钆喷酸

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  • 【求助】急问双喷电解液的醋酸配方!在线等。。

    钢铁样品,尝试过不同浓度的高氯酸酒精溶液进行电解抛光,获得的薄区都不理想,听说有一种电解液含有醋酸配方,双喷温度在0度左右,据说有效,想尝试一下,但不太清楚醋酸电解液的配方,有没有知道的大侠指点一下呀,是醋酸乙醇还是醋酸高氯酸啊?多谢多谢!急用!在线等。。拜托了!

  • 迪马产品有奖问答11.22(已完结)———枸橼酸喷托维林片

    迪马产品有奖问答11.22(已完结)———枸橼酸喷托维林片

    10,抽取5个版友);中奖名单:dyd3183621(注册ID:dyd3183621)WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)zgx3025(注册ID:v2844608)捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)牛一牛(注册ID:v2700892)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611221514_01_1610895_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611221514_02_1610895_3.jpg【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================枸橼酸喷托维林片方法:HPLC基质:药品应用编号:101511化合物:枸橼酸喷托维林固定相:Diamonsil C18(2)色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm样品前处理:【有关物质】 取本品细粉适量(约相当于枸橼酸喷托维林50 mg),置50 ml量瓶中,加流动相适量,超声5 min,振摇使枸橼酸喷托维林溶解用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。 【含量测定】 取本品20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于枸橼酸喷托维林25 mg),置100 ml量瓶中,加流动相适量,超声5 min,振摇使枸橼酸喷托维林溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过,测定。色谱条件:检测波长:UV 215 nm 流动相:水(取三乙胺10 ml,用水稀释至1000 ml,用磷酸调节p H至3.0)-甲醇(45:55) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul文章出处:P525关键字:枸橼酸喷托维林,2010版中国药典,HPLC,含量测定,钻石二代,Diamonsil C18(2),2010版中国药典,HPLC,含量测定,钻石二代,Diamonsil C18(2)谱图:http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/juyuansuanpentuoweilin-1.GIFhttp://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/juyuansuanpentuoweilin-2.GIFhttp://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/juyuansuanpentuoweilin-3.GIF

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  • 应用 | 可喷涂超疏水牙齿保护剂:具有光敏抗菌、耐酸、防污功能
    KRÜSS于1796年诞生于德国汉堡,是表面科学仪器领域的全球领导品牌。先后研发了世界上第一台商用全自动表面张力仪和第一台全自动接触角测量仪,荣获多次国际工业设计大奖和德国中小企业最具创新能力TOP100荣誉。其它产品还包括各类动态表面张力仪、泡沫分析仪、界面流变仪和墨滴形状分析仪等。KRÜSS研究背景世界卫生组织(WHO)提出了“8020”的目标,即在80岁时保留20颗功能性牙齿。由于牙齿没有任何再生功能,如何确保牙齿健康长寿成为了备受关注的问题。目前的牙齿护理方法(刷牙、漱口、使用牙线、使用牙签等)只是将沉积在牙齿表面的污垢清理干净,然后让它们直接接触新出现的复杂刺激。护理工具的延误或不当使用不仅不能消除外界的不良刺激,有时甚至会导致牙齿损伤。因此,一种更可靠、更有效的日常牙科护理策略正处于迫切需要的阶段。近年来,耐用且生物相容的超疏水材料在生物医学应用中显示出巨大的潜力。然而,据我们所知,目前还没有可用的“添加剂”保护牙齿的方法伴随我们的生活,更不用说将超疏水材料应用于常规牙科护理策略。因此,本文首次提出的由ZnO、FSNs和PDMS(简称ZFP)组成的保护剂可以喷涂在牙齿表面形成具有优异超疏水特性的透明膜,这种安全、方便、高效的牙齿保护策略将超疏水性与光动力学相结合,通过简单的喷涂实现对牙齿的抗粘连、抗菌、抗酸和防污等多种保护作用。图1 ZFP喷涂膜多重防护效果示意图实验方法将上述三种保护剂喷洒在制备的牙片上,干燥后分别得到T-P、T-FP和T-ZFP。采用KRÜSS DSA100 (Germany)液滴形状分析仪测定了不同齿片的水滴角。结果与讨论超疏水性和自清洁性分析为了检测ZFP在牙齿表面的疏水行为,将上述三种保护剂(P、FP和ZFP)喷洒在制备的牙齿切片上以获得T-P、T-FP 和T-ZFP。T-ZFP 的水滴角为 151.00°±0.63°,滚动角为 1.95°±0.25°(图2(a)和2(b))。此外,图2(c)说明了T-ZFP表面和水滴之间的低粘度,这进一步证明了ZFP的超疏水效应。此外,TZFP对不同的液体表现出自清洁效果,而在此期间保持牙齿表面清洁(图3)。我们还惊喜地发现TZFP对血液也表现出出色的超疏水性。上述数据表明,ZFP的超疏水自洁特性可有效防止食物残渣粘附,确保应用于牙齿时的抗污能力。图2 T-ZFP的超疏水性。(a)不同齿片的水滴角。(b) T-ZFP的滚动角。(c) T-ZFP与水滴之间的低粘度。(d)刷洗循环、(e)温度循环和(f) pH值变化处理后水滴角的变化图3 T-ZFP对不同液体的自清洁效果生理稳定性分析与人体接触的牙科材料也应具有生理稳定性。考虑到这一点,测量了T-ZFP在刷涂(每10次为一个循环)、温度循环(4和60°C)和酸处理(pH = 3和7)下的水滴角变化,以验证ZFP保护剂的稳定性。图 2(d) 显示T-ZFP 的接触角随着刷牙次数增加而逐渐减小,但在 100 次后仍保持在 145.0° ± 0.6°。这一现象也说明ZFP可以通过一定时间的刷牙有效去除,促进了其在日常生活中的周期性应用。ZFP的生理稳定性通过在温度循环(4到60 °C之间)和pH变化(从3到7)期间超过150°的稳定接触角得到证明(图2(e)和 2(f))。综上所述,ZFP能够适应口腔内的温度变化,对酸刺激具有稳定的耐受性,从而有效地保护牙齿免受腐蚀。小结本工作针对食物残渣黏附、细菌侵入、酸腐蚀、色素沉着等一系列口腔问题,以及公众难以及时标准地刷牙和使用牙线,研制了一种专为日常牙齿保护的可见光响应型抗菌超疏水剂。ZFP保护剂有效地将超疏水性与光动力学相结合,通过简单的喷涂即可发挥抗粘附、抗菌、耐酸、防污等多种功能。因此,这种增材喷涂ZFP护甲有望成为日常生活中的一种新型牙齿保健策略,为牙齿的健康和美观提供有利保障,适应老龄化社会的发展。本文有删减,详细请参考原文S. Zhao, X. Yang, Y. Xu, et al. A sprayable superhydrophobic dental protectant with photo-responsive anti-bacterial, acid-resistant, and anti-fouling functions. Nano Research.
  • 美用核磁共振成像技术提高喷气发动机性能
    据美国科学促进会11月22日(北京时间)报道,核磁共振成像(MRI)这种医学成像技术如今却将在提高喷气发动机效率方面发挥重要作用。在近日举行的美国物理协会流体动力学部年会上,斯坦福大学机械工程博士科勒奈尔迈克尔本森介绍了他们的发明。   本森称,利用MRI能在几个小时内收集大量的三维数据,而传统方法需要两年甚至更久才能完成相关检测。这种技术能大大节省喷气发动机的设计和测试时间,使改良后的发动机不仅效率提高,还可节约能源。   作为首批利用MRI技术收集流体数据的研究人员之一,本森利用MRI技术来分析涡轮喷气发动机中热燃烧和制冷气体之间的混合情况,希望以此来优化设计,减少制冷剂用量,同时提高发动机性能和燃烧效率。   本森说,此前分析冷热混合情况时都依靠荧光染料微粒或油滴,通过激光照射使其发光,然后用高速照相机拍摄它们的位置,再利用计算机分析画面计算出这些微粒的位置和速度。由于照相机拍摄的照片覆盖面很小,需要将多张局部小照片拼在一起才能形成一幅完整图像,而为了达到三维立体视觉效果,还要拍摄更多不同角度图像,这一过程非常耗时。“有个博士生收集这些数据就花了3年时间。”本森说,而用MRI来拍摄同样数量的数据,却只要4小时到8小时。因为MRI技术本身就是设计用来拍摄三维物体的,它能利用电磁脉冲有组织地震荡氢分子中的质子,当其在磁场中重新排列时迅速测出它们的位置。   研究小组在实验中使用了水和硫酸铜的混合溶液来成像,硫酸铜不仅成本低,而且也能对电磁脉冲快速作出响应,相比之下,如果利用医学上通常使用的流质钆作为造影剂,连续几个小时的扫描消耗,所需成本过于昂贵。   本森目前仍在分析发动机扇叶尾缘设计,并已经取得了一些进展。“表面制冷效率已经提高了10%,这相当于将扇叶的温度降低了100华氏度(约38摄氏度)到150华氏度(约66摄氏度)。”
  • Eppendorf Galaxy®48R CO2培养箱上市
    小巧玲珑,明智之选——New Brunswick 推出Galaxy® 48 R CO2培养箱   Eppendorf公司于2007年末收购New Brunswick Scientific ( NBS)公司,经过品牌整合推出新一代Galaxy® 系列CO2培养箱,该系列培养箱首次采用了直热式、无风扇设计等创新技术,不仅获得更大的培养空间,并显著降低了污染的风险,传统培养箱生锈的历史也不会重现。其中Galaxy® 48系列CO2培养箱提供了单用户、小尺寸这一独特选择。这款容量48升、体积小巧的培养箱(占地面积仅48×47cm2)可轻松放置在实验台上或层流柜中 带有氧气控制的新型48 R CO2培养箱,其紧凑的空间能显著降低气体消耗。该CO2培养箱尤其适用于干细胞研究、体外受精(IVF)等条件苛刻的应用实验。   在干细胞研究方面,如果培养环境能更接近细胞在体内的生理含氧水平(2-5%),所得细胞的质量将更为理想。Galaxy® 独特的六面直接加热方式通过特殊的加热分布区域使箱内空气形成柔和的对流循环,轻柔地将细胞沐浴在暖空气对流中。此外,通过对二氧化碳和氧气的高效调节,操作人员可以模拟生理正常含氧条件,为干细胞研究提供最适环境。   同样,临床医生和胚胎学家可利用Galaxy® 48 R CO2培养箱可靠地重复模拟精子、卵子、胚泡及发育中的胚胎在体内所处的环境。选配二分式玻璃内门,能提高箱内温度的均一性,减少气体损耗,是将样品进行隔离的最佳选择。如果体外受精(IVF)的最适培养条件进一步确认,通过改装还能完成后续的操作参数修改。   另外, Galaxy® 48 R CO2培养箱配置了一个一体式、带加热的外门视窗,无需干扰培养环境即可观察细胞培养情况。先进控制系统可对温度、湿度、CO2控制、箱门开启及报警情况进行72小时监控和记录,方便数据追踪。多种备选功能可按您的要求定制生产,给予操作人员最大的选择空间。这些个性化的设计使得Galaxy® 48 R CO2培养箱将成为您细胞培养实验的得力助手。   如果您想了解更多Galaxy® 48 R CO2培养箱及其他Galaxy® 系列CO2培养箱的详情,请登录:http://www.nbsc.com/co2_incubators.aspx

钆喷酸相关的仪器

  • 热重分析仪(Thermal Gravimetric Analyzer,简称TGA)是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。 通常用质量对温度或者时间绘制的TGA曲线表示TGA测量结果。TGA信号对温度或时间的一阶商,称为DTG曲线,是对TGA信号重要的补充性表示。 一水草酸钙台阶式分解TGA曲线和DTA曲线,试样质量19mg、升温速率30K/min、氮气 气氛。TGA曲线已归一化因而开始于100。三个失重台阶的温度范围在一阶商即DTA曲线上特别清晰。在120℃,一水草酸钙失去结晶水。继续升温, 无水草酸钙分两步进行分解。当试样以不同方式失去物质或与环境气氛发生反应时,质量出现变化,在TGA曲线上产生台阶,货在DTA曲线上1、产生峰值有许多不同的效应可引起试样失去或者获得质量,如2、挥发性组分的蒸发,干燥,气体、水分和其他挥发性物质的解吸附和吸附,结晶水的失去; 3、在空气或者氧气中金属的氧化;4、在空气或者氧气中有机物的氧化分解; 5、在惰性气氛中的热分解,伴随有气体产生的生成。对有机化合物,该过程称为热解;6、试样与气氛的非均相反应,如与含氢吹扫气体进行的还原反应。 有些材料的磁性随着温度而改变,会发生居里转变,如果在非均匀磁场中测试这种材料,则在居里转变处磁引力的改变会产生TGA信号。 TGA可检测的材料特性 技术参数:型号HS-TGA-101显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示TG量程1mg~2g ,可扩展至30gTG精度10ug温度范围室温~1150℃温度分辨率0.01℃温度波动±0.1℃温度精度±1℃温度重复性±0.1℃升温速率0.1~80℃/min冷却时间15min (1000℃…100℃)控温方式升温,恒温,降温程序控制可实现四段升温控制,特殊参数可定制曲线扫描升温扫描气氛控制气体两路自动切换(仪器自动切换)气体流量0-300mL/min气体压力≤0.5MPa恒温时间0~300min 可任意设定数据接口标准USB接口工作电源AC220V/50Hz外形尺寸470*580*460 (长宽高)单位mm 部分高校及企业应用实例1、碳纳米管改性的丙烯酸酯类高吸油树脂的吸油性能研究山西晋环科源环境资源科技有限公司2、烧结机协同处置危废过程中Pb、As的挥发特性研究 河钢集团3、尼龙612的制备及结构与性能研究 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院4、PTFE乳液喷涂制品临界开裂厚度的影响因素探讨浙江巨化股份有限公司5、SEBS、PP与PLA的共混改性及加热不燃烧烟气降温应用湖北中烟卷烟材料厂6、钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究机械科学研究总院7、镍包覆粉煤灰空心微珠/聚吡咯复合材料的制备及其吸波性能研究东华理工大学8、镧镨钙锰氧纳米纤维与石墨烯的制备及物性研究青岛大学9、中温可逆热致变色氟碳涂料的研究与制备 哈尔滨理工大学10、赤泥基粒状除磷材料的制备、表征及特性研究中国矿业大学11、CuO/纤维素的制备及过硫酸盐降解苯酚废水研究 西华大学12、秦皮甲素的提取、衍生化与包材应用研究陕西科技大学13、1076t/h亚临界循环流化床锅炉混煤燃烧数值模拟研究吉林大学14、MoS2的水热法制备及其对阻变存储器性能影响研究西安工业大学15、石墨层间低聚态聚苯胺的聚合过程及其复合材料的应用研究山东大学16、石墨烯基复合材料的制备及其电镀重金属废水资源化利用研究合肥工业大学17、微波胶粉改性沥青热氧老化特性及机理研究兰州交通大学18、非晶半导体薄膜用Te系化合物靶材制备 北京有色金属研究总院稀有金属冶金材料研究所19、PP基复合材料阻燃性能的研究 兰州理工大学 20、磨煤机制粉过程中的煤粉爆炸特性研究 大唐东北电力试验研究所有限公司21、水溶液法制备新型阳离子聚丙烯酰胺及特性研究江西科技师范大学22、丙基二甲氧基硅酸环膦酸酯的合成与应用 苏州科技大学23、黄粉虫蜕制备壳寡糖及其应用 重庆工商大学24、己内酰胺改性冷芯盒树脂高温性能研究宁夏共享化工有限公司25、电子束辐照对聚多巴胺及聚多巴胺/金纳米粒子复合膜的影响北京交通大学26、选择性激光烧结聚苯乙烯/玻璃纤维复合材料及成型工艺研究西安科技大学27、油菜秸秆基多元醇的合成及其聚氨酯硬质泡沫体系的研究上海应用技术大学28、面向显示应用的合金量子点配体交换研究 北京理工大学29、氯醋树脂在PVC硬制品中的应用新疆天业(集团)有限公司30、聚乙二醇增韧聚乳酸熔喷非织造材料的制备与性能研究东华大学部分使用热重分析仪客户SCI论文1、Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites2、Thermal activation significantly improves the organic pollutantremoval rate of low-grade manganese ore in a peroxymonosulfate system3、Rheological and self-healing properties of asphalt binder containing microcapsules4、Self-healing property and road performance of asphalt binder and asphalt mixture containing urea-formaldehyde microcapsule5、Experimental study on salt–metal organic framework composites for water absorption6、Microwave pretreatment enhanced the properties of ovalbumin-inulin-oil emulsion gels and improved the storage stability of pomegranate seed oil7、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles
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  • 干法是指无液相介入完全在干燥状态下进行脱硫的方法。如向炉内喷干燥的生石灰或石灰石粉末,即脱硫产物为粉状。干法的操作温度在800-1300º C干法脱酸是一种重要的废气处理技术。 一、原理 通过向废气中喷入干性吸收剂,如消石灰、碳酸氢钠等,吸收剂与废气中的酸性物质(如二氧化硫、氯化氢等)发生化学反应,从而达到脱除酸性物质的目的。 二、优点 1. 工艺简单:设备相对较少,操作和维护较为方便。2. 无废水产生:与湿法脱酸相比,干法脱酸不会产生废水,避免了废水处理的问题。3. 对温度和湿度适应性强:在不同的废气温度和湿度条件下都能较好地发挥作用。 三、缺点 1. 脱酸效率相对较低:通常不如湿法脱酸效率高。2. 吸收剂消耗量大:为了达到较好的脱酸效果,需要使用较多的吸收剂。 四、应用场景 1. 小型废气处理设施:对于处理量较小的废气,干法脱酸的成本和复杂性相对较低,较为适用。2. 对废水排放有严格限制的场合:如缺水地区或对环保要求较高的企业。 总之,干法脱酸在废气处理中具有一定的优势,但也存在一些局限性。在实际应用中,需要根据废气的具体情况和处理要求,选择合适的脱酸技术。
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  • 产品名称:铝酸镁(MgAl2O4)晶体基片产品简介:铝酸镁(尖晶石)单晶广泛应用于声波和微波器件及快速IC外延基片。同时研究发现它是好的III-V族氮化物器件的衬底。MgAl2O4晶体由于很难维持它的单晶结构而难以生长,经过几年的努力,目前科晶公司能够提供世界上质量最优尺寸的MgAl2O4晶体。技术参数:晶体结构立方晶格常数a=8.085?生长方法提拉法熔点2130℃密度3.64g/cm3莫氏硬度 8 Mohs热膨胀系数7.45×10-6/℃声速6500m/s ,[100]剪切波传播损耗(9GHz)6.5db/us颜色及外观白色透明产品规格:常规晶向:100、110、111公差:+/-0.5度常规尺寸:dia2"x0.5mm, 10x10x0.5mm, 10x5x0.5mm;抛光情况:单抛或双抛;表面粗糙度Ra:5A注:可按客户要求定制方向和尺寸。标准包装:1000级超净室,100级超净袋或单片盒封装 相关产品: ZnOSiCGaNMgAl2O4 (spinel)LiGaO2Other Al2O3 AlN template 基片包装盒系列等离子清洗机薄膜制备设备
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钆喷酸相关的耗材

  • 安捷伦 AdvanceBioMSSpentMedia 氨基酸和细胞培养基分析
    Agilent AdvanceBio MS Spent Media 色谱柱是 HILIC 色谱柱,能够为生物处理器细胞培养基中的未衍生化氨基酸及其他极性代谢物提供快速、灵敏且可重现的分离,以备质谱检测。配合 Agilent InfinityLab 系列液相色谱仪和安捷伦质谱仪,AdvanceBio MS Spent Media 为 Spent Media 培养基分析提供了一套完整的解决方案。AdvanceBio MS Spent Media 分析是 Agilent AdvanceBio 系列产品的最新成员,是一款专为生物分子生产和表征而设计的创新解决方案。 基于质谱的快速工作流程无需样品衍生化,可节省时间和资源具有 PEEK 内衬的不锈钢色谱柱硬件组成惰性流路,能够使具有挑战性的离子型代谢物获得优异的峰形和回收率使亮氨酸与异亮氨酸同分异构体实现基线色谱分离色谱柱经氨基酸测试,可确保质量和性能对适用于质谱的流动相具有优异的分析灵敏度提供 2.7 µm Poroshell 颗粒,可同时兼容 HPLC 和 UHPLC 系统
  • Teknokroma TRB-WAXOmega 脂肪酸专用柱
    TRB-WAXOmega 气相色谱柱(100%)聚乙二醇,结合和交联相。100%聚乙二醇(PEG)高极性柱专门用于分析Omega 3和Omega 6脂肪酸甲酯类似固定相:Supelco: OmegawaxRestek: Famewax订货信息:TRB-WAXOmega 气相色谱柱内径(mm) 长度(m) 膜厚 (μm) 温度范围(°C) 货号0,25 300,25 40 to 260/270 TR-840232 0,32 300,25 40 to 260/270 TR-840233 0,53 300,50 40 to 260/270 TR-840535
  • Shodex SUGAR SH1011有机酸和糖分析柱
    产品描述Shodex SUGAR SH1011有机酸和糖分析柱,基质为苯乙烯-二乙烯基苯共聚物,采用多种分离模式,实现糖类、糖醇类、有机酸类的分析。对糖和有机酸同时分析色谱柱中性糖用尺寸排阻法分离,有机酸用离子排阻法分离适用于糖醛酸和醛糖酸的分析对应USP-NF L17、L22应用实例SUGAR SH1011 分析糖和糖醇。在酸性流动相如硫酸溶液条件下,由于有机酸解离被抑制,使疏水性增强,样品通过反相模式被保留。但是,对于部分解离的有机酸,色谱柱的负电荷(磺基)与有机酸的负电荷相互排斥,解离越强的有机酸洗脱越快。这个机理为离子排除模式。另外,糖通过SEC模式洗脱出来。糖和有机酸SUGAR SH1011和SH1821采用离子排除和GFC模式,流动相使用高氯酸水溶液用来同时分析糖和有机酸。通过改变高氯酸水溶液的浓度(pH)和柱温,可以调整有机酸的洗脱时间。然而,使用抗衡离子为H离子的SH1011和SH1821分析蔗糖时,分析应该在接近15 ℃的低温下进行,以防止蔗糖分解。Shodex SUGAR SH1011有机酸和糖分析柱规格订货号产品名称塔板数(TPN/column)键合相排阻限(普鲁兰)粒径(μm)规格(mm)内径×长F6378100SUGAR SH1011≥ 17,000磺基(H+)100068.0 x 300F6378101SUGAR SH1821≥ 17,000磺基(H+)1000068.0 x 300F6700080SUGAR SH-G(保护柱)磺基(H+)-106.0 x 50产品名称最大耐压(MPa)常用流速(mL/min)最大流速(mL/min)可用温度(℃)储存溶剂SH101150.5 ~ 1.01.5≤ 95H2OSH182150.5 ~ 1.01.5≤ 95H2OSH-G---≤ 95H2O
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