醋酸巴多昔芬

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  • 【求助】求助醋酸钯的icp检测样品制备方法

    醋酸钯,不溶于水,溶于甲苯,醋酸等。icp只能做水溶液,请问该如何配置样品?能否直接用醋酸的水溶液配制样品后直接检测?如果用硝酸或者王水处理样品,具体该如何处理。谢谢

  • 【求助】请问,醋酸铵/醋酸 缓冲溶液怎么配???请帮忙。。。

    如果要配pH=5, 5mM 浓度的醋酸铵-醋酸缓冲溶液, 我先配好5mM的醋酸铵后用 浓醋酸(99.7%)的醋酸配 pH 配成我需要的就可以吗? 不知道用什么浓度的醋酸来配缓冲溶液是正确的,发现,我把浓醋酸稀释了,加入的量也是差不多的,,可能两种配发配的缓冲溶液的缓冲范围不一样吧。。。 这是要用来做高效液相的流动相的,相信大家也经常配这样的缓冲溶液。。 请帮忙,指点一下,, 怎么配是正确的。。。 醋酸铵-醋酸体系的缓冲溶液的PH范围是从多少到多少呢。。???谢谢,, 急做实验,,,等待。。。。

  • 跪求:醋酸、水、醋酸酯气相色谱分析

    现在有一个体系,里面有醋酸、水、醋酸乙酯;用FFAP柱子测试,水含量50%~90%,水峰型不好,顶部分叉;醋酸峰型不好,拖尾;用面积归一法定含量,配置样品中醋酸含量50%,测试结果只有34%;求教:这种情况下,是否可以用内标法,用一种内标物同时标定水、醋酸和醋酸乙酯;哪位大神有更好的测试方法?请赐教。

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  • 铝蚀刻液成分分析—磷酸、硝酸、醋酸有多少?
    -----铝蚀刻液成分分析—磷酸、硝酸、醋酸有多少?一、背景介绍蚀刻是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。最早可用来制造铜版、锌版等印刷凹凸版,也广泛地被使用于仪器镶板,铭牌等的加工;经过不断改良和工艺设备发展,亦可以用于航空、机械、化学工业中电子薄片零件精密蚀刻产品的加工,特别在半导体制程上,蚀刻更是不可或缺的技术。铝是半导体工艺中最主要的导体材料。它具有低电阻、易于淀积和刻蚀等优点。铝蚀刻液主要成分是磷酸、硝酸、醋酸及水,其中磷酸、硝酸、醋酸及水的组成比例会影响到蚀刻的速率,故需要对这种混酸溶液的成分进行分析。 二、测试原理1、硝酸:在样品中加入适量乙醇做溶剂,用四丁基氢氧化铵(TBAOH)滴定至终点,即可计算硝酸的含量。TBAOH+HNO3 → NO3-+TBN++H2O2、醋酸和磷酸:在样品中加入适量饱和氯化钠溶液做溶剂,用氢氧化钠溶液做滴定剂,出现两个滴定终点。第|一个终点是H3PO4和HNO3被耗尽时的终点,第二个终点是H2PO4-和HAc被耗尽时的终点,根据已知的硝酸含量,即可计算出磷酸及醋酸的含量。H3PO4+HNO3+2OH- → NO3-+ H2PO4-+ 2H2OH2PO4-+HAc+2 OH- → Ac-+ HPO42-+ 2H2O 三、混酸分析方法(1)硝酸含量测试:在滴定杯内加入50mL无水乙醇,准确称取一定质量的样品置于滴定杯内,用 0.01mol/L TBAOH溶液做滴定剂进行电位滴定,终点电位突跃设置为20mV/mL。图1 硝酸含量滴定曲线图2 醋酸和磷酸含量滴定曲线 (2)醋酸和磷酸含量测试:在滴定杯内加入50mL饱和氯化钠溶液。准确称取一定质量的样品置于滴定杯内,用0.5mol/L氢氧化钠溶液做滴定剂进行电位滴定,终点电位突跃设置为100mV/mL。 四、注意事项1、TBAOH标定时需要使用纯水做邻苯二钾酸氢钾的溶剂,而使用TBAOH测定硝酸时必须使用无水乙醇做溶剂,不要在滴定杯内加入水,否则不会出现显著的滴定终点。2、使用氢氧化钠测定醋酸和磷酸时,需使用饱和氯化钠溶液做溶剂,若使用纯水做溶剂会出现假终点。 五、仪器推荐ZDJ-5B型自动滴定仪 ● 7寸彩色触摸电容屏,导航式操作● 支持电位滴定● 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果● 可定义计算公式,直接显示计算结果● 支持滴定剂管理功能● 支持pH的标定、测量功能● 支持USB、RS232连接PC,双向通讯● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量
  • 海关总署发布《进出口化妆品中生育酚及α-生育酚醋酸酯的测定》等37项行业标准
    现发布《鲁氏耶尔森氏菌检测技术规范》等37项行业标准(目录见附件)。被代替标准《化妆品中生育酚及α—生育酚醋酸酯的检测方法 高效液相色谱法》(SN/T 1496—2004)自新标准实施之日起废止。本次发布的标准文本可通过中国技术性贸易措施网站(http://www.tbtsps.cn)标准栏目查阅。特此公告。附件:《鲁氏耶尔森氏菌检测技术规范》等37项行业标准目录.xls海关总署2023年12月29日附件 《鲁氏耶尔森氏菌检测技术规范》等37项行业标准目录序号标准编号标准名称替代标准号实施日期1SN/T 5665—2023鲁氏耶尔森氏菌检测技术规范2024-7-12SN/T 1496—2023进出口化妆品中生育酚及α-生育酚醋酸酯的测定SN/T 1496—20042024-7-13SN/T 5326.4—2023进出口食品化妆品专业分析方法验证指南 第4部分:分子生物学方法2024-7-14SN/T 5487—2023十足目虹彩病毒1感染检疫技术规范2024-7-15SN/T 5562.1—2023海关实验室数字化管理规范 第1部分:总则2024-7-16SN/T 5562.2—2023海关实验室数字化管理规范 第2部分:组织管理2024-7-17SN/T 5562.3—2023海关实验室数字化管理规范 第3部分:数据管理2024-7-18SN/T 5562.4—2023海关实验室数字化管理规范 第4部分:架构管理2024-7-19SN/T 5562.5—2023海关实验室数字化管理规范 第5部分:数据控制和信息管理2024-7-110SN/T 5562.6—2023海关实验室数字化管理规范 第6部分:数据分析管理2024-7-111SN/T 5562.7—2023海关实验室数字化管理规范 第7部分:服务方管理2024-7-112SN/T 5562.8—2023海关实验室数字化管理规范 第8部分:安全管理2024-7-113SN/T 5570—2023进出口铁合金归类化验2024-7-114SN/T 5574—2023进口油品固体废物属性鉴别规程2024-7-115SN/T 5619.1—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第1部分:通则2024-7-116SN/T 5619.2—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第2部分:防护口罩2024-7-117SN/T 5619.3—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第3部分:儿童口罩2024-7-118SN/T 5619.4—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第4部分:防护服2024-7-119SN/T 5619.5—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第5部分:一次性隔离衣2024-7-120SN/T 5619.6—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第6部分:手套2024-7-121SN/T 5619.7—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第7部分:防护帽2024-7-122SN/T 5619.8—2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第8部分:无纺布2024-7-123SN/T 5644.1—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第1部分:总则2024-7-124SN/T 5644.2—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第2部分:孔雀石绿和结晶紫2024-7-125SN/T 5644.3—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第3部分:恩诺沙星和环丙沙星2024-7-126SN/T 5644.4—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第4部分:多菌灵2024-7-127SN/T 5644.5—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第5部分:噻菌灵2024-7-128SN/T 5644.6—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第6部分:腈菌唑2024-7-129SN/T 5644.7—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第7部分:毒死蜱2024-7-130SN/T 5644.8—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第8部分:三唑磷2024-7-131SN/T 5644.9—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第9部分:地虫硫磷2024-7-132SN/T 5644.10—2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第10部分:亚胺硫磷2024-7-133SN/T 5668—2023水禽圆环病毒感染检疫技术规范2024-7-134SN/T 5681—2023工业单羧脂肪酸含量的测定 气相色谱法2024-7-135SN/T 5706—2023化妆品微生物检验方法 大肠埃希氏菌检验2024-7-136SN/T 5742—2023鱼类及其制品中金枪鱼、鳕鱼和虹鳟鱼成分快速检测方法 PCR—试纸条法2024-7-137SN/T 5754—2023进口货物固体废物属性鉴别方法 对苯二甲酸2024-7-1
  • 应用解读|光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜的热分析标准解读
    1. 技术背景图1. 晶体硅太阳能电池结构晶体硅太阳能电池结构由钢化玻璃板/EVA膜/太阳能电池板/EVA膜/背板构成,如图1所示。其中,太阳能电池封装用EVA是以乙烯/醋酸乙烯共聚物(醋酸乙烯含量为30%-33%)为基料,辅以数种改性剂,经成膜设备热轧成薄膜型产品,厚度约0.4 mm。封装过程中EVA受热,交联剂(通常为过氧化物)分解产生自由基,引发EVA分子之间的结合,形成三维网状结构,导致EVA胶层交联固化,交联机理如图2 所示。固化后的胶膜具有相当高的透光率、粘接强度、热稳定性、气密性及耐老化性能。图2. EVA加热过程中在交联剂过氧化物下的交联机理EVA固化不足可直接导致光伏组件在其近20年的使用中性能恶化,这将意味着重大的经济风险。因此为实现经济有效的层压,快速可靠的EVA交联度分析方法至关重要。以往的化学法测交联度耗时长(30小时左右),结果重复性差,并且使用有毒的溶剂(甲苯或二甲苯),无法准确测试较低交联度和较高交联度的EVA。根据国家标准:1)GB/T 29848-2018:光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜2)GB/T 36965-2018:光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物交联度测试方法--差示扫描量热法(DSC)采用差示扫描量热法(DSC)是目前较为可靠的分析方法,应用DSC测定光伏组件在层压过程中已交联的EVA的交联度,仅需1小时时间即可获得重复性良好的结果,是一种快速简便的产品质量控制方法。2.方法设计1)DSC:称取未交联和交联EVA样品5~10mg至40μL铝坩埚内,以10 K/min从−60℃加热到250°C,后以20 K/min的速度从250℃冷却至-60℃,再以10 K/min进行第二次升温,全程惰性氩气氛围。交联EVA的交联度可由以下方程计算获得:梅特勒-托利多差示扫描量热仪 DSC2)此外,醋酸乙烯组分的分解机理如下所示:根据上述计算公式,可通过热重法(TGA)分析计算得到EVA中VA的百分含量,从而帮助对EVA来料进行质检,以判定EVA的优劣。TGA/DSC:称取优质和劣质的交联EVA样品至陶瓷坩埚内,以10 K/min从30℃加热到600°C,全程惰性氩气氛围。3.数据分析1)DSC分析计算EVA的交联度图3为未交联EVA样品的升降升循环DSC测试曲线。在第一次升温曲线上可观察到明显的三个热效应,从低温至高温,依次是未交联EVA的玻璃化转变、结晶部分的熔融以及高温处的固化交联放热峰,所呈现的固化放热焓值为ΔH1(17.49 J/g)。由第二次升温曲线在高温处所表现处的平直基线可以得出结论,ΔH1为未交联EVA完全固化所释放出的热焓。图3. 未交联EVA样品的DSC测试曲线图4为交联EVA样品的DSC第一次升温曲线,第二次升温在高温处同样为平直的基线,故未呈现。温度从室温开始,可观察到结晶部分的熔融以及高温处的后固化交联放热峰,所呈现的后固化放热焓值为ΔH2(8.47 J/g)。因此,该交联EVA样品的交联度根据上述计算公式为51.55%。图4. 交联EVA样品的DSC第一次升温曲线1)TGA分析计算EVA中VA的百分含量图5为优质与劣质EVA的TGA/DSC测试曲线。根据EVA的分解机理,TGA曲线上的第一个失重台阶为醋酸乙烯分解产生醋酸的过程,因此失重量为醋酸的质量。第二个失重台阶为EVA中原有的乙烯组分和醋酸乙烯分解产生的乙烯的分解。因此,EVA中醋酸乙烯的含量可由第一个失重台阶即醋酸的失重百分含量的1.43倍计算而得。如图所示,优质EVA的VA含量为29.5%(太阳能电池封装用EVA的醋酸乙烯含量为30-33%),劣质EVA的VA含量仅为16.6%。与此同时,同步的DSC曲线上亦可找到相关判断依据。由于劣质EVA含有更高含量的乙烯组分,因此其结晶能力更强,所呈现的结晶熔融过程表现在更高的温度范围。图5. 优质与劣质EVA的TGA/DSC测试曲线4.小结由此可见,光伏组件封装用EVA胶膜的相关热性能的鉴定可由DSC、TGA或同步热分析TGA/DSC快速给出判断依据。此外,工艺上EVA固化通常采用层压实现,而层压的温度和时间作如何优化可由DSC动力学模块给出科学且精准的预测,为层压工艺提供数据和理论指导。

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  • 醋酸铅纸带 400-860-5168转4227
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  • 醋酸浓度检测仪 400-860-5168转3984
    醋酸浓度检测仪采用微波衰减法,是依据有机物和水分子对100M赫兹的电磁波的吸收率差别较大(75:1)的原理而设计的,基于水分对微波的吸收系数与其他介质对微波的吸收系数不同,当对样品施加高频电场时,由于水分的存在,会影响高频电场的相位和幅度,影响的程度与水分含量有关,通过测试高频电场的相位和幅度的变化,并经过智能数摸转换和相关的数据处理,实现了快速精确检测的要求,解决了其它水分检测原理因受电解质、有机物成分差异、酸碱度及含砂量等介质的因素影响检测准确度的问题。 与传统化验方法相比,乙酸浓度仪具有便携、快速、无笔记录、可带打印机,可与微机通信等特点。醋酸浓度检测仪介绍:技术优势1) 无须采样,即插即用,减少化验员投入2) 2-5秒钟即可看到测试值;3) 无来自仪器及耗材对人身健康的任何危害;4) 无任何耗材的附加费用;5) 低能耗;DC12V充电器;9V充电电池;6) 0.01-100.0%大量程测试范围,可供选择;7) 物料检测应用范围广,能应用于极性到非极性物质浓度测试8) 仪器响应速度快,信号反应时间15s,智能变送器处理间隔9) 可靠的防爆设计,防爆等级为Ex d iaⅡC T5 本安设计10) 合理的传感器结构设计,坚固耐用,不易结垢、粘附、堵塞11) 灵活实用的安装结构设计,安装连接方式多样(管螺纹式、法兰式、卡盘式)12) 传感器材料设计兼容选择性大,适用于不同物料的检测要求(聚四氟、304不锈钢、316不锈钢)仪器用途异丙醇浓度检测、正丁醇浓度测试、甲醇浓度测试、二甲基硅油浓度测试、一三丙二醇水分浓度测试、乙二醇水分浓度测试、醋酸水分浓度测试、丙烯酸水分浓度测试、醋酸乙酯水分浓度测试等溶液浓度测量、醋酸含量分析检测仪、乙酸溶液浓度检测应用于中药制剂中基于水相中的乙醇、正丁醇、异丙醇、一三丙二醇、乙二醇、甲醇浓度检测;尤其针对提取浓缩设备、回收工艺自动化控制。广泛应用于油田、化工石油、水煤桨、制药、建材、食品加工、造纸等行业液体、工艺检测、成品验收等组成比较稳定的场合之浓度快速测试。技术参数1) 测试量程: 0.5~100.0%(体积百分比)2) 检验条件:均匀标样 3) 重复精度:±0.5%FS;4) 准确度: ±2.0%FS;5) 反应时间:100ms6) 样品温度: -40 to 85°C 7) 样品压力: N: 0.3Mpa 8) 反应速度: 15sec (在25 °C);9) 长期稳定性: ±1% 5年;10) 环境温度:-10 to 60 °C;11) 环境湿度:10-90%;12) 总功耗: Max 150mW;13) 供电电源:HBD5 NiCd电池,连续工作4小时,待机1周;14) 电气防爆等级: Ia,本安设计。可用于Class 1,Group A/B/C/D Class II,Group E/F/G环境 15) 通讯功能:同时支持RS232和RS485通信接口, 初始配制STIMcom协议, 也可以选择Modbus协议16) 机箱: NEMA 217) 传感器尺寸:f24*24018) 滑动安装螺纹:ZG1” or 1”NPT19) 测试仪尺寸: 98*32*18520) 重量: 0.7kg21) 包装: 铝制旅行箱使用方法正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关,测试值即显示在液晶显示器上仪器维护该仪器配备了可充电电池。每次充电3-5小时左右,可以连续使用6-10小时。备用时间3天。电池电压不足时,仪器会间断地发出“嘀”声,同时在显示器上提示报警。该仪器首次起用后,1-3个月需要重新标定一次,以后每半年-1年校准一次即可。典型用户华北制药集团、上海凯宝药业股份有限公司、青海三普药业股份有限公司、浙江九洲药业股份有限公司、百利精密刀具(南昌)有限公司、山东新和成药业有限公司等
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  • 醋酸铅纸带/醋酸铅溶液 CO0329
    醋酸铅纸带 型号:CO0329醋酸铅纸带/醋酸铅溶液 —分析仪 CO0329GALVANIC分析仪醋酸铅纸带 经严格控制的工厂环境保证了醋酸铅纸带的高质量。我们自动生产的过程及稳定的质量检验,保证了产品的一致性。所有的纸带在处理之后都要求高度清洁,以大限度减少由于灰尘造成的问题。并且我们可以根据用户要求定做纸带长度长采用我们的纸带,可以使分析仪工作的更加清洁更加稳定。所有的纸带用醋酸铅纸带测量工艺气的硫化氢,其原理是:只有硫化氢才会与醋酸铅反应,使纸带着上褐色。硫化氢的含量直接与醋酸铅纸带上颜色的变化成正比。这种原理是许多ASTM方法的基础. 醋酸铅纸带应用范围:适用于所有的醋酸铅纸原理分析仪,H2S分析仪及总硫分析仪;醋酸铅纸带产品特点:长度包括100英尺,250英尺,300英尺几种规格可按客户要求定制醋酸纸带长度低成本无干扰、无色反应物更高的强度和韧性灵敏度可达ppb醋酸铅纸带订货号:订货号英尺米CO0081100-foot roll30mCO1460250-foot roll75 mCO0329300-foot roll90mCO1693 350-foot roll105m
  • 111SA醋酸乙酯检测管
    乙酸乙酯111SA0.1--5.0%10支/盒111U10--1000ppm10支/盒111SA 醋酸乙酯检测管说明注意事项:1.请使用保护手套、保护眼镜。2.检测剂含微量化学药品,手碰到后请马上冲洗。3.请在阴凉避光处(0--25℃)保存。4.请使用北川式真空法气体采集器。5.检测后马上读取数值。用途:用于工作场所的环境管理和工程管理,可检测空气中醋酸乙酯的浓度。根据换算刻度,还可检测醋酸甲基的浓度。规格: 气体入口 连接口检测剂(橙色)检测气体名称醋酸乙酯醋酸甲基(*注1)检测范围0.1 ~ 5.0% (印刷刻度)0.1 ~ 3.0% (换算值)样品采集量100ml100ml检测时间1.5分钟检测剂变色橙色 → 黄绿色检测限度10ppm(醋酸乙酯、醋酸甲基)使用温度范围0—40℃(醋酸乙酯需温度补正)湿度影响无 反应原理还原氧化铬。干扰气体气 体 名 称浓 度影 响乙 炔3% 全部变为褐色丙 烷0.2%全部变为褐色除卤化碳化氢外的有机气体及蒸气50ppm指示变高换算刻度:醋酸甲基的浓度(%)检测管的指示值(%)检测操作:检测前要进行采集器的防漏检查:把采集器安装在两头没有切掉的检测管上,拉出把手到底锁定,确认1分钟后把手应完全返回原位。① 用顶端切割槽将检测管的两端折掉。② 将检测管上的箭头(G→)朝向采集器并安装在上面。③ 将拉手推入到最里面,使拉手柄与泵体红色的标记对上。④ 将拉手迅速拔出到底,拉手被固定。⑤抽取100ml气体。等到泵体顶端红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中,并完全同药剂发生反应。(测定时间即指示器弹出时间) ⑥在检测管上读取两种颜色的分界面刻度值,即所测气体浓度。取气量增多,重复3-5步骤浓度单位* 注1:检测醋酸甲基时,利用换算刻度对读取值进行换算。浓度单位: 必要时根据下面的公式换算浓度单位:检测气体名称醋酸乙酯醋酸甲基 分 子 量 88.11 74.08t:检测时的室温(℃)使用环境:温度:检测醋酸乙酯时,当温度不为20℃,需使用温度补正表进行补正。醋酸甲基无温度影响。湿度:无影响。气压:根据下面的公式进行气压补正温度补正后的值(%)ⅹ1013(hpa)÷检测点的气压(hpa) 气体检测管原理,检测管内装有能同被测气体反应的药剂,被测气体经过AP-20抽取到检测管中,同药剂发生反应,产生颜色变化,检测管上有刻度值,读取分界面刻度值,即是被测气体浓度值。操作如上图所示,把检测管插入到手泵中,抽取一定体积的气体,读取2个颜色分界面刻度值。只需手泵AP-20一支,配合这几种量程的气体检测管,即可完成对工业企业不同乙酸乙酯气体的检测。是现场工业控制,质量检测,安全防护的好帮手。传统检测,需要采样,回实验室做色谱分析,费时,费力。检测管法,现场检测,即刻读取数值。无电源,火源。安全便捷。
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    醋酸铅纸带 型号:CO0329醋酸铅纸带/醋酸铅溶液 —分析仪 CO0329销售工程师联系电话:15888317106GALVANIC分析仪醋酸铅纸带 经严格控制的工厂环境保证了醋酸铅纸带的高质量。我们自动生产的过程及稳定的质量检验,保证了产品的一致性。所有的纸带在处理之后都要求高度清洁,以zui大限度减少由于灰尘造成的问题。并且我们可以根据用户要求定做纸带长度,zui长可以为350英尺。采用我们的纸带,可以使分析仪工作的更加清洁更加稳定。所有的纸带用醋酸铅纸带测量工艺气的硫化氢,其原理是:只有硫化氢才会与醋酸铅反应,使纸带着上褐色。硫化氢的含量直接与醋酸铅纸带上颜色的变化成正比。这种原理是许多ASTM方法的基础。醋酸铅纸带应用范围:适用于所有的醋酸铅纸原理分析仪,H2S分析仪及总硫分析仪;醋酸铅纸带产品特点:长度包括100英尺,250英尺,300英尺几种规格可按客户要求定制醋酸纸带长度低成本无干扰、无色反应物更高的强度和韧性 灵敏度可达ppb醋酸铅纸带订货号:订货号英尺米CO0081100-foot roll30mCO1460250-foot roll75 mCO0329300-foot roll90mCO1693350-foot roll105m 900元/卷

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