×
17.06.2023
223.018.8044

Результат интеллектуальной деятельности: ДОДЕКАГИДРО-КЛОЗО-ДОДЕКАБОРАТ БИС(АМИНОГУАНИДИН) НИКЕЛЯ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химии полиэдрических боргидридных соединений и аминогуанидина, а именно к додекагидро-клозо-додекаборату бис(аминогуанидин) никеля состава Ni(СНN)ВН и способу его получения. Додекагидро-клозо-додекаборат бис(аминогуанидин) никеля получают при взаимодействии в водной среде аминогуанидина CHN, катионов Ni и анионов BH, с последующим выделением целевого продукта. Предложенное соединение может найти применение в качестве энергоемких компонентов различных составов, например, пиротехнических. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 4 пр.

Изобретение относится к химии полиэдрических боргидридных соединений и аминогуанидина, а именно, к додекагидро-клозо-додекаборату бис(аминогуанидин) никеля состава Ni(СН6N4)2В12Н12 и способу его получения. Синтезированное соединение может найти применение в качестве энергоемких компонентов различных составов, например, пиротехнических.

Элементный состав додекагидро-клозо-додекаборатного аниона B12H122-, открывает перспективы для получения соединений, пригодных в качестве энергоемких компонентов энергонасыщенных материалов различного назначения.

Так, известно использование соли B12H122--аниона с катионами следующих металлов: K, Ca, La, Zr, Mo, Fe, Co, Ag, Cd, Al, Pb, Bi в качестве горючего в составе физических смесей с рядом окислителей: CsNO3, NaNO3, Pb3O4, KClO3, KClO4, KMnO4, Na2Cr2O7×2H2O, BaO2, Na2S2O3 (пат. US № 3126305, опубл. 24.03.1964).

Вышеуказанные соли B12H122--аниона получают нейтрализацией додекагидро-клозо-додекаборатной кислоты Н2В12Н12 оксидами, гидрооксидами или карбонатами соответствующих элементов. Выделение целевых соединений проводят выпариванием их растворов досуха (за исключением соли серебра, которая выпадает в осадок и отделяется фильтрованием).

Недостатком вышеприведенных солей B12H122--аниона является их высокая растворимость в воде (за исключением соли серебра), сложность и энергозатратность их выделения из растворов в чистом виде. Труднорастворимую соль серебра относительно легко выделить из растворов в безводном виде, но она отличается дороговизной).

Известны двойные соли М2B12H12·МNO3, где М - Rb, Cs, которые запатентованы в качестве энергоемких воспламеняющих веществ (пат. US № 3184286, опубл. 18.05.1965). Двойные соли М2B12H12×МNO3 получают взаимодействием в водном растворе веществ, содержащих в своем составе B12H122--, NO3+-анионы и Rb+-, Сs+-катионы. Образовавшийся труднорастворимый осадок двойных солей М2B12H12×МNO3 отфильтровывают и, с целью очистки от примесей, проводят перекристаллизацию (Канаева О. А., Кузнецов Н.Т., Сосновская О.О., Гоева Л.В. // Журн. неорг. хим. 1980. Т. 25. № 9. С. 2380-2383).

Недостатком М2B12H12·МNO3 в качестве энергоемких компонентов является дороговизна входящих в их состав рубидия и цезия.

В настоящее время перспективным направлением в химии пиротехнических материалов является синтез и использование богатых азотом соединений, вместо составов, содержащих перхлораты и нитросоединения. Одним из таких представителей является аминогуанидин CH6N4.

Известен моногидрат додекагидро-клозо-додекаборат аминогуанидина состава (CH6N4Н)2В12Н12×Н2О.

(CH6N4Н)2В12Н12×Н2О получают взаимодействием в водном растворе солей аминогуанидина с додекагидро-клозо-додекаборатной кислотой Н2В12Н12 или ее солями, взятыми в соотношении, соответствующему стехиометрии реакции:

2СН6N4H+ + B12H122- + Н2О = (CH6N4Н)2В12Н12 ×Н2О.

В качестве исходных соединений используют карбонат (CH6N4Н)2СО3 или сульфат (CH6N4Н)2SО аминогуанидина, кислоту Н2В12Н12 или ее аммонийную соль (NН4)2В12Н12 (Malinina E.A., Mustyatsa V.N., Goeva L.V., Kuznetsov N.T. // Russian Journal of Coordination Chemistry. 2001. V. 27. N 6. P. 373-376).

В работе (Rao M.H., Muralidharan K. // Polyhedron. 2016. V. 115. N 1. P. 105-110), (CH6N4Н)2В12Н12×Н2О получают по обменной реакции между гидрохлоридом аминогуанидина и додекагидро-клозо-додекаборатом серебра:

2CH6N4НСl + Ag2В12Н12 = AgСl↓ + (CH6N4Н)2В12Н12×Н2О.

Образующийся осадок хлорида серебра отфильтровывают и промывают дважды водой. Маточный и промывные растворы объединяют и упаривают под вакуумом. Полученный белый твердый продукт досушивают в высоком вакууме в течение 2 ч. Выход составляет около 70%.

Недостатком (CH6N4Н)2В12Н12×Н2О является относительно низкий выход, а также длительность процесса выделения целевого продукта в твердом виде с использованием высокого вакуума.

Наиболее близким техническим решением является додекагидро-клозо-додекаборат бис(аминогуанидин) меди(II) состава Cu(СН6N4)2В12Н12 (Malinina E.A., Mustyatsa V.N., Goeva L.V., Kuznetsov N.T. // Russian Journal of Coordination Chemistry. 2001. V. 27, N 6. P. 373-376).

Cu(СН6N4)2В12Н12 получают взаимодействием в водном растворе додекагидро-клозо-додекабората аминогуанидина с хлоридом меди(II):

(CH6N4Н)2В12Н12×Н2О + CuСl2 = Cu(СН6N4)2В12Н12 + 2НСl.

Реакция сопровождается выделением газа и изменением рН раствора с выпадением осадка, который отфильтровывают и сушат.

Преимуществом Cu(СН6N4)2В12Н12 является его нерастворимость в воде, что ускоряет и упрощает его получение в чистом виде.

Недостатком Cu(СН6N4)2В12Н12 является его пониженный выход. В работе он не приводится, но судя по выделению газа, сопровождающего взаимодействие, происходит частичное разложение аминогуанидинового фрагмента. Кроме того, при этом возможно восстановление Cu(II) до Cu(I) и даже до металлической меди гидразиновой NH2+NH-группой, входящей в состав аминогуанидина (Николаев А.В., Ларионов C.В., Лавренова Л.Г., Леонова Т.Г. // Изв. CО АН CCCР. Cер. хим. наук. 1977, № 1. C. 38-40). А при использовании в качестве восстановителей Na2SO3 или SO2 в результате взаимодействия в водном растворе (СН6N4Н)2B12H12 с сульфатом Cu(II) идет образование комплексного соединения Cu(I) состава [(СН6N4)CuВ12Н12], в котором B12H122-, выступает в роли внутрисферного аниона (Малинина Е.А., Дроздова В.В., Мустяца В.Н., Гоева Л.В., Полякова И.Н., Вотинова Н.А., Жижин К.Ю., Кузнецов Н.Т. // Журн. неорган. хим. 2006. T. 51. №11. С. 1832-1836).

Задачей изобретения является получение нового комплексного соединения никеля, именно, додекагидро-клозо-додекабората бис(аминогуанидин) никеля состава Ni(СН6N4)2В12Н12 и разработка способа его получения, расширение круга энергоемких соединений, богатых азотом и бором.

Технический результат данного изобретения заключается в создании комплексного соединения никеля, содержащего аминогуанидин и B12H122--анион, с более высоким выходом, чем аналогичный комплекс меди, установление оптимальных условий синтеза и разработка безопасного, простого способа его получения.

Выполненный анализ научно-технических и патентных источников информации показал, что заявляемое соединение додекагидро-клозо-додекаборат бис(аминогуанидин) никеля Ni(СН6N4)2В12Н12 в уровне техники на настоящий момент не выявлено, соответственно, его синтез и свойства не описаны. В результате проведенных исследований разработан способ его получения, определен состав и изучены физико-химические свойства нового вещества.

Додекагидро-клозо-додекаборат бис(аминогуанидин) никеля практически нерастворим в воде (не выше 0,1 мг/л по никелю), устойчив на влажном воздухе, начинает активно терять вес при температуре около 220°С. Установлено, что полученное соединение устойчиво к механическому воздействию (удар, трение, накол, электрическая искра и др.). При нагревании на воздухе соединение разлагается в виде вспышки.

Указанный технический результат достигается получением додекагидро-клозо-додекабората бис(аминогуанидин) никеля при взаимодействии в водной среде веществ, содержащих аминогуанидин, Ni2+-катионы и B12H122--анионы, взятых в соотношении, соответствующему стехиометрии следующего уравнения реакции:

2СН6N4 + Ni2+ + B12H122- = Ni(СН6N4)2B12H12.

Трудно растворимый осадок целевого продукта выделяют фильтрованием, промывают сначала водой, а затем этиловым спиртом и сушат при 80°С до постоянного веса.

Вместо аминогуанидина, который представляет собой сильно гигроскопичное вещество, довольно неустойчивое при хранении, удобнее использовать его соли. Именно в виде солей получают и выделяют аминогуанидин, большинство из которых мало растворимы и не разлагаются при хранении, а также легко и точно дозируются.

В качестве источника катионов Ni2+ можно использовать растворимые соли никеля.

В качестве веществ, содержащих B12H122- подходят его хорошо растворимые соли предпочтительно натриевая Na2B12H12 или калиевая K2B12H12, которые являются исходными всей химии этого аниона.

По данным рентгенофазового анализа соединение рентгеноаморфно. Отсутствие отражений исходных компонентов подтверждает образование нового соединения, а не механической смеси.

Вхождение боргидридного аниона в состав целевого соединения в виде внешнесферного аниона подтверждается наличием полосы поглощения в ИК-спектрах в области 2480 см-1, характеризующей валентные колебания В-Н-связи боргидридного аниона B12H122-. При этом ИК-спектр содержит ряд основных полос поглощения аминогуанидинового фрагмента, которые несколько смещены и изменены по интенсивности, а также новых полос вследствие переноса донорных электронов с атомов азота аминогуанидина на свободную орбиталь катиона никеля.

Химический анализ целевого соединения на Ni проводили методом атомно-адсорбционной спектроскопии, а С и N - на спектрометре.

Содержание B12H122- определяли в виде его нерастворимой серебряной соли Ag2B12H12 по стандартной методике (Кузнецов Н.Т., Куликова Л.Н. Канаева О.А. // Журнал аналитической химии. 1976. Т. 31, № 7. С. 1382-1383).

Термические свойства соединения исследовали с помощью термомикровесов TG 209 F1 Iris® Bruker (Германия).

Калориметрические исследования проводили методом дифференциальной сканирующей калориметрии на установке DSC-204-F1 фирмы NETZSCH в интервале температур 300-673 К в режимах нагревания и охлаждения со скоростью 5 град/мин в атмосфере аргона.

Рентгено-фазовый анализ осуществляли на дифрактометрах ДРОН - 3 и D8 ADVANCE по методу Брегг-Брентано (λCuKα).

ИК-спектры целевого соединения регистрировали в области 400-4000 см-1 на ИК-спектрометре IFS EQUINOX-55S при комнатной температуре. Образцы для регистрации готовились в виде суспензий порошков в вазелиновом масле и в таблетках с KBr.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами, в которых идентификация образовавшегося соединения, проведенная по данным ИК-спектров, дифрактограммам и химического анализа, подтверждает образование заявляемого соединения Ni(CH6N4)2B12Н12.

Пример 1. 1,4956 г (20,18 мг-моль) аминогуанидина CH6N4 вносят в стакан с 10 мл воды, добавляют в него 2,0234 г (10,09 мг-моль) NiB12H12 и отфильтровывают образовавшийся осадок светло серого цвета, промывают его 10 мл этанола и сушат при 80°C до постоянного веса. Получают 3,4527 г целевого соединения, что соответствует его 98,1 %-ному выходу.

Вычислено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,83, C - 6,88, N - 32,14, B12H122- - 40,67.

Найдено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,21, C - 6,40, N - 31,79, B12H122- - 40,53.

Пример 2. 1,5400 г (20,78 мг-моль) аминогуанидина CH6N4 вносят в стакан с 10 мл воды, добавляют в него 1,9514 г (10,39 мг-моль) Na2B12H12 и 1,8985 г (10,39 мг-моль) нитрата никеля Ni(NO3)2. Образовавшийся осадок светло серого цвета отфильтровывают, промывают 30 мл воды, затем 30 мл этанола и сушат при 80оC до постоянного веса. Получают 3,5434 г целевого соединения, что соответствует его 97,8 %-ному выходу.

Вычислено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,83, C - 6,88, N - 32,14, B12H122- - 40,67.

Найдено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,15, C - 6,32, N - 31,90, B12H122- - 40,47.

Пример 3. 2,7044 г (19,72 мг-моль) нитрата аминогуанидина CH6N4НNO3 засыпают в стакан с 10 мл воды и добавляют в него 0,4733 г (19,72 мг-моль) NaОH. После полного растворения смеси к ней добавляют 2,1696 г (9,86 мг-моль) К2B12H12 и 1,8016 г (9,86 мг-моль) нитрата никеля Ni(NO3)2. Образовавшийся осадок светло серого цвета отфильтровывают, промывают 50 мл воды, затем 50 мл этанола и сушат при 80оC до постоянного веса. Получают 3,3690 г целевого соединения, что соответствует его 98,0 %-ному выходу.

Вычислено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,83, C - 6,88, N - 32,14, B12H122- - 40,67.

Найдено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,45, C - 6,45, N - 31,89, B12H122- - 40,23.

Пример 4. 2,8431 г (21,04 мг-моль) бикарбоната аминогуанидина CH6N4HCO3 засыпают в стакан с 10 мл воды и добавляют в раствор 2,0636 г (21,04 мг-моль) серной кислоты H2SO4. После прекращения выделения углекислого газа в раствор добавляют 1,0099 г (42,08 мг-моль) NaOH и перемешивают. Затем к полученной смеси добавляют 1,8919 г (10,52 мг-моль) (NH4)2B12H12 и 1,6281 г (10,52 мг-моль) сульфата никеля NiSO4. Образовавшийся осадок светло серого цвета отфильтровывают, промывают 50 мл воды, затем 50 мл этанола и сушат при 80°C до постоянного веса. Получают 3,6066 г целевого соединения, что соответствует его 98,3 %-ному выходу.

Вычислено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,83, C - 6,88, N - 32,14, B12H122- - 40,67.

Найдено для Ni(CH6N4)2B12Н12, %: Ni - 16,26, C - 6,45, N - 31,73, B12H122- - 40,55.

В примере 1 используют готовый аминогуанидин и додекагидро-клозо-додекаборат никеля NiB12H12, содержащий в своем составе недостающие компоненты для образования целевого соединения. Поскольку целевое соединение не содержит побочных продуктов, промывка водой не требуется. Достаточно промыть его этанолом, чтобы уменьшить температуру сушки.

В примере 2 также используют готовый аминогуанидин, а в качестве поставщиков недостающих компонентов додекагидро-клозо-додекаборат натрия и нитрат никеля. Побочный нитрат натрия отмывают водой, а затем вытесняют остатки воды из осадка промывкой этанолом.

В примере 3 для синтеза целевого соединения вначале получают аминогуанидин обработкой нитрата аминогуанидина щелочью, взятой в эквимолярном соотношении. Далее к смеси добавляют остальные компоненты, необходимые для формирования целевого соединения, а именно додекагидро-клозо-додекаборат калия и нитрат никеля. В этом случае также требуется промывка водой.

В примере 4 в качестве исходного соединения использован бикарбонат аминогуанидина, который, как и нитрат аминогуанидина, является одним из продажных реактивов для синтеза соединений аминогуанидинового ряда. В этом случае действием серной кислоты его сначала переводят в гидросульфат аминогуанидина, из которого в результате последующей щелочной обработки получают аминогуанидин. Далее, как и в примере 2 и 3, к раствору добавляют остальные компоненты, а именно (NH4)2B12H12 и NiSO4.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 125.
15.10.2019
№219.017.d5c4

Способ вскрытия флюорита

Изобретение относится к способам переработки минерального сырья, в частности флюорита и флюоритовых концентратов, с получением соединений фтора, используемых в качестве фторирующих агентов. Способ переработки сырья включает сульфатизацию, осуществляемую путем обжига с 20% избытком фторида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702883
Дата охранного документа: 11.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6ec

Способ получения защитных антикоррозионных покрытий на сплавах алюминия со сварными швами

Изобретение относится к способам получения защитных антикоррозионных покрытий на изделиях, конструкциях и сооружениях со сварными соединениями, выполненных из сплавов алюминия, преимущественно конструкционных, которые предназначены для эксплуатации в неблагоприятных условиях под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703087
Дата охранного документа: 15.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8d3

Анодный материал для литий-ионного аккумулятора и способ его получения

Изобретение может быть использовано при получении анодного материала литий-ионных аккумуляторов, применяемых для энергообеспечения крупногабаритных энергоустановок гибридного и электрического автотранспорта, систем бесперебойного электроснабжения, робототехнических средств и автономных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703629
Дата охранного документа: 21.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbc1

Способ формирования композиционных покрытий на магнии

Изобретение относится к способу обработки магниевых сплавов, а именно к композиционным покрытиям, формируемым сочетанием плазменного электролитического оксидирования и распыления фторполимера, и может быть применено в машиностроении, в том числе автомобильной промышленности, приборостроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704344
Дата охранного документа: 28.10.2019
29.11.2019
№219.017.e781

Способ получения супергидрофобных покрытий с антиобледенительными свойствами на алюминии и его сплавах

Изобретение относится к получению на поверхности алюминия и его сплавов супергидрофобных покрытий, обладающих влагозащитными и антиобледенительными свойствами, и может быть использовано для обеспечения долговременной защиты от гололедно-изморозевых отложений и сопутствующей коррозии различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707458
Дата охранного документа: 26.11.2019
08.12.2019
№219.017.eaee

Способ получения гидрофобного нефтесорбента и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к производству дисперсных нефтесорбентов. Камеру гидрофобизации с загруженным пористым алюмосиликатным материалом вакуумируют до остаточного давления 10-60 кПа, обрабатывают материал в среде перегретого водяного пара. Температуру повышают до 500-550°С, поддерживая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708309
Дата охранного документа: 05.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb39

Способ получения гидрофобного нефтесорбента и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к производству дисперсных сорбентов нефтепродуктов. Камеру гидрофобизации с загруженным пористым алюмосиликатным материалом вакуумируют до остаточного давления 20-30 кПа, обрабатывают материал в среде перегретого водяного пара. Температуру повышают до 280-310°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708362
Дата охранного документа: 05.12.2019
31.12.2020
№219.017.f45f

Способ получения композиционного материала для биорезорбируемого магниевого имплантата

Изобретение относится к способу получения материала с композиционным антикоррозионным покрытием для биосовместимых имплантатов с ограниченным сроком нахождения в организме, служащих для замены и/или регенерации поврежденных костных тканей, и может найти применение в имплантационной хирургии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710597
Дата охранного документа: 30.12.2019
06.02.2020
№220.017.ffb5

Способ дезактивации отработанных ионообменных смол, загрязнённых радионуклидами цезия и кобальта

Изобретение относится к атомной энергетике. Способ дезактивации отработанной ионообменной смолы, загрязненной радионуклидами, включает обработку высокощелочным рН≥13 дезактивирующим раствором, содержащим 1-3 моль/л ионов натрия, очистку дезактивирующего раствора от радионуклидов цезия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713232
Дата охранного документа: 04.02.2020
13.02.2020
№220.018.01ee

Рентгеноконтрастное биоактивное стекло и способ его получения

Изобретение относится к медицине, а именно к композиции рентгеноконтрастного биостекла и способу ее получения, и может быть использовано в ортопедии и челюстно-лицевой хирургии для создания на имплантатах биоактивного покрытия или в стоматологии в качестве добавки в пломбировочный материал, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714035
Дата охранного документа: 11.02.2020
Показаны записи 11-17 из 17.
09.06.2019
№219.017.7909

Способ получения тетрагидробората калия

Изобретение относится к способу получения тетрагидробората калия, широко используемого в тонком органическом синтезе, при получении наноматериалов, в качестве осадителя благородных металлов. Смесь исходных реагентов: тетрафторобората калия, гидрида натрия или кальция предварительно подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344071
Дата охранного документа: 20.01.2009
09.06.2019
№219.017.7c70

Способ получения солей додекагидро-клозо-додекаборной кислоты

Изобретение может быть использовано для получения солей додекагидро-клозо-додекаборной кислоты, которые находят применение в качестве твердых электролитов, химически и термически стойких полимерных материалов, катионообменных смол, энергоемких соединений. Водный раствор, содержащий анионы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323879
Дата охранного документа: 10.05.2008
19.06.2019
№219.017.8735

Способ получения химических соединений с додекагидро-клозо-додекаборатным анионом

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. В способе получения химических соединений с додекагидро-клозо-додекаборатным анионом BH  проводят пиролиз тетрагидробората калия KBH в инертной атмосфере в присутствии тетрафторобората натрия или тетрафторобората калия. Далее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378196
Дата охранного документа: 10.01.2010
19.06.2019
№219.017.8aad

Способ определения степени дезацетилирования хитозана

Изобретение относится к методам анализа биополимеров. Способ предусматривает взятие определенной навески предварительно очищенного от посторонних примесей и доведенного до постоянного веса хромата хитозания. Навеску количественно переводят в устойчивую весовую форму термообработкой на воздухе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436798
Дата охранного документа: 20.12.2011
19.06.2019
№219.017.8ab3

Хромат хитозания, способ его получения и энергоемкий состав, его содержащий

Изобретение относится к химии углерода. Способ получения хромата хитозания предусматривает взаимодействие растворимых солей хитозания с хроматами металлов в соотношении 2 моля катиона хитозания на 1 моль хромат-аниона или с бихроматами металлов в соотношении 4 моля катиона хитозания на 1 моль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439081
Дата охранного документа: 10.01.2012
06.07.2019
№219.017.a735

Дигидрат додекагидро-клозо-додекабората 5-аминотетразол кобальта и способ его получения

Изобретение относится к химии полиэдрических боргидридных соединений и 5-аминотетразола, а именно к дигидрату додекагидро-клозо-додекабората 5-аминотетразол кобальта состава [Co(CHN)]BH⋅2HO. Также предложен способ его получения. Дигидрат додекагидро-клозо-додекабората 5-аминотетразол кобальта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693700
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.aa97

Додекагидро-клозо-додекаборат уротропина и способ его получения

Изобретение направлено на получение новой соли додекагидро-клозо-додекаборной кислоты, а именно додекагидро-клозо-додекабората уротропина, который обладает высокой калорийностью и горючестью и может быть использован в воспламеняющих и пиротехнических составах. Способ основан на взаимодействии в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282586
Дата охранного документа: 27.08.2006
+ добавить свой РИД