[go: up one dir, main page]

CN112414815A - 一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用 - Google Patents

一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用 Download PDF

Info

Publication number
CN112414815A
CN112414815A CN202011364100.4A CN202011364100A CN112414815A CN 112414815 A CN112414815 A CN 112414815A CN 202011364100 A CN202011364100 A CN 202011364100A CN 112414815 A CN112414815 A CN 112414815A
Authority
CN
China
Prior art keywords
component
sample
gasoline
induction period
blank
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.)
Pending
Application number
CN202011364100.4A
Other languages
English (en)
Inventor
张守浩
刘晓冰
郭武
薛鸿鑫
赵冲
李小贤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Saishi Inspection Co ltd
Original Assignee
Qingdao Saishi Inspection Co ltd
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 Qingdao Saishi Inspection Co ltd filed Critical Qingdao Saishi Inspection Co ltd
Priority to CN202011364100.4A priority Critical patent/CN112414815A/zh
Publication of CN112414815A publication Critical patent/CN112414815A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/38Diluting, dispersing or mixing samples

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

本发明适用于汽油检测能力验证领域,提供了一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用,该能力验证样品包括A组分和B组分;所述A组分为空白汽油样品;所述B组分为环己烯;所述A组分与所述B组分的体积比为(5~9):(1~5)。本发明实施例采用稳定的成品汽油作为A组分,以稳定的环己烯作为B组分,两种组分单独包装,相对稳定性均很好;在检测前,只需将A组分和B组分按照一定的比例调制成能力验证样品即可。本发明提供的技术方案可以按照需求制备诱导期在300分钟到600分钟之间的汽油诱导期检测样品,同时保证了样品的均匀性和稳定性。

Description

一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用
技术领域
本发明属于汽油检测能力验证领域,尤其涉及一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用。
背景技术
能力验证,是指利用实验室间比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力。通俗来讲,就是组织者向参加比对的实验室统一发放均匀性一致、稳定性满足要求的样品,参加者进行检测,然后组织者对参加者报告的结果进行统计,评价参加者的能力。能力验证样品,是指用于能力验证的样品。能力验证样品很重要,是能力验证成败的关键。而保证样品的均匀性、稳定性满足要求即可成功。另外,汽油诱导期,是指车用汽油在贮存时生成胶质的倾向,反映汽油的氧化安定性好坏;诱导期越长,氧化安定性越好。
GB 17930-2016《车用汽油》规定汽油的诱导期不小于480分钟就合格,而某些贸易收货方控制汽油收货标准为诱导期不小于600分钟。实际上,正常的成品车用汽油诱导期均大于800分钟,这种样品相对稳定性满足能力验证要求,但是诱导期太长,不适合对参加者诱导期项目检测的技术水平提供有效的评估和证明。如果采用炼厂的中间产品(催化裂化馏分)作为样品,其诱导期可能小于480分钟,但是其中含有大量的不稳定组分,其稳定性差,不能满足能力验证稳定性要求。
根据能力验证的要求,合适的样品,其诱导期最好在300分钟到600分钟之间,鉴于上述两种情况,其很难直接获得可以使用的能力验证样品。具体的,现有技术制备的样品,若取市售成品汽油作为能力验证样品,则参加者报告结果一般为诱导期大于800分钟甚至大于1000分钟,无法真实的反映参加者的技术水平;若取炼厂的中间产品(催化汽油、焦化汽油等)作为能力验证样品,则无法保证能力验证计划实施期间内由于参加者检测时间不一致,运输途中以及到实验室后存放温度等对样品的影响,从而造成样品稳定性可能不能满足能力验证的影响。此外,从炼厂获取中间产品(催化汽油、焦化汽油等),一般超过20升,会受到炼厂安全监管限制,也很难获取。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种汽油诱导期的能力验证样品,旨在解决背景技术中提出的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种汽油诱导期的能力验证样品,其包括A组分和B组分;所述A组分为空白汽油样品;所述B组分为环己烯;所述A组分与所述B组分的体积比为(5~9):(5~1)。
作为本发明实施例的一个优选方案,所述A组分与所述B组分的体积比为(6~8):(4~2)。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述A组分与所述B组分的体积比为(6.5~7.5):(3.5~2.5)。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述空白汽油样品为车用汽油。
本发明实施例的另一目的在于提供一种上述的能力验证样品的制备方法,其包括以下步骤:
按照所述A组分与所述B组分的体积比,量取空白汽油样品作为A组分,量取环己烯作为B组分;
将上述量取的B组分与A组分单独包装,检测前将上述量取的B组分加入到A组分中进行混合,得到所述能力验证样品。
本发明实施例的另一目的在于提供一种上述制备方法制得的能力验证样品。
作为本发明实施例的另一个优选方案,所述能力验证样品的诱导期为(360~600)分钟。
本发明实施例的另一目的在于提供一种上述的能力验证样品在汽油诱导期能力验证中的应用。
本发明实施例提供的一种汽油诱导期的能力验证样品,采用稳定的成品汽油作为A组分,以稳定的环己烯作为B组分,两种组分单独包装,相对稳定性均很好;在检测前,只需将A组分和B组分按照一定的比例调制成能力验证样品即可。本发明提供的技术方案可以按照需求制备诱导期在300分钟到600分钟之间的汽油诱导期检测样品,同时保证了样品的均匀性和稳定性。另外,成品汽油从加油站购买、环己烯组分可从化学试剂店直接购买,容易获得。综上所述,本发明相比于现有技术,具有以下优点:
1、通过改变B组分(环己烯)的体积占比,使样品的诱导期在300分钟~600分钟可控,能更好的反映参加者诱导期项目检测的技术水平,使得能力验证更有实际意义;
2、该能力验证样品均匀性和稳定性良好,均能满足能力验证的要求;
3、购买原料样品方便、操作方便,易于实现。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
该实施例提供了一种汽油诱导期的能力验证样品,其制备方法包括以下步骤:
S1、空白汽油样品的选取和准备:
1、空白汽油取样桶的选取和清洗。选取市售30升铁桶,分别用无水乙醇和石油醚清洗后,晾干、备用,期间注意防止铁、铜等金属碎屑污染。
2、空白汽油样品可选取市售成品车用汽油(ⅥA),加油枪中取样,一次性获取足够样品,通过实验室检测,验证是否符合要求。
S2、取上述空白汽油样品在不锈钢混样桶内手动搅拌均化约15分钟,并静置约5分钟后,采用量筒量160 mL的方式向250毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为A组分;制备好的A组分应避光、常温保存。
S3、购买环己烯试剂(纯度≥98.0%)后采用量筒量40 mL的方式向100毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为B组分;制备好的样品应避光、常温保存。
S4、使用时,将40 mL的B组分全部倒入含有160 mL的A组分的原瓶中,手动晃动5分钟后,得到能力验证样品,即可进行诱导期试验。
实施例2
该实施例提供了一种汽油诱导期的能力验证样品,其制备方法包括以下步骤:
S1、空白汽油样品的选取和准备:
1、空白汽油取样桶的选取和清洗。选取市售30升铁桶,分别用无水乙醇和石油醚清洗后,晾干、备用,期间注意防止铁、铜等金属碎屑污染。
2、空白汽油样品可选取市售成品车用汽油(ⅥA),加油枪中取样,一次性获取足够样品,通过实验室检测,验证是否符合要求。
S2、取上述空白汽油样品在不锈钢混样桶内手动搅拌均化约15分钟,并静置约5分钟后,采用量筒量120 mL的方式向250毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为A组分;制备好的A组分应避光、常温保存。
S3、购买环己烯试剂(纯度≥98.0%)后采用量筒量80 mL体积的方式向100毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为B组分;制备好的样品应避光、常温保存。
S4、使用时,将80 mL的B组分全部倒入含有120 mL的A组分的原瓶中,手动晃动5分钟后,得到能力验证样品,即可进行诱导期试验。
实施例3
该实施例提供了一种汽油诱导期的能力验证样品,其制备方法包括以下步骤:
S1、空白汽油样品的选取和准备:
1、空白汽油取样桶的选取和清洗。选取市售30升铁桶,分别用无水乙醇和石油醚清洗后,晾干、备用,期间注意防止铁、铜等金属碎屑污染。
2、空白汽油样品可选取市售成品车用汽油(ⅥA),加油枪中取样,一次性获取足够样品,通过实验室检测,验证是否符合要求。
S2、取上述空白汽油样品在不锈钢混样桶内手动搅拌均化约15分钟,并静置约5分钟后,采用量筒量体积的方式向250毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为A组分;制备好的A组分应避光、常温保存。
S3、购买环己烯试剂(纯度≥98.0%)后采用量筒量体积的方式向100毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为B组分;制备好的样品应避光、常温保存。
S4、使用时,将70 mL的B组分全部倒入含有130 mL的A组分的原瓶中,手动晃动5分钟后,得到能力验证样品,即可进行诱导期试验。
实施例4
该实施例提供了一种汽油诱导期的能力验证样品,其制备方法包括以下步骤:
S1、空白汽油样品的选取和准备:
1、空白汽油取样桶的选取和清洗。选取市售30升铁桶,分别用无水乙醇和石油醚清洗后,晾干、备用,期间注意防止铁、铜等金属碎屑污染。
2、空白汽油样品可选取市售成品车用汽油(Ⅵ),加油枪中取样,一次性获取足够样品,通过实验室检测,验证是否符合要求。
S2、取上述空白汽油样品在不锈钢混样桶内手动搅拌均化约15分钟,并静置约5分钟后,采用量筒量体积的方式向250毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为A组分;制备好的A组分应避光、常温保存。
S3、购买环己烯试剂(纯度≥98.0%)后采用量筒量体积的方式向100毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为B组分;制备好的样品应避光、常温保存。
S4、使用时,将50 mL的B组分全部倒入含有150 mL的A组分的原瓶中,手动晃动5分钟后,得到能力验证样品,即可进行诱导期试验。
实施例5
该实施例提供了一种汽油诱导期的能力验证样品,其制备方法包括以下步骤:
S1、空白汽油样品的选取和准备:
1、空白汽油取样桶的选取和清洗。选取市售30升铁桶,分别用无水乙醇和石油醚清洗后,晾干、备用,期间注意防止铁、铜等金属碎屑污染。
2、空白汽油样品可选取市售成品车用汽油(Ⅵ),加油枪中取样,一次性获取足够样品,通过实验室检测,验证是否符合要求。
S2、取上述空白汽油样品在不锈钢混样桶内手动搅拌均化约15分钟,并静置约5分钟后,采用量筒量体积的方式向250毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为A组分;制备好的A组分应避光、常温保存。
S3、购买环己烯试剂(纯度≥98.0%)后采用量筒量体积的方式向100毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为B组分;制备好的样品应避光、常温保存。
S4、使用时,将60 mL的B组分全部倒入含有140 mL的A组分的原瓶中,手动晃动5分钟后,得到能力验证样品,即可进行诱导期试验。
实施例6
该实施例提供了一种汽油诱导期的能力验证样品,其制备方法包括以下步骤:
S1、空白汽油样品的选取和准备:
1、空白汽油取样桶的选取和清洗。选取市售30升铁桶,分别用无水乙醇和石油醚清洗后,晾干、备用,期间注意防止铁、铜等金属碎屑污染。
2、空白汽油样品可选取市售成品车用汽油(Ⅵ),加油枪中取样,一次性获取足够样品,通过实验室检测,验证是否符合要求。
S2、取上述空白汽油样品在不锈钢混样桶内手动搅拌均化约15分钟,并静置约5分钟后,采用量筒量体积的方式向250毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为A组分;制备好的A组分应避光、常温保存。
S3、购买环己烯试剂(纯度≥98.0%)后采用量筒量体积的方式向100毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为B组分;制备好的样品应避光、常温保存。
S4、使用时,将58 mL的B组分全部倒入含有142 mL的A组分的原瓶中,手动晃动5分钟后,得到能力验证样品,即可进行诱导期试验。
实施例7
该实施例提供了一种汽油诱导期的能力验证样品,其制备方法包括以下步骤:
S1、空白汽油样品的选取和准备:
1、空白汽油取样桶的选取和清洗。选取市售30升铁桶,分别用无水乙醇和石油醚清洗后,晾干、备用,期间注意防止铁、铜等金属碎屑污染。
2、空白汽油样品可选取市售成品车用汽油(Ⅵ),加油枪中取样,一次性获取足够样品,通过实验室检测,验证是否符合要求。
S2、取上述空白汽油样品在不锈钢混样桶内手动搅拌均化约15分钟,并静置约5分钟后,采用量筒量体积的方式向250毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为A组分;制备好的A组分应避光、常温保存。
S3、购买环己烯试剂(纯度≥98.0%)后采用量筒量体积的方式向100毫升的棕色玻璃瓶中分装,盖紧盖;记录每瓶的样品量,并按照分装顺序编号,且标记为B组分;制备好的样品应避光、常温保存。
S4、使用时,将68 mL的B组分全部倒入含有132 mL的A组分的原瓶中,手动晃动5分钟后,得到能力验证样品,即可进行诱导期试验。
其中,上述实施例得到的能力验证样品的诱导期结果如下:
当组分B(环己烯)体积占比30 %时,即实施例5得到的能力验证样品的诱导期约为600分钟;当组分B(环己烯)体积占比40 %时,即实施例2得到的能力验证样品的诱导期约为360分钟。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (8)

1.一种汽油诱导期的能力验证样品,其特征在于,包括A组分和B组分;所述A组分为空白汽油样品;所述B组分为环己烯;所述A组分与所述B组分的体积比为(5~9):(5~1)。
2.根据权利要求1所述的一种汽油诱导期的能力验证样品,其特征在于,所述A组分与所述B组分的体积比为(6~8):(4~2)。
3.根据权利要求2所述的一种汽油诱导期的能力验证样品,其特征在于,所述A组分与所述B组分的体积比为(6.5~7.5):(3.5~2.5)。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的一种汽油诱导期的能力验证样品,其特征在于,所述空白汽油样品为车用汽油。
5.一种如权利要求1~4中任一项所述的能力验证样品的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
按照所述A组分与所述B组分的体积比,量取空白汽油样品作为A组分,量取环己烯作为B组分;
将上述量取的B组分与A组分单独包装,在实验室进行诱导期检测前将上述量取的B组分加入到A组分中进行混合,得到所述能力验证样品。
6.一种如权利要求5所述制备方法制得的能力验证样品。
7.根据权利要求6所述的一种能力验证样品,其特征在于,所述能力验证样品的诱导期为(300~600)分钟。
8.一种如权利要求1~4、6~7中任一项所述的能力验证样品在汽油诱导期检测能力验证中的应用。
CN202011364100.4A 2020-11-27 2020-11-27 一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用 Pending CN112414815A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011364100.4A CN112414815A (zh) 2020-11-27 2020-11-27 一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011364100.4A CN112414815A (zh) 2020-11-27 2020-11-27 一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112414815A true CN112414815A (zh) 2021-02-26

Family

ID=74842879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011364100.4A Pending CN112414815A (zh) 2020-11-27 2020-11-27 一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112414815A (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4959077A (en) * 1987-09-15 1990-09-25 Basf Aktiengesellschaft Fuels for gasoline engines
JPH05125370A (ja) * 1991-10-31 1993-05-21 Nippon Oil Co Ltd ガソリン組成物
WO2000068684A1 (fr) * 1999-05-07 2000-11-16 Bertrand Des Clers Procede d'anticipation, de retard et/ou de prevention du risque d'inflammation spontanee et/ou d'explosion d'une atmosphere explosive
JP2011116861A (ja) * 2009-12-03 2011-06-16 Jx Nippon Oil & Energy Corp ガソリン組成物
US20130012418A1 (en) * 2010-06-15 2013-01-10 Yukio Tatsumi Lubricating oil composition for internal combustion engine
WO2016181799A1 (ja) * 2015-05-12 2016-11-17 株式会社ダイセル 高オクタン価ガソリン組成物
WO2017197640A1 (zh) * 2016-05-20 2017-11-23 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 燃料抗爆剂及其制造方法和燃料组合物

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4959077A (en) * 1987-09-15 1990-09-25 Basf Aktiengesellschaft Fuels for gasoline engines
JPH05125370A (ja) * 1991-10-31 1993-05-21 Nippon Oil Co Ltd ガソリン組成物
WO2000068684A1 (fr) * 1999-05-07 2000-11-16 Bertrand Des Clers Procede d'anticipation, de retard et/ou de prevention du risque d'inflammation spontanee et/ou d'explosion d'une atmosphere explosive
JP2011116861A (ja) * 2009-12-03 2011-06-16 Jx Nippon Oil & Energy Corp ガソリン組成物
US20130012418A1 (en) * 2010-06-15 2013-01-10 Yukio Tatsumi Lubricating oil composition for internal combustion engine
WO2016181799A1 (ja) * 2015-05-12 2016-11-17 株式会社ダイセル 高オクタン価ガソリン組成物
WO2017197640A1 (zh) * 2016-05-20 2017-11-23 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 燃料抗爆剂及其制造方法和燃料组合物
CN109312244A (zh) * 2016-05-20 2019-02-05 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 燃料抗爆剂及其制造方法和燃料组合物

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RITA C.C. PEREIRA ET AL.: "Effect of mono-olefins and diolefins on the stability of automotive gasoline", 《FUEL》 *
时秋娜等: "汽油胶成分的综合检验", 《分析试验室》 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2114499A1 (en) Unleaded aviation gasoline
CN112414815A (zh) 一种汽油诱导期的能力验证样品及制备方法和应用
US2968940A (en) Method for detecting dispersed water in hydrocarbons
CN101705119A (zh) 一种97#车用调和汽油及调和方法
Smart et al. Lead in alcoholic beverages: a second survey
Staats Generation of accuracy in analytical chemistry by reconstitution of the sample (GARS)
Bishop et al. Analysis committee of the european brewery convention the measurement of total polyphenols in worts and beers
CN112378733A (zh) 煤油水分离指数和电导率能力验证样品及制备方法和应用
OGUMA Standardization of dimethyl ether (DME) fuel specifications
JPS6140567A (ja) 油のアルカリ度測定の方法とキツト
CN1528864A (zh) 汽车用醇烃复合液体燃料及制备方法
Hebl et al. Ethyl Fluid Blending Chart for Motor-Method Octane Numbers
CN111488699A (zh) 一种预测浑浊型啤酒保质期内浊度的方法
Leversee et al. A survey of industry practice for the visual inspection of injectable products
JPH0618519A (ja) A重油10%残留炭素分測定用標準色液列およびこれを使用する測定方法
Stone Malt Beverages, Sirups, Extracts, and Brewing Materials
CN120607855A (zh) 一种轻量化酒精饮料罐内层涂料及其制备方法与应用
Schifter et al. Contribution of LPG-derived emissions to air pollution in the Metropolitan Area of Guadalajara City
Ghiselli Tests for the selection of inspector-packers.
VAN et al. IMEP-22 Sulphur in Petrol
Kucza et al. Aluminum as-rolled sheet for automotive applications-effect of surface oxide on resistance spot welding and adhesive bonding behavior
Graubart Rejoinder from Pennsylvania
Schenk et al. Investigation of the Effects of Trace Metals on the Thermal Stability of JP-7 Fuels
Inikori Market Structure and Profits: A Further Rejoinder
Stone Liaison Report on Malt Beverages and Brewing Materials

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
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210226