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氟化银 | 7775-41-9

中文名称
氟化银
中文别名
氟化银(I);氟化银(Ⅰ)
英文名称
silver(I) fluoride
英文别名
silver monofluoride;silver fluoride;silver;fluoride
氟化银化学式
CAS
7775-41-9
化学式
AgF
mdl
——
分子量
126.867
InChiKey
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

物化性质

  • 熔点:
    ≥300 °C(lit.)
  • 沸点:
    1150 °C
  • 密度:
    5.852 g/mL at 25 °C(lit.)
  • 闪点:
    1150°C
  • 溶解度:
    甲醇(微溶)、水(微溶)
  • 暴露限值:
    a/nm
  • 物理描述:
    Silver fluoride is an odorless yellow to gray solid. Sinks and mixes with water. (USCG, 1999)
  • 稳定性/保质期:
    1. 如果按照规格使用和储存,则不会分解。 - 避免接触光、碱金属、水分或潮湿环境以及酸。 2. 氟化银具有极强的吸湿性,暴露在光线下的时候颜色会变暗。新制备的氟化银易溶于水,在潮湿空气中慢慢转化为不溶性的化合物。从水中可以结晶出AgF·H2O、3AgF·5H2O、AgF·2H2O及AgF·4H2O等水合物晶体;若将含氟化银的氢氟酸溶液冷却,还可得到AgF·3HF晶体。 3. 强吸湿性,受光线作用时颜色变暗。

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.42
  • 重原子数:
    2
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    1

ADMET

代谢
银及其化合物可以通过吸入被吸收,而银化合物也可以通过口服和皮肤接触被吸收。银在血液中分布到全身,尤其是肝脏。不溶的银盐转化为可溶的银硫化蛋白盐,与RNA、DNA和蛋白质中的氨基或羧基团结合,或者被抗坏血酸或多巴胺还原成金属银。金属银被氧化,可能会沉积在组织中,导致银质沉着病。银主要通过粪便排出体外。
Silver and its compounds can be absorbed via inhalation, while silver compounds can also be absorbed orally and dermally. It distributes throughout the body in the blood, particularily to the liver. Insoluble silver salts are transformed into soluble silver sulfide albuminates, bind to amino or carboxyl groups in RNA, DNA, and proteins, or are reduced to metallic silver by ascorbic acid or catecholamines. Metallic silver is oxidized and may deposit in the tissues, causing arygria. Silver is eliminated primarily in the faeces. (L808)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 毒性总结
金属银被氧化并可能在组织中沉积,导致银质沉着病。银离子已知能抑制谷胱甘肽过氧化物酶和Na+,K+-ATP酶的活性,分别干扰硒催化的巯基氧化还原反应和细胞内离子浓度。银纳米颗粒被认为会破坏线粒体呼吸链,导致氧化应激、ATP合成减少和DNA损伤。
Metallic silver is oxidized and may deposit in the tissues, causing arygria. The silver ion is known to inhibit glutathione peroxidase and NA+,K+-ATPase activity, disrupting selenium-catalyzed sulfhydryl oxidation-reduction reactions and intracellular ion concentrations, respectively. Silver nanoparticles are believed to disrupt the mitochondrial respiratory chain, causing oxidative stress, reduced ATP synthesis, and DNA damage. (L808, A243, A244, A245, A246)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 致癌物分类
对人类不具有致癌性(未被国际癌症研究机构IARC列名)。
No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC).
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 健康影响
银本身对人类并不有毒,但大多数银盐都有毒。在大剂量下,银及其化合物可以被吸收进入循环系统,并在各种身体组织中沉积,导致银质病,这种病症会导致皮肤、眼睛和粘膜呈现蓝灰色的色素沉着。银质病是罕见的,尽管据目前所知,这种状况并不会对人的健康造成其他伤害,但它会毁容并且通常是永久性的。银质病的轻微形式有时会被误认为是发绀。
Silver itself is not toxic to humans, but most silver salts are. In large doses, silver and compounds containing it can be absorbed into the circulatory system and become deposited in various body tissues, leading to argyria, which results in a blue-grayish pigmentation of the skin, eyes, and mucous membranes. Argyria is rare, and although, so far as known, this condition does not otherwise harm a person's health, it is disfiguring and usually permanent. Mild forms of argyria are sometimes mistaken for cyanosis. (L809)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 暴露途径
口服(L808);吸入(L808);皮肤给药(L808)
Oral (L808) ; inhalation (L808) ; dermal (L808)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 症状
长时间接触高浓度的银可能会导致一种称为银质病的状况,这是一种皮肤和其他身体组织的蓝灰色色素沉着。银质病是一种永久性效应,但似乎对健康无害。空气中高浓度银的暴露已导致呼吸问题、肺部和喉咙刺激以及胃痛。银与皮肤的接触可能会在某些人中引起轻微的过敏反应,如皮疹、肿胀和炎症。
Exposure to high levels of silver for a long period of time may result in a condition called arygria, a blue-gray discoloration of the skin and other body tissues. Argyria is a permanent effect but does not appear to be harmful to health. Exposure to high levels of silver in the air has resulted in breathing problems, lung and throat irritation, and stomach pains. Skin contact with silver can cause mild allergic reactions such as rash, swelling, and inflammation in some people. (L808)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)

安全信息

  • TSCA:
    T
  • 危险等级:
    HYGROSCOPIC, CORROSIVE
  • 危险等级:
    8
  • 危险品标志:
    C
  • 安全说明:
    S25,S26,S28,S36/37/39,S45
  • 危险类别码:
    R35,R34,R23/24/25
  • WGK Germany:
    3
  • 海关编码:
    28432900
  • 危险品运输编号:
    UN 3260 8/PG 2
  • RTECS号:
    VW4250000
  • 包装等级:
    II
  • 危险标志:
    GHS05
  • 危险性描述:
    H314
  • 危险性防范说明:
    P260,P280,P303 + P361 + P353,P304 + P340 + P310,P305 + P351 + P338
  • 危险类别:
    8
  • 储存条件:
    1. 在干性保护气体下处理, 2. 保持贮藏容器密封。 3. 将其存放在阴凉、干燥处,并放置于紧密的容器中。

SDS

SDS:e077ec318c246b1675b59f4c0521168b
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模块 1. 化学品
1.1 产品标识符
: 氟化银(I)
产品名称
1.2 鉴别的其他方法
无数据资料
1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS-分类
皮肤腐蚀 (类别 1B)
严重眼睛损伤 (类别 1)
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
象形图
警示词 危险
危险申明
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
警告申明
预防措施
P260 不要吸入粉尘或烟雾。
P264 操作后彻底清洁皮肤。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩.
事故响应
P301 + P330 + P331 如果吞咽:漱口,不要催吐。
P303 + P361 + P353 如果皮肤(或头发)接触:立即除去∕脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤∕
淋浴。
P304 + P340 如果吸入:将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。
P305 + P351 + P338 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取
出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗.
P310 立即呼叫中毒控制中心或医生.
P321 具体处置(见本标签上提供的急救指导)。
P363 沾污的衣服清洗后方可再用。
安全储存
P405 存放处须加锁。
废弃处置
P501 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: AgF
分子式
: 126.87 g/mol
分子量
组分 浓度或浓度范围
silver fluoride
<=100%
化学文摘登记号(CAS 7775-41-9
No.) 231-895-8
EC-编号

模块 4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
一般的建议
请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。
皮肤接触
立即脱掉被污染的衣服和鞋。 用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
禁止催吐。 切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。 请教医生。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。, 吸入会引发出以下症状:, 痉挛,发炎,支气管炎,
痉挛,发炎,咽喉肿痛, 肺炎, 肺水肿, 中毒症状, 灼伤感:, 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐,
过度接触产生的急性症状包括:, 流涎症, 腹痛, 发烧, 呼吸困难,
氟离子可降低血清钙离子浓度可能导致致命的低血钙症。, 延长或重复暴露可能引起:, 鼻隔膜穿孔,
骨、韧带和腱过度钙化,
可能引起银中毒(由于银引起不溶性的白朊化物沉积导致皮肤和深层组织呈蓝色或蓝灰色),
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料

模块 5. 消防措施
5.1 灭火介质
灭火方法及灭火剂
用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
氟化氢, 银/氧化银
5.3 给消防员的建议
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息
无数据资料

模块 6. 泄露应急处理
6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。
人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。
6.2 环境保护措施
不要让产品进入下水道。
6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。
6.4 参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。

模块 7. 操作处置与储存
7.1 安全操作的注意事项
避免形成粉尘和气溶胶。
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。 使容器保持密闭,储存在干燥通风处。
对光线敏感 充气保存 吸湿的
7.3 特定用途
无数据资料

模块 8. 接触控制和个体防护
8.1 容许浓度
最高容许浓度
组分 化学文摘登 值 容许浓度 基准
记号(CAS
No.)
silver fluoride 7775-41-9 PC- 2 mg/m3 工作场所有害因素职业接触限值 -
TWA 化学有害因素
8.2 暴露控制
适当的技术控制
根据良好的工业卫生和安全规范进行操作。 休息前和工作结束时洗手。
个体防护设备
眼/面保护
面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取 手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
完全接触
物料: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Z677272, 规格 M)
飞溅保护
物料: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Z677272, 规格 M)
, 测试方法 EN374
如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用,或在不同于EN
374规定的条件下应用,请与EC批准的手套的供应商联系。
这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可.
这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.
身体保护
全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护
如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型(US
)或P3型(EN
143)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒
面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

模块 9. 理化特性
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状
形状: 固体
颜色: 棕色, 棕褐色
b) 气味
无数据资料
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
无数据资料
e) 熔点/凝固点
435 °C
f) 沸点、初沸点和沸程
1,150 °C
g) 闪点
无数据资料
h) 蒸发速率
无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)
无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
k) 蒸气压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 密度/相对密度
5.852 g/cm3 在 25 °C
n) 水溶性
无数据资料
o) n-辛醇/水分配系数
无数据资料
p) 自燃温度
无数据资料
q) 分解温度
无数据资料
r) 粘度
无数据资料

模块 10. 稳定性和反应活性
10.1 反应性
无数据资料
10.2 稳定性
无数据资料
10.3 危险反应
无数据资料
10.4 应避免的条件
光照可能影响产品质量。
10.5 不相容的物质
强酸和氧化剂
10.6 危险的分解产物
其它分解产物 - 无数据资料

模块 11. 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞致突变性
无数据资料
致癌性
IARC:
3 - 第3组:未被分类为对人类致癌 (silver fluoride)
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入可能有害。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强
摄入 如服入是有害的。 引致灼伤。
皮肤 通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤灼伤。
眼睛 引起眼睛灼伤。
接触后的征兆和症状
该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。, 吸入会引发出以下症状:, 痉挛,发炎,支气管炎,
痉挛,发炎,咽喉肿痛, 肺炎, 肺水肿, 中毒症状, 灼伤感:, 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐,
过度接触产生的急性症状包括:, 流涎症, 腹痛, 发烧, 呼吸困难,
氟离子可降低血清钙离子浓度可能导致致命的低血钙症。, 延长或重复暴露可能引起:, 鼻隔膜穿孔,
骨、韧带和腱过度钙化,
可能引起银中毒(由于银引起不溶性的白朊化物沉积导致皮肤和深层组织呈蓝色或蓝灰色),
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: VW4250000

模块 12. 生态学资料
12.1 生态毒性
无数据资料
12.2 持久性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物累积性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移性
无数据资料
12.5 PBT 和 vPvB的结果评价
无数据资料
12.6 其它不良影响
无数据资料

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
与易燃溶剂相溶或者相混合,在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
受污染的容器和包装
按未用产品处置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: 3260 国际海运危规: 3260 国际空运危规: 3260
14.2 联合国运输名称
欧洲陆运危规: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (silver fluoride)
国际海运危规: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (silver fluoride)
国际空运危规: Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. (silver fluoride)
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: 8 国际海运危规: 8 国际空运危规: 8
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II 国际空运危规: II
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 国际空运危规: 否
海洋污染物(是/否): 否
14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A



制备方法与用途

高纯氟化银

高纯氟化银是一种重要的光学材料,特别是晶体高纯氟化银具有众多优良性能,其应用领域越来越广泛。例如,氟化银拥有较低的折射率,能够与高折射率材料组成较宽带隙,可用作光子晶体中的低折射率材料。

制备方法
  1. 将氟硅酸和氧化银反应10~60分钟,过滤并浓缩得到六水氟硅酸银。
  2. 将六水氟硅酸银在100~500℃下分解1~5小时,生成氟化银固体、四氟化硅气体及水汽。
  3. 四氟化硅气体和水汽用水吸收后得到氟硅酸,返回继续制备氟化银;二氧化硅经洗涤干燥后用于制备白炭黑。

该方法制备的氟化银质量分数达到98.5%以上,并且利用磷肥副产氟硅酸为原料,大幅度降低了生产成本。

水中溶解度(g/100ml)

不同温度时每100毫升水中的溶解克数:

  • 0℃: 85.9g
  • 10℃: 120g
  • 20℃: 172g
  • 30℃: 190g
  • 40℃: 203g
生产方法 第一步

在铂皿中放入碳酸银,加入40%的氢氟酸使其完全溶解。将该溶液置于水浴上蒸发,然后移入砂浴中用铂勺搅拌并蒸发至干。所得产品的纯度为92%~95%,含5%~8%的Ag2O。整个合成过程应避光进行。

第二步

在避免光线直接照射下将含7%氟化钾的冰醋酸溶液电解,用一个银板或银棒作阳极,用铂丝作阴极。电解时电流应大于40毫安。阳极上生成的氟化银从电极上松落下来,聚集在电解容器底部。将产物滤出,先后用冰醋酸和无水苯洗涤,然后置于真空干燥器中在室温下除去沾附的苯。产率为99.5%。使用20伏电压、120毫安电流,在60分钟内可获得0.5克氟化银。

类别

腐蚀物质

毒性分级

高毒

可燃性危险特性

不燃;火场释放含银和氟化物烟雾

储运特性

库房低温通风干燥;与氧化剂分开存放

灭火剂

水、干粉、二氧化碳、泡沫

职业标准

TWA 0.01毫克/立方米;STEL 0.03毫克/立方米

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    氟化银(三氟甲基)三甲基硅烷乙腈 为溶剂, 反应 0.5h, 生成 trifluoromethylsilver
    参考文献:
    名称:
    银催化的未活化烯烃与高价碘试剂的三氟甲基烷基化反应。
    摘要:
    提出了未活化烯烃的三氟甲基炔基化的催化方法。该反应由三氟乙酸银(I)催化,用于同时构建两个CC键(烷基-炔基和烷基-CF 3)。通过使用通用的高价碘试剂乙炔基苯并恶唑酮,可以从显示出优异的官能团耐受性的简单烯烃制备有用的三氟甲基炔基化的化合物。提出了具有支持证据的自由基机理,为银(I)催化的三氟甲基化反应提供了新的机会。
    DOI:
    10.1021/acs.orglett.9b03230
  • 作为试剂:
    描述:
    2-甲基噻吩tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) chloroform complex氟化银 作用下, 以 二甲基亚砜 为溶剂, 反应 5.0h, 以43%的产率得到5,5-二甲基-2,2-并噻吩
    参考文献:
    名称:
    Palladium-Catalyzed C−H Homocoupling of Thiophenes:  Facile Construction of Bithiophene Structure
    摘要:
    Palladium-catalyzed C-H homocoupling of thiophene derivatives takes place in the presence of silver(I) fluoride or acetate. A variety of bithiophenes are obtained in good to excellent yields. In particular, the reaction of 2-bromothiophene proceeds at room temperature to afford 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, where the bromine atom is completely intact in the palladium-catalyzed reaction. XRD analysis reveals that silver fluoride is reduced to silver(0) during the reaction.
    DOI:
    10.1021/ja031855p
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文献信息

  • He(I) Photoelectron spectroscopy of the gallium monohalides
    作者:O. Grabandt、R. Mooyman、C.A. De Lange
    DOI:10.1016/0301-0104(90)89100-5
    日期:1990.5
    He(I) photoelectron spectra of the entire series of short-lived gallium monohalides produced in new solid-state reactions are presented. In addition, a high-resolution He(I) photoelectron spectrum of monomeric gallium trichloride is obtained. Hartree-Fock-Slater calculations are used as an aid in the interpretation of the experimental results.
    提出了在新的固态反应中产生的一系列短寿命的单卤化镓的He(I)光电子能谱。另外,获得了单体三氯化镓的高分辨率He(I)光电子能谱。Hartree-Fock-Slater计算可用于解释实验结果。
  • TAMAO KAHEI; MATSUMOTO HIROSHI; KAKUI TOSHIO; KUMADA MAKOTO, TETRAHEDRON LETT., 1979, NO 13, 1137-1140
    作者:TAMAO KAHEI、 MATSUMOTO HIROSHI、 KAKUI TOSHIO、 KUMADA MAKOTO
    DOI:——
    日期:——
  • MALETINA I. I.; MIRONOVA A. A.; SAVINA T. I.; YAGUPOLSKIJ YU. L., ZH. ORGAN. XIMII, 1979, 15, HO 11, 2416-2417
    作者:MALETINA I. I.、 MIRONOVA A. A.、 SAVINA T. I.、 YAGUPOLSKIJ YU. L.
    DOI:——
    日期:——
  • OLAH G. A.; WELCH J. T.; VANKAR Y. D.; NOJIMA MOSATOMO; KEREKES I.; OLAH +, J. ORG. CHEM., 1979, 44, NO 22, 3872-3881
    作者:OLAH G. A.、 WELCH J. T.、 VANKAR Y. D.、 NOJIMA MOSATOMO、 KEREKES I.、 OLAH +
    DOI:——
    日期:——
  • SILVERMAN R. B.; LEVY M. A., J. ORG. CHEM., 1980, 45, NO 5, 815-818
    作者:SILVERMAN R. B.、 LEVY M. A.
    DOI:——
    日期:——
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