CN105349885A - 一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢及其制备方法,该模具钢在传统预硬型塑料模具钢的元素配比上适当提高了Ni、Mn、Nb、Ti等元素的配比,同时控制其他合金元素的用量,在保证传统塑料模具钢力学性能的基础上进一步提高了合金材料的机械性能和加工性能,其良好的导热性和高抛光度有效的提高了塑料件的表面质量,加入的稀土氧化物-氧化石墨烯包覆纳米碳化钨复合变质剂细化了模具钢的组织结构,提高晶体间的界面相容性,增强增韧效果显著;该模具钢硬度高、晶粒细小,组织均匀,经久耐用,制备方法简单高效,制造周期短,极具生产应用价值。
Description
技术领域
本发明涉及塑料模具钢产品技术领域,尤其涉及一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢及其制备方法。
背景技术
随着汽车、拖拉机、电机、无线电、家用电器和国防工业的迅速发展,冷冲压、挤压、模锻和压铸等无切削加工工艺被广泛应用,对模具的需要量越来越大,对制造模具的钢材品种、钢材的冶金生产及钢材的热处理质量等也提出了越来越高的要求。
目前模具钢的种类主要有冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢等等,其中塑料模具钢所占的比例最大,模具钢的使用性能直接关系到加工出来的塑料产品的质量,由于塑料产品的特性,对塑料模具钢在抗腐蚀性、尺寸稳定性、表面耐磨性、抛光性等方面均有较高的要求,现有的塑料模具钢主要存在硬度低、耐磨性差、使用寿命低、表面缺陷多等等寇待解决的问题。
发明内容
本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢及其制备方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢,该模具钢中各组分的重量百分数为:C:0.3-0.4%、Si:0.2-0.3%、Mn:2-3%、Ni:8.0-10.0%、Nb:0.5-0.8%、Ti:0.5-0.7%、B:0.02-0.03%、P≤0.02%、S≤0.01%、复合变质剂:0.01-0.02%,其余为Fe及不可避免的杂质。
所述的一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢,所述的复合变质剂由以下重量份的原料制成:纳米稀土氧化物2-3、纳米碳化钛8-10、氧化石墨烯1-1.5、无水乙醇适量、PEG-4000.1-0.2;其制备方法为:先将PEG-400溶解于无水乙醇中,随后投入纳米稀土氧化物、氧化石墨烯,超声搅拌处理40-50min,待其完全分散后加入纳米碳化钛,继续超声搅拌混合1-2h,搅拌结束后在350-400℃烘箱中进行干燥处理,完全干燥后粉体充分研磨分散,得稀土氧化物-氧化石墨烯复合包覆纳米碳化钛的复合变质剂。
所述的一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢的制备方法,所述的制备方法为:
(1)将除复合变质剂外的各原料按照元素配比投入熔炼炉中,完全熔化后所得钢水经精炼和真空脱气处理后浇注成钢锭,且在浇注过程中随流加入复合变质剂;
(2)将所得的钢锭在加热炉中以80-100℃/h的升温速率加热至1140-1180℃,保温3-4h后对钢锭进行锻造,开锻温度为1100-1140℃,停锻温度为800-850℃,所得模块出炉后自然冷却备用;
(3)将步骤(2)所得模块放入回火炉中,以60-80℃/h的速率加热至500-550℃,保温4-5h后出炉,经自然冷却至室温即得。
本发明的优点是:本发明在传统预硬型塑料模具钢的元素配比上适当提高了Ni、Mn、Nb、Ti等元素的配比,同时控制其他合金元素的用量,在保证传统塑料模具钢力学性能的基础上进一步提高了合金材料的机械性能和加工性能,其良好的导热性和高抛光度有效的提高了塑料件的表面质量,加入的稀土氧化物-氧化石墨烯包覆纳米碳化钨复合变质剂细化了模具钢的组织结构,提高晶体间的界面相容性,增强增韧效果显著;该模具钢硬度高、晶粒细小,组织均匀,经久耐用,制备方法简单高效,制造周期短,极具生产应用价值。
具体实施方式
该实施例的模具钢中各组分的重量百分数为:C:0.3%、Si:0.2%、Mn:2%、Ni:8.0%、Nb:0.5%、Ti:0.5%、B:0.02%、P≤0.02%、S≤0.01%、复合变质剂:0.01%,其余为Fe及不可避免的杂质。
其中的复合变质剂由以下重量份的原料制成:纳米稀土氧化物2、纳米碳化钛8、氧化石墨烯1、无水乙醇适量、PEG-4000.1;其制备方法为:先将PEG-400溶解于无水乙醇中,随后投入纳米稀土氧化物、氧化石墨烯,超声搅拌处理40min,待其完全分散后加入纳米碳化钛,继续超声搅拌混合1h,搅拌结束后在350℃烘箱中进行干燥处理,完全干燥后粉体充分研磨分散,得稀土氧化物氧化石墨烯复合包覆纳米碳化钛的复合变质剂。
该塑料模具钢的制备方法为:
(1)将除复合变质剂外的各原料按照元素配比投入熔炼炉中,完全熔化后所得钢水经精炼和真空脱气处理后浇注成钢锭,且在浇注过程中随流加入复合变质剂;
(2)将所得的钢锭在加热炉中以80℃/h的升温速率加热至1140℃,保温3h后对钢锭进行锻造,开锻温度为1100℃,停锻温度为800℃,所得模块出炉后自然冷却备用;
(3)将步骤(2)所得模块放入回火炉中,以60℃/h的速率加热至500℃,保温4h后出炉,经自然冷却至室温即得。
本实施例制备得到的塑料模具钢的力学性能检测结果如下:
检测项目 | 测定值 |
硬度(HRC) | 56.8 |
抗拉强度(MPa) | 1632 |
冲击韧性(J/cm2) | 154.8 |
断裂韧性(MPa.m1/2) | 142.2 |
该实施例制备得到的塑料模具钢较之传统的P20锻造塑料模具钢相比使用寿命平均延长2.0倍,其表面缺陷少,抛光后表面粗糙度Ra<0.10μm。
Claims (3)
1.一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢,其特征在于,该模具钢中各组分的重量百分数为:C:0.3-0.4%、Si:0.2-0.3%、Mn:2-3%、Ni:8.0-10.0%、Nb:0.5-0.8%、Ti:0.5-0.7%、B:0.02-0.03%、P≤0.02%、S≤0.01%、复合变质剂:0.01-0.02%,其余为Fe及不可避免的杂质。
2.如权利要求1所述的一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢,其特征在于:所述的复合变质剂由以下重量份的原料制成:纳米稀土氧化物2-3、纳米碳化钛8-10、氧化石墨烯1-1.5、无水乙醇适量、PEG-4000.1-0.2;其制备方法为:先将PEG-400溶解于无水乙醇中,随后投入纳米稀土氧化物、氧化石墨烯,超声搅拌处理40-50min,待其完全分散后加入纳米碳化钛,继续超声搅拌混合1-2h,搅拌结束后在350-400℃烘箱中进行干燥处理,完全干燥后粉体充分研磨分散,得稀土氧化物-氧化石墨烯复合包覆纳米碳化钛的复合变质剂。
3.如权利要求1所述的一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢的制备方法,其特征在于,所述的制备方法为:
(1)将除复合变质剂外的各原料按照元素配比投入熔炼炉中,完全熔化后所得钢水经精炼和真空脱气处理后浇注成钢锭,且在浇注过程中随流加入复合变质剂;
(2)将所得的钢锭在加热炉中以80-100℃/h的升温速率加热至1140-1180℃,保温3-4h后对钢锭进行锻造,开锻温度为1100-1140℃,停锻温度为800-850℃,所得模块出炉后自然冷却备用;
(3)将步骤(2)所得模块放入回火炉中,以60-80℃/h的速率加热至500-550℃,保温4-5h后出炉,经自然冷却至室温即得。
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CN201510681065.1A CN105349885A (zh) | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 一种高导热易切削抛光的预硬型塑料模具钢及其制备方法 |
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CN (1) | CN105349885A (zh) |
Cited By (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106544574A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-03-29 | 徐世云 | 一种镍硼铬‑硅铁合金负载纳米沸石‑氮化铝的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636522A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种镍钛铬‑硅铁合金负载纳米氧化钛‑氮化硅的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636525A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种镍钼硅铁合金负载纳米氧化镧‑碳化硅的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636864A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种铝锑铜‑硅铁合金负载纳米氧化镁‑氮化硼的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636524A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种钒铁钴‑硅钙合金负载纳米硫化锌‑氧化钛的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636526A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种钼铌镍‑硅钙合金负载纳米硼化钒‑陶瓷粉的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636527A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-10 | 钟小苹 | 一种钛镍‑锰铁合金负载纳米氧化锆‑氮化钛的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636865A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-10 | 钟小苹 | 一种钨钼钴‑硅铁合金负载纳米锆‑硅氧化物的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106676383A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-17 | 徐世云 | 一种铬钽钨‑硅钙合金负载纳米氧化铒‑氮化硼的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106676381A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-17 | 徐世云 | 锰钴铌‑硅铁合金负载纳米羟基磷灰石‑二硼化钛的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106676382A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-17 | 徐世云 | 一种锰钼铜‑硅铁合金负载纳米钛‑铁氧化物的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106676384A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-17 | 钟小苹 | 一种镍铜铬‑硅钙合金负载纳米二氧化硅‑银的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106702253A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-24 | 钟小苹 | 一种锑钴镍‑硅钙合金负载纳米氮化铬的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755706A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种钴钒镍‑硅钙合金负载纳米氧化钇‑ato的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755705A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种铬钽钴‑硅铁合金负载纳米氧化铈‑碳化硼的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755708A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-31 | 钟小苹 | 一种钨锰镍‑硅钙合金负载纳米钙‑锌氧化物的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755707A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种镍钛铬‑硅钙合金负载纳米氧化镓的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755701A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种铬钼锰‑硅钙合金负载纳米碳化钨‑氧化锆的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN107043886A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-15 | 徐世云 | 一种镍铝锰‑硅钙合金负载纳米氧化锆‑氮化钽的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN107043840A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-15 | 徐世云 | 一种镍铝钼‑硅铁合金负载纳米铝‑硅氧化物的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006193819A (ja) * | 2005-01-17 | 2006-07-27 | Nippon Steel Corp | 深絞り性に優れた高強度冷延鋼板およびその製造方法 |
CN101096743A (zh) * | 2006-06-27 | 2008-01-02 | 宝山钢铁股份有限公司 | 超厚非调质塑料模具钢及其制造方法 |
CN102482750A (zh) * | 2009-08-21 | 2012-05-30 | 杰富意钢铁株式会社 | 热压构件、热压构件用钢板、热压构件的制造方法 |
CN104962805A (zh) * | 2015-07-14 | 2015-10-07 | 聊城大学 | 一种纳米改性高锰钢材料及其制备方法 |
-
2015
- 2015-10-15 CN CN201510681065.1A patent/CN105349885A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006193819A (ja) * | 2005-01-17 | 2006-07-27 | Nippon Steel Corp | 深絞り性に優れた高強度冷延鋼板およびその製造方法 |
CN101096743A (zh) * | 2006-06-27 | 2008-01-02 | 宝山钢铁股份有限公司 | 超厚非调质塑料模具钢及其制造方法 |
CN102482750A (zh) * | 2009-08-21 | 2012-05-30 | 杰富意钢铁株式会社 | 热压构件、热压构件用钢板、热压构件的制造方法 |
CN104962805A (zh) * | 2015-07-14 | 2015-10-07 | 聊城大学 | 一种纳米改性高锰钢材料及其制备方法 |
Cited By (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106676382A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-17 | 徐世云 | 一种锰钼铜‑硅铁合金负载纳米钛‑铁氧化物的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755701A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种铬钼锰‑硅钙合金负载纳米碳化钨‑氧化锆的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636525A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种镍钼硅铁合金负载纳米氧化镧‑碳化硅的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636864A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种铝锑铜‑硅铁合金负载纳米氧化镁‑氮化硼的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636524A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种钒铁钴‑硅钙合金负载纳米硫化锌‑氧化钛的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636526A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种钼铌镍‑硅钙合金负载纳米硼化钒‑陶瓷粉的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106676383A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-17 | 徐世云 | 一种铬钽钨‑硅钙合金负载纳米氧化铒‑氮化硼的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106544574A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-03-29 | 徐世云 | 一种镍硼铬‑硅铁合金负载纳米沸石‑氮化铝的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN107043840A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-15 | 徐世云 | 一种镍铝钼‑硅铁合金负载纳米铝‑硅氧化物的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106636522A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-10 | 徐世云 | 一种镍钛铬‑硅铁合金负载纳米氧化钛‑氮化硅的灰铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN107043886A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-15 | 徐世云 | 一种镍铝锰‑硅钙合金负载纳米氧化锆‑氮化钽的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106676381A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-17 | 徐世云 | 锰钴铌‑硅铁合金负载纳米羟基磷灰石‑二硼化钛的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755707A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种镍钛铬‑硅钙合金负载纳米氧化镓的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755706A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种钴钒镍‑硅钙合金负载纳米氧化钇‑ato的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755705A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-05-31 | 徐世云 | 一种铬钽钴‑硅铁合金负载纳米氧化铈‑碳化硼的球磨铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106755708A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-31 | 钟小苹 | 一种钨锰镍‑硅钙合金负载纳米钙‑锌氧化物的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106702253A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-24 | 钟小苹 | 一种锑钴镍‑硅钙合金负载纳米氮化铬的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
CN106676384A (zh) * | 2016-12-15 | 2017-05-17 | 钟小苹 | 一种镍铜铬‑硅钙合金负载纳米二氧化硅‑银的耐热铸铁用复合变质剂及其制备方法 |
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