CN107312971A - 耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法 - Google Patents

耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107312971A
CN107312971A CN201710567269.1A CN201710567269A CN107312971A CN 107312971 A CN107312971 A CN 107312971A CN 201710567269 A CN201710567269 A CN 201710567269A CN 107312971 A CN107312971 A CN 107312971A
Authority
CN
China
Prior art keywords
corrosion
hot rolled
steel plate
rolled steel
casting
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.)
Pending
Application number
CN201710567269.1A
Other languages
English (en)
Inventor
李正荣
崔凯禹
汪创伟
许哲峰
龚慧
王羿
周伟
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.)
Pangang Group Panzhihua Iron and Steel Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Pangang Group Panzhihua Iron and Steel Research Institute Co Ltd
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 Pangang Group Panzhihua Iron and Steel Research Institute Co Ltd filed Critical Pangang Group Panzhihua Iron and Steel Research Institute Co Ltd
Priority to CN201710567269.1A priority Critical patent/CN107312971A/zh
Publication of CN107312971A publication Critical patent/CN107312971A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/10Supplying or treating molten metal
    • B22D11/11Treating the molten metal
    • B22D11/114Treating the molten metal by using agitating or vibrating means
    • B22D11/115Treating the molten metal by using agitating or vibrating means by using magnetic fields
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/16Controlling or regulating processes or operations
    • B22D11/22Controlling or regulating processes or operations for cooling cast stock or mould
    • B22D11/225Controlling or regulating processes or operations for cooling cast stock or mould for secondary cooling
    • 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
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • 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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/42Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with copper
    • 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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/46Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with vanadium
    • 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
    • C22C38/40Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
    • C22C38/48Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with niobium or tantalum

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

本发明公开了一种耐蚀热轧钢板及炼铸方法和轧制方法,属于冶金生产技术领域。提供一种生产成本低,工艺步骤简单,耐蚀性能优良的热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法。所述的耐蚀热轧钢板为包括下述重量份组分的精炼热轧板钢坯料,所述的重份组分包括C:≤0.12%、Si:≤0.75%、Mn:≤1.50%、P:≤0.02%、S:≤0.008%、Cu:0.20%~0.55%、Cr:0.30%~1.25%、Ni:0.12%~0.65%、V:≤0.10%、Nb:≤0.10%、Al:0.15%~0.50%,其余为Fe及不可避免的杂质;炼铸方法包括转炉冶炼、LF炉精炼、RH精炼及钢坯连铸;轧制方法包括热轧、冷却及卷取。

Description

耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法
技术领域
本发明涉及一种耐蚀热轧钢板,属于冶金生产技术领域。本发明还涉及一种用于所述耐蚀热轧钢板的炼铸方法以及轧制方法。
背景技术
金属材料腐蚀是一个普遍存在的实际问题,其中大气腐蚀所造成的损失约占全部金属腐蚀损失的一半左右,给国民经济带来了巨大损失。据发达国家统计,每年因钢铁材料腐蚀造成的经济损失约占国民经济生产总值的2%~4%,全世界每年因结构用钢材料腐蚀所造成的经济损失已高达数千亿美元以上,所以如何提高钢铁材料在大气中的耐腐蚀性,备受关注。
20世纪30年代美国率先开发出Cor-Ten系耐候钢,沿用至今,其持点是钢中加入少量的Cu、P、Cr和Ni等合金元素,使其在诱层和基体表面之间形成一层厚度约为50~100um的致密产物层,该产物层属于非晶态氧化物,与金属基体附着性强,可以阻止环境介质向钢铁基体表面渗透,减缓向金属基体纵深发展的腐蚀倾向,从而可以显著提高钢铁材料的耐大气腐蚀能力。我国耐候钢的开发与研究起步较晚,1961年鞍钢开始硏制16MnCu耐候钢,并结合国内资源将点,研制出含有Cu、P、Ti及RE等元素的耐候钢;1969年武汉钢铁公司、铁道部科学研究院和齐齐哈尔车辆厂曾共同研制出09MnCuPTi铁路货车用钢;从1978年开始,我国以镍和铬等元素仿制国外耐大气腐蚀钢,并相继开发出了系列耐候钢品种,使我国钢铁材料的耐大气腐蚀和综合力学等性能得到了提高。
近几年,国内研发了耐蚀性能比Q450NQR1更强的新型耐蚀钢,如Q450EWR1,但Cr含量极高通常在3.0%~5.5%之间,生产成本高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供一种生产成本低,工艺步骤简单易行,耐蚀性能优良的热轧钢板,本发明还分别提供一种用于生产所述耐蚀热轧钢板的炼铸方法和轧制方法。
为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种耐蚀热轧钢板,所述的耐蚀热轧钢板为包括下述重量份组分的精炼热轧板钢坯料,
所述的重份组分包括C:≤0.12%、Si:≤0.75%、Mn:≤1.50%、P:≤0.02%、S:≤0.008%、Cu:0.20%~0.55%、Cr:0.30%~1.25%、Ni:0.12%~0.65%、V:≤0.10%、Nb:≤0.10%、Al:0.15%~0.50%,其余为Fe及不可避免的杂质。
进一步的是,所述耐蚀热轧钢板的重份组分为C:0.07%、Si:0.31%、Mn:1.01%、P:0.003%、S:0.004%、Cr:0.52%、Ni:0.22%、Cu:0.30%、V:0.05%、Nb:0.024%、Al:0.17%,其余为Fe及不可避免的杂质。
进一步的是,所述耐蚀热轧钢板的重份组分为C:0.08%、Si:0.35%、Mn:1.14%、P:0.004%、S:0.004%、Cr:0.48%、Ni:0.20%、Cu:0.32%、V:0.05%、Nb:0.026%、Al:0.28%,其余为Fe及不可避免的杂质。
进一步的是,所述耐蚀热轧钢板的重份组分为C:0.07%、Si:0.29%、Mn:1.23%、P:0.005%、S:0.003%、Cr:0.52%、Ni:0.21%、Cu:0.31%、V:0.05%、Nb:0.025%、Al:0.48%,其余为Fe及不可避免的杂质。
一种用于所述耐蚀热轧钢板的炼铸方法,所述的炼铸方法包括转炉冶炼、LF炉精炼、RH精炼以及横截面为规则矩形的耐蚀钢坯连铸几个步骤,
其中,在横截面为规则矩形的耐蚀钢坯连铸时,凝固末端电磁搅拌参数为搅拌电流150~300A,频率6.0~8.0Hz;过热度控制在20~40℃;拉速控制在0.85~1.00m/min;二冷比水量控制在0.21~0.29L/kg之间;采用恒速浇铸,铸坯堆垛缓冷。
进一步的是,在LF炉精炼时,LF出站目标[S]≤0.008%,且[P]+[S]≤0.020%控制,LF精炼脱硫阶段吹氩流量控制在60~80m3/h,以保证脱硫效果;出站Al按照0.15%~0.50%控制,精炼结束后吹氩≥5min,出站温度按1600~1620℃控制。
一种用于所述炼铸方法冶炼的耐蚀钢坯的轧制方法,所述的轧制方法包括热轧、冷却、卷取几个步骤。
本发明的有益效果是:本申请通过在现有耐蚀钢基本成分的基础上添加0.15%~0.50%Al,然后再较大幅度的降低成本较高的Cr的含量,将原来3.0%~5.5%的含量只保留到0.30%~1.25%,即可大幅度的提高所述耐蚀热轧钢板耐大气腐蚀的能力,同时,由于Al的加入还可以提高耐酸性介质腐蚀的能力。这样,由于本申请所述的耐蚀热轧钢板的基本成分没有出现大的变化,还可以使生产本申请所述热轧钢板的采用现有钢板的热轧步骤以及现有常规热轧板的工艺参数,而不需要新开发生产工艺以及热轧生产设备。
具体实施方式
为了解决现有生产中存在的耐蚀钢板生产成本高的技术问题,本发明提供的一种生产成本低,工艺步骤简单易行,耐蚀性能优良的热轧钢板,以及一种用于生产所述耐蚀热轧钢板的炼铸方法和轧制方法。所述的耐蚀热轧钢板为包括下述重量份组分的精炼热轧板钢坯料,所述的重份组分包括C:≤0.12%、Si:≤0.75%、Mn:≤1.50%、P:≤0.02%、S:≤0.008%、Cu:0.20%~0.55%、Cr:0.30%~1.25%、Ni:0.12%~0.65%、V:≤0.10%、Nb:≤0.10%、Al:0.15%~0.50%,其余为Fe及不可避免的杂质。根据本申请提供的耐蚀热轧钢板的上述化学组成成分可知,本申请提高耐蚀钢板的耐大气腐蚀的能力以及耐酸性介质腐蚀的能力的主要手段是在现有耐蚀钢基本成分的基础上添加0.15%~0.50%Al,然后再较大幅度的降低成本较高的Cr的含量来实现的。由于构成本申请所述的耐蚀热轧钢的基本成分变化不大,从而可以采用现有钢板的热轧步骤以及现有常规热轧板的工艺参数,而不需要新开发生产工艺以及热轧生产设备。即所述的炼铸方法包括转炉冶炼、LF炉精炼、RH精炼以及横截面为规则矩形的耐蚀钢坯连铸几个步骤,其中,在横截面为规则矩形的耐蚀钢坯连铸时,凝固末端电磁搅拌参数为搅拌电流150~300A,频率6.0~8.0Hz;过热度控制在20~40℃;拉速控制在0.85~1.00m/min;二冷比水量控制在0.21~0.29L/kg之间;采用恒速浇铸,铸坯堆垛缓冷;所述的轧制方法包括热轧、冷却、卷取几个步骤。
具体来说,在LF炉精炼时,LF出站目标按[S]≤0.008%,且[P]+[S]≤0.020%控制,LF精炼脱硫阶段吹氩流量控制在60~80m3/h,以保证脱硫效果;出站Al按照0.15%~0.50%控制,精炼结束后吹氩≥5min,出站温度按1600~1620℃控制。
实施例
钢坯中的化学成分重量百分比为:C:≤0.12%,Si:≤0.75%,Mn:≤1.50%,P:≤0.02%,S:≤0.008%,Cu:0.20%~0.55%,Cr:0.30%~1.25%,Ni:0.12%~0.65%,V:≤0.10%,Nb:≤0.10%,Al:0.15%~0.50%。其余为Fe及不可避免的杂质。
实验方法一:参考《铁路用耐候钢周期浸润腐蚀试验方法》TB/T 2375-1993,及相关腐蚀试验标准进行,检测结果简称耐大气腐蚀性能。
实验方法二:浸泡试验采用浓度为20%的H2SO4溶液在室温条件下进行,试验持续时间24h,检测结果简称耐酸性腐蚀性能。
下面结合实例对本发明作进一步的描述。
实例一 本发明耐蚀性能优良的热轧钢板效果
本实例是在实验室冶炼和轧制的。钢坯的化学成分重量百分比为:C:0.07%,Si:0.31%,Mn:1.01%,P:0.003%,S:0.004%,Cr:0.52%,Ni:0.22%,Cu:0.30%,V:0.05%,Nb:0.024%,Al:0.17%。
本方法生产的耐蚀性能优良的热轧钢板耐蚀性能:(1)耐大气腐蚀性能:相对腐蚀率28%。(2)耐酸性腐蚀性能:20%。
实例二 本发明耐蚀性能优良的热轧钢板效果
本实例是在实验室冶炼和轧制的。钢坯的化学成分重量百分比为:C:0.08%,Si:0.35%,Mn:1.14%,P:0.004%,S:0.004%,Cr:0.48%,Ni:0.20%,Cu:0.32%,V:0.05%,Nb:0.026%,Al:0.28%。
本方法生产的耐蚀性能优良的热轧钢板耐蚀性能:(1)耐大气腐蚀性能:相对腐蚀率27%。(2)耐酸性腐蚀性能:18%。
实例三 本发明耐蚀性能优良的热轧钢板效果
本实例是在实验室冶炼和轧制的。钢坯的化学成分重量百分比为:C:0.07%,Si:0.29%,Mn:1.23%,P:0.005%,S:0.003%,Cr:0.52%,Ni:0.21%,Cu:0.31%,V:0.05%,Nb:0.025%,Al:0.48%。
本方法生产的耐蚀性能优良的热轧钢板耐蚀性能:(1)耐大气腐蚀性能:相对腐蚀率25%。(2)耐酸性腐蚀性能:16%。

Claims (7)

1.一种耐蚀热轧钢板,其特征在于:所述的耐蚀热轧钢板为包括下述重量份组分的精炼热轧板钢坯料,
所述的重份组分包括C:≤0.12%、Si:≤0.75%、Mn:≤1.50%、P:≤0.02%、S:≤0.008%、Cu:0.20%~0.55%、Cr:0.30%~1.25%、Ni:0.12%~0.65%、V:≤0.10%、Nb:≤0.10%、Al:0.15%~0.50%,其余为Fe及不可避免的杂质。
2.根据权利要求1所述的耐蚀热轧钢板,其特征在于:所述耐蚀热轧钢板的重份组分为C:0.07%、Si:0.31%、Mn:1.01%、P:0.003%、S:0.004%、Cr:0.52%、Ni:0.22%、Cu:0.30%、V:0.05%、Nb:0.024%、Al:0.17%,其余为Fe及不可避免的杂质。
3.根据权利要求1所述的耐蚀热轧钢板,其特征在于:所述耐蚀热轧钢板的重份组分为C:0.08%、Si:0.35%、Mn:1.14%、P:0.004%、S:0.004%、Cr:0.48%、Ni:0.20%、Cu:0.32%、V:0.05%、Nb:0.026%、Al:0.28%,其余为Fe及不可避免的杂质。
4.根据权利要求1所述的耐蚀热轧钢板,其特征在于:所述耐蚀热轧钢板的重份组分为C:0.07%、Si:0.29%、Mn:1.23%、P:0.005%、S:0.003%、Cr:0.52%、Ni:0.21%、Cu:0.31%、V:0.05%、Nb:0.025%、Al:0.48%,其余为Fe及不可避免的杂质。
5.一种用于权利要求1~4中任一项所述耐蚀热轧钢板的炼铸方法,其特征在于:所述的炼铸方法包括转炉冶炼、LF炉精炼、RH精炼以及横截面为规则矩形的耐蚀钢坯连铸几个步骤,
其中,在横截面为规则矩形的耐蚀钢坯连铸时,凝固末端电磁搅拌参数为搅拌电流150~300A,频率6.0~8.0Hz;过热度控制在20~40℃;拉速控制在0.85~1.00m/min;二冷比水量控制在0.21~0.29L/kg之间;采用恒速浇铸,铸坯堆垛缓冷。
6.根据权利要求5所述的炼铸方法,其特征在于:在LF炉精炼时,LF出站目标[S]≤0.008%,且[P]+[S]≤0.020%,LF精炼脱硫阶段吹氩流量控制在60~80m3/h,以保证脱硫效果;出站Al按照0.15%~0.50%控制,精炼结束后吹氩≥5min,出站温度按1600~1620℃控制。
7.一种用于权利要求5所述炼铸方法冶炼的耐蚀钢坯的轧制方法,其特征在于:所述的轧制方法包括热轧、冷却、卷取几个步骤。
CN201710567269.1A 2017-07-12 2017-07-12 耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法 Pending CN107312971A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710567269.1A CN107312971A (zh) 2017-07-12 2017-07-12 耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710567269.1A CN107312971A (zh) 2017-07-12 2017-07-12 耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107312971A true CN107312971A (zh) 2017-11-03

Family

ID=60179320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710567269.1A Pending CN107312971A (zh) 2017-07-12 2017-07-12 耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107312971A (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101298645A (zh) * 2007-05-02 2008-11-05 株式会社神户制钢所 耐点蚀性优异的钢板及其制造方法
JP2012117138A (ja) * 2010-12-03 2012-06-21 Jfe Steel Corp 耐食性に優れる原油タンク用鋼材、溶接継手および原油タンク
CN103074548A (zh) * 2013-01-24 2013-05-01 宝山钢铁股份有限公司 一种高耐蚀型高强度含Al耐候钢板及其制造方法
CN105568122A (zh) * 2016-03-23 2016-05-11 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 φ280mm的30CrMo圆管坯中心偏析控制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101298645A (zh) * 2007-05-02 2008-11-05 株式会社神户制钢所 耐点蚀性优异的钢板及其制造方法
JP2012117138A (ja) * 2010-12-03 2012-06-21 Jfe Steel Corp 耐食性に優れる原油タンク用鋼材、溶接継手および原油タンク
CN103074548A (zh) * 2013-01-24 2013-05-01 宝山钢铁股份有限公司 一种高耐蚀型高强度含Al耐候钢板及其制造方法
CN105568122A (zh) * 2016-03-23 2016-05-11 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 φ280mm的30CrMo圆管坯中心偏析控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103194679B (zh) 一种具有优异抗海洋大气腐蚀的结构用钢板及其生产方法
CN102277538B (zh) 一种含锡铁素体不锈钢板及其制造方法
CN104294155B (zh) 一种超低碳取向硅钢及其制备方法
CN102899582B (zh) 一种高强度镍基耐蚀合金及其制造方法
WO2023241666A1 (zh) 一种具有高耐候性能的高强度热轧带钢及其制造方法
CN107299297A (zh) 高强耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法
CN101845599A (zh) 一种耐候钢及其制造方法
CN107475624A (zh) 含钛厚规格耐候钢及其生产方法
CN108286026A (zh) 一种耐工业大气腐蚀钢筋及其制备方法
CN108374122A (zh) 一种海上可焊接结构用s460g2+m钢板及其生产方法
CN104313491A (zh) 一种无p偏析的耐候钢热轧薄带及其制造方法
WO2022022040A1 (zh) 一种355MPa级别海洋工程用耐低温热轧H型钢及其制备方法
WO2023241665A1 (zh) 一种具有高耐候性能的高强度高塑性热轧带钢及其制造方法
CN109881095A (zh) 一种b级抗酸管线钢板及冶炼工艺
CN103667921A (zh) 沿厚度方向性能均匀的高强韧性厚钢板及其生产方法
CN108998738A (zh) 一种s460m厚板及其低成本热机械轧制方法
CN110565024A (zh) 含铌钛550MPa级厚规格耐候钢及其生产方法
CN107312971A (zh) 耐蚀热轧钢板及其炼铸方法和轧制方法
WO2020108615A1 (zh) 一种热轧钢板及其制造方法
CN110616375A (zh) 含铌钒550MPa级厚规格耐候钢及其生产方法
CN107587057A (zh) 一种耐大气腐蚀型钢钢水和含铬钛耐大气腐蚀型钢及其生产方法
CN107587048A (zh) 一种含钒氮耐大气腐蚀型钢钢水和耐大气腐蚀型钢及其生产方法
CN107587056A (zh) 一种含铬钒氮耐大气腐蚀型钢钢水和耐大气腐蚀型钢及其生产方法
CN107587061A (zh) 耐大气腐蚀型钢钢水和含氮耐大气腐蚀型钢及其生产方法
CN106676417A (zh) 含钒氮耐大气腐蚀型钢钢水和耐大气腐蚀型钢及其生产方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20171103

RJ01 Rejection of invention patent application after publication