JP2018182081A - FeNi規則合金、FeNi規則合金磁石およびFeNi規則合金の製造方法 - Google Patents
FeNi規則合金、FeNi規則合金磁石およびFeNi規則合金の製造方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2018182081A JP2018182081A JP2017080025A JP2017080025A JP2018182081A JP 2018182081 A JP2018182081 A JP 2018182081A JP 2017080025 A JP2017080025 A JP 2017080025A JP 2017080025 A JP2017080025 A JP 2017080025A JP 2018182081 A JP2018182081 A JP 2018182081A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- feni
- alloy
- treatment
- ordered alloy
- feni ordered
- 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
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
- C22C38/08—Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing nickel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
- B22F1/05—Metallic powder characterised by the size or surface area of the particles
- B22F1/054—Nanosized particles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
- B22F1/14—Treatment of metallic powder
- B22F1/142—Thermal or thermo-mechanical treatment
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
- B22F1/14—Treatment of metallic powder
- B22F1/145—Chemical treatment, e.g. passivation or decarburisation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y30/00—Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y40/00—Manufacture or treatment of nanostructures
-
- 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
- C21D3/00—Diffusion processes for extraction of non-metals; Furnaces therefor
- C21D3/02—Extraction of non-metals
- C21D3/08—Extraction of nitrogen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C19/00—Alloys based on nickel or cobalt
- C22C19/03—Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C33/00—Making ferrous alloys
- C22C33/02—Making ferrous alloys by powder metallurgy
- C22C33/0257—Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements
- C22C33/0278—Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements with at least one alloying element having a minimum content above 5%
- C22C33/0285—Making ferrous alloys by powder metallurgy characterised by the range of the alloying elements with at least one alloying element having a minimum content above 5% with Cr, Co, or Ni having a minimum content higher than 5%
-
- 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
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F1/00—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
- H01F1/01—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
- H01F1/03—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
- H01F1/032—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials
- H01F1/04—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials metals or alloys
- H01F1/06—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials metals or alloys in the form of particles, e.g. powder
- H01F1/068—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials metals or alloys in the form of particles, e.g. powder having a L10 crystallographic structure, e.g. [Co,Fe][Pt,Pd] (nano)particles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2999/00—Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Hard Magnetic Materials (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
Abstract
Description
第1実施形態について説明する。本実施形態にかかるL10型のFeNi規則合金、すなわちFeNi超格子は、磁石材料および磁気記録材料等の磁性材料に適用されるものであり、規則度Sが0.4以上で、保磁力Hcが87.5kA/m以上と大きく、磁性特性に優れたものである。
。そして、図3(b)に示すように、容器部1a内にFeNi規則合金の粒子を10mg充填しつつ、図3(c)に示すように、容器部1aの開口部側から別のサンプルホルダー1の棒状部1bでFeNi規則合金を押さえる。このようにして、容器部1a内において円柱形状に形状を固定したサンプル2を作成する。そして、そのFeNi規則合金のサンプル2に対して、十分大きな磁場を印加しサンプル2の磁化がそれ以上大きくならないような飽和状態まで持っていく。その後先ほどとは逆方向の磁場を印加し、サンプル2の磁化がゼロになるタイミングを検出する。そのときの磁場の強さを保磁力Hcとしている。例えば、Quantum Desighn社製の小型無冷媒型PPMS VersaLabを用い、磁場掃引速度10[Oe]として磁場の強さを求めている。
i規則合金を製造することができず、規則度Sが0で、保磁力Hcも小さな値となった。
最も低い300℃においては処理時間を10時間以上にすることで、大きな保磁力Hcを得ることができた。このため、300℃より高い温度においては、処理時間を少なくとも
10時間以上にしていれば、保磁力Hcを87.5kA/m以上にすることができる。
第2実施形態について説明する。本実施形態は、第1実施形態に対して更に規則度Sを高くできるようにするものである。本実施形態においても、基本的な製造工程については第1実施形態と同様であるため、第1実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した範囲内において適宜変更が可能である。
Claims (7)
- L10型の規則構造を有し、材料の全体の平均的な規則度が0.4以上、かつ、保磁力が87.5kA/m以上であるFeNi規則合金。
- 体積平均粒径が45nm以上とされている請求項1に記載のFeNi規則合金。
- 前記規則度が0.7以上、かつ、前記保磁力が97.5kA/m以上である請求項1または2に記載のFeNi規則合金。
- 請求項1ないし3のいずれか1つに記載のFeNi規則合金を含み構成されたFeNi規則合金磁石。
- L10型の規則構造を有するFeNi規則合金の製造方法であって、
FeNi不規則合金(100)を窒化する窒化処理を行うことと、
前記窒化処理されたFeNi不規則合金から窒素を除去する脱窒素処理を行うことにより、材料の全体の平均的な規則度が0.4以上、かつ、保磁力が87.5kA/m以上であるL10型のFeNi規則合金を得ることと、を含み、
前記窒化処理を行うことでは、前記窒化処理の処理温度を300℃以上500℃以下とし、処理時間を10時間以上とするFeNi規則合金の製造方法。 - L10型の規則構造を有するFeNi規則合金の製造方法であって、
FeとNiとがL10型のFeNi規則構造と同じ格子構造で整列した化合物を合成することと、
前記化合物からFeとNi以外の不要な元素を除去することでL10型のFeNi規則合金を生成することと、を含み、
前記化合物を合成することでは、処理温度を200℃以上500℃以下とし、処理時間を10時間以上として、FeNi不規則合金を窒化処理することで前記化合物として中間生成物となるFeNiNを合成するFeNi規則合金の製造方法。 - FeNi不規則合金から酸化膜を除去することを含み、
前記化合物を合成することは、前記酸化膜を除去することの後に行われ、前記酸化膜が除去されたFeNi不規則合金を窒化処理することで中間生成物となるFeNiNを合成することである請求項6に記載のFeNi規則合金の製造方法。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2017080025A JP6627818B2 (ja) | 2017-04-13 | 2017-04-13 | FeNi規則合金、FeNi規則合金磁石およびFeNi規則合金の製造方法 |
| PCT/JP2018/015436 WO2018190405A1 (ja) | 2017-04-13 | 2018-04-12 | FeNi規則合金、FeNi規則合金磁石およびFeNi規則合金の製造方法 |
| DE112018002014.2T DE112018002014B4 (de) | 2017-04-13 | 2018-04-12 | GEORDNETE FeNi-LEGIERUNG, MAGNET AUS GEORDNETER FeNi-LEGIERUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER GEORDNETEN FeNi-LEGIERUNG |
| CN201880024767.4A CN110506313B (zh) | 2017-04-13 | 2018-04-12 | FeNi有序合金、FeNi有序合金磁铁及FeNi有序合金的制造方法 |
| US16/574,514 US11427895B2 (en) | 2017-04-13 | 2019-09-18 | FeNi ordered alloy, FeNi ordered alloy magnet, and method for manufacturing FeNi ordered alloy |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2017080025A JP6627818B2 (ja) | 2017-04-13 | 2017-04-13 | FeNi規則合金、FeNi規則合金磁石およびFeNi規則合金の製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2018182081A true JP2018182081A (ja) | 2018-11-15 |
| JP6627818B2 JP6627818B2 (ja) | 2020-01-08 |
Family
ID=63792448
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2017080025A Active JP6627818B2 (ja) | 2017-04-13 | 2017-04-13 | FeNi規則合金、FeNi規則合金磁石およびFeNi規則合金の製造方法 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11427895B2 (ja) |
| JP (1) | JP6627818B2 (ja) |
| CN (1) | CN110506313B (ja) |
| DE (1) | DE112018002014B4 (ja) |
| WO (1) | WO2018190405A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPWO2022176842A1 (ja) * | 2021-02-16 | 2022-08-25 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102022124393A1 (de) * | 2021-09-27 | 2023-03-30 | Denso Corporation | Geordnete eisen-nickel-legierung des typs l10 und verfahren zur herstellung einergeordneten eisen-nickel-legierung des typs l10 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2016036856A1 (en) * | 2014-09-02 | 2016-03-10 | Northeastern University | Rare-earth-free permanent magnetic materials based on fe-ni |
| JP2016079484A (ja) * | 2014-10-20 | 2016-05-16 | 株式会社デンソー | 磁性ナノ粒子、その製造方法、及び磁性材料 |
| WO2016171232A1 (ja) * | 2015-04-23 | 2016-10-27 | 国立大学法人東北大学 | L10型FeNi規則相を含むFeNi合金組成物、L10型FeNi規則相を含むFeNi合金組成物の製造方法、アモルファスを主相とするFeNi合金組成物、アモルファス材の母合金、アモルファス材、磁性材料および磁性材料の製造方法 |
| JP2017075388A (ja) * | 2015-10-14 | 2017-04-20 | 株式会社デンソー | FeNi規則合金、FeNi規則合金の製造方法、および、FeNi規則合金を含む磁性材料 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4524078B2 (ja) | 2002-05-31 | 2010-08-11 | 富士フイルム株式会社 | 磁性粒子およびその製造方法、並びに、磁気記録媒体およびその製造方法 |
| JP5892662B2 (ja) | 2011-04-11 | 2016-03-23 | 国立大学法人北海道大学 | L10型FeNi合金粒子及びその製造方法、磁性組成物並びに磁石 |
| CN102719628B (zh) * | 2012-06-27 | 2014-08-20 | 陕西长岭电子科技有限责任公司 | 铁镍软磁合金真空退火二步法 |
| JP6388190B2 (ja) | 2012-11-29 | 2018-09-12 | 善治 堀田 | L10型FeNi規則合金を含むFeNi系材料の製造方法、及びFeNi系材料 |
| JP2014231624A (ja) | 2013-05-29 | 2014-12-11 | 株式会社デンソー | Fe−Ni合金粉末の製造方法およびFe−Ni合金粉末並びに磁石 |
| JPWO2015053006A1 (ja) * | 2013-10-08 | 2017-03-09 | 国立大学法人東北大学 | L10型FeNi規則合金の製造方法 |
| JP2017080025A (ja) | 2015-10-27 | 2017-05-18 | 株式会社平和 | 遊技機 |
| CN105374374B (zh) * | 2015-10-30 | 2018-08-10 | 钢铁研究总院 | 一种高密度低成本磁记录介质FeNi合金及其制备方法 |
-
2017
- 2017-04-13 JP JP2017080025A patent/JP6627818B2/ja active Active
-
2018
- 2018-04-12 CN CN201880024767.4A patent/CN110506313B/zh active Active
- 2018-04-12 WO PCT/JP2018/015436 patent/WO2018190405A1/ja not_active Ceased
- 2018-04-12 DE DE112018002014.2T patent/DE112018002014B4/de active Active
-
2019
- 2019-09-18 US US16/574,514 patent/US11427895B2/en active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2016036856A1 (en) * | 2014-09-02 | 2016-03-10 | Northeastern University | Rare-earth-free permanent magnetic materials based on fe-ni |
| JP2016079484A (ja) * | 2014-10-20 | 2016-05-16 | 株式会社デンソー | 磁性ナノ粒子、その製造方法、及び磁性材料 |
| WO2016171232A1 (ja) * | 2015-04-23 | 2016-10-27 | 国立大学法人東北大学 | L10型FeNi規則相を含むFeNi合金組成物、L10型FeNi規則相を含むFeNi合金組成物の製造方法、アモルファスを主相とするFeNi合金組成物、アモルファス材の母合金、アモルファス材、磁性材料および磁性材料の製造方法 |
| JP2017075388A (ja) * | 2015-10-14 | 2017-04-20 | 株式会社デンソー | FeNi規則合金、FeNi規則合金の製造方法、および、FeNi規則合金を含む磁性材料 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 林靖 ほか: "FeNi合金の結晶構造の合成手法依存性", SPRING-8/SACLA利用研究成果集, vol. 3, no. 2, JPN6016048035, 21 July 2015 (2015-07-21), JP, pages 606 - 608, ISSN: 0004049742 * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPWO2022176842A1 (ja) * | 2021-02-16 | 2022-08-25 | ||
| WO2022176842A1 (ja) * | 2021-02-16 | 2022-08-25 | 株式会社デンソー | FeNi規則合金構造体およびその製造方法 |
| JP7517584B2 (ja) | 2021-02-16 | 2024-07-17 | 株式会社デンソー | FeNi規則合金構造体およびその製造方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20200010938A1 (en) | 2020-01-09 |
| JP6627818B2 (ja) | 2020-01-08 |
| DE112018002014T5 (de) | 2020-01-09 |
| CN110506313B (zh) | 2021-11-19 |
| US11427895B2 (en) | 2022-08-30 |
| CN110506313A (zh) | 2019-11-26 |
| WO2018190405A1 (ja) | 2018-10-18 |
| DE112018002014B4 (de) | 2025-03-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6729760B2 (ja) | FeNi規則合金粉末およびそれを含む磁性材料 | |
| US11313004B2 (en) | FeNi ordered alloy and method for manufacturing FeNi ordered alloy | |
| JP6195285B2 (ja) | L10型FeNi規則相を含むFeNi合金組成物、L10型FeNi規則相を含むFeNi合金組成物の製造方法、アモルファスを主相とするFeNi合金組成物、アモルファス材の母合金、アモルファス材、磁性材料および磁性材料の製造方法 | |
| Niarchos et al. | Toward rare-earth-free permanent magnets: a combinatorial approach exploiting the possibilities of modeling, shape anisotropy in elongated nanoparticles, and combinatorial thin-film approach | |
| JP6627818B2 (ja) | FeNi規則合金、FeNi規則合金磁石およびFeNi規則合金の製造方法 | |
| JP6733700B2 (ja) | FeNi規則合金を含む磁性材料およびその製造方法 | |
| US11361887B2 (en) | Magnetic material comprising FeNi ordered alloy and manufacturing method for the same | |
| Gupta | Synthesis, stability and self-diffusion in iron nitride thin films: A review | |
| White et al. | FePt nanoparticles formed in Al 2 O 3 by ion beam synthesis: Annealing environment effects | |
| Permyakova et al. | Effect of external actions on the magnetic properties and corrosion resistance of Co70. 5Fe0. 5Cr4Si7B18 amorphous alloy | |
| Khan et al. | Structural, magnetic and electrical investigations of Fe1─ XMnX (0≤ x≤ 0.39) alloy nanowires via electrodeposition in AAO templates | |
| White et al. | Annealing-environment effects on the properties of CoPt nanoparticles formed in single-crystal Al 2 O 3 by ion implantation | |
| JP7517584B2 (ja) | FeNi規則合金構造体およびその製造方法 | |
| JP6294534B1 (ja) | 炭化鉄材料の製造方法、及び炭化鉄薄膜材料 | |
| Deepchand | Magnetic and structural properties of chemically synthesized Fe (Co)-Pt (Ni, Bi) nanoparticles | |
| Park et al. | Rare‐Earth‐Free Iron‐Based Permanent Magnets: Progress, Challenges, and Perspectives | |
| Sabetinejad et al. | Nanocrystallization Process in Soft Magnetic Nanocrystalline Alloy Fe73. 5Si13. 5B9Nb3Cu1 Studied by Mössbauer Spectroscopy | |
| Moon et al. | Fabrication and Characterization of Iron-Cobalt Alloy Magnetic NanoclusterWires by Thermal DecompositionMethod inMagnetic Fields | |
| KR20070016497A (ko) | 주철을 이용한 Fe계 나노 결정 합금 및 그 제조 방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190508 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190611 |
|
| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190809 |
|
| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20191105 |
|
| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20191118 |
|
| R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 6627818 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |