RU2356919C1 - Полимерная композиция - Google Patents
Полимерная композиция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2356919C1 RU2356919C1 RU2007136424/04A RU2007136424A RU2356919C1 RU 2356919 C1 RU2356919 C1 RU 2356919C1 RU 2007136424/04 A RU2007136424/04 A RU 2007136424/04A RU 2007136424 A RU2007136424 A RU 2007136424A RU 2356919 C1 RU2356919 C1 RU 2356919C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- polymer composition
- polymer
- fiber
- composition
- booster
- Prior art date
Links
Landscapes
- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к полимерным композициям, применяемым в качестве конструкционного материала в различных отраслях, преимущественно для изготовления предохранительных деталей резьбовых частей труб. Полимерная композиция включает полиэтилен низкого давления, волокнистый наполнитель и силикатную смазку, линейный полиэтилен высокого давления и скользящую добавку на полимерной основе Booster PO. В качестве волокнистого наполнителя и силикатной смазки используют коротковолокнистый хризотил-асбест с длиной волокон 0,1 и 1,35 мм, взятых в соотношении 1:6. Скользящая добавка на полимерной основе Booster PO состоит из олефиновых эластомеров, сополимера этилена и вторичного винилового сополимера, полиэтилена. Изделия, выполненные из заявляемой полимерной композиции, обладают повышенными физико-механическими характеристиками и эксплуатационными свойствами при низких и высоких температурах. 4 табл.
Description
Изобретение относится к композиционным материалам, а именно к полимерным композициям, применяемым в качестве конструкционного материала в различных отраслях, преимущественно для изготовления предохранительных деталей резьбовых частей труб.
Из уровня техники известна полимерная литьевая композиция, содержащая модифицирующую добавку, в качестве которой используют смесь низкомолекулярного кремнийорганического соединения трис-триметилсилоксифенилсилана и полиэтилена низкой плотности, и волокнистого наполнителя, в качестве которого используют механическую смесь волокон длиной 5-7 мм на основе ароматического полиамида и стеклянного или базальтового волокна в соотношении 3:2 при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:
Полиамид | 52-68 |
Трис-триметилсилоксифенилсилан | 1-3 |
Полиэтилен низкой плотности | 1-5 |
Механическая смесь волокон длиной 5-7 мм | |
из ароматического полиамида и базальтового | |
или стекловолокна в соотношении 3:2 | 30-40 |
(см. патент РФ №2015148, МПК C08L 77/00, С08К 13/04, дата подачи заявки 17.06.1991, опубликовано 30.06.1994, «Полимерная литьевая композиция»).
При технологической переработке и эксплуатации композиционных материалов на основе пластика, содержащего известные модифицирующую добавку и волокнистый наполнитель, неизбежно возникают внутренние напряжения, снижающие прочностные характеристики материала, а именно твердость.
Кроме того, за счет большого количества в композиции неоднородностей, возникающих как за счет разной природы вводимых в наполнитель компонентов, так и за счет образования уплотнений и рыхлых участков в структуре композита, снижается твердость и морозостойкость материала.
Наиболее близкой по своему составу к заявляемому является антифрикционная полимерная композиция, включающая смесь алифатического полиамида, содержащего волокнистый углеродный наполнитель, с полиэтиленом низкого давления, анаэробный герметик Анатерм-Iу на основе олигокарбонатакрилатов и твердую силикатную смазку, в качестве которой используют, например, тальк, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Волокнистый углеродный наполнитель | 4,5-23,9 |
Полиэтилен низкого давления | 8,0-18,0 |
Анаэробный герметик Анатерм-Iу | |
на основе олигокарбонатакрилатов | 0,3-2,4 |
Твердая смазка (например, тальк) | 2,0-4,0 |
Алифатический полиамид | остальное |
(см. патент РФ №2114875, 6 МПК C08L 23/12, дата подачи заявки 25.04.1997, опубликовано 10.07.1998 «Антифрикционная полимерная композиция (варианты) и способ ее получения»).
Композиция обладает достаточно высокими прочностными показателями и используется в качестве конструкционного и антифрикционного материала.
Однако при использовании полимерной композиции высокие прочностные характеристики композиции реализуются неполностью, в частности, волокнистый углеродный наполнитель, присутствующий в композиции, вызывает повышенную хрупкость полимерного материала и, тем самым, снижает его твердость и прочность.
Твердая смазка, в качестве которой используют силикатный компонент, например, тальк, в количестве 2,0-4,0 мас.% не обеспечивает необходимое заполнение остаточной пористости, что не позволяет образовать прочные связи между компонентами полимерной композиции.
Кроме того, известная полимерная композиция имеет низкую ударную вязкость, что предполагает ограниченное применение композиции в изделиях, работающих при ударных нагрузках или требующих механической обработки, в частности, нарезки резьбы на специализированном оборудовании.
Техническим результатом заявляемого изобретения является улучшение физико-механических свойств полимерной композиции за счет повышения ее прочности, твердости, ударной вязкости и морозостойкости.
Указанный технический результат достигается тем, что известная полимерная композиция, включающая полиэтилен низкого давления, волокнистый наполнитель и силикатную смазку, согласно изобретению дополнительно содержит линейный полиэтилен высокого давления и скользящую добавку на полимерной основе Booster РО, а в качестве волокнистого наполнителя и силикатной смазки используют коротковолокнистый хризотил-асбест с длиной волокон 0,1 и 1,35 мм, взятых в соотношении 1:6, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Линейный полиэтилен высокого давления | 5-20 |
Коротковолокнистый хризотил-асбест | 15-30 |
Скользящая добавка на полимерной основе Booster PO | 3-8 |
Полиэтилен низкого давления | остальное. |
Исходными компонентами заявляемой полимерной композиции являются гранулы полиэтилена высокой плотности низкого давления по ГОСТ 16338-85, коротковолокнистого хризотил-асбеста по ТУ 5721-014-00281476-2007, линейного полиэтилена высокого давления по ТУ 2243-16300203335-2005 и скользящей добавки на полимерной основе Booster PO по Санитарно-эпидемиологическому заключению №78.02.03.229.0.001750.06.05 от 10.06.2005 г., действующему до 11.06.2010 г.
Заявляемая полимерная композиция, содержащая полиэтилен высокой плотности низкого давления и линейный полиэтилен высокого давления, взятые в указанных соотношениях, обеспечивает изготовленным из нее изделиям повышенные прочностные характеристики и устойчивость к низким и высоким температурам, доходящим до ±60°С, что обеспечивается за счет многочисленных длинных боковых ответвлений молекулярных цепей линейного полиэтилена, усиливающих взаимосвязи между всеми компонентами композиции и создающих более прочное соединение.
В результате полученный материал обладает рядом преимуществ, а именно повышенными физико-механическими характеристиками и эксплуатационными свойствами при низких и высоких температурах.
Введение линейного полиэтилена в заявляемую полимерную композицию способствует повышению ударной вязкости и улучшает технологическую переработку материала, не требующую узкоспециализированного оборудования.
Введение в полимерную композицию линейного полиэтилена в количестве 5-20 мас.% является оптимальным, так как в этом диапазоне обеспечиваются наилучшие прочностные показатели, увеличение его содержания повышает возможность появления трещин, а уменьшение его содержания снижает прочность, ударную вязкость и морозостойкость изготовленных из полимерной композиции изделий.
Благодаря введению в заявляемую полимерную композицию в качестве волокнистого наполнителя и силикатной смазки коротковолокнистого хризотил-асбеста с длиной волокон 0,1 мм и 1,35 мм, взятых в соотношении 1:6, и скользящей добавки на полимерной основе Booster PO, состав приобретает стабильную, защищенную от деструкции, равномерно диспергированную структуру, что также повышает твердость, ударную вязкость и морозостойкость материала.
При этом скользящая добавка на полимерной основе Booster PO состоит из олефиновых эластомеров, сополимера этилена и вторичного винилового сополимера, полиэтилена при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Олефиновые эластомеры | 25-44 |
Сополимер этилена и | |
винилового сополимера | 35-55 |
Полиэтилен | 12-28 |
Коротковолокнистый хризотил-асбест с длиной волокон 0,1 мм и 1,35 мм, взятых в соотношении 1:6, заполняет остаточную пористость, образуя прочные связи с полиэтиленом низкого давления и линейным полиэтиленом, что повышает прочность, твердость, ударную вязкость и морозостойкость заявляемой полимерной композиции, а также обеспечивает сопротивление сдвигу и упругим деформациям.
Помимо этого хризотил-асбест предотвращает образование в заявляемой полимерной композиции уплотнений и/или рыхлых участков, что также повышает прочностные свойства материала.
Заявляемая длина волокон хризотил-асбеста и их соотношение являются оптимальными, так как обеспечивают повышение ударной вязкости за счет равномерного переплетения волокон, предотвращающего разрушение материала.
При использовании хризотил-асбеста с длиной волокон более 1,35 мм или менее 0,1 мм при соотношении, выходящем за защищаемые пределы, снижаются прочностные характеристики материала, так как в первом случае в процессе приготовления полимерной композиции при механическом перемешивании компонентов волокна хризотил-асбеста ломаются, что исключает его равномерное распределение по всему объему полимерной композиции, а во втором случае при использовании хризотил-асбеста с длиной волокон менее 0,1 мм не обеспечивается необходимое заполнение остаточной пористости, что исключает образование устойчивой взаимосвязи с компонентами полимерной композиции.
В Таблице 1 приведены показатели физико-механических свойств заявляемой полимерной композиции в зависимости от длины волокон коротковолокнистого хризотил-асбеста.
Таблица 1 | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Длина волокон коротковолокнистого хризотил-асбеста, мм | ||
менее 0,1 | более 1,35 | 0,1 и 1,35 при соотношении 1:6 | ||
1. | Показатель текучести расплава, г/10 мин при 190°С, нагрузка 49.05 Н | 1,60 | 0,95 | 1,33 |
2. | Предел текучести при растяжении, МПа | 30,4 | 34,6 | 32,1 |
3. | Твердость при вдавливании шарика, МПа | 40,0 | 65,3 | 32,1 |
4. | Модуль упругости, МПа | 520 | 722 | 693 |
5. | Ударная вязкость на приборе Динстат (с надрезом), кДж/м2 | 11 | 9,1 | 9,5 |
Из Таблицы 1 следует, что при введении в состав заявляемой полимерной композиции коротковолокнистого наполнителя с длиной волокон менее 0,1 мм, ухудшаются физико-механические свойства полимерной композиции, а при длине волокон коротковолокнистого наполнителя более 1,35 мм резко ухудшается технологическая переработка материала, о чем свидетельствует показатель текучести расплава. Наилучшими показателями обладает полимерная композиция, в которой использован коротковолокнистый наполнитель хризотил-асбест с длиной волокон 0,1 мм и 1,35 мм, взятых в соотношении 1:6.
Заявленное соотношение, равное 1:6, для длин волокон коротковолокнистого наполнителя 0,1 мм и 1,35 мм, позволяет минимизировать образование анизотропной среды и является оптимальным для данного состава, так как использование волокон длиной 1,35 мм защищает состав от деструкции, придавая ему улучшенные прочностные свойства, а использование волокон длиной 0,1 мм (так называемая «пыль»), способствует образованию равномерной диспергированной среды, обеспечивает максимальное наполнение состава, предотвращает образование уплотнений и/или рыхлых участков, что также повышает прочностные свойства материала (см. Наполнители, http:/www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2750.html).
Зависимость физико-механических свойств полимерной композиции от различного соотношения длин волокон 0,1 мм и 1,35 мм коротковолокнистого хризотил-асбеста приведены в Таблице 2.
Таблица 2 | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Соотношение длин волокон 0,1 и 1,35 мм коротковолокнистого хризотил-асбеста | ||
1:1 | 1:10 | 1:6 | ||
1. | Показатель текучести расплава, г/10 мин при 190°С, нагрузка 49.05 Н | 1,42 | 1,15 | 1,33 |
2. | Предел текучести при растяжении, МПа | 31,4 | 33,7 | 32,1 |
3. | Твердость при вдавливании шарика, МПа | 50,2 | 63,8 | 60,0 |
4. | Модуль упругости, МПа | 618 | 701 | 693 |
5. | Ударная вязкость на приборе Динстат (с надрезом), кДж/м2 | 10,3 | 9,0 | 9,5 |
Как следует из Таблицы 2, при соотношении длин волокон 0,1 мм и 1,35 мм коротковолокнистого хризотил-асбеста, меньшем, чем заявленное, а именно, 1:1, ухудшаются физико-механические свойства полимерной композиции, а при соотношении длин волокон 0,1 мм и 1,35 мм коротковолокнистого хризотил-асбеста, большем, чем заявленное, а именно, 1:10, ухудшается технологическая переработка материала, о чем свидетельствует показатель текучести расплава.
Введение в полимерную композицию коротковолокнистого хризотил-асбеста в количестве 15-30 мас.% является оптимальным, так как в этом диапазоне обеспечиваются наилучшие прочностные показатели, в том числе, повышенная ударная вязкость, которая является одним из главных физико-механических показателей для конструкционных материалов.
Увеличение содержания хризотил-асбеста в заявляемом составе приводит к повышению хрупкости изделий даже при незначительных пластических деформациях, а уменьшение его содержания снижает твердость и, следовательно, прочность, и морозостойкость изготовленных из полимерной композиции изделий.
Скользящая добавка на полимерной основе Booster PO, вводимая в заявляемую полимерную композицию, обеспечивает равномерное распределение компонентов в композиции, приводя к увеличению поверхности контакта и усилению связывающих свойств между ними. Скользящая добавка, обволакивая гранулы компонентов, входящих в заявляемый состав, равномерно распределяется во всем объеме композиции, что позволяет получить состав, свободный от внутренних напряжений.
Изделия, выполненные из заявляемой полимерной композиции, благодаря свойству скользящей добавки Booster PO равномерно распределяться в объеме, более эластичны, что также предопределяет повышение прочностных характеристик за счет сохранения структуры материала без разрушения при значительных упругих деформациях.
Скользящая добавка Booster PO, введенная в полимерную композицию в количестве 3-8 масс.%, сохраняет и поддерживает состав в стабильном состоянии не только при технологической переработке, но и в процессе эксплуатации, предотвращая старение и разрушение полимеров.
При введении скользящей добавки Booster PO в количестве более 8 мас.% равномерность ее распределения в объеме композиции нарушается, а при введении добавки в количестве менее 3 мас.% исчезает эффект стабилизации состава.
Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков заявляемого изобретения, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения такому условию патентоспособности как «новизна».
Заявляемые существенные признаки, предопределяющие получение указанного технического результата, явным образом не следуют из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения такому условию патентоспособности как «изобретательский уровень».
Условие патентоспособности «промышленная применимость» подтверждено на примере конкретного применения состава полимерной композиции.
В лабораторных условиях осуществлялось изготовление опытных образцов изделий из заявляемой полимерной композиции путем механического перемешивания гранул исходных компонентов в заданном соотношении, засыпки полученных смесей в бункер литьевой машины и последующей переработке в плавильном бункере при температуре 220°С.
Для изготовления опытных образцов применялись составы полимерных композиций, содержание компонентов которых находится в защищаемых пределах.
Составы полимерных композиций приведены в Таблице 3.
Таблица 3 | ||||
№ состава | Компоненты, масс.% | |||
Линейный полиэтилен высокого давления | Коротковолокнистый хризотил-асбест с длиной волокон 0,1 мм и 1,35 мм, взятых в соотношении 1:6 | Скользящая добавка на полимерной основе Booster РО | Полиэтилен низкого давления | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 20 | 15 | 8 | 57 |
2 | 10 | 30 | 3 | 57 |
3 | 10 | 20 | 5 | 65 |
4 | 5 | 30 | 5 | 60 |
Полученные опытные образцы подвергались механическим испытаниям на прочность, твердость и ударную вязкость в соответствии с ГОСТ 16338-85 и морозостойкость (испытаниям на срыв с помощью испытательной машины «ИНСТРОН-1196» при температуре ±60°С) в соответствии с международным стандартом API 5 СТ/ISO 11960 (8 редакция), в частности, СТО 73639141-001-2006, п.2.9.
Результаты механических испытаний опытных образцов и испытаний на морозостойкость представлены в Таблице 4.
Таблица 4 | |||||
№ п/п | Наименование показателя | Составы (см. Таблицу 3) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Показатель текучести расплава, г/10 мин, при t=190°С, нагрузке = 9,05 Н | 1,34 | 1,28 | 1,33 | 1,50 |
2 | Предел текучести при растяжении, МПа | 32,1 | 33,5 | 32,1 | 36,0 |
3 | Твердость при вдавливании шарика, МПа | 53,1 | 54,7 | 60,0 | 64,7 |
4 | Модуль упругости, МПа | 575 | 632 | 693 | 725 |
5 | Ударная вязкость по Шарпи (без надреза), кДж/м2 | не разрушается | не разрушается | не разрушается | не разрушается |
6 | Ударная вязкость на приборе Динстат (с надрезом), кДж/м2 | 10,4 | 10,1 | 9,5 | 8,6 |
7 | Морозостойкость (испытания на срыв при температуре -60°С) | не разрушаются | не разрушаются | не разрушаются | не разрушаются |
8 | Морозостойкость (испытания на срыв при температуре +60°С) | не разрушаются | не разрушаются | не разрушаются | не разрушаются |
Из Таблицы 4 следует, что полимерная композиция, компоненты которой лежат в защищаемых пределах, обладает повышенными прочностными показателями, а именно показателем текучести расплава и пределом текучести при растяжении, а также повышенной твердостью, модулем упругости и ударной вязкостью по сравнению с аналогичными показателями, соответствующими действующему ГОСТ 16338-85.
Полимерная композиция, содержащая линейный полиэтилен высокого давления, коротковолокнистый хризотил-асбест с длиной волокон 0,1 мм и 1,35 мм, взятые в соотношении 1:6, скользящую добавку на полимерной основе Booster PO и полиэтилен низкого давления в заявляемых соотношениях способствует улучшению физико-механических свойств композиционного материала, а именно повышает его прочность, ударную вязкость и морозоустойчивость, и позволяет использовать ее в виде конструкционного материала для изготовления предохранительных деталей резьбовых частей обсадных и насосно-компрессорных труб.
Claims (1)
- Полимерная композиция, включающая полиэтилен низкого давления, волокнистый наполнитель и силикатную смазку, отличающаяся тем, что полимерная композиция дополнительно содержит линейный полиэтилен высокого давления и скользящую добавку на полимерной основе Booster РО, а в качестве волокнистого наполнителя и силикатной смазки используют коротковолокнистый хризотил-асбест с длиной волокон 0,1 и 1,35 мм, взятых в соотношении 1:6, при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Линейный полиэтилен высокого давления 5-20 Коротковолокнистый хризотил-асбест 15-30 Скользящая добавка на полимерной основе Booster РО 3-8 Полиэтилен низкого давления остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007136424/04A RU2356919C1 (ru) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | Полимерная композиция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007136424/04A RU2356919C1 (ru) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | Полимерная композиция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2356919C1 true RU2356919C1 (ru) | 2009-05-27 |
Family
ID=41023415
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007136424/04A RU2356919C1 (ru) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | Полимерная композиция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2356919C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2533726C1 (ru) * | 2013-09-05 | 2014-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Полимер Инновация" | Способ производства термоусадочной пленки |
RU2658049C1 (ru) * | 2017-04-14 | 2018-06-19 | Игорь Алексеевич Аникин | Способ герметизации узких, неравномерных зазоров в цилиндрических металлических соединениях анаэробными композициями на основе олигокарбонатакрилатов |
RU2747552C1 (ru) * | 2020-07-30 | 2021-05-06 | Галина Николаевна Анопка | Полимерная композиция |
-
2007
- 2007-10-01 RU RU2007136424/04A patent/RU2356919C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2533726C1 (ru) * | 2013-09-05 | 2014-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Полимер Инновация" | Способ производства термоусадочной пленки |
RU2658049C1 (ru) * | 2017-04-14 | 2018-06-19 | Игорь Алексеевич Аникин | Способ герметизации узких, неравномерных зазоров в цилиндрических металлических соединениях анаэробными композициями на основе олигокарбонатакрилатов |
RU2747552C1 (ru) * | 2020-07-30 | 2021-05-06 | Галина Николаевна Анопка | Полимерная композиция |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bazan et al. | Flame retardant polypropylene reinforced with natural additives | |
EP1990369A1 (en) | Glass-fiber-reinforced thermoplastic resin composition and molded article | |
EP3214136B1 (en) | Molding material, molded product, and method for producing molded product | |
RU2356919C1 (ru) | Полимерная композиция | |
KR100962512B1 (ko) | 천연섬유와 폴리프로필렌 바이오복합재료의 제조방법 | |
KR20170110092A (ko) | 폴리옥시메틸렌 조성물 | |
KR20200082402A (ko) | 계면결합이 강화된 현무암 섬유 강화 에폭시 복합소재 및 이의 제조방법 | |
CN106795358A (zh) | 聚缩醛树脂组合物及滑动构件 | |
US20070048472A1 (en) | Polymeric pipe and method of making a polymeric pipe | |
JP7071842B2 (ja) | 有機繊維強化樹脂組成物及びその製造方法 | |
KR102272077B1 (ko) | 폴리올레핀계 탄성체 조성물 | |
US7482402B2 (en) | Fiber reinforced polypropylene compositions | |
KR101035116B1 (ko) | 편평 유리섬유 강화 내충격성 폴리카보네이트 수지 조성물 | |
KR101535398B1 (ko) | 연신 재료용 옥시메틸렌 공중합체 조성물, 연신 재료, 구조체 및 그 제조 방법 | |
JP6040584B2 (ja) | ポリエチレン繊維からなるセメント系構造物補強用短繊維、およびセメント系構造物 | |
Senthilkumar et al. | Investigating the synergistic effect of olive trunk leaves powder and pineapple leaf fibers on the physical, tensile, and thermal properties of epoxy‐based composites | |
KR100934921B1 (ko) | 전선충전 pp얀용 고내열성 고분자 수지 조성물 | |
KR20220094719A (ko) | 수소 탱크 라이너용 폴리아미드 수지 조성물 및 이로부터 제조된 성형품 | |
KR20200065701A (ko) | 장섬유 복합재 | |
Li et al. | Rheology, morphology and mechanical property relationship of non-halogen flame retarded glass fibre reinforced polyamide 66 | |
Saikrasun et al. | Self‐reinforcing elastomer composites based on polyolefinic thermoplastic elastomer and thermotropic liquid crystalline polymer | |
JP7033504B2 (ja) | ポリエチレン樹脂組成物並びにこれを含む配管材料、配管及び継手 | |
KR101856499B1 (ko) | 가압식 냉각수 리저버 탱크용 폴리프로필렌 수지 조성물 | |
RU2509786C2 (ru) | Способ получения полимерной композиции для труб | |
KR20190037556A (ko) | 장섬유 강화 폴리옥시메틸렌 수지 조성물 및 이로부터 제조된 성형품 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091002 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20110220 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151002 |