无镍高氮奥氏体不锈钢是一类具备较高力学机能和耐侵蚀机能的不锈钢,特别是它不含有可致使局部人群发生较严峻过敏反映的元素镍,能够有用避免“镍敏”题目,因此在生物医用资料中有广漠的市场空间,以后倍受国际外学术界和财产界的存眷。
固然今朝接纳热等静压熔炼、加压感到熔炼、加压等离子熔炼、加压电渣熔炼、氮气除渣熔炼等新手艺、新工艺,研制出了多个商标的含氮不锈钢资料。可是上述出产手艺在差别水平上都存在装备庞杂、高压气体风险、工艺节制坚苦和出产本钱高档题目,并且在使资料获得较高含氮量方面存在必然坚苦。而粉末冶金出产高氮钢具备良多上风,如出产中不必高压熔炼举措措施,本钱较低;细晶强化、弥散物强化等强化了资料机能,别的尝试现实标明氮在固态奥氏体不锈钢中的固溶度大于在液态中的消融度,因此粉末冶金固态渗氮工艺是经济上和手艺上很是可行的出产高氮钢的方式。金属打针成形(MIM)作为传统粉末冶金与进步前辈塑料注塑工艺相连系的产物,在制备具备三维庞杂多少外形、均匀构造布局和高机能的近净形产物方面具备怪异的上风,并且该手艺接纳较细粉末粒度,有益于将氮分散到粉末颗粒中去以进步氮含量,终究获得高氮不锈钢,今朝国际外接纳打针成形手艺出产无镍高氮奥氏体不锈钢资料的研讨尚处于开端展开阶段。
尝试接纳高压惰性气体雾化方式出产的0Cr17Mn11Mo3不锈钢粉末,可见粉末具备较高的球形度,其均匀粒径较小(D50=17.4μm),松装密度和振实密度较高(别离为3.67和4.95g·cm-3),粉末的这些特征有益于进步其打针成形进程中的活动性和装载量。
粘结剂接纳具备较好活动性的热塑性石腊基粘结剂系统,配方为65wt%PW+30wt%HDPE+5wt%SA。将不锈钢粉末与适当的粘结剂混炼制成喂料,接纳的粉末装载量为64%,随后测试喂料的流变机能。打针进程在CJ-80E打针成形机上停止,喂料颠末打针成形制成尺寸为8mm×70mm棒坯,再颠末溶剂脱脂、热脱脂及800℃预烧结后获得具备必然强度的预烧结坯。将预烧结坯别离在差别压力的高纯氮气中于1200~1350℃温度规模内烧结1~2.5h后,用阿基米德法(排水法)丈量烧结体的密度,用惰气脉冲-红外-热导法(QB-Q-02-1997)丈量烧结体的氮含量。将烧结体根据国度规范机加工成5mm×60mm的规范拉伸棒,并颠末1150℃×90min固溶处置水淬后,用Instron全能尝试机测其拉伸力学机能(如屈就、抗拉强度和伸长率等),并与氩氛围中接纳不异烧结工艺制备的不含氮试样停止机能对照。
1)64vol%气雾化0Cr17Mn11Mo3粉末与成份为65wt%PW+30wt%HDPE+5wt%SA的粘结剂混炼获得的喂料具备较好的流变机能;喂料的最好打针工艺参数为打针压力60~85MPa,响应的打针温度为160~170℃;
进展煅烧温很有助于进展煅烧体的相对相对密度计算公式,可对收获高氮含碳量不幸的,而曾加煅烧氮积极性各种压强是可以收获较高的氮含碳量,可不幸的于进展煅烧体相对相对密度计算公式。测试表示,最棒的煅烧艺为0.1MPa氢气各种压强下于1300℃煅烧2h,同时煅烧体的或然相对相对密度计算公式是可以满足99%,氮含碳量是可以满足0.78%。煅烧体经1150℃固溶预防并水淬冷凝后,屈就強度、抗拉抗弯强度強度、张拉率、横剖面缩减率、抗拉强度离别满足580MPa、885MPa、26.0%、29.1%、222HV10。
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