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四苄基秋兰姆化二硫

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  • 层状二硫化钼:可调谐的光学平台

    层状二硫化钼:可调谐的光学平台

    随着石墨烯研究取得的巨大成功,其他的层状材料,特别是具有一定带隙的二维材料成为了纳米功能材料研究领域的新热点。二硫化钼(MoS2)是最具代表性的具有带隙的过渡金属硫化物二维材料。单层二硫化钼由三层原子层构成,上下两层均为硫原子,中间层为金属钼原子,硫原子与钼原子相互连接形成类似于石墨烯的六方晶格结构。特别的是,二硫化钼体材料为间接带隙(带隙为1.3eV),而单层二硫化钼为直接带隙(带隙为1.9eV),这种由间接带隙向直接带隙的转变使单层二硫化钼在可见光区域呈现极强的荧光辐射。这些独特的性能使层状二硫化钼,特别是单层二硫化钼在微纳光电探测、新型发光器件、可饱和吸收体、光学传感器等诸多领域都具有广泛的应用前景。实现对其能带结构和光谱特性的可控调谐,对层状二硫化钼的应用具有非常重要的实际意义。巨纳集团低维材料在线商城91cailiao.cn,在国内为广大客户提供高质量二维晶体材料,其中就包括过渡金属硫化物二维材料二硫化钼MoS2。基于近年来在层状二硫化钼的光谱特性、能带调谐与光电应用方面所取得的突破性进展,山西大学激光光谱研究所的肖连团教授团队系统总结了层状二硫化钼的晶体和能带结构,以及通过层间堆积角度、拉伸应力、环境温度、电学掺杂等物理手段实现对层状二硫化钼能带结构和光谱特性的调谐,讨论了准粒子在调谐中所起的作用,并对二硫化钼在未来研究存在的挑战和热点工作进行了展望。该文章首先介绍了单层二硫化钼的两种晶体结构及其能带特点,多层二硫化钼的堆叠方式及其稳定性。进而介绍了2H型二硫化钼中三种主要准粒子,即激子、三子(带负电的激子)、缺陷束缚的中性激子,它们的形成原因、能带结构、结合能以及对光谱形状和强度的贡献。随后文章详细综述了可用于调谐层状二硫化钼能带结构和光谱特性的方法,包括通过改变二硫化钼的层数实现从间接带隙到直接带隙的转变;通过改变双层二硫化钼的夹角来改变原子层之间的相互作用力;通过单轴和双轴拉伸力改变原子之间的距离;通过改变材料所处温度转换辐射和非辐射通道;通过掺杂(化学掺杂、气体吸附、缺陷掺杂、电学掺杂)改变层状二硫化钼与其表面物种的相互作用及电子转移;通过改变基底或者异质结的成分改变层状二硫化钼与接触面的相互作用;以及通过等离子体基元所带来的表面增强效应实现对层状二硫化钼的调谐。文章同时介绍了性能可调谐的层状二硫化钼在光电器件方面的应用,包括高灵敏光电晶体管和光电探测器、宽带的可饱和吸收体、微纳的光发射器件以及在气体和离子传感上的应用。最后还对未来在大尺寸高质量层状二硫化钼的合成与转移、层状二硫化钼在谷自旋电子器件和信息领域上的应用等研究方向和趋势给出了工作展望。该文章对于深入了解二硫化钼光电性能的调谐及其机理以及光电应用等方面将起到重要的指导意义。相关论文在线发表在Advanced Optical Materials(DOI: 10.1002/adom.201600323)上。[align=center][img=,500,500]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707071345_01_2047_3.png[/img][/align]

  • 【分享】Aquatech India2011年荷兰阿姆斯特丹水展印度展

    [font=Arial]Aquatech India2011年荷兰阿姆斯特丹水展印度展展会时间:2011年3月2日----4日(一年一届)展会地点:印度孟买展览中心主办单位:荷兰阿姆斯特丹国际会展中心、Inter Ads-Brooks Exhibition(India)Pvt.Ltd 支持单位:国际水协会IWA 美国水质协会WQA 中国区独家代理:北京骏丰天逸国际展览有限公司报展联系人:李雪昭 地址:北京市朝阳区朝阳路67号财满街9号楼01144室 电话:010—51388532 010-51388685传真:010---51388685 QQ: 1194381679 邮箱:margaretlee2010@hotmail.com Website: www.genissexpo.com 手机:13426498664[/font][font=Arial]展会简介:AQUATECH荷兰国际水处理展Water ASIA,将于2011年3月举办第二届AQUATECH INDIA荷兰国际水处理展览会印度展,为迎合印度水工业领域对一个真正整合行业资源的高品质水展的期盼,AQUATECH的主办方荷兰阿姆斯特丹RAI国际会展中心通过成功并购由Inter Ads Brooks公司主办的Water Asia,强强联手将世界品牌水展AQUATECH带到印度,并购后的新站更名为AQUATECH INDIA将全面涵盖水工业各个领域,致力于将展会打造成印度第一高质量水展,作为目前世界上发展最快国家之一,快速的经济增长和有限的水资源注定印度水行业充满机遇和挑战,目前印度拥有12亿人口,而经济持续保持8%的年增长率,政府计划在2002年将印度发展成世界经济五大强国之一,而与此对应,占据16%的世界人口的印度仅拥有全球水资源4%,贫乏的水资源使得印度政府充分认识到大力发展水行业的重要性必要性,并计划在以下领域大力投资,农业用水的有效化,海水淡化基地,老旧设施的重建及商业和工业领域水处理系统的大力开发。荷兰阿姆斯特丹国际水处理展览会背景:AQUATECH荷兰水展开始于1964年,拥有40多年历史,品牌系列水处理展览会在欧洲,北美,南美,东南亚等世界各地成功举办,赢得行业盛誉,每届AQUATECH水展全面展示世界各国顶尖产品,技术和解决方案,并构建了强有力的知识交流平台,被全球行业领导者视为水工业的首选商贸平台,成为高品质成功水展的代名词。展品范围:环境保护技术方面 环保材料、滤芯滤料、纸浆模塑产品、环保电器、环保污水处理设备、环保板、环保电池、环保动力设备、环保袋、环保漆、环保清洗设备及零配件、环保餐具、空气净化、净水剂、噪声与振动控制、环卫机械设备、除尘、脱硫、脱氮技术等设备,汽车尾气净化器、CNC、LPG、汽车清洁能源技术、CFC代用品、洁净煤技术、工业锅炉的发行和节能技术、城市生活垃圾收运、处理及资源化技术装备,各种工业固体废渣的处理技术、有毒、有害废物的处理,处置等技术和装备,各种总收入气,废渣和资源化,无害化的综合利用技术和设备。 水技术方面:净化设备、净化剂、供水系统、排水系统,建筑上下水系统、水资源检测、分析、监控仪器与设备,水环境配套设备,过滤设备仪器及材料,水厂设备和技术、材料,水厂整体装备及配套设施水工程施工与咨询,水景工程与泳池系统,工业废水和城市污水处理,节水和废水资源回用技术与设备,纯净水、蒸馏水、矿泉水、高纯水等制水技术、设备及产品,膜及分离工程技术与设备,水处理药剂及配套设备各种排污、给排水、真空泵、潜水化工泵、水泵、水表、阀门、管道及机械类,管网检测及处理修复工程技术、密封件材料及管道设备等[/font]

  • 人头马、卡慕和法拉宾法国干邑白兰地酒塑化剂超标数倍

    人头马、卡慕和法拉宾法国干邑白兰地酒塑化剂超标数倍

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303040909_428222_1641058_3.jpg  国内一场白酒含塑化剂风波刚平息,如今洋酒又登上了塑化剂超标的风口浪尖。法国《夏朗德日报》日前报道称,中国海关在检查一批进口干邑葡萄酒时发现塑化剂含量超标,大批人头马、卡慕(Camus)和法拉宾(Frapin)等三个法国干邑白兰地酒品牌产品被装箱滞留,并可能被退回法国。报道称,一些干邑白兰地陈酿被检出塑化剂残留值可能超过30mg/kg,高于中国标准数倍。  塑化剂严重超标 人头马等被拒国门之外  这一批法国干邑白兰地酒被装箱滞留在深圳的码头,原因是酒中邻苯二甲酸酯(塑化剂)含量严重超过了中国在塑化剂残留值方面的标准。涉及三个著名品牌——人头马、卡慕和法拉宾。  报道称,中国质检部门发出的有关蒸馏类酒3类邻苯二甲酸盐允许最大残留值标准分别为:DEHP(邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯-增塑剂)1.5mg/kg,DINP(邻苯二甲酸二异壬酯-增塑剂)9.0mg/kg,DBP(邻苯二甲酸二丁酯-增塑剂、添加剂)0.3mg/kg,而根据中国方面的检测,一些干邑白兰地陈酿被检出塑化剂残留值可能超过30mg/kg,高于中国给出的标准数倍,因此被滞留或退回。

  • 环境空气五氧化二磷钼蓝分光光度法标准曲线

    求助环境空气五氧化二磷测定的钼蓝分光光度法,HJ546-2015的标准曲线,扩项的方法证实,没查到标准曲线的斜率要求,望做过的前辈提供一下对应浓度的吸光值对比一下。急急急,谢谢各位。

  • 谁检测过二硫化钼吗,怎么溶解的?

    谁检测过二硫化钼吗,怎么溶解的?没有微波消解仪,就是普通的加热,网上查了王水可以溶解,但是加王水溶解不了,再加了浓硫酸,还是溶解不了,请问还有其他溶解方法吗?

  • 求问ESI对苄基糖的质谱解析

    [color=#444444]求问ESI-ms是否可能把 苄基作为保护基的糖的改造产物打成碎片~[/color][color=#444444]今天所得到的质谱峰非常明显(1163和455,相对丰度是100和15),但不是目标产物的分子量。但是这两个峰的m/z相加所得是目标分子量~是否存在这种可能[/color]

  • 二硫化钼检测

    序号:1题目:MoS2 nanosheets as an effective fluorescence quencher for DNA methyltransferase activity detection作者: Huimin Deng,a Xinjian Yanga and Zhiqiang Gao*a 期刊:日期:链接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/an/c4an02133a/unauth#!divAbstract序号:2题目:A novel single-layered MoS2 nanosheet based microfluidic biosensor for ultrasensitive detection of DNA作者: Yinxi Huang,a Yumeng Shi,a Hui Ying Yanga and Ye Ai*a 日期:链接:http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/nr/c4nr07162j/unauth 序号:3题目:Simultaneous and sensitive detection of dual DNA targets via quantum dot-assembled amplification labels作者:Hongyan Cui, Wenqing Song, Zhijuan Cao andJianzhong Lu*期刊:日期: 链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bio.2959/ful

  • 二硫化钼锂基润滑脂规格

    [color=#666666]1[/color][color=#666666]、含有特殊极压添加剂可在重载和冲击负荷下为轴承和齿轮提供有效润滑保护。[/color][color=#666666]2[/color][color=#666666]、良好的机械稳定性,减少润滑脂变软流失;[/color][color=#666666]3[/color][color=#666666]、抗水冲洗性强,在水冲洗的情况下仍能保证轴承寿命;[/color][color=#666666]4[/color][color=#666666]、优良的氧化稳定性,润滑脂寿命长,高温时不易变硬或产生沉积物。[/color][color=#666666]产[/color][color=#666666]品[/color][color=#666666]名[/color][color=#666666]称[/color][color=#666666]针入度[/color][color=#666666] 25℃[/color][color=#666666],0.1mm NLGI [/color][color=#666666]级别[/color][color=#666666]滴点[/color][color=#666666]([/color][color=#666666]℃[/color][color=#666666])[/color][color=#666666] 40℃[/color][color=#666666]基础油粘度([/color][color=#666666]mm2/s[/color][color=#666666])[/color][color=#666666] 100℃[/color][color=#666666]基础油粘度([/color][color=#666666]mm2/s[/color][color=#666666])[/color][color=#666666]一般来说,应当尽量避免两种不同类型润滑脂混合使用,由于润滑脂的稠化剂、基础油、添加剂不同,混合后会引起胶体结构的破坏,导致混合润滑脂稠度下降,分油增大,机械安定性变差等,影响使用性能。[/color][color=#666666]实际使用中,有时当两种润滑脂的混合不可避免时,需掌握以下原则:[/color][color=#666666]1[/color][color=#666666]、对同一厂生产的同类型、不同牌号的润滑脂可以相混合,混合后质量变化不大。但如果原来的润滑脂已氧化变质,因其内含有大量的有机酸和杂质,此时就不能与新润滑脂混合。所以在换润滑脂时,一定要将零部件上的旧润滑脂清洗干净后,才可重新加入新的润滑脂。[/color][color=#666666]2[/color][color=#666666]、稠化剂相同、基础油相同的润滑脂基本可以相混合。一般来说复合锂基脂可以同锂基脂相混合,但混合脂的滴点仅体现为锂基脂的滴点。[/color][color=#666666]3[/color][color=#666666]、含硅油、氟油的合成润滑脂一般不能同矿物润滑脂相混合。[/color][color=#666666]4[/color][color=#666666]、若不了解两种脂是否可以相混,那就有必要请专业实验室进行两种脂的相容性试验,决定是否能混合。[/color][color=#666666]二硫化钼润滑脂具有很好的防水性、耐磨性和耐压性,在化工厂环境使用的频率还是比较高的。常用的有二硫化钼锂基润滑脂。[/color]

  • 亚甲蓝法测硫化物,空白样很高

    我用亚甲蓝法测硫化物,为什么空白样会很高呢?标准所说的无二氧化碳和无氧水,我用的是超纯水机的水,没有曝氮气或煮沸。按照标准,空白样只加了 5mL对氨基二甲基苯胺溶液,1mL硫酸铁铵溶液,然后稀释到50mL,再静置10min后去测吸光度,为什么空白吸光度有0.1呢?我发现空白样也是有些许的蓝青色,不应该是接近无色嘛?而且我静置10 min后测的吸光度是0.1,又等了半小时去测,发现降到0.05了,这是为什么呢?是10min反应不充分还是我仪器问题。我就算没曝氮气也不应该这样吧?求指教,万分感谢!!

  • 【原创】狂草、菊梦、秋问、楼兰......

    [color=#00008B][size=4]曾经的秋问是现在的闻禾。闻禾大家都比较熟悉,无庸赘言。曾经的狂草抹之现今自称缘上草,琴棋书画无一不长,但尤爱古诗词。对于那些古董,秋问怎么投入都容不进去,什么平仄韵脚,生涩难懂,实难为伴。狂草对酒、茶、画颇有研究,只是他对酒、画、茶等的品评与观点经常都用诗词表达。在263的那阵子,狂草在新西兰。菊梦是狂草的学生,曾经跟狂草学古诗词。顾名思义,可知菊梦与红楼不无关系,菊梦整个一红楼迷,初识菊梦,也是在263网络文学版,那时候,她每天都在翻译红楼诗词。菊梦后来说,秋问是她老掉牙的朋友,还说过秋问是开心果,有秋问在的地方,总是[em0814]。逗他们开心,秋问也开心。菊梦是文字的使者,她的文字,清新细腻,构思独到,想象力好得出奇,读她的文字,感觉很享受(这种感觉欣赏happyjyl文字时也有,我知道她们风格不同,但却有相似之处,那就是她们独到的用笔,同样都给了我痛快地感觉,所以很长时间,闻禾都把happyjyl当作菊梦,别生气啊,hap.妹妹),令人百读不厌,回味无穷。在263的好朋友,还有楼兰之魂,杨柳飞飞,齐鲁王子,莲做的女人等,莲女是版主,她的古诗词与文字都很有功底,是我们这些人的主人。那时候,菊梦狂迷狂草的古诗词,跟狂草学习古诗,菊梦每写一首,狂草都极认真地点评,当时特别羡慕这样的师生关系。秋问也曾试图跟狂草学古诗,但牛不识琴,怎么参不透,老师没有领秋问入门。菊梦可成功了。大有青出于蓝而胜于蓝之势,古今诗文,样样写的令读者入迷。太佩服了。那时候,秋问还不会用QQ,跟楼兰学过一段时间现代诗,都是在263网络文学的聊天室里。只是楼兰讲课不像狂草那样上道用心。秋问当时的感觉很怪异,觉得狂草和楼兰,整个是一个现代人讲古诗词,一个老学者讲现代诗。当然秋问说的是讲课方式,当然二人的学识都称得上顶呱呱,只是领域不同而已。呵呵,楼兰讲课,不敢恭维,当然秋问的问题更大,没有学诗的资质,老师讲得再好,也是枉然呢。后来,楼兰一定进仕途了,在263的时候,楼兰就赋闲在家,等待升迁。还是热闹的那些日子,给秋问留下了一句话,“记住,像做诗一样去做化学”呵呵,果真如此,那化学当真也就不要做了。《表达文学社》是我们几个在263的时候,一起创办的。那时候,可真有诗心、文心啊,当真写了不少文字呢。后来《表达文学社》被人借用了,或者说被人家直接拿去用了,但看见《表达文学社》,首先想到的还是我们那片热闹的天地。对,那时候,楼兰社长,飞飞是副社长。我们举办过好多次活动呢,呵呵,不好意思地说,俺还真得过一些奖品呢,飞飞从老远的地方寄给秋问的。当时德秋问好好感动啊。后来263不知怎的成了是非之地,秋问就再也没去过。楼兰一定是当领导了。263散了,楼兰也收魂了。王子曾想写书评,sohu有他的博客,但大约有近一年没有见面了。菊梦去了一个新的地方,还写过著名的《三灌王》。秋问乃三王之一,相当的自豪啊。现在时常能看到只有菊梦、飞飞,偶尔去看看狂草,或者敲打一下莲女的QQ。总有分开的时候,尽管在一起的感觉很好![/size][/color]

  • 求果蔬中二氧化氯残留的检测方法

    求果蔬中二氧化氯残留的检测方法,需要的不是那种二氧化氯的检测方法,而是应用在果蔬中,二氧化氯在果蔬上的残留的检测方法。换句话说,检测对象是果蔬中的二氧化氯。求大神帮忙。

  • 亚甲蓝测水中硫化物--对氨基二甲基苯胺盐酸盐怎么配置

    亚甲蓝测水中硫化物--对氨基二甲基苯胺盐酸盐怎么配置

    1. 在用亚甲蓝测水中硫化物的时候,需要配置0.2%的对氨基二甲基苯胺溶液,我查了一下,他的别名也可以叫叫[font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px]N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐,应该没买错吧。[/size][/font]2. 他的储存条件不是-20℃吗?这样它里面会不会含有很高的水分?那我称取2 g的 时候,需不需要干燥,还是直接就称取2 g 就好了。3. 还有就是配置好0.2%的对氨基二甲基苯胺溶液后,怎么储存呢?室温?冷藏?冷冻?如有回复,万分感谢!![img=,690,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110221239193272_1018_5383916_3.png!w690x449.jpg[/img][img=,690,299]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110221239240158_2694_5383916_3.png!w690x299.jpg[/img]

  • 氮蓝四唑(NBT)法测定超氧物歧化酶(SOD)活力

    一、原理 超氧物歧化酶(superoxidedismutase,SOD)普遍存在于动、植物体内,是一种清除超氧阴离子自由基的酶。本实验依据超氧物歧化酶抑制氮蓝四唑(NBT)在光下的还原作用来确定酶活性大小。在有氧化物质存在下,核黄素可被光还原,被还原的核黄素在有氧条件下极易再氧化而产生O2,可将氮蓝四唑还原为蓝色的甲腙,后者在560nm处有最大吸收。而SOD可清除O2,从而抑制了甲腙的形成。于是光还原反应后,反应液蓝色愈深,说明酶活性愈低,反之酶活性愈高。据此可以计算出酶活性大小。 二、材料、仪器设备及试剂 (一)材料;水稻或小麦叶片 (二)仪器设备:1.高速台式离心机;2.分光光度计;3.微量进样器;4.荧光灯(反应试管处照度为4000Lx);5.试管或指形管数支。 (三)试剂 1. 0.05mol/L 磷酸缓冲液(pH7.8);2. 130mmol/L 甲硫氨酸(Met)溶液:称1.9399gMet用磷酸缓冲液定容至100ml;3.750μmol/L 氮蓝四唑溶液:称取0.06133gNBT用磷酸缓冲液定容至100ml,避光保存;4. 100μmol/L EDTA-Na2溶液:称取0.03721gEDTA-Na2用磷酸缓冲液定容至1000ml;5. 20μmol/L 核黄素溶液:称取0.0753g核黄素用蒸馏水定容至1000ml避光保存。三、实验步骤 1. 酶液提取 取一定部位的植物叶片(视需要定,去叶脉)0.5g于预冷的研钵中,1ml预冷的磷酸缓冲液在冰浴上研磨成浆,加缓冲液使终体积为5ml。取1.5~2ml于1000rpm下离心20min,上清液即为SOD粗提液。2. 显色反应 取5ml指形管(要求透明度好)4支,2支为测定管,另2支为对照管,按下列加入各溶液:试剂(酶)用量(ml)终浓度(比色时)0.05mol/L 磷酸缓冲液1.5130mmol/L Met溶液0.313mmol/L 750μmol/L NBT溶液0.375μmol/L 100μmol/L EDTA-Na2液0.310μmol/L 20μmol/L 核黄素0.320μmol/L 酶液0.052支对照管以缓冲液代替酶液蒸馏水0.25总体积3.0混匀后将1支对照管置暗处,其它各管于4000Lx日光下反应20min(要求各管受光情况一致,温度高时间缩短,低时延长)。 3. SOD活性测定与计算 至反应结束后,以不照光的对照管做空白,分别测定其它各管的吸光度。四、结果计算 已知SOD活性单位以抑制NBT光化还原的50%为一个酶活性单位表示,按下式计算SOD活性。SOD总活性=(Ack-AE)×V/(Ack×0.5×W×Vt) 上式中,SOD比活力=SOD总活性蛋白质含量式中SOD总活性以每克鲜重酶单位表示;比活力单位以酶单位/mg蛋白表示Ack照光对照管的吸光度AE样品管的吸光度V样品液总体积(ml)Vt测定时样品用量(ml)W样鲜重(g)蛋白质含量单位为:mg蛋白/g鲜重。

  • 水质硫化物的测定—亚甲蓝法(硫酸铁铵溶液的作用)

    水质硫化物的测定—亚甲蓝法(硫酸铁铵溶液的作用)

    水质硫化物的测定在水和废水分析方法第四版([b]亚甲蓝法[/b])中,硫酸铁铵溶液要求定容到200mL;但是在其他标准中([b]亚甲基蓝法[/b]),硫酸铁铵溶液是要求定容到250 mL。(如① 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(征求意见稿);② 国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行))1. 是说明这个浓度不重要吗?硫酸铁铵的作用是什么呢?2. 为什么有的叫亚甲蓝法,有的叫亚甲基蓝法?(是因为亚甲蓝法没有酸化-吹气-吸收这步骤吗?)3. 在做硫化物标线和测样的时候,在50 mL比色管力加水定容40 mL怎么操作呢?50 mL比色皿有40 mL的刻度线吗?[img=,690,55]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110222026212434_3094_5383916_3.png!w690x55.jpg[/img][img=,690,69]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110222026256803_7855_5383916_3.png!w690x69.jpg[/img][img=,690,105]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110222030143751_3435_5383916_3.png!w690x105.jpg[/img]

  • 亚甲基蓝法在波长665nm下测试水中硫化物

    [size=18px][font=宋体]使用[/font]USEPA-4500-S-D[font=宋体]亚甲基蓝法在波长665nm下测试水中硫化物,[/font][font=宋体]硫氢化合物、酸溶性金属硫化物与[/font][font=&] N,N-[/font][font=宋体]二甲基对苯二胺反应,生成亚甲基蓝。颜色的深浅程度与溶液中的硫化物含量成正比例关系。[/font][font=宋体]样品[/font][/size][font=宋体][size=18px]过多摇晃[/size][/font][size=18px][font=宋体]会导致样品中的硫化物损失吗?发生什么反应了[/font][/size]

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