[go: up one dir, main page]

CN111644631B - 球形钒粉的制备方法 - Google Patents

球形钒粉的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111644631B
CN111644631B CN202010521104.2A CN202010521104A CN111644631B CN 111644631 B CN111644631 B CN 111644631B CN 202010521104 A CN202010521104 A CN 202010521104A CN 111644631 B CN111644631 B CN 111644631B
Authority
CN
China
Prior art keywords
vanadium
powder
temperature
spherical
vacuum
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
CN202010521104.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111644631A (zh
Inventor
王焱辉
刘奇
薄新维
张百成
曲选辉
赵安中
王小宇
韩校宇
何浩然
姚志远
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.)
Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co Ltd
Chongqing Materials Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Chongqing Materials 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 Chongqing Materials Research Institute Co Ltd filed Critical Chongqing Materials Research Institute Co Ltd
Priority to CN202010521104.2A priority Critical patent/CN111644631B/zh
Publication of CN111644631A publication Critical patent/CN111644631A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111644631B publication Critical patent/CN111644631B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/06Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
    • B22F9/08Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
    • B22F9/10Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying using centrifugal force
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/06Metallic powder characterised by the shape of the particles
    • B22F1/065Spherical particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/02Compacting only
    • B22F3/04Compacting only by applying fluid pressure, e.g. by cold isostatic pressing [CIP]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/10Sintering only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22FCHANGING THE PHYSICAL STRUCTURE OF NON-FERROUS METALS AND NON-FERROUS ALLOYS
    • C22F1/00Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working
    • C22F1/16Changing the physical structure of non-ferrous metals or alloys by heat treatment or by hot or cold working of other metals or alloys based thereon
    • C22F1/18High-melting or refractory metals or alloys based thereon
    • 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
    • Y02P10/25Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

本发明涉及一种球形钒粉的制备方法,该方法是将高纯钒粉压制成型,真空烧结成坯条后,利用电子束熔炼成钒棒,经锻造加工后通过等离子旋转电极雾化法制备粒度为10~150微米的球形钒粉。采用本发明所述方法制备的球形钒粉,球形度高、流动性好、振实密度高、粉末致密性好、孔隙少、空心球含量低,采用单级收粉系统减少了微细粉末损失,提高球形钒粉的收得率。

Description

球形钒粉的制备方法
技术领域
本发明属于材料制备技术领域,特别涉及一种球形钒粉的制备方法。
背景技术
作为金属维生素之称的钒,以其优异的物理化学性能成为世界上具有重要意义的稀有金属。球形钒粉具有流动性好、振实密度和松装密度高的特点,所制备的钒金属材料具有中子辐照活性低、传热率高、热膨胀系数低以及优良的高温强度、良好的延展性和抗腐蚀性等优点,因此在3D打印、核电、航空航天、等离子喷涂领域有着广泛的应用。
目前国内生产球形钒粉的公司极少,目前球形钒粉的制备方法,采用感应熔炼后,将钒棒进行破碎,再将钒粉进行等离子体炬球化法。上述方法由于钒粉颗粒通过高温等离子体炬区域仅几十毫秒,颗粒表层熔化少量金属液体在表面张力作用下包覆颗粒形成球形,冷却后得到球形钒粉。这种方法生产的球形钒粉,因有孔隙和气孔,其球形钒粉颗粒中空心、孔隙缺陷较多,严重影响粉末致密性,同时等离子体炬球化设备价格昂贵,收粉系统通常设有多级,由于小颗粒粉末吸附性强,粉末附着管道内壁,无法进行有效回收,导致球形粉末收得率低。
发明内容
本发明目的是提供一种球形钒粉的制备方法,采用本发明所述方法制备的球形钒粉,球形度高、流动性好、振实密度高、粉末致密性好、孔隙少、空心球含量低,采用单级收粉系统减少了微细粉末损失,提高球形钒粉的收得率。
本发明将高纯钒粉压制成型,真空烧结成坯条后,利用电子束熔炼成钒棒,经锻造加工后通过等离子旋转电极雾化法制备粒度为10~150微米的球形钒粉,采用等离子弧作为热源持续熔化高速旋转的钒金属棒料端面,在离心力的作用下,完全熔化的钒金属液滴飞出并在惰性气体的冷却作用下快速凝固形成球形钒粉。
 本发明所述球形钒粉的制备方法的流程为:钒粉压制成型→真空烧结→电子束熔炼→锻造→真空退火→等离子旋转电极雾化,具体的技术方案是:
1)压制成型
采用冷等静压机压制成型,将钒粉装入长条状的橡胶模套,密封好放入冷等静压机中,脱模后取出,得到压制的钒条;
2)真空烧结
步骤1)所述的钒条在真空炉中烧结,随炉冷却。
 3)电子束熔炼
采用250kw的电子束熔炼炉,将烧结后的钒条通过入口阀装入炉内,抽真空至10-4~10-5pa,钒条缓慢送入电子枪的轰击区,融化后钒金属液滴入水冷铜坩埚内。钒液滴入坩埚将底垫缓慢的螺旋下拉引锭成φ60~φ70mm的钒锭,熔炼完毕后将钒锭进行剥皮。
 4)锻造
将步骤3)所述钒锭,加热至900~1100℃,保温时间10~25min,锻造,始锻温度为1000~1100℃,终锻温度850~950℃,得到钒棒;
5)真空退火
步骤4)所述钒棒在真空度10-4~10-5pa下退火处理,退火温度900~1000℃,保温时间30~45min,随炉冷却;
6)等离子旋转电极雾化
经步骤5)退火后的钒棒在真空10-4~10-5pa下,99.99%的氦气的保护气氛中,将钒棒装入旋转进给装置中,启动旋转按钮和等离子枪电源,通过等离子旋转电极雾化成粒度为10~150微米的球形钒粉。
步骤1)所述的压制的压力为200~280MPa,保压时间60~120s。
步骤2)所述真空烧结的真空度10-5pa。
步骤2)所述的烧结制度为400~600℃,保温30~60min;1000~1200℃,保温60~90min;1300~1500℃,保温120~150min,升温速度10℃/min。
步骤6)所述的保护气体为氦气。
 步骤7)所述等离子旋转电极雾化的方法是:电极棒转速为 16000~19000r/min,电流强度1500~1800A,进给速率0.6~1.0mm/s。
发明的有益效果
(1)本发明使用电子束熔炼制备钒棒,可以提高纯净度,降低钒中微量元素杂质含量,提高钒棒的可加工性能。
 (2)本发明采用旋锻工艺,使钒棒组织更加均匀致密,真空退火消除了钒棒中的残余加工应力。
 (3)本发明采用等离子旋转电极雾化制备的球形钒粉球形度高、流动性好、振实密度高、粉末致密性好、孔隙少、空心球含量低,采用单级收粉系统减少了微细粉末损失,提高球形钒粉的收得率。
本发明制备方法中所述的原料钒粉纯度≥99.99%。
采用本发明所述方法得到的球形钒粉的费氏粒度10~50微米,粒度呈正态分布,粉体颗粒为不规则形状。
附图说明
图1和图2为球形钒粉形貌。
具体实施方式
实施例1:
(1)钒粉压制成型:采用冷等静压机压制成型,将钒粉装入长条状的橡胶模套,密封好放入冷等静压机中,压制压力220MPa,保压时间80s,脱模后取出。
 (2)真空烧结:将压制成型的钒条放入真空中频烧结炉中进行烧结,真空度1.0×10-5pa,烧结制度为450℃保温60min,1000℃保温90min,1500℃保温120min,升温速度10℃/min,随炉冷却。
 (3)电子束熔炼:采用250kw的电子束熔炼炉,将烧结后的钒条通过入口阀装入炉内,抽真空至1.0×10-5pa,钒条缓慢送入电子枪的轰击区,融化后钒金属液滴入水冷铜坩埚内。钒液滴入坩埚将底垫缓慢的螺旋下拉引锭成φ60mm的钒锭,熔炼完毕后将钒锭进行剥皮。
 (4)锻造:锻造设备为200公斤空气锤,加热温度为1100℃,保温时间15min,始锻温度为1100℃,终锻温度950℃,将钒锭加工至φ50mm的钒金属棒,锻造后进行剥皮。
 (5)真空退火:将钒金属棒进行退火处理,真空度1.0×10-5pa,退火温度950℃,保温时间45min,随炉冷却。
 (6)等离子旋转电极雾化:将钒棒装入旋转进给装置中,抽真空至1.0×10-5pa后,充入纯度99.99%的氦气,启动旋转按钮和等离子枪电源,电极棒转速为 19000r/min,电流强度1500A,进给速率0.8mm/s,形成粒度为20~120微米的球形钒粉。
 实施例2 :
(1)钒粉压制成型:采用冷等静压机压制成型,将钒粉装入长条状的橡胶模套,密封好放入冷等静压机中,压制压力240Mpa,保压时间90s,脱模后取出。
 (2)真空烧结:将压制成型的钒条放入真空中频烧结炉中进行烧结,真空度1.3×10-5pa,烧结制度为500℃保温40min,1100℃保温60min,1400℃保温150min,升温速度10℃/min,随炉冷却。
 (3)电子束熔炼:采用250kw的电子束熔炼炉,将烧结后的钒条通过入口阀装入炉内,抽真空至1.3×10-5pa,钒条缓慢送入电子枪的轰击区,融化后钒金属液滴入水冷铜坩埚内。钒液滴入坩埚将底垫缓慢的螺旋下拉引锭成φ70mm的钒锭,熔炼完毕后将钒锭进行剥皮。
 (4)锻造:锻造设备为200公斤空气锤,加热温度为1000℃,保温时间20min,始锻温度为1050℃,终锻温度920℃,将钒锭加工至φ45mm的钒金属棒,锻造后进行剥皮。
 (5)真空退火:将钒金属棒进行退火处理,真空度1.3×10-5pa,退火温度980℃,保温时间30min,随炉冷却。
 (6)等离子旋转电极雾化:将钒棒装入旋转进给装置中,抽真空至1.3×10-5pa后,充入纯度99.99%的氦气,启动旋转按钮和等离子枪电源,电极棒转速为 18000r/min,电流强度1700A,进给速率1.0mm/s,形成粒度为40~150微米的球形钒粉。
 实施例3 :
(1)钒粉压制成型:采用冷等静压机压制成型,将钒粉装入长条状的橡胶模套,密封好放入冷等静压机中,压制压力260Mpa,保压时间60s,脱模后取出。
 (2)真空烧结:将压制成型的钒条放入真空中频烧结炉中进行烧结,真空度1.5×10-5pa,烧结制度为550℃保温40min,1200℃保温60min,1400℃保温150min,升温速度10℃/min,随炉冷却。
 (3)电子束熔炼:采用250kw的电子束熔炼炉,将烧结后的钒条通过入口阀装入炉内,抽真空至1.5×10-5pa,钒条缓慢送入电子枪的轰击区,融化后钒金属液滴入水冷铜坩埚内。钒液滴入坩埚将底垫缓慢的螺旋下拉引锭成φ60mm的钒锭,熔炼完毕后将钒锭进行剥皮。
 (4)锻造:锻造设备为200公斤空气锤,加热温度为1050℃,保温时间20min,始锻温度为1050℃,终锻温度950℃,将钒锭加工至φ30mm的钒金属棒,锻造后进行剥皮。
 (5)真空退火:将钒金属棒进行退火处理,真空度1.5×10-5pa,退火温度960℃,保温时间35min,随炉冷却。
 (6)等离子旋转电极雾化:将钒棒装入旋转进给装置中,抽真空至1.5×10-5pa后,充入纯度99.99%的氦气,启动旋转按钮和等离子枪电源,电极棒转速为 16000r/min,电流强度1800A,进给速率0.6mm/s,形成粒度为50~150微米的球形钒粉。
实施例1-3所得的球形钒粉通过电镜观察,可见球形钒粉球形度高、流动性好、振实密度高、粉末致密性好、孔隙少、空心球含量低。

Claims (4)

1.一种球形钒粉的制备方法,其特征在于,有以下步骤:
1)压制成型
将钒粉装入模套,压制成钒条;
2)真空烧结
步骤1)所述的钒条在真空炉中烧结,随炉冷却;
所述的烧结制度为400~600℃,保温30~60min;1000~1200℃,保温60~90min;1300~1500℃,保温120~150min,升温速度10℃/min;
3)电子束熔炼
烧结后的钒条放入电子束熔炼炉中,抽真空至10-4~10-5pa,钒条在轰击区融化,钒液引锭成钒锭;
4)锻造
将步骤3)所述钒锭,加热至900~1100℃,保温时间10~25min,锻造,始锻温度为1000~1100℃,终锻温度850~950℃,得到钒棒;
5)真空退火
步骤4)所述钒棒在真空度10-4~10-5pa下退火处理,退火温度900~1000℃,保温时间30~45min,随炉冷却;
6)等离子旋转电极雾化
经步骤5)退火后的钒棒在真空10-4~10-5pa下,保护气氛中,将钒棒通过等离子旋转电极雾化成粒度为10~150微米的球形钒粉;
所述等离子旋转电极雾化的方法是:电极棒转速为 16000~19000r/min,电流强度1500~1800A,进给速率0.6~1.0mm/s。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:步骤1)所述的压制的压力为200~280MPa,保压时间60~120s。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:步骤2)所述真空烧结的真空度10-5pa。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:步骤6)所述的保护气氛为氦气。
CN202010521104.2A 2020-06-10 2020-06-10 球形钒粉的制备方法 Active CN111644631B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010521104.2A CN111644631B (zh) 2020-06-10 2020-06-10 球形钒粉的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010521104.2A CN111644631B (zh) 2020-06-10 2020-06-10 球形钒粉的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111644631A CN111644631A (zh) 2020-09-11
CN111644631B true CN111644631B (zh) 2023-04-18

Family

ID=72352829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010521104.2A Active CN111644631B (zh) 2020-06-10 2020-06-10 球形钒粉的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111644631B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113770349A (zh) * 2021-09-14 2021-12-10 有研工程技术研究院有限公司 一种高纯球形金属钒粉及其制备方法和应用
CN114367669B (zh) * 2021-12-15 2024-04-30 重庆材料研究院有限公司 一种3D打印用TaW10合金球形粉末的制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2240373C1 (ru) * 2003-06-19 2004-11-20 ОАО "Уралредмет" Способ получения ванадия высокой чистоты
CN102899510A (zh) * 2012-10-31 2013-01-30 石政君 一种高纯金属钒的生产方法
CN106964782A (zh) * 2017-05-04 2017-07-21 西安赛隆金属材料有限责任公司 一种制备球形铌合金粉末的方法
CN109014230A (zh) * 2018-08-31 2018-12-18 金堆城钼业股份有限公司 一种钼金属格栅的制备方法
CN109277429A (zh) * 2018-09-03 2019-01-29 重庆材料研究院有限公司 高纯钒丝的制备方法
WO2019118991A1 (en) * 2017-12-14 2019-06-20 Csir A process and method for producing titanium and titanium alloy billets, spherical and non-spherical powder

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4610718A (en) * 1984-04-27 1986-09-09 Hitachi, Ltd. Method for manufacturing ultra-fine particles
JP2573871B2 (ja) * 1988-12-07 1997-01-22 日鐵溶接工業 株式会社 チタン・アルミニウム金属間化合物を含む合金粉末の製造方法
CN105903973A (zh) * 2016-04-27 2016-08-31 龙岩紫荆创新研究院 一种球形钒粉的等离子体制备方法
CN106735280B (zh) * 2016-11-23 2019-05-28 西北有色金属研究院 一种球形TiTa合金粉末的制备方法
CN107866563A (zh) * 2017-12-21 2018-04-03 西安欧中材料科技有限公司 一种tb6合金球形粉末的制备方法
CN110405220B (zh) * 2019-07-10 2022-12-20 陕西斯瑞新材料股份有限公司 一种基于等离子旋转雾化法制备GRCop-84球形粉的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2240373C1 (ru) * 2003-06-19 2004-11-20 ОАО "Уралредмет" Способ получения ванадия высокой чистоты
CN102899510A (zh) * 2012-10-31 2013-01-30 石政君 一种高纯金属钒的生产方法
CN106964782A (zh) * 2017-05-04 2017-07-21 西安赛隆金属材料有限责任公司 一种制备球形铌合金粉末的方法
WO2019118991A1 (en) * 2017-12-14 2019-06-20 Csir A process and method for producing titanium and titanium alloy billets, spherical and non-spherical powder
CN109014230A (zh) * 2018-08-31 2018-12-18 金堆城钼业股份有限公司 一种钼金属格栅的制备方法
CN109277429A (zh) * 2018-09-03 2019-01-29 重庆材料研究院有限公司 高纯钒丝的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
谢东华 ; 鲜晓斌 ; 冷邦义 ; 曾家权 ; 李耀强 ; .热等静压钒的组织和性能研究.粉末冶金技术.2007,第25卷(第05期),第360-363页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN111644631A (zh) 2020-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112941351B (zh) 一种超高疲劳强度的粉末冶金钛及钛合金的制备方法
WO2019085183A1 (zh) 制造钛及钛合金冶金制品的方法
CN103752836B (zh) 一种制备细粒径球形铌钛基合金粉末的方法
CN103639408B (zh) 一种以氢化钛铝合金粉末短流程制备钛铝金属间化合物的方法
CN102909385B (zh) 一种粉末冶金工模具钢的制备方法
CN105154756B (zh) 一种放电等离子体烧结制备ods铁基合金的方法
CN111644631B (zh) 球形钒粉的制备方法
CN109207765A (zh) 粉末锻造制备氧化物弥散强化合金的方法
CN107671299A (zh) 一种真空气雾化制备Cu‑Cr合金粉末的方法
CN106334791A (zh) 3d打印用球形钛粉的生产方法
CN112792308B (zh) 一种连续感应式快淬炉用辊轮及其制造方法
CN103938005B (zh) 气流磨氢化钛粉制备超细晶粒钛及钛合金的方法
CN109706363A (zh) 一种共晶高熵合金及其制备的方法
CN113618073A (zh) 一种钛铝基合金球形粉末的短流程气雾化制备方法
CN116213739A (zh) 一种提升电极感应气雾化中钛合金球粉细粉率的方法及其应用
CN111763841A (zh) 粉末冶金钛或钛合金制品及其短流程制备方法
CN103469135B (zh) 一种高铌TiAl系金属间化合物的制备方法
CN111299572A (zh) 一种钛及钛合金无缝管的生产方法
CN106735268A (zh) 用于减少空心粉的3d打印用金属粉末材料的制备方法
CN112176295B (zh) 一种高质量银镓溅射靶材的制备方法
CN118455531A (zh) 一种TiNb合金粉末的制备方法
CN115815609B (zh) 高纯净难熔高熵合金球形粉末制备方法
CN103045924B (zh) 一种电子束熔炼制备钨电极材料的方法
CN113862507B (zh) 一种高致密高铜含量铜钨复合材料的制备方法
CN114309603B (zh) 一种直接热挤压海绵钛颗粒制备纯钛的方法

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

Effective date of registration: 20231127

Address after: No.8, Jiade Avenue, caijiagang Town, Beibei District, Chongqing 400707

Patentee after: CHONGQING MATERIALS RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.

Patentee after: Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute Co.,Ltd.

Address before: No.8, Jiade Avenue, caijiagang Town, Beibei District, Chongqing 400707

Patentee before: CHONGQING MATERIALS RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.