<?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-202511497099.5-一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">以下内容整理自《发明公布-202511497099.5-一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法.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 121250255 A<br />
(43)申请公布日 2026.01.02<br />
B22F 1/065 (2022 .01)<br />
B22F 3/10 (2006 .01)<br />
(21)申请号 202511497099 .5<br />
(22)申请日 2025 .10 .20<br />
(71)申请人 昆山安泰美科金属材料有限公司<br />
地址 215300 江苏省苏州市昆山市昆山开<br />
发区沪巷路6号<br />
(72)发明人 崔晓波<br />
张建红<br />
孟坤全<br />
(74)专利代理机构 北京文嘉知识产权代理事务<br />
所(特殊普通合伙) 11954<br />
专利代理师 杜佳敏<br />
(51)Int .Cl .<br />
C22C 38/44 (2006 .01)<br />
C22C 38/42 (2006 .01)<br />
B22F 3/22 (2006 .01)<br />
B22F 9/08 (2006 .01)<br />
权利要求书2页<br />
CN 121250255 A<br />
(54)发明名称<br />
一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方<br />
(57)摘要<br />
本发明公开了不锈钢金属材料技术领域的<br />
一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法，通<br />
过材料成分精准设计与制备工艺协同优化，实现<br />
了金属注射成型不锈钢材料在性能、<br />
生产效率及<br />
稳定性等方面的综合提升，结合后续烧结工艺，<br />
最终材料致密度高、力学性能均匀。蜡基粘结剂<br />
与高分散纳米纤维素、催化脱脂剂的组合，实现<br />
“预脱脂‑高温脱脂”分步高效去除，缩短脱脂周<br />
期；纳米纤维素形成刚性骨架，配合梯度升温工<br />
大幅降低脱脂过程中坯体开裂、<br />
变形风险。<br />
说明书12页<br />
附图1页<br />
CN 121250255 A<br />
1/2 页<br />
1 .一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法，其特征在于：具体包括以下步骤：<br />
S1、<br />
原料的准备：<br />
S11、制粉：采用气雾化制粉工艺，选择球形粉，控制平均粒径在8‑15μm，进行真空干燥，<br />
得到金属粉末；<br />
S12、粘结体系：蜡基粘结剂包括以下重量份的组分：石蜡45‑55份、微晶蜡15‑25份、<br />
密度聚乙烯18‑22份、<br />
高分散纳米纤维素2‑6份、<br />
催化脱脂剂3‑5份、<br />
表面活性剂0 .8‑1 .2份；<br />
S2、<br />
混合喂料：将步骤S12所制备的蜡基粘结剂投入双螺杆挤出机中，设置温度为80‑90<br />
℃将蜡基粘结剂熔融，加入步骤S11所制备的金属粉末，设置压缩段温度为120‑130℃，均化<br />
段温度为140‑150℃，出料端温度为120‑130℃，设置螺杆转速为60‑80rpm，金属粉末装载量<br />
体积分数为60‑70%，<br />
混炼后经水冷切粒，<br />
得到注射颗粒；<br />
S3、<br />
注射成型：取步骤S2所制备的注射颗粒，以100吨卧式螺杆注射机，设置料筒温度为<br />
160‑180℃，设置注射参数为注射压力 80‑90MPa，保压压力 60‑70MPa，注射速率 50mm/s，<br />
模具材质为H13钢材，控制模具温度为60℃，压成得到生坯；<br />
S4、脱脂处理：将生坯置于正庚烷中，进行预脱脂处理，结束后，转移至通风橱内干燥，<br />
清洁表面，转移至脱脂炉内，通入流动氩气，启动升温程序进行脱脂处理，结束后，冷却至<br />
200℃以下，取出坯体，<br />
置于干燥的冷却箱中自然冷却至室温，<br />
得到脱脂坯体；<br />
S5、<br />
烧结处理：取步骤S4所制备的脱脂坯体置于真空烧结炉中，启动升温程序进行烧结<br />
处理，喷砂、<br />
抛光处理后，<br />
经质检，<br />
得到不锈钢材料。<br />
2 .根据权利要求1所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法，其特征在于：所述<br />
蜡基粘结剂的制备方法，具体包括以下步骤：<br />
①取硬脂酸酐溶解于无水DMF中，加入DMAP催化剂，混合均匀后，向反应体系中加入纳<br />
米纤维素干粉，搅拌至纳米纤维素干粉分散均匀后，升高反应温度至80‑90℃，进行改性反<br />
应，反应2‑3h，搅拌速度为500‑600rpm，反应结束后，冷却，<br />
离心，收集沉淀，洗涤、<br />
干燥后，得<br />
到高分散纳米纤维素；<br />
②将硬脂酸溶解于无水乙醇中，加入MnO2 ,经过超声处理形成均匀悬浮液，向反应体系<br />
中逐滴加入浓硫酸，升高反应温度至70‑80℃，搅拌速度400‑500rpm，进行改性反应，反应3‑<br />
4h，<br />
反应结束后，冷却，<br />
离心，收集沉淀，洗涤、<br />
干燥，<br />
得到催化脱脂剂；<br />
③将石蜡、微晶蜡进行真空干燥后，加入不锈钢容器中，加热至完全熔融后，形成均匀<br />
蜡相，继续升高温度至110‑120℃，加入真空干燥后的低密度聚乙烯颗粒，持续搅拌至完全<br />
溶解后，<br />
得到混合液；<br />
④ 向步骤③所 制备的混合液 中，加入 步骤①所 制备的 高 分散纳米纤 维素 ，3000‑<br />
4000rpm下进行高速剪切，然后加入至步骤③中的混合液中，在高速剪切分散机中，<br />
120‑130<br />
℃、3000‑4000rpm下剪切处理20‑30min，加入步骤②所制备的催化脱脂剂，保持温度，剪切<br />
速率降至2000‑2500rpm，<br />
搅拌10‑15min，真空脱泡，采用双螺杆挤出造粒，<br />
得到蜡基粘结剂。<br />
3 .根据权利要求2所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法，其特征在于：在步<br />
骤①中，所述DMAP催化剂的添加质量为纳米纤维素干粉质量的1%‑2%；所述纳米纤维素干粉<br />
与硬脂酸酐之间的质量比为1:0 .5‑0 .8。<br />
4 .根据权利要求3所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法，其特征在于：在步<br />
骤②中，所述MnO 2与硬脂酸之间的质量比为10:3‑5；所述MnO 2与浓硫酸之间的质量体积比<br />
CN 121250255 A<br />
2/2 页<br />
10g:0 .1‑0 .2mL。<br />
5 .根据权利要求4所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法，其特征在于：在步<br />
骤③中，所述混合液的粘度为500‑800mPa･s；<br />
在步骤④中，双螺杆挤出参数具体包括：机筒温度分段：1区80‑90℃、2区100‑110℃、3<br />
区120‑130℃、<br />
4区130‑140℃、<br />
5区120‑130℃；<br />
螺杆转速：300‑400rpm，<br />
喂料速率：5‑10g/min。<br />
6 .根据权利要求5所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法，其特征在于：在步<br />
骤S4中，<br />
脱脂处理的升温程序具体包括以下：<br />
阶段一：<br />
由室温升高至300‑350℃，升温速率为2℃/min，保温100‑150min；<br />
阶段二：由300‑350℃升高温度至400‑450℃，升温速率为1℃/min，保温时间为100‑<br />
120min；<br />
阶段三：<br />
由400‑450℃升高温度至600‑650℃，升温速率为3℃/min，保温60‑80min。<br />
7 .根据权利要求6所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法，其特征在于：在步<br />
骤S5中，烧结处理的升温程序具体包括：<br />
预热阶段：<br />
由室温升高至800‑830℃，升温速率5℃/min，保温30‑40min；<br />
烧结阶段：<br />
由800‑830℃至1350‑1400℃，升温速率10℃/min，保温90‑120min；<br />
冷却阶段：由1350‑1400℃至800‑830℃，<br />
随炉冷却；800℃以下通入氩气快速冷却至室<br />
8 .一种根据权利要求1‑7任一项所述的制备方法制得的金属注射成型不锈钢材料，其<br />
特征在于：所述不锈钢材料原料组分包括以下：铬16 .0%‑18 .0%、镍10 .0%‑14 .0%、钼2 .0%‑<br />
3 .0%、<br />
铜1 .0%‑2 .0%，其余为铁。<br />
9 .根据权利要求8所述的一种金属注射成型不锈钢材料，其特征在于：所述不锈钢材料<br />
中碳含量低于0 .08%、<br />
锰含量低于2 .0%、<br />
磷含量低于0 .045%，<br />
硫含量低于0 .03%。<br />
CN 121250255 A<br />
1/12 页<br />
一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法<br />
技术领域<br />
[0001] 本发明属于不锈钢金属材料技术领域，<br />
具体是指一种金属注射成型不锈钢材料及<br />
其制备方法。<br />
背景技术<br />
[0002] 金属注射成型（MIM）是融合塑料注塑成型与粉末冶金技术的近净成形工艺，<br />
三维复杂零件的高效批量生产能力、稳定的产品性能、<br />
高尺寸精度及优异的材料利用率，已<br />
成为高端制造业的核心成型技术之一。不锈钢因兼具耐腐蚀性、<br />
力学性能与成本优势，占据<br />
MIM产品市场的主导地位，其中316L不锈钢以其良好的耐蚀性成为用量最大的钢种，广泛应<br />
用于汽车传感器外壳、<br />
智能手表表壳、<br />
医疗器械、<br />
海洋工程部件等众多领域。<br />
[0003] 当前MIM不锈钢技术体系中，<br />
材料设计与工艺优化聚焦于粉末特性、</p>
<hr />
<p dir="auto">你们厂里是怎么处理的？来评论区聊聊。</p>
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