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单壁碳纳米管(SWNTs)的宏量制备及其电磁屏蔽复合材料
成果与项目的背景及主要用途 单壁碳纳米管(SWNTs)是公认的综合性能最好的纳米纤维,其强度可达钢的100倍,而密度只有钢的六分之一。本项目实现了单壁碳纳米管(SWNTs)的大规模、低成本制备,其年产量可达100公斤,纯度在70%以上。通过物理共混及原位聚合方法,获得了具有导电、电磁屏蔽及雷达波吸收等特殊性能的SWNT/聚合物复合材料。该复合材料的体积电阻率达100-102 Ω•cm,电磁波衰减率可达40dB
南开大学 2021-04-14
一种基于聚磁桥路的钢管壁厚电磁超声测量装置
本发明公开了一种基于聚磁桥路的钢管壁厚电磁超声测量装置,包括穿过式磁化线圈、导磁元件、聚磁元件以及电磁超声检测线圈,其中磁化线圈用于将待检测钢管同心设置其中,由此在通电后产生沿其轴向分布的磁场;导磁元件呈板状结构对称设置在磁化线圈的外侧,用于使所产生的磁场沿着钢管法线方向分布;聚磁元件分别设置在各个所述导磁元件上,其下端贴近待检测钢管的外表面并保持间隙;电磁超声检测线圈安装在所述间隙中,用于在通以高频电流时执行对钢管壁厚的测量。本发明还公开了其他的构造形式。通过本发明,能够在待检测钢管的局部位置形成
华中科技大学 2021-04-14
力士乐柱塞泵,电磁阀,压力继电器泽登特价现货
产品详细介绍南京专业代理REXROTH轴向柱塞泵 博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端 联系人:张  慧 联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972 邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com REXROTH轴向柱塞泵型号、价格和货期: A10V010DR/52R-PPA14N00 现货 A10V028DFR1/31R-PSC12N00 现货 A10VSO45DFR1/31R-PPB12N00 现货 A10VSO100DFR1/31R-PPB12N00 现货 A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00 现货 A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 现货 A10VSO071DFR1/32R-VPB12N00,面谈 A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00,面谈 A4VSO125DR/30R-PPA13N00,面谈 A4VSO180DR/30R-PPA13N00,面谈 A4VSO250DR/30R-PPA13N00,面谈 A10VSO18DFR1/31R-PPA12NOO  A10VSO28DFR1/31R-VPA12N00  A10VSO45DFR1/32R-PPB12N00  A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99  A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00  A10VSO140DRS/32R-VPB12N00  A4VSO125DR/30R-PPB13N00     A4VSO180DR/30R-PPB13N00     A4VSO250DR/30R-PPB13NOO     A10VSO140DRS/32R-VPB12N00  A10VSO140DRS/32R-VPB22U99  A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00  A10VS071DFR1/32R-VPB22U99  A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00  A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 南京泽登代理销售博世力士乐(BOSCH-REXROTH)生产的A10VO10、18、28、45、71、100、140柱塞变量恒压泵。 博世Bosch液压产品主要应用于塑料机械、橡胶、冶金、电力、工程机械、船舶、起重机械等行业。 南京专业代理力士乐电磁阀4WE6D6X/EW230N9K4 博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端 联系人:张  慧 联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972 邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com 4WE6D6X/EW230N9K4 4WE6D62/EG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6A62/EG24N9K4 4WE6B62/EG24N9K4 4WE6J62/EG24N9K4 4WE6E62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6G62/EG24N9K4 4WE6U62/EG24N9K5 4WE6L62/EG24N9K6 4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4 4WE10C33/CG24N9K4 4WE10L33/CG24N9K4 4WE10U33/CG24N9K4 4WE10J33/CG24N9K4 4WE10E33/CG24N9K4 4WE10G33/CG24N9K4 4WE10H33/CG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6Y62/EW230N9K4 4WE6J62/EW230N9K4 4WE6E62/EW230N9K4 4WE6G62/EW230N9K4 4WE6G62/EW110N9K4 4WE10D33/CW230N9K4 4WE10E33/CW230N9K4 4WE10J33/CW230N9K4 4WE10H33/CW230N9K4 4WE10G33/CW230N9K4 4WE6D6X/EW230N9K4 4WE6D62/EG24N9K4 4WE6Y62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6A62/EG24N9K4 4WE6B62/EG24N9K4 4WE6J62/EG24N9K4 4WE6E62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6G62/EG24N9K4 4WE6U62/EG24N9K5 4WE6L62/EG24N9K6 4WE10Y33/CG24N9K4 4WE10D33/CG24N9K4 4WE10C33/CG24N9K4 4WE10L33/CG24N9K4 4WE10U33/CG24N9K4 4WE10J33/CG24N9K4 4WE10E33/CG24N9K4 4WE10G33/CG24N9K4 4WE10H33/CG24N9K4 4WE6D62/EW230N9K4 4WE6Y62/EW230N9K4 4WE6J62/EW230N9K4 4WE6E62/EW230N9K4 4WE6G62/EW230N9K4 4WE6G62/EW110N9K4 4WE10D33/CW230N9K4 4WE10E33/CW230N9K4 4WE10J33/CW230N9K4 4WE10H33/CW230N9K4 4WE10G33/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE6D7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6C7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6E7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6J7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6M7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6JA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6L7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6Y7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6C6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6E6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6J6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6Y6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4E6G6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6H6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6U6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D/OFEG24N9K4 电磁换向阀 4WE6EA6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6EB6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HB6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HA6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6U6X/EG24N9K4 电磁换向阀 4WE6R73-6X/EG24N9K4/A12 电磁换向阀 3WE6A6X/EG24N9K4     电磁换向阀 4WE10Y3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4E10D3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10EA3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10EB3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10E3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4E10J3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10L3/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10U3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10G3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10F3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE10M3X/CG24N9K4 电磁换向阀 4WE6D6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE6E6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE6J6X/EW230N9K4 电磁换向阀 4WE10D3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE10E3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WE10J3X/CW230N9K4 电磁换向阀 4WEH10D4X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WEH10E4X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16L7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16U7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16E7X/6EG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16J7X/6EG24N9ETK4 电磁换向阀 4WE6D7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6C7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6E7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6J7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6M7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6HB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4WE6JA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EA7X/HG24N9K4 电磁换向阀 4E6EB7X/HG24N9K4 电磁换向阀 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4WEH16Y7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16E7X/6EG24N9ETK4 电磁换向阀 4WEH16J7X/6EG24N9ETK4 南京专业代理力士乐压力继电器 博世力士乐生产先进的工业液压元件与系统,配合了微电子技术,令传动有力而精确。其电子传动与控制产品及系统永远走在科技前端 联系人:张  慧 联系电话15312023041 025-52213376 传真:025-82230972 邮箱:381045766@qq.com  公司网址:http://www.njzdjd.com 压力继电器 HED8OH1X/350K14 压力继电器 HED8OA1X/350K14 压力继电器 HED8OH1X/200K 压力继电器 HED8OH1X/50K 压力继电器 HED30A3X400KL24Q 压力继电器 HED80H1×1200K14A 压力继电器 HED40P10/350S 压力继电器 HED50P.20/210L24 压力继电器 HED80A1X/350K14 压力继电器 HED80P1X/50K14S 压力继电器 HED80P-1X/315+Z15L24 压力继电器 HED8-OP-1X/200-K14-S 压力继电器 HED8-OP-1X/200-K14-S 压力继电器 HED40P10/350S 压力继电器 HED80A1X/350K14 压力继电器 HED50P.20/210L24 压力继电器 HED80H1×1200K14A 压力继电器 HED40P10/350S 压力继电器 HED50P.20/210L24 压力继电器 HED80A1X/350K14 压力继电器 HED80H1×1200K14A 压力继电器 HED80P10/100Z15L24SV 压力继电器 HED80P1X/50K14S HED7OH20/240K14-V HED7OH20/350K14-V HED7OH20/240K14AV HED7OH20/350K14AV HED7OH20/240K14KSV HED7OH20/350K14KSV HED7OH20/55K14-V HED7OH20/100K14-V HED7OH20/150K14-V HED7OH20/55K14AV HED7OH20/100K14AV HED7OH20/150K14AV HED7OH20/55K14KSV HED7OH20/100K14KSV HED7OH20/150K14KSV HED 5 OP2-2X/50K14 HED 5 OP2-2X/210K14 HED 5 OP2-2X/350K14 HED 5 OP2-2X/630K14 HED8OA1X/50K14KW HED8OA1X/200K14KW HED8OA1X/200K14AS HED8OA1X/50K14A HED8OA1X/100K14A HED8OA1X/350K14A HED8OP1X/630K14 HED5OP1-2X/100K14 HED5OP1-2X/630K14 HED8OA1X/200K14A HED5OA1-2X/350K14 HED8OP1X/630K14S HED8OA1X/50K14AS HED8OH1X/50K14AS HED8OA1X/100K14AS HED8OH1X/100K14AS HED8OA1X/350K14AS HED5OA1-2X/100K14 HED8OA1X/630K14AS HED2OA2X/400K6L24 HED2OA2X/200K6L24 HED2OA2X/25K6L24 HED2OA2X/63K6L24 HED1KA4X/350 HED1KA4X/100 HED1KA4X/500 HED1OA4X/50 HED1OA4X/100 HED1OA4X/350 HED5OA1-2X/210K14 HED2OA2X/25 HED2OA2X/63 HED2OA2X/100 HED2OA2X/25KL24 HED2OA2X/100K HED2OA2X/25K HED2OA2X/400KL220 HED2OA2X/200L220 HED1KA4X/500K HED2OA2X/400KL24 HED5OP1-2X/210K14 HED2OA2X/200KL24 HED2OA3X/400SO1 HED2OA2X/100KL24 HED1KA4X/100K HED1KA4X/350K HED5OA1-2X/50K14 HED8OA1X/50K14 HED8OA1X/100K14 HED8OA1X/350K14 HED8OH1X/50K14 HED8OH1X/100K14 HED8OH1X/350K14 HED8OP1X/50K14 HED8OP1X/50K14S HED8OA1X/50K14KS HED8OA1X/100K14KS HED8OA1X/350K14KS HED8OH1X/50K14KS HED8OH1X/100K14KS HED8OH1X/350K14S HED8OA1X/200K14 HED8OH1X/100K14S HED8OA1X/100K14S HED8OH1X/200K14S HED8OP1X/200K14S HED5OP1-2X/50K14 HED8OH1X/200K14 HED8OA1X/200K14S HED8OP1X/350K14 HED8OA1X/200K14KS HED8OP1X/100K14S HED8OH1X/200K14KS HED8OP1X/100K14KS HED8OP1X/350K14KS HED8OA1X/350K14KW HED8OA1X/630K14 HED8OH1X/350K14KS HED8OP1X/50K14KS HED8OP1X/100K14 HED8OP1X/200K14 HED8OP1X/200K14KS HED8OP1X/350K14S HED8OA1X/100K14KW HED5OA1-2X/630K14 HEDE10A1-1X/100K41G24V HEDE10A1-1X/250K41G24V HEDE10A1-1X/400K41G24V HEDE10A1-1X/600K41G24V 另本公司特价供应力士乐现货产品电磁换向阀/液控单向阀/溢流阀/减压阀/比例阀/泵
南京泽登机电设备有限公司 2021-08-23
内蒙古自治区科技厅召开《内蒙古自治区碳达峰碳中和科技创新行动方案》专家论证会
实现碳达峰碳中和目标,是内蒙古落实国家战略的重大政治责任,也是内蒙古产业转型升级、经济高质量发展的必然要求。科技创新是实现碳达峰碳中和目标的关键。
内蒙古自治区科技厅社会发展科技处 2021-12-15
关于征集《2022年山东省绿色低碳技术成果目录》的通知
为进一步强化科技创新在绿色低碳领域的支撑作用,落实《科技引领产业绿色低碳高质量发展的实施意见》文件要求,加快绿色低碳先进科技成果转化与推广应用,助力我省碳达峰碳中和目标实现,推动我省生态环保产业高质量发展,经研究,拟面向全省公开征集《2022年山东省绿色低碳技术成果目录》。
山东省科技厅 2022-05-09
一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法
成果描述:本发明公开了一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法,通过压差传感器测得DPF前后总压力差,根据DPF前后总压力差和废气体积流量得到DPF的总流阻,根据灰分质量和废气体积流量得到DPF残余碳产生的流阻,总流阻减去白载体流阻及残余碳产生的流阻即可得到积碳所产生的流阻,根据积碳产生的流阻与废气体积流量即可得到碳积累量;所述灰分质量通过废气质量流量和发动机转速经过积分计算得到。本发明提出了碳积累量增量估计方法,可以基于当前总流阻、当前灰分质量和当前废气体积流量计算出碳积累量的增量,然后得到当前的碳积累量。本发明方法得到的DPF碳累积量估计精度更高,而且避免了使用现有估计方法中物理意义不明确的参数,估计过程更加快速精确,从而大大提高了判断DPF再生时机的准确性。市场前景分析:内燃机技术领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
一种三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构的制备方法
本发明公开了一种三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构的制备方法,以三氧化二铁纳米颗粒为核心,通过控制正硅酸乙酯的量来控制包覆的二氧化硅的厚度,再通过热分解的方法在二氧化硅外面包覆一层碳,通过去除中间层的二氧化硅得到了三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构。本发明通过简单的包覆过程合成了三氧化二铁/碳的蛋黄-蛋壳复合纳米结构,降低了成本,可大批量生产。另外,这种中空的三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳复合纳米结构有利于提高锂离子电池负极材料的性能。
浙江大学 2021-04-11
利用级联加速新机制打破飞秒激光驱动碳离子能量记录
北京大学物理学院颜学庆教授/马文君研究员团队近期在激光加速重离子领域获得重要进展。他们利用人工设计的双层纳米靶材,获得了能量高达580兆电子伏特(MeV)的碳离子,将飞秒激光加速重离子能量记录提高了两倍。相关结果以” Laser Acceleration of Highly Energetic Carbon Ions Using a Double-Layer Target Composed of Slightly Underdense Plasma and Ultrathin Foil”为题发表在物理评论快报上(Physical Review Letters 122,014803 (2019))。 高能重离子在肿瘤治疗、生物辐照、核物理与核能等领域有着广泛的用途。利用超强飞秒脉冲激光加速重离子一直是激光加速领域的难点。之前的大量实验研究中,通常只能获得最高能量为几兆电子伏特每核子(MeV/u)的重离子。而在相同条件下,质子可被加速至近百兆电子伏特,远高于重离子。这是因为,要有效加速重离子,需要将其在加速初始阶段就电离到高电荷态注入到加速场中,并且保持足够长的加速时间。一般情况下,这两点很难同时实现。马文君研究员团队在前期工作的基础上(PRL 115, 064801 (2015),PRL 113, 235002 (2014), Adv Mater 21(5),603 (2009), Nano Lett 7(8), 2307(2007)),设计并制备出了一种由超薄超低密度碳纳米管泡沫与类金刚石纳米薄膜组成的双层复合靶材,成功地同时实现了这两个条件。复合靶材在超强飞秒脉冲激光作用下,位于类金刚石纳米薄膜中的碳离子,先后经历了光压电离注入与长达数百飞秒的鞘场加速两个过程,最终速度达到了光速的30%。这是首次利用超短脉冲在实验中实现了重离子的级联加速。图:本研究结果()与已有重离子加速实验结果汇总。 他们的理论与数值模拟工作表明,这种高效的加速方案也适用于金、钍、铀等重离子。在现有激光条件下,可产生能量为数十兆电子伏特每核子、密度为传统束流10^9倍的高能高密度重离子束流。这种高能高密度重离子束团将为超重元素合成、短寿命核素加速、温稠密物质等温加热等重要物理难题的解决提供新的方案。,将为科学前沿领域及新兴交叉学科的迅猛发展带来新的机遇。 马文君研究员为论文第一作者与通讯作者。颜学庆教授与韩国基础科学研究所的Nam,Chang Hee教授为共同通讯作者。论文主要作者还包括陈佳洱院士、贺贤土院士、M. Zepf教授, J. Schreiber教授, Kim, I Jong教授、林晨研究员、卢海洋研究员和余金清博士等。该项目得到国家重大科技基础设施培育项目(2017ZF22)、科技部重大仪器专项、自然科学基金重点项目、核物理与核技术国家重点实验室和北京市卓越青年科学家等项目的支持。 相关文章链接如下:Phys. Rev. Lett. 122, 014803 (2019)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014803Phys. Rev. Lett. 115, 064801 (2015)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.064801
北京大学 2021-04-11
我校在森林生态系统碳通量研究方法中取得新进展
我校黑龙江帽儿山森林生态系统国家野外科学观测研究站(生态研究中心)教师王兴昌(王传宽教授研究团队),在农林科学著名学术期刊Agricultural and Forest Meteorology(农林科学1区,IF = 3.887)上先后发表了题为“Improving the CO2 storage measurements with a single profile system in a tall-dense-canopy temperate forest”、“Quantifying and reducing the differences in forest CO2-fluxes estimated by eddy covariance, biometric and chamber methods: A global synthesis”等系列研究论文,推进了森林生态系统碳通量的测定,对改进陆地生态系统碳通量观测技术有重要意义。 地球系统碳循环与全球气候变化息息相关,但目前陆地生态系统(特别是森林生态系统)CO2收支的定量测定依然是全球碳循环估测中不确定性的主要来源之一。精确测定森林生态系统碳通量是合理评估森林生态系统在生物地球化学循环及其调节气候变化作用的基础。据论文第一作者王兴昌博士和通讯作者王传宽教授介绍,目前森林生态系统尺度CO2通量测定的3种主要方法(测树学方法、箱式法、涡动协方差法),各有优缺点,其中涡动协方差方法以其高时间分辨率、原位无干扰连续监测等优点而应用越来越广泛。然而,全球森林生态系统复杂多样、冠层高大、地形起伏多变等因素,给涡动协方差方法的有效应用带来了很大的挑战。经过在帽儿山森林生态站历时10年的连续观测研究发现:利用常用的单点观测或标准廓线估计森林冠层CO2储存通量,均会明显低估森林与大气之间的净CO2交换,从而带来显著的测定误差。进一步的全球数据整合分析发现:涡动协方差方法获得的森林净固碳量比测树学法的测定结果高25%,但其生态系统呼吸又比箱式法的测定结果低10%,而且这种误差在地形复杂和冠层浓密的森林生态系统更为突出。究其原因,与开路涡动协方差系统的表面加热效应显著相关。这些研究结果有利于提高森林碳收支的估算精度,而且为全球CO2通量观测网络的数据融合与评估提供了重要的方法学依据。
东北林业大学 2021-02-01
一种芳基碳苷类化合物的合成方法
本发明属于金属催化以及药物化学应用技术领域,具体涉及芳基碳苷类化合物的合成方法。碳苷是指碳苷键的环外氧原子被碳原子所取代的一类化合物的总称,是自然界中存在非常广泛的一类含糖骨架,它广发存在于多种天然产物和药物分子中,相比于氧苷和氮苷,碳苷在生物体内具有更好的酶稳定性以及耐水解性,因此它们也成为了代替天然氧苷药物的一个重要选择。例如近年来,多家制药公司发展的一系列治疗二型糖尿病的SGLT2抑制剂,包括达格列净,卡格列净,依帕列净等。此外,碳苷在天然产物中的存在也是非常广发。早在1971年由Scheuer,P.J.教授课题组从夏威夷的软体珊瑚中分离得到天然产物海葵毒素(图1),后来在其他海洋生物中也有发现,其全合成工作在1994年由哈佛大学化学系教授Y.Kishi的研究小组完成,这是一例发现的比较早的碳苷类天然产物,也是迄今为止最为复杂的天然产物之一。此后,越来越多的含有碳苷的天然产物陆续被发现,下图列举了1990年以后具有代表性的含有C-苷的天然产物(图2)。本发明的目的在于无需提前制备芳基金属试剂,首次利用了Pd催化的碳氢键活化策略,通过AQ(或其他导向基团)导向的C(sp2)-H活化
南开大学 2021-04-10
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