×
12.08.2019
219.017.be93

Результат интеллектуальной деятельности: НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ КАТАЛИЗАТОР ГИДРИРОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С6-С8

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предложен наноструктурированный катализатор гидрирования ароматических углеводородов С6-С8, состоящий из носителя, содержащего, мас.%: алюмосиликатные нанотрубки 81-85, гидрофобизирующий компонент 15-19, и рутения в виде наночастиц, нанесенного на носитель в количестве 0,5-6,0% от массы носителя, где алюмосиликатные нанотрубки с гидрофобизирующим компонентом образуют алюмосиликатные нанотрубки с гидрофобизированной внешней поверхностью, а рутений в виде наночастиц образует высокодисперсную активную фазу во внутренней полости указанных нанотрубок. Технический результат – обеспечение катализатором увеличения площади контакта молекул углеводородного сырья с каталитическими центрами, а также предотвращения контакта наночастиц рутения с водой, содержащейся в исходном сырье, за счет интеркалирования наночастиц рутения – высокодисперсной активной фазы во внутреннюю полости алюмосиликатных нанотрубок с гидрофобизированной внешней поверхностью. 9 пр., 1 табл.

Изобретение относится к катализаторам гидрирования ароматического сырья и может быть использовано в нефтехимической отрасли промышленности.

Процессы гидрирования ароматических соединений традиционно используют для производства важных продуктов нефтехимии.

Гидрирование бензола, в основном, направлено на производство циклогексана, используемого для производства капролактама, полимеризацией которого получают синтетическое волокно.

Ароматические углеводороды, являющиеся сырьем для каталитического гидрирования, как правило, получают путем дистилляции продуктов риформинга и/или пиролиза бензинов.

Конверсию бензола осуществляют путем каталитического гидрирования бензола в циклогексан.

В качестве катализаторов гидрирования ароматических углеводородов С6-С8 могут быть использованы катализаторы на основе благородных металлов VIII группы Периодической системы при проведении процесса в жидкой или газовой фазах. Газофазное гидрирование ароматических углеводородов осложняется отводом тепла, что в свою очередь негативно сказывается на селективности процесса. Гидрирование в жидкой фазе более предпочтительно, так как не требует сложного аппаратурного оформления, свойственного проведению процесса в газовой фазе. Кроме того, использование низких температур жидкофазного гидрирования обеспечивает значительно меньший выход побочных продуктов, снижение потерь. Поэтому наиболее предпочтительным является проведение процесса с использованием гетерогенных катализаторов в жидкой фазе. Последние в отличие от гомогенных не так чувствительны к содержанию воды в сырье, а экономические затраты на их регенерацию более приемлемы. Традиционно гетерогенный катализатор гидрирования ароматических соединений состоит из носителя, связующего и одного или нескольких активных металлов. В качестве активного компонента носителя наиболее часто используют оксиды алюминия (RU 2277079, 2001), кремния (RU 2404950, 2006), синтетические алюмосиликаты (RU 2296618, 2007). Применение носителя с мезопористой структурой оксида алюминия в качестве компонента катализатора описано в RU 2138329, 1999, RU 2198733, 2003, RU 2683776, 2015, US 5942645A, 1997, Е 0669162 В1, 1999, ЕР 0619143 А1, 1994, оксида кремния - в DE 2001128242 А1, 2001, CN 102753266 В, 2010, синтетических алюмосиликатов - в USA 5308814, 1994. В патенте RU 2138329, 1999 γ-оксид алюминия модифицируют хлором, оловом, оксидом кремния, оксидом вольфрама, триэтиленгликолем. Полученный катализатор обладает повышенной производительностью и устойчивостью к наличию соединений серы в сырье, кроме того он достаточно дешевый ввиду низкого содержания благородных металлов. В патенте CN 102753266 В катализатор готовят на аморфном оксиде кремния путем пропитки раствором активного металла и солями щелочноземельных металлов II группы. В патенте RU 2296618, 2005 в качестве носителя катализатора используют цеолит H-ZSM-5 с добавкой монтмориллонита или оксида алюминия, которые способствуют формированию высокодисперсных соединений активного металла. В данных работах показано, что использование катализаторов на основе мезопористых оксидов алюминия, кремния, цеолитов для гидрирования ароматических соединений в циклопарафины, позволяет существенно снизить долю побочных веществ при снижении потерь целевых продуктов. Известно, что мезопористые носители значительно увеличивают диффузию молекул субстрата к активным центрам, что обеспечивает наилучшую эффективность по сравнению с использованием микропористых материалов. В патенте DE 2001128242 А1, 2001 описаны легированные металлами VIII группы рутениевые суспензионные катализаторы гидрирования бензола в циклогексан (Pd, Pt или Rh). Такие катализаторы характеризуются высокой стоимостью из-за использования платиновых металлов, а отсутствие последних приводит к необходимости проведения процесса при более высоких температурах, что способствует увеличению содержания побочных продуктов гидрирования. Следует отметить, что катализаторы, имеющие в своем составе металлы VIII группы чувствительны к примесям влаги в сырье. Для решения этой проблемы проводят либо предварительную очистку сырья до минимально возможного содержания воды, либо используют катализаторы, характеризующиеся высоким содержанием активной фазы. Предварительная осушка сырья требует внедрения дополнительного оборудования и циклов производства, что значительно увеличивает эксплуатационные затраты. Повышение содержания благородных металлов экономически нецелесообразно в промышленном производстве, а замена таких металлов на более доступные требует повышения температуры процесса, что приводит не только к падению селективности по целевому продукту, но и более жесткому режиму работы технологического оборудования.

Наиболее близким по существу и назначению к предлагаемому изобретению является катализатор гидрирования ароматических углеводородов, представляющий собой рутений, нанесенный на пористую основу, имеющую мезо- и/или макропоры (RU 2404950, 2010). Наиболее оптимальными носителями являются активированный уголь, карбид кремния, окись алюминия, оксид кремния, окись титана, двуокись циркония или также их смеси. Предпочтительно используют окись алюминия, диоксид циркония или оксид кремния, наиболее предпочтительно - γ-окись алюминия или оксид кремния. Катализатор гидрирования предпочтительного состава получают методом нанесения рутения на основу с помощью пропитки носителя водными растворами солей рутения. Затем носитель, пропитанный раствором соли рутения, сушат при температурах от 110°С до 150°С и прокаливают. После прокаливания рутениевый катализатор активируют в токе водорода при температурах от 30 до 60°С. В качестве прекурсора катализатора используют ацетат рутения (III). Готовый катализатор содержит от 0,01 до 30% масс. рутения в пересчете на общую массу катализатора. Суммарный объем пор носителя составляет от 0,05 до 1.5 см3/г. Средний диаметр пор составляет от 5 до 20 нм. Структура распределения пор в носителе бимодальная, на макропоры приходится от 10 до 25% общего объема пор, на мезопоры от 55 до 75% общего объема пор. Процесс осуществляют в трубчатом реакторе непрерывного действия при давлении 20-32 атм. и температуре 60-120°С. Гидрированию по данному способу подвергают не только бензол, но и смесь бензола и толуола, смесь бензола и ксилолов или изомерную смесь ксилолов, или смесь бензола, толуола и ксилолов, или изомерную смесь ксилолов.

Недостатки известного катализатора заключаются в следующем. Несмотря на высокую конверсию бензола (99%.) в данном процессе, конверсия толуола в метилциклогексан не превышает 44%. Так же в данном патенте изучают влияние воды на гидрирование бензола. Для моделирования влияния воды проводят серию опытов в автоклаве до и после насыщения водой. Процесс осуществляют при температуре 100°С и давлении 32 атм. В результате катализатор показывает заметно пониженную активность. Кроме того, использование известного катализатора требует предварительной десульфуризации исходного сырья.

Технической проблемой, на которую направлено данное изобретение, является увеличение активности катализатора гидрирования ароматических углеводородов С6-С8 и повышение его устойчивости к дезактивации в присутствии воды, которая содержится в углеводородном сырье.

Указанная проблема решается созданием наноструктурированного катализатора гидрирования ароматических углеводородов С6-С8, состоящего из носителя, содержащего, % масс.

алюмосиликатные нанотрубки 81-85
гидрофобизирующий компонент 15-19,

и рутения в виде наночастиц, нанесенного на носитель в количестве 0,5-6,0% от массы носителя, причем алюмосиликатные нанотрубки с гидрофобизирующим компонентом образуют алюмосиликатные нанотрубки с гидрофобизированной внешней поверхностью, а рутений в виде наночастиц образует высокодисперсную активную фазу во внутренней полости указанных нанотрубок

Получаемый технический результат заключается в обеспечении катализатором увеличения площади контакта молекул углеводородного сырья с каталитическими центрами, а также в предотвращении контакта наночастиц рутения с водой, содержащейся в исходном сырье, за счет интеркалирования наночастиц рутения - высокодисперсной активной фазы во внутреннюю полость алюмосиликатных нанотрубок с гидрофобизированной внешней поверхностью.

Согласно настоящему изобретению катализатор состоит из носителя и рутения, нанесенного на носитель.

Катализатор готовят в три этапа.

На первом этапе к алюмосиликатным нанотрубкам - к природным или синтетическим алюмосиликатным нанотрубкам с общей формулой Al2Si2(OH)4*nH2O, где n=0-2, предпочтительно, галлуазиту с химической формулой Al2Si2(OH)4*2H2O, длиной 0,5-2 мкм, внешним и внутренним диаметром 40-60 и 10-30 нм соответственно, добавляют пероксид водорода и перемешивают в течение 12-24 ч. Далее смесь кипятят в течение 1-3 ч, после чего охлаждают до комнатной температуры. Твердую часть образованного продукта отделяют центрифугированием и промывают ее деионизированной водой путем трехкратного ресуспендирования с последующим центрифугированием. Далее обезвоживают полученные алюмосиликатные нанотрубки методом лиофильной сушки.

На втором этапе предобработанные вышеуказанным образом алюмосиликатные нанотрубки диспергируют в толуоле, возможно, с использованием ультразвука, в течение 0,5-2 ч. Затем добавляют гидрофобизирующий компонент, в качестве которого используют, например, триметоксипропилсилан, триметоксиоктилсилан или триметоксиоктадецилсилан и помещают в шейкер на 12-24 ч. Далее отделяют твердую часть от образованного продукта центрифугированием и промывают ее последовательно толуолом и изопропанолом путем ресуспендирования с последующим центрифугированием и сушкой при температуре 60-90°С в течение 12-24 ч. с получением носителя. В результате проведений вышеуказанных этапов алюмосиликатные нанотрубки с гидрофобизирующим компонентом образуют алюмосиликатные нанотрубки с гидрофобизированной внешней поверхностью.

На третьем этапе расчетное количество соли хлорида рутения (III) растворяют в деионизированной воде и добавляют в раствор полученные нанотрубки с гидрофобизированной внешней поверхностью. Указанную смесь помещают в ультразвуковую ванну до образования суспензии. Образовавшуюся суспензию подвергают воздействию излучения СВЧ разряда мощностью 600-1000 Вт в течение 1-5 минут, отделяют центрифугированием твердую фазу. Затем промывают указанную твердую фазу деионизированной водой путем трехкратного ресуспендирования с последующим центрифугированием и добавляют 0,1-1,0 М водного раствора боргидрида натрия для восстановления наночастиц рутения до нульвалентного состояния. После восстановления указанную твердую фазу промывают деионизированной водой от продуктов разложения боргидрида натрия, центрифугируют и высушивают в течение 12-24 часа при температуре 50-90°С.

Количество нанесенного на носитель рутения в виде наночастиц составляет 0,5-6,0% от массы носителя.

При этом рутений в виде наночастиц образует высокодисперсную активную фазу во внутренней полости алюмосиликатных нанотрубок с гидрофобизированной внешней поверхностью.

Интеркалирование наночастиц рутения во внутреннюю полость алюмосиликатных нанотрубок и, как следствие, образование высокодисперсной активной фазы обеспечивает увеличение площади контакта молекул углеводородного сырья с каталитическими центрами. Гидрофобизированная внешняя поверхность алюмосиликатных нанотрубок предотвращает контакт наночастиц рутения с водой, что обуславливает дезактивацию катализатора в присутствии воды, которая содержится в углеводородном сырье. Кроме того, мезопористая внутренняя полость алюмосиликатных нанотрубок не создает стерических затруднений для доступа органических молекул к активным центрам катализатора, а структурные особенности нанотрубок позволяют осуществлять направленную модификацию их внутренней/внешней поверхностей, что невозможно при использовании традиционных носителей (оксиды алюминия, кремния, титана, алюмосиликаты). Кроме того, использование заявленного катализатора приводит к снижению температуры процесса гидрирования.

Гидрирование ароматических углеводородов С6-С8 проводят в реакторе периодического действия из нержавеющей стали с внутренним тефлоновым вкладышем при давлении водорода 2,0-4,0 МПа, предпочтительно при 3,0 МПа и температуре 60-140°С, предпочтительно при 60-80°С.

Ниже представлены примеры, иллюстрирующие изобретение, но не ограничивающие его.

Пример 1

Используют катализатор, содержащий, % масс: алюмосиликатные нанотрубки - 85, гидрофобизирующий компонент - 15, рутений - 0,5. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита (галлуазит), в качестве гидрофобизирующего компонента -триметоксипропилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, %масс: бензол - 46,8, вода - 53,2. При этом получают следующие результаты: конверсия бензола составляет 100%, селективность по циклогексану - 100%.

Пример 2

Используют катализатор, содержащий, %масс: алюмосиликатные нанотрубки - 85, гидрофобизирующий компонент - 15, рутений - 0,5. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксипропилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, % масс: толуол - 46,5, вода - 53,5. При этом получают следующие результаты: конверсия толуола составляет 100%, селективность по метилциклогексану - 100%.

Пример 3

Используют катализатор, содержащий, % масс: алюмосиликатные нанотрубки - 85, гидрофобизирующий компонент - 15, рутений - 0,5. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксипропилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, % масс: этилбензол - 46,5, вода - 53,5. При этом получают следующие результаты: конверсия этилбензола составляет 77,5%, селективность по этилциклогексану - 100%.

Пример 4

Используют катализатор, содержащий, %масс: алюмосиликатные нанотрубки - 83,5, гидрофобизирующий компонент - 16,5, рутений - 4,0. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксиоктилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, %масс: бензол - 46,8, вода - 53,2. При этом получают следующие результаты: конверсия бензола составляет 100%, селективность по циклогексану - 100%.

Пример 5

Используют катализатор, содержащий, %масс: алюмосиликатные нанотрубки - 83,5, гидрофобизирующий компонент - 16,5, рутений - 4,0. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксиоктилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, %масс: толуол - 46,5, вода - 53,5. При этом получают следующие результаты: конверсия толуола составляет 100%, селективность по метилциклогексану - 100%.

Пример 6

Используют катализатор, содержащий, %масс: алюмосиликатные нанотрубки - 83,5, гидрофобизирующий компонент - 16,5, рутений - 4,0. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксиоктилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, % масс: этилбензол - 46,5, вода - 53,5. При этом получают следующие результаты: конверсия этилбензола составляет 67,2%, селективность по этилциклогексану - 100%.

Пример 7

Используют катализатор, содержащий, % масс: алюмосиликатные нанотрубки - 81,0, гидрофобизирующий компонент - 19,0, рутений - 6,0. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксиоктадецилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, % масс: бензол - 46,8, вода - 53,2. При этом получают следующие результаты: конверсия бензола составляет 100%, селективность по циклогексану - 100%.

Пример 8

Используют катализатор, содержащий, % масс: алюмосиликатные нанотрубки - 81,0, гидрофобизирующий компонент - 19,0, рутений - 6,0. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксиоктадецилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, % масс: толуол - 46,5, вода - 53,5. При этом получают следующие результаты: конверсия толуола составляет 100%, селективность по метилциклогексану - 100%.

Пример 9

Используют катализатор, содержащий, %масс: алюмосиликатные нанотрубки - 81,0, гидрофобизирующий компонент - 19,0, рутений - 6,0. В качестве алюмосиликатных нанотрубок используют нанотрубки галлуазита, в качестве гидрофобизирующего компонента - триметоксиоктадецилсилан.

Проводят гидрирование сырья, содержащего, %масс: этилбензол - 46,5, вода - 53,5. При этом получают следующие результаты: конверсия этилбензола составляет 77,2%, селективность по этилциклогексану - 100%.

Использование описываемого катализатора, содержащего компоненты в иных концентрациях, входящих в заявленный интервал приводит к аналогичным результатам. Использование компонентов, выходящих за данный интервал, не приводит к желаемым результатам.

Условия проведения процесса гидрирования в присутствии описываемого катализатора и полученные при этом результаты по приведенным примерам 1-9 приведены в таблице 1.

Из вышеприведенных данных следует, что описываемый катализатор устойчив к наличию воды в исходном сырье и обладает более высокой активностью по сравнению с известным. Так, конверсия толуола составляет 100%, что на 56-65% выше, чем при использовании известного катализатора; конверсия бензола и этилбензола составляет, 100% и до 77,5%, соответственно, селективность по метилциклогексану составляет 100%, что на 46,3-57,3% выше, чем при использовании известного катализатора; селективность по циклогексану и этилциклогексану составляет по 100% для каждого).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-44 из 44.
20.04.2023
№223.018.4d20

Состав для изоляции негерметичностей в добывающих скважинах

Изобретение относится к области нефтяной промышленности, а именно к составам для изоляции негерметичностей в скважинах нефтяных и газовых месторождений, в частности изоляции небольших по размерам негерметичностей в колонне скважины и негерметичности в резьбовых соединениях труб, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756193
Дата охранного документа: 28.09.2021
21.05.2023
№223.018.6993

Устройство для стабилизации мерзлых грунтов

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам для охлаждения и замораживания грунта, используемым при строительстве инженерных сооружений, возводимых в районах вечной мерзлоты для аккумуляции холода в основании сооружений. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794616
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6994

Устройство для стабилизации мерзлых грунтов

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам для охлаждения и замораживания грунта, используемым при строительстве инженерных сооружений, возводимых в районах вечной мерзлоты для аккумуляции холода в основании сооружений. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794616
Дата охранного документа: 24.04.2023
01.06.2023
№223.018.74b4

Способ транспортирования метано-водородной смеси

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано при транспортировке газообразных энергоносителей на дальние расстояния. Метано-водородную смесь с содержанием водорода не менее 70% транспортируют по трубопроводу. На каждой газоперекачивающей станции отбирают посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766951
Дата охранного документа: 16.03.2022
Показаны записи 51-60 из 100.
29.03.2019
№219.016.ef2b

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к области нефте- и газохимии, конкретно к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу, содержащему эту присадку. Присадка к дизельному топливу содержит до 75% алкил (C-C) нитрата, 0,1-15% алкилсукцинимида, где алкил C-C, и до 100 сополимера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280067
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.03.2019
№219.016.ef2d

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к области нефте- и газохимии, конкретно к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу нефтяного или газоконденсатного происхождения, содержащему эту присадку. Присадка к дизельному топливу содержит до 55 % алкил (С-С)нитрата, 0,1-15%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280069
Дата охранного документа: 20.07.2006
10.04.2019
№219.017.0571

Способ получения биокатализатора для спиртового брожения

Способ получения биокатализатора спиртового брожения включает наращивание биомассы дрожжей Saccharomyces cerevisiae и ее иммобилизацию включением в гелевую матрицу путем смешения с раствором гелеобразующего материала с последующим его отверждением ионами Са. В качестве гелеобразующего материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002361919
Дата охранного документа: 20.07.2009
10.04.2019
№219.017.0584

Способ обработки растительного масла

Изобретение относится к способу получения эфиров жирных кислот, которые могут быть использованы в качестве биодизеля - альтернативного биотоплива. Описывается способ обработки рапсового масла путем переэтерификации его этиловым спиртом с разделением полученных продуктов на фракции, полученным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365625
Дата охранного документа: 27.08.2009
19.04.2019
№219.017.1d48

Способ изготовления изделий с антистатическими свойствами

Изобретение относится к области композитных материалов и касается способа изготовления композитного стеклопластикового листа с антистатическими свойствами и получаемого из него изделия. Способ изготовления композитного стеклопластикового антистатического по объему листа толщиной от 0,5 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685120
Дата охранного документа: 16.04.2019
19.04.2019
№219.017.2e0c

Способ получения биокатализатора для спиртового брожения

Способ предусматривает приготовление водной суспензии дрожжей, добавление в нее альгината натрия. При этом альгинат натрия предварительно выдерживают в водном растворе этилового спирта концентрацией 50-85 об.%. В полученную смесь добавляют экзополисахарид с молекулярной массой 0,5×10-2×10 Да,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392321
Дата охранного документа: 20.06.2010
19.04.2019
№219.017.3101

Способ получения биодизельного топлива

Изобретение относится к способу получения биодизельного топлива с использованием процесса переэтерификации и может быть использовано в нефтехимической, топливной и других отраслях промышленности. Рапсовое масло обрабатывают путем переэтерификации этиловым спиртом, при объемном соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412236
Дата охранного документа: 20.02.2011
24.05.2019
№219.017.5e05

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к области получения синтез-газа путем термохимической переработки растительного сырья и тяжелого углеводородного сырья. Способ включает нагрев тяжелого углеводородного сырья до 60-90°С, измельчение растительного сырья до размера частиц не более 200 мкм, пиролиз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688737
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e8c

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к области получения синтез-газа путем термохимической переработки растительного и тяжелого углеводородного сырья. Способ включает нагрев тяжелого углеводородного сырья до 60-90°С, измельчение растительного сырья до размера частиц не более 200 мкм, пиролиз измельченного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688614
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.624a

Установка для производства биотоплива

Изобретение относится к установке получения биотоплива из природных источников сырья. Установка для производства биотоплива характеризуется тем, что она содержит камеру предварительной обработки исходного сырья с установленными в ней мешалкой и источником светового излучения и с линиями ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689325
Дата охранного документа: 27.05.2019
+ добавить свой РИД