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化学上黑色固体有哪些?
中学化学常见的:cuo、mno2、feo、fes、c。考试涉及到的就这几种,向四氧化三铁、高锰酸钾等如果说颜色,会说黑色晶体。
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大豆异黄酮的副作用是什么?
我用的是紫一大豆异黄酮胶囊,延缓衰老、推迟更年期很好的,没什么不好的作用
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四种常用的螺杆修复技术是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答?
1.扭断的螺杆要根据机筒的实际内径来考虑,按与机筒的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造;2.磨损螺杆直径缩小的螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后在经磨削加工至尺寸。这种方法一般有专业喷涂厂加工修复,费用还比较低;3.在磨损螺杆的螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊厚1~2mm,然后再磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由c、cr、vi、co、w和b等材料组成,增加螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。专业堆焊厂对这种加工的费用很高,除特殊要求的螺杆,一般很少采用;4.修复螺杆也可用表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但硬的铬层比较容易脱落。
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422树脂价格上涨的原因?
422树脂 又称失水苹果酸树脂。 产品是以松香和顺丁烯二酸酐进行加成反应并以季戊四醇酯化而成的。 1、性能:完全溶解于煤焦系、脂类、植物油、松节,不溶于醇类。 2、特点:采用本品制得的漆膜干燥快、坚硬、光亮、不泛黄,耐碱、耐水、耐汽油,特别是耐碱性比马来松香甘油脂好。 3、用途:适用于制造油墨、塑印油墨、油漆、粘合剂。 至于您说价格上涨,我想是因为制作的原料的价格上涨导致422价格上涨,第二,2010年,市场经济目前还不景气,也可以说是在刚刚复苏的阶段,进过金融危机的影响,导致发展有点缓慢,加上目前外交政策的频繁,价格上涨也是必然的趋势
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巧用地板色彩搭配 装扮多彩生活.请帮忙看下吧?
今各种家装风格层出不穷,你是否希望按着自己的节奏来装修自己的家呢 今天就跟着小编来看看几种不同色彩的地板与家居搭配技巧,教你如何打造出一个专属自家的简约混搭风格小家。但是地板铺装面积很大,想要地板颜色与其他家居用品搭配的好就要花一番心思了。咖啡色的仿古地板让你重返过去的优雅与宁静当中,黑色与黄色起到好处地结合到一起,像是苦涩的咖啡,加上奶精后,散发出深刻的苦味,还有腻腻睇奶香味。恰当的古旧感,让你回想起老家的朴素纯真,儿歌回荡在耳边。采光很好的大厨房依旧采用深色的木地板铺装,搭配上白色的整体橱柜和中岛,明亮又简约。再布置一些简单却又创意的吊灯和收纳罐,很有范哦。暖黄色地板上淡淡的纹路图案,散发着休闲的味道。细腻的纹路与空白的位置相互交替,将空白的温馨与纹路的淡雅结合在一起,让你的心情得到放松。充满魅力的酒红色地板,妩媚动人,像是充满神秘感的印度美女,散发着猜不透的迷人香气,让你不知不觉就跟从她到了最美的国度。这款地板颜色较深,但是很自然美观。很适合面积较大的房间,浪漫自然又充满古朴气质。深色古典的实木柜子看似有点格格不入,但是搭配上同色系的木地板后,显得很协调。虽然沙发、灯具等物品都很现代风,但加上深色地板和木柜后就多了几分古朴的味道。
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工艺技术
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二辛脂和液蜡起反应吗?
物理性质: 凝固点-65℃, 沸点376℃(0.1mpa)、237℃(0.667kpa)、208~210℃(0.267kpa) 折射率1.4512 溶于大多数有机溶剂,不溶于水。 黏度0.015pa s(25℃) 闪点213℃。 几乎无色的透明液体。 相对密度0.917(25℃) 毒性低 标准:色泽(pt-co比色)/号 ≤75 相对密度(20℃) 0.919±0.002 酯含量/% ≥ 99.0 酸度(以王二酸计)/% ≤ 0.03 制法: 臭氧经水洗后与油酸在溶剂中进行臭氧化,反应温度在10℃以下。 臭氧化物于50~70℃下进行分解氧化,催化剂为醋酸锰,用量为臭氧化物的0.3%。酯化至酸值小于2mgkoh/g时,即用碳酸钠中和至酸值小于0.15mgkoh/g。用碱液从反应物中抽提出壬二酸,再经酸化、过滤、洗涤、烘干、即得壬二酸。 (1)壬二酸的制各 0.6mpa的压缩空气经冷冻脱水后,再通过硅胶或分子筛干燥,然后进入臭氧发生器,在10000~12000v电压下,无声放电生成臭氧。 (2)壬二酸二辛酯的制备 将已制各的壬二酸投入反应釜,按摩尔比加入2.5倍的2乙基己醇,再加入投料量0.3%的硫酸,于120~130℃、21.33kpa的压力下,反应4h。然后将所得的粗酯进行减压蒸馏,收集220~230℃(0.533kpa)馏分,再用活性炭在90~95℃进行脱色,过滤后,即得成品。 用途: 与聚氯乙烯、氯乙烯-醋酸乙烯共聚物,聚苯乙烯、聚醋酸乙烯酯、醋酸丁酸纤维素、硝酸纤维素、乙基纤维素等有良好的相容性。其黏度低,沸点高,增塑效率高,水抽出性小,挥发性和迁移性小,而且具有优良的耐热性、耐光性、电绝缘性和对增塑糊的黏度稳定性,耐寒性比己二酸二辛酯(doa)好。本品还可单独或与其他增塑剂配合用作丁腈橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶等合成橡胶的增塑剂。适用于人造革、薄膜、薄板、电线和电缆护套、增塑糊等,可赋予制品良好的低温性能。 本品为优良的耐寒增塑剂。 安全性: 本品低毒。 本品应储存在通风干燥处。 按易燃化学品规定储运。 本品易燃,应避免火源,防止撞击。 这就是能找到的最全的资料了,一定要采纳啊。
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H2O2是怎么做出来的?
双氧水是一种重要的化工产品,目前其生产方法主要有电解法、氧阴极还原法、醇氧化法、氢氧直接化合法以及蒽醌法等。 (1)电解法。电解法是20世纪前半期生产双氧水的主要方法,该法是以pt为阳极,铅或石墨为阴极,将饱和硫酸氢铵溶液电解成过硫酸铵,再用稀硫酸水解得到双氧水。该法能源消耗大,仅限于小规模生产。 (2)氧阴极还原法。用此法生产双氧水是将强碱性电解质于电解槽中,使空气中的氧在阴极还原成过羟基负离子,然后在回收装置中转变为双氧水,其过程是借助钙盐沉淀作用,生成过氧化钙,过滤分解,用co2分解制得双氧水,同时产生碳酸钙循环使用。该法生产双氧水简单,成本低,无污染,但产品中双氧水浓度低。 (3)醇氧化法。该法是shell和dupont公司开发的,美国和前苏联以异丙醇为原料建有工业生产装置,该法所用醇,除了异丙醇外,还有环己醇,1-苯基乙醇等,但多采用异丙醇,同时联产丙酮。该法不使用任何催化剂,用空气自动氧化生成双氧水,但蒸汽费用大,联产丙酮一般也不利。 (4)氢氧直接化合法。该法以水为反应介质,几乎不含有机物,仅含有少量溴化物作为助催化剂,用pt(如pt/c)作为催化剂,以氢和氧气(或空气)为原料,在反应温度为0-25℃,压力为2.9-19.3mpa的条件下,连续反应合成双氧水。此法合成双氧水的全过程不产生任何有机物,基本上没有废物,但产物中对双氧水的选择性低,危险性也大,至今还没有工业化生产的报道,但发展潜力巨大。该法是今后一段时间内世界的研究开发重点。 (5)蒽醌法。该法是以蒽醌类化合物作为氢载体(或工作载体),使氢和氧反应生成双氧水。该法是目前工业生产双氧水的最主要方法,其产量占绝对优势,约占世界双氧水总产量的95%。该法是将蒽醌衍生物(一般为2-烷基蒽醌)溶解在有机溶剂中配成工作液,大多数工艺在工作液中含有适量的四氢蒽醌,然后将工作液在催化剂存在下加氢氢化,生成蒽氢醌;在没有任何催化剂存在下,用空气或氧气进行氧化,生成双氧水和蒽醌(循环使用);最后用纯水萃取,经精制、浓缩得到各种浓度的双氧水;萃取液经再生处理循环使用。此法工业上生产技术已经非常成熟,技术先进,自动化程度高,成本和能耗较低,适合大规模工业化生产双氧水
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关于滴定计算?
酚酞,0.9754mol/l。酚酞的变色范围是8.2~10.0,ph在这个范围内是粉红色的,滴定终点由无色变为粉红色。 消耗naoh的体积是20.22-0.1=20.12mlnaoh的物质的量是n=cv=0.1212*0.02012=0.0024385molhcl+naoh=nacl+h2o1 1n 0.0024385moln=0.0024385mol因为稀释10倍,所以hcl的物质的量是0.0024385*10=0.024385molhcl的浓度是c=n/v=0.024385/0.025=0.9754mol/l
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注塑产品怎么估算产品的单价?
我来补充点吧,我以前也做过注塑,一般情况就是原料价的2-3倍。但要看注塑件的克重,克重小的按每模计算,超过200克的按1.5--2倍计算,大体就这样。不过还要看对方客户情况,一般注塑的利润就挺高
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离子色谱分析卤含量偏低是什么原因?.请帮忙看下吧?
离子色谱以前接触过,但是应用范围有限。接触的有阴离子柱和阳离子柱。阴离子柱主要用来分析cl-、so42-、no3-、po43-等;阳离子柱主要用来分析na+、ca2+、mg2+等。使用时,先要配不同浓度的标准溶液,要求很精确哦,然后做标准曲线。做好标准曲线再测样就很简单了。使用过程中要注意柱压的变化,再就是漏液的现象。
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混合气体中元素的质量分数怎么算?
m(c):m(h)=12:4=3:1,已知氢元素的质量分数为8%,那么碳元素的质量分数就是3*8%=24%。那么硫和氧元素的总质量分数为:1-8%-24%=68%。m(s):m(o)=32:16*2=1:1,那么氧元素的质量分数就是:68%/2=34%。
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化学学科
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有机化学俗名有哪些?
木醇:甲醇,methanol,ch3oh 甘醇:乙二醇,ethylene glycol ,ho- 甘油: 丙三醇,glycerol ,oh-ch2-ch(oh)-ch2-oh 石炭酸:苯酚,phenol,c6h5oh 蚁酸:甲酸,formic acid,hcooh 水杨醛:邻羟基苯甲醛,salicylaldehyde 水杨酸:邻羟基苯甲酸;2-羟基苯甲酸;2-hydroxybenzoic acid 氯仿:三氯甲烷,trichloromethane 草酸:乙二酸,oxalic acid 苦味酸:2.4.6-三硝基苯酚 肉桂酸:3-苯基丙烯酸 苯酐:邻苯二甲酸酐 甘氨酸:氨基乙酸 丙氨酸:α-氨基丙酸 谷氨酸:α-氨基戊二酸 巴豆醛:丁烯醛,ch3-ch3=chcho 葡萄糖:己醛糖,化学式c6h12o6 果糖:d-阿拉伯型己酮糖,分子式c5h12o5co 还应熟悉一些常见的缩写及商品名称所代表的化合物:如: rna、dna、 阿司匹林:2-(乙酰氧基)苯甲酸 煤酚皂(来苏儿):邻、间、对甲苯酚 福尔马林:35%左右甲醛水溶液 扑热息痛:对乙酰氨基酚 尼古丁:1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷
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化学学科
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加氢裂化催化剂为什么要用非贵金属?.请帮忙看下吧?
催化剂金属一般为vib族和viii族.贵金属如pt(铂)非常怕硫,它的活化态为单质态,因为加氢需要脱硫,反应物中含硫很高,硫易使它中毒,失去活性,因此加氢催化剂不能使用贵金属.非贵金属如:钨、镍、钼等,它们的活化态为硫化态,一定的硫化氢有助于它的活性,通常循氢中硫化氢含量不小于500ppm,因而加氢催化剂只能采用非贵金属.
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聚氨酯胶黏剂的结构与性能是什么?请盖德问答的朋友帮忙解答?
嵌段共聚物双组份聚氨酯胶黏剂的主剂通常是含有羟基的聚氨酯多元醇,固化剂往往是多元醇和异氰酸酯的加成物。使用时,两组分按比例混合后,主剂的-oh与固化剂的-nco基进一步氨酯化反应。因为固化剂一般是三元加成物,这种扩链反应生成网状高分子结构,形成牢固的粘结层。固化反应产生软段和硬段相间的嵌段共聚物。软段和硬段软段是指线性聚酯、聚醚等,一般来说聚酯型比聚醚型具有更高的强度和硬度,这是因为酯基的极性大,内聚能比醚基(-c-0-c-)高好几倍,所以机械强度高。醚基较易旋转,分子柔顺性较好,有优越的低温柔软性,同时醚基的耐水性也比酯基好。硬段主要指氨酯键,是由-nco基和-oh基反应而生成。不同的多异氰酸酯对性能有不同的影响,具有对称结构的异氰酸酯能使分子结构规整,促进结晶,能使粘合剂具有较高的机械强度。芳香族异氰酸酯比脂肪族内聚力大,也给胶黏剂提供机械强度方面的贡献。嵌段共聚物结构变化和性能软、硬链段相间的分子结构,可示意如下:——软段——硬段——软段——硬段——软段——通过调节软、硬段的品种、比例、主链结构的支化程度等都可以对胶的性能产生影响。当胶黏剂分子量一定时,软段分子量大了,就意味着硬段的嵌入量少,这会使强度下降。但如果软段是聚酯、分子量越高结晶性也越高,又能使机械强度提高。如果软段是聚醚,则情况就不同了,因为聚醚的分子量越大,规整性就越差。由于链段结构不同,其分子的规整也不同。分子的规整性越好则其结晶性越强,而结晶性对大分子内聚能影响很大,结晶性越大,粘合层的粘接力则越大。所以要想取得高的粘合强度就要选择高结晶性的分子结构。影响结晶性的因素很多,如侧基越小,软段分子量越大结晶性越高,可以提高粘合剂的初黏力和最终剥离力。大的侧基会影响结晶性,却可以保护酯键,提高抗热氧化,耐水解性能,所以结晶度的选择要适度。主剂分子量对性能的影响双组分聚氨酯胶黏剂的主剂也是软、硬段相间的嵌段共聚物,固化反应不过是进一步的扩链。但固化(熟化)之前主剂的分子量将决定复合工艺的适性。分子量小的粘合剂,涂布性能好,流平性好,但初黏强度低;反之,分子量大初黏性好,但流平性差。胶黏剂助剂的分子量还会影响固化后最终达到的性能指标,所以要找到一个平衡点,既要考虑加工过程,又要顾及最终效果,适当的分子量是主剂设计的关键。黏度的概念流体或半流体流动难易的程度叫黏度。我们有这样的经验,稀的液体留得快;黏稠的流体在搅拌的时候阻力大。但这不过是感觉,黏和稀是相对的。这里讨论的是可定量测定的黏度。比如让液体通过一根细管道,观察液体流动的速度,通过计算求得黏度值。还可以把液体放在容器里面,插入一根螺旋桨,并且让它旋转,测量旋转时的阻力,再把阻力换算成黏度。上面说的两种方法就是两种黏度测量仪的原理,前一种是黏度杯,后一种是旋转黏度仪。旋转黏度仪测量出来的粘度是绝对黏度,单位叫ps或mpa.s。黏度杯测量的读数是时间,实际测量的是液体通过黏度杯底部小孔的流速。黏度杯的容积是固定的,流空的时间短,说明流速快,反之则流速慢。流动速度慢,说明黏度大,读出的秒数也大。黏度杯等靠重力测量的仪器测出来的黏度是运动黏度,单位cst(厘·斯)。运动黏度×比重=绝对黏度因为同样黏度的两种物质,比重大的肯定流出时间短些。在油墨说明书中,一般要求白墨比彩墨低1秒一2秒,实际上适宜的彩墨和白墨工作黏度是差不多的,只是白墨中的钛白粉比重高达3.9,并且含量也高,达25%一30%,所以白墨比彩墨比重大。
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硬脂酸钙与活性钙有什么不同?
没什么不同,也不好比较,两个东西,完全不同的东西! 硬脂酸钙是硬脂酸盐,是硬脂酸的下游产品。 活性钙又叫做轻钙,又叫做纳米碳酸钙,这个是碳酸钙,但是里面也含有硬脂酸,此时的硬脂酸充当的身份不是反应物而是分散剂。 所以没啥不同,只是两个东西而已。
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电动链条锯使用什么润滑油?
只有链条的油你能加,其它的地方你是没有办法加的,如轴承{全封闭的}。
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化学学科
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如何做醋熘片粉?
主料:鱼片 黑木耳 胡萝卜 辅料:盐 白醋 鸡精 葱做法:1.先将鱼片用料酒,淀粉,少许盐腌制一会 黑木耳泡发洗净备用 胡萝卜切片备用 2.起油锅等油热放鱼片滑熟捞起控油放一旁备用 3.锅里放少许油,放黑木耳,胡萝卜一起煸炒放少许水烧熟 4.放鱼片翻炒滴入白醋,加盐,鸡精,沟薄芡撒上葱花即可这道菜鱼片鲜嫩,口感酸滑有度,少了浓油赤酱在夏天吃这道菜也算是清淡.
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橡塑中的橡胶有多少种呀?
1、橡胶分为天然橡胶和合成橡胶。 天然橡胶主要来源于三叶橡胶树,当这种橡胶树的表皮被割开时,就会流出乳白色的汁液,称为胶乳,胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。 合成橡胶是由人工合成方法而制得的,采用不同的原料(单体)可以合成出不同种类的橡胶。 2、通用橡胶 是指部分或全部代替天然橡胶使用的胶种,如丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶等,主要用于制造轮胎和一般工业橡胶制品。通用橡胶的需求量大,是合成橡胶的主要品种。 丁苯橡胶: 丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚制得的,是产量最大的通用合成橡胶,有乳聚丁苯橡胶 、溶聚丁苯橡胶 和热塑性橡胶(sbs)。 顺丁橡胶 : 是丁二烯经溶液聚合制得的,顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹性,还具有较好的耐老化性能。顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎,少部分用于制造耐寒制品、缓冲材料以及胶带、胶鞋等。顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能交差,抗湿滑性能不好。异戊橡胶 : 异戊橡胶是聚异戊二烯橡胶的简称,采用溶液聚合法生产。异戊橡胶与天然橡胶一样,具有良好的弹性和耐磨性,优良的耐热性和较好的化学稳定性。异戊橡胶生胶(未加工前)强度显著低于天然橡胶,但质量均一性、加工性能等优于天然橡胶。异戊橡胶可以代替天然橡胶制造载重轮胎和越野轮胎还可以用于生产各种橡胶制品。 异丙橡胶 : 乙丙橡胶以乙烯和丙烯为主要原料合成,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧性能突出。乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造胶鞋、卫生用品等浅色制品。 氯丁橡胶 : 它是以氯丁二烯为主要原料,通过均聚或少量其它单体共聚而成的。如抗张强度高,耐热、耐光、耐老化性能优良,耐油性能均优于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶。具有较强的耐燃性和优异的抗延燃性,其化学稳定性较高,耐水性良好。氯丁橡胶的缺点是电绝缘性能,耐寒性能较差,生胶在贮存时不稳定。氯丁橡胶用途广泛,如用来制作运输皮带和传动带, 电线、电缆的包皮材料,制造耐油胶管、垫圈以及耐化学腐蚀的设备衬里。 橡胶种类代号: nr:天然橡胶natutal rubber ir:异戊橡胶polyisoprene sbr:丁苯胶styrene butadiene copolyme br:顺丁胶polybutadiene iir:丁基橡胶 butyl rubber epdm:乙丙胶ethylene propylene rubber cr:氯丁胶polychloroprene nbr:丁睛胶nitrle rubber pu:聚氨酯胶urethane rubber csm:氯磺化聚乙烯胶hypalon polyethylene acm:丙烯酸酯橡胶polyacrylate rubber eco:氯酯橡胶epichlorohydrin si:硅橡胶silicone rubber fpm:氟素橡胶fluoro carbon rubber hnbr:氢化丁睛胶hydrogenate nitrile fls:氟素硅胶fluorinated silicone rubber 亲 不知道是不是您所想知道的答案哦!
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工艺技术
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化学试验图干燥管?
干燥管应该就时那个东东吧因为既然要干燥 肯定不希望有水么一般干燥管都是和乘水的烧杯连在一起的么~一般不是用碱石灰么(固体) 液体就是浓硫酸这个装置可能是为了得到干净的气体应该在水里 其实干燥管放水里又没什么~ 一般 这种题 那个干燥的分不会很多某班化代 、 ps.凹凸曼爱打小怪兽
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同体积同密度同相对分子质量的气体,原子数目一定相等吗?
不一定。同体积同密度就是同质量,同相对分子质量就是同摩尔质量,n=m/m,即物质的量相同,分子数一定相同,但原子数不一定相同,如果1个分子中含有的原子数都相同,那么原子数目是相等的。
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简介
职业:罗赛洛(温州)明胶有限公司 - 给排水工程师
学校:德州职业技术学院 - 化学轻工系
地区:青海省
个人简介:
人的一生就是这样,先把人生变成一个科学的梦,然后再把梦变成现实。
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人的一生就是这样,先把人生变成一个科学的梦,然后再把梦变成现实。
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