×
20.05.2015
216.013.4bf8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВАКУУМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии пищевых производств. Способ оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов включает формирование полимерного материала в виде пакета, его вакуумирование, герметизирование и термическую обработку, после которой пакет термостатируют при комнатной температуре, вкалывают в него шприцем 5,0 см осушенного воздуха и через 5 мин, не вынимая шприца, отбирают 3,0 см воздуха. Полученную пробу вводят в герметичную ячейку детектирования устройства «пьезоэлектронный нос», состоящего из массива семи масс-чувствительных пьезосенсоров. Регистрируют изменение сигналов пьезосенсоров в парах равновесной газовой фазы пробы в течение 60 c с интервалом 1с, наибольшие отклики пьезосенсоров формируют в масс-ароматограмму максимумов, рассчитывают площадь масс-ароматограммы. В идентичных условиях анализируют пробу-стандарт полимерного материала. Оценку безопасности полимерного материала проводят путем сопоставления площади масс-ароматограмм анализируемой пробы и пробы-стандарта. Различие площади масс-ароматограмм более чем на 30,0±1,0% свидетельствует о несоответствии пробы стандарту полимерной упаковки. Изобретение позволяет оценить уровень возможной эмиссии легколетучих соединений из полимерных материалов в процессе тепловой обработки при повышении точности и сокращении времени анализа. 2 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов, характеризующийся тем, что полимерный материал, сформированный в виде пакета, вакуумируют, герметизируют с последующей термической обработкой, после чего полимерный пакет термостатируют при комнатной температуре, вкалывают в него шприцем 5,0 см осушенного воздуха и через 5 мин, не вынимая шприца, отбирают 3,0 см воздуха, вводят в герметичную ячейку детектирования устройства «пьезоэлектронный нос», состоящего из массива семи масс-чувствительных пьезосенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными пленочными сорбентами из растворов полидиэтиленгликоля себацината, дициклогексана-18-краун-6, полиэтиленгликоля, тритона Х-100, триоктилфосфиноксида, 4-аминоантипирина, азотнокислого цирконила массой 5,0-10,0 мкг на электродах, регистрируют изменение сигналов пьезосенсоров в парах равновесной газовой фазы пробы в течение 60 c с интервалом 1 с, причем наибольшие отклики пьезосенсоров формируют в виде суммарного сигнала всех сенсоров в масс-ароматограмму максимумов, рассчитывается площадь масс-ароматограммы, которая является количественной мерой содержания легколетучих веществ в воздушной пробе, в идентичных условиях анализируют пробу-стандарт полимерного материала, а оценку безопасности полимерного материала проводят путем сопоставления площади масс-ароматограмм пробы и пробы-стандарта, причем различие площади масс-ароматограмм более чем на 30,0±1,0% свидетельствует о несоответствии пробы стандарту полимерной упаковки.

Изобретение относится к аналитической химии пищевых производств, а именно к оценке безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов с применением массива пьезокварцевых резонаторов с предварительной модификацией их электродов сорбентами различной природы (система «пьезоэлектронный нос»).

Упаковочные полимерные материалы для пищевых продуктов контролируются на содержание органических растворителей, мономеров, однако, изменяющиеся технологии тепловой кулинарной обработки пищевых продуктов, в том числе предварительная вакуумная упаковка, могут приводить к загрязнению пищевых продуктов опасными веществами, выделяющимися в жестких производственных условиях, например, нагревание в вакууме, при котором возможна эмиссия из полимеров токсичных мономеров.

Технической задачей изобретения является разработка способа оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов, позволяющего оценить уровень возможной эмиссии легколетучих соединений из полимерных материалов, которые могут вызвать загрязнение вакуумированных пищевых продуктов в процессе тепловой обработки, без сложной многостадийной подготовки пробы и сложного оборудования, обеспечивающего высокую производительность, правильность, точность, сокращение времени анализа и простоту определения.

Для решения технической задачи изобретения предложен способ оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов, характеризующийся тем, что полимерный материал, сформированный в виде пакета, вакуумируют, герметизируют с последующей термической обработкой, после чего полимерный пакет термостатируют при комнатной температуре, вкалывают в него шприцем 5,0 см3 осушенного воздуха и через 5 мин, не вынимая шприца, отбирают 3,0 см3 воздуха, вводят в герметичную ячейку детектирования устройства «пьезоэлектронный нос», состоящего из массива семи масс-чувствительных пьезосенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными пленочными сорбентами из растворов полидиэтиленгликоля себацината, дициклогексана-18-краун-6, полиэтиленгликоля, тритона Х-100, триоктилфосфиноксида, 4-аминоантипирина, азотнокислого цирконила массой 5,0-10,0 мкг на электродах, регистрируют изменение сигналов пьезосенсоров в парах равновесной газовой фазы пробы в течение 60 c с интервалом 1 с, причем наибольшие отклики пьезосенсоров формируют в виде суммарного сигнала всех сенсоров в масс-ароматограмму максимумов, рассчитывается площадь масс-ароматограммы, которая является количественной мерой содержания легколетучих веществ в воздушной пробе, в идентичных условиях анализируют пробу-стандарт полимерного материала, а оценку безопасности полимерного материала проводят путем сопоставления площади масс-ароматограмм пробы и пробы-стандарта, причем различие площади масс-ароматограмм более чем на 30,0±1,0%, свидетельствует о несоответствии пробы стандарту полимерной упаковки.

Технический результат изобретения заключается в оценке уровня возможной эмиссии легколетучих соединений из полимерных материалов, без сложной многостадийной подготовки пробы и сложного оборудования, обеспечивающего высокую производительность, правильность, точность, сокращение времени анализа и простоту определения.

Предлагаемый способ оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов осуществляют следующим образом.

Подготовка детектирующего устройства «пьезоэлектронный нос» осуществляется следующим образом. Формируют массив семи пьезорезонаторов с базовой частотой колебаний 10,0 МГц. На электроды пьезорезонаторов с двух сторон микрошприцем равномерно наносят определенные объемы индивидуальных сорбентов из растворов полидиэтиленгликоля себацината (ПДЭГС), дициклогексана-18-краун-6 (ДЦГ-18-К-6), полиэтиленгликоля (ПЭГ-2000), тритона Х-100 (ТХ-100), триоктилфосфиноксида (ТОФО), 4-аминоантипирина (4ААП), азотнокислого цирконила (AZr) с последующим статическим испарением свободных растворителей в сушильном шкафу или эксикаторе над слоем осушителя. Модифицированные пьезорезонаторы охлаждают в эксикаторе над слоем осушителя до 20,0±2,0°С. Полноту удаления растворителя подтверждает постоянство частоты колебания пьезорезонаторов с пленками (пьезосенсоры). Пьезосенсоры неподвижно закрепляют в держателях на крышке ячейки детектирующего устройства «пьезоэлектронный нос».

Пробоподготовка. Упаковочный полимерный материал, сформированный в виде пакета, вакуумируют, герметизируют с последующей термической обработкой, после чего полимерный пакет термостатируют при комнатной температуре, вкалывают в него шприцем 5,0 см3 осушенного воздуха и через 5 мин, не вынимая шприца, отбирают 3,0 см3 воздуха, вводят в герметичную ячейку детектирования устройства «пьезоэлектронный нос».

Измерение аналитического сигнала «пьезоэлектронного носа». Пробу воздуха быстро инжектируют в ячейку детектирующего устройства. Одновременно фиксируют частоту колебания пьезосенсоров с интервалом 1 с в течение 60 с. Для восстановления модификаторов пьезосенсоры регенерируют в сушильном шкафу при рабочей температуре сорбентов в течение 2-5 мин или выполняют продувку ячейки детектирующего устройства в течение 5-7 мин.

Суммарный сигнал «пьезоэлектронного носа» формируется в виде масс-ароматограмм искусственного аромата. Алгоритм считывания сигналов и формирования масс-ароматограмм, а также количество пьезосенсоров в массиве оптимизированы для достижения максимального различия суммарного аналитического сигнала (масс-ароматограмм) для пробы-стандарта.

В качестве пробы-стандарта выбрана проба полимерного материала, соответствующая ГОСТ Р 12302-2003 «Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия».

Для пробы-стандарта строят стандартные масс-ароматограммы откликов массива семи масс-чувствительных пьезосенсоров, полученных в течение 60 с. В идентичных условиях анализируют пробы полимерных материалов различных производителей. Их масс-ароматограммы сравнивают со стандартной масс-ароматограммой. При несовпадении вида и площади масс-ароматограмм более чем на 30,0±1,0% проба отклоняется как несоответствующая требованиям нормативных документов.

Способ оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов иллюстрируется следующим примером.

Подготовка детектирующего устройства. Электроды семи пьезосенсоров с собственной частотой колебаний 10 МГц модифицируют равномерным нанесением с двух сторон микрошприцем растворов полидиэтиленгликоля себацината (ПДЭГС), дициклогексана-18-краун-6 (ДЦГ-18-К-6), полиэти-ленгликоля (ПЭГ-2000), тритона Х-100 (ТХ-100), триоктилфосфиноксида (ТОФО), 4-аминоантипирина (4ААП), азотнокислого цирконила (AZr) для получения массы пленки 5-10 мкг после статического испарения свободных растворителей в эксикаторе над слоем осушителя или в сушильном шкафу при температуре 50,0±1,0°C в течение 20 мин. Модифицированные пьезорезонаторы (пьезосенсоры) охлаждают в эксикаторе над слоем осушителя до 20,0±1,0°С.

Пьезосенсоры неподвижно закрепляют в держателях на крышке и помещают в герметичную ячейку детектирующего устройства «пьезоэлектронный нос» объемом 50,0 см3.

Пробоподготовку образцов упаковочных полимерных материалов осуществляют следующим образом: упаковочных полимерный материал, сформированный в виде пакета, вакуумируют, герметизируют, с последующей термической обработкой, после чего полимерный пакет термостатируют при комнатной температуре вкалывают в него шприцем 5,0 см3 осушенного воздуха и через 5 мин, не вынимая шприца, отбирают 3,0 см3 воздуха.

Измерение аналитического сигнала «пьезоэлектронного носа». Полученную пробу воздуха вводят шприцем в ячейку детектирующего устройства «пьезоэлектронный нос». Отклики пьезосенсоров регистрируют с помощью компьютера с интервалом 1 с в течение 60 с. Сигналы пьезосенсоров формируют в масс-ароматограмму (фиг. 1).

При анализе пробы-стандарта получена масс-ароматограмма, определенная как стандарт (фиг. 1).

Модификаторы пьезосенсоров регенерируют в сушильном шкафу при температуре 50,0±1,0°C в течение 5 мин. После охлаждения в эксикаторе до 20,0±2,0°C их применяют для последующих определений.

Полученные пробы воздуха из полимерной упаковки различных производителей (проба №1-2) объемом 2,0 см вводят последовательно в ячейку детектирования системы «пьезоэлектронный нос». Строят масс-ароматограммы воздуха анализируемых проб (фиг.2). Сопоставление масс-ароматограмм нескольких образцов полимерных упаковок позволяет установить соответствие выбранным стандартам. Несовпадение вида и площади масс-ароматограмм более чем на 30,0±1,0% свидетельствует о несоответствии пробы стандарту полимерной упаковки. Установлено, что по содержанию легколетучих соединений состав воздуха из трех полимерных пакетов существенно различается. Суммарная площадь масс-ароматограммы стандарта полимерной упаковки принята за 100%, а площади масс-ароматограмм проб пересчитаны относительно этой величины (табл. 1).

Для анализируемых проб установлено, что проба №1 соответствует стандарту, различия геометрии масс-ароматограмм не превышают 30,0±1,0% и составляют 28,90%. Проба №2 полимерной упаковки не соответствует принятому стандарту, так как содержит большое количество легколетучих примесей, о чем свидетельствует величина суммарного аналитического сигнала «пьезоэлектронного носа» (различия геометрии масс-ароматограмм превышают 30,0±1,0% и составляют 1134,0%). Полимерный упаковочный материал №2 не рекомендуется применять для вакуумной упаковки и последующей тепловой обработки пищевых продуктов. Способ осуществим.

Устойчивость выбранных пленок позволяет многократно применять модифицированные пьезорезонаторы (пьезосенсоры) - число циклов сорбции без обновления рабочих пленок - модификаторов более 200. Потеря пленки по массе после 200 циклов сорбции не превышает 1,0%. Воспроизводимость измерений 10,0%, продолжительность анализа, включая модификацию электродов, составляет 40 мин; повторные измерения для одной пробы 10 мин, производительность анализа 6-8 проб/час.

Изменение условий эксперимента: увеличение или уменьшение числа сенсоров, увеличение или уменьшение массы пленок-модификаторов, изменение их природы, алгоритма построения кинетических масс-ароматограмм приводит к уменьшению метрологической надежности и чувствительности измерений, снижению степени различия масс-ароматограмм, уменьшению числа измерений без обновления покрытий пьезорезонаторов, а также к срыву автоколебаний пьезорезонаторов и невозможности осуществления способа.

Предложенный способ оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов позволяет

- оценить уровень возможной эмиссии легколетучих соединений из полимерных материалов, без сложной многостадийной подготовки пробы;

- сократить продолжительность контроля и повысить производительность определения за счет многократного применения массива пьезосенсоров без обновления рабочих пленок-сорбентов;

- упростить стадию визуализации результатов в масс-ароматограммы, что существенно сокращает стадию принятия решения о качестве пробы без привлечения высококвалифицированного персонала.

Способ оценки безопасности упаковочных полимерных материалов для тепловой обработки вакуумированных пищевых продуктов, характеризующийся тем, что полимерный материал, сформированный в виде пакета, вакуумируют, герметизируют с последующей термической обработкой, после чего полимерный пакет термостатируют при комнатной температуре, вкалывают в него шприцем 5,0 см осушенного воздуха и через 5 мин, не вынимая шприца, отбирают 3,0 см воздуха, вводят в герметичную ячейку детектирования устройства «пьезоэлектронный нос», состоящего из массива семи масс-чувствительных пьезосенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными пленочными сорбентами из растворов полидиэтиленгликоля себацината, дициклогексана-18-краун-6, полиэтиленгликоля, тритона Х-100, триоктилфосфиноксида, 4-аминоантипирина, азотнокислого цирконила массой 5,0-10,0 мкг на электродах, регистрируют изменение сигналов пьезосенсоров в парах равновесной газовой фазы пробы в течение 60 c с интервалом 1 с, причем наибольшие отклики пьезосенсоров формируют в виде суммарного сигнала всех сенсоров в масс-ароматограмму максимумов, рассчитывается площадь масс-ароматограммы, которая является количественной мерой содержания легколетучих веществ в воздушной пробе, в идентичных условиях анализируют пробу-стандарт полимерного материала, а оценку безопасности полимерного материала проводят путем сопоставления площади масс-ароматограмм пробы и пробы-стандарта, причем различие площади масс-ароматограмм более чем на 30,0±1,0% свидетельствует о несоответствии пробы стандарту полимерной упаковки.
СПОСОБ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВАКУУМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВАКУУМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
СПОСОБ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВАКУУМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-56 из 56.
20.01.2018
№218.016.1c4d

Способ органолептической оценки детских игрушек на основе пластизоля из поливинилхлорида

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для установления безопасности детских игрушек из пластизоля на основе поливинилхлорида (ПВХ) по анализу равновесной газовой фазы над пробами игрушек и оцифровке запаха изделия с помощью химических сенсоров. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640507
Дата охранного документа: 09.01.2018
26.10.2018
№218.016.9636

Способ установления идентичности проб гранулированного хмеля по запаху с применением химических сенсоров

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для оценки идентичности или аутентичности пищевых продуктов, а именно проб гранулированного хмеля из разных партий. Для этого проводят подготовку пробы и отбирают равновесную газовую фазу. Легколетучие компоненты запаха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670651
Дата охранного документа: 24.10.2018
25.01.2019
№219.016.b3e7

Устройство для определения сухого остатка, нелетучих соединений в питьевых, сточных, природных водах, топливах, пищевых продуктах

Изобретение относится к аналитической химии и предназначено для определения показателей качества объектов. Устройство содержит корпус, внутри которого расположен частотомер для оценки измерения частоты колебаний пьезорезонатора до и после нагрузки, соединенный с двумя микросхемами для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678091
Дата охранного документа: 23.01.2019
20.02.2019
№219.016.bc1d

Способ определения содержания нелетучих соединений в неводных средах

Изобретение относится к аналитической химии и предназначено для экспрессного определения массового содержания нелетучих соединений в летучих органических растворителях, растворах, экстрактах на основе летучих соединений. Способ определения содержания нелетучих соединений в неводных средах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680163
Дата охранного документа: 18.02.2019
15.05.2023
№223.018.58a0

Мобильное устройство на основе массива сенсоров для анализа биопроб малого объема

Изобретение относится к измерительной технике, а именно для экспресс-анализа газовых смесей, выделяемых человеком и животными. Мобильное устройство на основе массива сенсоров для анализа биопроб малого объема включает трехкамерный корпус, внутри которого в первой неразборной камере, соединенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764964
Дата охранного документа: 24.01.2022
15.05.2023
№223.018.58b5

Одноканальный анализатор выделяемых кожей легколетучих биомолекул

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к проведению экспресс-анализа смесей газов, выделяемых кожей. Одноканальный анализатор выделяемых кожей легколетучих биомолекул включает пластмассовый двухкамерный корпус, внутри которого в первой неразборной камере расположены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764965
Дата охранного документа: 24.01.2022
Показаны записи 61-70 из 77.
01.03.2019
№219.016.cb2a

Способ производства штрипсов

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах полос для электросварных прямошовных обсадных труб, предназначенных для обустройства нефтяных и газовых скважин. Для повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346060
Дата охранного документа: 10.02.2009
01.03.2019
№219.016.cb30

Способ теплоизоляции внешних поверхностей рулона горячекатаной полосы и устройство для его реализации

Изобретение предназначено для выравнивания значений физико-механических свойств металла по длине готовой горячекатаной полосы при охлаждении рулонов полосы. На поверхность рулона, достигшего температуры ниже, чем температура смотки полосы в рулон, наносят слой термоизолирующего порошка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345858
Дата охранного документа: 10.02.2009
01.03.2019
№219.016.ccd4

Сталь низколегированная свариваемая

Изобретение относится к области металлургии, а именно к низколегированным сталям, используемым для изготовления сварных нефте- и газопроводов, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, ванадий, ниобий, алюминий, титан, азот, хром, никель, медь, серу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335568
Дата охранного документа: 10.10.2008
29.03.2019
№219.016.f0f7

Биомодификатор для определения фенола и его производных

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано для определения легколетучих соединений фенольной природы в газовых смесях с применением сенсорных устройств. Биомодификатор содержит биологически активный агент, в качестве которого выбрана ацетоновая суспензия из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346051
Дата охранного документа: 10.02.2009
29.03.2019
№219.016.f1ae

Способ производства полос из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах полос для электросварных прямошовных обсадных труб, предназначенных для обустройства нефтяных и газовых скважин. Для повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312905
Дата охранного документа: 20.12.2007
19.04.2019
№219.017.2dcf

Способ производства штрипсов

Изобретение относится к области прокатного производства, в частности к получению штрипсов, используемых при изготовлении сварных труб для магистральных нефтегазопроводов. Для снижения себестоимости и повышения эксплуатациионных свойств штрипсов способ включает выплавку стали, непрерывную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348703
Дата охранного документа: 10.03.2009
19.04.2019
№219.017.2e8a

Способ повышения качества полос на станах горячей прокатки

Способ предназначен для повышения качества полос на станах горячей прокатки. Снижение волнистости и уменьшение отклонений от плоскостности прокатанных полос обеспечивается за счет того, что в качестве клети чистовой группы, завершающей формирование толщины полосы, используют промежуточную клеть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311238
Дата охранного документа: 27.11.2007
09.05.2019
№219.017.4978

Способ приготовления хлебцев хрустящих ржано-пшеничных

Изобретение относится к пищевой промышленности. В способе приготовления хрустящих ржано-пшеничных хлебцев замешивают тесто на основе муки пшеничной высшего сорта, ржаной муки и муки из жмыха зародышей пшеницы, делят его на тестовые заготовки, формуют и выпекают при температуре 230-250С в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687032
Дата охранного документа: 06.05.2019
10.07.2019
№219.017.ada5

Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения штрипсов для сероводородостойких газонефтепроводных труб, сваренных с использованием нагрева токами высокой частоты. Для повышения хладостойкости штрипсов и стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375469
Дата охранного документа: 10.12.2009
02.10.2019
№219.017.d0df

Устройство для определения утечек топлива

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для непрерывного мониторинга утечек топлива (бензина, керосина, дизельного топлива, а также других легколетучих взрывоопасных жидкостей) и обнаружения повышения концентраций паров топлива в воздухе закрытых помещений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700740
Дата охранного документа: 19.09.2019
+ добавить свой РИД