CN106124287B - 高温高压消解光纤比色系统 - Google Patents
高温高压消解光纤比色系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106124287B CN106124287B CN201610419907.0A CN201610419907A CN106124287B CN 106124287 B CN106124287 B CN 106124287B CN 201610419907 A CN201610419907 A CN 201610419907A CN 106124287 B CN106124287 B CN 106124287B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- optical fiber
- cuvette
- optic fibre
- side optic
- temperature
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 title claims abstract description 81
- 230000029087 digestion Effects 0.000 title claims abstract description 19
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 35
- -1 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 claims abstract description 23
- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 claims abstract description 23
- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 22
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 16
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 16
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 5
- 229920001973 fluoroelastomer Polymers 0.000 claims description 3
- 230000007774 longterm Effects 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 3
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 claims description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000002798 spectrophotometry method Methods 0.000 description 6
- 239000013308 plastic optical fiber Substances 0.000 description 5
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 4
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 4
- 238000004737 colorimetric analysis Methods 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000005483 Hooke's law Effects 0.000 description 1
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 1
- 238000004847 absorption spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000003513 alkali Substances 0.000 description 1
- 238000001479 atomic absorption spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000005375 photometry Methods 0.000 description 1
- 238000004451 qualitative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 1
- 239000012488 sample solution Substances 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/44—Sample treatment involving radiation, e.g. heat
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/01—Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
- Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
- Optical Measuring Cells (AREA)
Abstract
本发明公开了一种高温高压消解光纤比色系统,它涉及高温高压消解技术领域。左光纤、右光纤分别通过左光纤近安装端、右光纤近安装端安装在比色池安装座上,左光纤、右光纤的另一端为左光纤远安装端、右光纤远安装端,比色池安装座上通过比色池下安装块、比色池压紧块固定有比色池,比色池上安装有pt100温度探头,比色池的上端口、下端口分别通过上聚四氟管路、下聚四氟管路与上电磁阀、下电磁阀连接;左光纤远安装端的上端安装有LED电路板,左光纤近安装端上安装有光纤发射端,右光纤近安装端上安装有光纤接收端,右光纤远安装端上端安装有光电二极管电路板。本发明测试误差小,保证了测量的精密度和准确度,稳定可靠。
Description
技术领域
本发明涉及的是高温高压消解技术领域,具体涉及高温高压消解光纤比色系统。
背景技术
高温高压消解是一种能分解难溶物质手段,可用于原子吸收光谱、环境检测等离子发射等分析中的溶样预处理,也可用于小剂量的合成反应,还可利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的;比色是采用分光光度法测试物质含量的一种方法,常用于在线监测的仪器检测中。
比色法也就是分光光度法,分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸光度或发光强度,对该物质进行定性和定量分析的方法。在分光光度计中,将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时,便可得到与不同波长相对应的吸收强度,如以波长(λ)为横坐标,吸收强度(A)为纵坐标,就可绘出该物质的吸收光谱曲线。利用该曲线进行物质定性、定量的分析方法,称为分光光度法,也称为吸收光谱法。用紫外光源测定无色物质的方法,称为紫外分光光度法;用可见光光源测定有色物质的方法,称为可见光光度法。它们与比色法一样,都以Lambert-Beer定律为基础。
在消解过程中比色池周边温度因为有加热丝的原因,温度将会达到200℃左右,这样如果把发光二极管和光电二极管直接安装在光纤近安装端,高温会给发光二极管和光电二极管带来波动,在测试过程中导致系统测试偏差,实验表明当电路板温度超过80℃的时候,比色系统将出现很大的波动,一致检测的电压大幅度跳动,从而导致测试误差过大,难以保证测量的精密度和准确度。为了解决上述问题,设计一种新型的高温高压消解光纤比色系统还是很有必要的。
发明内容
针对现有技术上存在的不足,本发明目的是在于提供一种高温高压消解光纤比色系统,结构设计合理,测试误差小,保证了测量的精密度和准确度,安全性高,稳定可靠,易于推广使用。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:高温高压消解光纤比色系统,包括高温高压耐腐蚀的下电磁阀、下聚四氟管路、左光纤远安装端、左光纤、左光纤近安装端、比色池下安装块、比色池安装座、比色池、pt100温度探头、比色池压紧块、上聚四氟管路、耐腐蚀普通压力的上电磁阀、右光纤近安装端、右光纤和右光纤远安装端,左光纤、右光纤分别通过左光纤近安装端、右光纤近安装端安装在比色池安装座的左端、右端,左光纤、右光纤的另一端为左光纤远安装端、右光纤远安装端,比色池安装座上通过比色池下安装块、比色池压紧块固定有比色池,比色池上安装有pt100温度探头,比色池的上端口、下端口分别通过上聚四氟管路、下聚四氟管路与上电磁阀、下电磁阀连接;所述的左光纤远安装端的上端安装有LED电路板,左光纤近安装端上安装有光纤发射端,右光纤近安装端上安装有光纤接收端,右光纤远安装端上端安装有光电二极管电路板。
作为优选,所述的左光纤、右光纤均采用高分子光导纤维,左光纤、右光纤的两端设有安装时不会造成损坏的金属保护壳,左光纤、右光纤的中间设有防止光外泄造成干扰的黑色保护套。
作为优选,所述的上聚四氟管路的两个管端分别通过管接头固定在比色池的上端、上电磁阀上,下聚四氟管路的两个管端分别通过管接头固定在下电磁阀、比色池的下端上,管接头与下聚四氟管路、上聚四氟管路连接的管道上均安装有卡箍。
作为优选,所述的比色池压紧块中安装有压紧弹簧,压紧弹簧与压紧螺钉相配合,压紧弹簧为高强度不锈钢弹簧,此弹簧与压紧螺钉配合,将实现压力与比色池的压力很好的配合,以达到安全保护的目的。
作为优选,所述的比色池的上端口、下端口为平整的密封口结构,上端口、下端口上分别设置有上O型环、下O型环,上O型环、下O型环均采用氟橡胶环,保证在高温高压环境下能长期有效运行。
本发明的有益效果:测试误差小,保证了测量的精密度和准确度,安全性好,稳定可靠。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式来详细说明本发明;
图1为本发明的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
参照图1,本具体实施方式采用以下技术方案:高温高压消解光纤比色系统,包括高温高压耐腐蚀的下电磁阀1、下聚四氟管路2、左光纤远安装端3、左光纤4、左光纤近安装端5、比色池下安装块6、比色池安装座7、比色池8、pt100温度探头9、比色池压紧块10、上聚四氟管路11、耐腐蚀普通压力的上电磁阀12、右光纤近安装端13、右光纤14和右光纤远安装端15,左光纤4、右光纤14分别通过左光纤近安装端5、右光纤近安装端13安装在比色池安装座7的左端、右端,左光纤4、右光纤14的另一端为左光纤远安装端3、右光纤远安装端15,比色池安装座7上通过比色池下安装块6、比色池压紧块10固定有比色池8,比色池8上安装有pt100温度探头9,比色池8的上端口、下端口分别通过上聚四氟管路11、下聚四氟管路2与上电磁阀12、下电磁阀1连接。
值得注意的是,所述的上聚四氟管路11的两个管端分别通过管接头16固定在比色池8的上端、上电磁阀12上,下聚四氟管路2的两个管端分别通过管接头16固定在下电磁阀1、比色池8的下端上,管接头16与下聚四氟管路2、上聚四氟管路11连接的管道上均安装有卡箍17,当比色池7的温度超过200℃的时候,整个系统的压力传导到管路,则推力高于卡箍17设计的最大卡力,管路自动脱落释放压力,以保证系统不会出现爆炸。
值得注意的是,所述的比色池压紧块10中安装有压紧弹簧18,压紧弹簧18与压紧螺钉19相配合,压紧弹簧18为高强度不锈钢弹簧,此弹簧与压紧螺钉19配合,将实现压力与比色池的压力很好的配合,以达到安全保护的目的,当压紧螺钉19拧到最下端时,根据虎克定律而计算的压紧弹簧18的压力小于比色池温度高于180℃的压力,即如果比色池8中的加热温度超过180℃,压紧弹簧18会自动打开泄压。
此外,所述的比色池8的上端口、下端口为平整的密封口结构,以免漏气、漏水、漏酸,上端口、下端口上分别设置有上O型环20、下O型环21,上O型环20、下O型环21均采用氟橡胶环,保证在高温高压环境下能长期有效运行。
本具体实施方式左光纤4、右光纤14均采用高分子光纤,即高分子光导纤维,一方面是透光率高,可以用于紫外到红外的光的传输;另一方面高分子光纤柔软,不会带来安装上的问题,只要不是90度的直角弯曲,则不影响光通;且左光纤4、右光纤14耐高温,当温度低于250℃不会对光线传输有任何影响。
左光纤4、右光纤14的两端设有金属保护壳,以便安装时不会对光纤造成损坏,左光纤4、右光纤14的中间设有黑色保护套,以便当光外泄的时候能吸收多余的光线,不会对测量结构造成干扰。
本具体实施方式在左光纤远安装端3的上端安装有LED电路板,右光纤远安装端15上端安装有光电二极管电路板,左光纤近安装端5上安装有光纤发射端,右光纤近安装端13上安装有光纤接收端,当比色的时候,光纤发射端把LED发射光线传送给比色池8,由LED发出的光线,经过比色池8再通过光纤接收端传输到安装在右光纤远安装端15上端的光电二极管电路板,完成比色。
本具体实施方式用于高温高压消解分光光度法测试,不仅能保护仪器设备,保障人身安全,安全性更高,而且有效地防止了高温给测试系统带来的波动,降低误差,提高精准,具有广阔的市场应用前景。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (5)
1.高温高压消解光纤比色系统,其特征在于,包括下电磁阀(1)、下聚四氟管路(2)、左光纤远安装端(3)、左光纤(4)、左光纤近安装端(5)、比色池下安装块(6)、比色池安装座(7)、比色池(8)、pt100温度探头(9)、比色池压紧块(10)、上聚四氟管路(11)、上电磁阀(12)、右光纤近安装端(13)、右光纤(14)和右光纤远安装端(15),左光纤(4)、右光纤(14)分别通过左光纤近安装端(5)、右光纤近安装端(13)安装在比色池安装座(7)的左端、右端,左光纤(4)、右光纤(14)的另一端为左光纤远安装端(3)、右光纤远安装端(15),比色池安装座(7)上通过比色池下安装块(6)、比色池压紧块(10)固定有比色池(8),比色池(8)上安装有pt100温度探头(9),比色池(8)的上端口、下端口分别通过上聚四氟管路(11)、下聚四氟管路(2)与上电磁阀(12)、下电磁阀(1)连接;
所述的左光纤远安装端(3)的上端安装有LED电路板,左光纤近安装端(5)上安装有光纤发射端,右光纤近安装端(13)上安装有光纤接收端,右光纤远安装端(15)上端安装有光电二极管电路板,当比色的时候,光纤发射端把LED发射光线传送给比色池(8),由LED发出的光线,经过比色池(8)再通过光纤接收端传输到安装在右光纤远安装端(15)上端的光电二极管电路板,完成比色;
所述的上聚四氟管路(11)的两个管端分别通过管接头(16)固定在比色池(8)的上端、上电磁阀(12)上,下聚四氟管路(2)的两个管端分别通过管接头(16)固定在下电磁阀(1)、比色池(8)的下端上,管接头(16)与下聚四氟管路(2)、上聚四氟管路(11)连接的管道上均安装有卡箍(17);
所述的比色池压紧块(10)中安装有压紧弹簧(18),压紧弹簧(18)与压紧螺钉(19)相配合,压紧弹簧(18)为高强度不锈钢弹簧,与压紧螺钉(19)配合实现压力与比色池的压力很好的配合。
2.根据权利要求1所述的高温高压消解光纤比色系统,其特征在于,所述的左光纤(4)、右光纤(14)均采用透光率高的、柔软的高分子光导纤维,用于紫外到红外的光的传输,利于安装。
3.根据权利要求1所述的高温高压消解光纤比色系统,其特征在于,所述左光纤(4)、右光纤(14)的两端设有金属保护壳,以便安装时不会对光纤造成损坏。
4.根据权利要求1所述的高温高压消解光纤比色系统,其特征在于,所述左光纤(4)、右光纤(14)的中间设有黑色保护套,以便当光外泄的时候能吸收多余的光线,不会对测量结构造成干扰。
5.根据权利要求1所述的高温高压消解光纤比色系统,其特征在于,所述的比色池(8)的上端口、下端口为平整的密封口结构,上端口、下端口上分别设置有上O型环(20)、下O型环(21),上O型环(20)、下O型环(21)均采用氟橡胶环,保证在高温高压环境下能长期有效运行。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610419907.0A CN106124287B (zh) | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 高温高压消解光纤比色系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610419907.0A CN106124287B (zh) | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 高温高压消解光纤比色系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106124287A CN106124287A (zh) | 2016-11-16 |
CN106124287B true CN106124287B (zh) | 2024-07-02 |
Family
ID=57270393
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610419907.0A Active CN106124287B (zh) | 2016-06-13 | 2016-06-13 | 高温高压消解光纤比色系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106124287B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109932321A (zh) * | 2017-12-19 | 2019-06-25 | 深圳一目科技有限公司 | 一种流体光谱分析取样装置及其工作方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN205786055U (zh) * | 2016-06-13 | 2016-12-07 | 山东思睿环境设备科技有限公司 | 高温高压消解光纤比色系统 |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2183502C (en) * | 1995-08-24 | 2008-10-14 | John Tulip | Gas detector |
CN1120983C (zh) * | 2001-02-28 | 2003-09-10 | 武汉理工大学 | 光纤高温传感测量方法及装置 |
DE10360066A1 (de) * | 2003-12-20 | 2005-07-21 | Dr. Bruno Lange Gmbh & Co. Kg | Verfahren zur fotometrischen Bestimmung eines Parameters |
CN2762112Y (zh) * | 2004-12-07 | 2006-03-01 | 济南金浩峰技术有限公司 | 一种生化分析仪的恒温比色装置 |
CA2531206A1 (en) * | 2004-12-23 | 2006-06-23 | Brytech Inc. | Colorimetric device and colour determination process |
CN201307091Y (zh) * | 2008-12-02 | 2009-09-09 | 黄毅 | 一种光电比色探头 |
CN102478498A (zh) * | 2011-04-22 | 2012-05-30 | 吴守清 | 用于比色仪的超长比色皿系统 |
CN102495058A (zh) * | 2011-12-06 | 2012-06-13 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 一种恒温光纤比色滴定装置及其检测方法 |
CN202548057U (zh) * | 2011-12-06 | 2012-11-21 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 一种恒温光纤比色滴定装置 |
JP2014035224A (ja) * | 2012-08-08 | 2014-02-24 | Shimadzu Corp | 分光光度計 |
CN103018169A (zh) * | 2012-11-30 | 2013-04-03 | 江苏德林环保技术有限公司 | 一体式消解比色池 |
CN103018168A (zh) * | 2012-11-30 | 2013-04-03 | 江苏德林环保技术有限公司 | 十字型整体消解比色池 |
CN203299130U (zh) * | 2013-06-17 | 2013-11-20 | 孙卫国 | 一种可调检测位置的高温消解比色装置 |
CN105466858B (zh) * | 2015-11-20 | 2017-04-26 | 广东伟创科技开发有限公司 | 一体式消解比色池 |
-
2016
- 2016-06-13 CN CN201610419907.0A patent/CN106124287B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN205786055U (zh) * | 2016-06-13 | 2016-12-07 | 山东思睿环境设备科技有限公司 | 高温高压消解光纤比色系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN106124287A (zh) | 2016-11-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6888636B2 (en) | Method and apparatus for measuring the color properties of fluids | |
CN103969206A (zh) | 一种基于紫外-可见吸收光谱的水质多指标传感探头 | |
CN201740730U (zh) | 紫外吸收法水质监测仪中的检测装置 | |
CN113029986B (zh) | 一种在线测量液相分析仪 | |
US5078493A (en) | Flow cell resistant to corrosive environments for fiber optic spectroscopy | |
CN105466858B (zh) | 一体式消解比色池 | |
CN102749286A (zh) | 一种新型便携式烟道气与管道气气体原位监测仪 | |
CN106124287B (zh) | 高温高压消解光纤比色系统 | |
CN203929622U (zh) | 基于紫外-可见吸收光谱的水质多指标传感探头 | |
CN109375132A (zh) | 一种充油式电流互感器故障检测装置 | |
US20110199604A1 (en) | Optical fiber hydrogen detection system and method | |
CN113155238B (zh) | 一种油品界面智能检测装置 | |
CN207908344U (zh) | 一种便携式气体池 | |
CN109459411A (zh) | 一种用于光谱型光纤传感器的检测平台 | |
CN212180619U (zh) | 一种管道式全光谱水质检测装置 | |
CN205786055U (zh) | 高温高压消解光纤比色系统 | |
CN116148200B (zh) | 水质分析仪 | |
CN203551453U (zh) | 整体加热恒温气体吸收池 | |
CN116660194A (zh) | 一种炸药造粒工艺有机释出物的在线检测装置及方法 | |
CN116223385A (zh) | 一种紫外光度法cod在线水质分析仪 | |
CN213364559U (zh) | 一种基于紫外—可见光谱水质在线cod检测的仪器 | |
CN111623935B (zh) | 基于近红外光谱法的核电站主蒸汽管道泄露监测方法 | |
CN203287307U (zh) | 一种基于光学气体传感技术检测多种气体的开放气室 | |
CN210953770U (zh) | 一种增强型紫外光源系统 | |
CN209624371U (zh) | 一种可用于在线测定水中紫外-可见吸收光谱的设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
CB02 | Change of applicant information | ||
CB02 | Change of applicant information |
Address after: Block A5, Chuangzhi Valley, Huantai County, Zibo City, Shandong Province Applicant after: SHANDONG SIRUI ENVIRONMENTAL EQUIPMENT TECHNOLOGY Co.,Ltd. Address before: Huantai Dongtai County in Shandong province 255000 Zibo Road No. 38 Applicant before: SHANDONG SIRUI ENVIRONMENTAL EQUIPMENT TECHNOLOGY Co.,Ltd. |
|
GR01 | Patent grant |