RU2503737C1 - Автоматные висмутсодержащие стали - Google Patents
Автоматные висмутсодержащие стали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2503737C1 RU2503737C1 RU2012133578/02A RU2012133578A RU2503737C1 RU 2503737 C1 RU2503737 C1 RU 2503737C1 RU 2012133578/02 A RU2012133578/02 A RU 2012133578/02A RU 2012133578 A RU2012133578 A RU 2012133578A RU 2503737 C1 RU2503737 C1 RU 2503737C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- bismuth
- oxygen
- sulfur
- over
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/60—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing lead, selenium, tellurium, or antimony, or more than 0.04% by weight of sulfur
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/002—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/02—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/04—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21D—MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
- C21D2211/00—Microstructure comprising significant phases
- C21D2211/004—Dispersions; Precipitations
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
- Heat Treatment Of Steel (AREA)
Abstract
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству автоматной стали с высокой обрабатываемостью резанием для изготовления деталей в автомобилестроении. Сталь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.%: углерод не более 0,16, кремний не более 0,15, марганец 1,2-1,68, сера 0,2-0,4, фосфор 0,06-0,15, алюминий не более 0,01, висмут 0,03-0,05 или 0,06-0,12, кислород 0,003-0,015, железо и примеси - остальное. Она имеет равномерно распределенные сульфидные включения близкой к глобулярной и слабодеформированной формы и активность кислорода при передаче на разливку 20-70 ppm. Получаемая калиброванная продукция имеет повышенную обрабатываемость резанием по всему сечению и объему проката с сохранением требуемого уровня механических свойств. 6 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, а именно к производству автоматной стали с высокой обрабатываемостью резанием для изготовления деталей в автомобилестроении.
Известна автоматная свинецсодержащая сталь АС-14, содержащая, мас.%:
углерод - 0,10-0,17;
кремний - не более 0,12;
марганец - 1,0-1,3;
сера - 0,15-0,30;
фосфор - не более 0,1;
свинец - 0,15-0,30;
железо и примеси - остальное. [1]
Эта сталь наиболее близка к предлагаемой по механическим свойствам, составу и назначению и взята за прототип.
Недостатком этой стали является преобладание сильно деформированных пленочных включений, которые приводят к понижению физико-механических и технологических свойств металла и сдерживают возможность повышения обрабатываемости, а также токсичность свинца, относящегося к элементам первого класса опасности. Для производства свинецсодержащей стали в сталеплавильных цехах применяются достаточно сложные устройства для аспирации образующихся газов. В прокатных цехах задача защиты от соединений свинца практически неразрешима.
Основная техническая задача изобретения состоит в повышении обрабатываемости резанием по всему сечению и объему проката из автоматной стали с сохранением механических свойств на уровне свинецсодержащей стали, улучшение экологической обстановки в металлургической промышленности и разновариантная стоимость стали.
Техническое решение задачи достигается за счет того, что предлагается автоматная висмутсодержащая сталь, содержащая в мас.%:
углерод - не более 0,16;
кремний - не более 0,15;
марганец 1,2-1,68;
сера 0,2-0,4;
фосфор 0,06-0,15;
алюминий - не более 0,01;
висмут 0,06-0,12;
общий кислород 0,003-0,015;
железо и примеси - остальное. Условное обозначение предлагаемой стали AM 14.
Предлагается экономнолегированная висмутом с пониженной стоимостью сталь, содержащая, в мас.%:
углерод - не более 0,16;
кремний - не более 0,15;
марганец 1,2-1,68;
сера 0,2-0,4;
фосфор 0,06-0,15;
алюминий - не более 0,01;
висмут 0,03-0,05;
общий кислород 0,003-0,015;
железо и примеси - остальное. Условное обозначение предлагаемой стали AM12.
Задача решается путем легирования серой и висмутом, а также формирования в металле равномерно распределенных сульфидных включений элипсовидной и округлой формы. Объем сульфидных включений зависит от содержания серы, а морфология- от степени раскисления стали и содержания в ней кислорода, а также от скорости охлаждения при кристаллизации. Оптимальная форма сульфидов для повышения обрабатываемости стали - округлые, близкие к глобулярным, слабодеформированные, образующиеся в слабораскисленной стали с содержанием общего кислорода - 0,0030-0,0150%. Для этого при передаче стали на разливку поддерживается активность кислорода в стали на уровне 20-70 ppm. Наличие близких к глобулярным, слабодеформированных сульфидов в металле хорошо согласуется с содержанием активного кислорода и остаточного алюминия: чем выше содержание кислорода с меньшим содержанием остаточного алюминия, тем больше в металле глобулярных сульфидов.
Максимальное содержание алюминия 0,01% ограничено снижением обрабатываемости деталей.
Содержание углерода не более 0,16% обеспечивает получение необходимых механических характеристик. При превышении верхнего содержания снижается пластичность и увеличивается твердость, что не позволяет использовать сталь по прямому назначению.
Содержание марганца и серы обеспечивает соотношение, равное 3,4…8,0. При таком соотношении проявление в стали эффекта красноломкости менее вероятно. Количественное содержание серы ниже 0,2% приводит к снижению приемлемого уровня обрабатываемости.
Нижнее количественное содержание фосфора 0,06% обеспечивает увеличение обрабатываемости стали. При концентрации фосфора, превышающей значение 0,15%, проявляется его негативное влияние на пластичность металла.
Минимальное содержание висмута в стали 0,03% обусловлено достижением обрабатываемости на уровне свинецсодержащей стали. Максимальное содержание 0,12% - экспериментально подобрано для оптимальных условий разливки на МНЛЗ, соблюдения требований по предельно-допустимой концентрации (ПДК) висмута в воздухе (установлена на уровне 0,5 мг/м3).
На фигуре 1 представлена фотография микроструктуры модифицированной автоматной стали одной из плавок с величиной зерна 8-9 номер при 100-кратном увеличении с установленной масштабной линейкой длиной 400 мкм.
На фигуре 2 представлена фотография микроструктуры с соотношением зернистого и пластинчатого перлита (преобладание пластинчатого перлита) при 500-кратном увеличении с установленной масштабной линейкой длиной 90 мкм.
На фигуре 3 изображено распределение и форма сульфидных включений в модифицированной автоматной стали одной из плавок, в поверхностном слое продольного шлифа при 100-кратном увеличении.
На фигуре 4 изображено распределение и форма сульфидных включений в поверхностном слое продольного шлифа модифицированной автоматной стали, при 500-кратном увеличении.
На фигуре 5 изображено распределение и форма сульфидных включений в образце одной из плавок модифицированной автоматной стали в центральной части продольного шлифа при 100-кратном увеличении.
На фигуре 6 изображены распределение и форма сульфидных включений в образце одной из плавок модифицированной автоматной стали в центральной части продольного шлифа при 500-кратном увеличении.
Практический пример выполнения.
Выплавка заявленных марок стали проводится на ЗАО "Омутнинский металлургический завод" в сталеплавильном агрегате. Раскисление стали алюминием проводят на сливе из сталеплавильного агрегата в ковш, вводят в донную зону ковша компоненты для раскисления при оптимальном соотношении [Mn]/[Si]≤3. В печи-ковше ведут внепечную обработку при продувке аргоном с наведением известково-глиноземистого шлака, вводят порошковую проволоку с наполнителем элементарная сера после загущения шлака магнезитовым порошком. В последующем вводят проволоку с наполнителем - висмут (MnBi). Разливку проводят на МНЛЗ способом «под уровень». Получают сталь в виде непрерывнолитой заготовки.
Заготовку прокатывают на станах горячей прокатки по технологическим инструкциям и схемам прокатки ЗАО "ОМЗ". Затем подкат калибруют на волочильном стане усилием 10 тонн в готовый профиль- круги от 10 до 27 мм и шестигранник от 14 до 27 мм.
Произвели по три плавки с предложенным составом стали AM12 и АМН. Полученный химический состав в сравнении с прототипом приведен в таблице 1.
Оценку механических свойств и структуры сталей AM12 и AM14 проводили в лаборотории контрольных испытаний ЗАО "ОМЗ". Испытания механических свойств проводились на 2 5-тонной разрывной машине фирмы «QUASAR 250", испытание твердости проводились на твердомере типа ТШ-2М по методу Бринелля. Результаты исследования механических свойств известной и предлагаемой калиброванной стали приведены в таблице 2. Из опытных плавок были изготовлены партии профилей различных типоразмеров. Некоторый разброс прочностных свойств обусловлен степенью обжатий при волочении профилей разных размеров.
Микроструктуру стали, форму и распределение сульфидных включениий исследовали на микроскопе «NEOPHOT-21». Микроструктура стали феррито-перлитная с преобладанием пластинчатого перлита, с величиной зерна не крупнее 5 номера. Величину зерна оценивали на поперечном шлифе калиброванного профиля при 100-кратном увеличении по ГОСТ 5639 (фиг.1), соотношение зернистого перлита к пластинчатому оценивали на поперечном шлифе при 500-кратном увеличении по ГОСТ 8233 (фиг.2). Отличий в микроструктуре предлагаемых марок стали AM12 и AM14 не наблюдается.
Оценка формы неметаллических включений показала наличие равномерно распределенных, обособленных, слабодеформированных сульфидов округлой (эллипсовидной) формы на деформированном при прокатке и волочении металле, отсутствие скоплений пленочных включений, снижающих физико-механические и технологические свойства металла. Отношение длины частиц сульфидов к их толщине в поверхностном слое 2-4 (фиг.3, 4), в центре сечения составляет 4-6 (фиг.5, 6).
Полученная форма сульфидных включений обеспечивает уменьшение адгезионных взаимодействий обрабатываемого материала и инструмента и, как результат, обеспечение шероховатости поверхности и интенсивности изнашивания режущего инструмента (стойкости инструмента) на уровне свинецсодержащих сталей.
Опытно-промышленные испытания на обрабатываемость резанием металлопроката из предлагаемой автоматной стали проводили по критериям стойкости металлорежущего инструмента, шероховатости проверхности и по характеристике отделения стружки.
Ряд предприятий (ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Автодеталь-Сервис», ООО «Лагуна», г. Санкт-Петербург, ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» и др.) после испытаний дали положительные результаты по токарной обработке стали AM12. Стойкость металлорежущего инструмента увеличилась на 15-20%, стружка легко крошится, не накапливаясь в зоне обработки.
ООО "Автопартнер", г. Димитровград отмечает улучшение чистоты поверхности обработанных деталей на 1-2 класса.. По итогам опытной партии в ООО «ПРОСАМ», г. Рязань была получена стабильная точность контролируемых размеров деталей с хорошей чистотой обработки и без расслоения металла при накатке резьбы.
Предложенный химический состав, способ раскисления, выплавки, прокатки и калибровки позволяет получать калиброванную продукцию из двух марок стали разновариантной стоимости с повышенной обрабатываемостью резанием по всему сечению и объему проката на уровне свинецсодержащей стали АС14 с сохранением механических свойств, а также с улучшением экологической обстановки в металлургической промышленности.
Таблица 1 | ||||||||||
№ | Сталь | Химический состав, % | ||||||||
С | Mn | Si | Р | S | Bi | Al | О | Pb | ||
1 | 7780-1 | 0,11 | 1,45 | 0,060 | 0,072 | 0,247 | 0,040 | - | 0,0037 | |
2 | 8317-2 | 0,1 | 1,54 | 0,06 | 0,062 | 0,254 | 0,048 | - | 0,0021 | |
3 | 4397-1 | 0,1 | 1,47 | 0,002 | 0,076 | 0,263 | 0,030 | - | 0,0035 | |
Предлаг аемая АМ12 | ≤0,16 | 1,2-1,68 | ≤0,15 | 0,06-0,15 | 0,2-0,4 | 0,03-0,05 | ≤0,01 | 0,002-0,005 | ||
1 | 7780-2 | 0,1 | 1,44 | 0,05 | 0,071 | 0,236 | 0,05 | - | 0,0022 | |
2 | 4690-1 | 0,1 | 1,5 | 0,03 | 0,078 | 0,260 | 0,06 | - | 0,0034 | |
3 | 8123-1 | 0,09 | 1,45 | 0,05 | 0,075 | 0,257 | 0,09 | - | 0,0024 | |
Предлаг аемая АМН | ≤0,16 | 1,3-1,68 | ≤0,15 | 0,06-0,15 | 0,2-0,4 | 0,06-0,12 | ≤0,01 | 0,002-0,005 | ||
Аналог АС14 | 0,1-0,17 | 1,0-1,3 | 0,12 | ≤0,1 | 0,15-0,3 | 0,15-0,3 |
Таблица 2 | ||||
№ | Сталь | Механические свойства калиброванной стали | ||
Предел прочности | Относительное | Твердость НВ, | ||
GB, МПа | удлинение δ, % | не более | ||
не менее | не менее | |||
1 | 7780-1 | 610-620 | 11 | 207 |
2 | 8317-2 | 600-605 | 10 | 187 |
3 | 4397-1 | 634-639 | 10-11 | 197 |
Предлагаемая AM 12 | 490 | 10 | 217 | |
1 | 7780-2 | 565-570 | 11,5-12 | 187 |
2 | 4690-1 | 515-519 | 12-13 | 187 |
3 | 8123-1 | 524-535 | 12-16 | 179 |
Предлагаемая AM14 | 490 | 10 | 217 | |
Аналог | 490 | 10 | 207 | |
АС14 |
Источники информации:
1. ГОСТ 1414-75, Госстандарт России, М., 1992, с.4-5, 9
Claims (1)
- Автоматная сталь, содержащая углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, алюминий, железо и примеси, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит висмут и кислород, при этом имеет равномерно распределенные сульфидные включения близкой к глобулярной и слабодеформированной формы и активность кислорода при передаче на разливку 20-70 млн-1 при следующем соотношении компонентов, мас.%:
углерод не более 0,16 кремний не более 0,15 марганец 1,2-1,68 сера 0,2-0,4 фосфор 0,06-0,15 алюминий не более 0,01 висмут 0,03-0,05 или 0,06-0,12 кислород 0,003-0,015 железо и примеси остальное
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012133578/02A RU2503737C1 (ru) | 2012-08-06 | 2012-08-06 | Автоматные висмутсодержащие стали |
ES13827542T ES2757277T3 (es) | 2012-08-06 | 2013-02-12 | Acero de decoletaje que contiene bismuto |
PCT/RU2013/000105 WO2014025287A1 (ru) | 2012-08-06 | 2013-02-12 | Автоматные висмутсодержащие стали |
EP13827542.5A EP2789710B1 (de) | 2012-08-06 | 2013-02-12 | Bismuthaltiger automatenstahl |
CN201380010511.5A CN104245992B (zh) | 2012-08-06 | 2013-02-12 | 含有铋的易切削钢 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012133578/02A RU2503737C1 (ru) | 2012-08-06 | 2012-08-06 | Автоматные висмутсодержащие стали |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2503737C1 true RU2503737C1 (ru) | 2014-01-10 |
Family
ID=49884706
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012133578/02A RU2503737C1 (ru) | 2012-08-06 | 2012-08-06 | Автоматные висмутсодержащие стали |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2789710B1 (ru) |
CN (1) | CN104245992B (ru) |
ES (1) | ES2757277T3 (ru) |
RU (1) | RU2503737C1 (ru) |
WO (1) | WO2014025287A1 (ru) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110714161B (zh) * | 2019-10-17 | 2020-09-22 | 中天钢铁集团有限公司 | 一种汽车用高硫易切削钢及其生产工艺 |
CN114480963A (zh) * | 2021-12-24 | 2022-05-13 | 鞍钢集团北京研究院有限公司 | 一种环保型低碳低硫含铋易切削钢 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2135628C1 (ru) * | 1998-09-29 | 1999-08-27 | ОАО Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ" | Автоматная сталь |
JP2002212680A (ja) * | 2001-01-15 | 2002-07-31 | Nippon Steel Corp | マルテンサイト系快削ステンレス鋼 |
JP2003183770A (ja) * | 2001-10-01 | 2003-07-03 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 機械構造用鋼及びその製造方法 |
JP2003226933A (ja) * | 2002-02-04 | 2003-08-15 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 低炭素快削鋼 |
RU2437739C1 (ru) * | 2010-03-29 | 2011-12-27 | ЗАО "Омутнинский металлургический завод" | Способ производства автоматной стали ам14 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2000336454A (ja) * | 1999-05-25 | 2000-12-05 | Pohang Iron & Steel Co Ltd | 高温延性に優れたビスマス(Bi)−硫黄(S)系快削鋼、及びその製造方法 |
TW583315B (en) * | 2001-11-30 | 2004-04-11 | Nkk Bars & Shapes Co Ltd | Free cutting steel |
US8124008B2 (en) * | 2001-11-30 | 2012-02-28 | Jfe Bars & Shapes Corporation | Free cutting steel |
WO2008082153A1 (en) * | 2006-12-28 | 2008-07-10 | Posco | Eco-friendly pb-free free cutting steel with excellent machinability and hot workability |
-
2012
- 2012-08-06 RU RU2012133578/02A patent/RU2503737C1/ru active
-
2013
- 2013-02-12 ES ES13827542T patent/ES2757277T3/es active Active
- 2013-02-12 CN CN201380010511.5A patent/CN104245992B/zh active Active
- 2013-02-12 EP EP13827542.5A patent/EP2789710B1/de active Active
- 2013-02-12 WO PCT/RU2013/000105 patent/WO2014025287A1/ru unknown
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2135628C1 (ru) * | 1998-09-29 | 1999-08-27 | ОАО Челябинский металлургический комбинат "МЕЧЕЛ" | Автоматная сталь |
JP2002212680A (ja) * | 2001-01-15 | 2002-07-31 | Nippon Steel Corp | マルテンサイト系快削ステンレス鋼 |
JP2003183770A (ja) * | 2001-10-01 | 2003-07-03 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 機械構造用鋼及びその製造方法 |
JP2003226933A (ja) * | 2002-02-04 | 2003-08-15 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 低炭素快削鋼 |
RU2437739C1 (ru) * | 2010-03-29 | 2011-12-27 | ЗАО "Омутнинский металлургический завод" | Способ производства автоматной стали ам14 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN104245992A (zh) | 2014-12-24 |
ES2757277T3 (es) | 2020-04-28 |
EP2789710A4 (de) | 2015-05-20 |
EP2789710A1 (de) | 2014-10-15 |
CN104245992B (zh) | 2016-12-14 |
WO2014025287A1 (ru) | 2014-02-13 |
EP2789710B1 (de) | 2019-08-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2397270C2 (ru) | Пружинная сталь, способ изготовления пружины из такой стали и пружина из этой стали | |
KR101492782B1 (ko) | 강판 | |
US20150329932A1 (en) | Hot-rolled steel sheet exhibiting excellent cold formability and excellent surface hardness after forming | |
TWI707047B (zh) | 麻田散鐵系s快削不鏽鋼 | |
EA022968B1 (ru) | Сталь для стальной трубы с превосходной стойкостью к сульфидному растрескиванию под напряжением | |
US8540934B2 (en) | Lead free free-cutting steel and its use | |
EP3492614A1 (en) | Steel for machine structures | |
US8052925B2 (en) | Low carbon resulfurized free-machining steel having high machinability | |
US20170037496A1 (en) | Hot-rolled steel sheet having good cold workability and excellent hardness after working | |
RU2503737C1 (ru) | Автоматные висмутсодержащие стали | |
US20160201172A1 (en) | Hot-rolled steel sheet having excellent cold workability and excellent surface properties and hardness after working | |
US10844466B2 (en) | Hot forging steel and hot forged product | |
JP2000034538A (ja) | 旋削加工性に優れた機械構造用鋼 | |
JP6652021B2 (ja) | 熱間鍛造用鋼及び熱間鍛造品 | |
RU2338793C2 (ru) | Сортовой прокат из среднелегированной стали для холодной объемной штамповки | |
JP6814655B2 (ja) | フェライト系快削ステンレス線材 | |
RU2544981C1 (ru) | Среднеуглеродистая автоматная сталь | |
RU2337151C1 (ru) | Трубная заготовка из легированной борсодержащей стали | |
EP3521470B1 (en) | Steel for cold forging and a manufacturing method of a steel for cold forging | |
RU2784363C9 (ru) | Сталь | |
RU2814575C1 (ru) | Низкоуглеродистая автоматная сталь | |
RU2784363C1 (ru) | Сталь | |
RU2338796C2 (ru) | Трубная заготовка из низкоуглеродистой теплостойкой стали | |
RU2337152C1 (ru) | Трубная заготовка из среднеуглеродистой низколегированной стали | |
RU2330891C2 (ru) | Сортовой прокат круглый из низкоуглеродистой высокопластичной стали для холодной объемной штамповки |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |