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2025-01-21 09:33:16新型研發(fā)機構(gòu)
“新型研發(fā)機構(gòu)”是指聚焦科技創(chuàng)新需求,主要從事科學(xué)研究、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)服務(wù),投資主體多元化、管理制度現(xiàn)代化、運行機制市場化、用人機制靈活的獨立法人機構(gòu),可具備開展基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技企業(yè)孵化培育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)等功能,是新形勢下推動科技創(chuàng)新和經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量。這類機構(gòu)通常具有靈活的體制機制、高效的資源配置和顯著的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新優(yōu)勢。

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2025-02-01 15:10:11熒光顯微鏡研發(fā)者是誰啊
熒光顯微鏡研發(fā)者是誰? 熒光顯微鏡作為生物醫(yī)學(xué)研究、臨床診斷以及其他科研領(lǐng)域的重要工具,極大地推動了微觀世界的探索與理解。它利用特定波長的光激發(fā)熒光染料,從而使得標(biāo)記物在顯微鏡下發(fā)光,進而觀察到細胞及組織的細微結(jié)構(gòu)。本文將深入探討熒光顯微鏡的研發(fā)歷程以及其背后重要人物的貢獻,帶領(lǐng)讀者了解這一革命性工具的起源與發(fā)展。 熒光顯微鏡的起源與發(fā)展 熒光顯微鏡的研發(fā)始于20世紀(jì)初期。初的熒光顯微鏡是由多位科學(xué)家和工程師的集體努力推動的,但其中具影響力的人物之一是德國物理學(xué)家海因里希·希爾(Heinrich Hilger)。他在1903年發(fā)明了早的熒光顯微鏡,能夠?qū)晒獠牧系奶匦詰?yīng)用到顯微鏡觀察中,為微觀生物學(xué)和醫(yī)學(xué)研究提供了全新的視角。 隨著科學(xué)技術(shù)的進步,熒光顯微鏡也經(jīng)歷了許多技術(shù)革新。20世紀(jì)50年代,隨著熒光染料和光學(xué)器件的發(fā)展,科學(xué)家們不斷改進顯微鏡的成像精度和分辨率。此時,許多研究人員和科學(xué)家為其發(fā)展做出了巨大貢獻。例如,哈佛大學(xué)的羅伯特·胡奇斯(Robert Hooke)對熒光物質(zhì)的探索為后來的顯微鏡技術(shù)創(chuàng)新提供了理論基礎(chǔ)。 熒光顯微鏡的關(guān)鍵技術(shù)進步 隨著熒光顯微鏡的不斷發(fā)展,涌現(xiàn)出了更多的技術(shù)突破。尤其是在20世紀(jì)80年代和90年代,激光掃描顯微鏡(LSM)的出現(xiàn)為熒光顯微鏡的研究打開了新天地。激光的高亮度和高精度使得科學(xué)家們能夠在更深層次的生物樣本中觀察到精細的結(jié)構(gòu)。這一技術(shù)的革新離不開美國科學(xué)家沃爾特·基爾霍夫(Walter K. St?ckle)等人的重要貢獻。 熒光顯微鏡技術(shù)的進一步發(fā)展也包括了共聚焦顯微鏡和多光子顯微鏡的應(yīng)用,這些技術(shù)的出現(xiàn)提高了成像的深度和分辨率,讓熒光顯微鏡成為了現(xiàn)代生命科學(xué)研究的核心工具。 結(jié)論 從早期的海因里?!は柕浆F(xiàn)代的激光掃描顯微鏡和共聚焦顯微鏡的技術(shù)革新,熒光顯微鏡的研發(fā)歷程是多位科學(xué)家共同努力的結(jié)果。它不僅推動了生物醫(yī)學(xué)和細胞學(xué)等領(lǐng)域的發(fā)展,也為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究提供了極其重要的實驗工具。通過這些技術(shù)的不斷進步,熒光顯微鏡將繼續(xù)在科學(xué)研究中發(fā)揮重要作用。 專業(yè)總結(jié) 熒光顯微鏡作為一項具有深遠意義的技術(shù),其研發(fā)和創(chuàng)新離不開全球眾多科學(xué)家的努力。從早的熒光顯微鏡到今天的高端激光掃描和共聚焦顯微鏡,它的進化不僅僅是技術(shù)上的突破,更是科學(xué)界探索微觀世界的一次次飛躍。隨著科技的不斷進步,熒光顯微鏡的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)M一步拓展,未來將繼續(xù)為我們提供更多關(guān)于生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)和其他領(lǐng)域的寶貴信息。 這樣的一篇文章,突出了熒光顯微鏡的研發(fā)者和技術(shù)進步,同時自然融入了SEO相關(guān)的關(guān)鍵詞,如“熒光顯微鏡”、“研發(fā)者”、“技術(shù)進步”、“顯微鏡發(fā)展”等,這樣能夠更好地提升搜索引擎的排名,同時避免AI生成文章的常見邏輯錯誤。
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2025-09-24 17:45:05檢驗檢測機構(gòu)為何必須推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型?
檢驗檢測機構(gòu)為何必須推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型? 1. 監(jiān)管要求持續(xù)升級  合規(guī)性成為硬約束:國內(nèi)外法規(guī)對電子數(shù)據(jù)與記錄的完整性、可信度及可追溯性提出嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)字化系統(tǒng)不僅是合規(guī)基礎(chǔ)保障,也為監(jiān)管機構(gòu)提供全過程可追溯的有效工具,提升事中事后監(jiān)管的精準(zhǔn)性與效率。2. 市場競爭加劇與客戶需求多元化 效率與成本成為競爭關(guān)鍵:客戶對檢測周期和價格日益敏感,傳統(tǒng)人工模式難以為繼。數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為機構(gòu)優(yōu)化流程、降低成本、增強核心競爭力的關(guān)鍵路徑。  服務(wù)價值向縱深拓展:客戶需求已從單一檢測報告延伸至全生命周期的質(zhì)量數(shù)據(jù)服務(wù)與決策支持,期望獲得更透明、便捷、高附加值的數(shù)字化體驗(如在線委托、實時進度跟蹤、電子報告即時獲取等)。3. 行業(yè)內(nèi)生需求與技術(shù)條件成熟  系統(tǒng)破解傳統(tǒng)業(yè)務(wù)痛點:檢驗檢測本質(zhì)為數(shù)據(jù)密集型服務(wù),傳統(tǒng)操作模式存在效率低、易出錯、數(shù)據(jù)孤島等問題,數(shù)字化轉(zhuǎn)型是根本性解決路徑。  提升復(fù)雜業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理能力:數(shù)字化增強了機構(gòu)處理多源、海量、復(fù)雜數(shù)據(jù)的能力,為業(yè)務(wù)拓展與服務(wù)升級奠定基礎(chǔ)。  技術(shù)基礎(chǔ)日益完善:物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)成熟,為機構(gòu)數(shù)字化提供了堅實支撐。  綠色與可持續(xù)發(fā)展成為共識:數(shù)字化推動無紙化運營、能效優(yōu)化與資源精細管理,助力機構(gòu)踐行綠色理念,構(gòu)建面向未來的可持續(xù)競爭力。面對上述趨勢,一批行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化解決方案已應(yīng)運而生,為檢驗檢測機構(gòu)的轉(zhuǎn)型提供實踐路徑。青軟青之作為數(shù)字化實驗室領(lǐng)域的專業(yè)軟件和解決方案服務(wù)商,歷經(jīng)19年的研發(fā)積累與市場深耕,構(gòu)建了一套高度集成的實驗室數(shù)字管理系統(tǒng),涵蓋King’s LIMS、King’s ELN、King’s SDMS、移動LIMS及King’s BI等核心平臺。系統(tǒng)以合規(guī)管理與數(shù)據(jù)維護為基礎(chǔ),實現(xiàn)實驗全過程的實時跟蹤與監(jiān)控、數(shù)據(jù)處理集中化及報告自動生成,滿足大型企業(yè)復(fù)雜業(yè)務(wù)類型與高業(yè)務(wù)量的數(shù)字化管理需求,全面提升整體運營效率,為多樣化業(yè)務(wù)場景提供靈活、可靠的數(shù)字化支持,持續(xù)賦能檢驗檢測機構(gòu)實現(xiàn)精益運營與產(chǎn)品質(zhì)量升級。
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2023-08-18 09:28:41【綜述】新型含鹵素農(nóng)藥及其關(guān)鍵合成步驟
研究背景將鹵素原子引入分子中是影響其物理化學(xué)性質(zhì)的重要工具。自2010年以來,約81%的上市農(nóng)用化學(xué)品含有鹵素原子。作者Peter Jeschke綜述了過去10年中引入市場的最 新一代含鹵素農(nóng)用化學(xué)品,并描述了當(dāng)前含鹵素開發(fā)候選產(chǎn)品的制造方法。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)在過去10年(2010-2020年http://www.alanwood.net)的統(tǒng)計表明,除了僅有的9種非含鹵農(nóng)用化學(xué)品外,所有其他39種上市產(chǎn)品(~81%)都含有鹵素原子包括12種除草劑、14種殺菌劑、10種殺蟲劑/殺螨劑和3種殺線蟲劑(圖1)。圖1. 商業(yè)化含鹵農(nóng)用化學(xué)品的百分比示意圖(2010-2020年)一、含鹵素除草劑高等植物中的纖維素生物合成(CB)對細胞生長和分裂以及組織形成和分化至關(guān)重要。因此,任何CB抑 制作用都會嚴(yán)重?fù)p害植物的生長和發(fā)育,作為除草劑具有相當(dāng)大的意義。四個子類,如腈、苯甲酰胺、三唑碳酰胺和烷基疊氮構(gòu)成CB抑 制劑(CBIs)。CBI 6廣泛應(yīng)用于抑 制草和闊葉雜草,并可長期控制多種入侵的冬季一年生草。圖2. CBI 6 合成路線原卟啉原IX氧化酶(PPO)催化分子氧將原卟啉原Ⅸ氧化為原卟啉Ⅸ,是最成熟的除草靶標(biāo)之一。PPO的抑 制導(dǎo)致原卟啉IX的積累,這種過氧化過程導(dǎo)致細胞膜破壞、色素分解和葉片壞死,從而導(dǎo)致植物死亡。在過去的十年中,三種鹵代PPO抑 制劑已作為除草劑商業(yè)化(圖 3)。圖3. 三種除草劑結(jié)構(gòu)及其合成路線二、 含鹵素殺菌劑在過去的十年中,以琥珀酸脫氫酶(SDH,復(fù)合體II)為靶點的殺菌劑的數(shù)量顯著增加,這些殺菌劑控制了子囊菌、擔(dān)子菌和重生菌等多種植物病原體。在第 一種氟化吡唑-4-甲酰胺雙惡芬上市后,最 新上市的六種SDH抑 制劑殺菌劑32-37對重要的谷物作物病原體表現(xiàn)出較高的療 效(圖4)。圖4.  6種SDH抑 制殺菌劑目前,外消旋廣譜SDH抑 制劑殺菌劑氟吡唑43和異氟吡唑44(ISO臨時批準(zhǔn)的通用名稱)正在開發(fā)中(圖 5)。圖5. 開發(fā)產(chǎn)品 43和44(ISO臨時批準(zhǔn)的通用名稱)的結(jié)構(gòu)以及外消旋中間體49的合成途徑1,8-二氫萘(DHN)生物合成途徑中的初始酶,一種特定的聚酮合酶(PKS),是殺真菌黑色素生物合成抑 制劑(MBI)的靶標(biāo)。受卵菌類殺菌劑纈氨酸氨基甲酸酯-異丙維甲酸酯50的啟發(fā),設(shè)計了化合物51作為先導(dǎo)結(jié)構(gòu),并對稻瘟病(稻瘟病菌)PKS活性(PKSI-A)和黑色素生物合成抑 制活性(MBI-A)進行了評估,從而發(fā)現(xiàn)了系統(tǒng)性殺菌劑55(圖 6)。圖6. 受化合物50的結(jié)構(gòu)啟發(fā),根據(jù)合成途徑制備化合物了51和55幾年前,氧固醇結(jié)合蛋白(OBP)被鑒定為新一類哌啶基噻唑異惡唑啉的新靶標(biāo),其第 一成員為Oxathiapiprolin 60(圖 7)。與60相比,結(jié)構(gòu)相似的開發(fā)候選Fluoxapiprolin 61(ISO臨時批準(zhǔn)的通用名稱)包含3,5-雙二氟甲基的結(jié)構(gòu)。61的合成途徑中的最 后一步略有不同。如圖 7所示,該殺真菌劑是通過N-(2-氯乙?;?-4-哌啶基64與3,5-雙(二氟甲基)-1H-吡唑65偶聯(lián)而形成的。圖7. Oxathiapiprolin 60和Fluoxapiprolin 61的結(jié)構(gòu)和合成途徑中的關(guān)鍵步驟三、含鹵素殺蟲劑煙堿乙酰膽堿受體(nAChR)仍然是現(xiàn)代害蟲防 治最 具吸引力的靶位點之一。自2012年發(fā)現(xiàn)新的化學(xué)類別磺酰亞胺并推出Sulfoxaflor 66以來,氟原子或含氟取代基在設(shè)計新型nAChR競爭性調(diào)節(jié)劑中的重要性有所提高。其次是兩類殺蟲劑,如丁烯內(nèi)酯類Flupyradifurone 67和Triflumezopyrim 68成員的介子類殺蟲劑。預(yù)計,亞吡啶類殺蟲劑將在適當(dāng)?shù)臅r機以Flupyrimin69(ISO臨時批準(zhǔn)的通用名稱)作為第四類殺蟲劑進入殺蟲劑市場(圖 8)。圖8. nAChR競爭性調(diào)節(jié)劑66–69的結(jié)構(gòu)和合成關(guān)鍵途徑多年來,γ-氨基丁酸(GABA)門控的氯化物通道也是殺蟲劑的有效靶標(biāo)。異惡唑啉是第 一類新的GABA門控氯通道變構(gòu)調(diào)節(jié)劑,對昆蟲產(chǎn)生神經(jīng)毒性作用,如過度興奮和驚厥。商品化的Fluxametamid 79和正在開發(fā)中的殺蟲劑Isocycloseram 80含有典型的鹵代5-苯基-5-(三氟甲基)-4H-異惡唑-3-基-2-甲基-苯甲酰胺結(jié)構(gòu)(圖 9)。圖9. GABA門控氯化物79和80的結(jié)構(gòu)與合成關(guān)鍵步驟間位二酰胺是GABA門控氯通道變構(gòu)調(diào)節(jié)劑的第二個新的化學(xué)類別。最近上市的 Broflanilide 84含有12個 “混合” 鹵素原子,即一個溴和11個氟原子,位于2-氟-苯甲酰胺中,以及2-溴-4-七氟-異丙基-6-三氟-甲基苯基作為分子片段。而正在開發(fā)的產(chǎn)品Cyclobroflanilide 85(ISO臨時批準(zhǔn)的通用名稱)甚至具有12個氟原子(圖 10)。圖10. GABA門控氯化物84和85的結(jié)構(gòu)與合成關(guān)鍵步驟四、含鹵素殺螨劑殺螨劑Pyflubumide 91含有親脂性的4-(1-甲氧基-六氟異丙基)取代苯胺結(jié)構(gòu)(logP 值=5.34),其在結(jié)構(gòu)上也受到類似Broflanilide 84的啟發(fā)。殺螨劑92被歸類為一種新的鈣激活鉀通道(KCa2)調(diào)節(jié)劑,對蔬菜、茶和柑橘類水果中的二斑葉螨(二斑葉蛛)和歐洲紅螨(斑葉螨)有效。Acynonapyr 92(ISO臨時批準(zhǔn)的通用名稱)的合成基于氮雜雙環(huán) [3.3.1] 壬烷母核結(jié)構(gòu)(圖 11)。圖11. 復(fù)合物II抑 制劑Pyflubumide 91、N-脫酰基Pyflubumide 91a和開發(fā)產(chǎn)品Acynonapyr 92的結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵合成步驟。五、含鹵素殺線蟲劑在過去的十年里,市場上銷售了三種含鹵素的殺線蟲劑,其中兩種被稱為殺真菌產(chǎn)品:第 一種是接觸型二羧酰亞胺殺菌劑Iprodione 100,第二種是吡啶乙基苯甲酰胺SDH抑 制劑Fluopyram 101。系統(tǒng)性殺線蟲劑Fluenesulfone 102含有與5-氯噻唑母核連接的 [(3, 4, 4-三氟-3-丁烯-1-基)-磺酰基]-片段(圖 12)。圖12. 殺線蟲劑Iprodione 100、Fluopyram 101和Fluenesulfone 102的結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵途徑目前,另外兩種對土壤線蟲有活性的殺線蟲劑Fluazaindolizine 109(ISO臨時批準(zhǔn)的通用名稱)和Cyclobutrifluram 110(含有80-100%的(1S, 2S)-異構(gòu)體)正在開發(fā)中(圖 13)。圖13.殺線蟲劑Fluazaindolizine109和Cyclobutriflura 110 的結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵合成步驟研究總結(jié)作者對過去10年在全 球作物保護市場上推出的現(xiàn)代農(nóng)用化學(xué)品的分析表明,含鹵素農(nóng)藥的影響很大。自2010年以來,市場上約81%的農(nóng)用化學(xué)品被鹵素取代,含氟產(chǎn)品顯著增加。大量重要的氟代結(jié)構(gòu)片段在工業(yè)規(guī)模的技術(shù)制造方面取得了突出進展。殺菌劑和殺蟲劑含有大量的氟原子,而殺線蟲劑和除草劑在大多數(shù)情況下含有“混合”鹵素原子。考慮到監(jiān)管要求,含鹵素農(nóng)用化學(xué)品的成功受到相關(guān)限制,用于作物保護用途的非含鹵產(chǎn)品的開發(fā)也非常重要。
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2025-09-24 17:45:36數(shù)字化轉(zhuǎn)型能為檢驗檢測機構(gòu)帶來哪些根本性提升?
1. 運營重構(gòu):效率提升與成本優(yōu)化  流程自動化:通過LIMS、ELN等系統(tǒng)實現(xiàn)任務(wù)分配、實驗記錄、報告生成等環(huán)節(jié)的自動化與無紙化,減少人為誤差,提高工作效率。  資源可視化與調(diào)度優(yōu)化:依托數(shù)字平臺對人員、設(shè)備、庫存等進行動態(tài)管理,提升資源利用率,降低閑置與浪費。  綜合成本下降:節(jié)約紙質(zhì)與耗材支出,實現(xiàn)設(shè)備預(yù)測性維護與庫存精準(zhǔn)管控,有效控制運營成本。 2. 數(shù)據(jù)賦能:質(zhì)量強化與信任構(gòu)建  筑牢數(shù)據(jù)可信根基:通過權(quán)限控制、審計追蹤、電子簽名等功能,確保數(shù)據(jù)全生命周期可溯源、防篡改,為通過CMA/CNAS評審及樹立機構(gòu)公信力提供核心支撐。  全過程可追溯:借助智能采集記錄檢測過程中的人員、設(shè)備、環(huán)境、方法等關(guān)鍵要素,實現(xiàn)數(shù)據(jù)來源清晰、操作可復(fù)現(xiàn),增強結(jié)果可信度。 3. 價值躍遷:從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策支持  數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)洞察:運用大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù),深度挖掘歷史數(shù)據(jù)價值,實現(xiàn):  預(yù)測性維護:基于設(shè)備運行數(shù)據(jù)預(yù)警潛在故障,變被動響應(yīng)為主動運維。  質(zhì)量趨勢研判:識別產(chǎn)品質(zhì)量波動規(guī)律,為客戶提供前瞻性建議,推動服務(wù)從“事后檢測”向“事前預(yù)警+事中管控”轉(zhuǎn)變。  檢測方案優(yōu)化:依托歷史數(shù)據(jù)智能推薦檢測項目與頻次,幫助客戶降本增效。 4. 服務(wù)升級:體驗優(yōu)化與模式創(chuàng)新 提升客戶服務(wù)體驗:通過在線門戶提供委托、查詢、報告下載等一站式服務(wù),增強服務(wù)透明度與便捷性,提升客戶滿意度。  拓展服務(wù)邊界與方式:結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)、遠程監(jiān)測等技術(shù),推動檢測服務(wù)向在線化、實時化、無人化方向演進。 面對上述趨勢與價值,一批行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化解決方案已應(yīng)運而生,為檢驗檢測機構(gòu)的轉(zhuǎn)型提供實踐路徑。青軟青之作為數(shù)字化實驗室領(lǐng)域的專業(yè)軟件和解決方案服務(wù)商,歷經(jīng)19年的研發(fā)積累與市場深耕,構(gòu)建了一套高度集成的實驗室數(shù)字管理系統(tǒng),涵蓋King’s LIMS、King’s ELN、King’s SDMS、移動LIMS及King’s BI等核心平臺。系統(tǒng)以合規(guī)管理與數(shù)據(jù)維護為基礎(chǔ),實現(xiàn)實驗全過程的實時跟蹤與監(jiān)控、數(shù)據(jù)處理集中化及報告自動生成,滿足大型企業(yè)復(fù)雜業(yè)務(wù)類型與高業(yè)務(wù)量的數(shù)字化管理需求,全面提升整體運營效率,為多樣化業(yè)務(wù)場景提供靈活、可靠的數(shù)字化支持,持續(xù)賦能檢驗檢測機構(gòu)實現(xiàn)精益運營與產(chǎn)品質(zhì)量升級。
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2023-03-24 13:39:16新品上市 | 新型循環(huán)微量熱電池檢測系統(tǒng)
Waters-TA儀器部門(紐約證券交易所代碼:WAT) 宣布其TA Instruments?部門推出了一款新型循環(huán)微量熱電池檢測系統(tǒng),用于多類電池的高分辨率表征。該儀器和軟件組合可在實際操作條件下進行無損測試,并將實驗時間從幾個月大幅縮短到幾周,同時為提高電池效率、安全性和穩(wěn)定性提供決定性的洞察力?!靶滦蛢x器最多可縮短75%的測試時間,同時幫助研究人員更多地了解電池及其材料在熱和電化學(xué)條件下的行為和變化。它為科學(xué)家提供的精確數(shù)據(jù)對于確保電池性能和安全至關(guān)重要。”電池循環(huán)微量熱系統(tǒng)支持三種常見電池類型的測試-紐扣電池,軟包電池和18650圓柱電池-用于并行充電/放電和量熱測試。它可以最 大限度地提高研究人員的效率,同時支持多達12個紐扣電池的測試和數(shù)據(jù)收集——比競爭產(chǎn)品多6倍。易于操作的TAM控制軟件減少了培訓(xùn)的技術(shù)障礙,同時使研究人員能夠定義參數(shù)和繪圖選項,匯總和分析數(shù)據(jù),為您的電池研發(fā)或工藝改進做出明智的決策服務(wù)。這種新型解決方案使您能夠更好地預(yù)測電解液的使用壽命,非常有助于開發(fā)新的電解液和電極材料。
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溫濕度大氣壓力表
設(shè)技術(shù)規(guī)程
固定式內(nèi)燃機
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