать основной металл, поскольку он может расплавиться. Поэтому в процессе необходимо регулярно контролировать температуру. Делать это можно, касаясь припоем нагреваемого элемента. Расплавление припоя даст знать, что достигнута необходимая температура;
  • не следует использовать кислород для обогащения газовой смеси, поскольку он способствует сильному окислению металлической поверхности.

Инструкция по пайке

Процесс пайки алюминиевых деталей не имеет  своих отличительных особенностей, он осуществляется также как со сталью или медью.

Алгоритм действий следующий:

  • обезжиривается и зачищается место пайки;
  • производится фиксация деталей в нужном положении;
  • нагревается место соединения;
  • прикасаются стержнем припоя (содержащим активный флюс) к месту соединения. Если используется безфлюсовый припой, то для разрушения пленки оксида наносится флюс, после чего трут твердым куском припоя по месту пайки.

Для разрушения пленки оксида алюминия также используется щетка со щетиной из стальной проволоки. При помощи этого простого инструмента производят растирание расплавленного припоя по алюминиевой поверхности.

Пайка алюминия — полная видео инструкция
https://www.youtube.com/watch?v=ESFInizLE9U

Что делать при отсутствии нужных материалов?

Когда нет возможности подготовить все необходимые для пайки материалы, можно использовать альтернативный способ, при котором применяется припой на оловянной  или оловянно-свинцовой основе. Что касается флюса, то он заменяется канифолью. Чтобы не образовывалась новая пленка оксида алюминия на месте старой, зачистка производится под слоем расплавленной канифоли.

Паяльник, помимо своего прямого назначения, будет использоваться как инструмент, разрушающий оксидную пленку. Для этого на его жало надевается специальный скребок. Увеличить результативность процесса можно, добавив в канифоль металлических опилок.

Процесс производится следующим образом:

  • нагретым луженым паяльником расплавляют канифоль в месте пайки;
  • когда канифоль полностью покрывает поверхность, начинают тереть об нее жалом паяльника. В результате этого металлические опилки и жало разрушают пленку оксида алюминия. Поскольку слой расплавленной канифоли не позволяет проникать воздуху к алюминиевой поверхности, на ней не образовывается оксидная пленка. По мере того, как производится разрушение пленки, будет происходить лужение детали;
  • когда процесс лужения завершен, детали соединяют и прогревают, пока не будет достигнута температура плавления припоя.

Необходимо предупредить, что процесс пайки алюминия без специальных материалов — довольно хлопотный процесс без гарантии успешного завершения. Поэтому лучше не тратить на такую работу свои силы и время, тем более, что качество и надежность такого соединения будут сомнительными.

Гораздо проще купить активный флюс и высокотемпературный припой, при помощи которых пайка алюминия даже в домашних условиях не вызовет затруднений.

Жидкое олово — Средство для химического лужения плат в домашних условиях — Avislab


14.03.2013

Жидкое олово — раствор для химического лужения печатных плат. Раствор предназначен для покрытия печатных плат и медных деталей оловом. Давно слышал о растворе «жидкое олово». Утомился лудить платы по старинке, решил попробовать.

Как пользоваться этим раствором? Стоит ли его покупать? Как долго он храниться?

Способ применения

Плату очистить и обезжирить. Погрузить плату в раствор жидкого олова на 15-30 минут при комнатной температуре. После чего изделие промыть проточной водой. Рекомендуется использовать полиэтиленовую посуду. Я использую пластмассовую кювету. Согласно надписи на банке, при выдержке 15-30 минут получится слой в 1 мкм. Один литр раствора способен покрыть оловом указанной толщины до 1/2 квадратного метра медной поверхности (50 дм. кв. ).  Раствор можно использовать многократно до полного его истощения.

Впечатления

Через пару секунд после погружения в раствор плата полностью «побелела». Процесс протекает тихо без заметного газовыделения. Нюхом учуял слабый противный запах (сам раствор запаха не имеет). На всякий случай делал все в комнате с вытяжкой. Процесс не вонючий, пригодный для домашних условий. Пальцы в раствор не совал, воздействие на кожу и одежду не проверял. Химия есть химия. Покрытие получается ровное, матовое. Блеска нет. Паяется отлично.

   

P.S. На банке написано, что не рекомендуется хранить свежий и использованный раствор вместе. Практика показала, что использованный раствор категорически нельзя смешивать со свежим.

P.S. В последствии я отказался от использования жидкого олова. Раствор долго не хранится. Через пару месяцев хранения запечатанной банки раствор стал абсолютно не рабочим. Платы луженные таким способом через 2-3 месяца очень сложно паять.

Корисно знати Початківцям Коментарі:

Adagumer говорить:

22.03.2013 19:53

А темнеет со временем или как?

admin говорить:

24.03.2013 01:09

За пару месяцев внешний вид не изменился. Бытует мнение, что через некоторое время такие платы сложнее паять. Пока ничего подобного не наблюдается. Возможно зависит от условий хранения печатных плат. Мои хранятся практически в идеальных условиях — при постоянной температуре и влажности в коробке с силикагелем:). Будем наблюдать.

Додати коментар

Как в домашних условиях запаять серебряную цепочку

​К сожалению, иногда серебряные цепочки рвутся — от сильного натяжения, неосторожного движения, нагрузки в виде массивных кулонов… Серебро — металл достаточно мягкий, поэтому повышенной прочностью похвастаться не может. Когда украшение требует ремонта, есть два способа починить его: отнести в ювелирную мастерскую или взяться за ремонт самостоятельно. Сегодня поговорим о втором способе — починке цепочки своими силами.

Чтобы отремонтировать цепочку, вам понадобятся терпение, немного теории и инструменты для работы (полный список приведен ниже).

Почему серебряные цепочки рвутся? Топ-3 причин

  • Изделие с браком. Но просто так в магазине порванную цепочку обратно не примут: нужно провести экспертизу, чтобы доказать заводской брак. Если экспертиза подтвердит, что виноват изготовитель, то покупатель вернет себе потраченные деньги — и за украшение, и за экспертизу.
  • Пустотелость. Да, цепочки часто делают пустотелыми — это не слишком практично, зато удешевляет стоимость украшения. На такие цепи нельзя вешать тяжелые кулоны, а еще они могут рваться от малейшего механического воздействия.
  • Ношение тяжелых кулонов. Чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на цепочку, учитывайте соотношение веса цепи и кулона.

Что надо знать о пайке серебра

  • Серебро плавится при температуре 960 градусов. Разумеется, этот показатель отличается у разных металлов — например, температура плавления меди 1083 градуса. Температура плавления сплава будет зависеть от того, сколько в нем чистого серебра (точные значения можно найти в специальной литературе).
  • Чтобы пайка получилась качественной, важно внимательно выбирать серебряный припой. Желательно использовать тугоплавкий припой, который плавится при температуре выше 240 градусов. Все припои маркируются для удобства, цифра в маркировке обозначает процентное содержание серебра. Например, в припое ПСр-45 — 45% серебра, остальное приходится на медь и цинк. В некоторых случаях используют припои с содержанием серебра 70%. Чем выше содержание серебра, тем крепче получится соединение.

Правильно спаянные при помощи припоя швы прочные и устойчивые к коррозии. Если пайка сделана качественно, то шов не склонен к деформации. Для ремонта серебряной цепочки рекомендуем выбирать припои с повышенным содержанием серебра: они дают наилучший результат. Обычное олово не стоит использовать для паяния серебра: со временем оно потемнеет, место пайки станет заметным и неэстетичным.

Инструменты для починки серебряной цепочки в домашних условиях:

  • маленький паяльник или газовая горелка;
  • серебряный припой;
  • флюс;
  • спиртосодержащая жидкость;
  • кислотный раствор;
  • зажимы для фиксации украшения;
  • кусачки;
  • небольшая кисточка;
  • наждачная бумага;
  • лист асбеста или кирпич (если используете газовую горелку).

Как починить серебряную цепочку с помощью газовой горелки

Перед началом работы изделие надо почистить и обезжирить — обработать спиртосодержащим раствором. Дальнейшие действия такие:

  • Зафиксируйте сломанные части украшения на огнеупорном основании. Для этой цели подойдет лист асбеста или обычный кирпич.
  • Места разрывов цепи промажьте тонким слоем флюса (это удобно делать с помощью небольшой кисточки). Поместите между разорванными частями цепочки кусочек припоя (удобно разделять полоски сплава кусачками).
  • Осторожно прогрейте место соединения газовой горелкой, поднося горелку сбоку. Постарайтесь обеспечить равномерный прогрев. Когда флюс прогреется, увеличивайте пламя, продолжая варить металл и формируя паяный шов.
  • Дождитесь, когда спаянное украшение остынет.
  • Очистите поверхность изделия от флюса, удалите наждачной бумагой остатки припоя, отполируйте спаянный участок.
  • Финальная обработка — осветление поверхности при помощи кислотного раствора.

Как починить серебряную цепь при помощи паяльника

Для ювелирных работ используют паяльник с тонким жалом и припой ПОС-60 с температурой плавления 180 градусов. Этот припой выпускают в виде тонких трубочек, заполненных смолой, которая выполняет функцию флюса (защищает от окисления поверхность металла). Порядок действий такой же:

  • поверхность украшения надо зачистить от черноты и загрязнений;
  • места соединений прогреть до температуры, которая выше температуры плавления;
  • уложить кусочек припоя с флюсом в места соединений;
  • прогреть поверхность изделия паяльником, чтобы припой начал плавиться и равномерно распределяться;
  • следует дождаться, пока украшение остынет, а после зачистить наждачной бумагой оставшиеся стыки.

Меры безопасности

Занимаясь ремонтом украшений в домашних условиях, будьте осторожны, процесс пайки может быть опасен. В частности, при нагревании флюса и припоя в воздух выделяются токсические вещества, поэтому паять цепочку нужно в хорошо вентилируемом помещении. От кислотного раствора можно получить химический ожог (не только кожи, но и дыхательных путей), а от открытого пламени горелки может случиться пожар.

Если раньше вы никогда ничего не паяли (речь не только о ювелирных украшениях, а в принципе о работе с паяльником или горелкой), то еще раз подумайте, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту цепочки. Может, стоит доверить ремонт любимого украшения профессионалам?

Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях

Таити!.. Таити!..
Не были мы ни на каком Таити!
Нас и тут неплохо кормят!
© Кот из мультика

Вступление с отступлением

Как в бытовых и лабораторных условиях делали платы раньше? Способов было несколько — например:

  1. рисовали будущие проводники рейсфедерами;
  2. гравировали и резали резаками;
  3. наклеивали скотч или изоленту, потом рисунок вырезали скальпелем;
  4. изготавливали простейшие трафареты с последующим нанесением рисунка с помощью аэрографа.

Недостающие элементы дорисовывали рейсфедерами и ретушировали скальпелем.

Это был длительный и трудоемкий процесс, требующий от «рисователя» недюжинных художественных способностей и аккуратности. Толщина линий с трудом укладывалась в 0,8 мм, точность повторения была никакая, каждую плату нужно было рисовать отдельно, что сильно сдерживало выпуск даже очень маленькой партии печатных плат (далее — ПП).

Что же мы имеем сегодня?

Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях.

Коротко рассмотрим химию, используемую сегодня для производства ПП.

Фоторезист

Можно использовать жидкий или пленочный. Пленочный в данной статье рассматривать не будем вследствие его дефицитности, сложностей прикатывания к ПП и более низкого качества получаемых на выходе печатных плат.

После анализа предложений рынка я остановился на POSITIV 20 в качестве оптимального фоторезиста для домашнего производства ПП.

Назначение:
POSITIV 20 — фоточувствительный лак. Используется при мелкосерийном изготовлении печатных плат, гравюр на меди, при проведении работ, связанных с переносом изображений на различные материалы.
Свойства:
Высокие экспозиционные характеристики обеспечивают хорошую контрастность переносимых изображений.
Применение:
Применяется в областях, связанных с переносом изображений на стекло, пластики, металлы и пр. при мелкосерийном производстве. Способ применения указан на баллоне.
Характеристики:
Цвет: синий
Плотность: при 20°C 0,87 г/см3
Время высыхания: при 70°C 15 мин.
Расход: 15 л/м2
Максимальная фоточувствительность: 310-440 нм

Подробнее о POSITIV 20 можно почитать здесь.

В инструкции к фоторезисту написано, что хранить его можно при комнатной температуре и он не подвержен старению. Категорически не согласен! Хранить его нужно в прохладном месте, например, на нижней полке холодильника, где обычно поддерживается температура +2…+6°C. Но ни в коем случае не допускайте отрицательных температур!

Если использовать фоторезисты, продаваемые «на розлив» и не имеющие светонепроницаемой упаковки, требуется позаботиться о защите от света. Хранить нужно в полной темноте и температуре +2…+6°C.

Просветитель

Аналогично, наиболее подходящим просветителем я считаю постоянно используемый мной TRANSPARENT 21.

Назначение:
Позволяет непосредственно переносить изображения на поверхности, покрытые светочувствительной эмульсией POSITIV 20 или другим фоторезистом.
Свойства:
Придает прозрачность бумаге. Обеспечивает пропускание ультрафиолетовых лучей.
Применение:
Для быстрого переноса контуров рисунков и схем на подложку. Позволяет значительно упростить процесс репродуцирования и сократить временные затраты.
Характеристики:
Цвет: прозрачный
Плотность: при 20°C 0,79 г/см3
Время высыхания: при 20°C 30 мин.
Примечание:
Вместо обычной бумаги с просветителем можно использовать прозрачную пленку для струйных или лазерных принтеров — в зависимости от того, на чем будем печатать фотошаблон.

Проявитель фоторезиста

Существует много различных растворов для проявления фоторезиста.

Советуют проявлять с помощью раствора «жидкое стекло». Его химический состав: Na2SiO3*5H2O. Это вещество обладает огромным числом достоинств. Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП — вы можете оставить ПП на не фиксированное точно время. Раствор почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры (нет риска распада при увеличении температуры), также имеет очень большой срок хранения — его концентрация остается постоянной не менее пары лет. Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит увеличить его концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуют смешивать 1 часть концентрата с 180 частями воды (чуть более 1,7 г силиката в 200 мл воды), но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы изображение проявлялось примерно за 5 секунд без риска разрушения поверхности при передержке. При невозможности приобретения силиката натрия используйте углекислый натрий (Na2СO3) или углекислый калий (K2СO3).

Также рекомендуют бытовое средство для прочистки сантехники — «Крот».

Не пробовал ни первое, ни второе, поэтому расскажу, чем проявляю без каких-либо проблем уже несколько лет. Я использую водный раствор каустической соды. На 1 литр холодной воды — 7 граммов каустической соды. Если нет NaOH, применяю раствор KOH, вдвое увеличив концентрацию щелочи в растворе. Время проявления — 30-60 секунд при правильной экспозиции. Если по истечении 2 минут рисунок не проявляется (или проявляется слабо), и начинает смываться фоторезист с заготовки — значит, неправильно выбрано время экспозиции: нужно увеличивать. Если, наоборот, быстро проявляется, но смываются и засвеченные участки, и незасвеченные — либо слишком велика концентрация раствора, либо низкое качество фотошаблона (ультрафиолет свободно проходит сквозь «черное»): нужно увеличивать плотность печати шаблона.

Растворы травления меди

Лишнюю медь с печатных плат стравливают с помощью разных травителей. Среди людей, занимающихся этим дома, зачастую распространены персульфат аммония, перекись водорода + соляная кислота, раствор медного купороса + поваренная соль.

Я всегда травлю хлорным железом в стеклянной посуде. При работе с раствором нужно быть осторожным и внимательным: при попадании на одежду и предметы остаются ржавые пятна, которые с трудом удаляются слабым раствором лимонной (сок лимона) или щавелевой кислоты.

Концентрированный раствор хлорного железа подогреваем до 50-60°C, в него погружаем заготовку, стеклянной палочкой с ватным тампоном на конце аккуратно и без усилия водим по участкам, где хуже стравливается медь, — этим достигается более ровное травление по всей площади ПП. Если не выравнивать принудительно скорость, увеличивается требуемая продолжительность травления, а это со временем приводит к тому, что на участках, где медь уже стравилась, начинается подтравливание дорожек. В итоге имеем совсем не то, что хотели получить. Очень желательно обеспечить непрерывное перемешивание травильного раствора.

Химия для смывки фоторезиста

Чем проще всего смыть уже ненужный фоторезист после травления? После многократных проб и ошибок я остановился на обыкновенном ацетоне. Когда его нет — смываю любым растворителем для нитрокрасок.

Итак, делаем печатную плату

С чего начинается высококачественная печатная плата? Правильно:

Создание высококачественного фотошаблона

Для его изготовления можно воспользоваться практически любым современным лазерным или струйным принтером. Учитывая, что мы используем в рамках данной статьи позитивный фоторезист, — там, где на ПП должна остаться медь, принтер должен рисовать черным. Где не должно быть меди — принтер ничего не должен рисовать. Очень важный момент при печати фотошаблона: требуется установить максимальный полив красителя (в настройках драйвера принтера). Чем более черными будут закрашенные участки, тем больше шансов получить великолепный результат. Цвет не нужен, достаточно черного картриджа. Из той программы (рассматривать программы не будем: каждый волен выбирать сам — от PCAD до Paintbrush), в которой рисовался фотошаблон, печатаем на обычном листе бумаги. Чем выше разрешение при печати и чем качественнее бумага, тем выше будет качество фотошаблона. Рекомендую не ниже 600 dpi, бумага не должна быть сильно плотной. При печати учитываем, что той стороной листа, на которую наносится краска, шаблон будет класться на заготовку ПП. Если сделать иначе, края у проводников ПП будут размытыми, нечеткими. Даем просохнуть краске, если это был струйный принтер. Далее пропитываем бумагу TRANSPARENT 21, даем просохнуть и… фотошаблон готов.

Вместо бумаги и просветителя можно и даже очень желательно использовать прозрачную пленку для лазерных (при печати на лазерном принтере) или струйных (для струйной печати) принтеров. Учтите, что у этих пленок стороны неравнозначны: только одна рабочая. Если будете использовать лазерную печать, крайне рекомендую сделать «сухой» прогон листа пленки перед печатью — просто прогоните лист через принтер, имитируя печать, но ничего не печатая. Зачем это нужно? При печати фьюзер (печка) прогреет лист, что неизбежно приведет к его деформации. Как следствие — ошибка в геометрии ПП на выходе. При изготовлении двусторонних ПП это чревато несовпадением слоев со всеми вытекающими… А с помощью «сухого» прогона мы прогреем лист, он деформируется и будет готов к печати шаблона. При печати лист во второй раз пройдет сквозь печку, но деформация при этом будет куда менее значительной — проверено неоднократно.

Если ПП несложная, можно нарисовать ее вручную в очень удобной программе с русифицированным интерфейсом — Sprint Layout 3.0R (~650 КБ).

На подготовительном этапе рисовать не слишком громоздкие электрические схемы очень удобно в также русифицированной программе sPlan 4.0 (~450 КБ).

Так выглядят готовые фотошаблоны, распечатанные на принтере Epson Stylus Color 740:

         

Печатаем только черным, с максимальным поливом красителя. Материал — прозрачная пленка для струйных принтеров.

Подготовка поверхности ПП к нанесению фоторезиста

Для производства ПП используются листовые материалы с нанесенной медной фольгой. Самые распространенные варианты — с толщиной меди 18 и 35 мкм. Чаще всего для производства ПП в домашних условиях используются листовые текстолит (прессованная с клеем ткань в несколько слоев), стеклотекстолит (то же самое, но в качестве клея используются эпоксидные компаунды) и гетинакс (прессованная бумага с клеем). Реже — ситтал и поликор (высокочастотная керамика — в домашних условиях применяется крайне редко), фторопласт (органический пластик). Последний также применяется для изготовления высокочастотных устройств и, имея очень хорошие электротехнические характеристики, может использоваться везде и всюду, но его применение ограничивает высокая цена.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что заготовка не имеет глубоких царапин, задиров и тронутых коррозией участков. Далее желательно до зеркала отполировать медь. Полируем не особо усердствуя, иначе сотрем и без того тонкий слой меди (35 мкм) или, во всяком случае, добьемся разной толщины меди на поверхности заготовки. А это, в свою очередь, приведет к разной скорости вытравливания: быстрее стравится там, где тоньше. Да и более тонкий проводник на плате — не всегда хорошо. Особенно, если он длинный и по нему будет течь приличный ток. Если медь на заготовке качественная, без грехов, то достаточно обезжирить поверхность.

Нанесение фоторезиста на поверхность заготовки

Располагаем плату на горизонтальной или слегка наклоненной поверхности и наносим состав из аэрозольной упаковки с расстояния примерно 20 см. Помним, что важнейший враг при этом — пыль. Каждая частица пыли на поверхности заготовки — источник проблем. Чтобы создать однородное покрытие, распыляем аэрозоль непрерывными зигзагообразными движениями, начиная из верхнего левого угла. Не применяйте аэрозоль в избыточных количествах, так как это вызывает нежелательные подтеки и приводит к образованию неоднородного по толщине покрытия, требующего более длительного времени экспозиции. Летом при высокой температуре окружающей среды может потребоваться повторная обработка, либо необходимо распылять аэрозоль с меньшего расстояния — для уменьшения потерь от испарения. При распылении не наклоняйте баллон сильно — это приводит к повышенному расходу газа-пропеллента и как следствие — аэрозольный баллон прекращает работу, хотя в нем остается еще фоторезист. Если вы получаете неудовлетворительные результаты при аэрозольном нанесении фоторезиста, используйте центрифужное покрытие. В этом случае фоторезист наносится на плату, закрепленную на вращающемся столе с приводом 300-1000 оборотов в минуту. После окончания нанесения покрытия плата не должна подвергаться воздействию сильного света. По цвету покрытия можно приблизительно определить толщину нанесенного слоя:

  • светло-серый синий — 1-3 микрона;
  • темно-серый синий — 3-6 микрон;
  • синий — 6-8 микрон;
  • темно-синий — более 8 микрон.

На меди цвет покрытия может иметь зеленоватый оттенок.

Чем тоньше покрытие на заготовке, тем лучше результат.

Я всегда наношу фоторезист на центрифуге. В моей центрифуге скорость вращения 500-600 об/мин. Крепление должно быть простым, зажим производится только по торцам заготовки. Закрепляем заготовку, запускаем центрифугу, брызгаем на центр заготовки и наблюдаем, как фоторезист тончайшим слоем растекается по поверхности. Центробежными силами излишки фоторезиста будут сброшены с будущей ПП, поэтому очень рекомендую предусмотреть защитную стенку, чтобы не превратить рабочее место в свинарник. Я использую обыкновенную кастрюлю, в днище которой по центру сделано отверстие. Через это отверстие проходит ось электродвигателя, на которой установлена площадка крепления в виде креста из двух алюминиевых реек, по которым «бегают» уши зажима заготовок. Уши сделаны из алюминиевых уголков, зажимаемых на рейке гайкой типа «барашек». Почему алюминий? Маленькая удельная масса и, как следствие, меньше биения при отклонении центра массы вращения от центра вращения оси центрифуги. Чем точнее отцентрировать заготовку, тем меньше будут биения за счет эксцентриситета массы и тем меньше усилий потребуется для жесткого крепления центрифуги к основанию.

Фоторезист нанесен. Даем ему просохнуть в течение 15-20 минут, переворачиваем заготовку, наносим слой на вторую сторону. Даем еще 15-20 минут на сушку. Не забываем о том, что попадание прямого солнечного света и пальцев на рабочие стороны заготовки недопустимы.

Дубление фоторезиста на поверхности заготовки

Помещаем заготовку в духовку, плавно доводим температуру до 60-70°C. При этой температуре выдерживаем 20-40 минут. Важно, чтобы поверхностей заготовки ничто не касалось — допустимы только касания торцов.

Выравнивание верхнего и нижнего фотошаблонов на поверхностях заготовки

На каждом из фотошаблонов (верхний и нижний) должны быть метки, по которым на заготовке нужно сделать 2 отверстия — для совмещения слоев. Чем дальше друг от друга метки, тем выше точность совмещения. Обычно я их ставлю по диагонали шаблонов. По этим меткам на заготовке с помощью сверлильного станка строго под 90° сверлим два отверстия (чем тоньше отверстия, тем точнее совмещение — я использую сверло 0,3 мм) и совмещаем по ним шаблоны, не забывая о том, что шаблон должен прикладываться к фоторезисту той стороной, на которую была произведена печать. Прижимаем шаблоны к заготовке тонкими стеклами. Стекла предпочтительнее всего использовать кварцевые — они лучше пропускают ультрафиолет. Еще лучшие результаты дает оргстекло (плексиглас), но оно имеет неприятное свойство царапаться, что неизбежно скажется на качестве ПП. При небольших размерах ПП можно использовать прозрачную крышку от упаковки компакт-диска. За неимением таких стекол можно использовать и обычное оконное, увеличив время экспозиции. Важно, чтобы стекло было ровным, обеспечивая ровное прилегание фотошаблонов к заготовке, иначе невозможно будет получить качественные края дорожек на готовой ПП.


Заготовка с фотошаблоном под оргстеклом. Используем коробку из-под компакт-диска.
Экспозиция (засветка)

Время, требуемое для экспонирования, зависит от толщины слоя фоторезиста и интенсивности источника света. Лак-фоторезист POSITIV 20 чувствителен к ультрафиолетовым лучам, максимум чувствительности приходится на участок с длиной волны 360-410 нм.

Лучше всего экспонировать под лампами, диапазон излучения которых находится в ультрафиолетовой области спектра, но если такой лампы у вас нет — можно использовать и обычные мощные лампы накаливания, увеличив время экспозиции. Не начинайте засветку до момента стабилизации освещения от источника — необходимо, чтобы лампа прогрелась в течение 2-3 минут. Время экспозиции зависит от толщины покрытия и обычно составляет 60-120 секунд при расположении источника света на расстоянии 25-30 см. Используемые пластины стекла могут поглощать до 65% ультрафиолета, поэтому в таких случаях необходимо увеличивать время экспозиции. Лучшие результаты достигаются при использовании прозрачных плексигласовых пластин. При применении фоторезиста с длительным сроком хранения время экспонирования может потребоваться увеличить вдвое — помните: фоторезисты подвержены старению!

Примеры использования различных источников света:

Источник светаВремяРасстояниеПримечание
ртутная лампа Philips HPR1253 мин.30 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 1000W1,5 мин.50 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
ртутная лампа 500W2,5 мин.50 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
кварцевая лампа 300W3-4 мин.30 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
солнечный свет5-10 мин.лето, в полдень, безоблачнопокрытие из кварцевого стекла толщиной 5 мм
лампы Osram-Vitalux 300W4-8 мин.40 смпокрытие из кварцевого стекла толщиной 8 мм


Лампы УФ-излучения

Каждую сторону экспонируем по очереди, после экспозиции даем выстояться заготовке 20-30 минут в затемненном месте.

Проявление экспонированной заготовки

Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) — подробнее смотрите в начале статьи — при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет — мало время экспозиции. Если проявляется хорошо, но смываются и полезные участки — вы перемудрили с раствором (слишком велика концентрация) или слишком велико время экспозиции при данном источнике излучения или фотошаблон низкого качества — недостаточно насыщенный печатаемый черный цвет позволяет ультрафиолету засвечивать заготовку.

При проявлении я всегда очень бережно, без усилий «катаю» ватным тампоном на стеклянной палочке по тем местам, где должен смыться засвеченный фоторезист, — это ускоряет процесс.

Промывка заготовки от щелочи и остатков отслоившегося засвеченного фоторезиста

Я делаю это под водопроводным краном — обычной водопроводной водой.

Повторное дубление фоторезиста

Помещаем заготовку в духовку, плавно поднимаем температуру и при температуре 60-100°C выдерживаем 60-120 минут — рисунок становится прочным и твердым.

Проверка качества проявления

Кратковременно (на 5-15 секунд) погружаем заготовку в подогретый до температуры 50-60°C раствор хлорного железа. Быстро промываем проточной водой. В местах, где фоторезиста нет, начинается интенсивное травление меди. Если где-то случайно остался фоторезист, аккуратно механически удаляем его. Удобно это делать обычным или офтальмологическим скальпелем, вооружившись оптикой (очки для пайки, лупа часовщика, лупа на штативе, микроскоп).

Травление

Травим в концентрированном растворе хлорного железа с температурой 50-60°C. Желательно обеспечить непрерывную циркуляцию травильного раствора. Плохо стравливающиеся места аккуратно «массируем» ватным тампоном на стеклянной палочке. Если хлорное железо свежеприготовленное, время травления обычно не превышает 5-6 минут. Промываем заготовку проточной водой.

         
Плата вытравлена

Как готовить концентрированный раствор хлорного железа? Растворяем в слегка (до 40°C) подогретой воде FeCl3 до тех пор, пока не перестанет растворяться. Фильтруем раствор. Хранить нужно в затемненном прохладном месте в герметичной неметаллической упаковке — в стеклянных бутылках, например.

Удаление уже ненужного фоторезиста

Смываем фоторезист с дорожек ацетоном или растворителем для нитрокрасок и нитроэмалей.

Сверление отверстий

Диаметр точки будущего отверстия на фотошаблоне желательно подбирать таким, чтобы впоследствии было удобно сверлить. Например, при требуемом диаметре отверстия 0,6-0,8 мм диаметр точки на фотошаблоне должен быть около 0,4-0,5 мм — в таком случае сверло будет хорошо центроваться.

Желательно использовать сверла, покрытые карбидом вольфрама: сверла из быстрорежущих сталей очень быстро изнашиваются, хотя сталь можно применять для сверления одиночных отверстий большого диаметра (больше 2 мм), так как сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. При сверлении отверстий диаметром менее 1 мм лучше использовать вертикальный станок, иначе ваши сверла будут быстро ломаться. Если сверлить ручной дрелью — неизбежны перекосы, ведущие к неточной стыковке отверстий между слоями. Движение сверху вниз на вертикальном сверлильном станке самое оптимальное с точки зрения нагрузки на инструмент. Карбидные сверла изготавливают с жестким (т.е. сверло точно соответствует диаметру отверстия) или с толстым (иногда называют «турбо-») хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно, 3,5 мм). При сверлении сверлами с карбидным напылением важно жестко закрепить ПП, так как такое сверло при движении вверх может приподнять ПП, перекосить перпендикулярность и вырвать фрагмент платы.

Сверла маленьких диаметров обычно вставляются либо в цанговый патрон (различных размеров), либо в трехкулачковый патрон. Для точной фиксации закрепление в трехкулачковом патроне — не самый лучший вариант, и маленький размер сверла (меньше 1 мм) быстро делает желобки в зажимах, теряя хорошую фиксацию. Поэтому для сверл диаметром меньше 1 мм лучше использовать цанговый патрон. На всякий случай приобретите дополнительный набор, содержащий запасные цанги для каждого размера. Некоторые недорогие сверла производят с пластиковыми цангами — выбросите их и купите металлические.

Для получения приемлемой точности необходимо правильно организовать рабочее место, то есть, во-первых, обеспечить хорошее освещение платы при сверлении. Для этого можно использовать галогенную лампу, прикрепив ее на штативе для возможности выбирать позицию (освещать правую сторону). Во-вторых, поднять рабочую поверхность примерно на 15 см выше столешницы для лучшего визуального контроля над процессом. Неплохо было бы удалять пыль и стружку в процессе сверления (можно использовать обычный пылесос), но это не обязательно. Надо отметить, что пыль от стекловолокон, образующаяся при сверлении, очень колкая и при попадании на кожу вызывает ее раздражение. И, наконец, при работе очень удобно пользоваться ножным включателем сверлильного станка.

Типичные размеры отверстий:

  • переходные отверстия — 0,8 мм и менее;
  • интегральные схемы, резисторы и т.д. — 0,7-0,8 мм;
  • большие диоды (1N4001) — 1,0 мм;
  • контактные колодки, триммеры — до 1,5 мм.

Старайтесь избегать отверстий диаметром менее 0,7 мм. Всегда держите не менее двух запасных сверл 0,8 мм и менее, так как они всегда ломаются именно в тот момент, когда вам срочно надо сделать заказ. Сверла 1 мм и больше намного надежнее, хотя и для них неплохо бы иметь запасные. Когда вам надо изготовить две одинаковые платы, то для экономии времени их можно сверлить одновременно. При этом необходимо очень аккуратно сверлить отверстия в центре контактной площадки около каждого угла ПП, а для больших плат — отверстия, расположенные близко от центра. Положите платы друг на друга и, используя центрующие отверстия 0,3 мм в двух противоположных углах и штифты в качестве колышков, закрепите платы относительно друг друга.

При необходимости можно зенковать отверстия сверлами большего диаметра.

Лужение меди на ПП

Если нужно облудить дорожки на ПП, можно воспользоваться паяльником, мягким низкоплавким припоем, спиртоканифольным флюсом и оплеткой коаксиального кабеля. При больших объемах лудят в ванных, наполненных низкотемпературными припоями с добавлением флюсов.

Наиболее популярным и простым расплавом для лужения является легкоплавкий сплав «Розе» (олово — 25%, свинец — 25%, висмут — 50%), температура плавления которого 93-96°C. Плату при помощи щипцов помещают под уровень жидкого расплава на 5-10 секунд и, вынув, проверяют, вся ли медная поверхность покрыта равномерно. При необходимости операцию повторяют. Сразу же после вынимания платы из расплава его остатки удаляют либо с помощью резинового ракеля, либо резким встряхиванием в направлении, перпендикулярном плоскости платы, удерживая ту в зажиме. Другим способом удаления остатков сплава «Розе» является нагрев платы в термошкафу и встряхивание. Операция может проводиться повторно для достижения монотолщинного покрытия. Чтобы предотвратить окисление горячего расплава, в емкость для лужения добавляют глицерин, так чтобы его уровень покрывал расплав на 10 мм. После окончания процесса плата отмывается от глицерина в проточной воде. Внимание! Данные операции предполагают работу с установками и материалами, находящимися под действием высокой температуры, поэтому для предотвращения ожога необходимо пользоваться защитными перчатками, очками и фартуками.

Операция лужения сплавом олово-свинец протекает аналогично, но более высокая температура расплава ограничивает область применения данного способа в условиях кустарного производства.

Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике. Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту. В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам. По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.

Не забудьте после лужения очистить плату от флюса и тщательно обезжирить.

Если у вас большое производство — можно использовать химическое лужение.

Нанесение защитной маски

Операции с нанесением защитной маски в точности повторяют все, что было написано выше: наносим фоторезист, сушим, дубим, центруем фотошаблоны масок, экспонируем, проявляем, промываем и еще раз дубим. Само собой, пропускаем шаги с проверкой качества проявления, травлением, удалением фоторезиста, лужением и сверлением. В самом конце дубим маску в течение 2 часов при температуре около 90-100°C — она станет прочной и твердой, как стекло. Образованная маска защищает поверхность ПП от внешнего воздействия и предохраняет от теоретически возможных замыканий при эксплуатации. Также она играет не последнюю роль при автоматической пайке — не дает «сесть» припою на соседние участки, замыкая их.

Все, двусторонняя печатная плата с маской готова

Мне приходилось таким образом делать ПП с шириной дорожек и шагом между ними до 0,05 мм (!). Но это уже ювелирная работа. А без особых усилий можно делать ПП с шириной дорожки и шагом между ними 0,15-0,2 мм.

На плату, показанную на фотографиях, я маску не наносил — не было такой необходимости.

       
Печатная плата в процессе монтажа на нее компонентов

А вот и само устройство, для которого делалась ПП:

Это сотовый телефонный мост, позволяющий в 2-10 раз снизить стоимость услуг мобильной связи — ради этого стоило возиться с ПП ;). ПП с распаянными компонентами находится в подставке. Раньше там было обыкновенное зарядное устройство для аккумуляторов мобильного телефона.

Дополнительная информация

Металлизация отверстий

В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатывается 20-30-процентным раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем поверхность очищается ракелем и плата сушится на свету (можно использовать УФ-лампу). Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается, и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора: сернокислая медь (медный купорос) — 2 г, едкий натр — 4 г, нашатырный спирт 25-процентный — 1 мл, глицерин — 3,5 мл, формалин 10-процентный — 8-15 мл, вода — 100 мл. Срок хранения приготовленного раствора очень мал — готовить нужно непосредственно перед применением. После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50 мкм гальваническим способом.

Раствор для нанесения медного покрытия гальваническим способом:
На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) и 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка, подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В, плотность тока — 0,02-0,3 A/см2, температура — 18-30°C. Чем меньше ток, тем медленнее идет процесс металлизации, но тем качественнее получаемое покрытие.


Фрагмент печатной платы, где видна металлизация в отверстии
Самодельные фоторезисты

Фоторезист на основе желатина и бихромата калия:
Первый раствор: 15 г желатина залить 60 мл кипяченой воды и оставить для набухания на 2-3 часа. После набухания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40°C до полного растворения желатина.
Второй раствор: в 40 мл кипяченой воды растворить 5 г двухромовокислого калия (хромпик, порошок ярко-оранжевого цвета). Растворять при слабом рассеянном освещении.
В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй. В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета. Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату при очень слабом освещении. Плата сушится до «отлипа» при комнатной температуре в полной темноте. После экспонирования плату при слабом рассеянном освещении промыть в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина. Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить участки с неудаленным желатином раствором марганцовки.

Усовершенствованный самодельный фоторезист:
Первый раствор: 17 г столярного клея, 3 мл водного раствора аммиака, 100 мл воды оставить для набухания на сутки, затем греть на водяной бане при 80°C до полного растворения.
Второй раствор: 2,5 г бихромата калия, 2,5 г бихромата аммония, 3 мл водного раствора аммиака, 30 мл воды, 6 мл спирта.
Когда первый раствор остынет до 50°C, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученную смесь профильтруйте (эту и последующие операции необходимо проводить в затемненном помещении, солнечный свет недопустим!). Эмульсия наносится при температуре 30-40°C. Дальше — как в первом рецепте.

Фоторезист на основе бихромата аммония и поливинилового спирта:
Готовим раствор: поливиниловый спирт — 70-120 г/л, бихромат аммония — 8-10 г/л, этиловый спирт — 100-120 г/л. Избегать яркого света! Наносится в 2 слоя: первый слой — сушка 20-30 минут при 30-45°C — второй слой — сушка 60 минут при 35-45°C. Проявитель — 40-процентный раствор этилового спирта.

Химическое лужение

Прежде всего, плату необходимо декапировать, чтобы удалить образовавшийся окисел меди: 2-3 секунды в 5-процентном растворе соляной кислоты с последующей промывкой в проточной воде.

Достаточно просто осуществлять химическое лужение погружением платы в водный раствор, содержащий хлорное олово. Выделение олова на поверхности медного покрытия происходит при погружении в такой раствор соли олова, в котором потенциал меди более электроотрицателен, чем материал покрытия. Изменению потенциала в нужном направлении способствует введение в раствор соли олова комплексообразующей добавки — тиокарбамида (тиомочевины). Такого типа растворы имеют следующий состав (г/л):

1234
Двухлористое олово SnCl2*2H2O5,55-82010
Тиокарбамид CS(NH2)25035-50
Серная кислота H2SO430-40
Винная кислота C4H6O635
Каустическая сода NaOH6
Молочнокислый натрий200
Сернокислый алюминий-аммоний (алюмоаммонийные квасцы)300
Температура, °C60-7050-6018-2518-25

Среди перечисленных наиболее распространены растворы 1 и 2. Иногда в качестве поверхностно-активного вещества для 1-го раствора предлагается использование моющего средства «Прогресс» в количестве 1 мл/л. Добавление во 2-й раствор 2-3 г/л нитрата висмута приводит к осаждению сплава, содержащего до 1,5% висмута, что улучшает паяемость покрытия (препятствует старению) и многократно увеличивает срок хранения до пайки компонентов у готовой ПП.

Для консервации поверхности применяют аэрозольные распылители на основе флюсующих композиций. Нанесенный на поверхность заготовки лак после высыхания образует прочную гладкую пленку, которая препятствует окислению. Одним из популярных веществ является «SOLDERLAC» фирмы Cramolin. Последующая пайка проводится прямо по обработанной поверхности без дополнительного удаления лака. В особо ответственных случаях пайки лак можно удалить спиртовым раствором.

Искусственные растворы для лужения ухудшаются с течением времени, особенно при контакте с воздухом. Поэтому если у вас большие заказы бывают нечасто, то старайтесь приготовить сразу небольшое количество раствора, достаточное для лужения нужного количества ПП, а остатки раствора храните в закрытой емкости (идеально подходят бутылки типа используемых в фотографии, не пропускающие воздух). Также необходимо защищать раствор от загрязнения, которое может сильно ухудшить качество вещества.

В заключение хочу сказать, что все же лучше использовать готовые фоторезисты и не заморачиваться с металлизацией отверстий в домашних условиях — великолепных результатов все равно не получите.


Как паять нержавейку оловом

Бытует ошибочное мнение, что нержавейку оловом паять невозможно, так как процесс это трудоемкий и очень непростой. Но это далеко не так: такую работу можно сделать даже в домашних условиях, если обладать определенными знаниями, умениями и опытом.

Итак, если вы приобрели высококачественную нержавеющую сталь в компании «МеталлСити», и вам нужно произвести ее пайку, то воспользуйтесь информацией и советами, которые приведены ниже.

Главное – паяльник!

Перед тем, как начать работу, подумайте, следует ли действительно выполнять пайку, а не использовать другие способы крепежа. Паяние целесообразно, если металлические детали нельзя сверлить или болтовое соединение ненадежно.

Основные факторы, которые влияют на процесс: хороший электропаяльник и правильный флюс, обеспечивающий соединение поверхностей на долгое время.

Обратите особое внимание на следующее:

  1. Мощность паяльника должна быть 60 -100 Вт, если она будет меньше, то хорошо нагреть и расплавить до нужного состояния металл не получится. Большая же мощность дома не нужна — она приводит к перерасходу энергии.
  2. Нужно приобрести паяльник с перманентным нагревом – служит он долго и экономит энергию.
  3. Лучше всего паяльник с жалом, которое не обгорает – такой будет работать дольше. Его нужно чистить от накипи периодически, а также затачивать для филигранности работы.
  4. Олово — почти идеальный припой для нержавейки. Оно не содержит свинец, как ПОС, и им можно работать с изделиями, контактирующими с продуктами питания.
  5. Без правильного выбора флюса нержавейку лудить невозможно, так как образовывается оксидная пленка. Лучший флюс в этом случае — ортофосфорная кислота.

Кто не работает, тот не ошибается

Для пайки олово должно достичь нужной консистенции — быть похоже на воду. Тогда шов получается качественным, ровным и «долгоиграющим».

Ошибками в достижении хорошего результата являются:

  • паяльник не достиг нужной температуры;
  • плохой прогрев спаиваемых деталей. Если они большие, то это можно сделать с помощью газовой горелки или на электроплите;
  • неправильный выбор флюса, который не может растворить оксидную или жировую пленку на металле.

Все вышеописанные особенности нужно соблюдать при пайке нержавеющей стали оловом. После окончания работы соединенные поверхности нужно промыть водой с мылом. Дело в том, что используемые в процессе кислоты достаточно агрессивны, они ускоряют разрушение и коррозию металла, а мыло их нейтрализует.

Смотрите также:

Что такое и где применяются заливочные машины низкого давления http://euroelectrica.ru/chto-takoe-i-gde-primenyayutsya-zalivochnyie-mashinyi-nizkogo-davleniya/.

Интересное по теме: Какие электроды выбрать для сварки инвертором

Советы в статье «Как работает электронный динамометр » здесь.

Пайка нержавейки в видео:


По материалам: http://metallcity.su/contacts/

Журнал

Tin House завершает 20-летний тираж, который помог укрепить литературную репутацию Портленда.

Дэн ДеВиз обнаружил первый номер литературного журнала Tin House в 1999 году во время поездки в Портленд. Он был настолько вдохновлен журналом, что, когда он переехал сюда в 2000 году, одним из первых, что он сделал, было паломничество в настоящий оловянный домик.

«Входная дверь была открыта, так что я сделал то, что вы постучали в открытую дверь, полупоступая внутрь», — напомнил недавно по электронной почте ДеВиз, писатель и старший преподаватель английского языка в Портлендском государственном университете.Соучредитель Tin House «Холли Макартур сидела в комнате внутри и работала одна за компьютером».

Хотя ДеВиз настаивал на том, что он никто, Макартур приветствовал его. Письмо — это уединенное, часто бесполезное занятие; Небольшой инклюзивный жест Макартура заверил его, что в его новом городе есть другие, с кем он может найти общение.

Этот ранний опыт сделал его еще более приятным, когда несколько лет спустя он опубликовал в журнале рассказ. «То, что я писал в журнале, было действительно приятно и помогло мне поверить в то, что моя работа имеет определенную ценность», — сказал ДеВиз, который с тех пор опубликовал два романа и сборник рассказов.

30 мая журнал опубликовал свой последний номер после 20 лет печати. На протяжении 80 выпусков журнал произвел революцию в модели литературных журналов и помог сформировать множество ярких голосов современной литературы, но его величайшим достижением было построение сильного литературного сообщества в городе, в котором он родился. «Tin House», который Макартур и Вин МакКормак основали в 1999 году, продолжит издавать книги и проводить свою известную серию семинаров.

Издатель и журналист Вин МакКормак, соучредитель Tin House, в Портленде в 2009 году.Рэнди Л. Расмуссен

Хотя у журнала всегда было отделение в Нью-Йорке, тот факт, что его домом является Портленд, предоставил молодым писателям и редакторам уникальную возможность поработать над серьезным, распространяемым по всей стране литературным журналом с Западного побережья. «Один из наших первых стажеров, С.Дж. Эванс, написал статью в нашем последнем выпуске. То же самое и с писательницей Ванессой Веселкой », — сказал Макартур по электронной почте.

Что касается Макартура, то одним из замечательных моментов в Tin House является то, что он нанял так много бывших стажеров.Их были сотни, многие из которых нашли Tin House во время учебы в колледжах Lewis & Clark или Reed. Некоторые продолжают писать книги, например, Коул Коэн, автор мемуаров «Head Case: My Brain and Other Wonders». Другие сделали карьеру в издательстве в Нью-Йорке, например Эмили Кук, редакторский директор New Republic, председателем и главным редактором которой является Маккормак.

Писатель, выросший в Портленде, Джон Рэймонд, который большую часть первых лет проработал заместителем редактора журнала, считает, что «Tin House» превратил Портленд из издательской культуры «сделай сам» в место для начинающих писателей.

«Tin House в значительной степени способствовал превращению Портленда в литературный город», — сказал Реймонд недавно возле оживленного кафе в центре города. «Я не думаю, что кто-то в 90-х считал Портленд центром писателей. Не помню, чтобы писателей было много. Теперь есть (тонна) писателей ».

Концовки всегда печальны, но особенно в этом случае, поскольку литературный журнал «Tin House» был одним из самых крупных и знаменитых домов свежей художественной литературы, стихов и эссе.Для людей, любящих современную литературу, это еще одно свидетельство того, что конец может быть близок. Что займет его место после того, как Tin House исчезнет?

«Сейчас мы находимся на грани исчезновения», — сказал Раймонд. «Конец света случился давным-давно, но от этого становится еще печальнее, когда падает последняя птица дронт».

Как найти: Последний выпуск Tin House можно приобрести на tinhouse.com и в Powell’s Books.

Кончина «оловянного дома»: NPR

Литературный журнал «Оловянный домик» объявил, что его 20-летний выпуск станет последним.Он сломал стереотипы литературных журналов, став местом, где редакторы находят новых писателей.

СКОТТ САЙМОН, ВЕДУЩИЙ:

Недавно в книжном Twitterverse раздались крики горя, когда было объявлено, что литературный журнал Tin House прекратит выпуск печатных изданий в июне следующего года. Это совпадает с 20-летием издания, призванного встряхнуть зачастую скучный мир литературных журналов. И, по общему мнению, Tin House преуспел, как сообщает Линн Нери из NPR.

LYNN NEARY, BYLINE: Люди не занимаются изданием литературных журналов за деньги. Писатель-фрилансер Линкольн Мишель должен знать. Однажды он начал один с группой друзей-единомышленников.

ЛИНКОЛЬН МИШЕЛЬ: Мы опубликовали его исключительно из собственного кармана. И, знаете, каждый раз, когда мы выпускали выпуск, мы устраивали вечеринку и продавали пиво, чтобы заплатить за выпуск. Но мы никогда не получали на этом денег.

NEARY: даже самые престижные литературные журналы, такие как The Paris Review или Granta, имеют ограниченный тираж.Но, говорит Мишель, среди самых преданных читателей есть несколько важных игроков в издательском деле — агенты и редакторы, ищущие новые таланты. И это делает литературные журналы жизненно важным средством жизни писателей.

МИШЕЛЬ: Когда писатели пишут, мы сидим одни в комнате. И мы тратим все свое время на то, что никто не видит — может быть, на друга или двоих. И литературные журналы, как правило, являются первым способом публикации чего-либо и чтения посторонними.

ROB SPILLMAN: Мы привратники.Находим работу. А затем агенты улавливают этот голос. Таким образом мы сделали карьеру.

РЯДОМ: Роб Спиллман и его жена Элисса Шаппелл — двое соучредителей Tin House. Шаппелл говорит, что они всегда знали, что хотят сделать с журналом что-то другое.

ЭЛИССА ШАППЕЛЛ: Когда мы впервые заговорили об этом, Роб сказал, что если вы действительно хотите изменить публикацию, то вам нужно залезть внутрь машины и взорвать ее.

NEARY: В то время, по словам Спиллмана, литературные журналы не имели хорошей репутации.

SPILLMAN: Они были похожи на касторовое масло. Они должны были быть вам полезны. Итак, прими свое лекарство. Так что у них не было большого художественного дизайна. У них не было особого юмора. Итак, мы хотели добавить обе эти вещи.

NEARY: Одна из самых ярких вещей в Tin House — это красиво иллюстрированные обложки, полные фантастических изображений и ярких цветов. Но Шаппелл говорит, что изменения, которые они хотели внести, выходили далеко за рамки прикрытия. Они намеревались публиковать новых авторов в каждом номере.И они хотели найти писателей, которых часто не замечают издатели

.

SCHAPPELL: Потому что исторически женщины и цветные люди — любые другие целевые сообщества — литературные публикации не были такими гостеприимными. Так что нам действительно пришлось пойти и сказать, что мы хотим предложить вам дом. Мы хотим опубликовать вам

NEARY: И Tin House также был открыт для написания статей, стирающих границы между литературной фантастикой и такими жанрами, как научная фантастика и фэнтези.

КАРЕН РАССЕЛ: Мне всегда казалось, что журнал Tin House — это место, где писателей поощряют выпускать свои странные флаги.

РЯДОМ: Писательница Карен Рассел, возможно, наиболее известна своим романом «Болото!» — Рассел говорит, что ей несколько раз отказывали, прежде чем, наконец, опубликовал ее рассказ в Tin House. В конце концов, она преподавала на одном из их семинаров, где также познакомилась со своим мужем. Рассел говорит, что вы никогда не знали, что получите, когда откроете копию Tin House. И она чувствовала родство с такими участниками, как Келли Линк и Эйми Бендер.

РАССЕЛ: Tin House был таким привлекательным, таким красивым и таким игривым.Знаете, когда вы подняли вопрос, было другое чувство. Я думаю, вы почувствовали, что здесь рады всем читателям, а это ваши люди. Это любители языка, супер-чудаки, поэты и волшебники, с которыми вы хотите быть.

РЯДОМ: Tin House продолжит свои мастерские и книгоиздание. И будет электронная версия журнала. Но для многих людей, как читателей, так и писателей, все будет по-другому. Линн Нири, NPR News, Вашингтон.

Авторские права © 2018 NPR. Все права защищены. Посетите страницы условий использования и разрешений на нашем веб-сайте www.npr.org для получения дополнительной информации.

стенограмм NPR создаются в срочном порядке Verb8tm, Inc., подрядчиком NPR, и производятся с использованием патентованного процесса транскрипции, разработанного NPR. Этот текст может быть не в окончательной форме и может быть обновлен или изменен в будущем. Точность и доступность могут отличаться. Авторитетной записью программирования NPR является аудиозапись.

Tin House Henning Stummels — SSAB

Рядом с оживленным районом Шепердс Буш Грин в Западном Лондоне есть обновленный район с магазинами, домами, квартирами и террасами на крыше, некоторые из которых достигают четырех этажей в высоту. Прямо посередине находится пространство, где отмеченный наградами архитектор Хеннинг Штуммель решил построить дом и офисное здание. Завершенное здание, получившее название «Жестяной дом», с оригинальным современным внешним видом и художественным выбором материалов, было названо финалистом премии Всемирного архитектурного фестиваля 2016 года и премии RIBA House of the Year 2016.The Tin House уже стал победителем лондонской премии RIBA 2016.

С целью создания экологически сознательной резиденции, уверенно занимающей свое место среди окружающих зданий, Штуммель использовал современный дизайн, смешанный с деталями ручной работы. Оловянный дом максимизирует пространство за счет шести взаимосвязанных пирамидальных блоков, где сталь с цветным покрытием GreenCoat PLX Pro BT была выбрана в качестве единственного материала для всего внешнего вида конструкции, как для крыш, так и для фасадов.Это придает целостность отдельным, но вместе с тем соединенным единицам, позволяя проекту создать диалог с теплым землистым лондонским кирпичом, окружающим участок.

При установке фасада Штуммель использовал многие традиционные навыки жестянщика и выбрал более узкие центры шва 500 мм в отличие от более распространенных 600 мм, которые лучше подходили для выбранных окон и дверей. Это, в сочетании с использованием углового и стопроцентно водонепроницаемого шва, помогло создать скромную и утилитарную отделку.GreenCoat PLX Pro BT хорошо известен жестянщикам благодаря простоте ручного формования, долгому сохранению цвета, а также устойчивости к коррозии и царапинам, в нем используется технология на основе биологических материалов (BT), в которой значительная часть традиционной ископаемой части заменена шведским рапсом. масло. Это уникальное запатентованное решение SSAB значительно снижает воздействие дома на окружающую среду.

Как финалист премии Всемирного фестиваля архитектуры 2016 года, а также премии RIBA House of the Year 2016, Tin House был признан архитекторами и строителями во всем мире, а также был показан в британской телепрограмме «Дом года 2016». «.Награды и призы RIBA вручаются лучшей архитектуре в Великобритании и во всем мире на протяжении последних 50 лет. Всемирный архитектурный фестиваль (WAF) — крупнейшее в мире международное собрание архитекторов.

ПОДРОБНЕЕ О GREENCOAT PLX PRO BT

Особняк в Личбурге когда-то был домом для сталелитейных, а теперь оловянных предприятий — отличные раскопки для семьи из 11 человек 9000

У исторической резиденции в Личбурге новые владельцы.

Трехэтажный особняк по адресу 701 First St.был куплен Эшли и Квинто Мартином в августе.

Согласно записям округа Армстронг, собственность была продана за 210 000 долларов. Деньги не растягиваются так далеко, как раньше. Он был построен в 1866 году — сразу после Гражданской войны — за 10 000 долларов.

Мартины переехали из Гринсбурга с девятью детьми около трех месяцев назад.

Эшли Мартин, 39 лет, сказала, что они искали дом побольше, и когда они впервые приехали в Личбург, чтобы совершить поездку по дому, их внимание привлекло кое-что важное на территории.

«Нам было трудно найти дом приличного размера в нашем ценовом диапазоне», — сказала Эшли Мартин. «Мы католики … и, остановившись, увидели этот грот посреди (подъездной дорожки) — для нас это кое-что значило, что он там был».

Джо Велтнер, агент по продаже недвижимости Coldwell Banker Real Estate Services в Fox Chapel, сказал, что он проявляет больший интерес к историческим домам со стороны покупателей в долине Алле-Киски.

«Судя по популярности телешоу на HGTV и других, соблазн купить исторический дом и отремонтировать его определенно существует», — сказал Велтнер.«Молодых покупателей привлекают дома, а не дома, предназначенные для« формочки для печенья »».

Информация, подробно описанная в статье, опубликованной в Valley News Dispatch в 1980 году, содержит подробные сведения об этой собственности.

Дом, принадлежащий Сибирскому металлургическому комбинату, первоначально служил резиденцией богатому бизнесмену Уильяму Роджерсу. Ему приписывают создание сталелитейной и оловянной промышленности в Личбурге, когда он основал компанию American Sheet and Tin Co. Роджерс был капитаном во время Гражданской войны.

Дом с 20 комнатами был построен на высоте семи акров над центром города Личберг. Фотографии интерьера и экстерьера дома доступны на Zillow.

В нем 43 двери, 70 окон, семь каминов из импортного итальянского мрамора и мебель, привезенная из Англии, Бельгии, Швейцарии, Италии и Испании. Он отделан деревом из английского ореха и имеет потолки высотой 12 футов.

«Этот дом — скрытая историческая жемчужина», — сказал президент Личбергского музея и исторического общества Ларри Бём.

Бем сказал, что до недавнего времени дом не подвергался серьезным изменениям.

«Предыдущие владельцы удалили оригинальные окна с волнистыми стеклами и арочными крышами, а также добавили принудительное отопление и кондиционирование воздуха и отремонтировали кухню», — сказал Бем.

Домовладельцы на протяжении десятилетий включали следующие семьи: Маккракен, Велч, Боарио, Баллок, Бонелло и Юрьевич.

74-летняя Мария Боарио живет в Личбурге, в нескольких кварталах от дома, где она детства более 20 лет.

Ей приятно слышать, что у дома появились новые владельцы.

«Я думаю, это замечательно, что там сейчас живет семья, и я с нетерпением жду встречи с Мартинами», — сказал Боарио.

Боарио описала свое детство, проведенное в доме, как волшебное.

«Мы никогда не думали об этом доме как об особняке; это был просто наш дом, — сказал Боарио. «Мои родители были очень гостеприимны и устроили много семейных встреч. Моя мама и ее друзья делали яблочное масло из деревьев в саду, и у нас были костры на улице.”

Боарио вспомнил, как занимался домашними делами.

«Моя работа заключалась в уборке. — Полы были красивые, кафельные », — сказал Боарио. «… [T] здесь были мраморные камины почти в каждой комнате, но мы никогда ими не пользовались».

Боарио сказал, что Lions Club of Leechburg организовал свою ежегодную охоту за пасхальными яйцами на своей территории.

«Это было весело, — сказал Боарио.

«Велч — самый легендарный владелец в современном фольклоре, — сказал Бем. Уэлч, врач, купил недвижимость после переезда Роджерса.

Доктор Уэлч практиковал вне дома и выполнял вызовы на дом, что было обычным явлением в то время.

«По этой причине многие люди считают, что в доме когда-то была больница, но это не так», — сказал Бем.

Бывшая жительница Личбурга, 68-летняя Нэнси Тэлли, сказала, что ей всегда хотелось заглянуть внутрь.

«Мой друг из средней школы жил по соседству, но никогда не заходил дальше крыльца», — сказал Талли из Фредериксбурга, штат Вирджиния.

Для Мартинов в доме есть много комнат и мест для домашнего обучения их детей.

«Это часть истории, и это было большим событием для моего мужа. Он любит историю, — сказала Эшли Мартин. «Моя любимая комната — это гостиная. Мы проводим там так много времени, а деревянные изделия так хорошо сохранились ».

Вельтнер сказал, что цена продажи дома находится на уровне других аналогичных исторических списков в долине Алле-Киски.

«Они купили его по справедливой, если не хорошей цене, учитывая размер, состояние и обновления, а также значительную историю дома», — сказал Велтнер.

Он дал совет покупателям, желающим приобрести старые дома.

«Найдите подрядчика по ремонту дома, который имеет опыт работы с историческими домами, который может предоставить точные расценки на то, сколько будет стоить восстановление собственности в соответствии с вашими требованиями», — сказал Велтнер.

Джойс Ханс — штатный писатель Tribune-Review. Вы можете связаться с Джойс по телефону 724-226-7725, [email protected] или через Twitter.

Жестяные потолки, прессованные во времени

Декоративные металлические потолки впервые были использованы в парадных залах и гостиных как экономичная альтернатива декоративной штукатурке.(Фото: архив Майкла Джексона)

Популярный выбор в конце 19 — начале 20 веков как для жилых, так и для коммерческих зданий, прессованные стальные потолки с оловянным покрытием стали элегантным и экономичным дополнением многих комнат. Компании-производители ранних сталей ссылались на практичность этого материала по сравнению с деревом и штукатуркой, рекламируя его как «идеальную защиту от огня, воды, пыли, паразитов и грызунов», а также рекламируя металл как «не трескающийся, не отслаивающийся или не усаживающийся».

Вплоть до Первой мировой войны, когда производство было направлено на военные нужды, тот же процесс использовался для изготовления листового металла для украшения кровли и кожухов световых люков — даже детский автор Л.Фрэнк Баум создал персонажа из олова в своем романе «Чудесный волшебник из страны Оз » 1900 года. Эффектные стальные потолки с глубокими панелями можно найти в таунхаусах высшего общества, в то время как более простые узоры можно найти в более скромных домах. Мы рассмотрим старые и новые технологии, которые использовались для воссоздания этого исторического орнамента.

Листы стали до сих пор режутся ножницами вручную на заводе W.F. Норман. (Фото: Ли Энн Рассел)

Происхождение жестяных потолков

Историк Кен Постлтуэйт объясняет, что, хотя есть некоторые разногласия по поводу того, где появились первые прессованные металлические потолки в этой стране, считается, что их использование началось в 1885 году с экспериментальной установки квадратов из жести, используемых для ремонта потолка в Бруклине, Нью-Йорк.В качестве молдинга для прикрытия стыков использовалась веревка, а углы скрывали деревянными розетками. К концу 1800-х годов насчитывалось около двух десятков фабрик, занимавшихся изготовлением покрытых оловом стальных потолков и боковин.

«Одной из причин их популярности была цена, — объясняет Билл Перк-младший, президент современного производителя жестяных потолков M-Boss, Inc. Работу — домовладелец может получить аналогичный эффект с потолками из прессованного металла за небольшую часть цены.«Когда металлические потолки выкрашивали в белый цвет, они выглядели как дорогая декоративная штукатурка.

Они также продавались как современный выбор для потолков. В 1910-х годах Canton Steel Company рекламировала свои стальные потолки как эффективное средство для ухода за гостиной в современном доме, а также в современной кухне. Материал также использовался в качестве обшивки и боковин в ванных комнатах и ​​библиотеках. Со временем, благодаря усовершенствованному оборудованию, компании смогли производить продукцию более высокого качества по более разумной цене.

Прошлые прессы

Отбойный молоток выбивает декоративные «жестяные» потолки в здании W.F. Нормандская компания. (Фото: Ли Энн Рассел)

В 1900 году для массового производства металлических потолков использовалось оборудование с ручным приводом. Подобно процессу repoussé , в котором металл штампуется сзади ручными молотками для создания декоративного рисунка, потолочные панели индивидуально штамповались механическими молотками с подвесным канатом с использованием штампов. Плашки помещали в пресс, причем охватывающая половина устанавливалась на чугунную станину, а охватываемая половина прикреплялась к большому чугунному молотку, подвешенному над станиной пресса.Затем поверх штампа на чугунной станине поместили лист стали, и оператор пресса выпустил молот, чтобы он упал на станину, с силой вдавливая конструкцию в металл, когда наборы штампов соприкасаются.

Одна компания, которая воспроизводит стальные потолки с использованием этих старых методов, — это W. F. Norman Company, 106-летняя фабрика по производству листового металла в Неваде, штат Миссури. Напоминающее средневековую камеру пыток больше, чем цех по производству металла, пещерное кирпичное здание компании 1910 года заполнено антикварными приспособлениями, такими как шесть оригинальных молотов с подвесным канатом, подобных тем, которые использовались для изготовления доспехов во Франции 17-го века, — гипса. пресс-формы из Парижа, литые штампы на 900 фунтов, старые ножницы и тормоза.Ремни вентилятора завихряются в ритмичном тук-тук-тук, вытесняя покрытые оловом стальные панели в 140 оригинальных декоративных узоров — от рококо, готики, ампира и колониального стиля.

В 1979 году К. Роберт Куинто купил магазин, который работал с 1898 года, а на его нынешнем месте — с 1910 года. Он намеревался основать компанию по производству дровяных печей, но однажды он заметил прессы для жестяных потолков, которые простоял в молчании 60 лет, он стер старые реликвии и снова пустил их в дело.Сегодня бизнесом управляют дети Роберта, Нил, Марк, Сью и Крис. «Используемый металл похож на металл, из которого делают банки для кофе», — говорит Нил Куинто. Более ковкий, чем сталь, цинк также используется, когда рельеф конструкции должен быть глубоким и острым.

Оригинальный гипсовый слепок 1898 г. от W.F. Норман. (Фото: Ли Энн Рассел)

Если образец исторического узора сохранился в относительно хорошем состоянии, У. Ф. Норман может отремонтировать его и использовать в качестве трехмерной модели для отливки новых штампов.Поскольку чугун сжимается при отливке, когда он охлаждается от жидкости до твердого состояния (приблизительно 3/16 дюйма на фут), новый комплект штампов создаст узор, который немного меньше исходного.

Современные методы

Сегодня многие цеха штамповки металла оснащены автоматизированными гидравлическими прессами. M-Boss, Inc., одна из таких компаний, штампует металлические листы в декоративные узоры с усилием 480 000 фунтов. Многие из дизайнов, которые создает M-Boss, основаны на исторических образцах, обнаруженных Биллом Перком.Большинство потолочных панелей изготовлено из алюминия, потому что он не подвержен ржавчине и легкий — менее фунта на панель. Независимо от того, используются ли старые или новые технологии, эти потолки долговечны. В офисах У. Ф. Нормана сохранились оригинальные оловянные потолки. «Без ущерба, нанесенного водой, они могут прослужить вечно», — говорит Куинто.

Детройт Бар | Живая музыка

Бобби МакМанус

Живая музыка на нашей главной сцене от талантливого Бобби Макмануса!

Кайл и Коди

Во вторник днем ​​живые мелодии!

Всплывающее окно Moobys

Этим летом в Tin Roof оживает вымышленный ресторан быстрого питания Кевина Смита и Джея Мьюза! Мы будем проводить это всплывающее окно с 6 по 20 июля!

Больше информации

Купить билеты

Купить билеты

Караоке

Караоке каждый вторник! Приходите, покажите нам, что у вас есть!

Редвудс

Живая музыка на нашей главной сцене!

Элисса Исса — сцена патио

Живая музыка в нашем дворике!

Сахарные наконечники

Живая музыка на главной сцене !!

Кори Дакота

Какая среда, если не слушать Кори Дакоту на сцене Tin Roof?

Бобби МакМанус

Живая музыка от потрясающего Бобби Макмануса!

Элисса Исса — сцена патио

Приходите послушать живую музыку во внутреннем дворике !!!

Кайл и Коди

Четверг днем ​​живые мелодии!

Кори Дакота

По четвергам вечера лучше идут с Кори Дакотой, хорошей едой и хорошими напитками на крыше!

Бобби МакМанус

Живая музыка на нашей главной сцене!

Элисса Исса

Живая музыка, напитки и еда!

DJ Walt Amore — 2-й уровень

Крутите своих любимцев на 2-м этаже!

Five Becomes West

Эта группа будет зажигать вас всю ночь!

Бранч 90’s ft.DJ Walt — 2-й этаж,

Каждую субботу присоединяйтесь к нам на музыку 90-х с DJ Walt на 1 и 2! Ведра мимозы за 20 долларов в сочетании с вкусными блюдами на поздний завтрак и обычным полным меню.

Бобби МакМанус

Живая музыка на нашей главной сцене!

DJ Walt Amore — 2-й уровень

Крутите своих любимцев на 2-м этаже!

Кори Дакота

Присоединяйтесь к нам, чтобы послушать хорошие мелодии Кори Дакоты, вкусную еду и хорошие напитки!

Дельта Твинс

Завершаем вечер на нашей главной сцене с Delta Twins!

DJ Jon Hennings — 2-й этаж

Не пропустите, как Джон Хеннингс играет ваших фаворитов на 2-м этаже до 2 часов ночи!

Бранч для миллениалов: лучшее 2000-х — 2-й этаж

Лучшая музыка 2000-х !! Ведра мимозы за 20 долларов в сочетании с восхитительными вариантами позднего завтрака и обычным полным меню.

Kyle & Cody — сцена патио

Воскресный полдень — живые мелодии!

Сахарные наконечники

Живая музыка на главной сцене !!

Я и Джо Смит — сцена патио

Живая музыка и отличная еда

Кори Дакота

Субботние вечера проходят лучше с живой музыкой, едой и напитками на крыше!

Элисса Исса

Живая музыка, напитки и еда!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *