×
06.12.2019
219.017.ea51

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической промышленности, а именно к технологии получения наночастиц серебра с использованием в качестве восстановителя растительного экстракта. Описан способ получения наночастиц серебра, заключающийся в смешивании с раствором нитрата серебра фруктозо-глюкозного сиропа из растительного экстракта, полученного с использованием пищевой лимонной кислоты при рН 3,0-4,0, нагревании при температуре 80-85°С в течение 10-20 мин и концентрировании при температуре 60-70°С или растворении сухого экстракта - высушенный сироп в горячей воде, затем с полученным фруктозо-глюкозным сиропом готовят золь, для чего смешивают с ним раствор нитрата серебра в соотношении объемов 5(6):1, обрабатывают раствором гидроксида аммония до рН 8,0-8,5 и подвергают воздействию СВЧ-полем при температуре 65-70°С, где растительный экстракт получают из измельченных корней одуванчика лекарственного путем смешивания - диспергирования их с горячей водой в соотношении объемов 1:3(5), нагреванием при температуре 80-90°С в течение 20-30 мин, воздействием ультразвуком в течение 10-15 мин и фильтрованием, а воздействие СВЧ-полем при приготовлении золя осуществляют в течение 20-40 мин. Техническим результатом изобретения является сокращение длительности всего процесса получения наночастиц серебра, сокращение длительности процесса обработки фруктозо-глюкозного сиропа с раствором нитрата серебра СВЧ-полем при получении золя наночастиц, снижение стоимости растительного сырья. 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к химической промышленности, а именно, к технологии получения наночастиц серебра с использованием в качестве восстановителя растительного экстракта.

Для синтеза металлических наночастиц используются различные физические и химические процессы, включая облучение материала ультрафиолетом, аэрозольные технологии, литографию, лазерную абляцию, ультразвуковые поля, фотохимическое восстановление. Однако эти методы дорогостоящие, в них часто используются ядовитые реагенты. В связи с этим особое внимание уделяется альтернативным, экологически безопасным и дешевым методам. К их числу относятся, в частности, «зеленая» химия и применение для получения наночастиц биологических процессов [Горелкин П. Синтез наночастиц с использованием растений / П. Горелкин, Н. Калинина, А. Лав, В. Макаров и др. // Перспективные проекты в нанотехнологиях. - 2012. - №7. - С. 16-22].

Известен способ получения коллоидного раствора наночастиц серебра, который включает растворение в воде AgNO3 и полимера-стабилизатора - карбоксиметилхитина - при его концентрации 0,1-3 мас. % в воде и концентрации AgNO3 3,5-10,1 мМ в растворе карбоксиметилхитина, барботирование инертного газа через слой раствора и гамма-облучение раствора дозой 2-12 кГр с восстановлением ионов серебра в наночастицы серебра. До барботирования в полученный раствор добавляют спирт: изопропиловый спирт или этанол, или этиленгликоль [Патент №2474471 РФ МПК B01J 13/00, C09D 1/00, В82 В 3/00. Коллоидный раствор наночастиц серебра, металл-полимерный нанокомпозитный пленочный материал, способы их получения, бактерицидный состав на основе коллоидного раствора и бактерицидная пленка из металл-полимерного материала / Александрова В.А., Широкова Л.Н.; заявитель и патентообладатель ИНХС РАН.-№2011118785; заявл. 12.05.2011; опубл. 10.02.2013].

К недостаткам способа следует отнести использование дорогостоящих реактивов: спирта и аргона (в качестве инертного газа), а также вредное воздействие гамма-облучения на людей.

Известен способ получения наночастиц с модифицированной лигандной оболочкой, заключающийся в том, что к водному раствору нитрата серебра добавляют раствор стабилизатора, в качестве которого используют 11-меркаптоундекановую кислоту, и раствор восстановителя, в качестве которого используют борогидрид натрия. Образованную на поверхности полученных наночастиц лигандную оболочку модифицируют путем смешивания полученного раствора наночастиц серебра с раствором гомобифункционального вещества - гексаметилендиамина, функциональные группы которого несут заряд, противоположный знаку заряда указанного стабилизатора [Патент №2367512 РФ МПК B01J 13/00, В82В 3/00, C01G 5/00. Способ получения наночастиц с модифицированной лигандной оболочкой / Гребенников Е.П., Адамов Г.Е.; заявитель и патентообладатель ОАО ЦНИТИ «Техномаш». - №2007146615; заявл. 18.12.2007; опубл. 20.09.2009].

К недостаткам способа следует отнести использование токсичного борогидрида натрия, а также применение дорогостоящей и труднодоступной 11-меркаптоундекановой кислоты.

Известен способ получения наночастиц металлов, характеризующийся тем, что приготавливают экстракт из каллуса путем растирания каллусной массы в воде с дальнейшим центрифугированием, смешивают экстракт каллуса с нитратом серебра, инкубируют раствор на шейкере с последующим центрифугированием, промывают полученный продукт. Культуру клеток растения перед получением экстракта каллуса предварительно трансформируют агробактериальным вектором Agrobacterium tumefaciens GV3101/pMP90RK/pPCV002/35S-LoSilA1-nos, содержащим ген силикатеина LoSilA1, который обеспечивает биосинтез мономорфных наночастиц серебра. Изобретение позволяет получать наночастицы серебра размером 20-80 нм [Патент №2477172 РФ МПК B01J 19/00, В82В 3/00, C12N 15/63, B22F 9/24. Способ получения наночастиц металлов / Шкрыль Ю.Н., Булгаков В.П., Веремейчик Г.Н., Авраменко Т.В., Журавлев Ю.Н., Кульчин Ю.Н.; заявитель и патентообладатель Учреждение Рос. Академии наук Биолого-почвенный ин-т Дальневосточного отд-я РАН. - №2011145718; заявл. 10.11.2011; опубл. 10.03.2013].

К недостаткам способа следует отнести:

- дороговизну и трудоемкость производства каллуса табака;

- сложность в подготовке культуры клеток растения перед получением экстракта каллуса (предварительно трансформируют агробактериальным вектором Agrobacterium tumefaciens GV3101/pMP90RK/pPCV002/35S-LoSilA1-nos, содержащим ген силикатеина LoSilA1);

- длительность процесса получения наночастиц серебра (инкубация на шейкере в течение 24 ч с последующим центрифугированием в течение 20 мин);

- большие затраты электроэнергии на центрифугирование (20000 g).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату, то есть прототипом, является способ получения наночастиц серебра, заключающийся в смешивании фруктозо-глюкозного сиропа из растительного экстракта с раствором нитрата серебра, в котором в качестве растительного экстракта используют фруктозо-глюкозный сироп из клубней топинамбура, который получают или отжимом сока из клубней топинамбура, смешиванием его с горячей водой в соотношении 1:1(2), с последующим добавлением в полученный раствор пищевой лимонной кислоты до рН 3,0-4,0 и воздействием СВЧ- полем при температуре 80-85°С в течение 20-30 мин и концентрированием при температуре 60-70°С до содержания в фруктозо-глюкозном сиропе не менее 70-80% сухих веществ, или растворением порошка (высушенный сироп) в горячей воде, затем с полученным фруктозо-глюкозным сиропом готовят золь, для чего смешивают с ним раствор нитрата серебра в соотношении объемов 5(6): 1, обрабатывают раствором гидроксида аммония до рН 8,0-8,5 и подвергают воздействию СВЧ-полем при температуре 65-70°С в течение 1,5-2 ч. [Пат. 2611520 РФ, МПК С01G 5/00, В22F 9/24, В01J 19/00, В82Y 40/00. Способ получения наночастиц серебра [Текст] / Никифорова Т.Е., Козлова Е.С.; заявитель и патентообладатель Иван. гос. хим-тех. ун-т. - №2015142753; заявл. 07.10.2015; опубл. 27.02.2017, Бюл. №6.] Недостатками прототипа являются:

- длительность всего процесса получения наночастиц серебра в целом;

- длительность процесса обработки (1,5-2 ч) фруктозо-глюкозного сиропа с раствором нитрата серебра СВЧ-полем при получении золя наночастиц, что приводит к высоким затратам электроэнергии и удорожанию процесса получения наночастиц серебра;

- сравнительная дороговизна растительного сырья. Техническим результатом изобретения является:

- сокращение длительности всего процесса получения наночастиц серебра;

- сокращение длительности процесса обработки фруктозо-глюкозного сиропа с раствором нитрата серебра СВЧ- полем при получении золя наночастиц, что позволит снизить затраты электроэнергии и удешевить процесс получения наночастиц серебра.

- снижение стоимост растительного сырья.

Указанный результат достигается тем, что в способе получения наночастиц серебра, заключающемся в смешивании с раствором нитрата серебра фруктозо-глюкозного сиропа из растительного экстракта, полученного с использованием пищевой лимонной кислоты при рН 3,0-4,0, нагреванием при температуре 80-85°С в течение 10-20 мин и концентрированием при температуре 60-70°С до содержания в фруктозо-глюкозном сиропе не менее 70-80% сухих веществ или растворением сухого экстракта (высушенный сироп) в горячей воде, затем с полученным фруктозо-глюкозным сиропом готовят золь, для чего смешивают с ним раствор нитрата серебра в соотношении объемов 5(6): 1, обрабатывают раствором гидроксида аммония до рН 8,0-8,5 и подвергают воздействию СВЧ- полем при температуре 65-70°С, согласно изобретению, растительный экстракт получают из измельченных корней одуванчика лекарственного путем смешивания (диспергирования) их с горячей водой в соотношении 1:3(5), воздействием ультразвуком течение 5-10 мин и фильтрования, а воздействие СВЧ-полем при приготовлении золя осуществляют в течение 20-40 мин.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлено изображение со сканирующего электронного микроскопа (СЭМ - изображение) наночастиц серебра на углеродной подложке, полученных восстановлением фруктозо-глюкозным сиропом (гидролизатом экстрака) из корней одуванчика, на фиг. 2 и 3 представлены электронные спектры поглощения золей наночастиц серебра, полученных при помощи фруктозо-глюкозного сиропа из корней одуванчика и фруктозо-глюкозного сиропа из сухого экстракта из корней одуванчика.

Для осуществления изобретения используют следующие реагенты: Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) - это широко распространенное неприхотливое многолетнее травянистое растение, которое произрастает на всей территории России за исключением Крайнего Севера. В состав корней одуванчика входят полисахариды, прежде всего фруктозаны и инулин (его содержание колеблется от 20 до 40%), а также небольшие количества пектина, смол и слизей, различные флавоноиды [Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков B.C., Тихомиров В.Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 3, Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. - 520 с.].

- пищевая лимонная кислота [ГОСТ 908-2004. Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия];

- нитрат серебра [ГОСТ 1277-75. Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия];

- гидроксид аммония [ГОСТ 3760-79. Реактивы. Аммиак водный. Технические условия].

Изобретение осуществляют следующим образом.

Пример 1.

Сначала готовят растительный экстракт, для чего берут 100 г сырых корней одуванчика лекарственного, измельчают до однородной массы с размером частиц 5 мм, загружают в колбу и заливают горячей водой с соотношением компонентов 1:5(500 мл), нагревают в течение 30 мин при температуре 80°С, затем подвергают воздействию ультразвуком течение 10 мин и отфильтровывают.

Для получения фруктозо-глюкозного сиропа к полученному экстракту прибавляют мелкими порциями пищевую лимонную кислоту (18 г в 100 мл воды) до рН 3,0 и подвергают гидролизу при температуре 85°С в течение 10 мин. Далее гидролизат концентрируют при температуре 60°С до содержания в фруктозо-глюкозном сиропе не менее 70% сухих веществ.

Фруктозо-глюкозный сироп используют как «зеленый» реагент, то есть проводят процесс восстановления серебра фруктозо-глюкозным сиропом в отсутствии какого-либо дополнительного стабилизатора.

Готовят золь смешением растворов нитрата серебра (0,005 моль/л) с фруктозо-глюкозным сиропом в соотношении объемов 1:6. Обработку смеси проводят раствором гидроксида аммония до рН 8,0, так как размеры наночастиц серебра зависят от рН среды. Затем золь подвергают воздействию СВЧ- полем при температуре 70°С в течение 20 мин.

Пример 2.

Сначала готовят растительный экстракт, для чего берут 100 г сырых корней одуванчика лекарственного, измельчают до однородной массы с размером частиц 5 мм, загружают в колбу и заливают горячей водой с соотношением компонентов 1:3(300 мл), нагревают в течение 20 мин при температуре 90°С, затем подвергают воздействию ультразвуком течение 15 мин и отфильтровывают.

Для получения фруктозо-глюкозного сиропа к полученному экстракту прибавляют мелкими порциями пищевую лимонную кислоту (18 г в 100 мл воды) до рН 4,0 и подвергают гидролизу при температуре 80°С в течение 20 мин. Далее гидролизат концентрируют при температуре 70°С до содержания в фруктозо-глюкозном сиропе не менее 80% сухих веществ.

Фруктозо-глюкозный сироп используют как «зеленый» реагент, то есть проводят процесс восстановления серебра фруктозо-глюкозным сиропом в отсутствии какого-либо дополнительного стабилизатора.

Готовят золь смешением растворов нитрата серебра (0,005 моль/л) с фруктозо-глюкозным сиропом в соотношении объемов 1:5. Обработку смеси проводят раствором гидроксида аммония до рН 8,5, так как размеры наночастиц серебра зависят от рН среды. Затем золь подвергают воздействию СВЧ- полем при температуре 65°С в течение 30 мин.

Пример 3.

35 г порошка, полученного высушиванием фруктозо-глюкозного сиропа, с влажностью 5%, заливают 14 мл горячей воды с температурой 65°С и перемешивают до его полного растворения и получения сиропа с содержанием сухих веществ 70%.

Готовят золь смешением растворов нитрата серебра (0,005 моль/л) с фруктозо-глюкозным сиропом в соотношении объемов 1:5. Обработку смеси проводят раствором гидроксида аммония до рН 8,4, так как размеры наночастиц серебра зависят от рН среды. Затем золь подвергают воздействию СВЧ- полем при температуре 66°С в течение 35 мин.

Максимум поглощения в оптическом спектре поглощения образующегося золя серебра составляет 420 нм.

Пример 4.

40 г порошка, полученного высушиванием фруктозо-глюкозного сиропа, с влажностью 6%, заливают 7 мл горячей воды с температурой 70°С и перемешивают до его полного растворения и получения сиропа с содержанием сухих веществ 80%.

Готовят золь смешением растворов нитрата серебра (0,005 моль/л) с фруктозо-глюкозным сиропом в соотношении объемов 1:6. Обработку смеси проводят раствором гидроксида аммония до рН 8,2, так как размеры наночастиц серебра зависят от рН среды. Затем золь подвергают воздействию СВЧ- полем при температуре 68°С в течение 40 мин.

Максимум поглощения в оптическом спектре поглощения образующегося золя серебра составляет 420 нм. Эта длина волны свидетельствуют об образовании наночастц серебра сферической формы диаметром до 40 нм.

Результаты опытов в сравнении с прототипом представлены в таблице.

Полученные наночастицы изучали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA 3 SBH. Оптические спектры поглощения золей серебра регистрировали в области 300-700 нм на спектрофотометре U-2001 (Япония) в кварцевой кювете, длина оптического слоя 1 см, при комнатной температуре.

На фиг.1 представлено СЭМ- изображение наночастиц серебра на углеродной подложке, полученных восстановлением фруктозо-глюкозным сиропом из корней одуванчика. Использование фруктозо-глюкозного сиропа обеспечивает образование мономорфных частиц металлического серебра сферической формы с преобладающим размером 20-40 нм, небольшая доля наночастиц ассоциирована и имеет размеры до 60 нм.

На фиг. 2 и 3 представлены спектры поглощения золей наночастиц серебра, полученных при помощи фруктозо-глюкозного сиропа из корней одуванчика и фруктозо-глюкозного сиропа из сухого экстракта из корней одуванчика. Максимум поглощения в оптическом спектре поглощения образующегося золя серебра составляет 420 нм. Эта длина волны свидетельствует об образовании наночастиц серебра сферической формы диаметром до 40 нм. Полученный золь наночастиц имеет характерную для наночастиц серебра желтую окраску.

Предлагаемый способ позволяет решить поставленные задачи и достичь ожидаемого технического результата, а именно: сократить длительность всего процесса получения наночастиц серебра, а также сократить длительность процесса обработки фруктозо-глюкозного сиропа с раствором нитрата серебра СВЧ- полем при получении золя наночастиц с 1,5-2 ч до 20-40 мин, что позволит снизить затраты электроэнергии и удешевить процесс получения наночастиц серебра.

В качестве растительного сырья для восстановления серебра использованы корни одуванчика лекарственного, широко распространенного в России, неприхотливого многолетнего травянистого растения, поэтому очень дешевого.

Способ получения наночастиц серебра, заключающийся в смешивании с раствором нитрата серебра фруктозо-глюкозного сиропа из растительного экстракта, полученного с использованием пищевой лимонной кислоты при рН 3,0-4,0, нагреванием при температуре 80-85°С в течение 10-20 мин и концентрированием при температуре 60-70°С или растворением сухого экстракта - высушенный сироп в горячей воде, затем с полученным фруктозо-глюкозным сиропом готовят золь, для чего смешивают с ним раствор нитрата серебра в соотношении объемов 5(6):1, обрабатывают раствором гидроксида аммония до рН 8,0-8,5 и подвергают воздействию СВЧ-полем при температуре 65-70°С, отличающийся тем, что растительный экстракт получают из измельченных корней одуванчика лекарственного путем смешивания - диспергирования их с горячей водой в соотношении объемов 1:3(5), нагреванием при температуре 80-90°С в течение 20-30 мин, воздействием ультразвука в течение 10-15 мин и фильтрованием, а воздействие СВЧ-полем при приготовлении золя осуществляют в течение 20-40 мин.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 67.
20.01.2018
№218.016.1cfa

Способ модифицирования сорбентов на основе целлюлозы для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов

Изобретение относится к извлечению ионов тяжелых металлов сорбцией. Предложен способ модифицирования сорбента, используемого для извлечения ионов тяжелых металлов. Осуществляют двухстадийную модификацию исходного сорбента, выбранного из хлопковой или древесной целлюлозы, короткого льняного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640547
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1d1c

Гомогенный катализатор окисления диэтилдитиокарбамата натрия на основе тетра-4-(4'-карбоксифенилсульфанил)-5-нитрофталоцианина кобальта(ii)

Изобретение относится к гомогенному катализатору на основе тетра-4-(4'-карбоксифенилсульфанил)тетра-5-нитрофталоцианина кобальта(II) тетранатриевой соли формулы Изобретение позволяет получить соединение, имеющее высокую каталитическую активность при окислении диэтилдитиокарбамата натрия. 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640414
Дата охранного документа: 09.01.2018
20.01.2018
№218.016.1d4b

Способ выделения капролактама из содержащих капролактам и его олигомеры полимеров

Изобретение относится к способу выделения капролактама из содержащих капролактам и олигомеры полимеров, заключающийся в процессе удаления капролактама и сушке гранулята полиамида-6 с использованием азота в качестве агента переноса капролактама в ламинарном режиме. Способ характеризуется тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640657
Дата охранного документа: 11.01.2018
13.02.2018
№218.016.1eea

Сорбент для разделения диметилпиридинов методом газовой хроматографии

Изобретение относится к сорбенту для газовой хроматографии, который может быть использован для аналитического разделения диметилпиридинов. Заявленный сорбент состоит из твердого диатомитового носителя Chezasorb AW-HMDS, пропитанного 5% силикона ХЕ-60, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641116
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.217e

Металлокомплексы окта-4,5-[4-(1-метил-1-фенилэтил)фенокси]фталоцианина в качестве люминесцентных материалов и красителей для полимерных материалов и способ их получения

Изобретение относится к получению замещенных фталоцианинов, которые могут быть использованы в качестве люминесцентных материалов и красителей для полимерных материалов, в частности полистирола и вискозы. Предложены металлокомплексы окта-4,5-[4-(1-метил-1-фенилэтил)фенокси]фталоцианина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641743
Дата охранного документа: 22.01.2018
10.05.2018
№218.016.3dee

Способ десублимации твердых веществ и устройство для его осуществления

Изобретение относится к десублимационной технике и может быть использовано в химической и фармацевтической промышленности. Способ десублимации твердых веществ включает загрузку не менее двух видов десублимируемых веществ в сублиматоры, их расплавление и возгонку с образованием разнородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648320
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.427a

8-амино-5-[[(4-амино-5-сульфо-1-нафтиленил)имино]-2,3-дигидро-2-фенил-1н-инден-1-илиден]амино]-1-нафтиленсульфокислота, обладающая свойством кислотного красителя для шелка, шерсти и капрона

Изобретение относится к новому гетероциклическому соединению формулы: Соединение может быть использовано в качестве кислотного красителя для шелка, шерсти, капрона. 3 ил., 4 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649400
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.427e

Способ получения двухпалубного комплекса гадолиния с тетрабензопорфирином

Изобретение относится к способу получения двухпалубного комплекса гадолиния с тетрабензопорфирином. В качестве реагента для получения комплексов используют 3-[(1-оксо-1H-изоиндол-3-ил)метилен]-2,3-дигидро-1H-изоиндол-1-он, полученный в одну стадию взаимодействием фталимида с ацетатом цинка при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649402
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.4a51

Способ приработки червячных передач

Изобретение относится к машиностроению, а именно к способам приработки червячных передач с использованием смазочной композиции. Способ приработки червячных передач заключается в проведении его в масляной ванне с добавлением в масло мелкодисперсной порошковой присадки. Приработку проводят с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651398
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.4e13

Способ получения синтетического гранулированного цеолита nap

Изобретение относится к получению синтетического цеолита. Предложен способ получения гранулированного без связующего цеолита со структурой NaP, имеющего атомное соотношение Al:Si=1:(2÷3). Способ включает смешение исходных компонентов, формование гранул, их сушку, термоактивацию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652210
Дата охранного документа: 25.04.2018
Показаны записи 21-22 из 22.
12.04.2023
№223.018.44d1

Способ получения модифицированного сорбента для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов

Изобретение относится к способам получения сорбентов. Описан способ получения модифицированного сорбента для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов, заключающийся в получении раствора хитозана в 1% уксусной кислоте, интенсивном перемешивании, постепенном добавлении эпихлоргидрина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768585
Дата охранного документа: 24.03.2022
15.05.2023
№223.018.5843

Способ модифицирования сорбентов для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов

Изобретение относится к способам извлечения ионов тяжелых металлов сорбцией. Описан способ модифицирования сорбентов для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов, заключающийся в контактировании их при комнатной температуре с модифицированными полимерными сорбентами на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768623
Дата охранного документа: 24.03.2022
+ добавить свой РИД