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    shi56

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    shi56 发布的最新帖子

    • 车间设备能耗管理的实用方法与节能措施汇总

      能耗成本是制造企业的重要成本项,设备是车间能耗的主体。设备能耗管理不是简单的"少开机",而是系统性地降低单位产品能耗。本文汇总设备能耗管理的实用方法和节能措施。

      能耗管理的基础工作
      第一,能耗计量:为每条生产线、每台重点设备安装电表(或电流监测),实现能耗数据的分级计量(车间级/产线级/设备级)。没有计量就没有管理,能耗数据是节能的基础。第二,能耗基线:统计各设备/产线的历史能耗,建立能耗基线(单位产品能耗、单位工时能耗)。第三,能耗分析:定期分析能耗数据,识别能耗异常(同产品能耗突然升高说明设备状态或工艺异常)。

      设备层面的节能措施
      电机节能:淘汰老旧电机,使用高效电机(IE3/IE4);风机水泵变频改造;空载电机自动停机。液压系统节能:注塑机、压铸机伺服改造(节电30%~50%);液压系统压力优化(在满足工艺前提下降低系统压力)。空压机节能:变频空压机;治理漏气(漏气损失占用气量20%~30%);合理设定压力;余热回收。照明节能:车间LED照明改造;按区域分区控制(人走灯灭、光感控制)。加热节能:注塑机加热圈保温改造(隔热棉包裹);使用节能型加热圈(电磁加热节电20%~30%)。

      管理层面的节能措施
      第一,避峰用电:高能耗设备(热处理炉、大型注塑机)尽量安排谷段生产(电价低谷时段),降低电费成本。第二,待机管理:规定设备待机时间限制,长时间待机的设备关机(注塑机待机降耗模式、机床待机自动休眠)。第三,能源定额:制定各产品/工序的能耗定额,纳入班组考核。第四,节能培训:员工节能意识培训(随手关灯、关气、关设备)。

      节能项目的实施流程
      第一步,能耗审计:摸清能耗分布,找出主要能耗设备和节能机会。第二步,项目筛选:按投入产出比筛选节能项目(优先实施投资小见效快的项目)。第三步,实施与验证:项目实施后实测节能量(对比基线),验证效果。第四步,固化推广:验证有效的项目固化为标准,推广到其他设备。

      节能管理是"细水长流"的工作,建议企业每年开展一次能耗审计,持续推进节能改善。

      发布在 设备工艺
      S
      shi56
    • 车间除尘系统的维护要点与粉尘安全管理

      除尘系统是机加工、抛光、打磨车间的环保和安全关键设备。除尘系统维护不到位,不仅环保不达标,还存在粉尘爆炸、火灾等重大安全隐患。本文介绍除尘系统的维护和安全要点。

      除尘系统的组成
      常见除尘系统由集尘罩(吸尘口)、风管、除尘器(布袋/滤筒/旋风)、风机、卸灰装置组成。含尘气体经集尘罩吸入,通过风管进入除尘器,粉尘被滤袋或滤筒拦截,洁净空气排出。

      日常维护要点
      第一,集尘罩检查:集尘罩位置是否合适、有无破损、吸风口是否被工件遮挡,罩口风速不足会严重影响吸尘效果。第二,风管检查:风管有无漏风(漏风处会有粉尘逸出痕迹)、有无积灰堵塞(特别是弯头处),定期清理风管积灰。第三,滤袋/滤筒维护:压差计读数反映滤袋堵塞程度,压差过高时进行脉冲清灰;滤袋破损会导致粉尘排放超标,定期检查更换(听风机声音变化、看排放口)。第四,风机检查:风机轴承润滑、皮带张紧、叶轮积灰平衡(叶轮积灰不均会产生振动)。第五,卸灰装置:灰斗和卸灰阀定期清灰,灰斗积灰过多会影响除尘效果。

      粉尘安全管理(重中之重)
      第一,可燃粉尘风险:铝粉、镁粉、木粉、塑料粉等可燃粉尘达到一定浓度遇明火会爆炸。除尘系统必须做防爆设计(防爆电机、泄爆口、火花探测)。第二,严禁混吸:铝粉与铁粉混吸、易燃粉尘与高温烟尘混吸都可能引发爆炸,不同性质的粉尘要分开系统。第三,静电防护:风管和除尘器可靠接地,防止静电积聚。第四,定期检测:可燃粉尘车间定期检测粉尘浓度,超标时加强通风。第五,灭火设施:除尘区域配置适用的灭火器材(金属粉尘火灾不能用水)。

      管理制度建议
      建立除尘系统运行记录(风量、压差、清灰时间);每周检查滤袋和风管;每月检测排放口粉尘浓度;把除尘系统纳入车间安全巡检必查项目。

      除尘系统是"隐形卫士",平时不起眼,关键时候保命。维护到位不仅环保达标,更能消除重大安全隐患。

      发布在 设备工艺
      S
      shi56
    • 热缩刀柄的使用维护方法与常见问题处理

      热缩刀柄以其高精度、高刚性和高动平衡性能,在精密加工和高速加工中应用越来越广。热缩刀柄通过加热刀柄夹持孔使其膨胀,装入刀具冷却后收缩夹紧。使用维护不当会导致精度下降甚至刀柄报废。本文介绍热缩刀柄的使用与维护。

      使用方法
      第一,加热:将刀柄放入热缩机加热到设定温度(一般250~300℃,视刀柄规格和材质而定),加热时间按厂家规定(通常10~30秒)。第二,装刀:加热到位后迅速将刀具装入,注意刀具装入深度符合要求,装刀过程要快,防止冷却收缩。第三,冷却:装好后自然冷却或使用冷却套强制冷却,冷却后夹持力才完全建立。第四,卸刀:同样加热后取出刀具,注意不要烫伤。

      常见问题处理
      问题一:夹持精度下降。可能原因:刀柄夹持孔内壁磨损或变形(多次装拆后)、装刀时带入切屑划伤内孔、加热温度过高导致内孔变形。处理:检查内孔状态,用校验棒检测跳动,超差时更换刀柄。问题二:刀具装不进或装不到位。可能原因:加热温度不足、加热时间不够、刀具柄部有磕碰伤。问题三:卸刀困难。加热温度不够或加热时间不足,注意热缩刀柄不能频繁反复加热,会加速材料疲劳。

      维护保养
      热缩刀柄使用后要清洁夹持孔和锥面,涂防锈油存放;定期检查锥面和拉钉状态;避免磕碰(锥面碰伤会严重影响主轴配合精度);动平衡要求高的场合,装刀后重新做动平衡检测。

      选购建议
      根据加工需求选择:精密铣削和高速加工选高精度热缩刀柄(跳动3μm以内);粗加工选大夹持力型。刀柄品牌和材质(合金钢/不锈钢/粉末冶金)影响性能和使用寿命,预算允许时选择主流品牌。热缩刀柄维护得当,寿命可达数年,是精密加工值得投资的装备。

      发布在 设备工艺
      S
      shi56
    • 加工中心切削液发臭的原因分析与综合治理方案

      切削液发臭是加工车间常见的卫生和品质问题。发臭的切削液不仅气味难闻、影响车间环境,还会腐蚀机床、影响加工质量,甚至引起操作人员皮肤过敏。本文分析切削液发臭的原因和治理方法。

      发臭的根本原因
      切削液发臭的本质是微生物(细菌和真菌)在切削液中大量繁殖。切削液中的水分、矿物油、添加剂为微生物提供了营养,而加工过程中混入的切屑、油污、食物残渣进一步加剧了污染。当细菌浓度超过一定阈值时,就会产生硫化氢等恶臭气体。夏季高温和机床长期停机是发臭的高发场景。

      防治措施
      第一,浓度管理:定期用折光仪检测切削液浓度,保持在厂家推荐范围(一般5%~10%)。浓度过低杀菌能力下降,浓度过高则浪费。第二,定期添加杀菌剂:按厂家要求定期补充杀菌剂,抑制微生物繁殖。第三,及时清理浮油和切屑:浮油覆盖液面隔绝氧气,反而促进厌氧菌繁殖;切屑是细菌的温床,要及时清理。第四,加强循环和曝气:保持切削液循环,避免长时间静止;部分系统可加装曝气装置增加溶氧。第五,控制杂油混入:导轨油、液压油泄漏进入切削液会加速变质,及时治理设备漏油。

      治理流程(已发臭)
      轻度发臭:添加杀菌剂、清理浮油和切屑、补充新液调整浓度,循环24小时后观察。严重发臭:彻底清槽,清理液箱底部沉积物,用杀菌剂溶液循环消毒,再更换新液。换液时注意废液要按环保要求处理,不能直接排入下水道。

      管理建议
      建立切削液管理台账,记录浓度检测、杀菌剂添加、换液时间;使用折光仪和pH试纸每周检测一次;夏季加密检测频率。切削液管理看似小事,做得好能显著改善车间环境,延长刀具和机床寿命,减少皮肤病等职业健康问题。

      发布在 设备工艺
      S
      shi56
    • 技术分享 UG五轴加工中刀轴控制的技巧

      五轴加工是模具加工的难点,尤其是刀轴矢量的控制直接影响加工质量和效率。分享几个实战技巧:

      1. 刀轴控制方式选择

      • 朝向直线:适用于侧壁精加工
      • 远离直线:适用于深腔加工
      • 朝向点/远离点:适用于球形曲面
      • 插补角度:最灵活,可精细控制每个点的刀轴角度

      2. 刀轴防碰撞

      • 设置检查体,自动检测刀柄干涉
      • 刀轴角度限制在±45°以内
      • 复杂区域拆分多个刀路

      3. 实战案例
      汽车灯具反射镜模具,型腔面陡峭且深。采用插补角度+边界驱动方式:

      • 粗加工:φ16R0.8圆鼻刀,行距8mm
      • 半精加工:φ10R0.5,行距2mm
      • 精加工:φ6R3球刀,行距0.15mm
      • 表面粗糙度达到Ra0.4μm,无需抛光

      UG五轴编程最重要的是理解和判断刀轴的合理性,建议多模拟验证。

      发布在 设计研发
      S
      shi56
    • Mold Maintenance Guide — Extend Mold Life:核心技术要点、操作步骤与参数设置指南

      Proper maintenance extends mold life by 50-100%:

      Daily: Check cooling water flow, lubricate moving parts, inspect for damage.
      Weekly: Clean vent slots, check ejector pins for wear, verify alignment.
      Monthly: Full inspection — cavity surface, cooling channels, heater bands.
      After production run: Apply rust inhibitor, store in dry environment.

      Full guide: https://www.mfgabc.com/guides/mold-maintenance-repair.html

      What is your mold maintenance schedule?


      你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。

      发布在 设计研发
      S
      shi56
    • EDM放电加工中电极损耗控制的几点心得——模具行业从业者必备知识手册

      EDM加工中电极损耗直接影响加工精度,尤其做精密模具时更是关键。分享几点经验:

      一、电极材料选择
      紫铜电极加工稳定性好,但损耗相对大一些,适合粗加工。石墨电极耐损耗,加工速度快,适合大面积加工,但表面光洁度不如紫铜。现在很多厂做精加工会用铜钨合金,虽然贵但损耗极小。

      二、放电参数设置
      粗加工:电流大(4-6A),脉宽长(200-400μs),占空比1:2到1:3,这样效率高但表面粗糙。
      精加工:电流小(0.5-2A),脉宽短(10-50μs),占空比1:5甚至更小,表面光洁度好。

      三、排屑很关键
      放电间隙的排屑情况直接影响加工效率和稳定性。建议用高压冲油,尤其深腔加工时,冲油压力至少0.3-0.5MPa。冲油方向从电极侧面冲入,避免直接冲击加工区域。

      四、摇动加工
      平动头或CNC摇动功能可以改善排屑,减少二次放电,提升表面质量。平动量一般取单边0.02-0.10mm,分2-4次逐步完成。

      五、检测验证
      加工完成后用投影仪或三坐标检测尺寸,尤其注意型腔转角处电极损耗导致的R角偏大问题。

      有同行说EDM是夕阳技术,但我认为精密模具领域EDM仍然不可替代,比如深窄槽、尖角、细筋这些结构,CNC铣削确实搞不定。


      有没有同行遇到过同样的问题?分享一下经验。

      发布在 行业资讯
      S
      shi56
    • 发明公布-202310837454.3-一种使用离子型TLCP生产金属注射成型喂料粘接剂的方法

      以下内容整理自《发明公布-202310837454.3-一种使用离子型TLCP生产金属注射成型喂料粘接剂的方法.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 116871525 A
      (43)申请公布日 2023.10.13
      (21)申请号 202310837454 .3
      (22)申请日 2023 .07 .07
      (71)申请人 江苏汉卿科技研究院有限公司
      地址 211899 江苏省南京市江北新区文景
      路61号创芯汇3栋205室
      (72)发明人 张填昊 陈非
      赵青 陈鹏起
      王泽青 张晓东
      (74)专利代理机构 南通毅帆知识产权代理事务
      所(普通合伙) 32386
      专利代理师 任毅
      (51)Int .Cl .
      B22F 3/22 (2006 .01)
      CN 116871525 A
      权利要求书1页
      (54)发明名称
      一种使用离子型TLCP生产金属注射成型喂
      料粘接剂的方法
      (57)摘要
      本发明公开了一种使用离子型TLCP生产金
      属注射成型喂料粘接剂的方法。针对金属注射成
      型的需求,
      生产高流动性、高机械强度和低线膨
      胀系数的喂料。本方法选用带有离子集团的液晶
      聚合物与热塑性粘结剂以一定比例制成喂料。在
      注射加工温度区间范围内TLCP发生液晶相变,
      喂料具有低的线膨胀系数和良好的加工性能。在
      喷射力场作用下液晶中刚性分子会形成高度取
      向的凝聚态结构,
      提高了喂料的流动性和加工性
      能。其中离子基团能够提高界面增容性,
      与金属
      类似较低的线胀系数能够在烧结过程中保证金
      属和粘接剂体系的力学稳定性,
      防止开裂。从而
      有效提高了金属注射成型产品的合格率。本发明
      的可应用于超细粉喂料、
      薄壁金属零件和精密零
      件的金属注射成型的生产。
      说明书5页
      附图3页
      CN 116871525 A
      1/1 页
      1 .一种使用离子型TLCP(热致液晶聚合物)制备使用温度可控的高性能金属注射成型
      喂料粘接剂的方法,
      其特征在于:
      将粘接剂与离子型TLCP进行混合,
      改进喂料配方的加工性
      提高金属注射成型产品的成品率。
      2 .根据权利要求1所述的制备使用温度可控的高性能金属注射成型喂料粘接剂的方
      其特征在于:
      喂料配方为离子型TLCP为所述带有离子基团的液晶聚合物是由二醇、
      二酚或二胺中的
      一种或几种,
      与带有离子基团(磺酸基、
      氰基、
      羟基、硝基和三卤甲基)的合成中间体与酰氯
      缩聚而成;
      离子基团提高了喂料混合物的界面相容性,
      稳定了喂料体系。
      3 .根据权利要求1所述的制备使用温度可控的高性能金属注射成型喂料粘接剂的方
      其特征在于:
      喂料配方根据产品要求选择合金粉,
      包含不锈钢、钛合金、可伐合金、铜合金、钼合金、
      钨合金的一种或者几种;
      超细合金粉A(粒径范围分别为0 .3~1μm)与含有离子型TLCP粘结剂
      进行混合成喂料;
      合金粉与粘结剂之比为1:25~2:25。
      4 .根据权利要求1所述的制备使用温度可控的高性能金属注射成型喂料粘接剂的方
      其特征在于:
      粘接剂含有离子型TLCP粘结剂由TLCP、
      聚烯烃、
      聚卤代乙烯、尼龙(结晶和不定形的聚
      酰胺)、
      聚酯、
      聚醛、
      多氟烃、
      聚酰亚胺、
      聚苯氧、
      聚酮、
      聚醚酮、
      聚苯硫、
      聚亚乙基乙烯醇、
      亚酰胺、
      聚碳酸酯、
      聚氨酯、
      聚苯乙烯、
      丙烯酸和甲基丙烯酸树脂、
      高腈树脂、
      石蜡,
      以及任意
      两种或多种的这些聚合物的各种掺混物,
      几种物质以不同比例混合,
      其中TLCP的质量百分
      比为1~20%wt。
      5 .根据权利要求1所述的制备使用温度可控的高性能金属注射成型喂料粘接剂的方
      其特征在于:
      粘接剂通过加入宽液晶温度区间的TLCP(105~ 270℃),
      实现喂料粘接剂加工温度区间
      可调整。
      6 .根据权利要求1所述的制备使用温度可控的高性能金属注射成型喂料粘接剂的方
      其特征在于:
      先让喂料在较低的加热温度(低于液晶相变温度)下具有流动性的情况下加入TLCP粉
      密炼混合均匀,
      形成产物A;
      然后在TLCP液晶温度温度区间内,
      将A与其他粘接剂组分混
      合挤出成喂料颗粒。
      7 .根据权利要求1所述的制备使用温度可控的高性能金属注射成型喂料粘接剂的方
      其特征在于:
      喂料注射过程中,
      在喂料受热熔化产生流动性后,
      控制喂料的温度在液晶相变区间并
      进行保温,
      提高喂料的流动性和加工性能。
      CN 116871525 A
      1/5 页
      一种使用离子型TLCP生产金属注射成型喂料粘接剂的方法
      技术领域
      [0001] 本发明涉及粉末冶金技术领域,
      特别是涉及一种利用离子型TLCP(热致液晶聚合
      物)相变分子排列特性,
      制备使用温度可控的高性能金属注射成型喂料粘接剂的方法。
      背景技术
      [0002] 金属注射成型是一种将金属粉末与其粘结剂的混合料注射于模型中的成形方法,
      具有材料利用率高、
      可一体化成型复杂结构零件、
      成型效率高等优势。其喂料的粘结剂性能
      是影响金属注射成型产品的重要因素,
      一般多采用热塑性树脂、
      凝胶基和蜡基物质,
      其中热
      塑性树脂作为主干充填剂的强度高、抓粉能力强,
      使得均匀性好、加工性好,
      能够实现高模
      温与快速固化,
      提高注射成形的效率,
      逐渐成为主流粘接剂成分。TLCP(热致液晶聚合物)是
      一类高性能液晶聚合物材料具有较宽的液晶区间。在注射过程中,
      在应力作用下,
      TLCP液晶
      分子链沿着流场方向取向,
      排列形成高度取向的凝聚态结构。这种结构在注射方向上赋予
      了喂料优良的综合性能:
      低的线膨胀系数、
      良好的加工性能、
      高强度、
      高模量、
      高韧性等力学
      性能。在与其他粘接剂共混和复合的加工过程中,
      受外力作用,
      分子链顺着流动方向取向排
      降低了加工粘度,
      产品成型过程收缩率小、不易产生飞边、废品率低、
      成品精度高,
      降低了聚合物加工工程中对于设备的损耗。
      同时TLCP分子链中引入的离子基团,
      又起到了
      界面增容作用,
      稳定了喂料体系。
      [0003] 本发明针对注射成型高流动性、
      超细金属粉末的喂料配方及生产工艺的优化设
      使采用TLCP混合添加,
      提高了喂料的综合加工性能,
      从而保证了注射成型的高成品率。
      发明内容
      [0004] 为了克服上述现有技术的不足,
      本发明提供了一种将金属粉末与其粘结剂的混合
      料注射于模型中的成形方法,
      具有材料利用率高、
      可一体化成型复杂结构零件、
      成型效率高
      等优势。
      [0005] 本发明所采用的技术方案关键步骤如下:
      [0006] 1、
      TLCP的合成
      [0007] 带有离子基团的液晶聚合物,
      由二醇、
      二酚或二胺中的一种或几种,
      带有离子基团
      的中间体缩聚而成,
      所述TLCP是由R1、
      R2和R3,
      以(30~48):(2~20):50的摩尔比与R形成的
      有机高分子。
      [0008]
      其中R1为
      单元,
      R2为
      表示的结构单元和/或
      表示的结构单元或
      表示的结构
      表示的结构单元,
      R3为
      CN 116871525 A
      2/5 页
      表示的结构单元,
      R为芳烃或烷烃。
      [0009]
      二酚为如下结构式的一种或几种:
      [0010]
      其中,
      a=1~2。
      [0011]
      [0012]
      二醇为如下结构式:
      [0013]
      其中,
      b=2~12。
      [0014]
      二胺为如下结构式的一种或几种:
      [0015]
      [0016]
      [0017]
      其中c=1~3,
      d=2~12。
      [0018]
      酰氯为
      和/或
      其中,
      n=1~3,
      m=2~
      12。
      上述的带有离子基团的液晶聚合物的制备方法,
      包括以下步骤:
      [0020]
      (1)按摩尔比称量1~20%的带有离子基团的单体、
      50%的酰氯,
      余量为二醇、
      或二胺中的一种或几种,
      待用;
      [0021]
      (2)将二醇、二酚或二胺中的一种或几种,
      带有离子基团的单体溶解于溶剂中,
      剂是DMF、
      THF、
      乙腈、
      乙酸乙酯或DMSO中的一种,
      得到混合液A;
      [0022]
      (3)将缚酸剂加入到所述混合液A中,
      得到混合液B;
      [0023]
      (4)将酰氯溶解于与步骤(2)所用相同的溶剂中,
      然后缓慢地滴加到所述混合液B
      [0019]
      CN 116871525 A
      3/5 页
      中后,
      搅拌均匀,
      缓慢升温至60~120℃,
      反应12~36h,
      得到混合液C;
      [0024]
      (5)向混合液C中加入醇类物质,
      以析出固体,
      经多次洗滤、干燥,
      得到带有离子基
      团的液晶聚合物。
      [0025] 其中,
      DMF是N,
      N二甲基甲酰胺;
      THF是四氢呋喃;
      DMSO是二甲基亚砜;
      缚酸


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    • 发明公布-202310009273.1-一种注射成型材料、制得的具有超高屈服强度的马氏体时效钢及其应用

      以下内容整理自《发明公布-202310009273.1-一种注射成型材料、制得的具有超高屈服强度的马氏体时效钢及其应用.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 118064805 A
      (43)申请公布日 2024.05.24
      (21)申请号 202310009273 .1
      (22)申请日 2023 .01 .04
      (71)申请人 湖州慧金材料科技有限公司
      地址 313219 浙江省湖州市德清县雷甸镇
      振兴路168号
      (72)发明人 陈新国
      方池强
      (74)专利代理机构 浙江永航联科专利代理有限
      公司 33304
      专利代理师 侯兰玉
      (51)Int .Cl .
      C22C 38/10 (2006 .01)
      C22C 38/12 (2006 .01)
      B22F 3/10 (2006 .01)
      B22F 3/24 (2006 .01)
      C21D 1/18 (2006 .01)
      CN 118064805 A
      权利要求书2页
      (54)发明名称
      一种注射成型材料、
      制得的具有超高屈服强
      度的马氏体时效钢及其应用
      (57)摘要
      本发明属于粉末冶金材料及智能制造技术
      领域,涉及一种金属材料,特别涉及一种注射成
      型材料、
      制得的具有超高屈服强度的马氏体时效
      钢及其应用。一种注射成型材料,该材料各化学
      元素的质量百分比含量是:Ni 16 .5 ~ 19wt%,Co
      8 .5~15wt%,Mo 5 .6~ 8wt%,C≤0 .03wt%,余量为
      Fe,以及不可避免的杂质元素。该材料具有优异
      塑性,在这一成分范围内,可调整出屈服强度分
      别大于1800MPa、1900MPa、2000MPa的超高强度
      本发明所述的马氏体时效钢可应用于航空航
      天、医疗器械,特别是“3C”智能穿戴设备中既需
      高强度、
      又需轻量化设计的应用场景。
      说明书11页
      附图1页
      CN 118064805 A
      1/2 页
      1 .一种注射成型材料,其特征在于该材料各化学元素的质量百分比含量是:
      Ni 16 .5~19wt%,Co 8 .5~15wt%,Mo 5 .6~8wt%,C≤0 .03wt%,余量为Fe,
      以及不可避免的
      杂质元素。
      2 .根据权利要求1所述的注射成型材料,其特征在于该材料各化学元素的质量百分比
      含量是:Ni 16 .5~18 .7wt%,Co 8 .5~15wt%,Mo 5 .6~7 .0wt%,C≤0 .03wt%,余量为Fe,以及不
      可避免的杂质元素。
      3 .根据权利要求1所述的注射成型材料,其特征在于:该材料各化学元素的质量百分比
      含量是:
      Ni 17~19wt%,Co 13~15wt%,Mo 7 .0~8 .0wt%,C≤0 .03wt%,余量为Fe,以及不可避免的
      杂质元素。
      4 .根据权利要求3所述的注射成型材料,其特征在于:该材料各化学元素的质量百分比
      含量是:
      Ni 17 ~19wt%,Co 13~15wt%,Mo 7 .0~7 .5wt%,C≤0 .03wt%,余量为Fe,
      以及不可避免的
      杂质元素。
      5 .根据权利要求1所述的注射成型材料,其特征在于:该材料各化学元素的质量百分比
      含量是:
      Ni 17 .5~19wt%,Co 10~15wt%,Mo 6 .5~7 .0wt%,C≤0 .03wt%,余量为Fe,以及不可避免
      的杂质元素。
      6 .根据权利要求1所述的注射成型材料,其特征在于:该材料各化学元素的质量百分比
      含量是:
      Ni 16 .5~18 .5wt%,Co 8 .5~13wt%,Mo 5 .6~6 .5wt%,C≤0 .03wt%,余量为Fe,
      以及不可避
      免的杂质元素。
      7 .根据权利要求1至6任一项所述的注射成型材料,其特征在于:该材料的烧结后碳含
      量≤0 .02%。
      8 .根据权利要求1至6任一项所述的注射成型材料,其特征在于:该材料的金属粉末原
      料经喂料制备、
      注射、
      脱脂,
      1380~1395℃烧结后,材料烧结密度大于7 .8 g/cm3。
      9 .一种由权利要求1至6任一项所述的注射成型材料制成的马氏体时效钢。
      10 .根据权利要求9所述的马氏体时效钢,其特征在于:所述的注射成型材料的金属粉
      末原料经喂料制备、注射、
      脱脂,1380~1395℃烧结,920~1050℃、
      1~3小时的固溶热处理,得
      到马氏体时效钢。
      11 .根据权利要求9所述的马氏体时效钢,其特征在于:所述的注射成型材料的金属粉
      末原料经喂料制备、注射、
      脱脂,1380~1395℃烧结,920~1050℃、
      1~3小时的固溶热处理,之
      后进行时效热处理,时效热处理的温度范围为460~500℃,时效热处理的时间为1~8小时,得
      到马氏体时效钢。
      12 .根据权利要求9所述的马氏体时效钢,其特征在于:所述的注射成型材料的金属粉
      末原料经喂料制备、注射、
      脱脂,1380~1395℃烧结,920~1050℃、
      1~3小时的固溶热处理,然
      后进行深冷处理,再进行时效热处理,时效热处理的温度范围为460~500℃,时效热处理的
      时间为1~8小时,
      得到马氏体时效钢;
      所述深冷处理是在零下193℃±5℃的液氮中进行深冷处理1~2小时。
      CN 118064805 A
      2/2 页
      13 .一种权利要求9所述的马氏体时效钢在3C产品、航空产品、医疗产品制造方面的应
      14 .一种权利要求9所述的马氏体时效钢在智能穿戴设备及其零部件制造方面的应用。
      CN 118064805 A
      1/11 页
      一种注射成型材料、制得的具有超高屈服强度的马氏体时效
      钢及其应用
      技术领域
      [0001] 本发明属于粉末冶金材料及智能制造技术领域,
      涉及一种金属材料,特别涉及一
      种注射成型材料、
      制得的具有超高屈服强度的马氏体时效钢及其应用。
      背景技术
      [0002] 金属注射成形(Metal Injection Molding,
      简称MIM)是一种从粉末冶金、
      塑料注
      射成形行业中引伸出来的新型粉末冶金近净成形技术。近年来,该技术发展为最大限度地
      提高固体粒子的含量并且在随后的烧结过程中完全除去粘结剂并使成形坯致密化。金属注
      射成形的基本工艺步骤是:首先是选取符合MIM要求的金属粉末和粘结剂,然后在一定温度
      下采用适当的方法将粉末和粘结剂混合成均匀的喂料,经制粒后在注射成形,获得的成形
      坯经过脱脂处理后烧结致密化成为最终成品。
      [0003] MIM对原料粉末要求较高,
      粉末的选择要有利于混炼、
      注射成形、
      脱脂和烧结,而这
      往往是相互矛盾的,对MIM原料粉末的研究包括:
      粉末形状、
      粒度和粒度组成、
      比表面等。
      [0004] 烧结是MIM工艺中的最后一步工序,
      烧结消除了粉末颗粒之间的孔隙 .使得MIM产
      品达到全致密或接近全致密化。金属注射成形技术中由于采用大量的粘结剂,所以烧结时
      收缩非常大,其线收缩率一般达到13%-25%,这样就存在一个变形控制和尺寸精度控制
      的问题。
      [0005] 近年来,
      金属粉末注射成型(Metal Powder Injection Molding,简称MIM)制品涉
      及的相关产品主要是3C、
      汽车、
      航空航天等诸多工业领域关键零部件。当前,MIM行业新材料
      的研发以特种不锈钢、钛合金和超高强度钢等合金为重点,应用则向汽车(包括新能源汽
      车)、
      医疗(包括植入物)、
      航空和特种五金等高端领域逐步发展。
      [0006] 据报告,
      列出的10大先进制造技术中,将MIM列为第二大技术,且发展成熟度远高
      于列在第一位的增材制造(AM)技术,
      预示着MIM产业在全球范围内将继续蓬勃发展。而超高
      强度钢作为未来装备部件轻量化设计和节能减排的首选材料,其MIM制备工艺及新材料的
      开发也具有重要的军事意义和商业应用价值。
      [0007] 马氏体时效钢作为超高强度钢中最重要的一种材料,
      由于具有高强度、高韧性以
      及良好的焊接性被广泛的应用于航空航天、
      海洋开发以及军事领域。然而,在涉及到抗拉强
      度在2000MPa以上,同时延伸率大于5%的热烧结超高强度钢时,特别是18Ni系列马氏体时
      效钢,如C200,C250,C300,C350等,虽然用铸造,锻造等加工方式,可以获得性能优异材料,
      18Ni(350)或称C350,具有是否优良的机械性能,其屈服强度达到2400MPa。
      [0008] 但是,
      由于18Ni系列马氏体时效钢基体中含Al,Ti等高氧化性元素,与铸造、锻造
      等制备工艺不同,在以粉末技术


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    • 发明公布-201610073165.0-一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元及其制备方法

      以下内容整理自《发明公布-201610073165.0-一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元及其制备方法.pdf》

      (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 105733499 A
      (43)申请公布日 2016.07.06
      (21)申请号 201610073165 .0
      (22)申请日 2016 .01 .29
      (71)申请人 合肥工业大学
      地址 230009 安徽省合肥市屯溪路193号
      (72)发明人 徐卫兵
      马海红
      朱海洋 宋善寒
      任凤梅
      周正发
      (74)专利代理机构 合肥天明专利事务所 34115
      代理人 孙永刚
      (51)Int .Cl .
      C09J 187/00(2006 .01)
      C08G 81/02(2006 .01)
      B22F 3/22(2006 .01)
      CN 105733499 A
      权利要求书1页
      (54)发明名称
      一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组
      元及其制备方法
      (57)摘要
      本发明提供一种用于高强度金属注射成型
      的粘结剂组元及其制备方法 ,粘结剂组元采用
      LDPE-g-GMA与EVA-g-MAH的反应得到,
      粘结剂组
      元含有低密度聚乙烯、
      乙烯醋酸乙烯共聚物、羧
      羟基、
      酯基等结构,
      可以有效的提高粘结剂与
      金属粉末之间的润湿性、
      喂料流动性;
      粘结剂与
      金属粉末之间的剥离强度比较均匀;
      并且分子结
      构中含有多种不同的结构,
      其分解温度不一样,
      能够在不同的温度范围内提供流动性与保形性
      等性能 ;
      从而总体提高坯体的强度,
      以及最终制
      品的密实度,
      含有本组元的粘结剂可以很好地解
      决脱脂过程中的空洞、
      鼓泡、开裂、塌陷、变形等
      各种缺陷,
      进一步的有效提高了坯体及制品的质
      说明书4页
      CN 105733499 A
      1/1 页
      1 .一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元,
      其特征在于,
      采用LDPE-g-GMA与EVA-g-MAH反
      应得到,
      其分子结构式为
      2 .一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      其特征在于,
      制备工艺为:
      将LDPE-g-GMA、EVA-g-MAH与催化剂加入高速混合机中,
      混合均匀,
      再经挤出机熔融挤出,
      挤出温度为180-240℃。
      3 .如权利要求2所述的一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      征在于,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为50-60% ,
      EVA-g-MAH的质量百分比为40-50%。
      4 .如权利要求2所述的一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      征在于,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为50% ,
      EVA-g-MAH的质量百分比为50%。
      5 .如权利要求2所述的一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      征在于,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为55% ,
      EVA-g-MAH的质量百分比为45%。
      6 .如权利要求2所述的一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      征在于,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为60% ,
      EVA-g-MAH的质量百分比为40%。
      7 .如权利要求2所述的一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      征在于,
      所述LDPE-g-GMA的接枝率为1-3%,EVA-g-MAH的接枝率为1-4 .5%。
      8 .如权利要求2所述的一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      征在于,
      所述催化剂用量为LDPE-g-GMA和EVA-g-MAH总质量的0 .5-1 .5%。
      9 .如权利要求2所述的一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      征在于,
      所述催化剂为乙酰丙酮铝、
      乙酰丙酮锌、
      1-甲基咪唑、
      1 ,2-二甲基咪唑和N ,N-二甲
      基苄胺中的任意一种或两种的混合物。
      CN 105733499 A
      1/4 页
      一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元及其制备方法
      技术领域
      [0001] 本发明涉及高分子材料技术领域,
      具体涉及一种用于高强度金属注射成型的粘结
      剂组元及制备方法。
      背景技术
      [0002] 粉末注射成型( PIM )是近几十年发展起来的一项新型成形技术,
      它具有一次性成
      形复杂形状制品、产品尺寸精度高、
      无需机械加工或只需微量加工、制备成本低等优点,
      可成型复杂形状,
      比如带有横孔、
      斜孔、
      凹凸面、
      螺纹、
      薄壁、
      难以切削加工的陶瓷和金属异
      为使粉末具有良好的流动性以填
      形件,
      有着广泛的应用前景。在粉末注射成型生产过程中,
      充复杂模腔,
      制备出结构均匀,
      性能优良的产品,
      必须加入一定质量比( 5-10% )的粘结剂。
      粘结剂是粉末注射成型过程中最重要的一部分。粘结剂一般由多种物质混合组成,
      在成型
      过程中可以作为粉末流动的载体,
      增加粉末的流动性,
      有助于填充复杂模腔,
      其中粘结剂中
      的一些高分子材料可以起到骨架的作用,
      在脱脂的时候以维持坯体的形状。少量的小分子
      添加剂在注射成型时可以提高粉末与粘结剂的润滑与分散性,
      从而可以使粘结剂与粉末混
      合均匀,
      最终有助于得到性能优良结构均匀的产品。
      [0003] 现有粘结剂各组分分布不均匀,
      粘结剂与金属粉末的润湿性比较差、
      喂料的流动
      性比较差;
      粘结剂与金属粉末之间的剥离强度不是很均匀、制品的密实度不够高;
      采用的大
      分子组元一般都是单一的或者两种单体共聚得到的某种聚合物( 如POM、
      EVA、
      LDPE等);
      脱脂时保型性不够,
      坯体容易出现空洞、
      鼓泡开裂、
      塌陷、
      变形等各种缺陷,
      最终会影响制品
      的质量。
      发明内容
      [0004] 本发明提供一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元及制备方法,粘结剂组
      元采用低密度聚乙烯接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯
      [0005] ( LDPE-g-GMA )与乙烯醋酸乙烯共聚物接枝马来酸酐( EVA-g-MAH )的反应得到,
      有低密度聚乙烯、
      乙烯醋酸乙烯共聚物、
      羧基、
      羟基、
      酯基等结构,
      可以有效的提高粘结剂与
      金属粉末之间的润湿性、
      喂料流动性;
      粘结剂与金属粉末之间的剥离强度比较均匀;
      并且分
      子结构中含有多种不同的结构,
      其分解温度不一样,
      能够在不同的温度范围内提供流动性
      与保形性等性能;
      从而总体提高坯体的强度,
      以及最终制品的密实度,
      含有本组元的粘结剂
      可以很好地解决脱脂过程中的空洞、
      鼓泡、
      开裂、
      塌陷、
      变形等各种缺陷,
      进一步的有效提高
      了坯体及制品的质量。
      [0006] 为解决上述技术问题,
      本发明提供一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元,
      其分子结构式为
      采用LDPE-g-GMA与EVA-g-MAH反应得到,
      CN 105733499 A
      2/4 页
      [0007]
      本发明还提供一种用于高强度金属注射成型的粘结剂组元的制备方法,
      制备工艺
      将LDPE-g-GMA、EVA-g-MAH与催化剂加入高速混合机中,
      混合均匀,
      再经挤出机熔融挤
      挤出温度为180-240℃。
      [0008] 优选的是,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为50-60%,
      EVA-g-MAH的质量百分比为
      40-50%。
      [0009] 上述任一方案优选的是,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为50%,
      EVA-g-MAH的质量
      百分比为50%。
      [0010] 上述任一方案优选的是,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为55%,
      EVA-g-MAH的质量
      百分比为45%。
      [0011] 上述任一方案优选的是,
      所述LDPE-g-GMA的质量百分比为60%,
      EVA-g-MAH的质量
      百分比为40%。
      [0012] 上述任一方案优选的是,
      所述LDPE-g-GMA的接枝率为1-3%,
      EVA-g-MAH的接枝率
      为1-4 .5%。
      [0013] 上述任一方案优选的是 ,
      所述催化剂用量为LDPE-g-GMA和EVA-g-MAH总质量的
      0 .5-1 .5%。
      [0014] 上述任一方案优选的是,
      所述催化剂为乙酰丙酮铝、
      乙酰丙酮锌、
      1-甲基咪唑、
      2-二甲基咪唑和N ,N-二甲基苄胺中的任意一种或两种的混合物。
      [0015] 本发明还提供一种采用高强度金属注射成型的粘结剂组元制备得到的粘结剂,
      组份及质量百分比为:
      LDPE-g-GMA与EVA-g-MAH的反应物8-10%+LDPE 4-10%+EVA 4-8%+
      石蜡48%+硬脂酸5-10%+聚甲醛25-30%。
      [0016] 优选的是,
      各组份及质量百分


      还有什么补充参数吗?一起完善。

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