ITPO20120002A1 - Formulato per il trattamento di degassificazione cinetica atomica di elementi nobili e preziosi - Google Patents

Formulato per il trattamento di degassificazione cinetica atomica di elementi nobili e preziosi Download PDF

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Description

Descrizione dell’invenzione industriale avente per titolo
Formulato per trattamento di degassificazione cinetica atomica di elementi nobili e preziosi
Descrizione breve dell'invenzione
Formulato che permette di eliminare la presenza dell’ossigeno come elemento interferente atomico nel complesso di composizione di elementi nobili nelle leghe metalliche durante il protocollo di degassificazione cinetica.
Campo dell’invenzione
La presente innovazione nelle sue particolari di composizione interviene drasticamente consentendo di bruciare ad alta temperatura l’elemento ossigeno per ogni elemento di composizione della lega a caratteristica nobile.
Stato dell’arte
E’ noto che durante il processo di formatura a cera persa per la realizzazione di oggetti di varia natura, sia a livello artigianale che industriale, con l’impiego di leghe nobili, nella fase di passaggio dello stato solidus -> liquidus -> solidus si ingloba la presenza di atomi di ossigeno e/o gas dipendenti dal sistema termico di fusione, i quali per un fattore chimico fisico si legano interferendo elettronicamente a livello del nucleo centrale e portano instabilità energetica e di conseguenza attivano reazioni di ossidazione.
Questa instabilità ed interferenza elettronica e questa presenza di ossidi portano sicuramente a tutta una serie di insuccessi nelle più disparate applicazioni di tali leghe nobili sia a livello sanitario che a livello industriale.
L’invenzione comprende un protocollo di degassificazione atomica cinetica protetta degli oggetti in lega nobile, con degassificazione fisica degli elementi nobili.
Tutte le leghe metalliche durante la lavorazione subiscono alterazioni del reticolo cristallino, che attribuisce instabilità elettrochimica alla lega e porta alla formazione di ossidi.
I processi di corrosione possono cosi attivarsi soprattutto in profondità, rendendo quindi la lega un supporto microporoso in grado di favorire la formazione di placca e/o colonia batterica.
Inoltre, la formazione di ossidi metallici nelle leghe è responsabile della reazione di ionizzazione dei metalli quando vengono a contatto con i tessuti biologici, con conseguente formazione di radicali liberi, stress ossidativo, processi infiammatori, reazioni immunitarie ed autoimmunitarie.
Fonte: http://www.terzaeta.com/forum/ShowMessaqe ;
Max Daunderer “Amalgam";
http://www.odontoiatra.it/public/dettaqlio.php7id cat=&tipoloqia=tecniche&id=142 L’estrazione dei gas dalle leghe nobili (quali oro, argento, palladio e platino) la cui struttura è indipendente dai legami con l’ossigeno, si traduce nella loro degassificazione.
Il protocollo di degassificazione cinetica sotto strato vetroso, consente l’eliminazione dell'ossigeno dalle leghe nobili attraverso la copertura totale con una pellicola protettiva dall’aspetto vetroso, che poi viene successivamente rimossa.
La degassificazione degli elementi della lega nobile produce una serie numerosa di peculiarità, vantaggi che influiscono decisamente non solo sulla stabilità ed elasticità ma anche su una durezza della lega, dovuta ad una compressione degli elementi stessi di composizione, struttura metallica pura, chiara, senza ossidi, che facilita la copertura con sinterizzazione totale dell’opaco, sinterizzazione completa della ceramica, colore molto più affidabile, translucenza nettamente superiore, vitalità naturale.
Questi vantaggi sono particolarmente sensibili soprattutto quando si parla di dispositivi sanitari che vengono a contatto diretto con la mucosa e sono immersi in liquidi organici che per loro natura sono elettrolitici, cioè ove assai forte è l’effetto elettrogalvanico con il conseguente rilascio di ioni metallici e produzione di radicali liberi.
Il danno biologico che ne consegue comprende una serie numerosa di patologie infiammatorie, immunitarie ed autoimmunitarie tipicamente multisistemiche, di difficile interpretazione soprattutto per una medicina dedicata alla patologia d'organo e non attrezzata per leggere le grandi reti di relazioni dei sistemi biologici che caratterizzano ciascuna individualità,
La degassificazione delle leghe nobili consente, per la prima volta, di realizzare strutture metalliche elettricamente e biologicamente inerti e pertanto promuove la formulazione e la produzione di oggetti di ogni genere e forma, che non interferiscono con le normali funzioni dei tessuti biologici ed utilizzabili in settori come:
applicazioni mediche protesiche, ricostruzioni craniali, ortopediche, micro-ortopediche, implantologiche a vite ed a lama, ginecologiche, cardiache (pompa del cuore, stent etc.), neurologiche, dialisi; oggettistica, gioielleria, bigiotteria, body piercing; il settore della strumentazione diagnostica sanitaria; i settori della strumentazione diagnostica elettronica e di controllo della meccanica automobilistica, motociclistica, aereo spaziale, interspaziale, comunicazione terrestre civile e militare, virtuale; il settore del fotovoltaico; componenti elettronici informatici; applicazioni nel tessile come intimo, indumenti protettivi in aree dì forte impatto energetico, occhialeria, orologeria; cover telefoniche mobili, e tutti i possibili vari oggettini come borchie delle cinture, pantaloni, stereofonia, strumentazione musicale (bocchino per strumenti a fiato), cavi e super conduttori di ogni genere.
È un fattore strategico ed un’innovazione che permette un'inerzia totale a beneficio di tantissime applicazioni nell’uso di quanto sopra descritto per una società sempre più strutturata e frenetica.
Descrizione dettagliata dell’invenzione
La presente innovazione è costituita da un formulato gelatinoso ad alta concentrazione di sodio-tetraborato-pentaidrato che applicato secondo il protocollo di utilizzo assorbe tutte le impurità interne e di superficie ed elimina l’elemento atomico ossigeno in modo più efficace e nello stesso tempo più veloce possibile.
Tutto questo è possibile solo su leghe nobili nelle varie combinazioni possibili costituite da oro, argento, palladio, iridio e platino.
La presente innovazione si avvale di una presenza aggregante molto bassa, impercettibile, in modo da rendere più efficace la stendibilità sulla superficie dell'oggetto. La formulazione della suddetta innovazione, espressa in peso è la seguente:
H2O variabile tra g 90 g 110, cellulosa pura alimentare variabile tra g 2,8 e g 10, sodiotetraborato-pentaidrato variabile tra g 86 e g 98.
L’innovazione è applicabile su tutti i prodotti costruiti in lega nobile sia in campo sanitario, che in campo industriale.
La composizione viene preparata introducendo in acqua la parte necessaria di cellulosa e la parte necessaria di sodio-tetraborato-pentaidrato.
La sostanza viene applicata con una semplice asticella fino alla copertura totale deN’oggetto, oppure a immersione completa dell’oggetto nella soluzione. Successivamente si provvede ad applicare il protocollo di cottura partendo da una temperatura minima di 500°C facendola aumentare a seconda della tipologia di lega, per poi tornare nuovamente alla temperatura atmosferica di partenza. La durata di mantenimento ad alta temperatura è variabile secondo del tipo di lega utilizzata.
Il protocollo diventa personalizzabile in più fasi a seconda delle applicazioni, sempre seguendo le indicazioni di utilizzo che verranno fornite.
Se si procede per manufatti in metallo ceramica, il protocollo prevede due uguali applicazioni, la prima appena dopo la separazione dai canali di colata, naturalmente dopo l’asportazione della massa di rivestimento senza l’uso della sabbiatura; la seconda dopo la rifinitura (detta pettinatura superficiale) prima di applicare il primo strato di opaco ed eventualmente una terza applicazione con modalità diversa a completamento postceramizzazione.
Protocollo di utilizzo dell’invenzione
Si applica la sostanza su tutto l’oggetto fino alla copertura totale, si predispone lo stesso sul piattello del forno, che non ha bisogno del preriscaldo, si procede alla cottura partendo da 500°C fino alla temperatura 950°C per 10 minuti per le leghe nobili trattabili ad alta temperatura, nella fase post-ceramizzazione si procede alla cottura partendo da 500°C fino alla temperatura 800°C per 1 minuto.
A procedimento avvenuto si rimuove la pellicola protettiva attraverso l'immersione in ultrasuoni in una sostanza acida; si controlla la purezza dell’oggetto; si neutralizza in un preparato a base di idrossido di calcio; si vaporizza e si procede come di consueto.

Claims (8)

  1. Rivendicazioni 1. composizione costituita da: H2o variabile tra g 90 g 110; cellulosa pura alimentare variabile tra g 2,8 e g 10; sodio-tetraborato-pentaidrato variabile tra g 86 e g 98.
  2. 2. Composizione secondo la rivendicazione 1: la cellulosa pura ad una certa temperatura non lascia traccia.
  3. 3. Composizione secondo la rivendicazione 2: il materiale è scelto proprio per la sua caratteristica di purezza.
  4. 4. Composizione secondo le rivendicazioni 1- 3 in cui i componenti sono presenti in quantità espressa in peso ove la quantità elevata del sodio tetraborato pentaidrato tra g 86 e g 98 garantisce una protezione superiore dell’oggetto ed un risultato superiore totale per quanto riguarda la distruzione degli elementi gassosi presenti nella lega metallica.
  5. 5. Metodo tecnico per la distruzione completa e la dissoluzione inequivocabile degli atomi di gas (interferenti) in leghe composte da elementi nobili preziosi utilizzando la suddetta miscela dei tre elementi della suddetta composizione secondo le rivendicazioni 1 - 4
  6. 6. Metodo secondo la rivendicazione 5 in cui la lega trattata è costituita da elementi dei gruppi Vili e Ib della tabella periodica degli elementi.
  7. 7. Metodo secondo la rivendicazione 6 in cui la lega è costituita da prevalentemente da solo palladio argento e/o oro, platino, iridio, nelle varie composizioni possibili.
  8. 8. Metodo secondo la rivendicazione 1 - 5 - 6 per tutte quelle applicazioni di tipo artigianale, sanitario, industriale, applicazioni mediche protesiche, ricostruzioni craniali, ortopediche, micro-ortopediche, implantologiche a vite ed a lama, ginecologiche, cardiache (pompa del cuore, stent etc.), neurologiche, dialisi; oggettistica, gioielleria, bigiotteria, body piercing; il settore della strumentazione diagnostica sanitaria; i settori della strumentazione diagnostica elettronica e di controllo della meccanica automobilistica, motociclistica, aereo spaziale, interspaziale, comunicazione terrestre civile e militare, virtuale; il settore del fotovoltaico; componenti elettronici informatici; applicazioni nel tessile come intimo, indumenti protettivi in aree di forte impatto energetico, occhialeria, orologeria; cover telefoniche mobili, e tutti i possibili vari oggettini come borchie delle cinture, pantaloni, stereofonia, strumentazione musicale (bocchino per strumenti a fiato), cavi e super conduttori di ogni genere.
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