RU2702230C1 - Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации - Google Patents

Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2702230C1
RU2702230C1 RU2019103059A RU2019103059A RU2702230C1 RU 2702230 C1 RU2702230 C1 RU 2702230C1 RU 2019103059 A RU2019103059 A RU 2019103059A RU 2019103059 A RU2019103059 A RU 2019103059A RU 2702230 C1 RU2702230 C1 RU 2702230C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydromica
conveyor belt
bloating
reactor
radio
Prior art date
Application number
RU2019103059A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Сергеевич Иванов
Дмитрий Сергеевич Сидоренко
Кирилл Владимирович Рогожин
Денияр Шеримов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)
Priority to RU2019103059A priority Critical patent/RU2702230C1/ru
Priority to EA201900369A priority patent/EA037768B1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702230C1 publication Critical patent/RU2702230C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28DWORKING STONE OR STONE-LIKE MATERIALS
    • B28D1/00Working stone or stone-like materials, e.g. brick, concrete or glass, not provided for elsewhere; Machines, devices, tools therefor
    • B28D1/32Methods and apparatus specially adapted for working materials which can easily be split, e.g. mica, slate, schist
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/02Treatment
    • C04B20/04Heat treatment
    • C04B20/06Expanding clay, perlite, vermiculite or like granular materials

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Constitution Of High-Frequency Heating (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области производства гидропонных и строительных теплоизолирующих материалов и используется для вспучивания гидрослюд с помощью микроволновой энергии. Способ вспучивания основан на том, что на обрабатываемый материал воздействуют микроволновым излучением при его перемещении на радиопрозрачной ленте транспортера через многомодовый реактор, причем на уровне плоскости расположения ленты транспортера выделяют моды с горизонтальной поляризацией вектора электрического поля E и увеличивают их амплитуду за счет формирования стоячих волн под транспортерной лентой и дополнительно воздействуют на гидрослюду с противоположной стороны транспортера. Устройство содержит многомодовый реактор 1 с устройством загрузки 2 обрабатываемого материала и устройство выгрузки 3 вспученной гидрослюды, выполненные в виде систем запредельных волноводов, ограничивающих излучение микроволновой энергии во внешнее пространство. Реактор возбуждается волноводом 5 с установленными на нем магнетронами 6. Под радиопрозрачной лентой транспортера расположен металлический короб 7, глубина которого равна четверти длины волны микроволнового излучения 1/4λ0. Это позволяет обеспечить синфазность падающей от генератора волны и отраженной от нижней поверхности короба. На верхней поверхности короба, находящейся на уровне ленты 4 транспортера, выполнена система щелей 8 - концентраторов горизонтальных мод электрического поля. Длина щелей составляет 1/2λ0. Технический результат - увеличение однородности вспучивания, увеличение коэффициента вспучивания, улучшение температурного режима работы транспортерной ленты. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области производства гидропонных и строительных теплоизолирующих материалов, и используется для вспучивания гидрослюд, с помощью микроволновой энергии.
Вспучивание гидрослюды можно достигнуть путем ее обжига в тепловой печи. Сам процесс вспучивания обеспечивается давлением паров находящейся в гидрослюде жидкости, котороесоздается ее нагревом. При температуре обжига 800°С…1000°С достигается необходимая степень вспучивания, равная 8-10. Но при такой высокой температуре структурная основа гидрослюды уменьшает свою механическую прочность, что снижает качество готового продукта в целом. Максимальную механическую прочность чешуйки вспученной слюды, например, вермикулита, имеют при температуре 400-600°С, но при такой температуре не удается достигнуть высокой степени вспучивания, что снижает эксплуатационные характеристикиконечного продукта.
Использование электромагнитной микроволновой энергии для обжига гидрослюд создает ряд преимуществ (Патент РФ №2085372). Основными из них являются снижение требований к температуре обжига, так как необходимое вспучивание достигается за счет непосредственного поглощения энергии, выделяющейся в объеме пластинки гидрослюды. Также преимуществом является снижение требований на влагосодержание гидрослюды, так как быстрое нагревание и испарение воды в чешуйке под воздействием поглощенной ею энергии создает быстрое нарастание внутреннего давления пара, достаточное для ее вспучивания даже при малом содержании воды в ней. Энергозатраты в микроволновой установке в сравнении с традиционными тепловыми установками примерно в 5-6 раз ниже на единицу готового продукта. Такая экономия энергии достигается, за счет снижения температуры обжига более чем в 2 раза, а также за счет ускорения нагрева и процесса испарения воды. Кроме того, энергия электромагнитного излучения выделяется внутри слюды, нет потерь на нагрев окружения. Как следствие, нет потерь энергии на тепло, выходящее с продуктами неполного сгорания топлива, свойственного тепловым установкам. Обжиг гидрослюды в микроволновой установке не сопровождается ни выбросом продуктов неполного сгорания топлива, ни созданием пылевидных облаков мелких фракций гидрослюды, выносимых воздушным потоком, транспортирующим гидрослюду, характерных для тепловых установок, т.е. процесс микроволнового обжига гидрослюды является экологически чистым.
При использовании микроволновой энергией необходимо обеспечить ее кратковременное воздействие на обрабатываемый материал, обеспечивая вспучивание, но стремиться при этом, чтобы затрачиваемая энергия была минимальной.
Известен способ вспучивания гидрослюды (Патент РФ №2171552), в котором для обжига используется микроволновая энергия. Особенностью рассматриваемого способа являетсянебольшой угол между плоскостью расположения микроволнового излучателя и направлением движения обрабатываемого материала, за счет чего достигается расположение чешуек насыпного материала в плоскости вектора Е напряженности электрического поля. Авторы предполагают, что по мере удаления обрабатываемого материала от источника энергии будет уменьшаться поглощение энергии самим материалом, но будет продолжаться вспучивание. Но, как показывают эксперименты, сам процесс вспучивания происходит только в узком диапазоне значений энергии и по мере удаления от источника - заметного изменения коэффициента вспучивания не происходит.
Известно устройство, которое реализует рассмотренный выше способ (Патент РФ №2171552). Оно содержит микроволновый генератор, соединенный с камерой нагрева, внутри которой расположеныдиэлектрические полки, узлы загрузки и выгрузки обрабатываемого материала. Камера нагрева выполнена в виде рассогласованного на выходном конце волноводного тракта прямоугольного сечения, по которому распространяется волна типа Н10. Волноводный тракт имеет в вертикальном продольном сечении по широкой стенке волновода ряд наклонных ступенейс одинаковыми и равными четверти длины волныдлинами пологой и крутой частей. Обрабатываемый материал на верхней полке в узле загрузки начинает обрабатываться и с помощью ультразвуковых колебаний перемещается на следующие ступени. В этот момент он эффективно поглощает энергию, но по мере удаления материала от источника ее воздействие будет ослабевать ипроцесс вспучивания прекращается.
Недостатком устройства является большая сложность конструкции и малый коэффициент вспучивания.
Известен способ вспучивания гидрослюды, который по совокупности существенных признаков наиболее близок к предлагаемому способу. (RU, заявка №2011129310 «Микроволновая обработка вспучивающегося вермикулита и других минералов»). Известный способ заключается в следующем. Гидрослюду, находящуюся на радиопрозрачной ленте транспортера, перемещают через многомодовый микроволновыйреактор. На входе и выходе реактора лента проходит через щели, обеспечивающие ослабление микроволнового излучения наружу.
В этом же патенте описаны варианты устройств, реализующих описанный выше способ. Устройство содержит радиопрозрачную лентутранспортера, перемещаемую через микроволновый резонатор, устройство загрузки, выполненное в виде системы запредельных волноводов и устройство выгрузки обрабатываемой гидрослюды, а в резонаторе установлен излучатель.
Недостатком известных способа и устройства является неравномерность обжига материала по толщине слоя и наиболее значительно это проявляется при обжиге мелкодисперсной гидрослюды, с ее более плотным прилеганием частичек друг к другу. При уменьшении толщины слоя увеличивается вероятность прожиганиярадиопрозрачной ленты транспортера. При увеличении - возрастает неоднородность вспучивания по толщине.
Задачей, решаемой предлагаемыми изобретениями является создание способа и устройства для вспучивания гидрослюды, обеспечивающих равномерность обжига материала по толщине слоя.
Поставленная задача решается за счет того, что так же, как и в известном способе, на обрабатываемый материал воздействуют микроволновым излучением при его перемещении на радиопрозрачной ленте транспортера через многомодовый реактор. Но, в отличие от известного, в предлагаемом способе на уровне плоскости расположения ленты транспортера выделяют моды с горизонтальной поляризацией вектора электрического поля Е, и увеличивают их амплитуду за счет формирования стоячей волны под транспортерной лентой и дополнительно воздействуют на гидрослюду с противоположной стороны транспортера.
Достигаемым техническим результатом является увеличение равномерности вспучивания гидрослюды по толщине слоя за счет воздействия на нее с двух сторон энергией от одного и того же источника.
Так же, поставленная задача решается за счет того, что реактор возбуждают двумя вырожденными модами H10 и H01, имеющих горизонтальную поляризацию вектора напряженности электрического поля. Дополнительным достигаемым техническим результатом увеличение эффективности использования энергии коротковолнового излучения, так как именно эти моды обеспечивают вспучиваниегидрослюды.
Поставленная задача в предлагаемом устройстве решается за счет того, что, оно, так же, как и известное, содержит микроволновый многомодовый реактор, возбуждаемый волноводом, с установленными на нем магнетронами, устройство загрузки гидрослюды в виде системы запредельных волноводов, устройство выгрузки вспученного продукта, транспортер с радиопрозрачной лентой. Но, в отличие от известного, в предлагаемом устройстве радиопрозрачная лента транспортера движется по верхней стенке металлического короба, глубина которого равна четверти длины волны, микроволнового излучения 1/4λ0, а в его верхней стенке, выполнена система щелей - концентраторов электрического поля требуемой поляризации.
Достигаемым техническим результатом является увеличение равномерности вспучивания гидрослюды по толщине слоя. Следствием этого является увеличение коэффициента вспучивания и увеличениие производительности установки.
Также достигаемый технический результат обеспечивается за счет того, чтовозбуждающий волновод имеет квадратное сечение с двумя вырожденными модами H10 и H01.
Такое выполнение волновода обеспечивает увеличение эффективности использования энергии коротковолнового излучения.
Также указанный технический результат достигается за счет того, что устройство выгрузки вспученной гидрослюды выполнено в виде системы запредельных волноводов.
При таком решении устройство выгрузки дополнительно выполняет вторую функцию - защиту обслуживающего персонала от воздействия электромагнитного излучения.
Изобретение иллюстрируется чертежами, гдена фиг. 1 показан вид сбоку (разрез), а на фиг. 2 - вид сверху предлагаемого устройства для вспучивания гидрослюды.
Предлагаемое устройство содержитмногомодовый реактор 1 с устройством загрузки 2 обрабатываемого материала и устройство выгрузки 3 вспученной гидрослюды, выполненные в виде систем запредельных волноводов, ограничивающих излучение микроволновой энергии во внешнее пространство. В рассматриваемом примере они выполнены в виде систем вертикально расположенных запредельных волноводов квадратного сечения с размером стороны (0,125…0,25)λ0 и длиной (4…6)λ0. Загруженная гидрослюда попадает на радиопрозрачную ленту транспортера 4 из устройства загрузки. Реактор возбуждается волноводом 5, квадратного сечения, с двумя вырожденными модами H10 и H01. В данном примере реализации на волноводе установлены четыре магнетрона 6. Под радиопрозрачной лентой транспортера расположен металлический короб 7, глубина которого равна 1/4λ0, а в его верхней части, находящейся на уровне ленты 4 транспортера, выполнена система щелей 8 - концентраторов горизонтальных мод. Длина щелей составляет 1/2λ0. Это позволяет выделить необходимые моды с горизонтальной поляризацией и увеличить их амплитуду за счет формирования стоячей волны в щелях. Часть энергии волн прошедших через щели не полностью поглощенной гидрослюдой, отражаясь от нижней поверхности металлического короба, вновь воздействует на гидрослюду. Это обеспечивается синфазностью падающей и отраженной волн за счет выбора глубины короба равной 1/4λ0. Использование металлического короба с четверть волновой глубиной эквивалентно по результату использованию дополнительного источника энергии с противоположной стороны транспортерной ленты. К тому же, металлическая поверхность короба за счет высокой теплопроводности способствует равномерному распределению температуры транспортерной ленты и предотвращает ее прожигание.
Использование для обработки гидрослюды квадратного волновода как излучателя с двумя вырожденными модами H10 и H01 обеспечивает наилучшее вспучивание пластинок гидрослюды, располагающихся на ленте преимущественногоризонтально. Этот факт объясняется следующим образом. Между слоями окислов различных металлов расположена физически и химически связанная вода, в которой присутствуют ионы кальция, натрия и калия. В результате эта вода приобретает свойства электролита. Очевидно, что суммарная проводимость такой структуры будет существенно различаться в зависимости от того как вектор напряженности электрического поля
Figure 00000001
будет ориентирован относительно плоскости спаянности пластинок. При нормальной ориентации вектора
Figure 00000002
относительно плоскости спаянности высокоомные окисные слои обусловят низкую суммарную проводимость гидрослюды, а при продольной ориентации - проводимость существенно возрастет, ввиду сложения проводимости отдельных слоев.
В общем случае плотность мощности в материале, на который воздействует микроволновое поле с амплитудой Е, определяется формулой:
Figure 00000003
где P/V [Вт/м3] - мощность P в объеме V, ω - частота микроволнового сигнала, ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, ε'' - относительная проницаемость, характеризующая диэлектрические потери в материале, σ - удельная проводимость материала. В общем случае ε'' и σ - тензорные величины. Полная мощность находится интегрированием выражения по объему:
Figure 00000004
Гидрослюда - материал многокомпонентный, поэтому необходимо учитывать изменение ε'' и σ для каждой из его компонент. Например, окисные слои вермикулита имеют малые диэлектрические потери и малую проводимость и вносят малый вклад в общие потери мощности. Определяющими являются потери в межслоевой (частично ионированной) воде. Первое слагаемое в выражении мало зависит от ориентации поля, т.к. ε'' и объем интегрирования остаются постоянными. В то же время второе слагаемое, как уже отмечалось, существенно меняется при изменении взаимной ориентации вектора воздействующего поля
Figure 00000005
и нормали к поверхности спаянности слоев гидрослюды. Эксперименты показывают отсутствие вспучиванияпри направлении вектора
Figure 00000006
нормально к плоскости спаянности пластин. Ни какое изменение экспозиции, места расположения и напряженности поля не дают эффекта вспучивания для такой ориентации. В то же время потери на проводимость существенно больше при ориентациивектора
Figure 00000006
параллельно плоскости спаянности.
При реализации предлагаемого способа для вспучивания вермикулитабыло определено, что для его вспучивания при экспозиции в 15 сек требуется удельная мощность (P/m)≈30[кВт/кг], что соответствует энергии 400…500 кДж/кг или порядка 0.2 кВт*час/кг. При этомисключено прожигание транспортерной ленты при рабочих режимах установки, поскольку она перемещается по металлической поверхности с высокой теплопроводностью. Это позволяет быстро отводить тепло от места вспучивания вермикулита, не допуская перегрева транспортерной ленты.

Claims (5)

1. Способ вспучивания гидрослюды путем обработки ее микроволновым излучением при ее перемещении на радиопрозрачной ленте транспортера через многомодовый реактор, отличающийся тем, что на уровне плоскости расположения ленты транспортера выделяют моды с горизонтальной поляризацией вектора электрического поля E и увеличивают их амплитуду за счет формирования под транспортерной лентой стоячей волны, которая дополнительно воздействует на гидрослюду с противоположной стороны транспортера.
2. Способ вспучивания гидрослюды по п. 1, отличающийся тем, что реактор возбуждают двумя вырожденными модами H10 и H01.
3. Устройство для вспучивания гидрослюды, содержащее микроволновый многомодовый реактор, возбуждаемый волноводом, на котором установлены магнетроны, устройство загрузки гидрослюды в виде системы запредельных волноводов, устройство выгрузки вспученного продукта, транспортер с радиопрозрачной лентой, отличающееся тем, что радиопрозрачная лента транспортера движется по верхней стенке металлического короба, глубина которого равна 1/4λ0 микроволнового излучения, а в его верхней стенке выполнена система щелей-концентраторов горизонтальных мод.
4. Устройство для вспучивания гидрослюды по п. 3, отличающееся тем, что волновод имеет квадратное сечение и возбуждает реактор двумя вырожденными модами H10 и H01.
5. Устройство для вспучивания гидрослюды по п. 3 или 4, отличающееся тем, что устройство выгрузки вспученной гидрослюды выполнено в виде системы запредельных волноводов.
RU2019103059A 2019-02-04 2019-02-04 Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации RU2702230C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103059A RU2702230C1 (ru) 2019-02-04 2019-02-04 Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации
EA201900369A EA037768B1 (ru) 2019-02-04 2019-08-06 Устройство для вспучивания гидрослюды и способ вспучивания гидрослюды с его использованием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103059A RU2702230C1 (ru) 2019-02-04 2019-02-04 Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702230C1 true RU2702230C1 (ru) 2019-10-07

Family

ID=68171018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103059A RU2702230C1 (ru) 2019-02-04 2019-02-04 Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA037768B1 (ru)
RU (1) RU2702230C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171552C2 (ru) * 1999-08-16 2001-07-27 Открытое акционерное общество Уральский научно-исследовательский и проектный институт строительных материалов Установка для свч-обжига гидрослюд
WO2006127025A2 (en) * 2005-05-25 2006-11-30 Gyrotron Technology, Inc. Method of expanding mineral ores using microwave radiation
WO2008059240A2 (en) * 2006-11-14 2008-05-22 The University Of Nottingham Electromagnetic treatment of contaminated materials
RU2011129310A (ru) * 2008-12-18 2013-01-27 Юниверсити Оф Ноттингем Микроволновая обработка сырья, такого как вспучивающийся вермикулит и другие минералы, и обработка загрязненных материалов

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS501571B1 (ru) * 1970-12-29 1975-01-20

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171552C2 (ru) * 1999-08-16 2001-07-27 Открытое акционерное общество Уральский научно-исследовательский и проектный институт строительных материалов Установка для свч-обжига гидрослюд
WO2006127025A2 (en) * 2005-05-25 2006-11-30 Gyrotron Technology, Inc. Method of expanding mineral ores using microwave radiation
WO2008059240A2 (en) * 2006-11-14 2008-05-22 The University Of Nottingham Electromagnetic treatment of contaminated materials
RU2011129310A (ru) * 2008-12-18 2013-01-27 Юниверсити Оф Ноттингем Микроволновая обработка сырья, такого как вспучивающийся вермикулит и другие минералы, и обработка загрязненных материалов

Also Published As

Publication number Publication date
EA201900369A1 (ru) 2020-08-31
EA037768B1 (ru) 2021-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4745722B2 (ja) ハニカム成形体のマイクロ波乾燥方法
US4622448A (en) Microwave vacuum dryer apparatus
JP3717403B2 (ja) 核燃料のマイクロ波焼結方法及び装置
NO325850B1 (no) Radiofrekvens- og mikrobølgeassistert bearbeiding av materialer
US20140103031A1 (en) Furnace system having hybrid microwave and radiant heating
US3934106A (en) Microwave browning means
Sugai et al. Transition of electron heating mode in a planar microwave discharge at low pressures
RU2702230C1 (ru) Способ вспучивания гидрослюды и устройство для его реализации
JPH0799716B2 (ja) マイクロ波エネルギ−を用いる加熱装置
US7091457B2 (en) Meta-surface waveguide for uniform microwave heating
WO2023193693A1 (zh) 一种改善静态微波谐振腔腔内电磁场均匀性的方法
KR102014673B1 (ko) 마이크로웨이브 유전가열을 이용한 반탄화장치
US3242304A (en) High frequency heating apparatus
CA1248348A (en) Microwave vacuum dryer apparatus and method for microwave vacuum drying
JP3799454B2 (ja) 焼成炉
TW202318914A (zh) 利用準行微波實現熱處理之材料處理設備
RU110891U1 (ru) Установка для свч-обработки материалов с различными диэлектрическими свойствами
RU2698786C2 (ru) Устройство для микроволнового вспучивания глинистых заготовок
RU2302592C1 (ru) Способ свч-обработки диэлектрических материалов
JPH0327277Y2 (ru)
JP2008045783A (ja) 連続焼成炉及び連続焼成方法
RU2806546C1 (ru) Свч-конвективная сушилка сырья с поярусно расположенными тороидальными резонаторами
RU2171552C2 (ru) Установка для свч-обжига гидрослюд
RU2737381C1 (ru) Устройство для свч сушки различных материалов в тонком слое
JPH08330065A (ja) マイクロ波解凍加熱装置

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20200110