氟化镍

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氟化镍相关的资料

氟化镍相关的论坛

  • 【实战宝典】使用《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》(HJ 873-2017)测定土壤样品氟化物时,空白和线性不好的原因是什么?

    [font=宋体][font=宋体]发帖人:[/font][font=Times New Roman]Insm_0032f1f7[/font][/font][font=宋体]链接:[/font][u][font='Times New Roman'][color=#0000ff]https://bbs.instrument.com.cn/topic/[/color][/font][font=宋体][color=#0000ff][font=Times New Roman]7733047[/font][/color][/font][/u][font='Times New Roman'][font=黑体][b]问题描述:[/b][/font][/font][font=宋体][font=宋体]使用《土壤[/font] [font=宋体]水溶性氟化物和总氟化物的测定[/font] [font=宋体]离子选择电极法》([/font][font=Times New Roman]HJ 873-2017[/font][font=宋体])测定土壤样品氟化物时,[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]土壤氟化物[/font][/font][font=宋体]碱熔消解的空白偏高曲线斜率小不满足标准要求,水溶性氟化物的曲线还可以,可能是什么原因?另外水溶性氟化物提取离心后的溶液比较混浊,还需进一步处理吗?[/font][font='Times New Roman'][font=黑体][b]解答:[/b][/font][/font][font='Times New Roman']1.[/font][font=宋体]土壤氟化物碱熔消解采用的是称土样于镍坩埚中加入氢氧化钠高温消解,其中使用盐酸调节[/font][font='Times New Roman']pH[/font][font=宋体];水溶性氟化物采用的是称土样于聚乙烯瓶中直接加入去离子水超声后离心提取。因此,土壤氟化物碱熔消解空白偏高曲线斜率小不满足标准要求,水溶性氟化物的曲线还可以,可能是因为碱熔消解过程中包括镍坩埚、试剂带来的本底干扰,可以逐一排查查明原因;曲线斜率小也可能是由于电极常数不合适,或者说电极响应变差引起的,可以更换新电极对比一下。[/font][font=宋体]水溶性氟化物提取离心后的溶液比较混浊,可以提高转速再次离心一次,使溶液呈现出上清液和底部物质分层。[/font]

  • 做土壤氟化物的困惑

    土壤氟化物GB22104-2008做质控样,按照标准上操作怎么都做不到,结果偏小。试剂空白小于检出限,在0.6~1.2之间都做做过。温度控制在565,马弗炉中拿出来是用沸水清洗,镍坩埚清洗的很干净,定容至100容量瓶中还超声10分钟,按理来说应该是完全溶出来了,可是值一直都偏小。请各位老师指点一下!

氟化镍相关的方案

  • 岛津电子探针研究镍基合金在高温熔盐中的腐蚀行为特征
    镍基高温合金作为结构材料应用于以氟化物熔盐为介质的新能源领域。高温氟化物熔盐对于镍基合金具有一定的腐蚀作用。通过对Cr 含量不等的Ni-Cr 二元模型合金和商用镍基合金在高温熔盐中的腐蚀实验试样的电子探针元素面分布特征的分析,结果显示合金中Cr 的含量对耐腐蚀行为的影响较大,Cr 含量超过20%的商用镍基合金不适合作为高温熔盐环境下的结构材料使用。
  • 六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法
    六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法1 、范围 本标准规定了六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法。 本标准适用于电气设备用六氟化硫气体中空气、四氟化碳含量的测定。 2、 原理 本方法采用气相色谱仪将空气、四氟化碳、六氟化硫完全分离,其浓度可以从它们的峰区面积和被测化合物对检测器的校正系数来确定,结果以空气、四氟化碳与六氟化硫的质量百分数(%)表示。
  • 瑞士万通:电位滴定法测定电镀液中硫酸镍含量
    电镀液中硫酸镍和硫酸镁的分析一般采用EDTA络合滴定法,相比原子吸收光谱法,该方法操作简单,成本低,且终点突跃明显,精度高。EDTA络合滴定法分析镍镁含量一般采用氟化铵掩蔽剂先掩蔽Mg2+,用EDTA标准溶液测定Ni2+含量;在另一份样液中测定Mg2+和Ni2+合量,利用差减法计算Mg2+含量[2]。或者采用丁二酮肟沉淀法,丁二酮肟与镍发生沉淀反应,先用EDTA标准溶液测定Mg2+含量;在另一份样液中测定Mg2+和Ni2+合量,利用差减法计算Ni2+含量。但是前者因掩蔽剂的掩蔽效果及掩蔽时间会影响测定结果准确度和精密度[3];后者因沉淀过程中存在夹带沉淀问题,很难得到正确结果。本文利用Mg2+、Ni2+与EDTA的络合常数不同,在pH值为5.5-6的HAc-NaAc介质中用EDTA标准溶液测定Ni2+,此时Ni2+能与EDTA生成稳定的络合物,而Mg2+不产生干扰[4];在另一份样液中,在pH值为10的氨性缓溶液介质中用EDTA测定Mg2+和Ni2+的合量,用差减法计算Mg2+的含量,得到了良好的实验结果,并且用此方法与氟化铵掩蔽法进行了比较,得到的结果证明利用pH调节法测定Ni2+、Mg2+含量操作更简便,可行性更高。

氟化镍相关的资讯

  • 找到镍基超导“看不见的手”
    不久前,美国罗切斯特大学物理学家Ranga Dias宣称发现了室温条件下的超导新材料。此消息一度引发全球“震动”。毕竟,室温常压超导材料一直被众多物理学家视为“终极目标”,需历经一次又一次的验证和时间的考验。尽管实现“终极目标”举步维艰,但仍让众多物理学家为之着迷,电子科技大学物理学院教授、凝聚态物理研究所所长乔梁就是其中一名。近日,他和团队也在超导新材料研究领域取得突破,为镍基超导领域的发展提供了新思路。研究成果在线发表于《自然》。氢元素,被乔梁称为是一只“看不见的手”,它悄悄改变了制备出的材料的物理性能,是影响镍基超导电性关键而又隐秘的元素。此次研究中,乔梁和团队首次在实验中观察到了奇异电子态,即巡游的间隙位s轨道(IIS)。在别人忽视的角落,他们牵到了那只“看不见的手”。从镍入手1986年初,两名欧洲科学家发现以铜为关键超导元素的铜氧化物超导体,为寻找室温常压超导带来了希望。为何这种材料具有较高的超导临界温度?这一问题30多年来仍没有得到完美解答。“科学家一直在思考,能否从类铜材料入手,借助铜基的调控思路实现新的超导材料,再借此反过来研究铜基超导?这或许会加深我们对高温超导的理解。”乔梁说,元素周期表中与铜元素相邻,在结构和性质上与铜有很多相似之处的镍元素,成为物理学家心中理想的突破口。2019年8月,美国斯坦福大学教授Hwang课题组率先在基于无限层结构的镍氧化物外延薄膜中发现了超导电性。乔梁称该研究具有划时代的意义。但后续镍基超导的研究却遇到一系列困惑:为什么无限层镍基材料可以成为超导?为什么全世界只有少数几个团队可以做出镍基超导样品?“物理规律是客观存在的。当不同科学家的课题组制备的材料样品频繁出现‘性能不能重现’问题时,第一直觉就是材料内部可能存在不为人知的‘隐变量’,从而悄悄改变了材料的物理性能。”在研究成果发布时,乔梁附上了这段话。抱着试一试的心态,乔梁于2019年9月与学生一起开启了镍基超导的研究之旅。摸清“黑匣子”里氢的作用2021年4月,乔梁团队在制备的镍基超导外延薄膜中成功获得了0电阻的超导电性。当年7月,乔梁带着团队继续从事超导样品里氢的调控实验。“当时并不知道氢的作用,只是学生碰巧做了。”乔梁回忆那时有一点“鬼使神差”,但也并不是毫无缘由——在无限层结构镍基氧化外延单晶薄膜的制备过程中,他们利用氢化钙进行了还原。“我们通过调控还原条件发现,如果温度不变,逐步增加还原时间,结果就会发生‘弱绝缘→超导→弱绝缘’的变化。”表面上看,是不同制备工艺导致,但乔梁总觉得这是一个新的角度。“往深一步想,为什么调控时间会引起这样的差别?”乔梁注意到,以往没有任何课题组深究过氢化钙这种还原剂。“是不是氢元素在起作用?”但这是一个“黑匣子”。氢原子具有最小的原子半径和原子质量,与常规探测媒介相互作用弱、散射截面小,导致其很难被探测到。随即,乔梁寻求澳大利亚合作者Sean Li的帮助,利用极高元素敏感性的飞行时间二次离子质谱发现镍基超导外延薄膜中存在大量的氢元素,而且氢元素自始至终存在于薄膜晶格外延生长和拓扑化学还原的过程中,并进一步确定了氢元素在材料内部的原子占据位置。2021年11月,乔梁团队确定了调控还原时间的本质就是调控氢元素。时间延长,氢元素就多,反之亦然。在极低温强磁场输运性质研究中,乔梁发现,在锶含量不变的情况下,通过调控氢元素的含量,可以实现“弱绝缘→超导→弱绝缘”的连续相变,说明氢元素的确对超导电性的出现起到关键作用。但乔梁又提出了一个问题:为什么调控氢元素会对超导电性产生影响?氢元素到底产生了怎样的作用?纺锤形“小包”的发现在此之前,乔梁团队与英国钻石光源的周克瑾合作,通过基于同步辐射的共振X射线非弹性散射(RIXS)技术和电子结构计算,研究了镍基超导体费米面附近的电子结构。乔梁在超导样品的RIXS图中,观察到一个纺锤形的“小包”。他对比了其他几项类似研究,都没出现过这种电子轨道。乔梁起初怀疑是测定有失误,但不知如何解释。之后,团队又发现了氢的存在,才开始考虑是否可以找到氢存在的电子态证据。此时,乔梁又想起了那个悬而未决的“小包”之谜。乔梁再次仔细查阅和自己做了类似RIXS实验的其他已发表的文章,发现有的实验中其实隐约出现过类似的“小包”,只不过被研究人员忽略了。乔梁设想,假定“小包”就是理论预言的IIS轨道,从这个思路对实验结果进行反推看能否成立,说不定有助于解释氢元素与IIS轨道的关系,及其对超导的影响。“根据对铜基材料研究的经验,对超导起着决定性作用的是金属元素的3d轨道。”乔梁解释说,在镍基超导体中,其费米面附近的电子结构中,IIS、Ni3d、Nd5d等轨道之间存在较强的相互作用。因此,IIS轨道的强烈吸引导致费米面附近Ni3d轨道的有效占据减少,丧失了超导能力。“氢元素的加入,填满了轨道空隙,如一只无形的手,导致IIS轨道没法‘拖拽’Ni3d轨道,产生了类似于铜基超导的费米面电子结构,进而促进超导态的出现。”乔梁和理论合作者黄兵讨论后认为,如果氢元素超过一定数量,反而会进一步改变Ni3d轨道极化情况,也不利于实现超导。2022年3月,合作团队最终刻画出“轨道污染”和“轨道纯化”竞争的示意图,并于4月完成了文章初稿,交稿后,审稿人评价其“极具创新性”。回顾整个过程,乔梁认为,此次研究改变了科学家对镍基超导材料的基本认知,并提供了一个更为准确和合理的物理模型。研究结果可以解释为何仅有少数课题能成功制备零电阻镍基超导样品,因为多数研究忽视了氢元素对超导的影响,没有控制这个关键因素。“但提高对氢元素控制的精确度和可重复性还是比较难。我们的研究只是抛砖引玉,提供了一个方向。”乔梁说。 镍基超导中氢元素作用示意图
  • 康宁连续流技术在氟化反应及含氟化学品合成中的应用线上分享会邀请函
    康宁连续流技术在氟化反应及含氟化学品合成中的应用线上分享会邀请函尊敬的客户您好:我们诚挚邀请您参加8月24日晚19:00-19:40举行的康宁连续流技术在氟化反应及含氟化学品合成中的应用线上分享会。含氟化学品的合成一般有直接氟化法和间接氟化(如氟交换)。使用氟气直接氟化属于强放热反应,放出大量的热可使反应物分子结构遭到破坏,在传统间歇釜中容易发生失控。连续流技术,由于微反应器具有超强换热效率,可以从源头提高本质安全水平,实现稳定连续化生产。 现阶段连续氟化反应、含氟化学品连续合成研究与工业化应用,已成为业内普遍关注的热点。 为了帮助行业客户及朋友能够深入了解连续流技术在含氟化学品研发和生产的整个流程的应用,特别推出此次分享会。8月24日晚7点伍博士与您相约线上!我们用心准备内容,本次分享会伍博士将和您讲解以下内容:连续流氟化工工艺研究进展使用连续流技术进行绿色氟化工艺开发的难点和解决方案光催化连续流氟化工艺应用含氟化学品工业化生产案例分享会议时间:8月24日晚上19:00-19:40报名方式:1.关注微信公众号“康宁反应器技术” 2.打开8月14日发布的文章《叮咚,请查收康AFR在七夕发给您的“氟”利邀约或通过本商铺联系方式咨询
  • 重金属镍在线监测最新应用动态来啦!
    1背景介绍 镍具有磁性和良好的可塑性和耐腐蚀性,广泛用于飞机雷达等各种军工制造业、民用机械制造业和电子电镀工业等。然而,镍摄入过多会导致人体皮肤炎、呼吸器官障碍及呼吸道癌症,也会对环境产生较大的污染。正因为此,镍被列为第一类污染物,国家制定了相应的标准,严控涉镍企业排出污水中总镍污染物的浓度。因此镍指标的监测非常重要。表1 相关水环境质量标准和行业标准规定的镍排放限值2镍的在线监测技术目前镍的测量方法主要有原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、化学比色法和电化学分析法,但是AAS、ICP-MS等方法无论是设备费用还是设备运维维护费用,成本较高。目前国内外真正应用于水中金属镍在线监测技术主要是化学比色法和电化学分析法。化学比色法:比色法还可分为丁二酮肟分光光度法和双硫腙分光光度法。丁二酮肟分光光度法准确度高、重现性好,测量范围较宽,仪器结构和操作较为简单。但是灵敏度较低,合适于高浓度废水中镍的检测——例如电镀废水、采矿废水和钢铁冶炼废水等在线监测。部分厂家采用双硫腙分光光度法,但是双硫腙试剂是剧毒品,采购困难。电化学分析法:检测限低,可以对水中μg/L数量级的镍进行精确地定量分析。但是其检测条件苛刻,仪器操作难。表2 国内和行业水质中镍的测定标准方法3镍在线监测痛点1. 目前市场上很多产品对高色度、浊度和成分复杂的水样的预处理和抗干扰能力较差,测量不准确。2. 检测出的并不是水样中的总镍含量,只是简单的游离态镍(镍离子),消解不完全或无消解过程,测量数据不可靠(仅能测准标液)。3. 定量下限较高,无法满足城镇污水处理厂总镍的排放要求。4应用情况监测设备:PhotoTek 6000 总镍水质自动在线监测仪应用场景:近年来,电镀在冶金、机械、电子等领域不断有新的配套进展,然而,电镀生产过程中产生了包括酸碱废水、含氟废水、金属废水、有机废水、氰化物废水等。这些废水必须经过处理达标后才能排放。长期以来,电镀行业一直是生态环境部门重点监管和规范整治的污染行业之一。浙江省某电镀园区采购了数台PhotoTek 6000 总镍在线监测仪,用于进出口废水总镍的监测。去年9月安装至今,用户反馈仪器稳定运行,测量数据准确。定期核查标液,结果偏差在3%之内。应用现场和运行数据如下:应用现场图 图2 PhotoTek6000总镍在线监测仪现场运行部分数据关于朗石朗石是水质监测领域公认的技术领先企业,自成立以来一直潜心研究重金属监测技术:阳极溶出伏安法、化学比色法、冷原子吸收法以及适应各种应用场景的前处理技术。产品系列齐全,环境保护产品认证证书齐全,监测参数包括铅、汞、镉、总铬、六价铬、砷、锌、铜、镍、锰、银、铁等,覆盖了国内现阶段重点关注的重金属污染物,可以满足不同场景的应用,为了满足运维需要,还推出了WEIMS智慧运维平台,欢迎前来咨询。

氟化镍相关的仪器

  • 仪器简介:典型应用:主要用于饮用水、地表水的氟化物浓度监测。使用先进的离子选择电极技术,HACH的CA610氟化物分析仪能够为您的饮用水中氟化物浓度测量的准确性提供长期的保证。CA610氟化物分析仪同时也具有优异的性价比。试剂消耗非常少。紧凑、独立的设计使得该分析仪是您做现场监测或远程控制的理想工具。可靠的技术。实用的设计。CA610氟化物分析仪能为您提供准确的氟化物读数,而不受水样中离子强度、PH或温度变化的影响。该分析仪基本上不受干扰。HACH公司独特的电极&mdash &mdash 拥有专利的可更换的电极头&mdash &mdash 使得维护非常简单、维护频率、费用低。无需更换整个电极&mdash &mdash 只需要更换氟化物的水晶电极头。技术参数:测量范围:0.1~10mg/L氟化物准 确 度:± 10%或± 0.10mg/L,取较大者最低检测限:0.01ppm测量周期:4.2分钟模拟输出:1路4~20mA,在0.1~10mg/L范围内可任意设定。报警输出:两个报警,可选为样品浓度、系统警告或系统停机报警。每个警报配备一个SPDT继电器,5A, 230Vac。主要特点:● 采用离子选择电极方法,并带有发明专利的可更换电极头。● 自动校准功能● 恒温控制的流通池● 试剂消耗量极少● 几乎不受任何物质的干扰
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  • 一体机环境污染检测仪器六价铬 铬 铜 镍 锌 硫化物 氰化物 氟化物污水等水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。为了提高检测的准确性,有些时候就需要进行现场检测,因为只有进行现场水质检测才能大限度的提高数据的准确性,而且现场进行水质检测也可以更加直观的了解到数据的变化。使用便携式水质检测仪时可以避免由于气温等因素变化导致的数据差别。便携式多参数现场水质检测仪该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,格的耗材和配置灵活等优点,同时适合实验室与野外现场使用,测量快速准确, 配置全面,精巧设计,便于携带。新业多参数水质快速测定仪,可快速测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属(铬、六价铬、铜、镍、锌、铁)等常规水质污染参数,在水质分析领域的成熟技术,使整个分析系统更加完善,操作更加简单。XY-800s水质检测系统采用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
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  • 氟化物多模氟化铟光纤氟化物多模氟化铟光纤在0.3-5.5um超宽波段范围内极低的损耗,并可进行定制!氟化铟IFG光纤红外透射性能优异,传输波长范围从0.3-5.5um。在2-4.1um波段传输损耗可降至0.05dB/m。氟化银光纤具有更低的声子能量,有更高的量子效率。优异的性能使得氟化银光纤在红外超连续谱及红外光纤激光器等领域有着非常大的应用潜力。氟化物多模氟化铟光纤产品特点:• 有效传输范围从300nm到5500nm• 出色的光谱均匀性• 高激光损伤阈值• 钬和铒激光传输的理想选择• 高效率束的高包芯比氟化物多模氟化铟光纤产品应用:• 激光遥测光谱学• 化学传感• 医学诊断学• 激光束传输• FLIR• 高温计 氟化物多模氟化铟光纤产品主要参数:• 典型的光损耗: 10dB/km• 菲涅尔损耗(后向反射):4%(空气)• 涂层材料:UV固化环氧丙烯酸酯• 工作温度:– 180 to 150 °C氟化物多模氟化铟光纤产品规格:氟化物多模氟化铟光纤产品性能曲线:更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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氟化镍相关的耗材

  • 氟化瓶/氟化桶/四氟瓶
    氟化瓶/氟化桶/四氟瓶由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎来电选购。 上海书培实验设备有限公司专业生产提供四氟瓶,氟化瓶,各种规格均备现货,欢迎来电咨询订购,价格实惠,量多从优 氟化瓶/氟化桶产品介绍: 一:普通HDPE塑料瓶表面经过表面氟化处理后得到氟化瓶。 二:目前氟化瓶作为包装已广泛应用于:农药乳油、香料香精、医药中间体、精细化工等。 三:氟化瓶与普通塑料瓶比较氟化瓶能有效防止二甲苯等有机溶剂的渗透和产品降解是盛装化工产品的首选。氟化瓶/氟化桶产品特点:一:防止产品气味扩散二:提高容器的耐化学品侵蚀能力三:避免产品中活性成分的损失四:延长产品保质保存期五:避免容器污染变色六:提高化学品阻隔性能,耐强酸强碱,高温。七:避免不同产品间的相互污染 .氟化瓶明显改善了传统塑料包装容器的性能。产品具体规格: 产品名称 规格:白色(不透明) 价格(元)氟化瓶(上海书培实验设备有限公司) 100ml 2 250ml 4 500ml 6 2500ml 20 5000ml 30 10000ml(方形) 70
  • 氟化瓶/2500ml四氟瓶/2.5L氟化瓶/氟化桶/2.5L聚四氟乙烯瓶
    2500ml氟化瓶/2500ml四氟瓶/2.5L氟化瓶/氟化桶/2.5L聚四氟乙烯瓶由上海书培实验设备有限公司为您提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电选购。 2500ml氟化瓶/2500ml四氟瓶/2.5L氟化瓶介绍:一:提高化学品阻隔性能,耐强酸强碱,高温。二:提高容器的耐化学品侵蚀能力三:避免产品中活性成分的损失,延长产品保质保存期四:避免容器污染变色 , 防止产品气味扩散 五:避免不同产品间的相互污染 . 六:氟化瓶明显改善了传统塑料包装容器的性能。 产品相关规格介绍:产品名称 规格 价格(元)氟化瓶 100ml 2 250ml 4 500ml 6 2500ml 20 5000ml 30 10000ml 70
  • Nalgene 2421 氟化溶剂洗瓶,氟化高密度聚乙烯
    Nalgene 2421 氟化溶剂洗瓶,氟化高密度聚乙烯;红色氟化聚丙烯盖/ 杆;聚丙烯吸管自动通气。非金属通气孔可将溶剂保留在瓶中。无溶剂渗漏的风险。渗透性很低,对许多有机溶剂有极好的耐化学性。适用温度范围在0℃至90℃之间。瓶体有红色的丝网印刷“溶剂洗瓶”字样。由氟化HDPE 材料制成,降低了瓶体吸收溶剂的风险。防漏订货信息:Nalgene 2421 氟化溶剂洗瓶,氟化高密度聚乙烯;红色氟化聚丙烯盖/ 杆;聚丙烯吸管目录编号 2421-0500容量,ml500容量,oz.16盖尺寸,mm53每盒数量2每箱数量24

氟化镍相关的试剂

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