×
19.06.2019
219.017.84a9

Результат интеллектуальной деятельности: КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ НЕМАГНИТНАЯ СТАЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии, в частности к коррозионно-стойким сталям, предназначенным для медицинских целей, в пищевой промышленности для изготовления столовых приборов, в том числе изделий, получаемых методом литья. Предложена коррозионно-стойкая немагнитная сталь, содержащая, мас.%: углерод 0,2-0,3; хром 14,0-19,0; кобальт 14,0-19,0; молибден 1,5-2,5; кремний 1,0-2,0; никель менее 1,0; азот 0,1-0,2; тантал 0,01-0,45; железо - остальное. Технический результат - повышение технологичности коррозионно-стойкой немагнитной стали, работающей в длительном контакте с человеческим организмом, при расплавлении под литье и ее литейных характеристик. 3 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к коррозионно-стойким сталям, предназначенным для медицинских целей, в пищевой промышленности для изготовления столовых приборов, в том числе изделий получаемых методом литья.

Известна коррозионно-стойкая сталь 08Х18Н10Т, содержащая (в массовых %): ≤0,08% С, ≤0,8% Si, <2,0% Mn, 17-19% Cr, 8,0-9,5% Ni и остальное Fe, и используемая для медицинского инструмента [1]. Однако присутствие никеля в изделиях, непосредственно контактирующих с человеком, нежелательно, т.к. никель является сильным аллергеном и канцерогеном, что способствует возникновению ряда заболеваний (в ряде стран допустимым порогом содержания никеля в таких материалах является 1 мас.%).

Известна также коррозионно-стойкая сталь 10Х14Г14Н4Т, содержащая, мас.%:

Углеродне более 0,1
Хром13,0-15,0
Марганец13,0-15,0
Никель2,8-4,5
Кремнийне более 0,8
Cuне более 0,3
Титантак, что выполняется соотношение 5×(%С-0,02) 0,6
Железоостальное [2]

Сталь используется, в том числе, и в качестве заменителя указанной выше стали 08Х18Н10Т. В этой стали содержится меньше никеля, чем в стали 08Х18Н10Т, но и 2,8% никеля способны вызвать аллергические реакции при непосредственном контакте с человеческим организмом.

Наиболее близкой по назначению, составу и потребительским свойствам к предлагаемой стали является сталь, содержащая, мас.%:

Углерод0,03-0,1
Хром14,0-17,0
Марганец14,0-19,0
Кремний0,01-0,8
Молибден0,5-1,5
Никель0,2-1,0
Медь0,8-1,2
Тантал0,01-0,45
Азот0,17-0,26
Железо Остальное

Эта сталь имеет ряд недостатков.

Во-первых, наличие марганца приводит к тому, что в процессе расплавления стали при изготовлении литых изделий происходит интенсивное образование бурого дыма (окиси марганца), что обусловлено очень высокой упругостью паров марганца. Это существенно затрудняет наблюдение за поведением расплава, что значительно снижает технологичность стали, в частности, при литье стоматологических изделий.

Во-вторых, пределы содержания по кремнию не позволяют обеспечить жидкотекучесть стали при литье тонкостенных изделий, что также снижает ее технологичность.

Техническая задача, решаемая настоящим изобретением, состоит в повышении технологичности коррозионно-стойкой немагнитной стали, работающей в длительном контакте с человеческим организмом, при расплавлении под литье и ее литейных характеристик.

Для решения поставленной технической задачи в сталь, содержащую С, Cr, Si, Mo, Ni, Та, N и Fe, вводят Со при следующем соотношении компонентов, в мас.%:

Углерод0,2-0,3
Хром14,0-19,0
Кобальт14,0-19,0
Молибден1,5-2,5
Кремний1,0-2,0
Никельменее 1,0
Тантал0,01-0,45
Азот0,1-0,2
Железо остальное

Дополнительное введение кобальта повышает технологичность стали при расплавлении под литье (за счет исключения появления паров марганца над расплавом, т.к. величина равновесного давления паров кобальта на 2 порядка ниже, чем у марганца).

Содержании кобальта менее 14% снижает стойкость аустенита, приводит к появлению магнитной фазы, а при содержании кобальта свыше 19% начинает существенно снижаться растворимость азота в твердом растворе - одного из сильнейших стабилизаторов аустенитного состояния.

Нижний предел содержания углерода, 0,2%, создает условия для стабилизации аустенита. Превышение углеродом верхнего из заданных пределов, 0,3%, приводит к снижению коррозионной стойкости стали.

При содержании хрома менее 14% коррозионная стойкость стали резко падает. Верхний предел содержания хрома, 18%, обеспечивает его оптимальное (для данного состава) содержание с точки зрения сочетания коррозионной стойкости и стабильность аустенита.

Добавка молибдена способствует повышению коррозионной стойкости стали. При содержании молибдена менее 1,5% этот положительный эффект нивелируется, с другой стороны, увеличение содержание молибдена свыше 2,5% приводит к охрупчиванию стали.

Кремний раскисляет сталь и, что особенно важно для достижения заявляемой цели, увеличивает ее жидкотекучесть. При содержании кремния менее 1% жидкотекучесть недостаточна для получения сложных отливок малого сечения. Превышение кремнием величины 2% резко увеличивает охрупчивание стали за счет появления силикатных неметаллических включений, уменьшая стабильность аустенита.

Максимальное содержание никеля в стали ограничивается 1%, поскольку его превышение увеличивает вероятность возникновение аллергических реакций при контакте с человеческим организмом.

Азот в количестве 0,1-0,2% вводят для повышения коррозионной стойкости и стабильности аустенита. При содержании азота меньше 0,1% его влияние на стабильность аустенита становится незначительной. Верхний придел определяется термодинамически возможным насыщением азотом стали, получаемой без использования противодавления азота.

Легирование танталом повышает коррозионную стойкость за счет связывания углерода и тем самым предотвращает обеднение хромом твердого раствора по границам аустенитных зерен. При содержании тантала менее 0,01% количество выводимого из твердого раствора углерода невелико, что не приводит к увеличению коррозионной стойкости. При содержании тантала выше 0,45% существенно возрастает склонность к ферритообразованию (к возникновению магнитности).

В таблице 1 приведены химические составы сталей с различным содержанием легирующих элементов.

В таблице 2 приведены свойства этих же сталей. В столбцах 2-4 приведены механические свойства сталей. В столбце 5 - фазовый состав (магнитность), которые определялись с помощью металлографических исследований и проб на магнитность с использованием мощного постоянного магнита на основе системы «самарий-кобальт».

Столбец 6 отражает результаты испытаний на жидкотекучесть по методике, принятой в стоматологической практике: отливка дисков диаметром 23 мм и толщиной 0,2 мм с уступами 1,5 мм по окружности и 3 мм в центре. Оценка жидкотекучести производится визуально по точности воспроизведения деталей на полученной отливке - раковины и недоливы не допускаются (наличие - «есть», отсутствие - «нет»). В столбце 6 отражены результаты оценки задымленности зеркала расплава для указанных сталей при расплавлении их в индукционной печи типа «Форнакс». Наличие дыма - «есть», отсутствие - «нет».

Как следует из таблиц 1 и 2, сталь предложенного состава (составы №2-№4) обладает более высокой жидкотекучестью и технологичностью (дым над зеркалом расплава отсутствует), чем стали запредельных значений концентрации легирующих элементов (составы №1 и №5) и чем при использовании стали известного состава (состав №6), принятого в качестве прототипа.

В соответствии с международными стандартами, в частности [4], все металлические материалы, работающие в длительном контакте с человеческим организмом, тестируются на выход металлических ионов в модельную среду. В соответствии с требованиями стандарта проводили испытания предлагаемых сталей (№1-5) и стали-прототипа (№6). Определяли выход металлических ионов в 2% водный раствор лимонной кислоты. Испытания проводили в термостате при температуре 37°С с выдержкой в течение 2 недель. Наличие металлических ионов в жидкостных вытяжках определялось атомно-адсорбционным методом. Испытывали образцы с площадью поверхности 32 см2. В качестве эталона для оценки результатов анализа приняты данные о предельно допустимых концентрациях металлических ионов в питьевой воде (ПДК по [5]). Результаты проверки приведены в таблице 3.

Из приведенных данных в таблице 3 видно:

что содержание ионов металлов в вытяжках из предлагаемых составов удовлетворяет требованиям норм ПДК по [5];

вытяжки из сплава-прототипа не укладываются в нормы ПДК по содержанию марганца и свинца.

Таким образом, предлагаемые составы превосходят стали-прототипы по устойчивости против выхода металлических ионов в модельную среду.

Источники информации

1. ОСТ 14-11-242-91. Общие ТУ.

2. ГОСТ 5632-72.

3. Патент РФ №2116374.

4. Международный стандарт ISO/TR 10271:1993(Е).

5. СанПиН 2.1.4.111-02.

Таблица 1
Свойства коррозионно-стойких немагнитных сталей
№ состава%% основных легирующих
СMnCrСоSiМоCuNiТаNFe
10,19-13,013,00,91,4-0,50,0090,09остальное
20,2-14,014,01,01,5-0,80,010,1-«-
30,25-17,017,01,52,0-0,80,250,16-«-
40,3-19,019,02,02,5-0,90,450,2-«-
50,31-20,020,02,12,6-1,10,50,21-«-
прототип
60,0616,516,0-0,11,01,00,80,430,25-«-

Таблица 2
Механические и технологические свойства коррозионно-стойких немагнитных сталей
№ составаσ0,2, МПаσв, МПаδ,%Фазовый состав (магнитность)Жидкотекучесть (наличие дефектов)Задымленность зеркала расплава
1234567
151084062,5γ+αЕстьНет
252585062,0γНетНет
355589558,5γНетНет
460592056,0γНетНет
561093057,0γНетНет
Прототип
645584467,8γЕстьЕсть

Таблица 3
Результаты проверки коррозионно-стойких немагнитных сталей на выход металлических ионов в 2% водном растворе лимонной кислоты, моделирующем электрохимические свойства слюны человека
Содержание металлических ионов, мг/л
ПДК по СанПиН 2.1.4.1116-02FeCrСоМоPbMn
≤0,3≤0,03≤0,1≤0,07≤0,005≤0,05
10,280,0280,080,050,0030,001
20,290,0290,090,050,0040,0005
30,280,0290,090,060,0040,001
40,290,0290,10,060,0040,001
50,290,030,10,060,0040,001
прототип
60,280,03-0,050,0090,09

Коррозионно-стойкаянемагнитнаясталь,содержащаяуглерод,хром,молибден,кремний,никель,азот,танталижелезо,отличающаясятем,чтоонадополнительносодержиткобальтприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:Углерод0,2-0,3Хром14,0-19,0Кобальт14,0-19,0Молибден1,5-2,5Кремний1,0-2,0НикельМенее1,0Азот0,1-0,2Тантал0,01-0,45ЖелезоОстальноеc0c1211none1347
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 23 items.
10.10.2013
№216.012.732b

Способ термической обработки деформируемых магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к области металлургии, в частности к обработке магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в приборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине, автомобильной промышленности и т.д. Для повышения коэрцитивной силы изделий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495140
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.04.2014
№216.012.b16d

Способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в приборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине, автомобильной промышленности. Для повышения остаточной индукции сплав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511136
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.11.2014
№216.013.0683

Способ получения порошковых магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению постоянных магнитов из магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт. Шихту, содержащую порошки железа, хрома, кобальта, легирующие добавки и до 15 мас.% нанопорошков железа, хрома и кобальта, формуют с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533068
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.0bf9

Способ получения спечённых магнитотвёрдых сплавов системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению постоянных магнитов из магнитотвердых сплавов на основе системы железо-хром-кобальт. Готовят шихту, содержащую порошки железа, хрома, кобальта и легирующих элементов, и проводят ее механоактивацию в планетарной шаровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534473
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.07.2015
№216.013.66bb

Способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт с содержанием кобальта 8 вес.%

Изобретение относится к области металлургии, в частности к термической обработке магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт, используемых при производстве постоянных магнитов. Способ термической обработки магнитотвердых сплавов системы железо-хром-кобальт с содержанием кобальта 8 вес. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557852
Дата охранного документа: 27.07.2015
25.08.2017
№217.015.a359

Способ получения порошкового магнитотвёрдого сплава 30х20к2м2в системы железо-хром-кобальт

Изобретение относится к получению порошковых магнитотвердых сплавов. Способ получения порошкового магнитотвердого сплава 30Х20К2М2В системы железо-хром-кобальт включает приготовление шихты из порошков железа, хрома, кобальта, молибдена и вольфрама, формование полученной шихты, спекание,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607074
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b601

Способ получения листового композиционного материала системы титан-алюминий

Изобретение может быть использовано при получении листового композиционного материала системы титан-алюминий для изготовления деталей летательных аппаратов, в том числе подвергаемых повышенным тепловым нагрузкам. Способ включает получение слоистой заготовки в виде пакета и последующую ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614511
Дата охранного документа: 28.03.2017
19.01.2018
№218.015.ff1d

Листопрокатная клеть

Изобретение относится к прокатному производству, конкретно к конструкциям прокатных валков в клетях листопрокатных станов дуо, в том числе одноклетьевых. Комплект прокатных валков содержит пару валков с бочками цилиндрической формы, на которых выполнены геликоидальные выступы, имеющие форму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629579
Дата охранного документа: 30.08.2017
25.08.2018
№218.016.7f8f

Способ обработки магниевого сплава системы mg-al-zn методом ротационной ковки

Изобретение относится к сплавам на основе магния, в частности к способам деформационной обработки магниевых сплавов, и может быть использовано для получения изделий, применяемых в качестве конструкционных материалов в авиации, ракетной технике, транспорте и т.д. Способ обработки магниевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664744
Дата охранного документа: 22.08.2018
20.02.2019
№219.016.c080

Способ термической обработки магнитотвердых сплавов на основе железа

Изобретение относится к металлургии, в частности к производству магнитотвердых сплавов на основе системы Fe-Cr-Co, которые применяются в автоприборостроении, релейной технике, электромашиностроении, медицине и т.д. Для повышения магнитных свойств обрабатываемых постоянных магнитов на 3-5% и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305710
Дата охранного документа: 10.09.2007
+ добавить свой РИД