高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材及其制备方法与流程

文档序号:22739927发布日期:2020-10-31 09:22阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材,其特征在于,

n含量为0.7~1.3重量%,在固溶状态和66%以下冷变形状态下为单一奥氏体组织,晶粒度≥7级,

所述管材的壁厚60~200μm,外径尺寸偏差±0.03mm,壁厚尺寸偏差±0.02mm,屈服强度≥600mpa,抗拉强度≥1000mpa,轴向延伸率≥50%,点蚀电位≥1000mv。

2.根据权利要求1所述的高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材,其特征在于,以重量%计,具有如下成分组成:cr:17~20%、mn:14~18%、mo:1~4%、n:0.7~1.3%、si:≤0.75%、cu:≤0.25%、c:≤0.03%、si:≤0.01%、p:≤0.025%、ni:≤0.05%,余量为fe。

3.根据权利要求1或2所述的高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材,其特征在于,该管材用于医疗器械、食品药品器械、首饰、仪器仪表领域。

4.根据权利要求3所述的高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材,其特征在于,该管材用于外科植入物。

5.根据权利要求4所述的高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材,其特征在于,所述外科植入物为人体管腔支架。

6.根据权利要求5所述的高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材,其特征在于,所述人体管腔支架为血管支架。

7.权利要求1~6中任一项所述的高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材的制备方法,其特征在于,将氮含量<0.7重量%的高氮无镍奥氏体不锈钢管坯,通过冷变形和热处理相结合的方式,在管材成型和控制尺寸精度的同时实现表面层无锰挥发,并提高管材中的氮含量,

在单道次内,实施梯度递减的2~3次冷变形,道次累计变形量≤50%,单次冷变形量≤30%,

在每道次实施所述梯度递减的2~3次冷变形后实施热处理,所述热处理温度为1000~1150℃,处理时间为5~90分钟。

8.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,在所述热处理过程中施加氩气和氮气混合气体的正压气氛,冷态总气压为0.12~0.30mpa,氮气分压为5%~30%。

9.根据权利要求7或8所述的制备方法,其特征在于,管材外径≥3.0mm时,每道次实施3次冷变形,每次变形量依次为该道次变形量的45~50%、30~35%和20~25%;管材外径<3.0mm时,每道次实施2次冷变形,每次变形量依次为该道次变形量的55~60%和40~45%。

10.根据权利要求7或8所述的制备方法,其特征在于,管材在热处理后机械清除内外表面富氮硬质层后再进行下一道次冷变形。


技术总结
本发明提供一种高氮无镍奥氏体不锈钢无缝薄壁管材及其制备方法。该管材的N含量为0.7~1.3重量%,在固溶状态和66%以下冷变形状态下为单一奥氏体组织,晶粒度≥7级,壁厚60~200μm,外径尺寸偏差±0.03mm,壁厚尺寸偏差±0.02mm,屈服强度≥600MPa,抗拉强度≥1000MPa,轴向延伸率≥50%,点蚀电位≥1000mV。该管材的制备方法是将氮含量<0.7重量%的高氮无镍奥氏体不锈钢管坯,通过冷变形和热处理相结合的方式,在管材成型和控制尺寸精度的同时实现表面层无锰挥发,并提高管材中的氮含量,在单道次内,实施梯度递减的2~3次冷变形,道次累计变形量≤50%,单次冷变形量≤30%,在每道次实施所述2~3次冷变形后实施热处理,所述热处理温度为1000~1150℃,处理时间为5~90分钟。

技术研发人员:李文;白树功
受保护的技术使用者:中科益安医疗科技(北京)股份有限公司
技术研发日:2020.04.30
技术公布日:2020.10.30
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