CN108103316A - 含锌型电容型镍氢电池回收方法 - Google Patents
含锌型电容型镍氢电池回收方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108103316A CN108103316A CN201711355275.7A CN201711355275A CN108103316A CN 108103316 A CN108103316 A CN 108103316A CN 201711355275 A CN201711355275 A CN 201711355275A CN 108103316 A CN108103316 A CN 108103316A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- filtrate
- battery
- type
- capacitive
- acid
- 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.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/006—Wet processes
- C22B7/008—Wet processes by an alkaline or ammoniacal leaching
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B19/00—Obtaining zinc or zinc oxide
- C22B19/20—Obtaining zinc otherwise than by distilling
- C22B19/22—Obtaining zinc otherwise than by distilling with leaching with acids
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B19/00—Obtaining zinc or zinc oxide
- C22B19/30—Obtaining zinc or zinc oxide from metallic residues or scraps
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B23/00—Obtaining nickel or cobalt
- C22B23/04—Obtaining nickel or cobalt by wet processes
- C22B23/0407—Leaching processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B59/00—Obtaining rare earth metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
- C22B7/006—Wet processes
- C22B7/007—Wet processes by acid leaching
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/54—Reclaiming serviceable parts of waste accumulators
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
- Y02W30/84—Recycling of batteries or fuel cells
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
本发明涉及废旧电池中有价金属的回收利用方法,具体涉及一种含锌型电容型镍氢电池回收方法。将废旧含锌型电容型镍氢电池在水中浸泡放出多余的电;焙烧后拆解去除电池壳,放出电解液,得到电芯;将电芯破碎后再分选,按比重分为碳、隔膜和电极材料;采用碱液溶出电极材料,过滤得到第一滤液和第一滤饼,将第一滤液中加酸调节pH在8‑9,过滤得含锌沉淀和第二滤液;将第一滤饼用有机酸溶解,得到第三滤液,将第二滤液和第三滤液混合,过滤得含钴型氢氧化镍沉淀和第四滤液,将第四滤液中加钠盐,过滤得稀土复盐。本发明能够回收废旧含锌型非对称镍氢电池中的电解液、有价金属,不需要采用常规的萃取分离也能达到回收的目的,减少环境污染。
Description
技术领域
本发明涉及废旧电池中有价金属的回收利用方法,具体涉及一种含锌型电容型镍氢电池回收方法。
背景技术
“冬天怕冷跑不动、电量不足跑不远,电池衰减太快跑不久”是制约我国北方地区纯电动公交车发展的三大难题。目前含锌型电容型镍氢动力电池采用稀土新材料,利用工艺和生产设备的创新成功克服了纯电动公交车动力的寿命短、安全性差、稳定性低、温差影响大、不能快速充电等缺点,可以使电池在低温下使用。随着其使用的逐步推广,已经占据一定的市场。到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆。含锌型电容型镍氢动力电池含有大量的镍钴和稀土和少量的锌金属,稀土、镍、钴等稀有资源是不可再生的重要战略资源,在新能源等领域的应用广泛。其有效利用和合理储备对国家安全、经济发展、生态环境等具有重要的意义,引起各国的重视。当前全国有各类公交车50万辆,将10%的公交车发展为纯电动公交车,就是5万辆的市场规模,每辆公交含300kg稀土、1500kg镍,相当于15000吨稀土,75000吨金属镍。电容电池纯电动公交车的成功研发为我国新能源汽车产业打开了高速发展的突破口,也为稀土、镍等稀有资源定向循环提供契机。
专利“废旧镍氢电池中金属元素回收方法(201110304896.9)”,提供了一种废旧镍氢电池中金属元素回收方法。该废旧镍氢电池中金属元素回收方法包括还原焙烧、回收稀土元素、回收锰、回收镍和钴等步骤。
专利“一种从废旧镍氢电池中回收稀土并转型的方法(201610708390.7)”,公开了一种从废旧镍氢电池中回收稀土并转型的方法,所述方法包括A破碎处理、B酸浸处理、C一次固液分离、D一次沉淀处理、E二次固液分离、F硫酸稀土复盐转型处理、G稀土沉淀提取,合计7个步骤。
专利“废旧镍氢电池的回收处理工艺(201710097235.0)”,提供了一种废旧镍氢电池的回收处理工艺,将物料废旧镍氢电池、还原剂、硫化剂和造渣剂按一定比例加入到石墨坩埚中混合均匀,之后将装有物料的石墨坩埚置于焙烧装置中,焙烧装置开始逐步升温至1450~1600℃并保温一定时间,直至废旧镍氢电池中的金属Ni、Co、Fe形成硫化物或复合硫化物、稀土元素形成化合物,最后冷却取出混合产品。
这几个专利各提供了不同的回收方法,但都是针对传统的镍氢电池。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种含锌型电容型镍氢电池回收方法,能够逐步回收废旧含锌型非对称镍氢电池中的电解液、有价金属,不需要采用常规的萃取分离也能达到回收的目的,减少环境污染。
本发明所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,包括以下步骤:
(1)将废旧含锌型电容型镍氢电池在水中浸泡放出多余的电;
(2)然后焙烧后拆解去除电池壳,将电解液放出,得到电芯;
(3)将电芯破碎后进行分选,按比重分为碳、隔膜和电极材料;
(4)采用碱液溶出电极材料,过滤得到第一滤液和第一滤饼,将第一滤液中加入酸调节pH值在8-9,过滤得到含锌物质沉淀和第二滤液;将第一滤饼用有机酸溶解,得到第三滤液,将第二滤液和第三滤液混合,过滤,得到含钴型氢氧化镍沉淀和第四滤液,将第四滤液中加入钠盐,过滤得到稀土复盐。
其中:
步骤(1)在水中浸泡为:常温浸泡30-60min。
步骤(2)中焙烧的温度为100-300℃,焙烧完毕后冷却到30-60℃,手工拆解去除电池壳。
步骤(2)中将电解液放出后在70-100℃蒸干回收KOH。
本发明将废旧含锌型电容型镍氢电池在自来水中常温浸泡30-60min,放出多余的电,在100-300℃焙烧使电池软化变型,冷却到30-60℃手工拆解去除电池壳,将电解液放出,70-100℃蒸干回收KOH。
步骤(3)中的分选为采用风动摇床进行分选,风动摇床参数:筛下空气室数量4个,振动电机功率为25KW,外形尺寸为8150*4030*9315mm,分选介质为空气。
步骤(4)中的碱液为氢氧化钾溶液或氢氧化钠溶液,浓度为60-300g/L。
步骤(4)中加入酸调节pH值在8-9,所用的酸为盐酸、硫酸或醋酸,浓度为0.5-3.0mol/L。
含锌物质沉淀为锌精矿。
步骤(4)中有机酸为苹果酸、酒石酸、草酸或枸椽酸。
步骤(4)中钠盐为硫酸钠或硫酸氢钠。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
(1)本发明针对的是含锌型电容型镍氢电池,不同于传统的镍氢电池,含锌型电容型镍氢电池的负极储氢材料掺杂了锌,如果含锌型电容型镍氢电池按照传统的工艺回收,达不到所有金属都利用的目的,不能实现金属的全循环。
(2)本发明所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,能够逐步回收废旧电池中的电解液、有价金属,不需要采用常规的萃取分离也能达到回收的目的,采用有机酸可以减少环境污染。
附图说明
图1是本发明所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法的工艺流程图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步说明。
实施例1
1、将废旧含锌型电容型镍氢电池在自来水中,常温浸泡60min,放出多余的电,在100℃焙烧使电池软化变型,冷却到30℃手工拆解去除电池壳,将电解液放出,70℃蒸干回收KOH。
2、将电芯用球磨机破碎,利用风动摇床分选,风动摇床参数:筛下空气室数量4个,振动电机功率为25KW,外形尺寸为8150*4030*9315mm,分选介质为空气,分成三部分:碳、隔膜和电极材料。
3、采用碱液溶出电极材料,过滤得到第一滤液和第一滤饼.所述的碱溶液为氢氧化钾,浓度为240g/L。
4、将第一滤液加入酸调节pH值在8得到,过滤得到含锌物质沉淀和第二滤液;所属的酸为盐酸,浓度为0.5mol/L。
5、将第一滤饼用苹果酸溶解,得到第三滤液,第二滤液中加入到第三滤液,过滤,得到沉淀为含钴型氢氧化镍和第四滤液。
6、将第四滤液中加入硫酸钠,过滤得到稀土复盐。
实施例1各金属的回收率见表1。
表1
金属 | 镍 | 钴 | 稀土 | 锌 |
回收率% | 90 | 92 | 90 | 89 |
实施例2
1、将废旧含锌型电容型镍氢电池在自来水中,常温浸泡45min,放出多余的电,在150℃焙烧使电池软化变型,冷却到50℃手工拆解去除电池壳,将电解液放出,100℃蒸干回收KOH。
2、将电芯用球磨机破碎,利用风动摇床分选,风动摇床参数:筛下空气室数量4个,振动电机功率为25KW,外形尺寸为8150*4030*9315mm,分选介质为空气,分成三部分:碳、隔膜和电极材料。
3、采用碱液溶出电极材料,过滤得到第一滤液和第一滤饼.所述的碱溶液为氢氧化钠,浓度为300g/L。
4、将第一滤液加入酸调节pH值在8-9得到,过滤得到含锌物质沉淀和第二滤液;所属的酸为醋酸,浓度为1.0mol/L。
5、将第一滤饼用草酸溶解,得到第三滤液,第二滤液中加入到第三滤液,过滤,得到沉淀为含钴型氢氧化镍和第四滤液。
6、将第四滤液中加入硫酸氢钠,过滤得到稀土复盐。所述的钠盐为硫酸钠、硫酸氢钠。
实施例2各金属的回收率见表2。
表2
金属 | 镍 | 钴 | 稀土 | 锌 |
回收率% | 93 | 91 | 92 | 93 |
Claims (9)
1.一种含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)将废旧含锌型电容型镍氢电池在水中浸泡放出多余的电;
(2)然后焙烧后拆解去除电池壳,将电解液放出,得到电芯;
(3)将电芯破碎后进行分选,按比重分为碳、隔膜和电极材料;
(4)采用碱液溶出电极材料,过滤得到第一滤液和第一滤饼,将第一滤液中加入酸调节pH值在8-9,过滤得到含锌物质沉淀和第二滤液;将第一滤饼用有机酸溶解,得到第三滤液,将第二滤液和第三滤液混合,过滤,得到含钴型氢氧化镍沉淀和第四滤液,将第四滤液中加入钠盐,过滤得到稀土复盐。
2.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(1)在水中浸泡为:常温浸泡30-60min。
3.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(2)中焙烧的温度为100-300℃,焙烧完毕后冷却到30-60℃,手工拆解去除电池壳。
4.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(2)中将电解液放出后在70-100℃蒸干回收KOH。
5.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(3)中的分选为采用风动摇床进行分选,风动摇床参数:筛下空气室数量4个,振动电机功率为25KW,外形尺寸为8150*4030*9315mm,分选介质为空气。
6.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(4)中的碱液为氢氧化钾溶液或氢氧化钠溶液,浓度为60-300g/L。
7.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(4)中加入酸调节pH值在8-9,所用的酸为盐酸、硫酸或醋酸,浓度为0.5-3.0mol/L。
8.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(4)中有机酸为苹果酸、酒石酸、草酸或枸椽酸。
9.根据权利要求1所述的含锌型电容型镍氢电池回收方法,其特征在于:步骤(4)中钠盐为硫酸钠或硫酸氢钠。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711355275.7A CN108103316B (zh) | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 含锌型电容型镍氢电池回收方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201711355275.7A CN108103316B (zh) | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 含锌型电容型镍氢电池回收方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108103316A true CN108103316A (zh) | 2018-06-01 |
CN108103316B CN108103316B (zh) | 2019-12-24 |
Family
ID=62216412
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201711355275.7A Active CN108103316B (zh) | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 含锌型电容型镍氢电池回收方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108103316B (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111041214A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-21 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 | 利用废旧含锌镍氢电池回收制备α球镍的方法 |
CN114614128A (zh) * | 2022-01-25 | 2022-06-10 | 贵州贵航新能源科技有限公司 | 一种锂离子电池电解液回收方法及回收装置 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010174366A (ja) * | 2009-02-02 | 2010-08-12 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 使用済みニッケル水素電池からの金属の回収方法 |
CN103233123A (zh) * | 2013-04-15 | 2013-08-07 | 淄博国利新电源科技有限公司 | 废旧稀土电容电池的综合回收方法 |
CN103956534A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-07-30 | 湖南中骏科技有限公司 | 一种废旧锂离子电池成分的资源化分离方法 |
CN104868190A (zh) * | 2015-05-13 | 2015-08-26 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种锂离子电池正极废料中金属的浸出及回收方法 |
CN106558739A (zh) * | 2016-11-28 | 2017-04-05 | 安徽得盈再生资源回收有限公司 | 基于废旧手机中锂离子电池环保高效回收分离工艺 |
-
2017
- 2017-12-16 CN CN201711355275.7A patent/CN108103316B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2010174366A (ja) * | 2009-02-02 | 2010-08-12 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 使用済みニッケル水素電池からの金属の回収方法 |
CN103233123A (zh) * | 2013-04-15 | 2013-08-07 | 淄博国利新电源科技有限公司 | 废旧稀土电容电池的综合回收方法 |
CN103956534A (zh) * | 2014-04-14 | 2014-07-30 | 湖南中骏科技有限公司 | 一种废旧锂离子电池成分的资源化分离方法 |
CN104868190A (zh) * | 2015-05-13 | 2015-08-26 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种锂离子电池正极废料中金属的浸出及回收方法 |
CN106558739A (zh) * | 2016-11-28 | 2017-04-05 | 安徽得盈再生资源回收有限公司 | 基于废旧手机中锂离子电池环保高效回收分离工艺 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111041214A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-21 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 | 利用废旧含锌镍氢电池回收制备α球镍的方法 |
CN111041214B (zh) * | 2019-12-23 | 2021-08-31 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 | 利用废旧含锌镍氢电池回收制备α球镍的方法 |
CN114614128A (zh) * | 2022-01-25 | 2022-06-10 | 贵州贵航新能源科技有限公司 | 一种锂离子电池电解液回收方法及回收装置 |
CN114614128B (zh) * | 2022-01-25 | 2024-04-02 | 贵州贵航新能源科技有限公司 | 一种锂离子电池电解液回收方法及回收装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108103316B (zh) | 2019-12-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107275700B (zh) | 一种基于湿式破碎的废旧锂离子电池回收处理方法 | |
CN107196004B (zh) | 一种从废旧锂离子动力电池中回收有价金属的方法 | |
CN109256597B (zh) | 一种从废旧钴酸锂电池中回收锂和钴的方法及系统 | |
CN102751549B (zh) | 一种废旧锂离子电池正极材料全组分资源化回收方法 | |
CN104466295B (zh) | 镍钴锰酸锂废锂离子电池中正极活性材料的再生方法 | |
CN107623152B (zh) | 废旧锂离子动力电池资源化回收方法 | |
CN105789724A (zh) | 一种废锂离子电池的处理方法 | |
CN104466294B (zh) | 从镍钴锰酸锂废电池中回收金属的方法 | |
CN106848469A (zh) | 一种从废旧锂离子电池正极材料中回收有价金属的方法 | |
CN109881008A (zh) | 一种还原焙烧-水淬法回收废旧锂离子电池中锂的方法 | |
CN106785177A (zh) | 一种从废旧镍钴锰三元锂离子电池回收、制备镍钴锰铝四元正极材料的方法 | |
CN108963371A (zh) | 一种从废旧锂离子电池中回收有价金属的方法 | |
CN107742760A (zh) | 一种废旧锂离子电池中锂的提取方法 | |
CN108913873A (zh) | 一种从废旧镍钴锰锂离子电池中回收高附加值金属的方法 | |
CN107419096B (zh) | 一种废旧锂电池回收再生三元正极材料的制备方法 | |
CN105958148A (zh) | 一种从废旧镍钴锰酸锂电池材料中回收有价金属的方法 | |
CN106191466A (zh) | 一种从废旧磷酸铁锂电池中回收锂的方法 | |
CN109666799A (zh) | 从废旧锂电池材料中分离回收有价金属的方法及其应用 | |
CN104538696A (zh) | 从镍钴锰酸锂正极材料的废锂离子电池中回收金属的方法 | |
CN104485493B (zh) | 废锂离子电池中钴酸锂正极活性材料的修复再生方法 | |
CN106929664A (zh) | 一种从废旧三元锂离子电池中回收锂的方法 | |
CN104538695A (zh) | 废镍钴锰酸锂电池中回收金属并制备镍钴锰酸锂的方法 | |
CN110343864A (zh) | 微波焙烧辅助回收废旧电极材料中锂和钴的方法 | |
CN102390863A (zh) | 一种废旧锂离子电池负极材料钛酸锂的再生方法 | |
CN104466292A (zh) | 从钴酸锂正极材料的废锂离子电池中回收钴锂金属的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |