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    发明公布-202210172366.1-无磁注射成型材料G19、制备方法及其在适合穿戴设备制造方面的应用

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      peter_li 最后由 编辑

      以下内容整理自《发明公布-202210172366.1-无磁注射成型材料G19、制备方法及其在适合穿戴设备制造方面的应用.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 114540710 A
      (43)申请公布日 2022.05.27
      (21)申请号 202210172366 .1
      (22)申请日 2020 .08 .04
      (62)分案原申请数据
      202010774670 .4 2020 .08 .04
      (71)申请人 湖州慧金材料科技有限公司
      地址 313219 浙江省湖州市德清县雷甸镇
      振兴路168号
      (72)发明人 陈新国
      方池强
      C22C 38/48 (2006 .01)
      C22C 33/02 (2006 .01)
      B22F 3/22 (2006 .01)
      B22F 3/10 (2006 .01)
      B22F 3/24 (2006 .01)
      C21D 1/74 (2006 .01)
      胡胜军
      (74)专利代理机构 浙江永航联科专利代理有限
      公司 33304
      专利代理师 侯兰玉
      (51)Int .Cl .
      CN 114540710 A
      C22C 38/02 (2006 .01)
      C22C 38/04 (2006 .01)
      C22C 38/42 (2006 .01)
      (54)发明名称
      无磁注射成型材料G19、制备方法及其在适
      合穿戴设备制造方面的应用
      (57)摘要
      本发明涉及一种粉末金属材料,
      特别涉及一
      种无磁注射成型材料G19、制备方法及其在适合
      穿戴设备制造方面的应用,
      属于粉末冶金及智能
      制造技术领域。一种无磁注射成型材料G19,
      征在于该材料各化学元素的质量百分比含量是:
      16 .1 wt%Cr,
      5 .5wt%Ni,
      0 .8wt%Mn,
      5 .0 wt%Cu,
      0 .8 wt%Nb,
      0 .02 wt%C,
      0 .3 wt%Si,
      余量为Fe,
      及 不 可 避 免 的 杂 质元 素 。该 材 料 烧 结 密 度 为
      7 .82g/cm3 ,
      烧结氮含量6300~6500ppm,
      烧结态材
      料磁导率为1 .01;
      固溶处理后材料磁导率1 .00,
      为无磁状态;
      得到的G19材料硬度Hv190~ 230,
      性盐雾试验耐腐蚀时间超过100小时。
      权利要求书1页
      说明书8页
      附图8页
      CN 114540710 A
      1/1 页
      1 . 一种无磁注射成型材料G19,
      其特征在于该材料各化学元素的质量百分比含量是:
      16 .1 wt%Cr,
      5 .5wt%Ni,
      0 .8wt%Mn,
      5 .0 wt%Cu,
      0 .8 wt%Nb,
      0 .02 wt%C,
      0 .3 wt%Si,
      余量为
      Fe,
      以及不可避免的杂质元素。
      2 .根据权利要求1所述的 无磁注射成型材料G19 ,其特征在于 :该材料烧结密度为
      7 .82g/cm3 ,
      烧结氮含量6300~6500ppm,
      烧结态材料磁导率为1 .01;
      固溶处理后材料磁导率1 .00,
      为无磁状态;
      得到的G19材料硬度Hv190~230,
      中性盐雾试验耐腐蚀时间超过100小时。
      3 .一种无磁注射成型材料的制备方法,
      其特征在于:
      将权利要求1所述的无磁注射成型
      材料G19各组分混合后雾化制成粉末,
      按注射成型工艺制胚,
      在1340℃的氮气氛中氮化烧
      4 . 一种无磁注射成型材料G19,
      其特征在于该材料各化学元素的质量百分比含量是:
      21 wt%Cr,
      4 .0wt%Ni,
      4wt%Mn,
      2 .0 wt%Cu,
      1 .0 wt%Nb,
      0 .02 wt%C,
      1 .0 wt%Si,
      余量为Fe,
      及不可避免的杂质元素。
      5 . 一种无磁注射成型材料的制备方法,
      其特征在于:
      将权利要求4所述的无磁注射成
      型材料G19各组分混合后雾化制成粉末,
      按注射成型工艺制胚,
      在1325℃的氮气氛中氮化烧
      G19的烧结氮含量为9500~9800ppm , 烧结磁导率为1 .003,
      固溶处理后材料硬度Hv180~
      190MPa,
      材料磁导率1 .00,
      材料耐盐雾时间大于100小时。
      6 .一种权利要求1或4所述的无磁注射成型材料G19在适合穿戴设备制造方面的应用。
      7 .一种权利要求1或4所述的注射成型材料G19制备适合穿戴设备的方法,
      其特征在于
      该方法包括以下步骤:
      a、G19经注射成型制成胚料零件,在0 .65 ~ 1atm的氮气气氛中烧结 ,
      烧结温度控制在
      1280~1350℃,
      烧结后的材料中氮含量控制在0 .6~1 .0wt%;
      烧结后的材料在950~1200℃的氨分解炉中做材料的固溶处理,
      使材料中的氮化物分
      材料中的氮分布均匀化,
      固溶处理后的氮含量在0 .6~0 .9wt%范围内,
      得到所述无磁的适
      合穿戴设备或其零件。
      CN 114540710 A
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      无磁注射成型材料G19、制备方法及其在适合穿戴设备制造方
      面的应用
      本申请是分案申请,
      原申请的申请日2020‑08‑04、
      申请号2020107746704、
      发明创
      造名称为“一种注射成型材料G19、制备方法及其在适合穿戴设备制造方面的应用”。
      [0001]
      技术领域
      [0002] 本发明涉及一种粉末金属材料,
      特别涉及一种无磁注射成型材料G19、制备方法及
      其在适合穿戴设备制造方面的应用,
      属于粉末冶金及智能制造技术领域。
      背景技术
      [0003] 传统的金属穿戴设备一般用机械加工方法制造,
      价格昂贵。在当今信息社会,
      而又形形色色的信息交互设备充斥人们的日常生活,
      目前需要便于加工且性能优良的穿戴
      设备适用材料。
      [0004] 穿戴设备采用注射成型方法生产,
      可以满足其大规模生产的需求。注射成型方法
      能实现的生产成本大约是传统机械加工方法的1/10~1/100。并且,
      针对复杂结构的3C零
      传统机械加工方法、CNC技术无法实现短时间的大规模生产,
      其中绝大部分复杂结构零
      件也无法用这些传统方法加工。
      [0005] 但是 ,
      当一些传统材料如904L、316L及氮化烧结传统17‑4PH钢、氮化烧结材料
      用注射成型粉末烧结来制成零件时,
      往往由于多种困难使得原有材料难以直接
      PANACEA等,
      应用。
      [0006] 904L是一种超级奥氏体钢,
      典型的应用是劳力士手表壳。作为锻造材料,
      其致密性
      材料密度为8 .0g/cm ,
      耐腐蚀性能好,
      烧结材料硬度在Hv180水平。但是,
      作为用烧结方
      法制作的全奥氏体钢材料,
      因为烧结零件表面及体积内空隙多而无法抛光。
      [0007] 316L是一个应用十分广泛的耐腐蚀不锈钢材料。
      316L粉末材料,
      可以烧结成致密
      性很高的烧结件。但高密度的烧结件,
      如烧结密度大于7 .94g/cm (316L理论密度为7 .98g/
      cm ) ,
      但总会带有一定磁性,
      如磁导率1 .02~1 .05,
      无磁材料无法用粉末液相烧结的办法将
      材料烧致密化。这种烧结弱磁性能用弱磁体(铁氧体)吸引能将零件吸起来,
      同时这种弱磁
      性对于当今的高频无线通信设备运行产生不可预估的信号干扰,
      特别是在5G、
      6G通信中,
      备对材料对通信或运算信号的干扰将限制材料的应用。316L材料的另一个显著缺点是烧结
      低磁导率材料的硬度太低,
      一般在Hv:
      120~140范围,
      表面太软,
      不容易抛光,
      抛光制作及在
      用户使用过程中也容易划伤,
      影响穿戴设备的使用性能。所以,
      316L这种材料在穿戴设备零
      件的大规模生产及应用中受到极大的限制。
      [0008] 17‑4PH,
      可以进行氮化烧结,
      但完全氮化、
      奥氏体化倾向或能力低一点,
      所以氮化
      烧结工艺控制相对复杂,
      烧结条件不到位往往使烧结材料体现出一定的磁性。氮化17‑4ph
      材料的耐中性盐雾腐蚀能力也较低,
      一般不超过40小时。较低的耐腐蚀性能使得17‑4PH氮
      化材料在穿戴设备上使用也很难突破。17‑4PH氮化烧结时材料体积内还表现出多孔特性,
      抛光效果一般。
      CN 114540710 A
      2/8 页
      [0009]
      PANACEA也是一种氮化烧结钢,
      氮化烧结后体现无磁、无镍特性。其材料的最终硬
      度Hv在280~320,
      屈服600~750MPa,
      耐盐雾腐蚀性能优于氮化烧结17‑4PH钢。但这种钢硬
      度过高,
      注射烧结零件有一些少量的CNC加工,
      十分困难。这种材料的烧结件体积内比氮化
      烧结17‑4PH钢分布更多的气孔,
      表面抛光价值不大。所以这


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