发明公布-202010544122.2-采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法
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(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 111647826 A
(43)申请公布日 2020.09.11
(21)申请号 202010544122 .2
(22)申请日 2020 .06 .15
(71)申请人 江苏精研科技股份有限公司
地址 213023 江苏省常州市钟楼经济开发
区棕榈路59号
(72)发明人 苏绍华 鲁耀钟 朱明露
邬均文 王明喜
C21D 1/26(2006 .01)
B22F 1/00(2006 .01)
B22F 3/22(2006 .01)
B22F 3/10(2006 .01)
B22F 3/24(2006 .01)
朱志佳
(74)专利代理机构 常州易瑞智新专利代理事务
所(普通合伙) 32338
代理人 周浩杰
(51)Int .Cl .
C22C 38/44(2006 .01)
C22C 38/04(2006 .01)
C22C 38/02(2006 .01)
C22C 33/02(2006 .01)
CN 111647826 A
权利要求书1页
(54)发明名称
采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的
(57)摘要
本发明涉及采用粉末注射成型工艺制备抗
菌不锈钢的方法,
包括如下步骤:
前序准备:
射模具加工:
注射模具通过飞秒激光对其内部型
腔进行加工,
使得注射模具的内部型腔形成微米
级沟槽;
喂料制备:
将抗菌不锈钢金属粉末与
粘结剂混合形成喂料;
S2、
注射:
利用喂料通过注
射形成注射坯;
S3、
脱脂:
对注射坯进行脱脂形成
脱脂坯 ;
S4、烧结 :
对脱脂坯进行烧结形成烧结
本发明制备的产品表面拥有微米级的抗菌沟
达到了双效抗菌的效果,
大大提高产品的广
谱抗菌率及抗菌持久性,
同时该沟槽结构也具有
一定的超疏水性和自清洁功能,
达到了从源头上
阻碍细菌及水渍附着的功能。
说明书3页
附图2页
CN 111647826 A
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1 .采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法;
其特征在于包括如下步骤:
S1、前序准备:
A、注射模具(1)加工:
注射模具(1)通过飞秒激光对其内部型腔进行加
使得注射模具(1)的内部型腔形成微米级沟槽(11) ;
喂料制备:
将抗菌不锈钢金属粉
末与粘结剂混合形成喂料;
S2、注射:
将喂料加入注射机,
注射机将喂料注射进注射模具(1)的内部型腔内,
形成表
面带有微米级沟槽(11)的注射坯;
S3、
脱脂:
对注射坯进行脱脂形成脱脂坯;
S4、
烧结:
对脱脂坯进行烧结形成烧结坯。
2 .根据权利要求1所述的采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
其特征在于:
所述抗菌不锈钢粉末按照化学成分为:
Cr:
16 .80wt%,
Ni:
10 .0-14 .0wt%,
Mo:
2 .55wt%,
Mn:
0 .36%,
Si:
0 .35%,
0 .0141%,
0 .0047wt%,
0 .0183wt%,
其余为Fe。
3 .根据权利要求1或2所述的采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
其特征在
步骤S4之后还包括以下步骤:
S5、
退火热处理:
将烧结坯进行退火热处理形成成品。
4 .根据权利要求2所述的采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
其特征在于:
所述步骤S3中对注射坯进行酸脱,
通酸时间为300min。
5 .根据权利要求2所述的采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
其特征在于:
所述步骤S4中烧结温度设定为1300-1400℃,
保温时间6-10h,
烧结气氛为Ar,
分压为810KPa,
并且炉冷至200℃后进行喷Ar气快冷降温。
6 .根据权利要求3所述的采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
其特征在于:
所述步骤S5中温度设定为850℃/5h,
压力10-20kPa,
保温时间3-8h,
并且以180-250℃/h的
冷速缓慢冷却至室温。
7 .根据权利要求1所述的采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
其特征在于:
所述微米级沟槽(11)的截面呈倒三角形或正方形或圆弧形。
8 .根据权利要求1所述的采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
其特征在于:
所述粘结剂包括POM-80份,
PP10份,
PE10份;
抗菌不锈钢金属粉末与粘结剂的比例为9:1。
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采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法
技术领域
[0001] 本发明涉及抗菌不锈钢制备领域,
特别涉及采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈
钢的方法。
背景技术
[0002] 1996年致病性大肠杆菌O-157对日本社会的冲击,
2003年“非典”疫情对中国卫生
事业的影响2020年新冠病毒对世界的打击,
使得人们的卫生意识大大提高,
健康环保的需
求也将大幅增加,
因此加快抗菌材料及制品产业的发展势在必行。
[0003] 传统抗菌不锈钢,
是通过在高温时效过程中,
析出一定体积分数的富铜或富银析
出相,
当这种富铜/银相与细菌接触时,
能够释放微量的铜离子,
破坏细菌的细胞壁,
致使细
菌死亡。而传统不锈钢的制备同时也存在技术难度高、冶炼工艺较复杂、难以批量化生产、
产品设计自由度及精度低等难题。
[0004] 近年来,
智能穿戴产品在5G的概念下快速发展。大部分的产品和皮肤直接接触,
果抗菌能力较差会滋生大量细菌危害身体健康,
开发具备抗菌能力的智能穿戴产品是非常
有必要的。
[0005] 目前主流三类抗菌不锈钢的制备中所存在的主要问题:
(1)表面涂层抗菌不锈钢
的抗菌性能较好,
但是对生产设备和生产技术的要求较高,
与此同时,
使用过程当中,
的抗菌层极易脱落,
这样会大大降低不锈钢的抗菌性。(2)复合用抗菌不锈钢的抗菌性持续
长久,
并且抗菌性强。但是同样是由于对生产设备和生产技术要求较高而难以实现批量生
并且其应用范围只在刀具当中,
难以广泛地投产使用。(3)合金型抗菌不锈钢,
虽然其抗
菌性和耐磨性都优于其他种类抗菌不锈钢,
但是添加铜、银等抗菌金属元素增的生产工艺
也较为复杂,
难以直接利用不锈钢进行短流程生产。
同时,
抗菌相难以固溶到基体当中起到
良好抗菌效果,
也是抗菌不锈钢面临的一大难题。
发明内容
[0006] 本发明的目的是提供一种采用粉末注射成型工艺制备抗菌不锈钢的方法,
该方法
结合粉末注射成型工艺的优势和飞秒激光对零件几乎无热输入的冷加工优势,
从不锈钢成
分设计和表面处理两种路线同时出发,
开发具有优异抗菌性能及机械性能的不锈钢产品。
[0007] 实现本发明目的的技术方案是:
本发明包括如下步骤:
[0008] S1、
前序准备:
A、注射模具加工:
注射模具通过飞秒激光对其内部型腔进行加工,
使得注射模具的内部型腔形成微米级沟槽;
喂料制备:
将抗菌不锈钢金属粉末与粘结剂
混合形成喂料;
[0009] S2、
注射:
将喂料加入注射机,
注射机将喂料注射进注射模具的内部型腔内,
表面带有微米级沟槽的注射坯;
[0010] S3、
脱脂:
对注射坯进行脱脂形成脱脂坯;
[0011] S4、
烧结:
对脱脂坯进行烧结形成烧结坯;
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[0012]
S5、
退火热处理:
将烧结坯进行退火热处理形成成品。
[0013] 上述抗菌不锈钢粉末按照化学成分为:
Cr:
16 .80wt% ,
Ni:
10 .0-14 .0wt% ,
Mo:
2 .55wt%,
Mn:
0 .36%,
Si:
0 .35%,
0 .0141%,
0 .0047wt%,
0 .0183wt%,
其余为Fe。
[0014] 上述步骤S3中对注射坯进行酸脱,
通酸时间为300min。
[0015] 上述步骤S4中烧结温度设定为1300-1400℃,
保温时间6-10h,
烧结气氛为Ar,
为8-10KPa,
并且炉冷至200℃后进行喷Ar气快冷降温。
[0016] 上述步骤S5中温度设定为850℃/5h,
压力10-20kPa,
保温时间3-8h,
并且以180250℃/h的冷速缓慢冷却至室温。
[0017] 上述微米级沟槽的截面呈倒三角形或正方形或圆弧形。
[0018] 上述粘结剂包括POM-80份,
PP10份,
PE10份
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