CN108504834A - 一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法 - Google Patents
一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108504834A CN108504834A CN201810446681.2A CN201810446681A CN108504834A CN 108504834 A CN108504834 A CN 108504834A CN 201810446681 A CN201810446681 A CN 201810446681A CN 108504834 A CN108504834 A CN 108504834A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rolling
- temperature
- martensitic stainless
- stainless steel
- production method
- 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
Links
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 17
- 229910001105 martensitic stainless steel Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 17
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 13
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 title abstract 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 32
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims abstract description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 4
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 238000010583 slow cooling Methods 0.000 claims description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 6
- 238000009933 burial Methods 0.000 claims description 5
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims description 5
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 5
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims description 5
- 238000005496 tempering Methods 0.000 claims description 5
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 claims description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract 2
- 229910000734 martensite Inorganic materials 0.000 description 5
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 5
- 230000007786 learning performance Effects 0.000 description 3
- 206010039509 Scab Diseases 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0205—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips of ferrous alloys
-
- 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
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0221—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the working steps
- C21D8/0226—Hot rolling
-
- 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
- C21D8/00—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
- C21D8/02—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips
- C21D8/0247—Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment during manufacturing of plates or strips characterised by the heat treatment
-
- 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
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C38/00—Ferrous alloys, e.g. steel alloys
- C22C38/18—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium
- C22C38/40—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel
- C22C38/44—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing chromium with nickel with molybdenum or tungsten
-
- 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
- C21D2211/008—Martensite
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)
Abstract
本发明涉及一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法,包括以下步骤:1)板坯清理;2)板坯加热:钢坯各区间加热温度不得超过1240℃,出炉温度1100~1200℃;3)开轧前高压水除鳞,轧制过程中关闭粗轧至热矫区间的辊道冷却水;4)开轧温度≥1000℃,终轧温度900~980℃;5)轧制前两道次变形率≤15%,末道次轧后进行表面除鳞;6)轧后钢板冷却到300~500℃时下线堆垛缓冷;优点是:平均力学性能为:屈服强度620~690Mpa,抗拉强度820~900Mpa,延伸率15.5%~24.3%。
Description
技术领域
本发明涉及一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法。
背景技术
随着水力发电行业迅速发展,厚度为20-100mm的中厚板超低碳马氏体不锈钢,尤其是00Cr13Ni5Mo马氏体不锈钢因具有优良的抗腐蚀性能,且能通过不同的热处理工艺对其性能进行调整,被普遍认为是良好的耐蚀合金,具有广阔的应用前景。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明的目的是提供一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法,提高钢板力学性能。
为实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:
一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法,包括以下工艺流程:铁水预处理—转炉冶炼—LF精炼—RH精炼—连铸—板坯清理—板坯加热—轧制—缓冷坑堆垛缓冷—热处理—性能检验—检查—入库,具体包括以下步骤:
1)板坯清理:清理深度单面不超过40mm,板坯对应面同一位置清理深度总和不超过60mm,清理位置宽深比大于6:1;
2)板坯加热:钢坯各区间加热温度不得超过1240℃,出炉温度1100~1200℃,在炉总时间3~6小时;
3)开轧前高压水除鳞,轧制过程中关闭粗轧至热矫区间的辊道冷却水,并控制轧辊冷却水流速为40~50m3/h;
4)开轧温度≥1000℃,终轧温度900~980℃;
5)轧制前两道次变形率≤15%;轧制过程中不需表面除鳞,末道次轧后进行表面除鳞;
6)轧后钢板冷却到300~500℃时下线堆垛缓冷,并使用热钢板铺底盖被,缓冷时间≥36小时;
7)热处理:高温回火,炉温550~650℃,在炉时间2~5min/mm,空冷。
所述的超低碳马氏体不锈钢的化学成分按重量百分比计包括:
C≤0.05%,Si≤0.80%,Mn:0.3%-1.1%,Cr:10.0%~17.0%,Mo:0.1%~1.2%,Ni:2.5%~7.0%,P≤0.020%,S≤0.010%,其余为Fe及不可避免的杂质。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
利用本发明的生产方法生产的00Cr13Ni5Mo马氏体不锈钢,各项性能指标均达到理想要求,其平均力学性能为:屈服强度620~690Mpa,抗拉强度820~900Mpa,延伸率15.5%~24.3%。
具体实施方式
下面对本发明进行详细地描述,但是应该指出本发明的实施不限于以下的实施方式。
超低碳马氏体不锈钢的钢牌号:00Cr13Ni5Mo,其化学成分按重量百分比计包括:C≤0.05%,Si≤0.80%,Mn:0.3%-1.1%,Cr:10.0%~17.0%,Mo:0.1%~1.2%,Ni:2.5%~7.0%,P≤0.020%,S≤0.010%,其余为Fe及不可避免的杂质。
超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法,包括以下工艺流程:铁水预处理—转炉冶炼—LF精炼—RH精炼—连铸—板坯清理—板坯加热—轧制—缓冷坑堆垛缓冷—热处理—性能检验—检查—入库,具体包括以下步骤:
1)板坯清理:清理深度单面不超过40mm,板坯对应面同一位置清理深度总和不超过60mm,清理位置宽深比大于6:1;
2)板坯加热:钢坯各区间加热温度不得超过1240℃,出炉温度1100~1200℃,在炉总时间3~6小时;
3)开轧前高压水除鳞,轧制过程中关闭粗轧至热矫区间的辊道冷却水,并控制轧辊冷却水流速为40~50m3/h;
4)开轧温度≥1000℃,终轧温度900~980℃;
5)轧制前两道次变形率≤15%;轧制过程中不需表面除鳞,末道次轧后进行表面除鳞;
6)轧后钢板冷却到300~500℃时下线堆垛缓冷,并使用热钢板铺底盖被,缓冷时间≥36小时;
7)热处理:高温回火,炉温550~650℃,在炉时间2~5min/mm,空冷。
最终得到00Cr13Ni5Mo马氏体不锈钢板,各项性能指标均达到理想要求,其平均力学性能为:屈服强度620~690Mpa,抗拉强度820~900Mpa,延伸率15.5%~24.3%。
实施例1:
超低碳马氏体不锈钢的钢牌号:00Cr13Ni5Mo,其化学成分按重量百分比计包括:
C:0.032%,Si:0.52%,Mn:0.6%,Cr:14.2%,Mo:0.4%,Ni:3.8%,P≤0.020%,S≤0.010%,其余为Fe及不可避免的杂质。
超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法,包括以下工艺流程:铁水预处理—转炉冶炼—LF精炼—RH精炼—连铸—板坯清理—板坯加热—轧制—缓冷坑堆垛缓冷—热处理—性能检验—检查—入库,具体包括以下步骤:
1)板坯清理:表面不应有横、纵向裂纹,夹渣,结疤,粘模等缺陷,该缺陷允许清理,其清理深度单面不超过40mm,板坯对应面同一位置清理深度总和不超过60mm,清理位置宽深比大于6:1;
2)板坯加热:钢坯各区间加热温度不得超过1240℃,出炉温度1150℃,在炉总时间是3小时40分钟;
3)开轧前高压水除鳞,视除磷情况可多次轧前除鳞;轧制过程中关闭粗轧至热矫区间的辊道冷却水,并将轧辊冷却水流速调整到42~48m3/h;
4)开轧温度1150℃,终轧温度980℃;
5)轧制前两道次变形率≤15%;轧制过程中不需表面除鳞,末道次轧后进行表面除鳞;
6)轧后钢板冷却到480℃时下线堆垛缓冷,并使用热钢板铺底盖被,缓冷时间38小时;
7)热处理:高温回火,炉温610℃,在炉时间2.8min/mm,空冷。
最终得到00Cr13Ni5Mo马氏体不锈钢板,各项性能指标均达到理想要求,其平均力学性能为:屈服强度620~690MPa,抗拉强度830~900Mpa,延伸率15.5%~24.3%。
实施例2:
超低碳马氏体不锈钢的钢牌号:00Cr13Ni5Mo,其化学成分按重量百分比计包括:
C:0.029%,Si:0.50%,Mn:0.6%,Cr:14.3%,Mo:0.45%,Ni:3.9%,P≤0.020%,S≤0.010%,其余为Fe及不可避免的杂质。
超低碳马氏体不锈钢中厚板(厚度为20-100mm)的生产方法,包括以下工艺流程:铁水预处理—转炉冶炼—LF精炼—RH精炼—连铸—板坯清理—板坯加热—轧制—缓冷坑堆垛缓冷—热处理—性能检验—检查—入库,具体包括以下步骤:
1)板坯清理:表面不应有横、纵向裂纹,夹渣,结疤,粘模等缺陷,该缺陷允许清理,其清理深度单面不超过40mm,板坯对应面同一位置清理深度总和不超过60mm,清理位置宽深比大于6:1;
2)板坯加热:钢坯各区间加热温度不得超过1240℃,出炉温度1150℃,在炉总时间是3小时40分钟;
3)开轧前高压水除鳞,视除磷情况可多次轧前除鳞;轧制过程中关闭粗轧至热矫区间的辊道冷却水,并关小轧辊冷却水(冷却水流量由70~80m3/h调整到40~50m3/h);
4)开轧温度1154℃,终轧温度982℃;
5)轧制前两道次变形率≤15%;轧制过程中不需表面除鳞,末道次轧后进行表面除鳞;
6)轧后钢板冷却到488℃时下线堆垛缓冷,并使用热钢板铺底盖被,缓冷时间38小时;
7)热处理:高温回火,炉温610℃,在炉时间3min/mm,空冷。
最终得到00Cr13Ni5Mo马氏体不锈钢板,各项性能指标均达到理想要求,其平均力学性能为:屈服强度625~688MPa,抗拉强度820~897Mpa,延伸率15.8~24.0%。
Claims (2)
1.一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法,包括以下工艺流程:铁水预处理—转炉冶炼—LF精炼—RH精炼—连铸—板坯清理—板坯加热—轧制—缓冷坑堆垛缓冷—热处理—性能检验—检查—入库,其特征在于,具体包括以下步骤:
1)板坯清理:清理深度单面不超过40mm,板坯对应面同一位置清理深度总和不超过60mm,清理位置宽深比大于6:1;
2)板坯加热:钢坯各区间加热温度不得超过1240℃,出炉温度1100~1200℃,在炉总时间3~6小时;
3)开轧前高压水除鳞,轧制过程中关闭粗轧至热矫区间的辊道冷却水,并控制轧辊冷却水流速为40~50m3/h;
4)开轧温度≥1000℃,终轧温度900~980℃;
5)轧制前两道次变形率≤15%;轧制过程中不需表面除鳞,末道次轧后进行表面除鳞;
6)轧后钢板冷却到300~500℃时下线堆垛缓冷,并使用热钢板铺底盖被,缓冷时间≥36小时;
7)热处理:高温回火,炉温550~650℃,在炉时间2~5min/mm,空冷。
2.根据权利要求1所述的一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法,其特征在于,所述的超低碳马氏体不锈钢的化学成分按重量百分比计包括:
C≤0.05%,Si≤0.80%,Mn:0.3%-1.1%,Cr:10.0%~17.0%,Mo:0.1%~1.2%,Ni:2.5%~7.0%,P≤0.020%,S≤0.010%,其余为Fe及不可避免的杂质。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810446681.2A CN108504834B (zh) | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810446681.2A CN108504834B (zh) | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108504834A true CN108504834A (zh) | 2018-09-07 |
CN108504834B CN108504834B (zh) | 2020-02-18 |
Family
ID=63400727
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810446681.2A Active CN108504834B (zh) | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108504834B (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114345940A (zh) * | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 鞍钢股份有限公司 | 一种高硬度模具用马氏体不锈钢厚板的板形控制方法 |
CN118516528A (zh) * | 2024-06-05 | 2024-08-20 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 一种超低碳马氏体不锈钢管坯的制造方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101956146A (zh) * | 2010-10-12 | 2011-01-26 | 西安建筑科技大学 | 一种油气管线用高强韧超级马氏体不锈钢及其制备方法 |
CN105132820A (zh) * | 2015-09-21 | 2015-12-09 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 高强度马氏体不锈钢板及其生产方法 |
CN107699803A (zh) * | 2017-09-29 | 2018-02-16 | 上海交通大学 | 一种超低碳低温用钢及其热处理工艺 |
-
2018
- 2018-05-11 CN CN201810446681.2A patent/CN108504834B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101956146A (zh) * | 2010-10-12 | 2011-01-26 | 西安建筑科技大学 | 一种油气管线用高强韧超级马氏体不锈钢及其制备方法 |
CN105132820A (zh) * | 2015-09-21 | 2015-12-09 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 高强度马氏体不锈钢板及其生产方法 |
CN107699803A (zh) * | 2017-09-29 | 2018-02-16 | 上海交通大学 | 一种超低碳低温用钢及其热处理工艺 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
熊中实: "《中国钢铁产品(上)》", 31 August 1995, 中国物资出版社 * |
霍晓阳: "《轧制技术基础》", 31 October 2013, 哈尔滨工业大学出版社 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114345940A (zh) * | 2022-01-07 | 2022-04-15 | 鞍钢股份有限公司 | 一种高硬度模具用马氏体不锈钢厚板的板形控制方法 |
CN118516528A (zh) * | 2024-06-05 | 2024-08-20 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 一种超低碳马氏体不锈钢管坯的制造方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108504834B (zh) | 2020-02-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103212571B (zh) | 一种防止钢板表面生锈的氧化铁皮的生产方法 | |
CN104525560B (zh) | 普碳钢/含Nb钢20‑30mm中厚板麻面的有效控制方法 | |
CN103769424B (zh) | 炉卷轧机钢板表面红色氧化铁皮的控制方法 | |
CN103710507B (zh) | 一种低镍双相不锈钢热轧板卷的制备方法 | |
CN110438414A (zh) | 一种消除超宽幅铁素体不锈钢中厚板表面裂纹的方法 | |
CN111676355B (zh) | 一种奥氏体不锈钢板材在线固溶处理工艺 | |
CN110484817B (zh) | 一种消除超宽幅节约型双相不锈钢中厚板表面裂纹的方法 | |
CN109881091A (zh) | 一种高强度耐候钢薄带及其生产方法 | |
CN107419194A (zh) | 一种超级奥氏体不锈钢板卷的加工方法 | |
CN112267011B (zh) | 一种多功能不锈钢板材固溶热处理工艺及装置 | |
CN108385034B (zh) | 一种不大于100mm厚1000MPa级水电用钢板的LGB-Q&T方法 | |
CN110453148A (zh) | 一种超宽幅节约型双相不锈钢中厚板及其制造方法 | |
CN109182923A (zh) | 一种低碳微合金化高强塑积冷轧trip980钢的热处理方法 | |
CN106011681A (zh) | 一种提高316ln奥氏体不锈钢力学性能的方法 | |
CN115537658B (zh) | 一种具有良好耐磨性能高锰钢及生产方法 | |
CN106702270B (zh) | 厚规格高表面质量热轧开平板及其制造方法 | |
CN108504834A (zh) | 一种超低碳马氏体不锈钢中厚板的生产方法 | |
CN104588418A (zh) | 一种消除超低碳钢表面麻点缺陷的方法 | |
CN106513439B (zh) | 一种单面脱碳层比例小于0.7%的热轧高碳钢板带制造方法 | |
CN101524706A (zh) | 一种低磁高锰钢的连铸坯一火成材的轧制方法 | |
CN112317547A (zh) | 一种轧制宽幅Ni-Fe-Cr耐热合金厚板的方法 | |
CN110773569A (zh) | 一种s32750超级双相不锈钢卷板的制备工艺 | |
CN116949360A (zh) | 薄板坯连铸连轧2000MPa级高强塑抗氧化热成形钢及其生产方法 | |
CN116900178A (zh) | 一种高Cr-Si合金化免镀层热成形钢的进阶热冲压成形方法 | |
CN109797275A (zh) | 锻造高锰钢辙叉锰叉心水韧热处理生产方法 |
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 |