<?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-201910502309.3-一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">以下内容整理自《发明公布-201910502309.3-一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺.pdf》</p>
</blockquote>
<p dir="auto">(19)中华人民共和国国家知识产权局<br />
(12)发明专利申请<br />
(10)申请公布号 CN 110153430 A<br />
(43)申请公布日 2019.08.23<br />
(21)申请号 201910502309 .3<br />
(22)申请日 2019 .06 .11<br />
(71)申请人 上海富驰高科技股份有限公司<br />
地址 201900 上海市宝山区逸仙路4318号<br />
10、<br />
48、<br />
49、<br />
54、<br />
57幢<br />
(72)发明人 陈磊<br />
邓忠勇 段满堂 高昆<br />
(74)专利代理机构 北京维正专利代理有限公司<br />
代理人 谢绪宁 薛赟<br />
(51)Int .Cl .<br />
B22F 3/22(2006 .01)<br />
B22F 3/10(2006 .01)<br />
C22C 33/02(2006 .01)<br />
权利要求书1页<br />
(54)发明名称<br />
一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺<br />
CN 110153430 A<br />
(57)摘要<br />
本发明公开了一种增强型316L不锈钢金属<br />
注射成型工艺，<br />
包括有如下步骤：<br />
S1 .粉末混合球<br />
S2 .浆料干燥 ；<br />
S3 .混炼制粒 ；<br />
S4 .注射成型 ；<br />
S5 .脱脂；<br />
S6 .烧结。<br />
316L不锈钢材料作为基体相，<br />
而TiC材料作为颗粒强化相，<br />
并用金属注射成型<br />
的方法制备得到增强型的316L不锈钢材料，<br />
持原有316L不锈钢材料耐腐蚀、<br />
无磁性优点的同<br />
时获得较高的硬度指标；<br />
同时采用本方法还可直<br />
接成型形状复杂、精度要求高的零部件，<br />
降低了<br />
切削加工量，<br />
实现了低成本、<br />
大批量生产。<br />
说明书4页<br />
附图3页<br />
CN 110153430 A<br />
1/1 页<br />
1 .一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
包括有如下步骤：<br />
S1 .粉末混合球磨，<br />
按比例混合、<br />
球磨316L不锈钢粉和TiC粉，<br />
制备得到混合粉料；<br />
S2 .浆料干燥，<br />
干燥混合粉料与酒精的混合浆料，<br />
制备得到复合粉末；<br />
S3 .混炼制粒，<br />
混合复合粉末和粘结剂，<br />
并投入混炼设备中混炼，<br />
再将混炼得到的制粒<br />
喂料投入制粒设备中，<br />
制备得到注射喂料；<br />
S4 .注射成型，<br />
加热注射喂料，<br />
并将流态的注射喂料注入模具内冷却成型得到坯体；<br />
S5 .脱脂，<br />
首先进行催化脱脂，<br />
再进行热脱脂，<br />
完成二次脱脂作业；<br />
S6 .烧结，<br />
真空炉烧结完成二次脱脂作业后的坯体，<br />
制备得到MIM 316L不锈钢成品。<br />
2 .根据权利要求1所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
316L<br />
不锈钢粉粒径范围为0-22um，<br />
且TiC粉粒径范围为1-6um。<br />
3 .根据权利要求2所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
316L不锈钢粉中添加质量分数占比为10%-20%的TiC粉。<br />
4 .根据权利要求1所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
骤S1中，<br />
球磨和粉末的重量比为3:1，<br />
球磨时间为8-24h，<br />
球磨机转速为200-350r/min。<br />
5 .根据权利要求1所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
骤S3中，<br />
粘结剂设置为塑基粘结剂，<br />
包括有如下重量份数的组分，<br />
80-90份的聚甲醛、5-8份<br />
的聚丙烯、<br />
3-5份的石蜡、<br />
0 .1-1 .0份的硬脂酸。<br />
6 .根据权利要求1所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
骤S4中，<br />
控制注射成型温度为180-200℃，<br />
并控制注射速度为35-85cm /s，<br />
注射成型压力为<br />
80-120Mpa；<br />
且模具温度控制为80-140℃。<br />
7 .根据权利要求1所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
骤S5中，<br />
催化脱脂在硝酸催化脱脂炉内进行，<br />
脱脂温度设置为110-130℃，<br />
脱脂通酸时间设<br />
置为4-10h。<br />
8 .根据权利要求7所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
骤S5中，<br />
热脱脂温度设置为500-700℃，<br />
保温时间设置为2-4h。<br />
9 .根据权利要求8所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
空烧结炉中先进行热脱脂作业再进行烧结作业；<br />
真空烧结炉热脱脂结束后升温至1050℃保<br />
温1h再升温至1320-1360℃保温1-3h。<br />
10 .根据权利要求9所述的一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺，<br />
其特征在于：<br />
空烧结炉的烧结气氛设置为真空烧结或氩气保护气烧结。<br />
CN 110153430 A<br />
1/4 页<br />
一种增强型316L不锈钢金属注射成型工艺<br />
技术领域<br />
[0001] 本发明涉及金属注射成型技术领域，<br />
尤其是涉及一种增强型316L不锈钢金属注射<br />
成型工艺。<br />
背景技术<br />
[0002] 金属注射成型（Metal Injection Molding，<br />
简称为MIM），<br />
是一种新型粉末冶金近<br />
净成形技术，用于制造高质量精密零部件或者形状结构复杂的小型金属零部件，<br />
具有常规<br />
粉末冶金、<br />
机加工和精密铸造方法无法比拟的优势，<br />
易于实现大批量、<br />
规模化生产。<br />
[0003] 316L不锈钢，<br />
是一种奥氏体不锈钢，<br />
具有耐腐蚀性能优异、无磁性的特点，<br />
广泛应<br />
用于化工工业、食品工业、3C产业等。传统铸造态的316L不锈钢硬度较低 ，维氏 硬度≤<br />
220HV，<br />
且316L不锈钢无法通过热处理强化，<br />
但可以通过加工硬化，<br />
通过加工硬化后的半硬<br />
度316L不锈钢的维氏硬度范围为250-310HV。<br />
[0004] 但是，<br />
采用金属注射成型技术制备得到的MIM 316L不锈钢材料无法进行加工硬化<br />
处理，<br />
MIM 316L不锈钢的维氏硬度范围为120-180HV，<br />
较低的硬度指标制约了MIM 316L不锈<br />
钢材料的应用范围。因此，<br />
如何通过金属注射成型技术制备得到具有较高硬度指标316L不<br />
锈钢材料是行业内亟需解决的难题，<br />
现有技术存在可改进之处。<br />
发明内容<br />
[0005] 针对上述技术问题，<br />
本发明的目的在于提供一种增强型316L不锈钢金属注射成型<br />
工艺，<br />
以316L不锈钢材料为基体相，<br />
以TiC材料为颗粒强化相，<br />
并用金属注射成型的方法制<br />
备得到增强型的316L不锈钢材料，<br />
在保持原有316L不锈钢材料耐腐蚀、<br />
无磁性优点的同时<br />
获得较高的硬度指标。<br />
[0006] 为实现上述目的，<br />
本发明提供了如下技术方案：<br />
一种增强型316L不锈钢金属注射<br />
成型工艺，<br />
包括有如下步骤：<br />
S1 .粉末混合球磨，<br />
按比例混合、<br />
球磨316L不锈钢粉和TiC粉，<br />
备得到混合粉料；<br />
S2 .浆料干燥，<br />
干燥混合粉料与酒精的混合浆料，<br />
制备得到复合粉末；<br />
S3 .<br />
混炼制粒，<br />
混合复合粉末和粘结剂，<br />
并投入混炼设备中混炼，<br />
再将混炼得到的制粒喂料投入<br />
制粒设备中，<br />
制备得到注射喂料；<br />
S4 .注射成型，<br />
加热注射喂料，<br />
并将流态的注射喂料注入模<br />
具内冷却成型得到坯体；<br />
S5 .脱脂，<br />
首先进行催化脱脂，<br />
再进行热脱脂，<br />
完成二次脱脂作业；<br />
S6 .烧结，<br />
真空炉烧结完成二次脱脂作业后的坯体，<br />
制备得到MIM 316L不锈钢成品。<br />
[0007] 通过采用上述技术方案，<br />
将316L不锈钢粉末与TiC粉末按一定的配比混合、<br />
球磨并<br />
干燥制备得到复合粉末，<br />
然后依次经由混炼制备、注射成型、脱脂以及烧结工序制备得到<br />
MIM 316L不锈钢成品。316L不锈钢材料作为基体相，<br />
而TiC材料作为颗粒强化相，<br />
并用金属<br />
注射成型的方法制备得到增强型的316L不锈钢材料，<br />
在保持原有316L不锈钢材料耐腐蚀、<br />
无磁性优点的同时获得较高的硬度指标。<br />
[0008] 本发明进一步设置为：<br />
316L不锈钢粉粒径范围为0-22um，<br />
且TiC粉粒径范围为16um。<br />
CN 110153430 A<br />
[0009]<br />
2/4 页<br />
通过采用上述技术方案，<br />
对316L不锈钢粒径的大小以及TiC粒径的大小进行限制<br />
（经过反复实验摸索，<br />
确定316L不锈钢粒径和TiC粒径的合理范围值），<br />
在保证MIM 316L不锈<br />
钢成品的硬度和原有特性的前提下，<br />
有利于金属注射成型工艺的混炼、<br />
注射成型、<br />
脱脂以及<br />
烧结作业。<br />
[0010] 本发明进一步设置为：<br />
在316L不锈钢粉中添加质量分数占比为10%-20%的TiC粉。<br />
[0011] 通过采用上述技术方案，<br />
对TiC的质量分数占比进行限制，<br />
即限制在316L+10TiC316L+20T</p>
<hr />
<p dir="auto">这个参数你们一般设多少？评论区说说。</p>
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