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
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(19)国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 121250255 A
(43)申请公布日 2026.01.02
B22F 1/065 (2022 .01)
B22F 3/10 (2006 .01)
(21)申请号 202511497099 .5
(22)申请日 2025 .10 .20
(71)申请人 昆山安泰美科金属材料有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市昆山开
发区沪巷路6号
(72)发明人 崔晓波
张建红
孟坤全
(74)专利代理机构 北京文嘉知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 11954
专利代理师 杜佳敏
(51)Int .Cl .
C22C 38/44 (2006 .01)
C22C 38/42 (2006 .01)
B22F 3/22 (2006 .01)
B22F 9/08 (2006 .01)
权利要求书2页
CN 121250255 A
(54)发明名称
一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方
(57)摘要
本发明公开了不锈钢金属材料技术领域的
一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法,通
过材料成分精准设计与制备工艺协同优化,实现
了金属注射成型不锈钢材料在性能、
生产效率及
稳定性等方面的综合提升,结合后续烧结工艺,
最终材料致密度高、力学性能均匀。蜡基粘结剂
与高分散纳米纤维素、催化脱脂剂的组合,实现
“预脱脂‑高温脱脂”分步高效去除,缩短脱脂周
期;纳米纤维素形成刚性骨架,配合梯度升温工
大幅降低脱脂过程中坯体开裂、
变形风险。
说明书12页
附图1页
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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:
S1、
原料的准备:
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,
得到金属粉末;
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、
密度聚乙烯18‑22份、
高分散纳米纤维素2‑6份、
催化脱脂剂3‑5份、
表面活性剂0 .8‑1 .2份;
S2、
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
℃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
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
体积分数为60‑70%,
混炼后经水冷切粒,
得到注射颗粒;
S3、
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
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,
模具材质为H13钢材,控制模具温度为60℃,压成得到生坯;
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,
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
200℃以下,取出坯体,
置于干燥的冷却箱中自然冷却至室温,
得到脱脂坯体;
S5、
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
处理,喷砂、
抛光处理后,
经质检,
得到不锈钢材料。
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
蜡基粘结剂的制备方法,具体包括以下步骤:
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
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
应,反应2‑3h,搅拌速度为500‑600rpm,反应结束后,冷却,
离心,收集沉淀,洗涤、
干燥后,得
到高分散纳米纤维素;
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
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‑
4h,
反应结束后,冷却,
离心,收集沉淀,洗涤、
干燥,
得到催化脱脂剂;
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
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
溶解后,
得到混合液;
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‑
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,
120‑130
℃、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
速率降至2000‑2500rpm,
搅拌10‑15min,真空脱泡,采用双螺杆挤出造粒,
得到蜡基粘结剂。
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
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
与硬脂酸酐之间的质量比为1:0 .5‑0 .8。
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
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
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10g:0 .1‑0 .2mL。
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
骤③中,所述混合液的粘度为500‑800mPa・s;
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
区120‑130℃、
4区130‑140℃、
5区120‑130℃;
螺杆转速:300‑400rpm,
喂料速率:5‑10g/min。
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
骤S4中,
脱脂处理的升温程序具体包括以下:
阶段一:
由室温升高至300‑350℃,升温速率为2℃/min,保温100‑150min;
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‑
120min;
阶段三:
由400‑450℃升高温度至600‑650℃,升温速率为3℃/min,保温60‑80min。
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
骤S5中,烧结处理的升温程序具体包括:
预热阶段:
由室温升高至800‑830℃,升温速率5℃/min,保温30‑40min;
烧结阶段:
由800‑830℃至1350‑1400℃,升温速率10℃/min,保温90‑120min;
冷却阶段:由1350‑1400℃至800‑830℃,
随炉冷却;800℃以下通入氩气快速冷却至室
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
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%‑
3 .0%、
铜1 .0%‑2 .0%,其余为铁。
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
中碳含量低于0 .08%、
锰含量低于2 .0%、
磷含量低于0 .045%,
硫含量低于0 .03%。
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一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法
技术领域
[0001] 本发明属于不锈钢金属材料技术领域,
具体是指一种金属注射成型不锈钢材料及
其制备方法。
背景技术
[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,
三维复杂零件的高效批量生产能力、稳定的产品性能、
高尺寸精度及优异的材料利用率,已
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、
力学性能与成本优势,占据
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
用于汽车传感器外壳、
智能手表表壳、
医疗器械、
海洋工程部件等众多领域。
[0003] 当前MIM不锈钢技术体系中,
材料设计与工艺优化聚焦于粉末特性、
你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。