CN108220602B - 硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法 - Google Patents

硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108220602B
CN108220602B CN201611199647.7A CN201611199647A CN108220602B CN 108220602 B CN108220602 B CN 108220602B CN 201611199647 A CN201611199647 A CN 201611199647A CN 108220602 B CN108220602 B CN 108220602B
Authority
CN
China
Prior art keywords
tungsten
titanium
alloy material
separation
obtains
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.)
Active
Application number
CN201611199647.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108220602A (zh
Inventor
许开华
张文蓉
冯浩
张翔
魏琼
陈晓庆
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.)
Hubei Green Tungsten Resource Recycling Co ltd
GEM Co Ltd China
Original Assignee
Wuhan Hanneng Through New Energy Automobile Service Co
JINGMEN DEWEI GELINMEI WOLFRAM RESOURCE CYCLE UTILIZATION CO Ltd
GEM Co Ltd China
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 Wuhan Hanneng Through New Energy Automobile Service Co, JINGMEN DEWEI GELINMEI WOLFRAM RESOURCE CYCLE UTILIZATION CO Ltd, GEM Co Ltd China filed Critical Wuhan Hanneng Through New Energy Automobile Service Co
Priority to CN201611199647.7A priority Critical patent/CN108220602B/zh
Publication of CN108220602A publication Critical patent/CN108220602A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108220602B publication Critical patent/CN108220602B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • C22B7/001Dry processes
    • C22B7/002Dry processes by treating with halogens, sulfur or compounds thereof; by carburising, by treating with hydrogen (hydriding)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B34/00Obtaining refractory metals
    • C22B34/10Obtaining titanium, zirconium or hafnium
    • C22B34/12Obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by metallurgical processing; preparation of titanium compounds from other titanium compounds see C01G23/00 - C01G23/08
    • C22B34/1218Obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by metallurgical processing; preparation of titanium compounds from other titanium compounds see C01G23/00 - C01G23/08 obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by dry processes
    • C22B34/1222Obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by metallurgical processing; preparation of titanium compounds from other titanium compounds see C01G23/00 - C01G23/08 obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by dry processes using a halogen containing agent
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B34/00Obtaining refractory metals
    • C22B34/30Obtaining chromium, molybdenum or tungsten
    • C22B34/36Obtaining tungsten
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C3/00Removing material from alloys to produce alloys of different constitution separation of the constituents of alloys
    • C22C3/005Separation of the constituents of alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25FPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC REMOVAL OF MATERIALS FROM OBJECTS; APPARATUS THEREFOR
    • C25F3/00Electrolytic etching or polishing
    • C25F3/02Etching
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Abstract

本发明公开一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法。该方法至少包括以下步骤:1)在酸环境的电解液中对硬质合金废料进行电解处理;2)将步骤1)电解处理得到的硬质合金进行球磨处理,得到粉末;3)对步骤2)得到的粉末进行氯化反应处理,得到气态四氯化钛和碳化钨粉末;4)将所述碳化钨粉末进行还原脱氧反应处理,得到再生碳化钨;5)采用热水解法将所述气态四氯化钛制备成钛白粉。本方法对硬质合金废料进行处理,钨的回收率高达97.0%以上,而再生钨产品中钛的含量低于0.5%;而且本方法流程简单,成本低,对环境友好,适于推广应用。

Description

硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法
技术领域
本发明涉及有色金属回收处理技术领域,尤其涉及一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法。
背景技术
在传统的硬质合金废料回收中,往往只注重钨、钴等含量多的有色金属回收,而钛金属往往随着钨的再生而进入再生碳化钨产品中,对再生碳化钨的品质及可能的应用范围有较大影响。这主要是由于碳化钛和碳化钨具有极其相似的化学稳定性,传统的酸溶法在回收钨的过程中,并没有完全分离出其中的钛,对钛的脱除率不高,处理效率低,不能满足对硬质合金废料处理中钨分离回收、纯化工艺的要求。
特别是针对钨钛钴类硬质合金,TiC含量达5%~30%不等,这部分钛金属如果得不到合理的回收,不仅会影响再生产品碳化钨的再生价值,也浪费了宝贵的钛资源,降低了硬质合金废料的整体回收利用率和回收利用价值。
而钛是一种稀有的战略资源,广泛应用于国防、航天、航空和国民经济的许多领域。钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料,因其优异性能被广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、陶瓷、日化、医药等行业。然而,发达国家的少数生产商垄断了钛白粉70%的生产能力和市场占有量。纵观钛金属资源的现状,从硬质合金废料中将钛和钨进行高度分离就成为获取钛资源的一种重要手段。
因此,寻找到一种能有效的将硬质合金废料中钛金属和钨实现分离的方法显得十分有必要。
发明内容
为解决上述现有硬质合金废料中,无法实现钛和钨的高度分离等问题,本发明实施例提供了一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法。
为了达到上述发明目的,本发明实施例采用了如下的技术方案:
一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,至少包括以下步骤:
1)在酸环境的电解液中对硬质合金废料进行电解处理;
2)将步骤1)电解处理得到的硬质合金进行球磨处理,得到粉末;
3)对步骤2)得到的粉末进行氯化反应处理,得到气态四氯化钛和碳化钨粉末;
4)将所述碳化钨粉末进行还原脱氧反应处理,得到再生碳化钨;
5)采用热水解法将所述气态四氯化钛制备成钛白粉。
本发明上述实施例提供的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,先通过电解处理,将钴、镍、铁等金属进行分离,再将分离了钴、镍、铁等金属的硬质合金废料进行球磨处理,得到粉末态硬质合金,有利于氯化反应中,钛与钨的分离。采用该方法对硬质合金废料进行处理,钨的回收率高达97.0%以上,而再生钨产品中钛的含量低于0.5%;而且本方法流程简单,成本低,对环境友好,适于推广应用。
附图说明
图1为本发明实施例提供的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法的工艺流程示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明实施例提供一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,至少包括以下步骤:
1)在酸环境的电解液中对硬质合金废料进行电解处理;
2)将步骤1)电解处理得到的硬质合金进行球磨处理,得到粉末;
3)对步骤2)得到的粉末进行氯化反应处理,得到气态四氯化钛和碳化钨粉末;
4)将所述碳化钨粉末进行还原脱氧反应处理,得到再生碳化钨;
5)采用热水解法将所述气态四氯化钛制备成钛白粉。
下面对上述硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法做进一步详细的说明。
在上述步骤1)前包括预处理过程,具体包括将硬质合金废料进行表面除油和清洗处理,采用除油剂溶液洗涤,洗去废合金表面的油渍,再用水清洗废合金表面,避免表面含有酸或者碱。
优选地,以酸为电解液的酸具体为盐酸或硫酸,控制整个电解处理过程中电解液的氢离子浓度为0.5mol/L~3mol/L。
经电解处理,对电解后的产物进行固液分离,分离出钴、镍、铁等金属。
优选地,氯化反应中,反应温度为250℃~600℃,反应时间为30min~60min;控制所述氯化反应中氯气的流速为50mL/min~150mL/min。上述粉末粒径,结合该氯气流速,能够实现钛与钨的高度分离。
优选地,所述还原脱氧反应中,以氢气、一氧化碳作为还原剂。
优选地,还原脱氧反应的温度为600℃~2000℃。
优选地,所述热水解法制备钛白粉至少包括以下步骤:
采用去离子水水化气态四氯化钛,得到TiOCl2水溶液;
调节所述TiOCl2水溶液的浓度为0.2mol/L~0.7mol/L,并加热至65℃~75℃,然后加入到沸腾去离子水中,升温至95~100℃,保持在95~100℃下1.5h~2.0h;并经冷却、离心、干燥、研磨处理,得到钛白粉。
本发明上述实施例提供的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,先通过电解处理,将钴、镍、铁等金属进行分离,再将分离了钴、镍、铁等金属的硬质合金废料进行球磨处理,得到粉末态硬质合金,有利于氯化反应中,钛与钨的分离。采用该方法对硬质合金废料进行处理,钨的回收率高达97.0%以上,而再生钨产品中钛的含量低于0.5%;而且本方法流程简单,成本低,对环境友好,适于推广应用。
为了更好的体现本发明实施例提供的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,下面通过多个实施例进一步说明。
实施例1
一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,包括如下步骤:
1)用除油剂溶液洗涤除去废合金表面的油渍,并用水对除油后的废合金进行清洗,直至清洗液呈中性;
2)以盐酸为介质,对步骤1)得到的废合金进行电解、溶解,控制整个电解过程中氢离子的浓度在2mol/L左右,确保废合金中钴、镍、铁等金属全部溶解;
3)将通过电解电溶过滤分离出钴、镍等金属后的硬质合金进行球磨处理,将合金球磨成粉末;
4)将得到的粉末干燥后置于氯化反应器中,加热至350℃,氯化时间50分钟,氯气流速为100mL/min,使碳化钛与氯气充分反应,生成在工艺温度下为气态的四氯化钛,从而实现钛与碳化钨粉末的分离;
5)通过氯化法将碳化钨粉末中钛分离后,将碳化钨粉末置于氢气环境中1000℃进行还原脱氧后获得再生碳化钨;
6)对于步骤3)中回收的四氯化钛,采用热水解法制备钛白粉:先用去离子水将TiCl4水化得到TiOCl2水溶液,调节TiOCl2溶液浓度为0.5mol/L,预热至70℃,以恒定的流速将TiOCl2溶液加入沸腾去离子水中,升温至100℃,恒温反应2.0h后,静置冷却、离心,将离心沉淀在50℃干燥10h后研磨成粉末,得到钛白粉。
经检测,钨的回收率为98.5%,再生碳化钨产品中钛的含量为0.5%。
实施例2
一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,包括如下步骤:
1)用除油剂溶液洗涤除去废合金表面的油渍,并用水对除油后的废合金进行清洗,直至清洗液呈中性;
2)以盐酸为介质,对步骤1)得到的废合金进行电解、溶解,控制整个电解过程中氢离子的浓度在1.5mol/L,确保废合金中钴、镍、铁等金属全部溶解;
3)将通过电解电溶过滤分离出钴、镍等金属后的硬质合金进行球磨处理,将合金球磨成粉末;
4)将得到的粉末干燥后置于氯化反应器中,加热至400℃,氯化时间60分钟,氯气流速为100mL/min,使碳化钛与氯气充分反应,生成在工艺温度下为气态的四氯化钛,从而实现钛与碳化钨粉末的分离;
5)通过氯化法将碳化钨粉末中钛分离后,将碳化钨粉末置于氢气环境中1200℃进行还原脱氧后获得再生碳化钨;
6)对于步骤3)中回收的四氯化钛,采用热水解法制备钛白粉:先用去离子水将TiCl4水化得到TiOCl2水溶液,调节TiOCl2溶液浓度为0.7mol/L,预热至65℃,以恒定的流速将TiOCl2溶液加入沸腾去离子水中,升温至100℃,恒温反应1.5h后,静置冷却、离心,将离心沉淀在50℃干燥10h,然后将其研磨成粉末,得到钛白粉。
经检测,钨的回收率为98.9%,再生碳化钨产品中钛的含量为0.2%。
实施例3
一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,包括如下步骤:
1)用除油剂溶液洗涤除去废合金表面的油渍,并用水对除油后的废合金进行清洗,直至清洗液呈中性;
2)以盐酸为介质,对步骤1)得到的废合金进行电解、溶解,控制整个电解过程中氢离子的浓度在1.0mol/L左右,确保废合金中钴、镍、铁等金属全部溶解;
3)将通过电解电溶过滤分离出钴、镍等金属后的硬质合金进行球磨处理,将合金球磨成粉末;
4)将得到的粉末干燥后置于氯化反应器中,加热至450℃,氯化时间50分钟,氯气流速为150mL/min,使碳化钛与氯气充分反应,生成在工艺温度下为气态的四氯化钛,从而实现钛与碳化钨粉末的分离;
5)通过氯化法将碳化钨粉末中钛分离后,将碳化钨粉末置于氢气环境中1500℃进行还原脱氧后获得再生碳化钨;
6)对于步骤3)中回收的四氯化钛,采用热水解法制备钛白粉:先用去离子水将TiCl4水化得到TiOCl2水溶液,调节TiOCl2溶液浓度为0.4mol/L,预热至65℃,以恒定的流速将TiOCl2溶液加入沸腾去离子水中,升温至98℃,恒温反应2.0h后,静置冷却、离心,将离心沉淀在50℃干燥10h,并将其研磨成粉末,得到钛白粉。
经检测,钨的回收率为97.4%,再生碳化钨产品中钛的含量为0.3%。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,至少包括以下步骤:
1)在酸环境的电解液中对硬质合金废料进行电解处理;
2)将步骤1)电解处理得到的硬质合金进行球磨处理,得到粉末;
3)对步骤2)得到的粉末进行氯化反应处理,得到气态四氯化钛和碳化钨粉末;
4)将所述碳化钨粉末进行还原脱氧反应处理,得到再生碳化钨;
5)采用热水解法将所述气态四氯化钛制备成钛白粉;
所述氯化反应中,反应温度为250℃~600℃,反应时间为30min~60min;控制所述氯化反应中氯气的流速为50mL/min~150mL/min。
2.如权利要求1所述的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,其特征在于:所述电解液为盐酸电解液或者硫酸电解,所述电解液中氢离子的浓度为0.5mol/L~3mol/L。
3.如权利要求1所述的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,其特征在于:所述还原脱氧反应中,以氢气或一氧化碳作为还原剂。
4.如权利要求1所述的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,其特征在于:所述还原脱氧反应的温度为600℃~2000℃。
5.如权利要求1所述的硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法,其特征在于:所述热水解法制备钛白粉至少包括以下步骤:
采用去离子水水化气态四氯化钛,得到TiOCl2水溶液;
调节所述TiOCl2水溶液的浓度为0.2mol/L~0.7mol/L,并加热至65℃~75℃,然后加入到沸腾去离子水中,升温至95~100℃,保持在95~100℃下1.5h~2.0h;并经冷却、离心、干燥、研磨处理,得到钛白粉。
CN201611199647.7A 2016-12-22 2016-12-22 硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法 Active CN108220602B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611199647.7A CN108220602B (zh) 2016-12-22 2016-12-22 硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611199647.7A CN108220602B (zh) 2016-12-22 2016-12-22 硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108220602A CN108220602A (zh) 2018-06-29
CN108220602B true CN108220602B (zh) 2019-05-14

Family

ID=62656256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611199647.7A Active CN108220602B (zh) 2016-12-22 2016-12-22 硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108220602B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114853016B (zh) * 2022-05-25 2023-08-25 内蒙古科技大学 由含铌矿物制备碳化铌钛的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1043346A (zh) * 1988-12-05 1990-06-27 李润隆 废料中钨和钴的回收方法及产品
CN102925692A (zh) * 2012-09-29 2013-02-13 崇义章源钨业股份有限公司 处理废硬质合金的方法
CN103773959A (zh) * 2014-01-13 2014-05-07 聂华平 一种电化学法回收处理低钴WC-Co硬质合金废料的方法
CN104498718A (zh) * 2014-12-05 2015-04-08 广西大学 硬质合金磨削料的处理方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1043346A (zh) * 1988-12-05 1990-06-27 李润隆 废料中钨和钴的回收方法及产品
CN102925692A (zh) * 2012-09-29 2013-02-13 崇义章源钨业股份有限公司 处理废硬质合金的方法
CN103773959A (zh) * 2014-01-13 2014-05-07 聂华平 一种电化学法回收处理低钴WC-Co硬质合金废料的方法
CN104498718A (zh) * 2014-12-05 2015-04-08 广西大学 硬质合金磨削料的处理方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108220602A (zh) 2018-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106064813B (zh) 一种铝电解槽废旧阴极炭块综合回收方法
US10519556B2 (en) Process for recycling waste carbide
CN105087935B (zh) 一种从铜铟镓废靶材中分别回收铜、铟和镓的方法
CN100480184C (zh) 一种废弃锌锰电池的选择性挥发回收工艺
CN107673338B (zh) 一种利用废弃石墨电极制备石墨烯的方法
CN107012466B (zh) 一种酸性蚀刻液再生循环方法及系统
CN108220602B (zh) 硬质合金废料中钨与钛的分离回收方法
CN106544701A (zh) 用氟化物电解回收碳化钨废料中的金属的方法
JPH0380103A (ja) 硫酸の回収方法
CN113322378A (zh) 一种废旧硬质合金的回收利用方法
CN105399187B (zh) 一种资源化利用钢丝绳酸洗废液的方法
CN107254691A (zh) 一种通过电容综合回收利用废弃金刚石工具有价元素的方法
TWI644468B (zh) 廢鋰電池回收鈷的方法
CN103614560A (zh) 一种钛白废酸中回收钪的方法
RU2742864C2 (ru) Способ обработки твердого углеродсодержащего материала, содержащего алюминий, фториды и ионы натрия
CN212247228U (zh) 一种基于电解制氢技术的含盐废水回收再利用装置
CN109179494A (zh) 一种由钛精矿制备人造金红石的方法
CN106893859A (zh) 一种处理镍钴合金废料的方法
CN104611720A (zh) 一种由锡镍铁合金废料生产电解镍并回收锡和铁的方法
CN106276827A (zh) 利用废旧钽电容器制备氧氮化钽光催化材料的方法
CN108425017B (zh) 从铜铟镓硒废电池芯片中回收有价金属的方法
CN109868368A (zh) 一种高酸溶液中萃取回收Cr(Ⅲ)的方法
CN107034479A (zh) 一种从含高铜高硒的碲化亚铜中提取碲的环保工艺
CN109081348A (zh) 一种从废钨钴硬质合金回收碳化钨的方法
CN205741153U (zh) 一种回收废酸中重金属并资源化利用的装置

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20201210

Address after: No.3, Yingchun Avenue, high tech Zone, Jingmen City, Hubei Province, 448000

Patentee after: JINGMEN DEWEI GELINMEI WOLFRAM RESOURCE CYCLE UTILIZATION Co.,Ltd.

Patentee after: GEM Co.,Ltd.

Address before: No.3, Yingchun Avenue, Jingmen high tech Zone, Hubei Province, 448000

Patentee before: JINGMEN DEWEI GELINMEI WOLFRAM RESOURCE CYCLE UTILIZATION Co.,Ltd.

Patentee before: WUHAN HANNENG GENERAL NEW ENERGY AUTOMOBILE SERVICES CO.,LTD.

Patentee before: GEM Co.,Ltd.

CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: 448124 No. 8, Changqing Road, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province (Hubei lvwu)

Patentee after: Hubei green Tungsten Resource Recycling Co.,Ltd.

Patentee after: GEM Co.,Ltd.

Address before: No.3, Yingchun Avenue, high tech Zone, Jingmen City, Hubei Province, 448000

Patentee before: JINGMEN DEWEI GELINMEI WOLFRAM RESOURCE CYCLE UTILIZATION Co.,Ltd.

Patentee before: GEM Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20220228

Address after: 448124 No. 8, Changqing Road, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province (Hubei lvwu)

Patentee after: Hubei green Tungsten Resource Recycling Co.,Ltd.

Address before: 448124 No. 8, Changqing Road, Duodao District, Jingmen City, Hubei Province (Hubei lvwu)

Patentee before: Hubei green Tungsten Resource Recycling Co.,Ltd.

Patentee before: GEM Co.,Ltd.