FI82716B - FOERFARANDE FOER AVLAEGSNANDE AV VAETE FRAON ETT METALLFOEREMAOL GENOM VAERMEBEHANDLING I ROTERUGN. - Google Patents

FOERFARANDE FOER AVLAEGSNANDE AV VAETE FRAON ETT METALLFOEREMAOL GENOM VAERMEBEHANDLING I ROTERUGN. Download PDF

Info

Publication number
FI82716B
FI82716B FI854827A FI854827A FI82716B FI 82716 B FI82716 B FI 82716B FI 854827 A FI854827 A FI 854827A FI 854827 A FI854827 A FI 854827A FI 82716 B FI82716 B FI 82716B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
hydrogen
article
vaete
vaermebehandling
roterugn
Prior art date
Application number
FI854827A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI854827A0 (en
FI854827A (en
FI82716C (en
Inventor
Malcolm Charles Evert Bell
Thijs Eerkes
Gerard John Corey
Original Assignee
Inco 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 Inco Ltd filed Critical Inco Ltd
Publication of FI854827A0 publication Critical patent/FI854827A0/en
Publication of FI854827A publication Critical patent/FI854827A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI82716B publication Critical patent/FI82716B/en
Publication of FI82716C publication Critical patent/FI82716C/en

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Transition And Organic Metals Composition Catalysts For Addition Polymerization (AREA)
  • Chemical Vapour Deposition (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Muffle Furnaces And Rotary Kilns (AREA)

Description

1 827161 82716

Menetelmä vedyn poistamiseksi metallikappaleesta lämpökä-sittelemällä sitä pyörivässä viertouunissa Tämä keksintö koskee lämpökäsittelyjä yleensä ja 5 tarkemmin kaasunpoistomenetelmää vedyn poistamiseksi puhdistetusta metallista.This invention relates to heat treatments in general and more particularly to a degassing method for removing hydrogen from purified metal.

Kun kobolttia raffinoidaan galvanoimalla sähköke-miallisesti kobolttia sisältävässä elektrolyytissä,, sisältää saatu raffinoitu kobolttimetalli tyypillisesti 10-10 20 ppm vetyä. Samanlainen tilanne on nikkelin käsittelys sä. Usein nämä vetymäärät ovat kuitenkin ei-toivottavia ja spesifikaatiot vaativat noin 1 ppm vedyn maksimimäärää.When cobalt is refined by electrochemical electroplating in a cobalt-containing electrolyte, the resulting refined cobalt metal typically contains 10-10 ppm of hydrogen. A similar situation is with nickel processing. Often, however, these amounts of hydrogen are undesirable and the specifications require a maximum amount of hydrogen of about 1 ppm.

Vedynpoisto suoritetaan tavallisesti useilla tavoilla. Metallia voidaan kuumentaa vakuumissa, inertissä 15 ilmakehässä tai pelkistävässä ilmakehässä. Lisäksi ympäristöä täytyy huolellisesti kontrolloida ei-toivottavan hapettumisen mahdollisuuden poistamiseksi. Viime kädessä osa elektrolyyttisesti valmistetusta koboltista tai nikkelistä muodostetaan neliöiksi tai pyörylöiksi. Neliöt 20 voivat olla kooltaan noin 2,54 cm x 2,54 cm x 0,635 cm. Pyöreät kappaleet voivat olla halkaisijaltaan noin 2,54 cm suuruisia ja noin 0,635 cm paksuja.Dehydrogenation is usually performed in several ways. The metal can be heated in a vacuum, in an inert atmosphere, or in a reducing atmosphere. In addition, the environment must be carefully controlled to eliminate the possibility of undesired oxidation. Ultimately, a portion of the electrolytically produced cobalt or nickel is formed into squares or rounds. The squares 20 may be about 2.54 cm x 2.54 cm x 0.635 cm in size. The round pieces may be about 2.54 cm in diameter and about 0.635 cm thick.

Ongelma kohdataan, kun neliöitä ja pyörylöitä kuumennetaan uunissa vedyn poistamiseksi. Lämmitysjakson ai-25 kana neliöt ja pyörylät (joita ei käsitellä samanaikaisesti) sintrautuvat yhteen ja muodostavat oleellisen hyödyttömän massan.The problem is encountered when squares and spins are heated in an oven to remove hydrogen. The chicken squares and wheels (which are not treated simultaneously) of the heating cycle ai-25 sinter together and form a substantially useless mass.

Eräs menetelmä tämän vaikeuden voittamiseksi on sijoittaa materiaalit matalille tarjottimille ja asettaa 30 tarjottimet sitten uuniin. Sen lisäksi, että tämä panos-menetelmä johtaa hyvin hitaaseen ulostulonopeuteen, se on myös hyvin työtä vaativaa. Toinen mahdollinen tapa on käyttää suhteellisen alhaisia lämpötiloja. Vaikka sintrau-tuminen ei ole ongelma, vaaditut aikajaksot ovat haital-35 lisen pitkiä. Sen mukaisesti nikkelin ja koboltin kuumen- 2 82716 taminen tavanomaisissa lämpölähteissä ei ole käytännöllinen menetelmä teollisuustarkoituksiin. Kemialliset menetelmät vedyn poistamiseksi ovat tarpeettoman kalliita ja monimutkaisia.One method of overcoming this difficulty is to place the materials on low trays and then place the trays in the oven. Not only does this input method result in a very slow output rate, it is also very labor intensive. Another possible way is to use relatively low temperatures. Although sintering is not a problem, the time periods required are disadvantageously long. Accordingly, heating nickel and cobalt in conventional heat sources is not a practical method for industrial purposes. Chemical methods for removing hydrogen are unnecessarily expensive and complicated.

5 Keksinnön kohteena on menetelmä vedyn poistamiseksi metallikappaleesta. Keksinnölle on tunnusomaista, että 1) kappale sijoitetaan viertouuniin, 2) viertouuni kuumennetaan lämpötilaan 500-700°C, 3) kappale pidetään viertouunissa noin 1½ - 12 h 10 ajan kappaleen vetypitoisuuden alentamiseksi arvoon vähintään noin 1 ppm, 4) kappaletta pyöritetään ja kappale poistetaan.The invention relates to a method for removing hydrogen from a metal body. The invention is characterized in that 1) the body is placed in a bed furnace, 2) the bed furnace is heated to a temperature of 500-700 ° C, 3) the body is kept in a bed furnace for about 1½ to 12 h 10 to reduce the hydrogen content of the body to at least about 1 ppm, 4) .

Keksinnön ansiosta lämmön ja kiertoliikkeen kombinaatio päästää vedyn pois kappaleesta, ja samanaikaisesti 15 materiaalien sitrautuminen yhteen estyy.Thanks to the invention, the combination of heat and rotation releases hydrogen from the body, and at the same time the citration of the materials together is prevented.

Kuvio esittää käyrää, joka kuvaa vedyn määrää tunteja kohti erilaisissa lämpötiloissa.The figure shows a curve depicting the amount of hydrogen per hour at different temperatures.

Kuten yllä viitattiin, aika ja lämpötila ovat suurimpia muuttujia, jotka hallitsevat vedyn poistamisnopeut-20 ta koboltista ja nikkelistä. Kuvio esittää näiden kahden muuttujan välistä yhteyttä.As referred to above, time and temperature are the major variables that control the rates of hydrogen removal from cobalt and nickel. The figure shows the relationship between these two variables.

Elektrolyyttisesti puhdistettu nikkeli ja koboltti valmistetaan tavallisesti 6,35 mm paksuisiksi levyiksi ja leikataan 2,54 cm x 2,54 cm x 0,635 cm neliöiksi myyntiin 25 tai galvanoidaan 2,54 cm pyöreänä nappina, jonka paksuus on noin 6,35 cm.Electrolytically purified nickel and cobalt are usually made into 6.35 mm thick sheets and cut into 2.54 cm x 2.54 cm x 0.635 cm squares for sale 25 or galvanized into a 2.54 cm round button about 6.35 cm thick.

Suoritettiin joitakin pieniä kokeita putkiuunissa, jotta voitiin määrittää suhde uunin lämpötilan ja vedyn-poistoon tarvittavan ajan välillä. Valittiin neljä lämpö-30 tilaa - 500°C, 550°C, 600°C ja 700eC. Nämä isotermit on esitetty kuviossa. Kussakin tapauksessa käytettiin pelkistävää ilmakehää, joka sisälsi noin 5 % H2 - 95 % N2. Korkeammilla lämpötila-alueilla tietojen rekisteröinti loppui neljän tunnin kuluttua. Se ei ole kriittinen tekijä, että 35 korkeammat lämpötilakokeet alkoivat lievästi korkeammaltaSome small experiments were performed in a tubular furnace to determine the relationship between furnace temperature and time required for hydrogen removal. Four heat-30 modes were selected - 500 ° C, 550 ° C, 600 ° C and 700eC. These isotherms are shown in the figure. In each case, a reducing atmosphere containing about 5% H 2 to 95% N 2 was used. At higher temperature ranges, data recording ceased after four hours. It is not a critical factor that the 35 higher temperature experiments started from slightly higher

IIII

3 82716 vetytasolta.3,82716 from the hydrogen level.

Kuviossa esitetty vedynpoistonopeus on halkaisijaltaan 2,54 cm ja 0,635 cm paksuisille kobolttipyörylöille. Kuviosta voidaan nähdä, että vetyä sisältävän metallin 5 lämmittäminen noin 1,75 tuntia 700°C lämpötilassa, noin 3 tuntia 600°C lämpötilassa tai noin 11 tuntia 500°C lämpötilassa pelkistävässä ilmakehässä, joka sisälsi noin 5 % H2 - 95 % N2 , antaa metallia, joka sisältää toivotusti noin 1 ppm vetyä.The dehydration rate shown in the figure is for cobalt rollers 2.54 cm in diameter and 0.635 cm thick. It can be seen from the figure that heating the hydrogen-containing metal 5 for about 1.75 hours at 700 ° C, about 3 hours at 600 ° C, or about 11 hours at 500 ° C in a reducing atmosphere containing about 5% H 2 to 95% N 2 gives a metal desirably containing about 1 ppm hydrogen.

10 Sen mukaisesti suoritettiin kaksi suuren mittakaa van testiä perustuen yllä oleviin kokeiluihin, ja niissä pantiin 2721 kg kobolttipyörylöitä, kukin halkaisijaltaan noin 2,54 cm ja noin 0,635 cm paksuja, ruostumattomaan teräs säiliöön, jonka halkaisija oli 95,6 cm ja korkeus 15 104 cm. Pyörylän keskimääräinen vetypitoisuus oli 15 ppm.10 Accordingly, two large-scale tests were carried out on the basis of the above experiments, in which 2721 kg of cobalt rollers, each about 2.54 cm in diameter and about 0.635 cm thick, were placed in a stainless steel tank 95.6 cm in diameter and 15,104 cm high. . The average hydrogen content of the wheel was 15 ppm.

Säiliö suljettiin ja pantiin retorttiuuniin ja lämmitettiin. Ensimmäisessä testissä pyörylöiden ulkolämpötila ei ylittänyt 550°C, ja sisälämpötila oli 600°C, 5 tunnin ajan. Toisessa testissä pyörylöiden ulkolämpötila oli 20 enimmillään alle 550°C ja sisälämpötila oli 500°C, 11 tunnin ajan. Kummassakin testissä ylläpidettiin 5 % H2 - 95 % N2-virtausta säiliön läpi lämmitys- ja jäähdytysjakson ajan. Testissä 1 kobolttipyörylöiden keskimääräinen vety-pitoisuus oli 0,3 ppm, kun taas testissä 2 se oli 0,6 ppm. 25 Näin ollen toivottu vetypitoisuus saavutettiin kummassakin testissä. Valitettavasti kummassakin testissä joitakin pyörylöitä säiliön pinnalla tai lähellä sitä lukuunottamatta kaikki kobolttipyörylät olivat sintrautuneet yhteen. Tämä kobolttipyörylöiden vedynpoistomenetelmä ei näin ol-30 Ien ole käytännöllinen teollisiin tarkoituksiin.The container was sealed and placed in a retort oven and heated. In the first test, the outdoor temperature of the wheels did not exceed 550 ° C, and the internal temperature was 600 ° C, for 5 hours. In the second test, the outdoor temperature of the spindles was at most below 550 ° C and the internal temperature was 500 ° C, for 11 hours. In both tests, a flow of 5% H 2 to 95% N 2 through the tank was maintained during the heating and cooling cycle. In Test 1, the average hydrogen content of the cobalt wheels was 0.3 ppm, while in Test 2 it was 0.6 ppm. Thus, the desired hydrogen content was achieved in both tests. Unfortunately, in both tests, with the exception of some rollers on or near the tank surface, all cobalt rollers were sintered together. This method of dehydrogenating cobalt rollers is thus not practical for industrial purposes.

Oli havaittu, että nikkeli- tai kobolttipyörylöitä (halkaisijaltaan noin 2,54 cm, noin 0,635 cm paksuja) tai neliöitä (2,54 cm x 2,54 cm x 0,635 cm) voidaan syöttää ja purkaa jatkuvasti ulkoisesti lämmitettävästä viertouunis-35 ta, jossa on 5 % H2 - 95 % N2-ilmakehä. Nikkeli- tai ko- 4 82716 bolttikuorman pyörivä liike uunissa estää pyörylöiden sintrautumisen yhteen sellaisissa lämpötilaolosuhteissa, että alle 1 ppm vetypitoisuus voidaan rutiininomaisesti saavuttaa.It was found that nickel or cobalt wheels (about 2.54 cm in diameter, about 0.635 cm thick) or squares (2.54 cm x 2.54 cm x 0.635 cm) could be fed and unloaded continuously from an externally heated rotary kiln, in which is a 5% H2 to 95% N2 atmosphere. The rotational movement of a nickel or co-load of nickel or 4 82716 bolts in the furnace prevents the rotors from sintering together under such temperature conditions that a hydrogen content of less than 1 ppm can be routinely achieved.

5 Esimerkki5 Example

Viertouuni, jonka sisähalkaisija oli noin 35,6 cm, nostettiin ja siihen syötettiin kobolttipyörylöitä (halkaisija 2,54 cm, paksuus 0,635 cm), jotka sisälsivät 20 ppm vetyä. Syöttönopeus oli 2 kg/min kobolttipyörylöitä. 10 Uuniputken kaltevuus oli nolla astetta, ja pyörimisnopeus oli 1,2 kierrosta minuutissa.A rotary kiln with an inner diameter of about 35.6 cm was raised and fed with cobalt spindles (diameter 2.54 cm, thickness 0.635 cm) containing 20 ppm hydrogen. The feed rate was 2 kg / min for cobalt rollers. 10 The furnace tube had a slope of zero degrees and a rotation speed of 1.2 rpm.

Uuniputken ulkopuoliset sähkölämmittimet säädettiin siten, että uunin metalliputken lämpötila oli 600°C tasaisesti koko pituudelta. Uuniin päästettiin 10 % H2 - 90 % 15 N2 pelkistävää kaasuseosta 31 litraa minuutissa. N2 puh-distuskaasua käytettiin myös syöttö- ja purkausventtii-leillä.The electric heaters outside the furnace tube were adjusted so that the temperature of the furnace metal tube was 600 ° C uniform over the entire length. A 10% H2 to 90% 15 N2 reducing gas mixture was introduced into the furnace at 31 liters per minute. N2 scrubbing gas was also used with supply and discharge valves.

Viertouunia operoitiin näissä olosuhteissa viisi päivää viikossa, kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa 20 kolmen kuukauden ajan. Minään aikana tuotteen metalli ei sulanut tai sintrautunut yhteen. Näissä olosuhteissa metallin keskimääräinen viipymisaika uunissa määritettiin noin kuudeksi tunniksi. Tuotteen keskimääräinen vetypitoisuus oli 0,4 ppm.The blast furnace was operated under these conditions five days a week, twenty-four hours a day for 20 to three months. At no time did the metal of the product melt or sinter together. Under these conditions, the average residence time of the metal in the furnace was determined to be about six hours. The average hydrogen content of the product was 0.4 ppm.

25 Näyttää siltä, että uunissa olevan ympäristön aine osat eivät ole kriittisiä prosessille. Koe, jossa käytettiin 50 % H2 50 % N2 johti kappaleisiin, joista oli kaasu sopivasti poistettu. Kriittisiä parametrejä näyttävät pikemminkin olevan lämpötila ja aika.25 It appears that the material components of the environment in the furnace are not critical to the process. An experiment using 50% H 2 50% N 2 resulted in suitably degassed bodies. Rather, the critical parameters appear to be temperature and time.

30 Yllä olevaan perustuen tätä menetelmää voidaan suo rittaa noin 500°C - noin 700°C lämpötilavälillä. Kokonais-viipymäajan pitäisi olla noin puolentoista tunnin ja noin kahdentoista tunnin välillä. Energianäkökulmasta voi olla edullisempaa suorittaa prosessi noin kuudessa tunnissa 35 (tai kauemmin) ja noin 600°C lämpötilassa (tai alhaisem-Based on the above, this method can be performed at a temperature in the range of about 500 ° C to about 700 ° C. The total residence time should be between about one and a half hours and about twelve hours. From an energy point of view, it may be more advantageous to carry out the process in about six hours at a temperature of 35 (or longer) and about 600 ° C (or lower).

IIII

5 82716 massa). Kaasunpoistonopeus kasvaa, kun lämpötila kohoaa. Kuitenkin tarvitaan enemmän energiaa korkeampien lämpötilojen ylläpitämiseksi. Sen mukaisesti hiukan alhaisemmat lämpötilat ja hieman pitemmät prosessointiajät voivat 5 osoittautua joutuisiksi.5 82716 mass). The degassing rate increases as the temperature rises. However, more energy is needed to maintain higher temperatures. Accordingly, slightly lower temperatures and slightly longer processing times may prove to be necessary.

Normaaleihin kaupallisiin kaasulähteisiin lukeutuu usein pieniä määriä epäpuhtauksia kuten vesihöyryä ja/tai happea. Jos lopullisella kappaleella on oltava kirkas ulkonäkö, hapettumismahdollisuuksia täytyy pienentää. Sen 10 mukaisesti vetyä lisätään näiden epäpuhtauksien hapetus-vaikutuksia vastavaikuttamaan. Hapettuminen itse ei kuitenkaan näytä ehkäisevän tämän kaasunpoistomenetelmän tehokkuutta .Normal commercial gas sources often include small amounts of contaminants such as water vapor and / or oxygen. If the final body must have a clear appearance, the chances of oxidation must be reduced. Accordingly, hydrogen is added to counteract the oxidizing effects of these impurities. However, oxidation itself does not appear to preclude the effectiveness of this degassing method.

Vaikka asetuksen esitysten mukaisesti kuvataan kek-15 sinnön spesifisiä toteutustapoja, alaa taitavat ymmärtävät, että muutoksia voidaan tehdä patenttivaatimuksilla peitetyn keksinnön muodossa ja että tiettyjä keksinnön piirteitä voidaan joskus käyttää edullisesti käyttämättä vastaavasti muita piirteitä.Although specific embodiments of the invention have been described in accordance with the teachings of the Regulation, those skilled in the art will appreciate that changes may be made in the form of the claimed invention and that certain features of the invention may sometimes be advantageously used without correspondingly using other features.

2020

Claims (7)

1. Förfarande för avlägsnande av väte frän ett me-tallföremäl, kännetecknat därav, att 5 1) föremälet placeras i en roterugn, 2. roterugnen upphettas tili en temperatur av 500- 700°, 3. föremälet hälles i roterugnen för en tid av 1%-12 h för att minska föremälets vätehalt tili ett värde av 10 minst cirka 1 ppm, 4. föremälet roteras, och 5. föremälet avlägsnas frän roterugnen.A process for removing hydrogen from a metal article, characterized in that 1) the article is placed in a rotary kiln, 2. the rotary kiln is heated to a temperature of 500-700 °, 3. the object is poured into the rotary kiln for a period of 1 % -12 h to reduce the hydrogen content of the article to a value of at least about 1 ppm, 4. the article is rotated, and 5. the article is removed from the rotary furnace. 2. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att en reducerande gas är närvarande 15. roterugnen.2. A method according to claim 1, characterized in that a reducing gas is present in the rotary furnace. 3. Förfarande enligt patentkravet 2, kännetecknat därav, att gasen innehäller kväve.Method according to claim 2, characterized in that the gas contains nitrogen. 4. Förfarande enligt patentkravet 2, kännetecknat därav, att gasen innehäller väte. 20Process according to claim 2, characterized in that the gas contains hydrogen. 20 5. Förfarande enligt patentkravet 4, känne tecknat därav, att gasen innehäller cirka 50 vikt-% väte.5. A process according to claim 4, characterized in that the gas contains about 50% by weight of hydrogen. 6. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att föremälet innehäller kobolt. 25Method according to claim 1, characterized in that the article contains cobalt. 25 7. Förfarande enligt patentkravet 1, känne tecknat därav, att föremälet innehäller nickel.7. A method according to claim 1, characterized in that the article contains nickel.
FI854827A 1984-12-13 1985-12-05 Process for removing hydrogen from a metal object by heat treatment in rotary kiln FI82716C (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CA469979 1984-12-13
CA000469979A CA1240594A (en) 1984-12-13 1984-12-13 Removal of hydrogen from cobalt and nickel metal by heat treating same in a rotary heat source

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI854827A0 FI854827A0 (en) 1985-12-05
FI854827A FI854827A (en) 1986-06-14
FI82716B true FI82716B (en) 1990-12-31
FI82716C FI82716C (en) 1991-04-10

Family

ID=4129372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI854827A FI82716C (en) 1984-12-13 1985-12-05 Process for removing hydrogen from a metal object by heat treatment in rotary kiln

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JPS61143568A (en)
CA (1) CA1240594A (en)
FI (1) FI82716C (en)
NO (1) NO168058C (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5206502B2 (en) * 2009-03-02 2013-06-12 住友金属鉱山株式会社 Method for producing cobalt with excellent acid solubility
JP5288274B2 (en) * 2009-07-06 2013-09-11 新日鐵住金株式会社 Nickel material and nickel material manufacturing method

Also Published As

Publication number Publication date
CA1240594A (en) 1988-08-16
FI854827A0 (en) 1985-12-05
FI854827A (en) 1986-06-14
NO855003L (en) 1986-06-16
NO168058C (en) 1992-01-08
NO168058B (en) 1991-09-30
FI82716C (en) 1991-04-10
JPS61143568A (en) 1986-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1687240A1 (en) Method of removing impurities from metallurgical grade silicon to produce solar grade silicon
US3771976A (en) Metal carbonitride-coated article and method of producing same
JPS6037188B2 (en) sputtering equipment
US5599456A (en) Fluid treatment utilizing a reticulated foam structured media consisting of metal particles
US3222212A (en) Process for chromizing
US4522660A (en) Process for ion nitriding of aluminum or an aluminum alloy and apparatus therefor
FI82716B (en) FOERFARANDE FOER AVLAEGSNANDE AV VAETE FRAON ETT METALLFOEREMAOL GENOM VAERMEBEHANDLING I ROTERUGN.
US2848352A (en) Fuel elements and method of making
WO1999067588A1 (en) High temperature rotating vacuum kiln and method for heat treating solid particulate material under a vacuum
CN102159747B (en) Fluoridation treatment method, fluoridation treatment device, and method for using fluoridation treatment device
US5525313A (en) Apparatus for manufacturing a phosphor used in a display device
EP0672194A1 (en) Method and apparatus for controlling heat transfer between a container and workpieces
US5916377A (en) Packed bed carburization of tantalum and tantalum alloy
US3645686A (en) Production of ultrapure semiconductor materials
US3353936A (en) Chromized ferrous article
JPS63255355A (en) Modifying method by mixed gas penetration
US3049797A (en) Gas plating cerium
US3449159A (en) Process for forming metal coatings
JPS6120128B2 (en)
GB1189696A (en) Improvements in or relating to Methods of Improving the Magnetic Properties of Steels for Magnetic Applications, and Products thus Obtained
US4528043A (en) Surface oxide layer treatment
SU668897A1 (en) Quartz treatment method
JPS5562162A (en) Vacuum carburizing method
US3681152A (en) Method of siliconizing
JPS61231157A (en) Cementation heat treatment in operation interruption of continuous gas cementation furnace

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: INCO LIMITED

MA Patent expired