CN101684520A - 超声辅助致密化装置 - Google Patents
超声辅助致密化装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101684520A CN101684520A CN200810223062A CN200810223062A CN101684520A CN 101684520 A CN101684520 A CN 101684520A CN 200810223062 A CN200810223062 A CN 200810223062A CN 200810223062 A CN200810223062 A CN 200810223062A CN 101684520 A CN101684520 A CN 101684520A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ultrasonic
- pressure head
- pressed compact
- densification device
- assisted densification
- 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
Links
Images
Landscapes
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
Abstract
本发明涉及冶金烧结设备,特别涉及一种超声辅助致密化装置。压坯的上下端由压头固定,左右两侧由内模固定,内模外有压模对压坯做进一步固定;超声换能器通过变幅杆连接到压头上;所述超声换能器将高频电信号转换成机械振动,机械振动通过变幅杆变换振幅传递到压头上,由于压头的高频振动传递到压坯,使组成压坯的颗粒之间强烈摩擦,使颗粒之间最终达到紧密配合的状态。本发明所述装置具有装置简单,适应性广,压制密度高,密度分布均匀,在高温压制时还可防止晶粒长大等优点。
Description
技术领域
本发明涉及冶金烧结设备,特别涉及一种超声辅助致密化装置。
背景技术
超声波是一种频率高于20KHz的声波,可以在固体、液体以及气体中传播,由于具有方向性好、穿透能力强、能量集中的特点,传播时可以在传播介质中引发独特的物理现象,如产生机械效应、热效应、空化效应以及化学效应,超声波由于具有这些特征,将其应用于粉末冶金中的压制、烧结过程,可以得到比普通压制更好的效果。
随着现代工业的迅速发展,要求材料制备工艺节能、环保、高效、易于操作,同时要求在原有设备基础上进行改造以节约成本。超声辅助致密化装置可以满足现代工业对材料制备工艺的要求,可以方便的在已有的压机或热压设备上使用。
采用超声辅助致密化装置,可以使颗粒之间相互摩擦,增加颗粒之间的接触面积,在超声热效应的作用下加速颗粒之间的扩散。在液相热压烧结时,由于液体在超声场中的空化效应,可以使颗粒受到冲击而破裂,因此可保持甚至细化被烧结材料的微观组织,防止压坯在压制烧结过程中晶粒长大,并且可以极大地降低孔隙率。
由于超声辅助致密化装置具有细化坯体组织,降低孔隙率的特点,在制备致密的粉末冶金材料设备中具有应用前景,特别在复合材料以及纳米材料的制备中有独特的作用。
发明内容
本发明提供了一种超声辅助致密化装置,其特征在于,压坯7的上下端由压头3固定,左右两侧由内模6固定,内模6外有压模5对压坯7做进一步固定;超声换能器1通过变幅杆2连接到压头3上;所述超声换能器1将高频电信号转换成机械振动,机械振动通过变幅杆2变换振幅传递到压头3上,由于压头3的高频振动传递到压坯7,使组成压坯的颗粒之间强烈摩擦,使颗粒之间最终达到紧密配合的状态。
所述超声辅助致密化装置的工作温度范围为-100℃~2500℃。
所述压头3的材料为包括钨、钼、钽、铌、镍、铁、钻、钛在内的金属,包括高温合金钢、碳化钨、碳化钛、钛铝合金、不锈钢、钽铪合金在内的高温高强度合金,包括氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化铍、氮化硼、氮化铝在内的陶瓷或石墨;压坯7为固体金属坯或无机物坯;垫片4为包括铁、钛、银、钨、钼、钽、铌、铼、镍、铜在内的金属或石墨毡。
所述超声换能器1为磁致伸缩换能器或压电换能器。
所述超声换能器1与变幅杆2组成的超声装置,其位置为安装在压模5的侧面或压头3的顶端;安装数量为1~4个。
所述变幅杆2的变幅放大级数范围为1~4级,变幅方式包括阶梯、指数、悬链线、圆锥、高斯、傅里叶、余弦以及它们的复合组合类型。
本发明的有益效果为:
(1)装置简单:构件形状简单,易于加工维护;
(2)节能:采用超声辅助致密化装置可以在比常规压制装置低得多的压力以及保压时间条件下得到致密的压坯;
(3)阻止晶粒长大:由于超声能使颗粒剧烈振动,甚至可以打破大的晶粒,在高温热压烧结时可以有效的增加籽晶数量,从而保证得到的热压制品的晶粒细化,对于纳米材料的制备具有非常明显的优势;
(4)适应性广:在材料的许可温度范围内,几乎适用于一切固体材料;
(5)压制致密度高、孔隙率低:超声所具有的压制机理能够保证压制出的制品密度分布均匀,颗粒之间接触面积大,孔隙率低。
附图说明
图1为超声辅助致密化装置示意图。
图中标号:
1-超声换能器;2-变幅杆;3-压头;4-垫片;5-压模;6-内模;7-压坯。
具体实施方式
本发明提供了一种超声辅助致密化装置,下面通过附图说明和具体实施方式对本发明做进一步说明。
图1为超声辅助致密化装置示意图。先将待压制的压坯7填充进压模5以及内模6中,并在上下端设置压头3,并在压头3外侧依次安装变幅杆2以及超声换能器1。压头(3)的材料为包括钨、钼、钽、铌、镍、铁、钴、钛在内的金属,包括高温合金钢、碳化钨、碳化钛、钛铝合金、不锈钢、钽铪合金在内的高温高强度合金,包括氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化铍、氮化硼、氮化铝在内的陶瓷或石墨,垫片4的材料为包括铁、钛、银、钨、钼、钽、铌、铼、镍、铜在内的金属或石墨毡。变幅杆2的变幅方式可以根据需要的压力、操作条件、坯体收缩率设计成包括阶梯、指数、悬链线、圆锥、高斯、傅里叶、余弦以及它们的复合组合类型。当开始压制时,可根据工艺参数先对压坯进行压力较低的初压,使超声换能器1和变幅杆2与热压炉压头或压机压头3配合紧密,位置正确。装置位置调整完毕后,即可根据需要压制的材料的工艺参数进行调节,当需要超声装置辅助时,可以根据工艺要求调节超声发生器的功率、频率、作用时间等参数进行超声辅助压制过程;当需要在高温条件下工作时,可以用炉丝加热超声致密化装置或对压坯7通入电流直接加热。
实施例1
仅在轴向上下两端施加超声振动辅助压制,超声换能器1采用压电换能器,变幅方式为指数型,变幅级数为2级,压头3的材料为不锈钢,垫片4的材料为钽,压坯7的材料为铁粉。对压坯7进行5MPa的初步压制,然后使用超声压制,条件如下:室温条件下,压制压力增至10MPa,保压时间10分钟,超声频率30KHz,超声辅助作用时间2分钟。得到的压坯收缩率达到了18%,而未进行超声辅助的同样的压制条件下,压坯收缩率为12%。
实施例2
仅在压坯7的侧面设置变幅杆2和超声换能器1,超声换能器1为磁致伸缩换能器,变幅方式为阶梯型,变幅级数为1,压头3的材料为石墨,垫片4的材料为石墨毡,压坯7为室温下在普通压机上经过初步压制,密度为6.9g/cm3电解铜粉初坯。在热压炉中对压坯7直接使用超声压制,条件如下:采用炉丝加热超声致密化装置的方式,按20℃/分钟升温至900℃,保温20分钟,压力保持在0.6MPa,超声频率24KHz,超声作用时间为1分钟。得到的粉末冶金件的线收缩率达到25%,而在没有超声辅助的同样条件下,收缩率只达到10%。
实施例3
在压坯7的上压头轴向设置一个变幅杆2和超声换能器1,超声换能器1为磁致伸缩换能器,变幅方式为一个指数型与两个阶梯形的复合型,变幅级数为3,压头3的材料为金属钛,垫片4的材料为铜,压坯7的材料为In2O3与SnO2混合陶瓷粉。对压坯7进行10MPa的初步压制,然后使用超声压制,条件如下:室温条件下,压制压力增至20MPa,保压时间10分钟,超声频率24KHz,超声辅助作用时间8分钟。得到的压坯收缩率达到了15%,而未进行超声辅助的同样的压制条件下,压坯收缩率为8%。
实施例4
仅在压坯7的侧面对称设置两套变幅杆2和超声换能器1,超声换能器1为磁致伸缩换能器,,变幅方式为余弦型与阶梯型的复合方式,变幅杆级数为2,压头3的材料为石墨,垫片4的材料为石墨毡,压坯7为室温下在普通压机上经过初步压制,密度为5.1g/cm3ZnO初坯。在热压炉中对压坯7直接使用超声压制,条件如下:采用炉丝加热超声致密化装置的方式,按30℃/分钟升温至1000℃,然后按10℃/分钟升温至1200℃,保温30分钟,压力保持在40MPa,,超声频率15KHz,超声作用时间为3分钟。得到的粉末冶金件的线收缩率达到20%,而在没有超声辅助的同样条件下,收缩率只达到12%。
以上所述的实施例,只是本发明的较佳的具体实施方式,本领域的技术人员可以在所附权利要求的范围内做出各种修改。
Claims (6)
1.一种超声辅助致密化装置,其特征在于,压坯(7)的上下端由压头(3)固定,左右两侧由内模(6)固定,内模(6)外有压模(5)对压坯(7)做进一步固定;超声换能器(1)通过变幅杆(2)连接到压头(3)上;所述超声换能器(1)将高频电信号转换成机械振动,机械振动通过变幅杆(2)变换振幅传递到压头(3)上,由于压头(3)的高频振动传递到压坯(7),使组成压坯的颗粒之间强烈摩擦,使颗粒之间最终达到紧密配合的状态。
2.根据权利要求1所述的超声辅助致密化装置,其特征在于,所述超声辅助致密化装置的工作温度范围为-100℃~2500℃。
3.根据权利要求1所述的超声辅助致密化装置,其特征在于,所述压头(3)的材料为包括钨、钼、钽、铌、镍、铁、钴、钛在内的金属,包括高温合金钢、碳化钨、碳化钛、钛铝合金、不锈钢、钽铪合金在内的高温高强度合金,包括氧化铝、氧化锆、氧化镁、氧化铍、氮化硼、氮化铝在内的陶瓷或石墨;压坯(7)为固体金属坯或无机物坯;垫片(4)为包括铁、钛、银、钨、钼、钽、铌、铼、镍、铜在内的金属或石墨毡。
4.根据权利要求1所述的超声辅助致密化装置,其特征在于,所述超声换能器(1)为磁致伸缩换能器或压电换能器。
5.按照权利要求1所述的超声辅助致密化装置,其特征在于,所述超声换能器(1)与变幅杆(2)组成的超声装置,其位置为安装在压模(5)的侧面或压头(3)的顶端;安装数量为1~4个。
6.按照权利要求1所述的超声辅助致密化装置,其特征在于,所述变幅杆(2)的变幅放大级数范围为1~4级,变幅方式包括阶梯、指数、悬链线、圆锥、高斯、傅里叶、余弦以及它们的复合组合类型。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008102230623A CN101684520B (zh) | 2008-09-26 | 2008-09-26 | 超声辅助致密化装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2008102230623A CN101684520B (zh) | 2008-09-26 | 2008-09-26 | 超声辅助致密化装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101684520A true CN101684520A (zh) | 2010-03-31 |
CN101684520B CN101684520B (zh) | 2011-05-18 |
Family
ID=42047892
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2008102230623A Active CN101684520B (zh) | 2008-09-26 | 2008-09-26 | 超声辅助致密化装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101684520B (zh) |
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102407271A (zh) * | 2011-11-14 | 2012-04-11 | 上海工程技术大学 | 一种大型锻件的超声波辅助锻造装置及方法 |
CN102899512A (zh) * | 2011-12-06 | 2013-01-30 | 湖南大学 | 陶瓷颗粒增强铝基梯度复合材料的超塑性致密化加工方法及装置 |
CN104152679A (zh) * | 2014-09-01 | 2014-11-19 | 重庆大学 | 一种超声场烧结台车及超声波强化铁矿粉烧结方法 |
CN104480413A (zh) * | 2014-11-21 | 2015-04-01 | 北京科技大学 | 一种各向同性的短纤维增强铝基复合材料的制备方法 |
CN104498752A (zh) * | 2014-11-23 | 2015-04-08 | 北京科技大学 | 一种微纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法 |
CN104647793A (zh) * | 2015-02-09 | 2015-05-27 | 中国科学院声学研究所东海研究站 | 一种pbx炸药压制成型的制作方法 |
CN105063340A (zh) * | 2015-09-14 | 2015-11-18 | 南通大学 | 液压式超声表面纳米化装置 |
CN106747468A (zh) * | 2016-11-17 | 2017-05-31 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 用于气雾化钛及钛合金粉末的导液管材料及其制备方法 |
CN106955998A (zh) * | 2017-04-27 | 2017-07-18 | 沈阳远大科技园有限公司 | 粉末坯料成型装置及其方法 |
CN106975743A (zh) * | 2017-05-09 | 2017-07-25 | 长春工业大学 | 基于超声减摩效应的气动式钽芯压制设备 |
CN107030621A (zh) * | 2017-03-07 | 2017-08-11 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 振动成型模具及其压头组件和压头 |
CN107081425A (zh) * | 2017-03-07 | 2017-08-22 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 成型模具及其压头组件、压头 |
CN107827458A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-03-23 | 东莞理工学院 | 一种利用振荡压力烧结法制备氧化锆陶瓷的工艺 |
CN107931599A (zh) * | 2017-11-28 | 2018-04-20 | 宁波市鄞州隆茂冲压件厂 | 一种钛铝合金的烧结工艺 |
CN107954714A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-04-24 | 东莞理工学院 | 一种超声波辅助振荡压力烧结氧化锆陶瓷的方法 |
CN107971484A (zh) * | 2017-11-28 | 2018-05-01 | 宁波市鄞州隆茂冲压件厂 | 一种钛铝合金的烧结工艺 |
CN108017395A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-05-11 | 东莞理工学院 | 一种超声波辅助振荡压力烧结氮化硅陶瓷的方法 |
CN108380887A (zh) * | 2018-03-20 | 2018-08-10 | 深圳大学 | 一种超声振动烧结方法及装置 |
CN108788159A (zh) * | 2018-07-17 | 2018-11-13 | 太原理工大学 | 一种超声波辅助热压烧结炉 |
CN109175359A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-01-11 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种超声粉末成型装置 |
CN109551614A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-04-02 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种用于粉末压制成型的超声波装置 |
CN109626965A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-04-16 | 重庆文理学院 | 一种合成高致密CaMnO3的方法 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6090241A (en) * | 1997-06-06 | 2000-07-18 | The Procter & Gamble Company | Ultrasonically-assisted process for making differential density cellulosic structure containing fluid-latent indigenous polymers |
CN2747225Y (zh) * | 2004-04-28 | 2005-12-21 | 赵显华 | 超声波金属表面加工装置 |
CN1597085A (zh) * | 2004-08-10 | 2005-03-23 | 戴露雯 | 一种超声波处理器 |
CN100398468C (zh) * | 2006-04-18 | 2008-07-02 | 浙江大学 | 一种超声辅助强化金属还原有机氯化物脱氯的方法 |
CN101234420A (zh) * | 2008-03-05 | 2008-08-06 | 辽宁工业大学 | 超声波压缩成型铸造法及其专用设备 |
-
2008
- 2008-09-26 CN CN2008102230623A patent/CN101684520B/zh active Active
Cited By (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102407271A (zh) * | 2011-11-14 | 2012-04-11 | 上海工程技术大学 | 一种大型锻件的超声波辅助锻造装置及方法 |
CN102899512A (zh) * | 2011-12-06 | 2013-01-30 | 湖南大学 | 陶瓷颗粒增强铝基梯度复合材料的超塑性致密化加工方法及装置 |
CN102899512B (zh) * | 2011-12-06 | 2014-08-06 | 湖南大学 | 陶瓷颗粒增强铝基梯度复合材料的超塑性致密化加工方法及装置 |
CN104152679A (zh) * | 2014-09-01 | 2014-11-19 | 重庆大学 | 一种超声场烧结台车及超声波强化铁矿粉烧结方法 |
CN104480413A (zh) * | 2014-11-21 | 2015-04-01 | 北京科技大学 | 一种各向同性的短纤维增强铝基复合材料的制备方法 |
CN104480413B (zh) * | 2014-11-21 | 2016-12-07 | 北京科技大学 | 一种各向同性的短纤维增强铝基复合材料的制备方法 |
CN104498752A (zh) * | 2014-11-23 | 2015-04-08 | 北京科技大学 | 一种微纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法 |
CN104498752B (zh) * | 2014-11-23 | 2017-01-25 | 北京科技大学 | 一种微纳米颗粒增强铝基复合材料的制备方法 |
CN104647793A (zh) * | 2015-02-09 | 2015-05-27 | 中国科学院声学研究所东海研究站 | 一种pbx炸药压制成型的制作方法 |
CN105063340A (zh) * | 2015-09-14 | 2015-11-18 | 南通大学 | 液压式超声表面纳米化装置 |
CN106747468A (zh) * | 2016-11-17 | 2017-05-31 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 用于气雾化钛及钛合金粉末的导液管材料及其制备方法 |
CN106747468B (zh) * | 2016-11-17 | 2019-08-30 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 用于气雾化钛及钛合金粉末的导液管材料及其制备方法 |
CN107081425A (zh) * | 2017-03-07 | 2017-08-22 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 成型模具及其压头组件、压头 |
CN107030621A (zh) * | 2017-03-07 | 2017-08-11 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 振动成型模具及其压头组件和压头 |
CN107030621B (zh) * | 2017-03-07 | 2019-04-19 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 振动成型模具及其压头组件和压头 |
CN107081425B (zh) * | 2017-03-07 | 2019-09-27 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 成型模具及其压头组件、压头 |
CN106955998A (zh) * | 2017-04-27 | 2017-07-18 | 沈阳远大科技园有限公司 | 粉末坯料成型装置及其方法 |
CN106975743A (zh) * | 2017-05-09 | 2017-07-25 | 长春工业大学 | 基于超声减摩效应的气动式钽芯压制设备 |
CN106975743B (zh) * | 2017-05-09 | 2018-12-14 | 长春工业大学 | 基于超声减摩效应的气动式钽芯压制设备 |
CN107931599A (zh) * | 2017-11-28 | 2018-04-20 | 宁波市鄞州隆茂冲压件厂 | 一种钛铝合金的烧结工艺 |
CN107971484A (zh) * | 2017-11-28 | 2018-05-01 | 宁波市鄞州隆茂冲压件厂 | 一种钛铝合金的烧结工艺 |
CN107931599B (zh) * | 2017-11-28 | 2020-06-05 | 宁波市鄞州隆茂冲压件厂 | 一种钛铝合金的烧结工艺 |
CN108017395A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-05-11 | 东莞理工学院 | 一种超声波辅助振荡压力烧结氮化硅陶瓷的方法 |
CN107954714A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-04-24 | 东莞理工学院 | 一种超声波辅助振荡压力烧结氧化锆陶瓷的方法 |
CN107827458A (zh) * | 2017-12-21 | 2018-03-23 | 东莞理工学院 | 一种利用振荡压力烧结法制备氧化锆陶瓷的工艺 |
CN108380887A (zh) * | 2018-03-20 | 2018-08-10 | 深圳大学 | 一种超声振动烧结方法及装置 |
CN108788159A (zh) * | 2018-07-17 | 2018-11-13 | 太原理工大学 | 一种超声波辅助热压烧结炉 |
CN109551614A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-04-02 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种用于粉末压制成型的超声波装置 |
CN109175359A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-01-11 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种超声粉末成型装置 |
CN109626965A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-04-16 | 重庆文理学院 | 一种合成高致密CaMnO3的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101684520B (zh) | 2011-05-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101684520B (zh) | 超声辅助致密化装置 | |
Grasso et al. | Electric current activated/assisted sintering (ECAS): a review of patents 1906–2008 | |
CN108179302B (zh) | 一种高导热金刚石/铜复合材料的制备方法 | |
CN102703742B (zh) | 一种基体为纳米叠层结构的金属基复合材料及其制备方法 | |
CN108558398B (zh) | 一种脉冲放电室温闪速烧结纳米陶瓷材料的方法 | |
RU2517425C2 (ru) | Способ и аппарат для формования, и соответствующая им предварительно отформованная заготовка со средой для гидростатического прессования | |
CN102390998B (zh) | 含氧化铝颗粒与氮化硅晶须的碳化钨复合材料及制备方法 | |
CN101913879B (zh) | 氮化硅材料及其制备方法和氮化硅发热器件及其制备方法 | |
WO2020042949A1 (zh) | 高度取向纳米max相陶瓷和max相原位自生氧化物纳米复相陶瓷的制备方法 | |
CN105084898A (zh) | 一种低温烧结三元系弛豫铁电陶瓷材料、制备方法及其应用 | |
JP2012117125A (ja) | 粉末焼結体の製造方法および製造装置 | |
CN113061039B (zh) | 一种氮化铝陶瓷发热体的制备方法 | |
CN101722308B (zh) | 钼基稀土粉冶成形顶头及其制造方法 | |
CN102600766B (zh) | 一种六面顶压机合成宝石级金刚石的方法 | |
CN104402450A (zh) | 一种基于热爆反应低温快速制备Ti2AlN陶瓷粉体的方法 | |
Yin et al. | Effect of molding pressure on structural and densification behavior of microwave‐sintered ceramic tool material | |
CN107445625B (zh) | 一种高致密度ZrB2陶瓷的制备方法 | |
CN113871179A (zh) | 一种超声波增强磁粉芯压制成型方法及压粉磁芯 | |
CN109822099B (zh) | 一种微波热压炉专用模具的制备方法 | |
CN209820120U (zh) | 一种磁场耦合直流电流的压力烧结炉 | |
CN107999757A (zh) | 一种粉末热压烧结制备单相Fe-6.5%Si硅钢的方法 | |
CN101376939B (zh) | 一种钨铝-铜合金烧结体及制法 | |
Chintada et al. | An overview on the microstructure and mechanical properties of sintered aluminum-based composites | |
CN206176978U (zh) | 一种中频双向振动烧结炉 | |
CN110102759A (zh) | 一种电磁压制核壳结构钎料焊片的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20190402 Address after: 101407 No. 11 Xingke East Street, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing Patentee after: Research Institute of engineering and Technology Co., Ltd. Address before: 100088 No. 2 Xinjiekouwai Street, Haidian District, Beijing Patentee before: General Research Institute for Nonferrous Metals |
|
TR01 | Transfer of patent right |