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  • 北京凝聚态物理国家实验室
    北京凝聚态物理国家实验室是经国家科技部批准筹建的六个国家实验室之一,于2003年11月25日正式开始筹建。北京凝聚态物理国家实验室以中国科学院物理研究所为依托单位,研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光物理、原子分子物理、等离子体物理、软物质物理、凝聚态理论和计算物理等。
  • 新建北京凝聚态物理国家研究中心
    p   2018年3月28日,科技部基础司在北京组织专家对北京凝聚态物理国家研究中心(以下简称中心)建设运行实施方案进行了论证。陈宜瑜院士等9名专家受邀作为本次论证会的评审专家。科技部基础司周平处长,中科院前沿局王颖副局长,侯宏飞处长,白雪瑞副处长,北京市发改委林晓锋处长,北京市科委许心超处长,以及组建单位中科院物理所方忠所长,文亚党委书记/副所长,李明党委副书记/纪委书记,顾长志副所长,胡江平副所长,及组建单位科研骨干代表和管理部门负责人参加了本次会议。 br/ /p p   专家组首先现场考察了超导实验室、清洁能源实验室、极低温实验室和超高真空扫描隧道显微镜设备等。现场考察结束后,专家组听取了中心实施方案汇报并进行了质询答疑。会上,周平处长首先介绍了本次会议的召开背景,并对本次实施方案论证工作提出了具体要求。中心主任方忠研究员汇报了北京凝聚态物理国家研究中心建设运行实施方案。专家组听取汇报后对方案进行了深入的探讨,并提出了很多积极的意见和建议。经过质询和讨论后,专家组一致通过北京凝聚态物理国家研究中心建设运行实施方案。建议中心在体制机制创新方面进一步加强探索,更加侧重前沿基础研究,引领凝聚态物理领域的发展。建议各级主管部门和中心所在地方政府进一步加大人、财、物的支持力度。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/8e1dbd2e-c481-4ec0-92b1-03e121e2211e.jpg" title=" 11.jpg" / /p p   最后,周平处长作总结发言,他首先感谢了中心主管部门、北京市、组建单位以及与会专家对中心建设工作的指导和帮助,并对中心下一步工作提出要求。一是要进一步明确中心定位,围绕科技前沿,不忘初心,踏实科研。二是继续加强体制机制探索,继承和发扬体制机制探索经验,推动中心更好发展。三是希望中心聚焦源头创新,未来产出更多具有国际影响力的原创性工作。 中国科学院、北京市发改委、北京市科委等相关部门代表分别对中心建设运行实施方案通过论证表示祝贺,并表示今后将支持中心的运行和发展。中心主任方忠研究员也向科技部、各级部门以及与会专家表示感谢,并表示中心定不负期望,努力把中心建设成为世界一流的基础前沿科学中心和物质科学研究基地。 /p p br/ /p
  • 仪器新前沿,凝聚态暗态如何重塑材料科学!
    【科学背景】暗态指的是无法与光子相互作用,因而无法通过光谱手段检测到的量子态。这一概念不仅在宇宙学中通过暗物质体现出来,在原子和分子层面也有着重要应用。然而,在凝聚态物质中,暗态的研究仍面临着许多挑战,特别是对于理解那些一直以来难以捉摸的量子现象而言。暗态的机制在原子、分子和激子层面主要基于角动量守恒或量子干涉。而在凝聚态物质中,亚晶格的存在则提供了更多的量子干涉来源。自从石墨烯的实验发现以来,亚晶格在凝聚态物质中的重要性日益受到重视。石墨烯中通常由A和B索引的两对亚晶格可以看作是一个由赝自旋概念描述的两能级量子系统,其方向仅反映了两个对称亚晶格的相对相位。在凝聚态物质中的电子能带中,晶体对称性如赝自旋手性所决定的量子相位的美丽秩序可以导致各种不同寻常的量子现象。在凝聚态物质中发现和理解暗态机制是解决这些问题的关键。研究表明,在一些具有两对亚晶格的材料中,这些亚晶格由多个滑动镜面对称性关联,使得它们的相对相位在整个布里渊区内完全极化为0或π。这些材料中的多个库仑波列被简化为仅四种类型(000, 0ππ, π0π 和 ππ0)。其中,000态可以通过p偏振光的角分辨光电子能谱(ARPES)进行检测,因为这种状态产生建设性干涉。然而,其他0ππ, π0π 和 ππ0态由于双重相消干涉,无法通过任何偏振的光进行ARPES检测,这是因为双重相消干涉,这些态即为凝聚态暗态。为了进一步解决暗态在凝聚态物质中的研究难题,韩国延世大学(Yonsei University)Keun Su Kim教授进行了深入的实验和理论研究。例如,在钯二硒化物这一模型系统中,研究者们通过角分辨光电子能谱发现了在整个布里渊区内几乎不可观察的价带。这些结果不仅验证了暗态的存在,还揭示了双重两能级量子系统中的相位极化现象。此外,这一研究还解释了在电荷密度波(CDW)和自旋密度波材料(如1T-TaS2和1T-TiSe2)中折叠能带的ARPES强度较低的现象。【科学亮点】(1)实验首次在钯二硒化物(PdSe2)中发现了凝聚态暗态,展示了通过角分辨光电子能谱(ARPES)无法观察到的价带。这些暗态在整个布里渊区内的任何光子能量、偏振和散射平面下都不可检测。(2)实验通过分析钯二硒化物的亚晶格结构,建立了双重两能级量子系统的模型,揭示了两对亚晶格之间的滑动镜面对称关系。研究发现,相对相位&varphi _AB/CD, &varphi _AC/BD 和&varphi _AD/BC在布里渊区内完全极化为0(偶宇称+)或π(奇宇称-)。结合所有可能的相位组合,得出四种赝自旋态:000, 0ππ, π0π 和 ππ0,其中后三种态由于双重相消干涉而成为暗态。(3)实验还解释了在电荷密度波(CDW)和自旋密度波材料中,ARPES强度较低的现象。模型显示,这些暗态是由于对称性破缺导致的相位极化不完全而产生的,这一机制同样适用于理解铜酸盐、铅卤钙钛矿和其他密度波系统中的光电特性。(4)研究结果表明,亚晶格自由度在研究关联现象和光电特性中具有重要意义,应该加以考虑。通过ARPES数据,可以基于亚晶格干涉模型提取初态量子相位的完整图,有助于确定破缺对称性的真实强。【科学图文】图1: 凝聚态物质的暗态和候选材料PdSe2。图2. 在PdSe2的能带结构中,发现暗态。图3. 在PdSe2中,亚晶格之间相对相位的极化。图4: 铜氧化物能带结构中的暗态。图5: 斜方CsPbBr3能带结构中的暗态。【科学结论】本文的研究揭示了凝聚态物质中存在的“暗态”概念,并为理解暗态现象提供了新的视角。首先是对亚晶格自由度的重新审视。在传统的凝聚态物质研究中,亚晶格的作用往往被忽视,而本文表明,亚晶格的存在和它们之间的相对量子相位可以显著影响物质的光电性质和量子行为。这种影响不仅在实验中表现为暗态的出现,还与光谱强度的变化密切相关。其次,本文展示了暗态如何通过对称性破缺和量子干涉机制自然地解释了在电荷密度波(CDW)和自旋密度波材料中观测到的折叠能带的弱ARPES强度。具体而言,亚晶格的相对量子相位决定了不同的赝自旋态,从而影响了ARPES信号的强度和检测难度。这种机制的发现为解释CDW和自旋密度波材料中的光谱现象提供了新的理论框架,并可以用于分析其他类似系统的光谱数据。最后,本文的研究结果强调了在研究关联现象和光电特性时,亚晶格自由度的重要性。这一新颖的视角不仅丰富了我们对暗态和量子相位的理解,也为未来的研究提供了新的方向。具体而言,这些发现可能会在材料设计和光电应用领域产生深远的影响,使我们能够更好地控制和利用凝聚态物质中的量子态。原文详情:Chung, Y., Kim, M., Kim, Y. et al. Dark states of electrons in a quantum system with two pairs of sublattices. Nat. Phys. (2024). https://doi.org/10.1038/s41567-024-02586-x

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  • 【分享】凝聚态物理学丛书

    凝聚态物理学丛书全套下载 包括以下凝聚态物理学丛书---金属物理学第一卷---结构与缺陷 凝聚态物理学丛书---金属物理学第二卷---相变 凝聚态物理学丛书---金属物理学第三卷---金属力学性质 凝聚态物理学丛书---金属物理学第四卷---超导电性和磁性 凝聚态物理学丛书---电介质物理学凝聚态物理学丛书---半导体物理学凝聚态物理学丛书---固体内耗理论基础晶界驰豫与晶界结构 (这本没有)凝聚态物理学丛书---近代晶体学基础 上册 凝聚态物理学丛书---近代晶体学基础 下册 凝聚态物理学丛书---晶体位错理论基础(第一卷) (这本没有)凝聚态物理学丛书---晶体位错理论基础(第二卷) (这本没有)凝聚态物理学丛书---铁磁学(上册)凝聚态物理学丛书---铁磁学(中册)凝聚态物理学丛书---铁磁学(下册)凝聚态物理学丛书---铁电体物理学 凝聚态物理学丛书---液晶物理学 凝聚态物理学丛书---穆斯堡尔谱学 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080419/1229094/[color=#DC143C]这位朋友也有分享,但是不全且每本都好几个部分,下载很烦。我补了一部分,希望有的朋友补齐我没有的部分以便大家分享。补全不齐部分将有额外奖励[/color]

  • 【分享】物质有了第六种形态——费米子凝聚态

    物质有了第六种形态——费米子凝聚态   第六种物质形态诞生  人类生存的世界,是一个物质的世界。过去,人们只知道物质有三态,即气态、液态和固态。20世纪中期,科学家确认物质有第四态,即等离子体态(plasma)。1995年,美国标准技术研究院和美国科罗拉多大学的科学家组成的联合研究小组,首次创造出物质的第五态,即“玻色 —爱因斯坦凝聚态”。为此,2001年度诺贝尔物理学奖授予了负责这项研究的三位科学家。 2004年1月29日,又是这个联合研究小组宣布,他们创造出物质的第六种形态———费米子凝聚态(fermionic condensate)。消息传出,国际物理学界为之振奋。专家们认为,这一成果为人类认识物质世界打开了又一扇大门,具有重大的理论和实践意义,将成为年度重大科技成果之一。  研究小组负责人德博拉金今年30岁,2003年获得美国麦克阿瑟基金会颁发的“大天才”奖。她表示,这项成果有助于下一代超导体的诞生。而下一代超导体技术可在电能输送、超导磁悬浮列车、超导计算机、地球物理勘探、生物磁学、高能物理研究等众多领域和学科中大显身手。  几种物质形态的区别 通常所见的物质是由分子、原子构成的。处于气态的物质,其分子与分子之间距离很远。而构成液态物质的分子彼此靠得很近,其密度要比气态的大得多。固态物质的构成元素是以原子状态存在的,原子一个挨着一个,相互牵拉,这就是固体比液体硬的原因。  被激发的电离气体达到一定的电离度之后便处于导电状态。电离气体中每一带电粒子的运动都会影响到其周围带电粒子,同时也受到其他带电粒子的约束。由于电离气体内正负电荷数相等,这种气体状态被称为等离子体态。  所谓玻色—爱因斯坦凝聚,是科学巨匠爱因斯坦在70年前预言的一种新物态。这里的“凝聚”与日常生活中的凝聚不同,它表示原来不同状态的原子突然“凝聚”到同一状态。玻色—爱因斯坦凝聚态物质由成千上万个具有单一量子态的超冷粒子的集合,其行为像一个超级大原子,由玻色子构成。这一物质形态具有的奇特性质,在芯片技术、精密测量和纳米技术等领域都有美好的应用前景。  费米子凝聚态是怎样创造出来的 由于没有任何两个费米子能拥有相同的量子态,费米子的凝聚一直被认为不可能实现。去年,物理学家找到了一个克服以上障碍的方法,他们将费米子成对转变成玻色子。费米子对起到了玻色子的作用,所以可让气体突然冷凝至玻色—爱因斯坦凝聚态。这一研究为创造费米子凝聚态铺平了道路。  目前,从事费米子凝聚态研究的科学家们秉承着“大胆假设、小心求证”的科学精神,慎重地向这块未知的科学领域推进。

  • 【资料】最近上传了《凝聚态物理学丛书》,欢迎大家下载!

    这套书很少有网上资源链接,我在很早就下载了,最近在小木虫上发现很大人都需要这些书,但是原来的链接已经无效了;另外,小木虫也不允许大家上传中文资料,所以我在这里给大家下载的一个链接。[url=http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=quanbaogang]欢迎到我的资料库下载[/url]这套书分别是:凝聚态物理学丛书---半导体物理学.pdf凝聚态物理学丛书---电介质物理学.pdf凝聚态物理学丛书---固体内耗理论基础晶界驰豫与晶界结构.pdf凝聚态物理学丛书---金属物理学第三卷---金属力学性质.pdf凝聚态物理学丛书---金属物理学第四卷---超导电性和磁性.pdf凝聚态物理学丛书---金属物理学第一卷---结构与缺陷.pdf凝聚态物理学丛书---金属物理学第二卷---相变.pdf凝聚态物理学丛书---近代晶体学基础 上册.pdf凝聚态物理学丛书---近代晶体学基础 下册.pdf凝聚态物理学丛书---晶体生长科学与技术 下册.pdf凝聚态物理学丛书---晶体位错理论基础(第二卷).pdf凝聚态物理学丛书---晶体位错理论基础(第一卷).pdf凝聚态物理学丛书---穆斯堡尔谱学.pdf凝聚态物理学丛书---铁磁学(上册).pdf凝聚态物理学丛书---铁磁学(中册).pdf凝聚态物理学丛书---铁磁学(下册).pdf凝聚态物理学丛书---铁电体物理学.pdf

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  • EQF3220 结合态/未结合态/凝聚态氡钍及子体测量仪技术参数:测氡模组探 头:4 x 200mm2半导体离子注入式Si探 头内置腔室大小:整个气体回路空间250ml气溶胶收集探 头:直径44mm,长度100mm气溶胶测量范围:0~1MBq/m3(EEC)数据存储:2 GB SD卡
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  • 5416凝聚核粒子计数器 400-860-5168转3373
    凝聚核粒子计数器 CPCs,5410至5421系列 随着全新的凝聚核粒子计数器产品线5410---5421的完善,GRIMM确立了凝聚核粒子计数器的全新标准。新型的检测单元可以实现单颗粒计数浓度达到150,000个/cm3,而且改进的检测单元检测效率更高,检测速度更快。全新的新型CPC既可以满足室内空气检测需要也可以满足环境大气检测的要求。 所有型号的CPC都有去除凝结水除水泵和防溅溢设计的饱和室,除水泵保证样品中凝结的水滴不会回流进入丁醇储液槽。创新型的防溅溢设计的饱和室甚至可以保证CPC在运输前不需要再进行排醇或除醇工作。这大大节省了实验准备时间和丁醇的消耗。配置清单型号541054125416/5416-set54205421名称标准型专业性内置采样泵 高级型全兼容19英寸机柜型19英寸机柜型(仅计数)最高检测浓度单颗粒计数模式 (个/cm3)光度计模式(个/cm3) 100,0000107 100,0000107 150,000107 150,000107 150,000107采样流量 l/min0.60.60.30.30.3兼容SMPS是是是内置采样泵是是是是外置传感器接口是是是外观尺寸H*W*D (cm)23*25*2923*25*2940*25*2922*48*4122*48*41
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  • 通用型水基凝聚核粒子计数器GP-WCPC 3787型3787型水基CPC基于水基颗粒凝聚长大技术,可检测小至5nm的颗粒物。其流量可达到0.6L/min, 因此3787WCPC即可进行低浓度的测量,亦可测量高浓度的颗粒物(250,000 个cm3)。3787型WCPC的气路结构、大流量采样、精密电子的元件,使其响应时间小于1/3秒。它不仅能够单独使用,也可以和TSI SMPS谱仪联用。应用由于具有优良的检测参数,3787通用型水基凝聚核粒子计数器GP-WCPC可以适合多种颗粒物数浓度的研究。而且因为其利用水作为工作液体,因此还适合下列应用:l 室内研究应用l 室外环境监测l 吸入或暴露烟雾箱实验l 健康效应研究快速、兼容SMPS的水基CPC,粒径检测下限低至5纳米特性和优点l 最低检测限可至5 nml 时间响应小于300毫秒l 高样气流量可提高计数统计l 使用水作为工作液体,方便易用,环境友好l 1/10 秒显示数据报告l 与SMPS兼容l 6寸彩色触摸l 可选择U盘存储数据l 内置以太网l 先进的仪器诊断程序第二代WCPC技术3787型GP-WCPC由传统的WCPC生产线制造生产,但它的设计达到了新一代CPC的水平,测量精度高,结实耐用,适合于外场观测。该仪器是一款研究级的高质量仪器,同时其现代直观的用户界面和简单的数据存储使其适合多种工业应用。随着新技术的发展,3787型GP-WCPC在气路中采用限流孔、采用新的液路系统、优化了机芯、、主动式除水装置、及改进的光路系统和检测器设计,使其尤其适合于单颗粒检测。仪器内置的诊断程序包括:激光参比检测、传感器检测喷嘴压力、和传感器检测进样压力、这些功能允许远程实时查看仪器状态等。3788的其它独特工艺包括:可方便拆卸的机芯和现场可拆卸的光学模块。 3787型依据TSI的ISO 9001标准制造,它使用NIST可溯源的技术进行标定。GP-WCPC结实耐用,与TSI其他仪器一样质量优异。 操作GP-WCPC采用了专利的层流水基凝聚长大技术。相较于湍流技术的CPC,采用层流技术的CPC颗粒物损失更小,温度控制更精确。在CPC中,颗粒物本身太小,不足以产生足够强的散射光信号,因此不能被通常的激光检测到,只有凝聚长大至一定的粒径才能被普通的光学仪器检测到。3787的空气样品通过内置泵连续抽吸进入进样口,饱和:气溶胶样品与水蒸气一起进过饱和后进入恒温的冷凝室。长大:饱和水蒸气和颗粒物继续进入长大区域,通过加热的机芯壁产生提升的蒸汽压,导致水蒸气的热力学过饱和状态,小而冷的颗粒物作为凝聚核长大至微米级的液滴。检测:长大后的液滴通过激光检测器,并产生脉冲,散射光的脉冲被检测和计数。GP-WCPC可以对单个颗粒物连续计数,可提供精确计数直到250,000 个/ cm3。软件和SMPS兼容GP-WCPC可以和SMPS兼容,可以测量0.005-1μm 的颗粒物粒径谱分布。3787型 使用AIM软件,可进行全面的统计分析、具有先进的仪器诊断、实时数据显示、先进的文件管理、简单数据输出和断电后自动恢复等功能。脉冲高度分析3787型GP-WCPC采用脉冲高度分析来诊断仪器状态和过饱和度,来保证测量精确。CPC中的颗粒物凝聚后,应该长大至相似的粒径,因此其产生相似高度的模拟脉冲。3787型可在屏幕上的状态栏中显示放大的脉冲高度。如果脉冲高度降至阈值以下会触发警报。GP-WCPC响应时间GP-WCPC对逐渐变化浓度的颗粒物响应时间如下图所示。在高流量模式,其只需要大约700毫秒(包括在管路中的延迟)就可检测到95%的颗粒物。在正常的恒定流量的运行中,传统的反应时间(10%-90%)小于300毫秒,3787型的时间常数大约为130毫秒。 单颗粒物计数3787型使用优化的光学设计、更好的控制颗粒物长大条件,使用先进的电子程序,从而扩大了WCPC对单颗粒物的计数浓度范围。单颗粒物计数数据更加连贯,因此相比其他的增加检测浓度的技术,单颗粒计数原则上可以提供更基础的测量结果。效率和浓度线性3787的最小可以检测粒径的效率曲线,通过3480型气溶胶发生器和3080型静电分级器来确定。如图所示,使用稀释桥后,3787型WCPC同传统的醇基CPC和静电计的检测盐性颗粒浓度的比较结果非常令人满意。规格3787型通用型水基凝聚核粒子计数器GP-WCPC 颗粒物粒径范围最小检测粒径(D50) 5 nm,经过DMA校正 最大检测粒径 3mm 颗粒物浓度范围单颗粒物计数 0-250000 cm-3 ,连续的实时重叠校正 颗粒物浓度精确性 10% 在250,000个/cm3 流量 高流量 1.5±0.15 L/min低进样流量 0.6±0.06 L/min气溶胶流量 0.6±0.06 L/min 响应时间(95%浓度变化)高流量(1.5L/min) ~ 3/4s低流量(0.6L/min) ~ 1s上升时间(10-90%) 300毫秒时间常数 ~ 130 毫秒 计数本底 0.01 cm-3, 小时平均露点 30℃(75%相对湿度时 35℃)气溶胶介质 空气环境操作条件 大气温度范围 10-35℃露点 30℃(75%相对湿度时 35℃)大气湿度范围 0-90%,无凝结进样口压力操作(绝压) 75-110KPa (0.75-1.1atm)进样口压力(表压)0-5KPa工作溶液水(蒸馏水或超纯水,不推荐自来水)水瓶 外置1L(可维持3天)可选4L(12天)耗水量 300 ml/天真空 内置真空泵
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  • 安捷伦 G6600-80042更换油凝聚过滤器
    氮化学发光检测器(NPD)部件号 :G6600-80042更换油凝聚过滤器氮化学发光检测器 (NCD) 备件说明部件号NCD DP 燃烧头石英管工具包G6600-60038包括密封垫圈、接头和石英管预防性维护工具包,DP RV5 油泵G6600-67007包括 4 个臭氧化学捕集阱、4 个油凝聚过滤器元件和 4 个(1 夸脱)盛装合成油的瓶子预防性维护工具包,干活塞泵G6600-67008包括 4 个臭氧破坏化学捕集阱和 2 个泵的维修工具包备用油凝聚过滤器G6600-80042油雾过滤器,用于 RV5 泵G6600-80043用于油雾过滤器的备用油凝聚过滤器G6600-80044备用气味过滤元件G6600-80045O 形环,内径 1.3614 英寸G6600-80050O 形环,内径 1.301 英寸G6600-80051双等离子体石英管G6600-80063Mobil 1 合成油G6600-85001油,Edwards Ultragrade,用于 RV3 和 RV5 泵G6600-85002备用色谱柱螺帽和密封垫工具包G6600-80018色谱柱螺帽,1/32 英寸G6600-80072密封垫圈,色谱柱,1/32 英寸 x 0.5 mm 熔融石英,Valco0100-2138密封垫圈,色谱柱,1/32 英寸 x 9 mm,聚酰亚胺/石墨0100-2430
  • 安捷伦 G6600-80044更换油凝聚过滤器,双等离子体 NCD
    Sulfur Chemiluminescence Detector Supplies for GC部件号 :G6600-80044更换油凝聚过滤器,双等离子体 NCD氮化学发光检测器 (NCD) 备件说明部件号NCD DP 燃烧头石英管工具包G6600-60038包括密封垫圈、接头和石英管预防性维护工具包,DP RV5 油泵G6600-67007包括 4 个臭氧化学捕集阱、4 个油凝聚过滤器元件和 4 个(1 夸脱)盛装合成油的瓶子预防性维护工具包,干活塞泵G6600-67008包括 4 个臭氧破坏化学捕集阱和 2 个泵的维修工具包备用油凝聚过滤器G6600-80042油雾过滤器,用于 RV5 泵G6600-80043用于油雾过滤器的备用油凝聚过滤器G6600-80044备用气味过滤元件G6600-80045O 形环,内径 1.3614 英寸G6600-80050O 形环,内径 1.301 英寸G6600-80051双等离子体石英管G6600-80063Mobil 1 合成油G6600-85001油,Edwards Ultragrade,用于 RV3 和 RV5 泵G6600-85002备用色谱柱螺帽和密封垫工具包G6600-80018色谱柱螺帽,1/32 英寸G6600-80072密封垫圈,色谱柱,1/32 英寸 x 0.5 mm 熔融石英,Valco0100-2138密封垫圈,色谱柱,1/32 英寸 x 9 mm,聚酰亚胺/石墨0100-2430
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