CN108220821A - 一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法 - Google Patents

一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108220821A
CN108220821A CN201810004312.8A CN201810004312A CN108220821A CN 108220821 A CN108220821 A CN 108220821A CN 201810004312 A CN201810004312 A CN 201810004312A CN 108220821 A CN108220821 A CN 108220821A
Authority
CN
China
Prior art keywords
stainless steel
austenitic stainless
high intensity
steel alloy
alloy material
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.)
Granted
Application number
CN201810004312.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108220821B (zh
Inventor
刘晓
陈晓阳
代巧
李兴成
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.)
Jiangsu University of Technology
Original Assignee
Jiangsu University of Technology
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 Jiangsu University of Technology filed Critical Jiangsu University of Technology
Priority to CN201810004312.8A priority Critical patent/CN108220821B/zh
Publication of CN108220821A publication Critical patent/CN108220821A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108220821B publication Critical patent/CN108220821B/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
    • 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
    • C22C38/58Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with more than 1.5% by weight of manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING 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
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • C21D8/005Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment of ferrous alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/005Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing rare earths, i.e. Sc, Y, Lanthanides
    • 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
    • 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
    • C22C38/44Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
    • 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
    • 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
    • C22C38/50Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with titanium or zirconium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Heat Treatment Of Steel (AREA)
  • Heat Treatment Of Sheet Steel (AREA)

Abstract

本发明提供一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法,该合金材料包括以下质量百分比的各组分:C 0.08%,S 0.02%,P 0.02%,Cr 12.0~16.0%,Ni 7.0~9.0%,Si≤0.5%,Mn 5.0~7.0%,Cu 0.5~1.0%,N 0.5~0.9%,稀土元素:0.01~0.1%,还含有Nb、Ti和Mo元素中的一种或多种,其中0≤Nb+Ti≤2%,Mo≤1%,Fe余量。采用冶炼、铸造、铸锭或铸坯开坯、热轧、冷轧和轧后退火酸洗等工序制备而成,力学性能优良,深拉深冲性能优越,最高可达1150MPa,还具有较好的加工成型性能,其耐蚀性能和SUS316L奥氏体不锈钢相当,但其成本远低于SUS316L。

Description

一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法
技术领域
本发明属于不锈钢技术领域,具体涉及一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法。
背景技术
奥氏体不锈钢是指在常温下具有稳定的奥氏体组织的不锈钢,具有面心立方晶体结构。这类钢一般含镍较高,无磁性,具有良好的焊接性和耐蚀性能等,用来制作设备衬里和输送管道等耐酸设备。但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化,但冷加工时必须减少热处理次数以增大冷形变量才能提高奥氏体不锈钢的抗拉强度。然而,奥氏体不锈钢经较大的冷变形后又会诱发不锈钢发生马氏体相变,析出大量硬而脆的金属间相,这些析出相会降低奥氏体不锈钢的韧塑性,增加其脆性,给奥氏体不锈钢应用的普及与推广应用方面造成不小的困难。
发明内容
本发明的目的在于克服现有的奥氏体不锈钢经较大的冷变形后又会诱发不锈钢发生马氏体相变,析出大量硬而脆的金属间相,这些析出相会降低奥氏体不锈钢的韧塑性,增加其脆性,给奥氏体不锈钢应用的普及与推广应用方面造成不小的困难的缺陷,提供一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法。
一种高强度奥氏体不锈钢合金材料,包括以下质量百分比的各组分:C≤0.08%,S≤0.02%,P≤0.02%,Cr 12.0~16.0%,Ni 7.0~9.0%,Si≤0.5%,Mn 5.0~7.0%,Cu0.5~1.0%,N 0.5~0.9%,稀土元素:0.01~0.1%,还含有Nb、Ti和Mo元素中的一种或多种,其中0≤Nb+Ti≤2%,Mo≤1%,Fe余量。
进一步的,所述稀土元素为镧、铈或钇元素中的一种或多种。
进一步的,所述稀土元素由镧、铈、钇中的任意一种或多种与镨、钕、钷、钐中的任意一种或多种组成。其中,镧、铈和钇的任意一种占稀土元素总量的质量分数小于≦51%,镧、铈和钇的任意两种占稀土元素总量的质量分数≥99.5%。
一种高强度奥氏体不锈钢合金材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤
(1)、冶炼
(2)、铸锭或铸锭开坯
(3)、热轧
(4)、冷轧
(5)、轧后退火并酸洗。
进一步的,所述冶炼采用真空感应炉或者电炉+炉外精炼或者转炉+炉外精炼;在出钢浇铸前加入稀土元素,浇铸温度控制在1500-1650℃。
进一步的,所述铸锭或铸锭开坯采用锻造开坯或连铸连轧,加热温度为1000-1200℃,开坯始锻温度控制在1050-1200℃,终锻温度控制在850-1000℃。
进一步的,热轧时坯料加热温度为1000-1200℃,开轧温度控制在1050-1200℃,终轧温度控制在850-1000℃。
进一步的,退火温度为950-1100℃,保温1-5分钟,随炉冷却到室温时取出并酸洗。
本发明各元素成分及其机理如下:
碳:C在奥氏体不锈钢中是强烈形成并稳定且扩大奥氏体区的元素。碳是一种间隙元素,通过固溶强化可显著提高奥氏体不锈钢的强度。但碳过高,会与钢中的铬形成Cr23C6型碳化物,使钢的耐晶间腐蚀性能下降。因此,本发明C含量范围为C≤0.8%。
铬:Cr是奥氏体不锈钢中最主要的合金元素,主要作用就是提高不锈钢的耐蚀性。奥氏体不锈钢的不锈性和耐腐蚀性的获得主要是由于在介质作用下,铬促进了钢的钝化并使钢保持稳定钝态的结果。但铬含量过高时,一方面成本过高,另一方面加工性能变差。所以本发明专利Cr含量范围为12.0~16.0%。
镍:Ni是奥氏体形成元素,使钢获得完全奥氏体组织,从而使钢具有良好的强度和塑性、韧性的配合,并具有优良的冷、热加工性和冷成形性以及焊接等性能;同时提高奥氏体不锈钢的热力学稳定性,而且由于表面膜稳定性的提高.从而使钢具有更加优异的耐腐蚀性能。本专利中Ni含量范围为7.0~9.0%。
硅:Si是铁素体形成元素,在奥氏体不锈钢中能起到耐酸腐蚀性能,但硅含量过高时钢的延展性会变差。本发明中Si含量范围为≤0.5%。
锰:Mn是奥氏体形成元素,能强烈稳定奥氏体组织,起到固溶强化效果,但也会降低钢的韧塑性,因此本发明Mn含量范围在5.0~7.0%。
铜:Cu是非常弱的奥氏体形成元素,可有效提高钢的耐蚀性和加工成型性能。因此,本发明Cu含量控制在0.5-1.0%。
铌、钛:Nb和Ti在奥氏体不锈钢中能稳定碳元素,优先与碳结合形成TiC或NbC,防止或减少M23C6的形成,从而达到防止敏化态晶间腐蚀的目的。
氮:N是强烈地形成并稳定奥氏体且扩大奥氏体相区的元素。氮在奥氏体不锈钢中可以代替部分镍,降低钢中的铁素体含量,可以使奥氏体更稳定,还可以抑制碳化物析出和延缓σ相等二次相的形成;另外,作为间隙元素的氮还能起到固溶强化作用,可显著提高奥氏体钢的强度,且断裂韧性并不降低。本发明综合考虑了奥氏体不锈钢的性能和成本等方面因素,控制N的含量范围为0.5~0.9%。
此外,本专利的另一特点是加入稀土元素镧、铈或钇或它们其中的任一混合稀土,它们在钢中起到提高强度的同时,还能增加钢的韧性;另外,还能提高富Cr钝化膜的稳定性,提高耐腐蚀性;此外,固溶在钢中的稀土还能改善钢的冷加工性能及提高高温抗氧化性。
本发明合金材料的力学性能优良,还具有较好的加工成型性能。其耐蚀性能和SUS316L奥氏体不锈钢相当,但其成本远低于SUS316L;另外,本发明合金的r值比SUS316L的高,所以深拉深冲性能优越,最高可达1150MPa。可用于汽车零部件及建筑装饰等对材料强度要求高的行业,并可大幅降低原料成本和减少材料用量。所以,如果以其取代SUS316L奥氏体不锈钢不但材料成本降低,而且材料寿命也会大幅提高,这对发展节约型社会有着比较重要的意义。
附图说明
图1:为本发明实施例所述的制备的合金的室温抗拉强度随稀土含量变化的影响曲线。
具体实施方式
以下结合实施例对本发明作进一步阐述,但这些实施例不对本发明构成任何限制。
实施例
各实施例的元素配比如表1所示,经过冶炼-铸锭或铸锭开坯-热轧–冷轧-轧后退火并酸洗。
(1)所述冶炼采用真空感应工艺,出钢浇铸前加入稀土,浇铸温度控制在1500-1650℃。
(2)铸锭或铸锭开坯采用锻造开坯或连铸连轧,加热温度为1000-1200℃,开坯始锻温度控制在1050-1200℃,终锻温度控制在850-1000℃。
(3)热轧时坯料加热温度1000-1200℃,开轧温度控制在1050-1200℃,终轧温度控制在850-1000℃。
(4)轧后退火酸洗为钢锻造或热轧后退火并酸洗,冷轧后退火并酸洗,退火温度950-1100℃,保温1-5分钟,随炉冷却到室温时取出并酸洗。
本发明不锈钢的力学性能和腐蚀试验等试样均直接从冷轧退火酸洗后的板材上横向取样。
对比例1-3:为便于对比,还同时冶炼了SUS316L、OCr18Ni12Mo2Ti和SUS304奥氏体不锈钢,依次标注为对比例1、2、3。对比试验均在与实施例相同的冶炼、锻造、轧制、力学性能测试和腐蚀试验等条件下进行。
表1实施例1-9制备的合金和对比例1-3钢号的化学成分(wt%)
表2各实施例的室温机械性能
表3各实施例在30℃3.5%(wt.%)NaCl溶液中的点蚀试验结果
由表1-3可知本发明的合金材料的深拉深冲性能优越,尤其是实施例5的夏比V型冲击功高达180Akv/J,硬度为446(HV),r值为1.2,而且其点蚀指数为32.44,点蚀电位为361(mv),耐蚀性能和SUS316L奥氏体不锈钢相当,但其成本远低于SUS316L。

Claims (9)

1.一种高强度奥氏体不锈钢合金材料,其特征在于,包括以下质量百分比的各组分:C≤0.08%,S≤0.02%,P≤0.02%,Cr 12.0~16.0%,Ni 7.0~9.0%,Si≤0.5%,Mn 5.0~7.0%,Cu 0.5~1.0%,N 0.5~0.9%,稀土元素:0.01~0.1%,还含有Nb、Ti和Mo元素中的一种或多种,其中0≤Nb+Ti≤2%,Mo≤1%,Fe余量。
2.根据权利要求1所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料,其特征在于,所述稀土元素为镧、铈或钇元素中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料,其特征在于,所述稀土元素由镧、铈、钇中的任意一种或多种与镨、钕、钷、钐中的任意一种或多种组成。
4.根据权利要求3所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料,其特征在于,镧、铈和钇的任意一种占稀土元素总量的质量分数小于≦51%,镧、铈和钇的任意两种占稀土元素总量的质量分数≥99.5%。
5.根据权利要求1-4任一项所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤
(1)、冶炼
(2)、铸锭或铸锭开坯
(3)、热轧
(4)、冷轧
(5)、轧后退火并酸洗。
6.根据权利要求5所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料的制备方法,其特征在于,所述冶炼采用真空感应炉或者电炉+炉外精炼或者转炉+炉外精炼;在出钢浇铸前加入稀土元素,浇铸温度控制在1500-1650℃。
7.根据权利要求5所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料的制备方法,其特征在于,所述铸锭或铸锭开坯采用锻造开坯或连铸连轧,加热温度为1000-1200℃,开坯始锻温度控制在1050-1200℃,终锻温度控制在850-1000℃。
8.根据权利要求5所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料的制备方法,其特征在于,热轧时坯料加热温度为1000-1200℃,开轧温度控制在1050-1200℃,终轧温度控制在850-1000℃。
9.根据权利要求8所述的高强度奥氏体不锈钢合金材料的制备方法,其特征在于,退火温度为950-1100℃,保温1-5分钟,随炉冷却到室温时取出并酸洗。
CN201810004312.8A 2018-01-03 2018-01-03 一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法 Active CN108220821B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810004312.8A CN108220821B (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810004312.8A CN108220821B (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108220821A true CN108220821A (zh) 2018-06-29
CN108220821B CN108220821B (zh) 2020-10-30

Family

ID=62642648

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810004312.8A Active CN108220821B (zh) 2018-01-03 2018-01-03 一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108220821B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109136771A (zh) * 2018-10-19 2019-01-04 太原钢铁(集团)有限公司 奥氏体不锈钢及其制备方法
CN109355472A (zh) * 2018-12-22 2019-02-19 中南大学 一种铜铌钴改性奥氏体不锈钢及其加工与热处理方法
CN109504830A (zh) * 2018-12-22 2019-03-22 中南大学 一种铜铌抗蚀奥氏体不锈钢及其制备方法
CN112609126A (zh) * 2020-11-13 2021-04-06 宁波宝新不锈钢有限公司 一种核电设备用奥氏体不锈钢及其制备方法
CN114045384A (zh) * 2021-11-10 2022-02-15 中国兵器科学研究院宁波分院 改善低镍铁素体-奥氏体型不锈钢低温冲击韧性的方法
CN115354236A (zh) * 2022-08-17 2022-11-18 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种高强奥氏体不锈钢及其冷轧卷生产方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100554480C (zh) * 2007-10-10 2009-10-28 江苏省方通新型不锈钢制品股份有限公司 铬锰铜钼系奥氏体耐蚀耐磨不锈钢
CN102994911B (zh) * 2011-09-19 2014-02-26 浙江华仁科技有限公司 一种奥氏体复合抗菌不锈钢及制造方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109136771A (zh) * 2018-10-19 2019-01-04 太原钢铁(集团)有限公司 奥氏体不锈钢及其制备方法
CN109355472A (zh) * 2018-12-22 2019-02-19 中南大学 一种铜铌钴改性奥氏体不锈钢及其加工与热处理方法
CN109504830A (zh) * 2018-12-22 2019-03-22 中南大学 一种铜铌抗蚀奥氏体不锈钢及其制备方法
CN109355472B (zh) * 2018-12-22 2022-03-18 佛山培根细胞新材料有限公司 一种铜铌钴改性奥氏体不锈钢及其加工与热处理方法
CN112609126A (zh) * 2020-11-13 2021-04-06 宁波宝新不锈钢有限公司 一种核电设备用奥氏体不锈钢及其制备方法
CN114045384A (zh) * 2021-11-10 2022-02-15 中国兵器科学研究院宁波分院 改善低镍铁素体-奥氏体型不锈钢低温冲击韧性的方法
CN114045384B (zh) * 2021-11-10 2023-09-08 中国兵器科学研究院宁波分院 改善低镍铁素体-奥氏体型不锈钢低温冲击韧性的方法
CN115354236A (zh) * 2022-08-17 2022-11-18 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种高强奥氏体不锈钢及其冷轧卷生产方法
CN115354236B (zh) * 2022-08-17 2023-09-12 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种高强奥氏体不锈钢及其冷轧卷生产方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108220821B (zh) 2020-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108220821A (zh) 一种高强度奥氏体不锈钢合金材料及其制备方法
US20190226068A1 (en) Process for manufacturing hot-rolled plate, strip or coil made of duplex stainless steel
CN101153370B (zh) 一种可大线能量焊接的低合金高强度钢板及其制造方法
CN102605284B (zh) 一种双相不锈钢及其制造方法
CN101613839B (zh) 一种高氮低镍双相不锈钢及其制造方法
CN107761006B (zh) 低碳热镀锌超高强双相钢及其制备方法
CN109628836A (zh) 一种高强度建筑结构用抗震耐火钢及其制备方法
CN105112782A (zh) 一种热轧态船用低温铁素体lt-fh40钢板及其生产方法
CN102605262A (zh) 一种铁素体不锈钢及其制造方法
CN109609729B (zh) 一种屈服强度650MPa级不锈钢板及制造方法
US20130149188A1 (en) C+n austenitic stainless steel having good low-temperature toughness and a fabrication method thereof
CN113737091A (zh) 一种低磁高强度耐蚀紧固件用钢以及紧固件
CN109811252A (zh) 一种高强度马氏体不锈钢及其制造工艺
CN1215191C (zh) 一种医用植入奥氏体不锈钢材料
CN109609854A (zh) 一种700MPa级高强度亚稳态奥氏体-马氏体不锈钢
CN106566951A (zh) 一种高强度耐磨锻件及其生产方法
JPH0459383B2 (zh)
CN110343970A (zh) 一种具较低Mn含量的热轧高强塑积中锰钢及其制备方法
CN108559918A (zh) 一种无镍奥氏体不锈钢合金及其加工工艺
CN109518097B (zh) 一种抽油杆用耐蚀高强韧马氏体时效不锈钢
WO2024125406A1 (zh) 一种高强高耐蚀油井管钢及其制备方法
CN102747301A (zh) 一种高强度不锈钢冷轧板带及其制造方法
CN110408835A (zh) 稀土型微合金化高碳马氏体不锈钢及其制备方法
CN109913758B (zh) 高温强度和成形性能良好的铁素体不锈钢板及其制备方法
CN108342659A (zh) 一种经济型耐腐蚀铁素体不锈钢及其制造工艺

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