合金のタイポグラフのタイトル。 名前は合金タイポグラファーです すべての購入は郵送で行われます。直接会って購入を転送することはできません

活字合金

活字合金、2.5 ~ 12% の錫と 2.5 ~ 25% のアンチモンを含む鉛合金。 活版印刷の文字はそれから作られます。 アンチモンとスズを組み合わせると、融点が 240 ~ 250 °C に下がります。 さらに、アンチモンは合金の硬度を高め、成形特性を向上させ、凝固時の収縮を低減します。


科学技術事典.

他の辞書で「TYPOGRAPHIC ALLOY」が何であるかを見てください。

    活版印刷用合金

    活版印刷用合金- ガース、タイポグラフィックアロイ(タイプアロイ、タイプメタル) 彼からのガース。 ハートブライ固体鉛 鋳造活字 [金属の文字] フォント、スペース、その他の金属写植要素に使用される鉛、アンチモン、錫の合金。 フォント用語

    活版印刷用合金- hartas statusas T sritis chemija apibrėžtis Pb、Sn ir Sb spaustuvinis lydinys。 アティティクメニス:英語。 合金の種類。 メタルラスタイプ。 ガース。 活版印刷の合金... ケミホス ターミンシュ アイシュキナマシス ジョディナス

    ガート、鋳物分解用の非鉄金属 (鉛、アンチモン、錫) の合金。 活版印刷フォームの要素: フォント、定規、空白、ステレオタイプ、テキスト行など 融点 240-350 °C ... 大百科事典ポリテクニック辞典

    活版印刷の金属- spaustuvinis lydinys statusas T sritis chemija apibrėžtis Pb arba Zn lydinys su kitis spalvotaisiais metalais、naudojamas spausdinimui。 アティティクメニス:英語。 合金の種類。 メタルラスタイプ。 ガース。 金属の印刷。 活版印刷の合金 ryšiai:… … ケミホス ターミンシュ アイシュキナマシス ジョディナス

    ガースと同じ。 この言葉を見てください。)。 ロシア語に含まれる外来語の辞典。 Chudinov A.N.、1910年。活版印刷の金属、そうでなければガート、ガートブレー、活版印刷の文字が作られる合金。 完全な外来語辞書が付属しています。

    印刷に関するもの。 活字的な方法で実行されます。 活版印刷用の金属 - フォントが作られる合金 (garth を参照) 外来語の大辞典。 出版社「IDDK」、2007年 ... ロシア語外来語辞典

  • ジェニファー・“ジェニー”・イブ・ガース(1972年4月3日生まれ)は、アメリカのテレビ女優兼監督です。
  • 活版印刷フォントを鋳造するための合金
  • 鉛、錫、アンチモンの合金
  • 鉛ベースの合金
  • 活版印刷用の鋳造用合金。 フォント
  • 鉛+アンチモン合金
  • タイポグラ。 合金
  • 活版印刷用合金
  • 鉛とアンチモンの合金
  • 合金名を印刷
  • 活版印刷用フォント用合金
    • ジュラルミン、ジュラルミン、ジェラルミンとは、アルミニウム(アルミニウム合金)をベースに、銅、マグネシウム、マンガンを添加した高強度合金群の総称です。
    • 軽量で耐久性のある合金
    • 合金(アルミニウム+銅+マグネシウム+マンガン)
    • アルミニウム銅合金
    • 「航空機」合金の通称
    • 耐久性のあるアルミニウム合金
    • 軽量で耐久性のある合金
    • ジュラルミン(アルミニウムと銅の合金)と同じ
    • アルミニウム合金
    • 軽量で耐久性のある航空合金
      • インバール(lat. invariabilis - 未変化)は、ニッケル(Ni、36%)と鉄(Fe、残り)からなる合金です。
      • 合金
      • 時計部品用合金
      • 鉄とニッケルの合金で、摂氏-80度から+100度まで温度が変化しても体積がほとんど変化しません。
      • シャルル・ギョームによって発見された合金
      • 長さ規格用合金
      • 高精度のための磁性合金 デバイス
      • Ni+Fe(合金名)
      • 時計部品用合金
      • 鉄ニッケル合金
      • 高精度機器用磁性合金
        • ラン科、またはラン、またはラン(lat. Orchidáceae)は、単子葉植物の最大の科です。
        • いくつかの銅および亜鉛合金の名前
        • 黄金合金
          • 青銅は銅の合金で、通常は錫が主成分ですが、亜鉛(これは黄銅)とニッケル(これは白銅)を除き、アルミニウム、シリコン、ベリリウム、鉛などの元素を含む銅合金も含まれます。 。
          • 銅を主成分とする金属合金および銅から作られた製品
          • ラフティング3人目終了
          • 合金胸像
          • 3位メダルを狙うラフティング
          • 銅と各種金属の合金
          • ボンゾと韻を踏む合金
          • 時代の名を冠した合金
          • 電気抵抗の高い銅とニッケルの合金
          • スポーツ選手に表彰される銅合金
          • フィギュアの合金

リノタイプ機で合金を印刷。 100gの価格です。 亜鉛もあります。

ガースは非鉄金属の合金で、鋳造ステレオタイプや植字要素 (フォント、
ブランク素材、定規など)。 T.s. 鉛 (75 ~ 85%)、収縮を軽減し合金の硬度を高めるアンチモン (8 ~ 23%)、および鋳造特性を改善し、融点を高め、過剰な金属を除去する錫 (2 ~ 7%) で構成されています。合金の脆さ。 T.s. 融点が低く (240 ~ 350 °C)、良好な鋳造特性 (約 0.7% の収縮) を持ち、きめの細かい鋳造組織を与えます。

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導入。 3

1. 金属および合金の性質。 4

2. 印刷に使用される金属。 6

3. デュアル合金.. 12

4. 合金を印刷するための技術要件。 13

5. 印刷合金の最も重要な特性。 14

6. 印刷用合金の製造用の金属。 17


本、新聞、雑誌、その他の出版物の印刷の品質は、紙、ボール紙、塗料、金属と合金、プラスチック、ゴム、製本布地、接着剤など、使用される材料の特性に大きく依存します。

印刷に使用される素材は非常に豊富です。 それらは、色、硬度、粘度、蒸発速度、融点などの特徴や特性によって互いに異なります。特定の材料に特徴的な一連の特性がその品質を決定します。 良性の材料とそうでない材料を区別するには、これらの特性を知る必要があります。 欠陥のある材料を時間内に発見し、それを生産に投入しないようにする必要があります。

印刷材料およびその他の材料の個々の特性は、品質指標と呼ばれます。 特定の指標の値は、実験室の適切な機器で特定の材料をテストすることによって測定できます。 多くの指標を製造現場で監視できます。

この研究では、金属やその合金などの材料を調べました。


金属は化学元素であり、凝縮した状態、つまり結晶状態での主な特徴は、特定の原子に関連付けられていない自由電子が存在し、体の体積全体を移動できることです。 物質の金属状態のこの特徴は、金属の一連の物理的および化学的特性、つまり電気および熱伝導率、反射率(光沢、不透明度)、可塑性(展性)、磁気特性、金属の損失に関連する化学反応の傾向を決定します。価電子。 金属、特にその合金は、機械的強度が高く、鋳造して所定の形状を取ることができるという特徴があり、機械工学や印刷で非常に広く使用されています。

水銀を除くすべての金属は、通常の条件(温度、圧力)下では固体物質です。 しかし、硬度という点では両者は大きく異なります。カリウムとナトリウムはワックスに似ており(ナイフで簡単に切れます)、鉛は爪で引っ掻くことができ、クロムは硬度がダイヤモンドに近い(ガラスに傷を付けます)。

テクノロジーで使用される金属は、鉄金属と非鉄金属の 2 つのクラスに分類されます。

鉄金属のクラスには、鉄およびすべての鉄合金 (鋳鉄および鋼) が含まれます。 非鉄金属の種類は、鉛、銅、錫、亜鉛など、およびこれらの金属の合金、青銅(銅と錫の合金)、真鍮(銅と亜鉛の合金)、バビット(合金)で構成されます。鉛、錫、アンチモン、銅の合金)、印刷用合金(鉛、アンチモン、錫の合金)。

非鉄金属は、重金属、軽金属、希少金属、貴金属の 4 つのグループに分類されます。 重金属の密度は 5 を超え、軽金属の密度は 5 g/cm3 未満です。 レアメタルには、タングステン、モリブデン、タンタル、バナジウム、テルル、インジウム、ゲルマニウム、セリウム、ジルコニウム、タリウムなどが含まれます。金、プラチナ、パラジウム、銀、イリジウム、ルテニウム、オスミウム、ロジウムなどの貴金属は、腐食性が異なります。大気条件に対する耐性とほとんどの酸に対する耐性。

合金は、半金属の不純物を含む可能性のある 2 つ以上の金属を組み合わせた製品です。 たとえば、鋳鉄は鉄と炭素の合金です。 合金を作るには、それを構成する金属を溶かし、よく混ぜる必要があります。

金属や合金の結晶構造は、その破壊を肉眼で調べることによって判断できる場合があります。 結晶構造のより完全かつ明確な画像は、特別に準備された金属または合金のサンプルを顕微鏡で検査することで得られます。 顕微鏡で見える金属や合金の構造は、微細構造と呼ばれます。 顕微鏡で見ると、純粋な金属は、それぞれの金属に非常に特有の形状をした多くの均質な結晶で構成されていることがわかります。 純粋な金属とは異なり、合金は不均質な結晶組成を持ち、サイズや形状の異なる 2 種類以上の結晶で構成されています。

融解中、結晶体の空間格子は破壊され、何らかの外部ソースから一定量のエネルギーが消費されます。 その結果、溶ける過程で体の内部エネルギーが増加します。 物体が融点で固体から液体に変化するのに必要な熱量を融解熱といいます。

逆に、体の凝固の過程では、体の内部エネルギーは減少します。 その一部は周囲の物体に転送されます。 溶融中に物体が吸収する熱量は、凝固中にこの物体が放出する熱量と同じです。 エネルギー保存の法則は、この事実にその表現の 1 つが見出されます。

融解熱は、特定の物質の単位質量を融解するのに必要な熱量によって特徴付けられます。

単位質量の物質を融点で固体から液体の状態に変化させるのに必要な熱量は、融解比熱と呼ばれます。 cal/g または kcal/kg で表されます。

金属は、通常、鉱石(金属と酸素および他の化学元素との天然化合物)の形で自然界に存在し、加工後に金属は多かれ少なかれ純粋な形で放出されます。

以下の金属が印刷に使用されます。説明はアルファベット順に記載されています。

アルミニウム- 青みがかった銀白色の金属。 アルミニウム密度 2.7 g/cm 3 。 融点658°。 アルミニウムは亜鉛よりも強く、冷間状態でよく鍛造され、100 ~ 150°でさらによく鍛造され、よく転がります。 200°まで加熱すると脆くなり、540°で柔らかくなり始めます。

アルミニウムは空気中の酸素との親和性が高いため、アルミニウムの表面は酸化アルミニウムの薄膜で容易に覆われ、金属がさらなる酸化から保護されます。

アルミニウムは両性特性を持っています。つまり、酸とアルカリの両方と相互作用すると塩を形成します。

硝酸はアルミニウムにほとんど影響を与えませんが、硫酸は非常に弱く溶解しますが、塩酸は容易に溶解します。

2А1 + 6НС1 → 2А1С1 3 + ЗН 2。

アルミニウムは、次のようなアルカリにも容易に溶解します。

2Al + 2NaOH + 2H 2 O → 2NaAlO 2 + 3 H 2。

アルミン酸ナトリウム

アルミニウムは、ポリビニルアルコールまたはシベリアカラマツゴム、およびコピー層としてオルトキノンジアジドを使用したポジコピーによるオフセットフォームの製造に使用されます。

銅は電気めっきの銅陽極として使用されます。 銅版は、特に 3 色および 4 色印刷の場合、特に正確で耐久性のある印刷クリシェの作成や、塩化第二鉄溶液を使用したエッチングによる銅綴じ金型の作成に使用されます。 グラビア印刷では、銅製の円筒状の印刷版が使用されます。

塩化第二鉄は、次のスキームに従って銅と相互作用します。

Cu + 2FeCl3 → CuСl2+ 2FeCl2。

いくつかの電圧によれば、鉄はその塩の溶液から銅を置き換えるはずです。 しかし、ここでは塩化第二鉄の還元プロセスが進行中であるため、これは起こりません。

バイメタルのオフセット プレートの製造では、スチールまたはアルミニウムの基板が最もよく使用され、その表面には厚さ約 2 ミクロンの銅の層が電気的に成長します。

ニッケルは銀白色の重金属で、強い光沢があり、空気に触れても色あせません。 ニッケル密度は 8.90 g/cm3 です。 融点は約 1445 です。ニッケルは硬く、柔軟性があり、可鍛性と延性があり、非常に薄いシートに丸めたり、ワイヤーに引き抜いたりすることができます。 ニッケルは磨きやすいです。 沸点は約3000度です。

電圧系列では、ニッケルは鉄の右側にあるため、希酸 (硝酸、硫酸、塩酸) では鉄よりもゆっくりと溶解します。 水やアルカリは加熱しても影響を受けません。

ニッケルは大気条件に対する耐性と硬度により、ステンレス (防食) および装飾コーティングとして使用されます。 ニッケルの層は、電気メッキまたは真空スパッタリングによって金属の表面に適用されます。

印刷では、循環抵抗を高めるために、印刷版の表面にニッケルの最も薄い層が塗布されます。 ニッケルコーティングは、バイメタルオフセット印刷版の製造において特に重要です。 この場合、ニッケルの層は、電気めっきによって銅または銅めっきされた基板の表面に適用されます。

錫は光沢のある銀色の金属です。 主にSnO2からなる錫石と呼ばれる鉱石から製錬されます。 錫の密度は 7.28 g/cm3 です。

融点231.8°。 錫は非常に展性があり、展性があります。 ブリキ板を曲げるとき、「ブリキ鳴き」と呼ばれる特有の割れる音がはっきりと聞こえます。 錫がより純粋であるほど、クリアに聞こえます。 このクラックノイズは、錫の結晶の同軸ずれによって発生します。

錫は両性です。 塩酸に溶解して塩化第一スズを形成します。

Sn + 2HCl→SnCl2 + H2。

アルカリでは、スズ酸塩、つまりスズが 2 価であるスズ酸 H2SnO2 の塩を形成します。たとえば、次のとおりです。

Sn + 2KOH + H2O → K2SnO2 + H2。

室温のスズは空気中でも水中でも酸化しませんが、溶融状態では強く酸化する可能性があります。