[go: up one dir, main page]

RU2663790C1 - Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе - Google Patents

Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе Download PDF

Info

Publication number
RU2663790C1
RU2663790C1 RU2017135008A RU2017135008A RU2663790C1 RU 2663790 C1 RU2663790 C1 RU 2663790C1 RU 2017135008 A RU2017135008 A RU 2017135008A RU 2017135008 A RU2017135008 A RU 2017135008A RU 2663790 C1 RU2663790 C1 RU 2663790C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corrosion
corrosion inhibitor
para
anisidine
gasoline
Prior art date
Application number
RU2017135008A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Агафонкин
Александр Юрьевич Фролов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИФОТОП"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ИФОТОП" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИФОТОП"
Priority to RU2017135008A priority Critical patent/RU2663790C1/ru
Priority to PCT/RU2017/000874 priority patent/WO2019103638A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2663790C1 publication Critical patent/RU2663790C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G OR C10K; LIQUIFIED PETROLEUM GAS; USE OF ADDITIVES TO FUELS OR FIRES; FIRE-LIGHTERS
    • C10L10/00Use of additives to fuels or fires for particular purposes
    • C10L10/04Use of additives to fuels or fires for particular purposes for minimising corrosion or incrustation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F11/00Inhibiting corrosion of metallic material by applying inhibitors to the surface in danger of corrosion or adding them to the corrosive agent
    • C23F11/08Inhibiting corrosion of metallic material by applying inhibitors to the surface in danger of corrosion or adding them to the corrosive agent in other liquids
    • C23F11/10Inhibiting corrosion of metallic material by applying inhibitors to the surface in danger of corrosion or adding them to the corrosive agent in other liquids using organic inhibitors
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25
    • C23F11/00Inhibiting corrosion of metallic material by applying inhibitors to the surface in danger of corrosion or adding them to the corrosive agent
    • C23F11/08Inhibiting corrosion of metallic material by applying inhibitors to the surface in danger of corrosion or adding them to the corrosive agent in other liquids
    • C23F11/10Inhibiting corrosion of metallic material by applying inhibitors to the surface in danger of corrosion or adding them to the corrosive agent in other liquids using organic inhibitors
    • C23F11/14Nitrogen-containing compounds

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии в нефтяной и газовой промышленности при производстве, хранении и транспортировке углеводородов и может быть использовано для защиты деталей двигателей, работающих на углеводородном топливе, от негативного влияния воды и других примесей, факторов, повышающих их коррозионную активность. Применение N, N-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе. Использование N, N-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии способствует повышению коррозионных свойств топлива. 6 з.п. ф-лы, 7 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии в нефтяной и газовой промышленности при производстве, хранении и транспортировке углеводородов и может быть использовано для защиты деталей двигателей, работающих на углеводородном топливе от негативного влияния воды и других примесей, факторов, повышающих их коррозионную активность. Изобретение направлено на широкий диапазон сфер применения и в частности на обеспечение качества бензинов, бензинов содержащих оксигенаты, в том числе биоэтанол.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Актуальность в ингибиторах коррозии возникает при перекачке топлив по трубопроводам, при его длительном хранении в баках автомобилей или металлической таре, а также при значительном обводнении, например, на судах морского и речного флота. Коррозионное воздействие топлив на металлы приводит к загрязнению топлив продуктами коррозии в виде механических примесей, ухудшающих прокачиваемость топлив и их противоизносные свойства. [А.М. Данилов. Применение присадок в топливах. - М.: Мир, 2005. - 288 с., ил. ISBN 5-03-003726-8].
Проблема коррозионной активности топлив усиливается с введением в состав углеводородных топлив оксигенатов (эфиры, спирты), в которых хорошо растворяется вода, поэтому они являются источником ее повышенного содержания в топливах. Кроме этого, биокомпоненты (этанол, метанол, биодизель), производство которых активно развивается из возобновляемых источников сырья, имеют низкую стабильность и меняющийся состав примесей, так же являются источником повышенной коррозионной активности.
Известно большое количество ингибиторов коррозии, среди которых, в области углеводородных топлив, находят применение азотсодержащие органических соединения алкиламинов С4-С10, полиамины, имидазолины, анилины [А. Алцыбеева, С. Левин. Ингибиторы коррозии металлов. /Под ред. Л.И. Антропова, Л. Химия, 1968, с. 7-12, 95, 130, 187].
Недостатками известных функциональных веществ являются вспениваемость, склонность к смолообразованию, плохая совместимость и низкая стабильность, а у известных ингибиторов анилинового ряда еще и крайне низкая эффективность даже при высоких концентрациях применения 0,5% вследствие плохой сорбционной способности к металлам.
Известны ингибиторы коррозии в составе многофункциональных присадок для бензинов (RU 616624 С1, опубл. 17.03.2016, прототип) состоящая из производных ангидрида полиизобутенилянтарной кислоты, получаемого путем взаимодействия полиизобутенов или полиизобутенов с мол. массой, равной от 300 до 5000, с малеиновым ангидридом, и/или амино-, и/или амидо-, и/или имидогруппами, полученными взаимодействием указанного ангидрида с алифатическими полиаминами, такими как этилендиамин, диэтилентриамин, триэтилентетрамин или тетраэтиленпентамин, изомеров и гомологов ароматических углеводородов, температура начала кипения не менее 160°С, температура конца кипения не более 200°С, до 200°С отгоняется не менее 90 мас. %), простого полиэфира на основе оксида пропилена и глицерина с молярной массой 500, полиметилсилоксана.
Недостатками разработанного авторами ингибитора является: большое число компонентов, что не гарантирует стабильность содержания компонентов, примесей и связанного с этим проблем с воспроизводимостью результатов. Кроме этого авторы в своей работе показывают влияние присадки на увеличение отложений на клапанах, даже при содержании в ее составе, моющих компонентов.
Анализ последних работ в области ингибирования коррозионной активности показывает, что основная их часть направлена на применение, в качестве активных веществ, известных амидов, имидазолинов и их смесей.
Опыт их промышленного применения выявил ряд системных проблем:
- Нестабильность данных соединений во время хранения (протекание в готовых продуктах реакций гидролиза и конденсации, приводящих к снижению качества);
- При хранении ингибиторов образуются осадки, наблюдается расслоение продуктов и ухудшение растворимости;
- В связи с особенностями производства ингибиторов и нестабильности качества исходного сырья, разные партии промышленных ингибиторов имеют различную эффективность;
- В силу особенностей свойств веществ происходит забивание трубопроводов подачи ингибитора, а также образование смолистых отложений.
- Современные разработки новых ингибиторов коррозии ведутся, в основном, в области объединения эффектов или синергизма, снижения негативных факторов, а также подбора растворителей, с целью улучшения совместимости и обеспечения необходимых, эксплуатационных характеристик.
Таким образом, применяемые ингибиторы коррозии имеют существенные недостатки и разработка новых, более эффективных и безопасных, является важной задачей.
Известно, что N-метил-пара-анизидин (NMPA) активно используется в качестве многофункциональной, октаноповышающей присадки к бензинам [ЕР 2014643 от 14.08.2006], а также в качестве антиоксиданта углеводородных топлив [RU 2491324 от 25.01.2012, CN 2281460 от 21.02.2012].
Производство NMPA. раскрытое в RU 2508288 от 28.09.2011 и в RU 2632813 от 07.09.2016, предполагает образование примеси N,N-диметил-пара-анизидина (NNDMPA) в небольших количествах, следовательно, вопрос сфер его применения так же является актуальной задачей.
Открытие высокой сорбционной активности к металлам, а также высокая ингибирующая способность NNDMPA, является неожиданным и не очевидным свойством в виду того, что ближайшие гомологи такой активностью не обладают. Скорее всего, именно наличие эфирной (-метокси) группы в пара положении, в результате электронодонорного взаимодействия с монометилзамещенной иминогруппой, изменяет свойство соединения, обеспечивая ее сорбционную активность к металлам.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей заявленного изобретения является разработка ингибитора коррозии, обеспечивающего высокие антикоррозионные свойства углеводородного топлива.
Техническим результатом изобретения является повышение коррозионных свойств топлива.
Указанный технический результат достигается за счет того, что NNDMPA применяют в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе. В качестве углеводородного топлива используют бензин.
Ингибитор коррозии вводят в количестве 0,001-1 мас. % по отношению к углеводородному топливу.
В качестве углеводородного топлива используют бензин содержащий оксигенаты и/или биоэтанол.
Ингибитор коррозии вводится в состав бензина.
Ингибитор коррозии вводится в состав оксигенатов и/или биоэтанола.
Ингибитор коррозии вводят в количестве 0,001-1 мас. % по отношению к бензину или к бензину, содержащему оксигенаты и/или биоэтанол.
Эффективная концентрация ингибитора коррозии находится в диапазоне 0,001-1 мас. % по отношению к углеводородному топливу.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для применения NNDMPA в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе, углеводородное топливо перемешивают с NNDMPA. В качестве углеводородного топлива используют бензин, бензин, содержащий оксигенаты и/или биоэтанол, дизельное топливо, судовое топливо, керосин и другие виды углеводородных топлив, обладающих коррозионной активностью.
Для получения бензина с ингибитором коррозии, в бензин добавляют NNDMPA в количестве 0,001-1 мас. % и осуществляют перемешивание бензина с NNDMPA до получения однородной смеси. Аналогично получают и другие виды углеводородного топлива, содержащие ингибитор коррозии.
Для получения бензина, содержащего оксигенаты, с содержанием ингибитора коррозии 0,001-1 мас. %., в бензин добавляют оксигенат, содержащий NNDMPA в количестве, предпочтительно, от 5 до 15 мас. %, обеспечивающим необходимое содержание NNDMPA и осуществляют перемешивание до получения однородной смеси. В качестве оксигената может применяться, например, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ), этилацетат и другие эфиры, а также изопропиловый, бутиловый и другие спирты.
Для получения бензина, содержащего биоэтанол с содержанием ингибитора коррозии 0,001-1 мас. %., в бензин добавляют биоэтанол содержащий NNDMPA в количестве, предпочтительно, от 5 до 15 мас. %, обеспечивающим необходимое содержание NNDMPA и осуществляют перемешивание до получения однородной смеси.
Исследование коррозионных свойств топлив проводились в соответствии с ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85).
Метод по ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85) заключается в выдерживании медной пластинки в течение 3 часов в испытуемом топливе при повышенной температуре (50°С) и фиксировании изменения ее внешнего вида, характеризующего коррозионное воздействие.
Исследование коррозионных свойств топлив по ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85) проводили следующим образом: 30 см3 бензина с и без ингибитора, помещают в химически чистую сухую пробирку и вводят туда же (не более чем через 1 мин после завершения окончательной полировки) медную пластинку.
Пробирку закрывают пробкой с отверстием и помещают в баню, где выдерживают при температуре 50°С. Во время испытания содержимое пробирки защищают от воздействия сильного света. По истечении 3 ч пластинку исследуют, для чего ее вынимают пинцетом из нержавеющей стали и погружают в растворитель.
Затем пластинку вынимают, высушивают беззольным фильтром (промокая, но не вытирая) и проверяют наличие потускнения или коррозии, сравнивая с эталонами для определения степени коррозии. Исследуемую пластинку и эталоны держат таким образом, чтобы свет, отражающийся от них, находился под углом приблизительно 45°.
Коррозионную активность образца выражают в зависимости от внешнего вида исследуемой пластинки, совпадающего с одним из эталонов коррозии (см. табл. 5).
Результаты испытаний приведены в таблицах 1-4. Применение NNDMPA в качестве ингибитора в других углеводородном топливах, не раскрытых в таблицах 1-4
Кроме того, коррозионные свойства (коррозионная активность) бензинов (без ингибитора и с ингибитором) определялась на стальном стержне по методике NACE-ТМ0172-2015 (определение коррозионной активности нефтепродуктов в динамике).
Исследование коррозионных свойств бензинов по методике NACE-TM0172-2015 проводили следующим образом: в 300 мл тестируемого топлива с ингибитором добавляли 30 мл дистиллированной воды, в полученную жидкость полностью погружают цилиндрический стальной стержень и при температуре 38°С в течение 3,5 часов выдерживают в жидкости. В качестве образца сравнения берется топливо без присадки, исследования проводятся в тех же условиях. После завершения исследований тестированный стержень осматривается на степень и присутствие коррозии. Результаты испытаний приведены в таблице 6. Классификация степени коррозии по NACE-TM0172-2015 представлена в таблице 7
Таким образом, применение NNDMPA в заявленном изобретении позволяет обеспечить защиту металлов (включая медь, латунь и стали) и проявляющую свою активность в концентрации от 0,001 мас. %, в зависимости от коррозионной активности углеводородного сырья и условий эксплуатации. Кроме того, повышенные концентрации NNDMPA до 1 мас. % не ухудшают эффективность. Учитывая отсутствие влияния NNDMPA в концентрациях от 0,001-1 мас. %, на отложения и отсутствие ухудшений других характеристик бензинов, его применение в качестве ингибитора коррозии не требует точного дозирования, что облегчает применимость.
Применение NNDMPA в составе бензинов, позволит отказаться от ингибиторов, имеющих значимые недостатки и негативное влияние на отложения и работу двигателей, а также сократить количество присадок за счет своей многофункциональности.
Изобретение было раскрыто выше со ссылкой на конкретный вариант его осуществления. Для специалистов могут быть очевидны и иные варианты осуществления изобретения, не меняющие его сущности, как она раскрыта в настоящем описании. Соответственно, изобретение следует считать ограниченным по объему только нижеследующей формулой изобретения.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
(1) - Вид пластины после испытания бензинов с ингибитором коррозии N, N-диметил-пара-анизидина - светло-оранжевый, почти такого же цвета, как и свежеотшлифованная пластинка.
(2) - Эталоны степени коррозии изготовлены из пластинок, соответствующих этим описаниям.
(3) - Свежеотшлифованная пластинка включена в набор эталонов для того, чтобы представить внешний вид отшлифованной пластинки перед началом испытания. Воспроизведение внешнего вида даже при наличии образца не обладающего коррозионной активностью не представляется возможным.
Figure 00000006
Figure 00000007

Claims (7)

1. Применение N,N-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе.
2. Применение по п. 1, отличающееся тем, что используют углеводородное топливо в виде бензина.
3. Применение по п. 2, отличающееся тем, что используют бензин, содержащий оксигенаты и/или биоэтанол.
4. Применение по п. 3, отличающееся тем, что ингибитор коррозии вводят в состав оксигенатов и/или биоэтанола.
5. Применение по п. 2, отличающееся тем, что ингибитор коррозии вводят в состав бензина.
6. Применение по п. 4 или 5, отличающееся тем, что ингибитор коррозии вводят в количестве 0,001-1 мас. % по отношению к бензину или к бензину, содержащему оксигенаты и/или биоэтанол.
7. Применение по п. 1, отличающееся тем, что используют ингибитор коррозии концентрации в 0,001-1 мас. % по отношению к углеводородному топливу.
RU2017135008A 2017-11-23 2017-11-23 Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе RU2663790C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135008A RU2663790C1 (ru) 2017-11-23 2017-11-23 Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе
PCT/RU2017/000874 WO2019103638A1 (ru) 2017-11-23 2017-11-24 Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135008A RU2663790C1 (ru) 2017-11-23 2017-11-23 Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2663790C1 true RU2663790C1 (ru) 2018-08-09

Family

ID=63142651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017135008A RU2663790C1 (ru) 2017-11-23 2017-11-23 Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2663790C1 (ru)
WO (1) WO2019103638A1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2014643A1 (en) * 2006-04-12 2009-01-14 Obshestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostiu Inoxim Para-ethoxyaniline derivatives increasing the antiknock rating of hydrocarbon fuels and compositions based thereon
RU2472774C1 (ru) * 2011-09-28 2013-01-20 Закрытое Акционерное Общество "Ифохим" Способ селективного получения n-метил-пара-анизидина
RU2508288C1 (ru) * 2012-07-31 2014-02-27 Закрытое Акционерное Общество "Ифохим" Способ селективного получения n-метил-пара-анизидина
CN107011193A (zh) * 2017-05-09 2017-08-04 中国科学院兰州化学物理研究所 一种制备n‑甲基对甲氧基苯胺的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2014643A1 (en) * 2006-04-12 2009-01-14 Obshestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostiu Inoxim Para-ethoxyaniline derivatives increasing the antiknock rating of hydrocarbon fuels and compositions based thereon
RU2472774C1 (ru) * 2011-09-28 2013-01-20 Закрытое Акционерное Общество "Ифохим" Способ селективного получения n-метил-пара-анизидина
RU2508288C1 (ru) * 2012-07-31 2014-02-27 Закрытое Акционерное Общество "Ифохим" Способ селективного получения n-метил-пара-анизидина
CN107011193A (zh) * 2017-05-09 2017-08-04 中国科学院兰州化学物理研究所 一种制备n‑甲基对甲氧基苯胺的方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2019103638A1 (ru) 2019-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3127992B1 (en) Additives to reduce metal pick-up in fuels
ES2644575T3 (es) Utilización de composiciones de aditivos que mejoran la resistencia al lacado de carburantes de tipo diésel o biodiésel y carburantes que presentan una resistencia al lacado mejorada
BE1021480B1 (fr) Additif pour carburant diesel
BR112014015992B1 (pt) composição de gasolina oxigenada e método de redução de corrosão em um motor de combustão interna
TW201540706A (zh) 添加物之組合物及含有該組合物之高效率燃料
TWI580772B (zh) 用於改善汽油或生質汽油類燃料之抗磨損性與抗塗漆性之添加劑
TW201538710A (zh) 添加物之組合物及含有該組合物之高效率燃料
JP2016516104A (ja) 燃料のためのイオン耐性腐食阻害剤および阻害剤の組み合わせ
RU2663790C1 (ru) Применение n, n-диметил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе
RU2665062C1 (ru) Применение n-метил-пара-анизидина в качестве ингибитора коррозии в углеводородном топливе
CN116648495A (zh) 识别烃燃料的方法
US3905781A (en) Carburetor detergent and corrosion inhibiting motor fuel compositions
RU2213126C1 (ru) Добавка к бензину, топливная композиция
US11124720B2 (en) Fuel additives
RU2570648C1 (ru) Антикоррозионная присадка к моторному топливу
CA2533001C (en) Gasoline compositions
EA000882B1 (ru) Многофункциональная добавка к бензинам и топливо для двигателей внутреннего сгорания
EP4061911B1 (en) Fuel additive compositions for gasoline direct injection engines
BR112019017472B1 (pt) Composição de combustível e uso da mesma
SULTANBEKOV et al. INFLUENCE OF STABILITY OF RESIDUAL FUELS ON SEDIMENTATION WHEN STORING IN TANKS
BR112020018824B1 (pt) Uso de um composto de amônio quaternário para reduzir emissões de particulados de um motor de ignição por centelha de injeção direta
BR112020018824A2 (pt) composição, método e uso
CN113906121A (zh) 组合物及其相关方法和用途

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20211026

Effective date: 20211026