CN1918075A - 采用蜂胶的水处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了采用蜂胶的水处理装置。该采用蜂胶的水处理装置能够以这种方式通过除去水中所含的微生物和多种有害物质来纯化水。利用蜂胶、采用有效微生物形成的EM-X(有效微生物-X)陶瓷和永磁体的本发明水处理装置安装在水管的外侧,该蜂胶具有抗菌、除味的特性、抗氧化、免疫和抗炎的作用,或者以使水流经本发明所述水处理装置的方式安装在水管的一侧。
Description
技术领域
本发明涉及采用蜂胶的水处理装置,该装置能够以这种方式通过除去水中所含的微生物和多种有害物质来纯化水:利用蜂胶、采用有效微生物形成的EM-X(有效微生物-X(Effective Microorganism-X))陶瓷和永磁体的本发明水处理装置安装在水管的外侧,该蜂胶具有抗菌、除味的特性、抗氧化、免疫和抗炎的作用,或者以使水流经本发明水处理装置的方式安装在水管的一侧。
技术背景
通常,适合向每栋建筑和每个家庭供水的水管是过度老化和损坏的,因此发生漏水问题。另外,水管的寿命缩短。迫切需要适当的维护。多种有害微生物或有害物质通过老化的水管输入自来水中。
为了基本上除去经由老化的水管输入的多种有害微生物和有害物质,应该用新管道替换现有的城市管道,或者清洁老化的水管。加入某些防水剂。为了除去上述有害物质,用臭氧或化学药品处理自来水。
但是,上述方法需要大规模的系统。成本太高。因此,小规模的公司不能安装上述系统。不能处理先前产生的有害微生物和有害物质。
为了解决上述问题,根据一种方法,在水管的两侧安装相对的永磁体,使得流经该永磁体的水分子被该永磁体的磁力磁化,并且通过振动发生共振现象,以便将水分成微粒,由此水改变成六角形分子结构。在另一种方法中,通过安装某种远红外线发射物质,用远红外线活化水分子,从而改善水质。
根据基于韩国专利申请第396149号的多极磁力和远红外线方法的用于清洁管道的装置,将永磁体安装在水管的内部,在该水管内部采用不锈金属丝将数个陶瓷串连连接,以便在该水管内流动的水受磁力和远红外线影响,从而将水分子的极性分为正极和负极,以及在分子水平活化的并改变成微粒的水具有高渗透力和溶剂特性。
但是,在上述的基于多极磁力和远红外线方法的用于清洁管道的装置中,由于远红外线发射陶瓷为通过不锈金属丝在水管内部串连连接的,但是不可能将该陶瓷与不锈金属丝连接起来。另外,在所述水管内流动的水的压力可使陶瓷与不锈金属丝分离。
发明内容
因此,本发明的目的是解决在现有技术中遇到的上述问题。
本发明的另一目的是提供采用蜂胶的水处理装置,该装置采用磁力线、蜂胶的波能和来自EM-X混合陶瓷的远红外线能够活化水。
本发明的另一目的是提供采用蜂胶的水处理装置,该装置能够以这种方式将流经壳体附近的水管的水分子改变成水微粒和将其活化,并除去细菌和多种有害物质:将所述壳体可拆卸地安装在水管的外部,或者直接安装在水管的一侧,其中该壳体是通过混合蜂胶、EM-X陶瓷和合成树脂制成,并将永磁体安装在该壳体的内部。
本发明的另一目的是提供采用蜂胶的水处理装置,该装置能够以这种方式将水分子改变成微粒和将流经壳体的水活化,并除去细菌和多种有害物质:将蜂胶和EM-X陶瓷混合物涂布在壳体内部设置的永磁体和磁体固定物上,该壳体可拆卸地安装在水管外部或直接附设在水管的一侧,其中水流经该壳体。
为了实现上述目的,提供了水处理装置,该装置包括左右壳体和数个磁体,每个壳体具有与水管接触的接触面,并安装在水管的两侧,且具有根据水管大小调节固定位置的位置调整装置,该磁体通过在左右壳体内的上下部分安装的数个磁体固定物来固定,用于发射磁场能量;提供了采用蜂胶的水处理装置,该装置包括以这种方式制成的改进的左右壳体:采用相对于总重量为1-10%重量比的蜂胶粉末、2-11%重量比的EM-X(有效微生物-X)和97-88%重量比的合成树脂制备混合物,在约100-300℃的温度下液化该混合物,并浇铸,从而制成所述的左右壳体。
优选地,在所述的左右壳体内部提供磁体,磁体固定物等等,并用2-98%重量比的蜂胶粉末和98-2%重量比的100-1000目的EM-X陶瓷的混合物进行喷涂或沉淀涂布。
为了实现上述目的,在包括圆柱状壳体、在该壳体内部的水流动通过的内管、安装在该内管外表面的永磁体以及能够将该壳体和外部的水管或供水管连接起来的外部流水管的水处理装置中,提供了采用蜂胶的水处理装置,该装置包含以这种方式制成的改进的壳体或内管:将相对于总重量为1-10%重量比的蜂胶粉末、2-11%重量比的10-1000目的EM-X陶瓷和97-88%重量比的合成树脂混合,在约100-300℃的温度下,液化混合物,从而制成所述壳体或内管。
另外,在水流动通过的内管的一个表面形成某种形状的凹槽,并且以这种方式将永磁体安装在该凹槽内:安装在该内管外表面的永磁体的N极和S极彼此相对。
附图简要说明
通过参考以下附图可更好地理解本发明,以下附图仅以示例性的方式提供,因此不应理解为对本发明的限制,其中:
图1为透视图,表示根据本发明的实施方案将外型水处理装置安装在水管两侧。
图2为沿图1A-A线的横截面图。
图3为沿图1B-B线的横截面图。
图4为透视图,表示本发明另一实施方案的外型水处理装置的。
图5为图4的横截面图。
图6为横截面图,表示根据本发明另一实施方案的圆柱状水处理装置。
图7为图2的水平横截面图。
图8为横截面图,表示根据本发明另一实施方案的圆柱状水处理装置。
图9为图1的外型水处理装置的远红外线发射图片。
本发明的最佳实施方式
以下参考附图来描述本发明优选实施方案的构造和操作。
图1为表示根据本发明实施方案将外型水处理装置安装在水管两侧的透视图;图2为沿图1A-A线的横截面图;图3为沿图1B-B线的横截面图;图4为表示本发明另一实施方案的外型水处理装置的透视图;图5为图4的横截面图;图6为表示本发明另一实施方案的圆柱状水处理装置的横截面图;图7为图2的水平横截面图;图8为表示本发明另一实施方案的圆柱状水处理装置的横截面图;以及图9为图1的外型水处理装置的远红外线发射图片。
如图1所示,本发明实施方案的安装在水管两表面的水处理装置包括左右壳体20和30,以及固定在左右壳体20和30内部的数个永磁体40,该左右壳体具有与水管50接触的接触面21和31,并安装在该水管的两侧。
如图2所示,与水管50接触的接触面21和31具有滑动的防止肩,从而防止圆形的水管50滑动并将其稳固地固定。
如图2和3所示,将用于支撑所述永磁体的磁体固定物22和32安装在左右壳体的内部。永磁体40安装在磁体固定物22和32上。将结合在所述左右壳体的永磁体40进行设计并排列成具有相反极性。即,结合在所述壳体一侧的永磁体的N极排列成朝向所述接触面,并且结合在所述壳体另一侧的永磁体的S-极排列成朝向所述接触面。因此流经水管50,经过所述接触面21和31的水被磁力、远红外线和蜂胶的波能磁化,并且水分子的结构产生转动、共振和延长以及收缩现象,从而分解水结构并改变成微粒。
结合突出物23和23’以及结合凹槽24和24’相匹配,用于在所述左右壳体的接触面一侧结合左右壳体。因此,基于所述相对的永磁体的磁力,在一侧的壳体处形成的结合突出物23和23’与在另一侧的壳体处形成的结合凹槽24和24’结合。该结合突出物23和23’不会轻易地脱离该结合凹槽24和24’。
如同图4和图5中的本发明另一实施方案的外置型水处理装置,可在一侧的壳体处提供固定螺钉25和25’,以及在另一侧的壳体处提供固定螺母26和26’,使得左右壳体通过固定螺钉25和25’与固定螺母26和26’的结合来结合。
采用相对于总的混合物重量为1-10%重量比的蜂胶粉末、2-11%重量比的EM-X陶瓷和97-88%重量比的合成树脂制成所述左右壳体20和30,并且在约100-300℃的温度下,液化该混合物。
通常,蜂胶是从多种植物中提取的树脂材料。蜂胶的组分是天然的抗菌物质,其由50%的树脂、30%的蜂蜡、10%的诸如香精油等的油组分、5%的花粉和5%的有机和矿物物质形成。蜂胶具有抑制枯草杆菌(Bacillus Subtilis)、葡萄球菌(Staphylococcus)、毛癣菌(Trichophyton)、结肠菌(Colon Bacillus)、毛滴虫(Trichomonas)、沙门氏菌(Salmonella)等等的蛋白质合成的功能,因此蜂胶具有优良的抗生素功能。增强细胞膜,并激活细胞的运转。另外,蜂胶具有抗过敏功能、产前阵痛功能、停止出血功能、消炎功能和生物体的免疫功能,从而抑制氧的激活。对于蜂胶,作为应用MRA分析的结果,可能存在一些基于植物种类的差别,但是获得了表1中的波值。
表1
波代码 | 蜂胶波的分析值 |
免疫性 | +19 |
应力 | +20 |
忧郁症 | +20 |
心脏 | +20 |
胃 | +19 |
肠 | +20 |
肝脏 | +20 |
肾 | +20 |
癌 | +18 |
高血压 | +20 |
糖尿病 | +19 |
过敏症 | +19 |
能量强度 | +21 |
此时,所述波分析值的测量值范围为43水平级,从+21到-21。当所述值为+21时,共振为100%,以及当所述值为0时,共振为50%,以及当所述值为-21时,共振为0%。
用于制成本发明所述壳体的添加的蜂胶以占粉末总重的1-10%重量比的量加入。此时,当蜂胶的添加量在1%重量比以下时,蜂胶的抗菌功能和抗病毒功能可降低。当蜂胶的添加量在10%重量比以上时,所加入的合成树脂量减少,当制成本发明所述水处理装置的左右壳体时,使得所述壳体的硬度增加,从而该壳体可容易断裂。
本发明所述的EM-X陶瓷以这种方式制成:将能够抑制有害微生物并活化有益微生物的EM(有效微生物(Effective Microorganism))与矿物粉末和黄土混合,并在例如为600-1200℃的高温下加热。所述EM-X陶瓷保持了抗氧化性能(为EM的内在功能),以及远红外线发射功能(为矿物粉末和黄土的性能)。
将如此制成的EM-X陶瓷研磨成100-1000目,并以占总重量的2-11%重量比的量添加。此时,当所述EM-X的添加量在2%重量比以下时,该EM-X陶瓷的抗氧化功能和远红外线发射功能降低。当该EM-X的添加量在11%重量比以上时,所述合成树脂的添加量减少,当制成本发明的左右壳体时,使得该壳体的硬度增加,则该壳体可容易断裂。
另外,本发明所述合成树脂可以是PVC、PE、PP、ABS、PA、PET等等。最优选地,所述合成树脂为ABS。
以占总重量的97-88%重量比的量添加所述合成树脂。此时,当该合成树脂的添加量在88%重量比以下时,则蜂胶和EM-X陶瓷的混合量相对增加,当制成本发明的左右壳体时,使得该壳体的硬度增加,则该壳体可容易断裂。当该合成树脂的添加量在97%重量比以上时,蜂胶和EM-X陶瓷的性能降低。
其后,在约100-300℃的温度下,将蜂胶、EM-X陶瓷粉末和合成树脂的混合物液化,并浇铸以制成特定壳体。
在采用所述合成树脂制成所述壳体后,将占总重量的5-20%重量比的蜂胶、5-20%重量比的100-1000目的EM-X陶瓷、90-75%重量比的诸如环氧化物的涂料的混合物喷在或沉淀在所述壳体的内部安装的永磁体、磁体固定物等上。此时,当所述涂料的添加量在90%重量比以上时,则蜂胶和EM-X的性能下降。当该涂料的添加量在75%重量比以下时,则蜂胶和EM-X的添加量增加,使得不具有经济性。
在上述方法中,通过将蜂胶、EM-X陶瓷和合成树脂混合来浇铸所述壳体,并且将蜂胶和EM-X陶瓷的混合物涂布在或沉淀在该壳体的内部设置的磁体和磁体固定物上,从而增强该壳体的性能。
实施例1:远红外线的测量
采用蜂胶、EM-X陶瓷粉末和合成树脂制成所述水处理装置,并如图1所示安装在水管的两侧。应用具有MCT检测器的FT-IR(傅立叶变换干涉测量分光计(Fourier Transform Interferometric Spectrometer))测量发射比和发射能量,并显示于表2中。应用红外线热视频记录器拍摄的红外线热视频图片显示于图9中。
表2
发射比(5~20μm) | 发射能量(W/m2.μm.37℃) |
0.893 | 3.44×102 |
如图9所示,从采用蜂胶、EM-X陶瓷粉末和合成树脂制成的所述壳体的所有部分中检测到远红外线。另外,如表2所见,检测到在该壳体获得了0.893的发射比和3.44×102的发射能。
实施例2:抗菌试验
将所述水处理装置的壳体分成4cm×4cm的测试块并灭菌。将大肠杆菌(Escherichia coli)ATCC25922和铜绿假单胞菌(Pseudominasaeruginosa)ATCC15442混合,并在该测试块上培养24小时。培养的结果显示于表3中。
表3
项目 | 初始浓度 | 24小时后的浓度 | 细菌的减少比例 |
大肠杆菌 | 1.4×105 | 1.8×104 | 96 |
铜绿假单胞菌 | 2.2×106 | 3.1×105 | 94.7 |
如表3所见,通过将蜂胶、EM-X陶瓷粉末和合成树脂混合制成的所述水处理装置的壳体具有96%的大肠杆菌细菌减少比例和94.7%的铜绿假单胞菌细菌减少比例。即,检测到本发明所述壳体具有较高的抗菌功能。
实施例3:可饮用水测试
将本发明的水处理装置安装在家用水管的一侧,并收集约3升经过该水处理装置处理的水。就多种细菌、有害金属、有害有机物质和有害组分对所收集的水进行测试。测试结果显示于表4中。
表4
项目 | 单位 | 饮用水参考值 | 测试结果 |
常见细菌 | CFU/ml | 未检测到 | |
总结肠菌 | - | 阴性 | |
结肠菌/排泄物的结肠菌 | - | 阴性 | |
Pb | mg/ml | 未检测到 | |
F- | mg/ml | 未检测到 | |
As | mg/ml | 未检测到 | |
Se | mg/ml | 未检测到 | |
HG | mg/ml | 未检测到 | |
CN- | mg/ml | 未检测到 | |
Cr6+ | mg/ml | 未检测到 | |
NH3-N | mg/ml | 10以下 | 2.1 |
NO3-N | mg/ml | 未检测到 | |
Cd | mg/ml | 未检测到 | |
B | mg/ml | 未检测到 | |
苯酚 | mg/ml | 未检测到 | |
二嗪农 | mg/ml | 未检测到 | |
对硫磷 | mg/ml | 未检测到 | |
杀螟松 | mg/ml | 未检测到 |
西维因 | mg/ml | 未检测到 | |
1,1,1-三氯乙烷 | mg/ml | 未检测到 | |
四氯乙烷 | mg/ml | 未检测到 | |
二氯甲烷 | mg/ml | 未检测到 | |
苯 | mg/ml | 未检测到 | |
甲苯 | mg/ml | 未检测到 | |
乙苯 | mg/ml | 未检测到 | |
二甲苯 | mg/ml | 未检测到 | |
1,1-二氯乙烷 | mg/ml | 未检测到 | |
四氯化碳 | mg/ml | 未检测到 | |
1,2-二溴-3-氯丙烷 | mg/ml | 未检测到 | |
硬度 | mg/ml | 300以下 | 56 |
高锰酸钾 | mg/ml | 10以下 | 0.9 |
气味 | - | 无气味 | 通过 |
味道 | - | 无味道 | 通过 |
Cu | mg/ml | 1 | 未检测到 |
颜色 | 度 | 5度以下 | 1度 |
洗涤剂 | mg/ml | - | 未检测到 |
pH | - | 5.8~8.5 | 7.3 |
Zn | mg/ml | - | 未检测到 |
Cl- | mg/ml | 250以下 | 14 |
蒸发残渣 | mg/ml | 500以下 | 88 |
Fe | mg/ml | - | 未检测到 |
Mn | mg/ml | - | 未检测到 |
混浊度 | NTU | 0.5以下 | 0.11 |
SO4 - | mg/ml | 200以下 | 12 |
Al | mg/ml | - | 未检测到 |
从表4可知,经用蜂胶、EM-X陶瓷粉末和合成树脂的混合物制成的所述水处理装置处理的水中未检测到多种细菌、有害金属和有害金属离子。另外,pH、混浊度、颜色和蒸发残渣均显著减少,因此由所述水处理装置处理的水是可饮用的。
如图6和7所示,本发明另一实施方案的安装在水管上的水处理装置包括圆柱状壳体51、至少一个输入进该圆柱状壳体的水所流经的内管53、结合在形成于该内管的外侧的磁体固定物55上的永磁体54和54’以及能够将圆柱状壳体连接在某外部水管或供水管的外部水管52。
此时,所述圆柱状的壳体51和内管53是以这种方式制成的:将相对于总重量为1-10%重量比的蜂胶粉末、2-11%重量比的EM-X陶瓷和97-88%重量比的合成树脂混合,在约100-300C的温度下液化混合物,从而制成特定壳体。
根据所述圆柱状壳体的大小,可以多种方法安装所述内管53。将固定所述永磁体的磁体固定物安装在该内管53的外侧,并且将永磁体安装在该磁体固定物上,使得流经该内管53的水受到该永磁体产生的磁力线的影响。此时,通过以下方法将该永磁体54安装在该内管53的外侧。当该永磁体是N-极时,将对面的永磁体安装为相反的S-极,使得流经该内管53的水受磁力线、远红外线和蜂胶的波能的影响,并被它们磁化。因此,基于旋转、共振和收缩来处理水分子的较大结构,从而将水分子的结构改变成微粒。
如图7所示,本发明的圆柱状水处理装置包括圆柱状壳体51、至少一个输入进该圆柱状壳体的水所流经的内管53、结合在形成于该内管的外侧的磁体固定物55上的永磁体54,和能够将圆柱状壳体连接在某外部的水管或供水管的外部水管52、在该内管的内部形成的某种形状的凹槽以及结合在该凹槽处的,并与结合在该磁体固定物处的永磁体相反安装的永磁体57。
当所述永磁体57结合在所述内管53的内部时,流经该内管的水直接接触该永磁体,因此在水分子中发生旋转或共振现象,从而水分子结构被分解并改变成微粒。
另外,在用合成树脂制成所述壳体后,可将5-20%重量比的蜂胶、5-20%重量比的100-1000目的EM-X陶瓷和90-75%重量比的诸如环氧化物等的涂料的混合物涂布在或沉淀在该壳体的内部安装的磁体、磁体固定物等上。
工业实用性
如上所述,在本发明的采用蜂胶的水处理装置中,因为所述壳体是用蜂胶、EM-X陶瓷和合成树脂的混合物制成,流经该壳体的水的分子结构被改变成微粒并激活,并且由蜂胶的波能和EM-X陶瓷的远红外线除去多种细菌和有害物质,所以水被适当活化并变成可饮用水。
另外,将蜂胶、EM-X陶瓷和合成树脂附设在所述水管的一侧,并且将水流经过的所述水处理装置的壳体直接插进该水处理装置或水管,其影响流经该水管的水。因此,可以容易地实施本发明,而无需另外附加远红外线发射材料。
可通过活化流经本发明的水处理装置的水来物理除去堆积物(stack)、水垢、粘性物质等等,使得所述水管的寿命延长,并且减少了维护费用,从而获得了多种经济优势。另外,在具有高度细菌繁殖的所述水处理装置周围部分可具有抗菌和抗氧化功能。
此外,由于可将本发明所述水处理装置安装在净水器中,因此可获得众多优点,例如活化水、除去外来物质和延长过滤器的交换时间。
由于本发明可在不偏离其精神和基本特征的前提下以多种方式进行实施,因此应当理解,除非特别说明,上述实施例不应被任何前述说明中的细节所限制,而应广义地理解为包含在所附权利要求定义的精神和范围内,因此所有包含在所述权利要求的范围内的变化和修改,或所述范围的等等同物应当包含在所附权利要求的范围内。
Claims (6)
1.采用蜂胶的水处理装置,在所述水处理装置中,所述水处理装置包括左右壳体和数个磁体,每个所述壳体具有与水管接触的接触面并安装在所述水管的两侧且具有根据水管大小调节固定位置的位置调节装置,所述数个磁体由安装在所述左右壳体内的上下部分的数个磁体固定物固定用于发射磁场能量,所述装置包括:
以如下方式制成的改进的左右壳体:采用相对于总重量为1%至10%重量比的蜂胶粉末、2%至11%重量比的EM-X(有效微生物-X)陶瓷和97%至88%重量比的合成树脂制成混合物,并在约100℃至300℃的温度下,液化所述混合物并浇铸,从而制成所述左右壳体。
2.如权利要求1所述的装置,其中结合突出物和结合凹槽彼此相对,并在所述左右壳体的接触面处形成,从而结合所述左右壳体。
3.采用蜂胶的水处理装置,在所述水处理装置中,所述水处理装置包括左右壳体和数个磁体,每个所述壳体具有与水管接触的接触面并安装在所述水管的两侧且具有根据水管大小调节固定位置的位置调节装置,所述数个磁体由安装在所述左右壳体内的上下部分的数个磁体固定物固定用于发射磁场能量,所述装置包括:
磁体、磁体固定物等等,它们设置在所述左右壳体的内部,并用5%至20%重量比的蜂胶、5%至20%重量比的100至1000目的EM-X陶瓷和90%至75%重量比的诸如环氧化物等涂料的混合物喷涂或沉淀涂布。
4.采用蜂胶的水处理装置,在所述水处理装置中,所述水处理装置包括圆柱状壳体、在所述壳体内部的水流动经过的内管、安装在所述内管的外表面的永磁体以及能够将所述壳体与外部水管或供水管连接的外部流水管,所述装置包括:
以如下方式制成的改进的壳体或内管:将相对于总重量为1%至10%重量比的蜂胶粉末、2%至11%重量比的10至1000目的EM-X陶瓷和97%至88%重量比的合成树脂混合,并在约100℃至300℃的温度下,液化所述混合物,从而制成所述壳体或内管。
5.如权利要求3所述的装置,其中在水流经过的所述内管的一个表面形成特定形状的凹槽,并且将所述永磁体以这种方式安装在所述凹槽内:安装在所述内管的外表面的所述永磁体的N-极和S-极彼此相对。
6.采用蜂胶的水处理装置,在所述水处理装置中,所述水处理装置包括圆柱状壳体、在所述壳体内部的水流动经过的内管、安装在所述内管的外表面磁体固定物上的永磁体以及能够将所述壳体与外部水管或供水管连接的外部流水管,所述装置包括:
所述壳体或所述内管的磁体和磁体固定物,它们用5%至20%重量比的蜂胶、5%至20%重量比的100至1000目的EM-X陶瓷和90%至75%重量比的诸如环氧化物等涂料的混合物喷涂或沉淀涂布。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN102293365A (zh) * | 2011-07-14 | 2011-12-28 | 黑川恒夫 | 一种面类产品的新的制造方法 |
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2005
- 2005-01-27 CN CNA2005800048495A patent/CN1918075A/zh active Pending
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Open date: 20070221 |
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C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Open date: 20070221 |