RU2494046C2 - Способ очистки сточных вод от ионов металлов - Google Patents

Способ очистки сточных вод от ионов металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2494046C2
RU2494046C2 RU2011121747/05A RU2011121747A RU2494046C2 RU 2494046 C2 RU2494046 C2 RU 2494046C2 RU 2011121747/05 A RU2011121747/05 A RU 2011121747/05A RU 2011121747 A RU2011121747 A RU 2011121747A RU 2494046 C2 RU2494046 C2 RU 2494046C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
sodium carbonate
sludge
particles
ions
Prior art date
Application number
RU2011121747/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011121747A (ru
Inventor
Леонид Асхатович Мазитов
Михаил Николаевич Смирнов
Original Assignee
Михаил Николаевич Смирнов
Леонид Асхатович Мазитов
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Николаевич Смирнов, Леонид Асхатович Мазитов filed Critical Михаил Николаевич Смирнов
Priority to RU2011121747/05A priority Critical patent/RU2494046C2/ru
Publication of RU2011121747A publication Critical patent/RU2011121747A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494046C2 publication Critical patent/RU2494046C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям выделения из воды ионов металлов с использованием реагентной обработки воды и флотационного извлечения продуктов обработки и может быть использовано при очистке сточных вод различной природы. Способ включает подачу в воду перед ее обработкой флотоагента-собирателя, в качестве которого используют фибриллированные целлюлозные волокна при расходе 100 масс.ч. на 200-3500 масс.ч. частиц соединений металлов, затем выделение металлов в виде частиц их нерастворимых соединений путем обработки воды веществом или веществами из ряда, содержащего гидроксид кальция, карбонат натрия, гидроксид натрия и фосфат натрия, флотирование агента с собранными ими частицами с образованием слоя флотошлама и удаление его с поверхности воды. Изобретение обеспечивает очистку воды от широкого состава ионов металлов и непрерывность процесса выделения металлов из воды. 6 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл., 9 пр.

Description

относится к технологиям выделения из воды ионов различных металлов с использованием реагентной обработки воды и флотационного извлечения продуктов обработки. Оно может быть использовано при очистке сточных вод различной природы.
Известен способ очистки сточных вод от ионов цинка и меди (RU, пат. №2359920, МПК C02F 1/62, C02F 1/24, опубл. 27.06.2009 г.). Способ включает обработку воды флотореагентом и последующую флотацию. В качестве флотореагента используют полиэтиленгликольтерефталат, предварительно растворенный в этиленгликоле в соотношении 1:2-1:4. Флотореагент подают в сточную воду в количестве 0,3-0,5 л/м3 (350-600 мг/л), а флотацию ведут в две стадии при pH 2-3 и pH 7-8, соответственно, с последовательным отделением на первой стадии ионов цинка, а на второй стадии - ионов меди. В примерах исполнения способа очистке подвергалась сточная вода, содержащая, в мг/л, меди 25, цинка 40. Степень очистки 99,1-99,9%. Остаточное содержание ионов металлов 0,025-0,300 мг/л.
Недостатками способа являются его двухстадийность, возможность использования для очистки воды, содержащей только ионы меди и цинка.
Наиболее близким по технической сущности и назначению к предлагаемому изобретению является способ очистки сточных вод от ионов меди, цинка и железа (RU, пат. №2108301, МПК C02F 1/62, опубл. 10.04.1998 г.). Способ включает двухстадийное осаждение металлов с использованием известкового молока и карбоната натрия на первой стадии и карбоната натрия - на второй стадии. На первой стадии осаждения сточные воды обрабатывают известковым молоком до pH 4,8-5,4 и полученную суспензию дополнительно обрабатывают карбонатом натрия до pH 6,0-6,5 с последующим выделением осадка. На второй стадии pH осветленных стоков с остаточным содержанием металлов путем добавления карбоната натрия доводят до уровня 7,5-8,0 с преобразованием ионов металлов в их нерастворимые соединения в виде частиц, после этого суспензию кондиционируют флотоагентом с последующим выведением частиц флотацией с образованием флотошлама, который удаляют. В качестве флотоагента используют натриевые соли синтетических жирных кислот с длиной углеводородного радикала выше С21. В дисперсии эти вещества при флотировании захватывают частицы соединений металлов, то есть действуют как собиратели частиц.
Недостатками этого способа очистки воды являются его двухстадийность, большая длительность процесса осветления воды на первой стадии ее очистки и затруднения при обработке осадка из-за высокого содержания в осаждаемой дисперсии и в осадке гелеобразного гидроксида железа.
Новым положительным результатом использования предлагаемого изобретения является обеспечение возможности очищать воду как с указанным в обсужденном выше патенте составом загрязнителей, так с иным или более широким составом ионов металлов, осуществления непрерывного процесса выведения металлов из воды флотацией и его упрощения за счет исключения операции отстаивания дисперсии, а также получения композиционных материалов на основе целлюлозных волокон, пригодных для использования по различному назначению.
Указанные результаты достигаются тем, что в способе очистки сточных вод от ионов металлов, включающем использование флотоагента-собирателя, выделение металлов в виде частиц их нерастворимых соединений путем обработки воды веществом или веществами из ряда, содержащего гидроксид кальция и карбонат натрия, флотирование агента с собранными ими частицами с образованием слоя флотошлама и удаление его с поверхности воды, согласно изобретению, в качестве флотоагента-собирателя используют фибриллированные целлюлозные волокна (ФЦВ) при расходе 100 масс.ч. на 200-3500 масс.ч. частиц соединений металлов, ряд веществ содержит также гидроксид и фосфат натрия, а волокна подают в воду перед ее обработкой. В воду дополнительно к фибриллированным волокнам подают флотошлам. При очистке кислых сточных вод, содержащих металлы в виде сернокислых солей, воду обрабатывают в две стадии, причем на первой стадии в воду добавляют гидроксид кальция и карбонат натрия, на второй стадии добавляют карбонат натрия, а ФЦВ и флотошлам подают только на первой стадии обработки. При очистке сточных вод, содержащих ионы цинка и/или никеля в воду при ее обработке подают фосфат натрия в количестве, эквивалентно равном содержанию ионов этих металлов. Если в воде содержится группа металлов, - включающая цинк, а также ионы сульфата, воду обрабатывают в две стадии. На первой стадии в воду добавляют гидроксид кальция и карбонат натрия, на второй стадии добавляют карбонат и фосфат натрия, а количество последнего эквивалентно равно содержанию цинка в исходной воде. Способ можно использовать при умягчении воды, содержащей кальций, магний, железо, диоксид кремния. Выводимый из процесса флотошлам целесообразно утилизировать.
Для выполнения способа используются 2 варианта установок, блок-схемы которых изображены на Фиг.1 и 2. Вариант 1 (Фиг.1) предназначен для очистки сточных вод от ионов металлов без учета состава анионов в воде. Вариант 2 (Фиг.2) предназначен для очистки кислых сточных вод, содержащих металлы в виде сульфатов, как от собственно металлов, так и от сульфат-ионов. На Фиг.1 обозначения следующие: 1 - смеситель, 2 - реактор, 3 - сатуратор, 4 - флотокамера, 5 - водораспределитель. На Фиг.2: 1 - смеситель, 2 - реактор I для обработки дисперсии гидроксидом кальция и карбонатом натрия, 3 - реактор II для обработки дисперсии карбонатом и/или фосфатом натрия, 4 - сатуратор, 5 - флотокамера, 6 - водораспределитель.
Способ осуществляют следующим образом. Готовят дисперсию фибриллированных целлюлозных волокон (ФЦВ) и, при необходимости, дисперсию гидроксида кальция, а также растворы карбоната натрия и, при необходимости, фосфата натрия.
При выполнении способа по варианту 1 в смеситель 1 в заданных количествах подают подлежащую очистке воду, дисперсию ФЦВ, флотошлам из камеры 4, а также, при необходимости, очищенную воду. Поток из смесителя 1 направляют в реактор 2, в который также подают в заданном количестве необходимые реагенты из указанного выше ряда. В реакторе происходят реакции между катионами металлов и анионами реагентов, в результате которых образуются мелкодисперсные нерастворимые в воде соединения подлежащих удалению из воды металлов. Эти частицы в дисперсии под действием сил стяжения прочно закрепляются на фибриллах целлюлозы, которые обладают высокой активностью к взаимодействию как с частицами, так и друг с другом. При этом из фибрилл сразу же начинается формирование флоккул. Дисперсию далее подают в сатуратор 3, насыщают ее под давлением воздухом и водовоздушную смесь под давлением подают в установленный во флотокамере 4 многодисковый водораспределитель 5. Конструкция распределителя обеспечивает равномерное распределение воды по всему объему флотокамеры и сброс давления до нормального. Выделяющиеся из воды при нормальном давлении пузырьки флотируют к поверхности воды флоккулы и быстро формирующиеся хлопья. Накапливающийся слой флотошлама отбирают, часть направляют в смеситель 1, а остальную часть направляют на утилизацию.
Используемые в способе фибриллированные целлюлозные волокна и образующийся в процессе флотошлам обладают уникальными для флотационной технологии свойствами. Образующиеся в межволоконных зазорах плотных пучков микрофибрилл частицы соединений металлов оказывают расклинивающее воздействие на эти пучки. Поэтому количество фибрилл, способных быстро формировать флоккулы и затем хлопья, в дисперсии увеличивается, скорость образования флоккул и размеры хлопьев, а также суммарная емкость собирателя (сорбента) частиц соединений металлов значительно увеличивается.
Флотошлам, разбавленный и перемешанный при высокой скорости вращения лопастей мешалки, превращается в однородную дисперсию без каких-либо признаков наличия флоккул. Однако за 15-20 секунд образуются и флоккулы, и хлопья размером в несколько мм. Поэтому процессы сорбции и закрепления частиц на фибриллах, образования флоккул и хлопьев, флотирования и образования слоя флотошлама не нарушаются при любом соотношении между количествами свежих ФЦВ и флотошлама, подаваемыми в смеситель 1. Во всей системе аппаратов нефлотируемые способные оседать свободные частицы соединений металлов не появляются даже при таком высоком соотношении ФЦВ/частицы металлов в масс.ч., как, например, 100/3260. Соответственно, остаточное содержание ионов каждого из металлов в очищенной воде не превышает предела растворимости их соединений (карбонатов, фосфатов и гидроксидов), и, соответственно, ничтожно мало.
Еще один важный фактор. Твердые вещества в способе - это композиционный материал, состоящий из целлюлозных микрофибриллированных волокон и прочно связанных с ними наноразмерных частиц соединений металлов. Волокна и наноразмерные частицы в отдельности - упрочняющие компоненты во многих композиционных материалах, в том числе на основе различных полимеров. Вместе они в ряде случаев обеспечивают синергетический эффект. Целлюлозные волокна, модифицированные минеральными частицами - это эффективная добавка в бумажную массу при получении зольных видов бумаги. Волокна, модифицированные соединениями серебра, цинка, меди можно использовать для получения бактерицидных препаратов, материалов, в частности - бумаги. Флотошлам, высушенный и, при необходимости, измельченный, можно использовать как упрочняющий компонент в полимерных композициях и, в то же время, ускоритель их биоразложения. Для каждого конкретного назначения флотошлама с целью оптимизации его использования можно подобрать условия проведения процесса, например, характеристики ФЦВ, величину соотношения ФЦВ/частицы соединений, химическую природу этих соединений и т.д. Флотошлам можно использовать в виде дисперсий или высушенного и, возможно, измельченного продукта. Можно также обезвоженный шлам обработать кислотой, например, соляной и получить концентрированный раствор хлоридов содержащихся в шламе металлов и регенерированный флотоагент - сорбент с полностью восстановленными свойствами.
При очистке содержащих сульфатионы кислых вод применяют установку по Фиг.2 и процесс осуществляют с использованием 2-х стадийной обработки воды. На первой стадии в реактор 2 в дисперсию ФЦВ в сточной воде добавляют кидроксид кальция и карбонат натрия до pH 6,0-6,5. Соотношение между щелочными компонентами, в масс.ч. CaO/Na2CO3 примерно равно 10/1, причем количество кальция эквивалентно количеству сульфатионов. При этой обработке сульфатионы полностью связываются кальцием с образованием нерастворимых частиц сульфата кальция, а эквивалентные количества металлов переводятся в частицы нерастворимых гидроксидов и карбонатов. Механизм сорбции образованных частиц на флотоагенте-собирателе аналогичен описанному выше.
Далее дисперсию направляют в реактор 3, добавляют карбонат натрия и, при необходимости, фосфат натрия до pH 7,0-7,5 и затем подают в сатуратор 4. Дальнейшие операции полностью совпадают с операциями, описанными выше.
При очистке воды с высокой концентрацией металлов в смеситель подают также очищенную воду в количестве, достаточном для разбавления воды до приемлемого уровня содержания загрязнителей.
Примеры, иллюстрирующие эффективность способа, осуществляют по одной общей методике. Готовят дисперсии ФЦВ, гидроксида кальция, растворы карбоната и, при необходимости, фосфата натрия, модельные растворы с заданными составами и концентрациями металлов в виде хлоридов, сульфатов, нитратов. Берут также для испытания способа с целью умягчения природную воду с высокой жесткостью и содержащую солюбилизированный диоксид кремния и гидроксид 2-х валентного железа. Испытания проводят на лабораторной установке, включающей реактор, снабженный средством вывода воды снизу, мешалку, дозаторы, сифон с сатурированной водой, быстродействующий pH-метр.
В каждом опыте в реактор заливают 500 мм модельной воды, в нее при перемешивании подают в виде 2,0%-ной дисперсии заданное количество ФЦВ и затем заданные количества реагента или реагентов при контроле величины pH. При заданном значении pH подачу реагента прекращают. В придонную часть реактора подают порцию сатурированной воды. За 20-30 секунд все твердые вещества поднимаются и образуют на поверхности воды слой флотошлама. Вода полностью осветляется. В течение 3-4-х минут слой заметно уплотняется. Через донное отверстие воду осторожно сливают без уноса частиц флотошлама. После вывода осветленной воды в реактор заливают новую порцию воды, флотошлам перемешивают с водой, подают реагент и т.д. Циклы повторяют, пока не будет достигнуто (по расчету) заданное для этого испытания соотношение в веществах флотошлама между количествами ФЦВ и сорбированными частицами (СЧ). Испытание прекращают, всю собранную очищенную воду в этом опыте анализируют. Весь шлам высушивают, оценивают материальный баланс по сумме компонентов. Расхождения между экспериментальными и расчетными величинами не превышает 1%.
В такой же методике испытаний оценивают также максимальную емкость флотоагента-собирателя (ФЦВ) для индивидуального металла, а также для смесей металлов. Проводят испытания с добавлением к флотошламу свежих ФЦВ. Такие испытания можно считать точными аналогами реальных процессов промышленного масштаба.
Аналогичным образом проводят испытания способа при очистке кислой воды с сернокислыми солями металлов в качестве загрязнителей, с той лишь разницей, что воду с ФЦВ или флотошламом в первом и последующих циклах обрабатывают сначала смесью гидроксида кальция и карбоната натрия, а затем - карбонатом натрия и, при наличии в составе загрязнителей цинка или никеля, фосфатом натрия. Его берут в количестве, эквивалентном содержанию цинка в подлежащей очистке воде.
Флотошлам, получаемый в примерах, исследуют и по его свойствам определяют области возможного использования.
Результаты испытаний способа при очистке различных модельных вод приведены в Таблице.
Figure 00000001

Claims (7)

1. Способ очистки сточных вод от ионов металлов, включающий использование флотоагента-собирателя, выделение металлов в виде частиц их нерастворимых соединений путем обработки воды веществом или веществами из ряда, содержащего гидроксид кальция и карбонат натрия, флотирование агента с собранными им частицами с образованием слоя флотошлама и удаление его с поверхности воды, отличающийся тем, что в качестве флотоагента-собирателя используют фибриллированные целлюлозные волокна при их расходе 100 мас.ч. на 200-3500 мас.ч. частиц соединений металлов, ряд веществ содержит также гидроксид и фосфат натрия, а волокна подают в воду перед ее обработкой.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в воду дополнительно к фибриллированным волокнам подают флотошлам.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что флотошлам утилизируют.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что при очистке кислых сточных вод, содержащих металлы в виде сернокислых солей, воду обрабатывают в две стадии, причем на первой стадии в воду добавляют гидроксид кальция и карбонат натрия, на второй стадии добавляют карбонат натрия, а фибриллированные целлюлозные волокна и флотошлам подают только на первой стадии обработки.
5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что при очистке сточных вод, содержащих ионы цинка и/или никеля, в воду при ее обработке подают фосфат натрия в количестве, эквивалентно равном содержанию ионов этих металлов.
6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что при очистке сточных вод, содержащих ионы группы металлов, включающей цинк, а также ионы сульфата, воду обрабатывают в две стадии, причем на первой стадии в воду добавляют гидроксид кальция и карбонат натрия, на второй стадии добавляют карбонат и фосфат натрия, а количество последнего эквивалентно равно содержанию ионов цинка в исходной воде.
7. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что при очистке воды, содержащей кальций, магний, диоксид кремния, железо, воду обрабатывают гидроксидом кальция, гидроксидом и карбонатом натрия.
RU2011121747/05A 2011-05-31 2011-05-31 Способ очистки сточных вод от ионов металлов RU2494046C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121747/05A RU2494046C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Способ очистки сточных вод от ионов металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121747/05A RU2494046C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Способ очистки сточных вод от ионов металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011121747A RU2011121747A (ru) 2013-01-27
RU2494046C2 true RU2494046C2 (ru) 2013-09-27

Family

ID=48805225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121747/05A RU2494046C2 (ru) 2011-05-31 2011-05-31 Способ очистки сточных вод от ионов металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494046C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541017C1 (ru) * 2013-09-30 2015-02-10 Леонид Асхатович Мазитов Способ умягчения и обезжелезивания воды

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU732213A1 (ru) * 1977-11-09 1980-05-05 Институт Физико-Химических Основ Переработки Минерального Сырья Со Ан Ссср Способ очистки сточных вод от металлов второй группы периодической системы элементов
SU1477687A1 (ru) * 1986-12-22 1989-05-07 Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии "Водгео" Способ флотационной очистки сточных вод
US5660735A (en) * 1994-10-31 1997-08-26 Hazen Research, Inc. Method for removing metals from waste solutions
RU2106312C1 (ru) * 1990-01-29 1998-03-10 Сакурада Ясуйюки Способ очистки сточных вод (варианты)
RU2108301C1 (ru) * 1996-08-07 1998-04-10 Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2363665C1 (ru) * 2008-04-14 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU732213A1 (ru) * 1977-11-09 1980-05-05 Институт Физико-Химических Основ Переработки Минерального Сырья Со Ан Ссср Способ очистки сточных вод от металлов второй группы периодической системы элементов
SU1477687A1 (ru) * 1986-12-22 1989-05-07 Бакинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии "Водгео" Способ флотационной очистки сточных вод
RU2106312C1 (ru) * 1990-01-29 1998-03-10 Сакурада Ясуйюки Способ очистки сточных вод (варианты)
US5660735A (en) * 1994-10-31 1997-08-26 Hazen Research, Inc. Method for removing metals from waste solutions
RU2108301C1 (ru) * 1996-08-07 1998-04-10 Акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2363665C1 (ru) * 2008-04-14 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ очистки сточных вод от цветных и тяжелых металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Терминологический справочник по неорганической химии/ Под. ред. М.Е. ПОЗИНА. - Санкт-Петербург: Химия, с.479. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541017C1 (ru) * 2013-09-30 2015-02-10 Леонид Асхатович Мазитов Способ умягчения и обезжелезивания воды

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011121747A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Licsko Realistic coagulation mechanisms in the use of aluminium and iron (III) salts
AU2011270911B2 (en) A process for reducing the sulfate concentration in a wastewater stream
AU2014346696B2 (en) Depressants for use in separation processes
EP2352703A1 (en) High recovery sulfate removal process
TW202007660A (zh) 用於淨化受電解質及染劑污染之廢水之設備及方法
CN102701352B (zh) 回用于电厂循环冷却水的中水的处理方法
US20150328645A1 (en) Method for separating calcium carbonate and gypsum
RU2468997C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов алюминия
RU2494046C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов металлов
Opedal et al. Mechanical Pulping: REVIEW: Colloidal stability and removal of extractives from process water in thermomechanical pulping
RU2471556C1 (ru) Способ обработки отработанных регенерационных растворов соли натрий-катионитовых фильтров
WO2019219106A1 (de) Verfahren und anlage zur wasseraufbereitung, insbesondere zur entfernung von anthropogenen verunreinigungen in form von mikroplastik und/oder gelösten organisch-chemischen mikroschadstoffen
CN101798149B (zh) 一种三元复合驱采出水的处理方法
US10041020B2 (en) Process for recovering crude tall oil
RU2488561C2 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
RU2480419C1 (ru) Способ очистки кислых сточных вод от ионов тяжелых металлов
CS216522B2 (en) Method of cleaning the waste waters containing dissolved organic impurities
RU2488439C1 (ru) Способ получения композиционного сорбента на основе сульфида свинца
RU2498850C1 (ru) Способ получения композиционного сорбента на основе карбоната и гидроксида магния
RU2498942C1 (ru) Способ очистки сточных вод от фосфатов
RU2500623C1 (ru) Способ сорбентной очистки сточных вод от ионов хрома(iii), железа(iii), меди(ii) и кадмия(ii)
RU2496722C1 (ru) Способ очистки сточной воды от фосфатов
RU2523466C1 (ru) Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
RU2484893C1 (ru) Способ приготовления органоминерального сорбента на основе гидроксида железа
RU2482066C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод от сероводорода, ионов сульфида и гидросульфида

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160601