<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[发明公布-202510639798.2-粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛光材料的方法]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">以下内容整理自《发明公布-202510639798.2-粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛光材料的方法.pdf》</p>
</blockquote>
<p dir="auto">(19)国家知识产权局<br />
(12)发明专利申请<br />
(10)申请公布号 CN 120330575 A<br />
(43)申请公布日 2025.07.18<br />
(21)申请号 202510639798 .2<br />
C22C 38/58 (2006 .01)<br />
(22)申请日 2025 .05 .19<br />
(71)申请人 深圳艾利佳材料科技有限公司<br />
地址 518000 广东省深圳市宝安区沙井街<br />
道共和社区第八工业区A栋二层<br />
(72)发明人 孙永君 莫畏<br />
余鹏 吕永虎<br />
(74)专利代理机构 深圳为创知识产权代理事务<br />
所(普通合伙) 441097<br />
专利代理师 覃倩茜<br />
(51)Int .Cl .<br />
C22C 33/02 (2006 .01)<br />
B22F 3/22 (2006 .01)<br />
B22F 3/10 (2006 .01)<br />
B22F 3/24 (2006 .01)<br />
C22C 38/44 (2006 .01)<br />
CN 120330575 A<br />
权利要求书1页<br />
(54)发明名称<br />
粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛<br />
光材料的方法<br />
(57)摘要<br />
本发明涉及金属粉末冶金成型领域，公开了<br />
粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛光材<br />
料的方法，包括以下步骤：S1、原料选择：采用高<br />
氮不锈钢粉末，其成分按质量百分比为：Cr16‑<br />
26%、Mn0‑12%、Si0‑1%、Ni0‑9%、Mo2‑4%、C0 .05‑<br />
0 .1%、<br />
O0 .1‑0 .5%、<br />
S0 .01‑0 .3%、<br />
余量为Fe，粉末粒<br />
度D90为17‑25 μ m。<br />
本发明中，通过高氮不锈钢成<br />
分设计及氮气保护烧结工艺，材料抗拉强度、屈<br />
服强度和硬度远超传统316L不锈钢，满足智能穿<br />
戴设备对力学性能的严苛需求，采用分段控温烧<br />
结结合固溶处理，实现镜面抛光效果，媲美锻压<br />
材料。<br />
说明书5页<br />
附图1页<br />
CN 120330575 A<br />
1/1 页<br />
1 .粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛光材料的方法，其特征在于，包括以下步<br />
S1、<br />
原料选择：采用高氮不锈钢粉末，其成分按质量百分比为：Cr16‑26%、<br />
Mn0‑12%、Si0‑<br />
1%、<br />
Ni0‑9%、<br />
Mo2‑4%、<br />
C0 .05‑0 .1%、<br />
O0 .1‑0 .5%、<br />
S0 .01‑0 .3%、<br />
余量为Fe，粉末粒度D90为17‑25μ<br />
S2、<br />
喂料制备：将所述粉末与粘结剂按体积比45‑60%：55‑40%混合，在150‑200℃下密炼<br />
2‑3小时，<br />
形成均匀的膏状物之后，将其挤出并进行造粒；得到喂料颗粒；<br />
S3、<br />
注射成型：将喂料注射成生坯，注射温度为120‑220℃，模温为室温至140℃；<br />
S4、<br />
脱脂：采用硝酸脱脂，将粘接剂中的填充剂脱除掉，<br />
生坯内部形成连通的通道，再将<br />
剩余的粘接剂脱除，<br />
完成脱脂；<br />
S5、烧结：将脱脂坯放入石墨真空炉中，在惰性气体保护下，从室温升温至600℃，保温<br />
30‑120min，将脱脂坯中剩余的粘接剂脱脂干净，<br />
完成热脱脂阶段，<br />
热脱脂后开始进行烧结；<br />
S6、固溶处理：在1100‑1200℃保温1‑3小时后快速冷却，使氮原子固溶于晶粒内部，得<br />
到所需材料。<br />
2 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S1中，高氮不锈钢粉末的成分为：Cr17‑<br />
24%、<br />
Mn0 .2‑10 .9%、<br />
Mo1 .26‑3 .43%、<br />
Ni0 .08‑7 .98%。<br />
3 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S4中，粘接剂在烧结炉中采用高温分解的<br />
方式脱除掉，从室温加热到600℃，<br />
粘接剂分解成小分子气体挥发出来，<br />
经设备抽至室外。<br />
4 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S2中，粘结剂包括聚甲醛和乙烯‑醋酸乙烯<br />
酯共聚物。<br />
5 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S2中，<br />
粘结剂包括石蜡和聚丙烯。<br />
6 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S2中，粘结剂包括水和聚乙二醇，采用水做<br />
萃取溶液，在60‑90℃温度下，<br />
生坯中的聚乙二醇溶入水中，<br />
形成连通的通道。<br />
7 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S5中，烧结过程包括：<br />
第一阶段：在氮气保护下，<br />
以2‑5℃/min的速率升温至1300‑1380℃，保温4‑6小时；<br />
第二阶段：在氮气中降温至1130‑1200℃，保温4‑6小时。<br />
8 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S6中，快速冷却的速率为50‑60℃/min，冷<br />
却介质为惰性气体。<br />
9 .根据权利要求1所述的方法，其特征在于，S4中，硝酸脱脂的温度为110‑120℃，脱脂<br />
时间为6‑8小时。<br />
10 .根据权利要求1‑9任一项所述的方法，其特征在于，所述材料适用于智能穿戴设备<br />
壳体、<br />
医疗器械或精密仪器部件。<br />
CN 120330575 A<br />
1/5 页<br />
粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛光材料的方法<br />
技术领域<br />
[0001] 本发明涉及金属粉末冶金成型领域，<br />
尤其涉及粉末注射成型制备高氮高强度高硬<br />
度可抛光材料的方法。<br />
背景技术<br />
[0002] 金属粉末注射成型（MetalInjectionMolding ,MIM）技术是一种融合塑料注塑成型<br />
与粉末冶金的近净成形工艺，具有三维复杂零件的高效批量生产能力，同时兼具产品性能<br />
稳定、<br />
尺寸精度高、<br />
材料利用率高等优势。然而，传统MIM技术多聚焦于结构件或低表面要求<br />
的外观件，其镜面抛光性能远逊于锻压材料。<br />
目前市场上通过MIM工艺制备的可抛光材料种<br />
类极少，难以满足智能穿戴设备、<br />
医疗器械等领域对高光洁度表面的需求。<br />
[0003] 现有可批量生产的MIM抛光材料主要为钛合金和316L不锈钢。<br />
钛合金虽具备高屈<br />
强比、<br />
低密度、<br />
优异的耐腐蚀性及生物相容性，但其高化学活性导致氧化控制难度大、<br />
成本高昂，限制了大规模应用。而316L不锈钢虽抛光性能良好，但其力学性能显著不足（硬<br />
度约120HV、<br />
屈服强度约180MPa），无法满足高强度、高硬度的应用场景需求。此外，传统MIM<br />
工艺中氮元素的引入常伴随晶界贫铬（Cr）现象，导致材料耐腐蚀性下降；粘结剂脱脂效率<br />
烧结工艺参数不匹配等问题进一步制约了材料性能的优化。<br />
[0004] 随着智能穿戴设备、<br />
精密仪器等领域的快速发展，市场对壳体材料的综合性能提<br />
出更高要求：需兼具高强度、高硬度、<br />
优异的抛光性、无磁性及长周期耐腐蚀性。现有MIM材<br />
料中，钛合金成本过高，316L性能不足，且常规工艺无法解决氮元素分布不均、晶界贫Cr等<br />
缺陷。<br />
发明内容<br />
[0005] 为解决上述提出的问题，<br />
本发明通过以下技术方案予以实现。<br />
[0006] 粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛光材料的方法，<br />
包括以下步骤：<br />
S1、<br />
原料选择：采用高氮不锈钢粉末，其成分按质量百分比为：Cr16‑26%、<br />
Mn0‑12%、<br />
Si0‑1%、Ni0‑9%、Mo2‑4%、C0 .05‑0 .1%、<br />
O0 .1‑0 .5%、S0 .01‑0 .3%、余量为Fe，粉末粒度D90为<br />
17‑25μm；<br />
S2、<br />
喂料制备：将所述粉末与粘结剂按体积比45‑60%：55‑40%混合，在150‑200℃下<br />
密炼2‑3小时，<br />
形成均匀的膏状物之后，将其挤出并进行造粒；得到喂料颗粒；<br />
S3、<br />
注射成型：将喂料注射成生坯，注射温度为120‑220℃，模温为室温至140℃；<br />
S4、<br />
脱脂：采用硝酸脱脂，将粘接剂中的填充剂脱除掉，<br />
生坯内部形成连通的通道，<br />
再将剩余的粘接剂脱除，<br />
完成脱脂；<br />
S5、烧结：将脱脂坯放入石墨真空炉中，在惰性气体保护下，从室温升温至600℃，<br />
保温30‑120min，将脱脂坯中剩余的粘接剂脱脂干净，完成热脱脂阶段，热脱脂后开始进行<br />
烧结；<br />
S6、固溶处理：在1100‑1200℃保温1‑3小时后快速冷却，使氮原子固溶于晶粒内<br />
CN 120330575 A<br />
2/5 页<br />
得到所需材料。<br />
[0007] 优选的，<br />
S1中，高氮不锈钢粉末的成分为：Cr17‑24%、<br />
Mn0 .2‑10 .9%、<br />
Mo1 .26‑3 .43%、<br />
Ni0 .08‑7 .98%。<br />
[0008] 优选的，<br />
S4中，粘接剂在烧结炉中采用高温分解的方式脱除掉，从室温加热到600<br />
粘接剂分解成小分子气体挥发出来，<br />
经设备抽至室外。<br />
[0009] 优选的，<br />
S2中，<br />
粘结剂包括聚甲醛和乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物。<br />
[0010] 优选的，<br />
S2中，<br />
粘结剂包括石蜡和聚丙烯</p>
<hr />
<p dir="auto">还有什么补充参数吗？一起完善。</p>
]]></description><link>https://forum.mj7.cn/topic/1488/发明公布-202510639798-2-粉末注射成型制备高氮高强度高硬度可抛光材料的方法</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 05:40:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.mj7.cn/topic/1488.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 30 May 2026 18:38:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>