无水溴化钡

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  • 氟化钡与盐酸反应不?

    氟化钡与盐酸反应不?今天拆了红外样品池(氟化钡的)想清洗,用石油醚、酒精、丙酮都不行,最后滴了一滴盐酸,样品池出现白色物质!

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  • 华北发现17万平方米工业污水渗坑 河北大成官方作出回应
    p & nbsp & nbsp 19日,针对有媒体报道河北等地发现多处污水渗坑,对当地环境造成威胁一事,河北省大城县官方回应称,渗坑污染系由该县旺村镇村民李某某叔侄将废酸倾倒进坑塘所致。2013年5月28日,大城县公安局对该案立案,后将犯罪嫌疑人抓获。 /p p & nbsp 4月18日,“两江环保”微信公众号发布《华北地区发现170000平方米超级工业污水渗坑》的图文报道,文章称大城县南赵扶镇存在17万平方米和3万平方米两个工业污水渗坑,并将有关情况上报环保部及有关部门。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/e5adb53d-6349-438a-bbfa-c81dbe05e4d7.jpg" title=" 中新网.jpg" / /p p & nbsp 大城县人民政府19日回应称,大城县委、县政府对此事高度重视,18日晚,该县组织县环保、公安等部门对渗坑情况进行详细调查。两渗坑均位于大城县南赵扶镇,分别为原南赵扶砖厂渗坑和原化肥厂渗坑。渗坑污染系由旺村镇村民李某某叔侄将废酸倾倒进坑塘所致。2013年5月28日,大城县公安局对该案立案,后将犯罪嫌疑人抓获。 /p p & nbsp 大城县人民政府就前期渗坑治理情况通报称,2014年3月,大城县政府经过调查比较,选定了两家公司分别对砖厂渗坑和化肥厂渗坑进行治理。2016年底,大城县政府将两个渗坑治理工程列入2017年县政府重点工程,预算3848万元。 /p p & nbsp 大城县官方表示,4月19日,国家、省市环保部门来到大城,对该项工作进行了实地考察,对该县过去的治理工作表示认可,并根据现在的实际情况,提出指导性意见。按照环保部提出的意见和要求,大城县现已成立了县长为组长,分管副县长为副组长,环保、公安和有关乡镇为成员的渗坑治理领导小组,加快推进渗坑治理工作。 /p p & nbsp 大城县官方称,由环保、国土部门对渗坑水样、土样进一步检测,查清污染物主要构成,为制定治理方案提供依据。该县正在积极联系国内顶尖治理公司对污染水体进行研究,制定切实有效的治理方案。并由县财政局和有关乡镇负责,对已列入2017年重点工程的渗坑治理项目,尽快开展治理招标有关工作。 /p p & nbsp 与此同时,举一反三,由大城县环保局牵头,各乡镇配合,迅速在全县范围内继续开展工业污水渗坑治理回头看、新工业污水渗坑摸排、生活垃圾坑以及生活垃圾堆摸排工作,形成台账,制定治理方案,迅速治理。并将聘请国内先进的治理公司,按照水样、土样检测结果,有针对性的大力开展水体、土壤修复工作。 /p
  • 河南南阳污水处理设施无一正常运行!
    河南南阳是淮河发源地和南水北调中线水源保护区。8月23日,环保部约谈南阳市领导时认定,该市“环保工作机制有问题 基础设施建设滞后、建设缓慢,历史欠账太多 县级环保部门还存在自收自支的现象,环保能力建设明显不足”。环境质量排名全省第四 今年1—7月,全市PM10、PM2.5浓度均值同比分别下降15.8%和24.8%—8月23日,河南省南阳市主要负责同志被环境保护部约谈,乍一看南阳市还觉得冤。南阳市政府环境保护不作为,除了环保部门在忙活,其他各部门基本不管南阳市是淮河发源地和南水北调中线水源保护区及渠首所在地,区位十分敏感。环保部华北环保督查中心对近年来南阳的环保业绩表示了肯定:南阳市大力推进蓝天工程,扎实推进南水北调水源保护,稳步推进生态环境建设。同时,大气环境质量有所改善。既没“出事”、论环境质量还排在前面,南阳为何被环保部约谈?排污口密布,城市河流黑臭问题突出 道路上尘土飞扬—一个个镜头,是华北环境保护督查中心的同志在对南阳市综合督查中亲自拍摄的,也从不同侧面揭示了这个城市存在的严重环境问题。但此次南阳被约谈的主要原因,并不仅是这些环境问题,而是当地政府环保不作为。约谈意见指出,今年对南阳市开展环保综合督查发现,南阳市环境保护工作不容乐观,如不引起高度重视,将不利于全市的可持续发展,也不利于当地环境质量的持续改善。文件语言背后,是华北督查中心主任刘长根通俗的解读:“我们发现,南阳环保工作除了环保部门在忙活,其他各部门基本不管,这说明环保工作机制有问题 基础设施建设滞后、建设缓慢,历史欠账太多 县级环保部门还存在自收自支的现象,环保能力建设明显不足。环保法明确地方政府的环保责任,这些工作不到位,就是政府的失职。”基础设施严重滞后,全市13个产业集聚区集中式污水处理设施无一正常运行华北督查中心将南阳存在的问题总结为6个方面,包括环保工作机制尚不健全、环保基础设施建设严重滞后、水环境保护形势不容乐观、面源污染问题尚未引起重视、部分企业违法违规排污突出以及局部地区环境污染严重。以环保工作机制不健全为例,刘长根表示,南阳市蓝天工程、碧水工程方案制定及实施过程中,部门环保工作分工不明确、责任不落实的问题十分突出。如,目前建成区道路机械化清扫率只有19%左右,远不及河南省明确的60%以上的要求 全市尚未制定渣土运营管理办法,相关执法监管处于空白 油品质量管理部门职责不明,现场随机抽查3个加油站油品均不合格。县区政府及其有关部门环保不作为的情况更为多见,多地存在环保案件移交、移送无法落实等问题。南阳市环保基础设施建设严重滞后更是体现在多个方面。据介绍,目前南阳市主城区生活污水收集、处理率仅为60%左右,远不及“十二五”末城市生活污水收集处理率达到85%以上的国家规定。南阳市白河南污水处理厂设计处理能力10万吨/日,由于污水主干管网和分支管网迟迟难以连通,实际进水量不足1万吨/日,造成城区白河以南地区40余万人的生活污水基本处于直排状态。据估算,全市每天约有40万吨城镇生活污水直排环境。截至目前,全市13个产业集聚区集中式污水处理设施无一正常运行。企业违法违规排污突出,桐柏县明星化工、淅川铝业、新野县腾飞纸业、新野纺织、南阳晨光化工、西峡县宛西制药等一大堆企业因为存在环境违法问题,直接上了环保部的约谈文件。“画面里也能体会到当地百姓对环境质量的意见。”华北督查中心一位参与督查的同志告诉记者,南阳卧龙区蒲山镇、西峡县汉冶特钢工业区局地污染都十分严重。据监测,今年上半年汉冶特钢区域优良天数为37天,达标率仅20.4%。还环保欠债速度赶不上环境质量要求,市长表示要坚决整改接到被约谈通知,南阳市市长程志明也有点诧异。正如熟悉的同志评价,自从2013年程市长到任,政府对环保工作的要求已经有了明显提升。内河污染治理、污水管网建设、污水费征收、污泥处置等问题此次虽都被环保部提出来,其实市里也已经意识到,相关工作正在全面展开。“南阳政府这两年一直在还环保欠债,但还债的速度赶不上环境质量要求,所以矛盾凸显。同时,对南水北调工作的重视让周边水质保持良好,也掩盖了一些细节问题,今后的工作一定要抓细抓深抓实。”河南省环保厅副厅长马新春这样说。环保部约谈要求,南阳市应进一步提高认识,按照中央“党政同责、一岗双责”的要求,切实健全环保机制,强化综合整治,狠抓工作落实,严肃督导问责,推进问题整改。有关整改方案应在20个工作日内报送环境保护部,并抄报河南省人民政府。在约谈现场,程志明表示,华北督查中心针对南阳提出的问题,南阳的的确确都存在,部分问题还有普遍性。自己深感愧疚,要深刻检讨环保工作的不足,痛下决心扎实整改。对约谈的要求,南阳将迅速行动,周密部署,明确措施,尽快将整改方案报华北督查中心审查。来源:人民日报
  • 国土部华北地下水调查:35%受污染22.2%可直接饮用
    备受关注的我国北方地下水污染问题,首次有了一份较为权威和系统的调查报告。   由国土资源部下属科研机构耗时6年初步完成的这项研究,对华北平原的地下水水质和污染状况进行了深入调查。结果显示,华北平原浅层地下水综合质量整体较差,几乎已无Ⅰ类地下水。可以直接饮用的Ⅰ-Ⅲ类地下水仅占22.2%。需经专门处理后才可利用的Ⅴ类地下水则占56.55%以上。   采样调查发现,35.47%采样点的地下水已受到不同程度污染,以轻污染为主,中污染、较重污染、严重污染、极重污染的地下水均未超过总取样点数的10%。   该项调查所针对的华北平原,包括北京、天津、河北的全部平原区以及山东、河南位于黄河以北的平原区,居住有约1.3亿人口,是我国重要的粮食和工业基地。   “华北平原75%以上的用水需求依靠地下水解决。”国土资源部的一位官员对本报记者表示,“这项研究有助于对我们更加清楚地认识华北平原地下水的家底,制定更为科学的地下水污染治理方案。”   不过他承认,由于取样有限,只能大体上反映出华北平原地下水污染的趋势,以后还可以做得更为细致,掌握更为全面的数据。   另据环保部的一位官员对本报介绍,由环保部、国土资源部、水利部和住建部联合编制的《华北平原地下水污染防治工作方案》已经得到国务院批复,有望于近日发布。   五成多地下水经专门处理方可饮   这项华北地下水污染调查,由国土部下属的中国地质科学院水文地质环境地质研究所承担,从2006年起启动,于近日通过了专家评审。   该项目的主要参与专家中国地质科学院水文地质环境地质研究所副总工程师张兆吉,与同事费宇红等人已将该项目的主要成果,写成论文发表于专业刊物。   调查显示,华北平原浅层Ⅰ类地下水已几乎绝迹,仅在大清河冲洪积扇上有零星存在。Ⅱ~Ⅲ类地下水沿太行山、燕山山前呈带状分布,沿地下水流向下游后逐渐变为以Ⅳ类地下水为主,流到中部平原下游和滨海平原后又变为Ⅴ类地下水。   这当中,可以直接饮用的Ⅰ-Ⅲ类地下水仅占22.2%,经适当处理可以饮用的Ⅳ类地下水占21.25%,需经专门处理后才可利用的Ⅴ类地下水占56.55%。   华北平原深层地下水综合质量要略好一些。其中直接可以饮用的Ⅰ-Ⅲ类地下水占有26.45%,经适当处理可以饮用的Ⅳ类地下水占23.13%,需经专门处理后才可利用的Ⅴ类地下水占50.42%。   该项调查共采集地下水样品6063组,结果发现遭受不同程度污染的地下水占总取样点数的35.47%,其中轻污染占总取样点数的17.43%,中污染、较重污染、严重污染、极重污染的地下水均未超过总取样点数的10%。   在这些数据基础上,项目组进行了地下水污染风险评价,其中,风险中等区、较高区和高区主要分布在山前平原和现代黄河补给带及天津、滦南、文安、德州、高唐等地 风险较低区主要分布在中部平原的大部分地区、滨海平原的南部和北部及沧州市和沾化-河口-利津一带 风险低区分布在滨海平原大部、沧州大部、武强-武邑-衡水市-冀州、邢台巨鹿县,山东宁津、临清-冠县一带。   四部委制定治理方案   该项调查选取了与人类活动密切相关的有毒有害物质作为污染指标进行评价。根据调查,华北平原有12.2%的地下水不同程度遭受了“三氮”污染 7.6%的地下水遭受了重金属污染。重金属污染中以铅污染最为严重,铬(六价)污染次之。   华北平原有毒有害有机物超标率较低,但检出率较高,局部污染比较严重。遭受挥发性有机物污染的地下水占总取样点数的24.62%,主要为轻污染的地下水。   调查项目组认为,华北平原自20世纪70年代末期以来,社会经济发展迅速,城市化进程加快,人类活动加剧使得地下水污染状况日趋加重。   大量未加处理的工业、生活污水通过渗坑、渗井、排污渠向地下、地表排放,是造成各类地下水污染的主要原因。同时,调查统计显示,华北平原每年施用化肥约658万吨,施用农药总量约65600吨,也加剧了“三氮”污染。有毒有害有机污染物污染则主要由石化企业产生的固体废弃物所造成。   环保部的一位官员向记者表示,华北平原地下水的污染成因复杂,有的是地质环境本身天然造成的某些污染物超标,有的是人类活动造成。“现在我们只有《地下水质量标准》,这主要是评价地下水本身质量的标准,而无法反映人类活动对地下水水质的影响。因此国家应尽快制定《地下水环境质量标准》。”   针对华北严峻的水污染形势,在完成上述调查摸底的同时,环保部、国土资源部、水利部和住建部还联合编制了第一部华北平原地下水污染治理工作方案。   据环保部一位官员透露,这份工作方案现已获得国务院批复,可望于近期发布。该《方案》提出到2015年初步建立华北平原地下水质量和污染源监测网,基本掌握地下水污染状况 到2020年实现对华北平原地下水环境质量和污染源状况的全面监控。

无水溴化钡相关的仪器

  • 氧化钡涂层圆盘阴极barium-oxide-coated-discs低光、低温发射电流密度高达 0.25 A/cm 2工作压力 10 -7 torr发射高达 3 mA3 种圆盘尺寸在 AEI 或紧凑型 CB-104/105 底座上
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  • PAL-46s 氯化钴浓度计货号:4446型号:PAL-46S应用范围:氯化钴(%)测量范围:0-15%测量精度:±0.2%温度补偿范围:10-40℃PAL-45s 氯化钡浓度计货号:44454型号:PAL-45S应用范围:氯化钡(%)测量范围:0-25%测量精度:±0.2%温度补偿范围:10-40℃
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  • PAL-45S 氯化钡浓度计折射仪PAL系列与数字手持仪器经过重新设计的产品,且将改变传统折射仪的概念。PAL的产品特色如下 : PAL的袖珍型大小将能让您随身携带,并且不论厂房内外均能使用。本产品只有一百公克重,能够轻松地放入口袋或挂在脖子上或腰带上。测量方法:测量简单,轻松3步完成规格参数:货号:4445型号:PAL-45S应用范围:氯化钡 ( BaCl2)(%)测量范围:0-25%测量精度:±0.2%温度补偿范围:10-40℃
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无水溴化钡相关的耗材

  • 氟化钡(BaF2)正透镜
    氟化钡(BaF2)正透镜氟化钡能很好应用于光谱组件。通常适用于无源IR波段(8~14μm)的应用,用作热成像的窗片。对于相同厚度,比氟化钙的透射范围进一步延伸到IR中大约1mm。 主要用于IR应用,并注意到具有IR抛光的视窗可能在由低纯度BaF2晶体制成的VUV中具有受限的透射性能。氟化钡通过真空Stockbarger技术生长。 与CaF2不同,BaF2不以天然状态存在,并且所有材料必须化学合成,使得BaF2生产相对昂贵。氟化钡容易裂开,对热冲击非常敏感。它抛光好可以蚀刻。不是所有的晶体都是由最高等级的化学品制造的 对于IR级光学器件,较低规格是足够的并且降低了成本,然而在UV和VUV中的透射受到限制。最高纯度的氟化钡VUV材料可以被认为是快闪烁级。 应用: 快速闪烁体材料,热成像窗片,高能物理实验 详细参数: 透射波段范围: 0.15~12μm(注意:IR级可能在UV下的性能受限)折射率: 1.45(5μm)(1)反射损耗: 6.5% at 5%(2个表面)吸收系数: 3.2×10-4cm-1 @6μm吸收峰: 47μmdn / dT: -15.2×10-6 /℃(2)dn /dμ= 0: 1.95μm密度: 4.89g / cc熔点: 1386℃导热率: 11.72W m-1 K-1 @ 286K热膨胀: 18.1×10-6 /℃@273K硬度: Knoop 82 with 500g indenter(4)比热容量: 410JKg-1K-1(3)介电常数: 7.33 at 1MHz 杨氏模量(E): 53.07GPa(3)剪切模量(G): 25.4GPa(3)体积模量(K): 56.4GPa弹性系数: C11 = 89.2 C12 = 40.0 C44 = 25.4(2)表观弹性极限: 26.9MPa(300psi)(4)泊松比: 0.343溶解性: 0.17g / 100g water,23℃分子量: 175.36类/结构: 立方CaF2,Fm3m,(111)裂解折射率:No = Ordinary Rayμm Noμm Noμm No0.1408 1.81500.1452 1.78200.1477 1.76700.1500 1.67800.2000 1.5570.2652 1.51220.2803 1.50660.2893 1.50390.2967 1.50190.3021 1.50040.3130 1.49780.3254 1.49520.3403 1.49250.3466 1.49150.3610 1.48940.3663 1.48870.4046 1.48440.5461 1.47590.5893 1.47440.6438 1.47300.6563 1.47270.7065 1.47180.8521 1.46990.8944 1.46941.0140 1.4685 1.1287 1.46781.3673 1.46671.5295 1.46611.6810 1.46561.7012 1.46551.9701 1.46472.3254 1.46362.6738 1.46233.2434 1.46023.4220 1.45945.1380 1.45015.5490 1.447326.2380 1.44226.6331 1.43907.0442 1.43537.2680 1.43319.7240 1.405110.346 1.3936订购信息:订购型号规格曲率焦距材料等级BAF17LENS3017mm ?14.0(+0.25/0mm)30mm @ 3μmIR 平凸BAF24LENS40024mm ?134.0;-500 400mm @ 5μmIR 凹凸BAF25.4LENS2525.4mm ?23.20(+0.25/0mm)25mm @ 3μmUV双凸BAF38LENS10038.0mm ?45.0(+0.25/0mm)100mm @ 5μmIR 平凸
  • 氟化钡Ba?F2窗片 (氟化钡晶体 透射波段范围:0.15-12μm)
    氟化钡能很好应用于光谱组件。 氟化钡通常适用于无源IR波段(8~14μm)的应用,通常用作热成像的窗片。 对于相同厚度,比氟化钙的透射范围进一步延伸到IR中大约1mm。 主要用于IR应用,并注意到具有IR抛光的视窗可能在由低纯度BaF 2晶体制成的VUV中具有受限的透射性能。氟化钡通过真空Stockbarger技术生长。 与CaF2不同,BaF2不以天然状态存在,并且所有材料必须化学合成,使得BaF2生产相对昂贵。氟化钡容易裂开,对热冲击非常敏感。它抛光好可以蚀刻。不是所有的晶体都是由最高等级的化学品制造的 对于IR级光学器件,较低规格是足够的并且降低了成本,然而在UV和VUV中的透射受到限制。最高纯度的氟化钡VUV材料可以被认为是快闪烁级。 技术参数应用领域:快速闪烁体材料热成像窗片高能物理实验透射波段范围:0.15~12μm(注意:IR级可能在UV下的性能受限)折射率:1.45(5μm)(1)反射损耗:6.5% at 5%(2个表面)吸收系数:3.2×10-4cm-1 @6μm吸收峰:47μmdn / dT:-15.2×10-6 /℃(2)dn /dμ= 0:1.95μm密度:4.89g / cc熔点:1386℃导热率:11.72W m-1 K-1 @ 286K热膨胀:18.1×10-6 /℃@273K硬度:Knoop 82 with 500g indenter(4)比热容量:410JKg-1K-1(3)介电常数:7.33 at 1MHz杨氏模量(E):53.07GPa(3)剪切模量(G):25.4GPa(3)体积模量(K):56.4GPa弹性系数:C11 = 89.2 C12 = 40.0 C44 = 25.4(2)表观弹性极限:26.9MPa(300psi)(4) 泊松比:0.343溶解性:0.17g / 100g water,23℃分子量:175.36类/结构:立方CaF2,Fm3m,(111)裂解
  • 氟化钡(BaF2)窗片
    氟化钡(BaF2)窗片 氟化钡能很好应用于光谱组件。 氟化钡通常适用于无源IR波段(8~14μm)的应用,通常用作热成像的窗片。 对于相同厚度,比氟化钙的透射范围进一步延伸到IR中大约1mm。 主要用于IR应用,并注意到具有IR抛光的视窗可能在由低纯度BaF 2晶体制成的VUV中具有受限的透射性能。氟化钡通过真空Stockbarger技术生长。 与CaF2不同,BaF2不以天然状态存在,并且所有材料必须化学合成,使得BaF2生产相对昂贵。氟化钡容易裂开,对热冲击非常敏感。它抛光好可以蚀刻。不是所有的晶体都是由最高等级的化学品制造的 对于IR级光学器件,较低规格是足够的并且降低了成本,然而在UV和VUV中的透射受到限制。最高纯度的氟化钡VUV材料可以被认为是快闪烁级。应用: 快速闪烁体材料,热成像窗片,高能物理实验详细参数:透射波段范围: 0.15~12μm(注意:IR级可能在UV下的性能受限)折射率: 1.45(5μm)(1)反射损耗: 6.5% at 5%(2个表面)吸收系数: 3.2×10-4cm-1 @6μm吸收峰: 47μmdn / dT: -15.2×10-6 /℃(2)dn /dμ= 0: 1.95μm密度: 4.89g / cc熔点: 1386℃导热率: 11.72W m-1 K-1 @ 286K热膨胀: 18.1×10-6 /℃@273K硬度: Knoop 82 with 500g indenter(4)比热容量: 410JKg-1K-1(3)介电常数: 7.33 at 1MHz杨氏模量(E): 53.07GPa(3)剪切模量(G): 25.4GPa(3)体积模量(K): 56.4GPa弹性系数: C11 = 89.2 C12 = 40.0 C44 = 25.4(2)表观弹性极限: 26.9MPa(300psi)(4)泊松比: 0.343溶解性: 0.17g / 100g water,23℃分子量: 175.36类/结构: 立方CaF2,Fm3m,(111)裂解折射率: No = Ordinary Rayμm Noμm Noμm No0.1408 1.81500.1452 1.78200.1477 1.76700.1500 1.67800.2000 1.5570.2652 1.51220.2803 1.50660.2893 1.50390.2967 1.5019 0.3021 1.50040.3130 1.49780.3254 1.49520.3403 1.49250.3466 1.49150.3610 1.48940.3663 1.48870.4046 1.48440.5461 1.47590.5893 1.47440.6438 1.47300.6563 1.47270.7065 1.47180.8521 1.46990.8944 1.46941.0140 1.46851.1287 1.46781.3673 1.46671.5295 1.46611.6810 1.46561.7012 1.46551.9701 1.46472.3254 1.46362.6738 1.46233.2434 1.46023.4220 1.45945.1380 1.45015.5490 1.447326.2380 1.44226.6331 1.43907.0442 1.43537.2680 1.43319.7240 1.405110.346 1.3936BaF2圆形窗片订购信息:订购型号产品规格直径厚度性质BAFP10-0.510mm ? x 0.5mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR polishedBAFP10-210mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP12-212mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP13-113mm ? x 1mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP13-213mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP15-215mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP16-116mm ? x 1mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP16-316mm ? x 3mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP19-219mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP20-120mm ? x 1mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP20-220mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP22-0.522mm ? x 0.5mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25-125mm ? x 1mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25-225mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25-325mm ? x 3mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25-425mm ? x 4mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25.4-0.525.4mm ? x 0.5mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25.4-125.4mm ? x 1mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25.4-225.4mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25.4-425.4mm ? x 4mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25.4-5 25.4mm ? x 5mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP25.4-625.4mm ? x 6mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP30-130mm ? x 1mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP30-230mm ? x 2mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP32-3D32mm ? x 3mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP32-332mm ? x 3mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP35-535mm ? x 5mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP38-338mm ? x 3mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP40-540mm ? x 5mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP50-350mm ? x 3mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP63-563mm ? x 5mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR PolishedBAFP75-375mm ? x 3mm+0.0/-0.1mm±0.1mmIR Polished

无水溴化钡相关的试剂

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