RU2329119C2 - Устройство для реолитья - Google Patents
Устройство для реолитья Download PDFInfo
- Publication number
- RU2329119C2 RU2329119C2 RU2006133693/02A RU2006133693A RU2329119C2 RU 2329119 C2 RU2329119 C2 RU 2329119C2 RU 2006133693/02 A RU2006133693/02 A RU 2006133693/02A RU 2006133693 A RU2006133693 A RU 2006133693A RU 2329119 C2 RU2329119 C2 RU 2329119C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- melt
- refrigerator
- reaction chamber
- mixing
- melting furnace
- Prior art date
Links
- 238000010118 rheocasting Methods 0.000 title 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 22
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 13
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 5
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 27
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims description 19
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 11
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims description 4
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 4
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 210000001787 dendrite Anatomy 0.000 abstract description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 9
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 abstract description 4
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 abstract description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 229910009973 Ti2O3 Inorganic materials 0.000 abstract 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N titanium(III) oxide Chemical compound O=[Ti]O[Ti]=O GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 229910001845 yogo sapphire Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 18
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 18
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 7
- 239000011265 semifinished product Substances 0.000 description 6
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 6
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 5
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000047 product Substances 0.000 description 4
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 3
- 230000007850 degeneration Effects 0.000 description 3
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 3
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 2
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 230000006911 nucleation Effects 0.000 description 2
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 2
- 238000004781 supercooling Methods 0.000 description 2
- 229910010413 TiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 210000002257 embryonic structure Anatomy 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 239000013067 intermediate product Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000010907 mechanical stirring Methods 0.000 description 1
- 239000000289 melt material Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 230000009974 thixotropic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Furnace Details (AREA)
- Vertical, Hearth, Or Arc Furnaces (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к литейному производству, в частности к получению сплавов, обработка которых производится в полутвердом состоянии. Устройство содержит реакционную камеру с входом и выходом для расплава, плавильную печь, холодильник. Реакционная камера размещена в плавильной печи. Холодильник размещен в камере и содержит трубку, по которой проходит вода. Холодильник выполнен из материала, инертного к материалу расплава, например из меди с покрытием из Al2O3+3% Ti2O3. Плавильная печь, например индукционная печь, осуществляет электромагнитное перемешивание расплава в направлении вдоль холодильника. Достигается компактная форма вырожденных дендритов в структуре заготовки и улучшение реологических свойств сплава при формообразовании. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к литейному производству, в частности к устройствам, реализующим технологию получения сплавов металлов, обработка которых производится в полутвердом (semi-solid) состоянии.
Обработка сплавов в полутвердом состоянии - производственный метод, совмещающий элементы литья и штамповки, который основан на открытии, сделанном в Массачусетском Технологическом Институте (США) в начале 1970-х годов. Процесс получения изделия состоит в большинстве случаев из трех этапов: получение заготовки полупродукта с вырожденной дендритной структурой и ее охлаждение до комнатной температуры (этап реолитья); повторный нагрев исходной заготовки до твердожидкого состояния (этап повторного нагрева); формообразование изделия в результате запрессовки порции сплава, находящегося в твердожидком состоянии, в пресс-форму или штамп (этап формовки). Применение данной технологии позволяет существенно повысить качество конечных изделий: получить дисперсную и однородную структуру с минимальным развитием литейных дефектов, обеспечить высокий уровень и изотропность физико-механических свойств исходного материала, а также обеспечить высокоточные геометрические размеры, как правило, исключающие дополнительную механическую обработку.
Чтобы сплавы металлов в полутвердом состоянии имели хорошие реологические свойства, необходимые для получения требуемого качества изделий, микроструктура их должна быть глобулярной. Во многом такая морфология твердой фазы закладывается при получении заготовки полупродукта. Процессы подготовки заготовки полупродукта в основном называют реолитьем или литьем с перемешиванием.
Предлагаемое устройство предназначено для осуществления первого этапа технологии - этапа реолитья. Этот этап предусматривает нагрев до температуры, превышающей температуру ликвидуса для этого сплава, охлаждение расплава до температур, лежащих в температурном диапазоне «ликвидус-солидус» и перемешивание.
Известно устройство для осуществления этапа реолитья (US Патент № 3902544), в котором используется механическое перемешивание расплавленного металла. Расплавленный за счет индукционного нагрева в плавильной камере металлический сплав перетекает в реакционную камеру, нагретую до более низкой температуры в интервале «ликвидус-солидус». Расплав охлаждается, начинается процесс кристаллизации при одновременном перемешивании ротором. Температурные режимы и скорость перемешивания выбирают исходя из условия получения мелких, вырожденных дендритов, близких по размеру. Но, как и во всех подобных устройствах с механическим перемешиванием, известному устройству свойственны следующие недостатки: сложность перемешивания по причине большого объема реакционной камеры и, как следствие этого, низкая скорость перемешивания. Однако скорость перемешивания является важным фактором, влияющим на качество процесса. Дело в том, что при невысокой скорости перемешивания эффект вырождения дендритов незначителен, что приводит к значительному захвату жидкости в тело зерна твердой фазы при последующем повторном нагреве. Подобные зерна являются нежелательными ввиду того, что эвтектика внутри зерна не участвует в деформации, снижая тем самым количество активной жидкой фазы при нагреве и последующей формовке, также недостатком является эрозия ротора, а главное - трудно создать условия, полностью перекрывающие возможность окисления обрабатываемого расплава.
Эти недостатки преодолены в устройствах, в которых используется прием электромагнитного перемешивания расплава.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому устройству является устройство, описанное в патенте US № 4607682. Оно, как и описанное выше устройство, состоит из двух сообщающихся камер с разной температурой. В первой камере металлический сплав расплавлен полностью, а во второй камере температура ниже, чем в первой, и поддерживается в интервале «ликвидус-солидус». Однако объем реакционной камеры существенно меньше, чем в вышеописанном патенте. При этом расплав перемешивается не механическим способом, а электромагнитным полем и с существенно более высокой скоростью, нежели в устройстве по патенту №3902544. В результате расплав кристаллизуется с получением мелких вырожденных дендритов. Это происходит за счет фрагментации формирующихся в зоне фронта кристаллизации дендритов под действием перемешивания, а также их частичного подплавления при попадании в зону с более высокой температурой. Цикличность процесса обеспечивает вырождение дендритов. Ускоренное перемешивание способствует получению структуры ячеистого типа, которая превращается в глобулярную тиксотропную структуру в результате нагрева и выдержки в двухфазном (твердожидком) состоянии при последующем повторном нагреве.
Недостатком известного устройства является структурная неоднородность заготовки полупродукта, а также то, что оно обеспечивает получение некомпактной формы вырожденных дендритов, приводящей к значительному захвату жидкости при последующем повторном нагреве, что негативно сказывается на реологических свойствах сплава при формообразовании.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание устройства, обеспечивающего компактную форму вырожденных дендритов в структуре заготовки полупродукта.
Поставленная задача решается за счет того, что предлагаемое устройство, как и известное, содержит реакционную камеру, снабженную входом и выходом для расплава, помещенную в печь, обеспечивающую электромагнитное перемешивание расплава. Но, в отличие от известного, в предлагаемом устройстве в реакционной камере установлен холодильник, который содержит трубку, по которой проходит вода, и выполненный из материала, инертного к материалу расплава, а плавильная печь обеспечивает электромагнитное перемешивание в направлении вдоль холодильника.
Сущность изобретения заключается в том, что в одной реакционной камере происходит одновременно контролируемые нагрев, охлаждение и перемешивание расплава. Таким образом, благодаря регулировке нагрева и охлаждения, обеспечиваемого заглублением холодильника, а также перемешивания расплава достигается изотермическое состояние. Однако локальная температура на поверхности холодильника существенно ниже, чем в основном объеме реакционной камеры, что приводит к переохлаждению расплава вблизи холодильника. Вследствие этого происходит активное зародышеобразование равноосных кристаллов. Изотермическое состояние способствует сохранению и частичному подплавлению образованных зародышей, а также их равномерному распределению в объеме расплава. Интегральная температура расплава при этом чуть ниже «ликвидуса», что препятствует значительному росту зародышей. В результате этого после кристаллизации обеспечивается равномерная мелкодисперсная структура заготовки полупродукта (фиг.3), что и является техническим результатом изобретения. Следствием этого является то, что в дальнейшем после повторного нагрева обеспечивается получение высокого качества структуры сплава (фиг.5). Это выражается в повышении сферичности зерен α-фазы и в отсутствии захваченной эвтектики, что в последствии благоприятно может сказаться на реологических свойствах сплава при формообразовании.
Совокупность признаков, сформулированных в пункте 2 формулы изобретения, характеризует устройство для реолитья, в котором холодильник выполнен медным, а поверхность, контактирующая с расплавом, покрыта слоем Al2О3+3% Ti2О3.
Такой выбор материала покрытия обусловлен снижением теплоотдачи и исключением взаимодействия с компонентами расплава АК7.
Совокупность признаков, сформулированных в пункте 3 формулы изобретения, характеризует устройство для реолитья, в котором в качестве плавильной печи использована индукционная печь.
При использовании индукционной печи имеется возможность обеспечить с ее помощью не только индукционный нагрев, но и перемешивание переохлажденного расплава.
Совокупность признаков, сформулированных в пункте 4 формулы изобретения, характеризует устройство для реолитья, в котором реакционная камера выполнена из графито-шамотного материала.
Графито-шамот не препятствует распространению электромагнитного поля.
Изобретение поясняется чертежами,
где
на фиг.1 показан пример выполнения устройства для реолитья, в котором обеспечивается индукционное перемешивание расплава;
на фиг.2 - структура пробы сплава, полученного без использования холодильника;
на фиг.3 - структура пробы сплава, полученного с использованием холодильника;
на фиг.4 - структура пробы сплава, полученного без использования холодильника после повторного нагрева;
на фиг.5 - структура пробы сплава, полученного с использованием холодильника после повторного нагрева.
Рассмотрим пример выполнения устройства для реолитья, в котором реакционная камера 1 выполнена из граффито-шамота, помещенного в индукционную плавильную печь 2. В реакционной камере размещен цилиндрический холодильник 3, в котором установлена трубка с возможностью протекания по ней воды. Цифрами 4 и 5 обозначены подвод и отвод воды.
Твердые зародыши кристаллов 6 образуются в результате контакта вращающегося расплава с внешней поверхностью медного холодильника 3, имеющего покрытие, выполненное из сплава Al2О3+3% TiO2 толщиной 100 мкм.
В реакционную камеру расплав заливается из плавильной камеры 7 через отверстие 8 в крышке 9. Из реакционной камеры сплав в жидко-твердом состоянии вытягивают через сменный графитовый стакан 10, установленный в графитовом диске 11.
Рассмотрим технологию проведения процесса реолитья на примере литья сплава АК7. Его состав (%) Si - 7; Cu - 0,9; Mg - 0,11; Zn - 0,4; Fe - 0,78; Mn - 0,12; Ni - 0,15; Ti - 0,02.
В качестве нагревающего и перемешивающего устройства использовалась однофазная индукционная печь ИСВ 001 ПИ. В индуктор поместили граффито-шамотный тигель вместимостью 3 кг сплава АК7. Активная мощность, подводимая на индуктор - 10-30 кВт, частота напряжения генератора 2400 Гц. Использовали холодильник с внешним диаметром 25 мм. При активной мощности 10 кВт использовали холодильник с внешним диаметром 15 мм, а для 20 и 30кВт применяли холодильник с внешним диаметром 25 мм. Заданной средней температуры расплава Т=Tliq±5 (Tliq=620°С) добивались за счет изменения глубины погружения холодильника и регулированием активной мощности. Изменение температуры воды на входе и выходе холодильника составляло не более 25°С. При соприкосновении потоков расплава с поверхностью холодильника сплав переохлаждался, провоцируя активное зародышеобразование. Из-за взаимодействия магнитных полей тока индуктора и тока, наведенного в расплаве, возникает интенсивное перемешивание расплава. В результате частичной кристаллизации расплава происходит получение мелких зародышей равноосных кристаллов α-фазы. Это происходит за счет того, что при перемешивании зародыши α-фазы, формирующиеся в зоне фронта кристаллизации за счет переохлаждения расплава на поверхности холодильника, попадая в зону с более высокой температурой, частично подплавляются. Цикличность процесса обеспечивает вырождение дендритов. Зародыши, попавшие в приповерхностную зону расплава, где выделяется основное тепло при индукционном нагреве, исчезают, а зародыши, попавшие в основной объем переохлажденного расплава, сохраняются. Состояние динамического равновесия между числом зародышей, спровоцированных холодильником, и числом зародышей, растворившихся в зоне перегрева, установилось в течение 5 и 16 минут при 10 и 20 кВт соответственно, после ввода холодильника.
Выше рассмотрен пример, в котором происходило индукционное перемешивание переохлажденного расплава. Однако можно использовать и иное перемешивание электромагнитным полем, например, это можно реализовать так, как рассмотрено в патенте US № 2963758, в котором на расплав воздействуют вращающимся полем электродвигателя.
Сравнение проб материала, полученного с использованием холодильника 3 с проточной водой и без использования холодильника показывает, что в первом случае (фиг.2) получена вырожденная дендритная структура сплава, свидетельствующая о достижении технического результата, а во втором случае (фиг.3) сплав имеет дендритную структуру.
Приведенная конструкция устройства для реолитья и описание примера способа ее использования для сплава АК7 показывают, что с его помощью можно обеспечить компактную форму вырожденных дендритов в структуре заготовки полупродукта.
Claims (4)
1. Устройство для реолитья, содержащее реакционную камеру, имеющую вход и выход для расплава, помещенную в плавильную печь, нагревающую расплав и выполненную с возможностью обеспечения электромагнитного перемешивания, отличающееся тем, что в реакционной камере установлен холодильник, содержащий трубку с проточной водой и выполненный из материала, инертного к материалу расплава, а плавильная печь выполнена с возможностью обеспечения электромагнитного перемешивания расплава в направлении вдоль холодильника.
2. Устройство для реолитья по п.1, отличающееся тем, что холодильник выполнен из меди, а его поверхность, контактирующая с расплавом, покрыта слоем, состоящим из Al2О3+3% Ti2O3.
3. Устройство для реолитья по п.1, отличающееся тем, что плавильная печь является индукционной печью.
4. Устройство для реолитья по п.3, отличающееся тем, что реакционная камера выполнена из графитошамотного материала.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006133693/02A RU2329119C2 (ru) | 2006-09-20 | 2006-09-20 | Устройство для реолитья |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006133693/02A RU2329119C2 (ru) | 2006-09-20 | 2006-09-20 | Устройство для реолитья |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006133693A RU2006133693A (ru) | 2008-03-27 |
| RU2329119C2 true RU2329119C2 (ru) | 2008-07-20 |
Family
ID=39809323
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006133693/02A RU2329119C2 (ru) | 2006-09-20 | 2006-09-20 | Устройство для реолитья |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2329119C2 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4607682A (en) * | 1981-08-03 | 1986-08-26 | Alumax, Inc. | Mold for use in metal or metal alloy casting systems |
| RU2104823C1 (ru) * | 1992-09-29 | 1998-02-20 | Маньети Марелли С.П.А. | Способ получения реокастных слитков для изготовления отливок литьем под давлением и система для его осуществления |
| JP2000246415A (ja) * | 1999-03-04 | 2000-09-12 | Toyota Motor Corp | レオキャスト法及びその装置 |
| US20060151137A1 (en) * | 2003-07-02 | 2006-07-13 | Honda Motor Co., Ltd | Molding of slurry-form semi-solidified metal |
-
2006
- 2006-09-20 RU RU2006133693/02A patent/RU2329119C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4607682A (en) * | 1981-08-03 | 1986-08-26 | Alumax, Inc. | Mold for use in metal or metal alloy casting systems |
| RU2104823C1 (ru) * | 1992-09-29 | 1998-02-20 | Маньети Марелли С.П.А. | Способ получения реокастных слитков для изготовления отливок литьем под давлением и система для его осуществления |
| JP2000246415A (ja) * | 1999-03-04 | 2000-09-12 | Toyota Motor Corp | レオキャスト法及びその装置 |
| US20060151137A1 (en) * | 2003-07-02 | 2006-07-13 | Honda Motor Co., Ltd | Molding of slurry-form semi-solidified metal |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006133693A (ru) | 2008-03-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| TWI607093B (zh) | 金屬合金複合材料及其製造方法 | |
| Zheng et al. | Influence of rheo-diecasting processing parameters on microstructure and mechanical properties of hypereutectic Al–30% Si alloy | |
| KR101264219B1 (ko) | 마그네슘계 합금 및 그 제조방법 | |
| JPH0469501B2 (ru) | ||
| WO2001091941A1 (en) | Method and apparatus for making a thixotropic metal slurry | |
| Liu et al. | An investigation of direct-chill cast 2024 aluminum alloy under the influence of high shearing with regards to different shear positions | |
| CN110538977A (zh) | 一种减弱合金偏析的多维剪切流铸造装置和方法 | |
| Jun et al. | Annulus electromagnetic stirring for preparing semisolid A357 aluminum alloy slurry | |
| ZHANG et al. | Primary phase evolution of rheo-processed ADC12 aluminum alloy | |
| CN101003862A (zh) | 半固态合金浆料的制备和成型方法 | |
| Gencalp et al. | Effects of low-frequency mechanical vibration and casting temperatures on microstructure of semisolid AlSi8Cu3Fe alloy | |
| Bin | Microstructure evolution of semi-solid 7075 Al alloy slurry during temperature homogenization treatment | |
| Benjunior et al. | Direct thermal method pouring temperature and holding time effect on aluminium alloy 6061 microstructure | |
| Nafisi et al. | Semi-solid metal processing routes: an overview | |
| CHENG et al. | Effects of holding temperature and time on semi-solid isothermal heat-treated microstructure of ZA84 magnesium alloy | |
| Guo et al. | Rheocasting of A356 alloy by low superheat pouring with a shearing field | |
| RU2329119C2 (ru) | Устройство для реолитья | |
| Zhou et al. | Forced convection rheomoulding process for semisolid slurry preparation and microstructure evolution of 7075 aluminum alloy | |
| Zhang et al. | Effects of processing parameters on microstructure of semi-solid slurry of AZ91D magnesium alloy prepared by gas bubbling | |
| CN108149082B (zh) | 一种Al-Mo中间合金及其制备方法 | |
| CN102286710B (zh) | 铸轧双控法制备合金半固态成型板坯的方法 | |
| CN1162554C (zh) | 金属熔体混合处理装置 | |
| CN116949331A (zh) | 一种适用于航空机匣的高强耐热铸造镁合金及其制备方法 | |
| CN115971430A (zh) | 一种基于声磁耦合蛇形通道制备半固态金浆料的装置和方法 | |
| Kai | Microstructural characteristics of near-liquidus cast AZ91D alloy during semi-solid die casting |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080921 |