EP3249060A1 - Procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques et aciers austénitiques ainsi obtenus - Google Patents

Procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques et aciers austénitiques ainsi obtenus Download PDF

Info

Publication number
EP3249060A1
EP3249060A1 EP17167986.3A EP17167986A EP3249060A1 EP 3249060 A1 EP3249060 A1 EP 3249060A1 EP 17167986 A EP17167986 A EP 17167986A EP 3249060 A1 EP3249060 A1 EP 3249060A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
hns
steel
austenitic
precipitates
austenitic steel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP17167986.3A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP3249060B1 (fr
Inventor
Joël Porret
Christian Charbon
Vincent Fays
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Swatch Group Research and Development SA
Original Assignee
Swatch Group Research and Development SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Swatch Group Research and Development SA filed Critical Swatch Group Research and Development SA
Publication of EP3249060A1 publication Critical patent/EP3249060A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP3249060B1 publication Critical patent/EP3249060B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/0068Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for particular articles not mentioned below
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/18Hardening; Quenching with or without subsequent tempering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/26Methods of annealing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/002Heat treatment of ferrous alloys containing Cr
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/02Hardening by precipitation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/22Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with molybdenum or tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/18Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
    • C22C38/38Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with more than 1.5% by weight of manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/001Austenite
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2211/00Microstructure comprising significant phases
    • C21D2211/004Dispersions; Precipitations
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2261/00Machining or cutting being involved

Definitions

  • the present invention relates to a heat treatment process of austenitic steels as well as the austenitic steels obtained by the implementation of this heat treatment process. More specifically, the present invention is concerned with nitrogen-austenitic steels well known by their Anglo-Saxon name Austenitic High Nitrogen Steel or austenitic HNS steels. The invention is also interested in austenitic steels with high concentrations of interstitial atoms, better known by their Anglo-Saxon name Austenitic High Interstitial Steel or austenitic steels HIS.
  • Austenitic steels alloyed with nitrogen that, for convenience, we will call later austenitic steels HNS, and austenitic steels with high concentrations of interstitial atoms which will be called hereinafter austenitic steels HIS have properties of hardness, resistant to corrosion and hypoallergenic which make them very interesting especially for applications in the field of watchmaking and jewelery, both for the manufacture of dressing elements intended to come into contact with the skin due to their very low concentration of nickel, and for the manufacture of components of watch movements because they are very hard, especially after hardening.
  • the austenitic HNS steels contain interstitial nitrogen atoms in high concentrations which can range up to 1.5% by weight depending on the composition and implementation of the alloy.
  • HIS austenitic steels directly derived from HNS austenitic steels, contain significant quantities of interstitial carbon atoms in addition to interstitial nitrogen atoms.
  • certain austenitic steels HNS and HIS exhibit particularly interesting hypoallergenic properties because of their very low nickel content and their resistance to corrosion.
  • the austenitic steels HNS and HIS are very difficult to machine, in particular because they have a very high yield strength, work hardening rate and ductility. Tests show, for example, that the machining operations are two to three times longer than for 1.4435 steel and the wear of the machining tools is very important.
  • the machining of these austenitic steels HNS and HIS which in many ways approaches the machining of titanium, is therefore long, difficult and expensive and is the main obstacle to the use of these steels especially in the field of watchmaking and jewelery.
  • the present invention relates to a heat treatment process of austenitic steels of HNS and HIS type whose purpose is to make such austenitic steels more easily machinable.
  • the present invention relates to a method of heat treatment of austenitic steel HNS or HIS containing precipitates of the type nitrides, carbides or even carbonitrides of chromium and / or molybdenum, this process comprising the step which, after machining of the austenitic steel HNS or HIS containing the precipitates, to return the precipitates in solution by carrying the steel austenitic HNS or HIS at its austenitization temperature, then cooling this austenitic steel HNS or HIS fast enough to avoid reforming precipitates.
  • This feature is very advantageous because it allows, when desired, to remove the precipitates after the austenitic steel parts HNS or HIS have been machined.
  • the resulting steels will thus have better corrosion resistance and greater ductility. The same is true when you want to make jewelry.
  • an alloy of austenitic steel HNS or HIS is provided which is heated to its austenitization temperature. or that sintered at the austenitization temperature, then, immediately from the austenitization temperature, the temperature of the austenitic steel alloy HNS or HIS is lowered sufficiently slowly so as to produce precipitates of the type nitrides, carbides or carbonitrides of chromium and / or molybdenum in the structure of the resulting austenitic steel HNS or HIS, then finally the austenitic steel HNS or HIS is brought to room temperature.
  • step of showing precipitates in an austenitic steel HNS or HIS precedes the step which, after machining of this austenitic steel HNS or HIS, consists of returning the precipitates in solution.
  • the heat treatment process applies equally well to parts obtained by casting and subsequent thermomechanical treatment, as well as to parts obtained by powder metallurgy such as metal injection molding, also known by its Anglo name. -Signs Metal Injection Molding or MIM. Indeed, immediately after sintering the alloy at its austenitization temperature in order to obtain an austenitic steel of the HNS or HIS type, it is possible to slowly cool the alloy in order to promote the formation of precipitates in accordance with the teachings of FIG. present invention.
  • Slow cooling is understood to mean cooling which, after austenitization or sintering, favors the appearance of precipitates in the microstructure of the austenitic steels HNS and HIS thus treated, as opposed to the conventional quenching heat treatment which consists of rapidly cooling the HNS steels and HIS after austenitization or sintering to avoid the formation of precipitates.
  • the austenitic steels HNS and HIS undergo a slow cooling thermal treatment to promote the appearance of precipitates
  • the invention goes against the usual practice. which consists in cooling the alloys as quickly as possible in order to avoid as much as possible the formation of precipitates in the resulting austenitic HNS and HIS steels.
  • the Applicant has indeed found that by subjecting the austenitic steels HNS and HIS to the heat treatment process of the kind described above, the nitrogen and carbon atoms for example tend to migrate towards the grain boundaries and to combine quite easily with chromium or molybdenum atoms to form precipitates of the nitride, carbide or even chromium / molybdenum carbonitride type.
  • these precipitates have a very low adhesion with the matrix, so that they make the chips brittle and facilitate the machining operations.
  • the austenitic steel HNS or HIS after the austenitic steel HNS or HIS has undergone a heat treatment of austenitization or sintering at the austenitization and quenching temperature, it is heated to again austenitic steel HNS or HIS at a temperature and for a duration such as appear nitride precipitates, carbides or carbonitrides of chromium and / or molybdenum.
  • This third variant is the most practical because it allows to perfectly control the parameters of different heat treatments.
  • the first, second and third variants of implementation of the heat treatment process of an austenitic steel HNS or HIS according to the invention are therefore more particularly intended to obtain cladding elements for timepieces or jewelery because they promote the corrosion resistance of these steels.
  • These first three variants have in common that after application of an austenitization heat treatment to austenitic steel HNS or HIS and subsequent machining, it is possible in fact bring the resulting part to the annealing temperature, then soak the latter to return the precipitates in solution.
  • an austenitic steel HNS or HIS is brought to its annealing temperature, in other words to its austenitization temperature, and then cooled rapidly (quenching) so that no precipitate is formed, it is deformed cold and then brought to austenitic steel HNS or HIS at a temperature and for a period such as appear nitrites precipitates, carbides or carbonitrides of chromium and / or molybdenum .
  • the invention also relates to a timepiece or jewelery element obtained from an austenitic steel HNS or HIS obtained by carrying out the heat treatment process according to the invention.
  • the hardness of the austenitic steel HNS or HIS obtained after austenitization and cold deformation is very little affected by the precipitation treatment according to the invention carried out subsequently.
  • the machinability of such steels is substantially improved.
  • the present invention proceeds from the general inventive idea of subjecting the austenitic HNS and HIS steels to a heat treatment aimed at ironing in solution precipitates which have appeared in such austenitic HNS or HIS steels for example during pre-treatment of precipitation.
  • precipitation heat treatment is meant a treatment which aims to place these austenitic steels HNS and HIS for a certain period of time under temperature conditions which allow the appearance of precipitates such as nitrides, carbides or carbonitrides, in particular molybdenum and / or chromium. It has indeed been observed that these precipitates are generally poorly bound to the matrix of the material, so that they promote the formation and removal of chips during machining parts.
  • this annealing treatment will preferably be reserved, but not limited to cladding elements for watches or jewelery for which the corrosion resistance and the polishing ability are properties more important than the hardness.
  • each austenitic steel composition HNS or HIS has a time-temperature-transformation diagram which is specific to it and which is also a function of the nature of the precipitate in question.
  • the figure 1 is a time (t) - temperature (T) - transformation diagram which illustrates the heat treatment of an austenitic steel HNS or HIS according to the first alternative embodiment of the method of the invention.
  • Tr1 is the austenitizing temperature or annealing of a type of austenitic steel HNS or HIS and either a curve which, on the time-temperature-transformation diagram figure 1 , defines an area that corresponds to conditions of time and temperature that allow the formation of precipitates.
  • the figure 2 is a time (t) - temperature (T) - transformation diagram which illustrates the heat treatment of an austenitic steel HNS or HIS according to the second alternative embodiment of the method of the invention.
  • Tr2 be the austenitization or annealing temperature of an austenitic steel of the HNS or HIS type and let b be the curve which, on the time-temperature-transformation chart of the figure 2 , defines an area that corresponds to conditions of time and temperature that allow the formation of precipitates.
  • the austenitic steel HNS or HIS is rapidly cooled from its annealing temperature Tr2 according to curve 4, and the cooling of the austenitic steel HNS or HIS is interrupted when the temperature reaches a value Tp2 which can appear. precipitates, and this steel is maintained at this temperature Tp2 for a period such that precipitates appear (curve 6).
  • Tp2 time-temperature-transformation chart
  • the figure 3 is a time (t) - temperature (T) - transformation diagram which illustrates the heat treatment of an austenitic steel HNS or HIS according to the third alternative embodiment of the method of the invention.
  • Tr3 is the austenitizing temperature or annealing of a HNS type austenitic steel or HIS and c is the curve, the time-temperature-transformation diagram figure 3 , defines an area that corresponds to conditions of time and temperature that allow the formation of precipitates.
  • the steel in question here is an austenitic steel HNS or HIS which has been cooled sufficiently rapidly from its annealing temperature Tr3 to room temperature in order to avoid any formation of precipitates.
  • such austenitic steel HNS or HIS is heated according to curve 10 and maintained at a temperature and for a duration such that precipitates appear (curve 12), then is cooled (curve 14).
  • the fourth alternative embodiment of the process of the invention differs from the third variant of the same process only in that, after annealing treatment followed by quenching and before the precipitation treatment, the austenitic steel HNS or HIS is hardened, that is to say deformed cold.
  • the heat treatment according to the invention which consists in wearing an austenitic steel at a temperature and for a period of time such that precipitates are formed is therefore applied, in this fourth variant, to a material that has been hardened beforehand by hardening.
  • the fifth and last alternative embodiment of the process of the invention consists in subjecting the austenitic steel to a cold deformation treatment after heat treatment according to one of the first three processing variants.
  • the figure 4 is a view of a metallographic section of a HIS X20CrMnMoN17-11-3 steel sample that has been annealed at its austenitization temperature and quenched. It is noted on examining this figure that the grain boundaries are not very marked, which indicates the absence of precipitates.
  • the figure 5 is a view of a metallographic section of a sample of austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 having undergone a heat treatment according to the third variant of implementation of the method according to the invention.
  • the grain boundaries are marked, indicating the presence of large amounts of precipitates along these grain boundaries.
  • Some larger precipitates have grown inside the grains since the grain boundaries.
  • Such a concentration of precipitates could be obtained by carrying, after cooling rapidly from the annealing temperature, the austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 at a temperature of 800 ° C for two hours.
  • Samples of austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 were therefore subjected to a heat treatment process according to the fourth variant embodiment of the invention and consisting, after annealing treatment followed by quenching and hardening, to wear the austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 at a temperature and for a time such that precipitates form. It has been observed that after cold deformation, the formation of the precipitates is much faster. Indeed, the dislocations and the gaps induced by the cold deformation create diffusion paths favorable to the germination and the growth of the precipitates.
  • the figure 6 is a view of a metallographic section of a sample of austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 which is in the form of a bar whose outer diameter is reduced from 3 mm to 2.5 mm by cold deformation by wire drawing, a diameter reduction of 16.6%.
  • this sample was then heated to a temperature of 800 ° C. for two hours according to the temperature curve represented in FIG. figure 3 . It can be seen that steel has many precipitates, both at the grain boundaries and inside the grains.
  • the figure 7 is a graph that shows the evolution of the hardness of austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 of the figure 6 depending on the temperature at which this steel is worn to form the precipitates. It is observed that the hardness of the austenitic steel without precipitation treatment according to the invention and after cold working is 450 HV10 (symbol in the form of a square on the graph). The same austenitic steel is, after cold working, heat-treated according to the fourth alternative embodiment of the method according to the invention.
  • Samples of this steel are respectively heated to temperatures of 750 ° C, 800 ° C, 850 ° C, 900 ° C and 950 ° C for a period of two hours, then cooled (diamond symbols on the graph) . It is observed that for samples heated between 700 ° C and 900 ° C, the hardness is between about 425 HV10 and 375 HV10. In other words, the hardness of these samples of austenitic steel heat-treated according to the fourth variant of the invention varies little with respect to the hardness of the austenitic steel hardened but not subjected to a treatment of precipitation.
  • the machinability of the austenitic steel samples having undergone a heat treatment of precipitation according to this fourth variant of the invention is clearly improved. Only the austenitic steel sample heated at 950 ° C for two hours has a hardness substantially lower than that of austenitic steel without precipitation treatment (less than 350 HV10). Finally, a sample of austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 having undergone only annealing treatment followed by tempering (triangular symbol on the graph) has a hardness less than 250 HV10.
  • the figure 8 is a view of a metallographic section of a sample of austenitic steel HIS X20CrMnMoN17-11-3 in the form of a bar whose outer diameter is reduced from 3 mm to 2 mm by cold deformation by wire drawing a larger diameter reduction of 33.3%.
  • This steel sample undergoes the same heat treatment as at figure 6 by being heated to a temperature of 800 ° C. for two hours in accordance with the fourth variant embodiment of the invention.
  • the precipitation phenomenon is even more pronounced since, besides the precipitates which are formed along the grain boundaries and from the grain boundaries into the grains, there is a high concentration of precipitates within the grains.
  • the figure 9 is a graph that shows the evolution of the hardness of the steel of the figure 8 depending on the time and temperature at which this steel is worn after work hardening to form the precipitates. It is observed that the hardness of the austenitic steel without precipitation treatment according to the invention and after cold working is between 550 HV10 and 560 HV10 (symbol in the form of a square on the graph). This hardness is greater than that at figure 7 because the rate of work hardening is higher.
  • the diamond shaped symbols on the figure 9 correspond to samples of austenitic steel heated to temperatures of 700 ° C, 750 ° C, 800 ° C and 850 ° C respectively for 45 minutes.
  • the round symbols correspond to samples of austenitic steel heated to temperatures of 700 ° C, 750 ° C, 800 ° C and 850 ° C respectively for two hours. If we compare the graphs of Figures 7 and 9 it is observed that the higher the rate of work hardening, the more the formation of precipitates is facilitated. Indeed, the mechanical stresses at the heart of the steel make it possible to germinate and grow the precipitates.
  • HNS and HIS steels to which the precipitation process according to the invention can be applied are: XSCrMnN18-18, X8CrMnN19-19, X8CrMnMoN18-18-2, X13CrMnMoN18-14-3, X20CrMnMoN17-11-3 or still well X5MnCrMoN23-21.
  • precipitates that may form during the precipitation process are: M23C, MC, M6C or even M2N, where M denotes one or more of the metal elements of the alloy that can combine with carbon or nitrogen to form carbides or nitrides or carbonitrides.
  • the invention applies in particular to jewelery and cladding elements of timepieces.
  • the present invention teaches a method of heat treatment of an austenitic steel HNS or HIS containing precipitates, this method comprising the step which consists, after machining parts, including jewelry or timepieces, made at using a HNS or HIS austenitic steel containing precipitates, to return the precipitates in solution by bringing these austenitic steel parts HNS or HIS to their austenitization temperature, then cooling these parts sufficiently quickly, typically by quenching, to prevent precipitates to form again.
  • Machining operations include, but are not limited to, boring, milling, drilling, threading, tapping and cutting operations.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Adornments (AREA)

Abstract

L'invention concerne un procédé de traitement thermique d'un acier austénitique du type High Nitrogen Steel ou acier austénitique HNS, ou bien d'un acier austénitique du type High Interstitial Steel ou acier austénitique HIS, cet acier austénitique HNS ou HIS renfermant des précipités du type nitrures, carbures ou carbonitrures de chrome et/ou de molybdène, ce procédé comprenant l'étape qui consiste, après usinage de l'acier austénitique HNS ou HIS renfermant les précipités, à remettre les précipités en solution en portant l'acier austénitique HNS ou HIS à sa température d'austénitisation, puis en refroidissant cet acier austénitique HNS ou HIS suffisamment rapidement pour éviter de reformer des précipités. L'invention concerne également différents procédés de traitement thermique permettant de faire apparaître, avant usinage, des précipités du type nitrures, carbures ou bien encore carbonitrures de chrome et/ou de molybdène dans un acier austénitique HNS ou HIS. En effet, la présence de ces précipités dans la matrice des aciers austénitiques HNS ou HIS rend les opérations d'usinage plus aisées en favorisant la formation et l'enlèvement des copeaux lors de l'usinage des pièces.

Description

    Domaine technique de l'invention
  • La présente invention concerne un procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques ainsi que les aciers austénitiques obtenus par la mise en oeuvre de ce procédé de traitement thermique. Plus précisément, la présente invention s'intéresse aux aciers austénitiques alliés à l'azote bien connus sous leur dénomination anglo-saxonne Austenitic High Nitrogen Steel ou aciers austénitiques HNS. L'invention s'intéresse également aux aciers austénitiques à fortes concentrations en atomes interstitiels, mieux connus sous leur dénomination anglo-saxonne Austenitic High Interstitial Steel ou aciers austénitiques HIS.
  • Arrière-plan technologique de l'invention
  • Les aciers austénitiques alliés à l'azote que, pour plus de commodité, nous appellerons par la suite aciers austénitiques HNS, et les aciers austénitiques à fortes concentrations en atomes interstitiels qui seront appelés ci-après aciers austénitiques HIS présentent des propriétés de dureté, de résistance à la corrosion et hypoallergéniques qui les rendent très intéressants notamment pour des applications dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie, à la fois pour la fabrication d'éléments d'habillage destinés à venir en contact avec la peau en raison de leur très faible concentration en nickel, et pour la fabrication de composants de mouvements horlogers car ils sont très durs, notamment après écrouissage.
  • Les aciers austénitiques HNS renferment des atomes interstitiels d'azote en concentrations élevées qui peuvent s'étendre jusqu'à 1,5% en poids en fonction de la composition et de la mise en oeuvre de l'alliage. Les aciers austénitiques HIS, directement dérivés des aciers austénitiques HNS, renferment quant à eux des quantités importantes d'atomes interstitiels de carbone en plus des atomes interstitiels d'azote.
  • Comme mentionné ci-dessus, certains aciers austénitiques HNS et HIS présentent notamment d'intéressantes propriétés hypoallergéniques en raison de leur très faible teneur en nickel et de leur résistance à la corrosion. Cependant, les aciers austénitiques HNS et HIS sont très difficiles à usiner, notamment car ils présentent une limite élastique, un taux d'écrouissage et une ductilité très élevés. Des essais montrent, par exemple, que les opérations d'usinage sont deux à trois fois plus longues que pour l'acier 1.4435 et l'usure des outils d'usinage est très importante. L'usinage de ces aciers austénitiques HNS et HIS qui, par bien des aspects, se rapproche de l'usinage du titane, est donc long, difficile et coûteux et constitue le principal frein à l'utilisation de ces aciers notamment dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie.
  • Il existait donc dans l'état de la technique un besoin pour des aciers austénitiques HNS et HIS qui soient plus facilement usinables tout en conservant leurs propriétés de biocompatibilité, de dureté et de résistance à la corrosion.
  • Résumé de l'invention
  • La présente invention a pour objet un procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques de type HNS et HIS dont le but est de rendre de tels aciers austénitiques plus facilement usinables.
  • A cet effet, la présente invention concerne un procédé de traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS renfermant des précipités du type nitrures, carbures ou bien encore carbonitrures de chrome et/ou de molybdène, ce procédé comprenant l'étape qui consiste, après usinage de l'acier austénitique HNS ou HIS renfermant les précipités, à remettre les précipités en solution en portant l'acier austénitique HNS ou HIS à sa température d'austénitisation, puis en refroidissant cet acier austénitique HNS ou HIS suffisamment rapidement pour éviter de reformer des précipités.
  • Cette caractéristique se révèle très avantageuse car elle permet, lorsque cela est souhaité, de faire disparaître les précipités après que les pièces en acier austénitique HNS ou HIS aient été usinées. Dans le cas particulier des pièces d'horlogerie, on pourra notamment mettre cette possibilité à profit pour faire disparaître les précipités dans les éléments d'habillage (carrures, fonds de boîtes de montres, lunettes, couronnes, poussoirs, fermoirs, maillons de bracelets etc.) afin de rendre la matière la plus homogène possible et d'éliminer les contraintes résiduelles. Les aciers résultants auront ainsi une meilleure résistance à la corrosion et une plus grande ductilité. La même chose est vraie lorsque l'on souhaite fabriquer des bijoux.
  • Selon une caractéristique complémentaire de l'invention, pour faire apparaître des précipités dans l'acier austénitique HNS ou HIS avant usinage, on se munit d'un alliage d'acier austénitique HNS ou HIS que l'on porte à sa température d'austénitisation ou que l'on fritte à la température d'austénitisation, puis, immédiatement depuis la température d'austénitisation, on abaisse la température de l'alliage d'acier austénitique HNS ou HIS de manière suffisamment lente pour qu'apparaissent des précipités du type nitrures, carbures ou bien carbonitrures de chrome et/ou de molybdène dans la structure de l'acier austénitique HNS ou HIS résultant, puis enfin on ramène l'acier austénitique HNS ou HIS à température ambiante.
  • On comprendra que l'étape qui consiste à faire apparaître des précipités dans un acier austénitique HNS ou HIS précède l'étape qui, après usinage de cet acier austénitique HNS ou HIS, consiste à remettre les précipités en solution.
  • On notera également que le procédé de traitement thermique s'applique aussi bien à des pièces obtenues par coulée et traitement thermomécanique subséquent, qu'à des pièces obtenues par la métallurgie des poudres telle que le moulage par injection de métal encore connu sous sa dénomination anglo-saxonne Metal Injection Moulding ou MIM. En effet, immédiatement après frittage de l'alliage à sa température d'austénitisation afin d'obtenir un acier austénitique de type HNS ou HIS, il est possible de refroidir lentement l'alliage afin de favoriser la formation de précipités conformément aux enseignements de la présente invention.
  • Par refroidissement lent, on entend un refroidissement qui, après austénitisation ou frittage, favorise l'apparition de précipités dans la microstructure des aciers austénitiques HNS et HIS ainsi traités, par opposition au traitement thermique classique de trempe qui consiste à refroidir rapidement les aciers HNS et HIS après austénitisation ou frittage afin d'éviter la formation de précipités.
  • En préconisant de soumettre, immédiatement après austénitisation ou frittage à la température d'austénitisation, les aciers austénitiques HNS et HIS à un traitement thermique de refroidissement lent pour favoriser l'apparition de précipités, l'invention va à l'encontre de la pratique habituelle qui consiste à refroidir les alliages le plus rapidement possible afin d'éviter le plus possible la formation de précipités dans les aciers austénitiques HNS et HIS résultants.
  • La Demanderesse a effectivement constaté qu'en soumettant les aciers austénitiques HNS et HIS au procédé de traitement thermique du genre décrit ci-dessus, les atomes d'azote et de carbone par exemple ont tendance à migrer vers les joints de grains et à se combiner assez facilement avec des atomes de chrome ou de molybdène pour former des précipités du type nitrures, carbures ou bien encore carbonitrures de chrome/molybdène. Or, ces précipités ont une très faible adhérence avec la matrice, de sorte qu'ils rendent les copeaux cassants et facilitent les opérations d'usinage.
  • Selon un autre mode de mise en oeuvre du procédé de l'invention, pour faire apparaître avant usinage des précipités du type nitrures, carbures ou bien carbonitrures de chrome et/ou de molybdène dans l'acier austénitique HNS ou HIS, on se munit d'un alliage d'acier austénitique HNS ou HIS que l'on porte à sa température d'austénitisation ou que l'on fritte à la température d'austénitisation, puis on soumet cet alliage d'acier austénitique HNS ou HIS à un traitement thermique de refroidissement immédiatement depuis la température d'austénitisation, et on interrompt le refroidissement de l'acier austénitique HNS ou HIS résultant lorsque la température à atteint une valeur à laquelle apparaissent des précipités, cet acier austénitique HNS ou HIS étant maintenu à cette température et pendant une durée telle qu'apparaissent des précipités, puis enfin on ramène l'acier austénitique HNS ou HIS à température ambiante.
  • Selon encore un autre mode de mise en oeuvre du procédé de l'invention, après que l'acier austénitique HNS ou HIS a subi un traitement thermique d'austénitisation ou de frittage à la température d'austénitisation, puis de trempe, on chauffe à nouveau l'acier austénitique HNS ou HIS à une température et pendant une durée telles qu'apparaissent des précipités du type nitrures, carbures ou bien carbonitrures de chrome et/ou de molybdène.
  • Cette troisième variante est la plus pratique car elle permet de pouvoir parfaitement maîtriser les paramètres des différents traitements thermiques.
  • Les première, deuxième et troisième variantes de mise en oeuvre du procédé de traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS selon l'invention sont donc plus particulièrement destinées à l'obtention d'éléments d'habillage pour des pièces d'horlogerie ou de bijouterie, car elles favorisent la résistance à la corrosion de ces aciers. Ces trois premières variantes ont en commun qu'après application d'un traitement thermique d'austénitisation à un acier austénitique HNS ou HIS et usinage subséquent, on peut en effet amener la pièce résultante à la température de recuit, puis tremper cette dernière afin de remettre les précipités en solution.
  • Selon une quatrième variante de mise en oeuvre du procédé selon l'invention, on porte un acier austénitique HNS ou HIS à sa température de recuit, autrement dit à sa température d'austénitisation, puis on le refroidit rapidement (trempe) de façon à ce qu'aucun précipité ne se forme, on le déforme à froid puis on amène cet acier austénitique HNS ou HIS à une température et pendant une durée telles qu'apparaissent des précipités du type nitrures, carbures ou bien carbonitrures de chrome et/ou de molybdène.
  • L'invention concerne également un élément d'horlogerie ou de bijouterie obtenu à partir d'un acier austénitique HNS ou HIS obtenu par mise en oeuvre du procédé de traitement thermique selon l'invention.
  • Grâce à ces caractéristiques, la dureté de l'acier austénitique HNS ou HIS obtenue après austénitisation et déformation à froid est très peu affectée par le traitement de précipitation selon l'invention effectué ultérieurement. Par contre, l'usinabilité de tels aciers est sensiblement améliorée.
  • Brève description des figures
  • D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront plus clairement de la description détaillée qui suit d'un exemple de mise en oeuvre du procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques HNS et HIS conforme à la présente invention, cet exemple étant donné à titre purement illustratif et non limitatif seulement en liaison avec le dessin annexé sur lequel :
    • la figure 1 est un diagramme schématique temps-température-transformation qui illustre le traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS selon la première variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention ;
    • la figure 2 est un diagramme schématique temps-température-transformation qui illustre le traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS selon la deuxième variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention ;
    • la figure 3 est un diagramme schématique temps-température-transformation qui illustre le traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS selon la troisième variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention ;
    • la figure 4 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier HIS X20CrMnMoN17-11-3 qui a été recuit à sa température d'austénitisation puis trempé et qui ne présente pas de précipités ;
    • la figure 5 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 ayant subi un traitement thermique conforme à la troisième variante de mise en oeuvre du procédé selon l'invention ;
    • la figure 6 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 ayant subi un traitement thermique conforme à la quatrième variante de mise en oeuvre du procédé selon l'invention ;
    • la figure 7 est un graphe qui montre l'évolution de la dureté de l'échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 de la figure 6 en fonction de la température à laquelle cet acier est porté pour former les précipités.
    • la figure 8 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 ayant subi un écrouissage plus important que l'échantillon d'acier austénitique de la figure 6 avant un traitement thermique conforme à la quatrième variante de mise en oeuvre du procédé selon l'invention, et
    • la figure 9 est un graphe qui montre l'évolution de la dureté de l'échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 de la figure 8 en fonction de la température à laquelle cet acier est porté pour former les précipités.
    Description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention
  • La présente invention procède de l'idée générale inventive qui consiste à soumettre les aciers austénitiques HNS et HIS à un traitement thermique visant à faire repasser en solution des précipités que l'on a fait apparaître dans de tels aciers austénitiques HNS ou HIS par exemple lors d'un traitement préalable de précipitation. Par traitement thermique de précipitation, on entend un traitement qui vise à placer ces aciers austénitiques HNS et HIS pendant une certaine durée dans des conditions de température qui permettent l'apparition de précipités tels que des nitrures, des carbures ou des carbonitrures, notamment de molybdène et/ou de chrome. On a en effet observé que ces précipités sont généralement peu liés à la matrice du matériau, de sorte qu'ils favorisent la formation et l'enlèvement des copeaux lors de l'usinage des pièces. Ainsi, conformément à l'invention, il est possible, après usinage de pièces réalisées en un acier austénitique HNS ou HIS renfermant des précipités, de soumettre ces pièces à un second traitement d'austénitisation qui consiste à porter à nouveau ces pièces à leur température de recuit, puis à les tremper de manière à remettre les précipités en solution solide. Comme le fait de porter après usinage les aciers austénitiques HNS et HIS une seconde fois à leur température de recuit provoque une élimination des contraintes internes dans le matériau et donc une diminution de sa dureté, on réservera de préférence mais non limitativement ce traitement de recuit à des éléments d'habillage pour montres ou pour bijoux pour lesquels la résistance à la corrosion et l'aptitude au polissage sont des propriétés plus importantes que la dureté.
  • On comprendra que les diagrammes illustrés aux figures 1 à 3 sont des représentations schématiques simplifiées. En effet, chaque composition d'acier austénitique HNS ou HIS a un diagramme temps-température-transformation qui lui est propre et qui est également fonction de la nature du précipité considéré.
  • La figure 1 est un diagramme temps (t) - température (T) - transformation qui illustre le traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS selon la première variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention. Soit Tr1 la température d'austénitisation ou de recuit d'un acier austénitique de type HNS ou HIS et soit a la courbe qui, sur le diagramme temps-température-transformation de la figure 1, délimite une aire qui correspond à des conditions de temps et de température qui permettent la formation de précipités. On désigne par 1 la courbe de refroidissement rapide qui permet de ramener l'acier austénitique HNS ou HIS depuis sa température de recuit jusqu'à la température ambiante en évitant toute formation de précipités, et par 2 la courbe de refroidissement selon l'invention qui combine les paramètres temps et température de façon telle qu'en abaissant la température de l'acier austénitique HNS ou HIS suivant cette courbe 2, on permet l'apparition de précipités dans cet acier.
  • La figure 2 est un diagramme temps (t) - température (T) - transformation qui illustre le traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS selon la deuxième variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention. Soit Tr2 la température d'austénitisation ou de recuit d'un acier austénitique de type HNS ou HIS et soit b la courbe qui, sur le diagramme temps-température-transformation de la figure 2, délimite une aire qui correspond à des conditions de temps et de température qui permettent la formation de précipités. On commence par refroidir rapidement l'acier austénitique HNS ou HIS depuis sa température de recuit Tr2 selon la courbe 4, puis on interrompt le refroidissement de l'acier austénitique HNS ou HIS lorsque la température à atteint une valeur Tp2 à laquelle peuvent apparaître des précipités, et on maintient cet acier à cette température Tp2 pendant une durée telle qu'apparaissent des précipités (courbe 6). Finalement, on ramène l'acier à température ambiante (courbe 8).
  • La figure 3 est un diagramme temps (t) - température (T) - transformation qui illustre le traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS selon la troisième variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention. Soit Tr3 la température d'austénitisation ou de recuit d'un acier austénitique de type HNS ou HIS et soit c la courbe qui, sur le diagramme temps-température-transformation de la figure 3, délimite une aire qui correspond à des conditions de temps et de température qui permettent la formation de précipités. L'acier dont il est question ici est un acier austénitique HNS ou HIS qui a été refroidi suffisamment rapidement depuis sa température de recuit Tr3 jusqu'à la température ambiante pour pouvoir éviter toute formation de précipités. Conformément à la troisième variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention, un tel acier austénitique HNS ou HIS est chauffé selon la courbe 10 et maintenu à une température et pendant une durée telles qu'apparaissent des précipités (courbe 12), puis est refroidi (courbe 14).
  • La quatrième variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention ne diffère de la troisième variante du même procédé qu'en ce que, après traitement de recuit suivi d'une trempe et avant le traitement de précipitation, l'acier austénitique HNS ou HIS est écroui, c'est-à-dire déformé à froid. Le traitement thermique selon l'invention qui consiste à porter un acier austénitique à une température et pendant une durée telles que des précipités se forment est donc appliqué, dans cette quatrième variante, à un matériau préalablement durci par écrouissage.
  • Enfin, la cinquième et dernière variante de mise en oeuvre du procédé de l'invention consiste à soumettre l'acier austénitique à un traitement de déformation à froid après traitement thermique selon l'une des trois premières variantes de mise en oeuvre.
  • Différents essais ont été menés sur l'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3.
  • La figure 4 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier HIS X20CrMnMoN17-11-3 qui a été recuit à sa température d'austénitisation puis trempé. On remarque à l'examen de cette figure que les joints de grains sont peu marqués, ce qui dénote l'absence de précipités.
  • La figure 5 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 ayant subi un traitement thermique conforme à la troisième variante de mise en oeuvre du procédé selon l'invention. Comme on peut le voir à l'examen de la figure 5, les joints de grains sont marqués, ce qui dénote la présence en quantités importantes de précipités le long de ces joints de grains. On voit même (zones entourées d'un cercle sur la figure 5) que certains précipités, plus gros, ont crû à l'intérieur des grains depuis les joints de grains. Une telle concentration en précipités a pu être obtenue en portant, après refroidissement rapide depuis la température de recuit, l'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 à une température de 800°C pendant deux heures.
  • Pour certaines applications, comme des composants d'un mouvement horloger, il n'est pas envisageable de recuire les pièces (après traitement de précipitation) dans la mesure où l'on souhaite préserver la dureté obtenue après déformation à froid. Des échantillons d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 ont donc été soumis à un procédé de traitement thermique conforme à la quatrième variante de mise en oeuvre de l'invention et consistant, après traitement de recuit suivi d'une trempe et écrouissage, à porter l'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 à une température et pendant une durée telles que des précipités se forment. On a observé qu'après déformation à froid, la formation des précipités est beaucoup plus rapide. En effet, les dislocations et les lacunes induites par la déformation à froid créent des chemins de diffusion favorables à la germination et à la croissance des précipités.
  • La figure 6 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 qui se présente sous la forme d'un barreau dont le diamètre extérieur est ramené de 3 mm à 2,5 mm par déformation à froid par tréfilage, soit une réduction de diamètre de 16,6%. Conformément à la quatrième variante de mise en oeuvre du procédé selon l'invention, cet échantillon a ensuite été porté à une température de 800°C pendant deux heures suivant la courbe de température représentée à la figure 3. On voit que l'acier présente de nombreux précipités, aussi bien aux joints de grains qu'à l'intérieur des grains.
  • La figure 7 est un graphe qui montre l'évolution de la dureté de l'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 de la figure 6 en fonction de la température à laquelle cet acier est porté pour former les précipités. On observe que la dureté de l'acier austénitique sans traitement de précipitation selon l'invention et après écrouissage à froid est de 450 HV10 (symbole en forme de carré sur le graphe). Le même acier austénitique est, après écrouissage à froid, traité thermiquement conformément à la quatrième variante de mise en oeuvre du procédé selon l'invention. Des échantillons de cet acier sont portés respectivement à des températures de 750°C, 800°C, 850°C, 900°C et 950°C pendant une durée de deux heures, puis refroidis (symboles en forme de losange sur le graphe). On observe que, pour les échantillons chauffés entre 700°C et 900°C, la dureté est comprise entre environ 425 HV10 et 375 HV10. Autrement dit, la dureté de ces échantillons d'acier austénitique traités thermiquement conformément à la quatrième variante de l'invention varie peu par rapport à la dureté de l'acier austénitique écroui mais n'ayant pas fait l'objet d'un traitement de précipitation. Par contre, l'usinabilité des échantillons d'acier austénitique ayant subi un traitement thermique de précipitation selon cette quatrième variante de l'invention est nettement améliorée. Seul l'échantillon d'acier austénitique chauffé à 950°C pendant deux heures a une dureté sensiblement inférieure à celle de l'acier austénitique sans traitement de précipitation (moins de 350 HV10). Enfin, un échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 ayant subi uniquement un traitement de recuit suivi d'une trempe (symbole en forme de triangle sur le graphe) a une dureté inférieure à 250 HV10.
  • La figure 8 est une vue d'une coupe métallographique d'un échantillon d'acier austénitique HIS X20CrMnMoN17-11-3 qui se présente sous la forme d'un barreau dont le diamètre extérieur est ramené de 3 mm à 2 mm par déformation à froid par tréfilage, soit une réduction de diamètre plus importante encore de 33,3 %. Cet échantillon d'acier subit le même traitement thermique qu'à la figure 6 en étant porté à une température de 800°C pendant deux heures conformément à la quatrième variante de mise en oeuvre de l'invention. On voit que, comparé à la figure 6, le phénomène de précipitation est encore plus prononcé puisque, outre les précipités qui se forment le long des joints de grains et depuis les joints de grains vers l'intérieur des grains, on a une forte concentration de précipités à l'intérieur-même des grains.
  • La figure 9 est un graphe qui montre l'évolution de la dureté de l'acier de la figure 8 en fonction de la durée et de la température à laquelle cet acier est porté après écrouissage pour former les précipités. On observe que la dureté de l'acier austénitique sans traitement de précipitation selon l'invention et après écrouissage à froid est compris entre 550 HV10 et 560 HV10 (symbole en forme de carré sur le graphe). Cette dureté est plus grande que celle à la figure 7 car le taux d'écrouissage est plus élevé. Les symboles en forme de losange sur la figure 9 correspondent à des échantillons d'acier austénitique portés à des températures respectives de 700°C, 750°C, 800°C et 850°C pendant 45 minutes. Les symboles en forme de rond correspondent à des échantillons d'acier austénitique portés à des températures respectives de 700°C, 750°C, 800°C et 850°C pendant deux heures. Si l'on compare les graphes des figures 7 et 9, on observe que plus le taux d'écrouissage est élevé, plus la formation de précipités est facilitée. En effet, les tensions mécaniques au coeur de l'acier permettent de faire germer et croître les précipités.
  • On observe que, pour une même température de traitement de précipitation, la dureté des échantillons d'acier austénitique est plus faible lorsque la durée du traitement de précipitation est plus longue. On observe également que, pour une même durée de traitement de deux heures, la dureté de l'acier est d'autant plus faible que la température de précipitation est élevée. Toutefois, ces graphes montrent qu'il est possible d'obtenir des aciers avec de nombreux précipités et dont les duretés sont néanmoins proches des duretés initiales.
  • Il va de soi que la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit et que diverses modifications et variantes simples peuvent être envisagées par l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention tel que défini par les revendications annexées. Quelques exemples non limitatifs d'aciers HNS et HIS auxquels le procédé de précipitation selon l'invention peut être appliqué sont: XSCrMnN18-18, X8CrMnN19-19, X8CrMnMoN18-18-2, X13CrMnMoN18-14-3, X20CrMnMoN17-11-3 ou bien encore X5MnCrMoN23-21. Enfin, quelques exemples de précipités qui peuvent se former durant le procédé de précipitation sont : M23C, MC, M6C ou bien encore M2N, où M désigne un ou plusieurs des éléments métalliques de l'alliage pouvant se combiner au carbone ou à l'azote pour former des carbures ou nitrures ou carbonitrures. L'invention s'applique notamment aux bijoux et aux éléments d'habillage des pièces d'horlogerie.
  • On a compris, de ce qui précède, qu'il est avantageux d'usiner un élément, par exemple de bijou ou bien d'une montre-bracelet, à l'aide d'un acier austénitique de type HNS ou HIS renfermant des précipités. Il peut cependant être également avantageux, après usinage, de faire disparaître ces précipités. En effet, si les précipités rendent les opérations d'usinage plus aisées en favorisant la formation et l'enlèvement des copeaux lors de l'usinage des pièces, il peut être intéressant d'éliminer ces copeaux après usinage afin d'améliorer la ductilité et la résistance de ces pièces à la corrosion. C'est pourquoi, la présente invention enseigne un procédé de traitement thermique d'un acier austénitique HNS ou HIS renfermant des précipités, ce procédé comprenant l'étape qui consiste, après usinage de pièces, notamment de bijouterie ou d'horlogerie, réalisées au moyen d'un acier austénitique HNS ou HIS renfermant des précipités, à remettre les précipités en solution en portant ces pièces en acier austénitique HNS ou HIS à leur température d'austénitisation, puis en refroidissant ces pièces suffisamment rapidement, typiquement par trempe, pour empêcher les précipités de se former à nouveau. Par opérations d'usinage, on entend notamment mais non exclusivement les opérations d'alésage, de fraisage, de perçage, de filetage, de taraudage et de découpage.

Claims (6)

  1. Procédé de traitement thermique d'un acier austénitique du type High Nitrogen Steel ou acier austénitique HNS, ou bien d'un acier austénitique du type High Interstitial Steel ou acier austénitique HIS, cet acier austénitique HNS ou HIS renfermant des précipités du type nitrures, carbures ou carbonitrures de chrome et/ou de molybdène, ce procédé comprenant l'étape qui consiste, après usinage de l'acier austénitique HNS ou HIS renfermant les précipités, à remettre les précipités en solution en portant l'acier austénitique HNS ou HIS à sa température d'austénitisation, puis en refroidissant cet acier austénitique HNS ou HIS suffisamment rapidement pour éviter de reformer des précipités.
  2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour faire apparaître avant usinage des précipités du type nitrures, carbures ou carbonitrures de chrome et/ou de molybdène dans l'acier austénitique HNS ou HIS, on se munit d'un alliage d'acier austénitique HNS ou HIS que l'on porte à sa température d'austénitisation ou que l'on fritte à la température d'austénitisation, puis, immédiatement depuis la température d'austénitisation, on abaisse la température de l'alliage d'acier austénitique HNS ou HIS de manière suffisamment lente pour qu'apparaissent les précipités dans la structure de l'acier austénitique HNS ou HIS résultant, puis enfin on ramène l'acier austénitique HNS ou HIS à température ambiante.
  3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour faire apparaître avant usinage des précipités du type nitrures, carbures ou bien encore carbonitrures de chrome et/ou de molybdène dans l'acier austénitique HNS ou HIS, on se munit d'un alliage d'acier austénitique HNS ou HIS que l'on porte à sa température d'austénitisation ou que l'on fritte à la température d'austénitisation, puis on soumet cet alliage d'acier austénitique HNS ou HIS à un traitement thermique de refroidissement immédiatement depuis la température d'austénitisation, et on interrompt le refroidissement de l'acier austénitique HNS ou HIS résultant lorsque la température à atteint une valeur à laquelle apparaissent les précipités, cet acier austénitique HNS ou HIS étant maintenu à cette température et pendant une durée telle qu'apparaissent les précipités, puis enfin on ramène l'acier austénitique HNS ou HIS à température ambiante.
  4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour faire apparaître avant usinage des précipités du type nitrures, carbures ou bien encore carbonitrures de chrome et/ou de molybdène dans l'acier austénitique HNS ou HIS, on soumet un alliage d'acier austénitique HNS ou HIS à un traitement thermique d'austénitisation ou de frittage à la température d'austénitisation, puis on trempe cet alliage d'acier austénitique HNS ou HIS et on le chauffe à nouveau jusqu'à une température et pendant une durée telle qu'apparaissent des précipités du type nitrures, carbures ou bien encore carbonitrures de chrome et/ou de molybdène.
  5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que, après la trempe et avant d'amener l'acier austénitique HNS ou HIS à une température et pendant une durée telles qu'apparaissent des précipités du type nitrures, carbures ou bien encore carbonitrures de chrome et/ou de molybdène, on déforme à froid l'acier austénitique HNS ou HIS.
  6. Elément d'horlogerie ou de bijouterie obtenu à partir d'un acier austénitique HNS ou HIS obtenu par mise en oeuvre du procédé de traitement thermique selon l'une quelconque des revendications 1 à 5.
EP17167986.3A 2016-05-27 2017-04-25 Procédé de traitememnt thermique d'aciers austénitiques Active EP3249060B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16171672.5A EP3249059A1 (fr) 2016-05-27 2016-05-27 Procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques et aciers austénitiques ainsi obtenus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3249060A1 true EP3249060A1 (fr) 2017-11-29
EP3249060B1 EP3249060B1 (fr) 2021-06-30

Family

ID=56148091

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP16171672.5A Withdrawn EP3249059A1 (fr) 2016-05-27 2016-05-27 Procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques et aciers austénitiques ainsi obtenus
EP17167986.3A Active EP3249060B1 (fr) 2016-05-27 2017-04-25 Procédé de traitememnt thermique d'aciers austénitiques

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP16171672.5A Withdrawn EP3249059A1 (fr) 2016-05-27 2016-05-27 Procédé de traitement thermique d'aciers austénitiques et aciers austénitiques ainsi obtenus

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11136638B2 (fr)
EP (2) EP3249059A1 (fr)
JP (1) JP6509944B2 (fr)
CN (1) CN107435087B (fr)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH715726A1 (fr) * 2019-01-11 2020-07-15 Richemont Int Sa Procédé d'obtention d'un composant fonctionnel pour mouvement horloger.
CN113373292A (zh) * 2020-03-09 2021-09-10 精工爱普生株式会社 钟表用部件的制造方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU722966A1 (ru) * 1978-09-26 1980-03-25 Московский металлургический завод "Серп и молот" Способ изготовлени калиброванных прутков из аустенитных нержавеющих сталей
US5714115A (en) * 1995-04-08 1998-02-03 Vsg Energie-Und Schmiedetechnik Gmbh Austenitic steel alloy
CH688862A5 (de) * 1995-01-03 1998-04-30 Basf Ag Korrosionsbestaendige Legierung zur Verwendung als Werkstoff fuer am oder im menschlichen Koerper verwendete Gegenstaende, insbesondere zur Vermeidung von Nickel-Allergie.
EP1229142A1 (fr) * 2001-02-05 2002-08-07 Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha Acier inoxydable non magnétique à haute résistance, présentant une grande résistance à la corrosion
CN103233174B (zh) * 2013-04-26 2015-06-10 中国科学院金属研究所 一种血管支架用高氮奥氏体不锈钢及其应用

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT276456B (de) 1967-11-23 1969-11-25 Schoeller Bleckmann Stahlwerke Verfahren zur Wärmebehandlung stickstofflegierter, austenitischer, nichtrostender Stähle zur Erzielung einer hohen 0,2%-Dehngrenze und guten Kriechverhaltens bei Raumtemperatur
JPS49126511A (fr) * 1973-04-11 1974-12-04
US4929419A (en) * 1988-03-16 1990-05-29 Carpenter Technology Corporation Heat, corrosion, and wear resistant steel alloy and article
JPH03229815A (ja) * 1990-02-05 1991-10-11 Sumitomo Metal Ind Ltd 高強度オーステナイト系合金の製造方法
JP2639849B2 (ja) * 1990-02-19 1997-08-13 新日本製鐵株式会社 高窒素フェライト系耐熱鋼の製造方法
US5841046A (en) * 1996-05-30 1998-11-24 Crucible Materials Corporation High strength, corrosion resistant austenitic stainless steel and consolidated article
US20020110476A1 (en) 2000-12-14 2002-08-15 Maziasz Philip J. Heat and corrosion resistant cast stainless steels with improved high temperature strength and ductility
WO2004029312A1 (fr) * 2002-09-27 2004-04-08 Nano Technology Institute, Inc Materiau en vrac en acier austenitique a nanocristaux ultradur possedant de la tenacite et une excellente resistance a la corrosion, et procede de production
JP4379804B2 (ja) 2004-08-13 2009-12-09 大同特殊鋼株式会社 高窒素オーステナイト系ステンレス鋼
JP4915202B2 (ja) * 2005-11-03 2012-04-11 大同特殊鋼株式会社 高窒素オーステナイト系ステンレス鋼
CN101342591B (zh) * 2008-08-29 2010-09-29 安泰科技股份有限公司 粉末冶金含氮不锈钢零件的制备方法
JP2010280950A (ja) * 2009-06-04 2010-12-16 Daido Steel Co Ltd 排気バルブ用耐熱鋼及びその製造方法
WO2011007921A1 (fr) * 2009-07-13 2011-01-20 한국기계연구원 Acier inoxydable austénitique très résistant mécaniquement et à la corrosion, comprenant un additif complexe de carbone et d'azote, et procédé de fabrication correspondant
US10633733B2 (en) * 2010-02-04 2020-04-28 Harumatu Miura High-nitrogen stainless-steel pipe with high strength high ductility, and excellent corrosion and heat resistance
KR20200001625A (ko) * 2011-05-26 2020-01-06 유나이티드 파이프라인스 아시아 패시픽 피티이 리미티드 오스테나이트계 스테인리스강
JP5845068B2 (ja) * 2011-11-24 2016-01-20 株式会社神戸製鋼所 アルミニウム−マグネシウム合金およびその合金板

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU722966A1 (ru) * 1978-09-26 1980-03-25 Московский металлургический завод "Серп и молот" Способ изготовлени калиброванных прутков из аустенитных нержавеющих сталей
CH688862A5 (de) * 1995-01-03 1998-04-30 Basf Ag Korrosionsbestaendige Legierung zur Verwendung als Werkstoff fuer am oder im menschlichen Koerper verwendete Gegenstaende, insbesondere zur Vermeidung von Nickel-Allergie.
US5714115A (en) * 1995-04-08 1998-02-03 Vsg Energie-Und Schmiedetechnik Gmbh Austenitic steel alloy
EP1229142A1 (fr) * 2001-02-05 2002-08-07 Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha Acier inoxydable non magnétique à haute résistance, présentant une grande résistance à la corrosion
CN103233174B (zh) * 2013-04-26 2015-06-10 中国科学院金属研究所 一种血管支架用高氮奥氏体不锈钢及其应用

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"PRICM", 16 August 2013, JOHN WILEY & SONS, INC., Hoboken, NJ, USA, ISBN: 978-0-470-94309-0, article BEI LI ET AL: "The Production of Bio-Steel and Its Applied Research on Watches", pages: 943 - 953, XP055302773, DOI: 10.1002/9781118792148.ch116 *
DAISUKE KURODA ET AL: "New Manufacturing Process of Nickel-Free Austenitic Stainless Steel with Nitrogen Absorption Treatment", MATERIALS TRANSACTIONS,, vol. 44, no. 3, 1 January 2003 (2003-01-01), pages 414 - 420, XP055043442, DOI: 10.2320/matertrans.44.414 *
MA Y X ET AL: "Study on Precipitation of High Nitrogen Containing Austenitic Stainless Steel During Isothermal Aging at Intermediate Temperature", JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, GANGTIE YANJIU XUEBAO, CN, vol. 14, no. 5, 1 September 2007 (2007-09-01), pages 344 - 349, XP022933506, ISSN: 1006-706X, [retrieved on 20070901], DOI: 10.1016/S1006-706X(08)60108-9 *
MARCEL SONDEREGGER ET AL: "Powder Injection Moulding Processing: Optimised Sintering and Heat Treatment of the Nickel-free High-Nitrogen MIM-Steel X15CrMnMoN17-11-3", EUROPEAN CONGRESS AND EXHIBITION ON POWDER METALLURGY. EUROPEAN PM CONFERENCE PROCEEDINGS, 1 January 2006 (2006-01-01), Shrewsbury, pages 31, XP055302770, Retrieved from the Internet <URL:http://www.listemann.com/fileadmin/user_upload/bilder/aktuelles/Euro_PM2006_Sonderegger_180.pdf> *
SHI FENG ET AL: "Effects of Cold Deformation and Aging Process on Precipitation Behavior and Mechanical Properties of Fe-18Cr-18Mn-0.63N High-Nitrogen Austenitic Stainless Steel", STEEL RESEARCH INTERNATIONAL., 1 July 2013 (2013-07-01), DE, pages n/a - n/a, XP055302684, ISSN: 1611-3683, DOI: 10.1002/srin.201300086 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH715726A1 (fr) * 2019-01-11 2020-07-15 Richemont Int Sa Procédé d'obtention d'un composant fonctionnel pour mouvement horloger.
CN113373292A (zh) * 2020-03-09 2021-09-10 精工爱普生株式会社 钟表用部件的制造方法
CN113373292B (zh) * 2020-03-09 2023-12-26 精工爱普生株式会社 钟表用部件的制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP3249060B1 (fr) 2021-06-30
EP3249059A1 (fr) 2017-11-29
CN107435087A (zh) 2017-12-05
US11136638B2 (en) 2021-10-05
JP6509944B2 (ja) 2019-05-08
JP2017210684A (ja) 2017-11-30
US20170342520A1 (en) 2017-11-30
CN107435087B (zh) 2020-01-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3022115A1 (fr) Procede de fabrication d&#39;une piece en acier inoxydable martensitique a partir d&#39;une tole
EP2757423A1 (fr) Pièce pour mouvement d&#39;horlogerie
EP3249060B1 (fr) Procédé de traitememnt thermique d&#39;aciers austénitiques
EP2402467B1 (fr) Alliage d&#39;or à dureté améliorée
EP3273303A1 (fr) Pièce pour mouvement d&#39;horlogerie
CA2559562C (fr) Acier pour pieces mecaniques, procede de fabrication de pieces mecaniques l&#39;utilisant et pieces mecaniques ainsi realisees
EP3273304B1 (fr) Pièce pour mouvement d&#39;horlogerie
CH711842B1 (fr) Procédé de traitement thermique d&#39;aciers austénitiques et aciers austénitiques ainsi obtenus.
CH716938B1 (fr) Acier inoxydable dur paramagnétique et son procédé de fabrication.
CH712719B1 (fr) Composant horloger pour mouvement d&#39;horlogerie.
CH712718A2 (fr) Axe de pivotement pour mouvement d&#39;horlogerie.
EP1051533B1 (fr) Procede de fabrication de pieces de montre en alliage de titane
EP3656245B1 (fr) Alliage d&#39;or comprenant au moins 990 pour mille en poids d&#39;or, article d&#39;horlogerie ou de joaillerie a base d&#39;un alliage d&#39;or comprenant au moins 990 pour mille en poids d&#39;or, et procédé de fabrication dudit alliage
EP3862445A1 (fr) Alliage d&#39;or et son procede de fabrication
CH704233A1 (fr) Pièces d&#39;habillage en titane pour l&#39;horlogerie.
EP3739076A1 (fr) Composition de poudre d&#39;acier inoxydable austenitique sans nickel et piece realisee par frittage au moyen de cette poudre
CH707505B1 (fr) Axe de pivotement en métal pour mouvement horloger et procédé de fabrication d&#39;un tel axe.
EP3800511B1 (fr) Axe de pivotement d&#39;un organe réglant
EP2430198B1 (fr) Procede de renforcement d&#39;une piece mecanique en alliage ferreux
CH718939A1 (fr) Axe de pivotement d&#39;un composant pivotant d&#39;un mouvement horloger.
WO2022136552A1 (fr) Pièces d&#39;horlogerie amagnétiques et procédé de traitement thermomécanique pour l&#39;obtention de telles pièces
CH718042A2 (fr) Acier inoxydable dur paramagnétique et son procédé de fabrication.
CH716664A2 (fr) Composant horloger amagnétique et dur, notamment axe de pivotement d&#39;un organe réglant.
CH718549A2 (fr) Composant horloger et procédé de fabrication d&#39;un tel composant horloger.
BE468057A (fr)

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20180529

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

17Q First examination report despatched

Effective date: 20180730

RIC1 Information provided on ipc code assigned before grant

Ipc: C22C 38/00 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C21D 9/00 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C22C 38/18 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C21D 1/18 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C22C 38/22 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C22C 38/38 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C21D 6/02 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C22C 38/04 20060101ALI20181204BHEP

Ipc: C21D 6/00 20060101AFI20181204BHEP

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20210316

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: REF

Ref document number: 1406392

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20210715

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 602017041095

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: FRENCH

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG9D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210930

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: MP

Effective date: 20210630

REG Reference to a national code

Ref country code: AT

Ref legal event code: MK05

Ref document number: 1406392

Country of ref document: AT

Kind code of ref document: T

Effective date: 20210630

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20211001

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210930

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20211102

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: AT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 602017041095

Country of ref document: DE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

26N No opposition filed

Effective date: 20220331

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20220425

REG Reference to a national code

Ref country code: BE

Ref legal event code: MM

Effective date: 20220430

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MC

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220425

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220425

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220430

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: IE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20220425

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230615

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 20230321

Year of fee payment: 7

Ref country code: CH

Payment date: 20230502

Year of fee payment: 7

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT; INVALID AB INITIO

Effective date: 20170425

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: MK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

Ref country code: CY

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20210630

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20240320

Year of fee payment: 8