Sjeldne jordfluorider
Hva er sjeldne jordfluorider
Sjeldne jordartsfluorider refererer til forbindelser dannet av sjeldne jordartsmetaller og fluor. Disse materialene har unike egenskaper som gjør dem verdifulle i ulike industrielle applikasjoner. Sjeldne jordartsfluorider kan finnes i form av malm eller konsentrater og raffineres vanligvis gjennom hydrofluorerings- eller pyrohydrolyseprosesser. De resulterende rene fluoridene kan deretter brukes til å produsere en rekke produkter, inkludert keramikk, superledere og katalysatorer. Noen sjeldne jordartsfluorider, som yttriumfluorid, brukes også i medisinsk bildebehandling og strålebehandling. Samlet sett spiller sjeldne jordartsfluorider en viktig rolle i moderne teknologi og industri.
Kjemisk stabilitet
Sjeldne jordartsfluorider har utmerket kjemisk stabilitet, motstår korrosjon og nedbrytning under tøffe forhold. Denne stabiliteten gjør dem egnet for bruk i ulike kjemiske prosesser, som katalyse, syntese og separasjon. De tåler høye temperaturer, alkalier og syrer, noe som gjør dem egnet for bruk i ekstreme miljøer.
Lav termisk ekspansjon
Fluorider av sjeldne jordarter har lave termiske ekspansjonskoeffisienter, noe som betyr at de utvider seg svært lite når de varmes opp. Dette gjør dem egnet for bruk i høytemperaturapplikasjoner der dimensjonsstabilitet er avgjørende, for eksempel i ovner, ovner og andre industrielle oppvarmingsprosesser.
Høy brytningsindeks
Sjeldne jordartsfluorider har høye brytningsindekser, noe som gjør dem nyttige i optiske applikasjoner. De brukes ofte som komponenter i optiske briller, linser og andre optiske enheter på grunn av deres evne til å manipulere lys. Denne egenskapen gjør dem essensielle innen optikk og fotonikk.
Elektrisk isolasjon
Sjeldne jordartsfluorider har utmerkede elektriske isolasjonsegenskaper, noe som gjør dem egnet for bruk i elektriske komponenter og enheter. De motstår strømmen av elektrisitet, og sikrer pålitelig ytelse i elektriske applikasjoner. Denne isolasjonsegenskapen er viktig i produksjonen av kondensatorer, isolatorer og andre elektriske komponenter.
Unike fluorescensegenskaper
Sjeldne jordartsfluorider viser unike fluorescensegenskaper som gjør dem nyttige i en rekke bruksområder. De kan absorbere lys ved en bølgelengde og sende ut lys ved en annen bølgelengde, noe som gjør dem egnet for bruk i lasere, skjermer og andre optiske enheter. Denne fluorescensadferden har mange anvendelser innen vitenskap, teknologi og industri.
Rikelig og mangfoldig
Sjeldne jordarters fluorider er avledet fra rikelig med sjeldne jordartselementer som er allment tilgjengelig. Denne overfloden reduserer avhengigheten av begrensede ressurser og gjør sjeldne jordartsfluorider kostnadseffektive og bærekraftige. I tillegg tillater det brede utvalget av sjeldne jordartselementer produksjon av fluorider med forskjellige egenskaper og bruksområder, noe som ytterligere forbedrer deres allsidighet.
-
YtterbiumfluoridKjemisk formel: YbF3Mer
CAS-nummer: 13760-80-0
EINECS-nummer: 237-354-2
Renhet: 99,5 % -99,999 % -
ErbiumfluoridKjemisk formel: ErF3Mer
CAS-nummer: 13760-83-3
EINECS-nummer: 237-356-3
Renhet: 3N/4N/5N -
DysprosiumfluoridKjemisk formel: DyF3Mer
CAS-nummer: 13569-80-7
EINECS-nummer: 236-992-9
Renhet: 99,99 % -
TerbiumfluoridKjemisk formel: TbF3Mer
CAS-nummer: 13708-63-9 / 117386-24-0
EINECS-nummer: 237-247-0
Renhet: 99,99 % -
LantanfluoridKjemisk formel: LaF3Mer
CAS-nummer: 13709-38-1
EINECS-nummer: 237-252-8
Renhet: 99,5 %, 99,9 %, 99,99 % -
YttriumfluoridKjemisk formel: YF3Mer
CAS-nummer: 13709-49-4
EINECS-nummer: 237-257-5
Renhet: 99,999 % -
Scandium FluorideKjemisk formel: ScF3Mer
CAS-nummer: 13709-47-2
EINECS-nummer: 237-255-4
Renhet: 99,9 % -99,999 %
hvorfor velge oss
Høy kvalitet
Våre produkter er produsert eller utført til en meget høy standard, ved bruk av de beste materialene og produksjonsprosessene.
Profesjonelt team
Vårt profesjonelle team samarbeider og kommuniserer effektivt med hverandre, og er dedikert til å levere resultater av høy kvalitet. Vi er i stand til å håndtere komplekse utfordringer og prosjekter som krever vår spesialiserte kompetanse og erfaring.
Kvalitetskontroll
Vi har bygget et profesjonelt kvalitetskontrollteam for å nøyaktig inspisere hvert råmateriale og hver produksjonsprosess.
Konkurransedyktig pris
Vi tilbyr et produkt eller tjeneste av høyere kvalitet til en tilsvarende pris. Som et resultat har vi en voksende og lojal kundebase.
Tilpassede tjenester
Vi forstår at hver kunde har unike produksjonsbehov. Det er derfor vi tilbyr tilpasningsmuligheter for å imøtekomme dine spesifikke krav.
24H online tjeneste
Vi prøver å svare på alle bekymringer innen 24 timer, og teamene våre står alltid til din disposisjon i nødstilfeller.
Typer sjeldne jordfluorider
Yttriumfluorid (yf3)
Yttriumfluorid er et hvitt, krystallinsk fast stoff som brukes i produksjon av optiske briller og lasermaterialer. Den brukes også til fremstilling av høyytelses elektroniske enheter, for eksempel mikrobølgefiltre og superledende materialer med høy temperatur.
Lantanfluorid (laf3)
Lantanfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes til produksjon av fosfor til TV-skjermer og dataskjermer. Den brukes også i produksjon av høyenergilasere og atomreaktorer.
Ceriumfluorid (cef3)
Ceriumfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjonen av optiske linser og speil. Den brukes også i produksjon av høyytelses elektroniske enheter, som mobiltelefoner og TV-er.
Praseodymfluorid (prf3)
Praseodymiumfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjon av optiske briller og lasermaterialer. Den brukes også i produksjon av høystyrkemagneter og atomreaktorer.
Neodymfluorid (ndf3)
Neodymfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjon av lasermaterialer og atomreaktorer. Den brukes også i produksjon av høystyrkemagneter og elektroniske enheter.
Samariumfluorid (smf3)
Samariumfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjon av atomreaktorer og høyytelses elektroniske enheter. Den brukes også i produksjon av magnetiske materialer og sensorer.
Europiumfluorid (euf3)
Europiumfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjon av fosfor til TV-skjermer og dataskjermer. Det brukes også i produksjon av medisinske bildebehandlingsmidler og lysrør.
Gadoliniumfluorid (gdf3)
Gadoliniumfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjon av lasermaterialer og atomreaktorer. Den brukes også i produksjon av høyytelses elektroniske enheter og magnetiske materialer.
Terbiumfluorid (tbf3)
Terbiumfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjonen av fosfor til TV-skjermer og dataskjermer. Det brukes også i produksjon av medisinske bildebehandlingsmidler og lysrør.
Dysprosiumfluorid (dyf3)
Dysprosiumfluorid er et mykt, sølvhvitt fast stoff som brukes i produksjonen av atomreaktorer og høyytelses elektroniske enheter. Den brukes også i produksjon av magnetiske materialer og sensorer.
Hvordan lagre sjeldne jordfluorider
Begrensning
Fluorider av sjeldne jordarter bør oppbevares i et inneslutningsområde som forhindrer utilsiktet utslipp eller eksponering for uautorisert personell. Dette kan være et dedikert lagerrom eller et sikkert skap i laboratorie- eller industrielle omgivelser. Inneslutningsområdet bør være utstyrt med ventilasjons- og beredskapsutstyr, som øyeskyller og sikkerhetsdusjer.
Emballasje
Sjeldne jordartsfluorider bør pakkes i kompatible beholdere som forhindrer kjemisk reaksjon eller forurensning. For eksempel bør fluorider som er vannreaktive oppbevares i glass- eller plastbeholdere med lufttette forseglinger. Andre fluorider kan kreve spesialisert emballasje, for eksempel dobbeltveggede beholdere i rustfritt stål.
Merking
Hver beholder med sjeldne jordartsfluorider skal være tydelig merket med navnet på fluoridet, lagringsdatoen og eventuelle relevante fareadvarsler. Etiketter skal være enkle å lese og forstå og bør oppdateres regelmessig for å gjenspeile eventuelle endringer i fluoridenes kjemiske egenskaper eller lagringsforhold.
Temperatur og fuktighet
Oppbevaringsområdet for sjeldne jordartsfluorider bør holdes på et jevnt temperatur- og fuktighetsnivå for å forhindre nedbrytning eller reaksjon med fuktighet i luften. Temperaturene bør være innenfor det anbefalte området for hver type fluor, og fuktighetsnivået bør være lavt for å minimere risikoen for at vannreaktive fluorider antennes.
Beredskap
I tilfelle et utslipp eller ulykke som involverer sjeldne jordartsfluorider, er det viktig å ha en beredskapsplan på plass. Dette bør inkludere prosedyrer for raskt å sikre området, begrense utslippet og varsle nødhjelp. Regelmessige treningsøkter bør gjennomføres for å sikre at alt personell er kjent med nødprosedyrene.
Påføring av sjeldne jordfluorider

Katalysatorer
Optiske materialer
Keramikk
Kjernefysiske applikasjoner
Elektronikk
Medisinske applikasjoner
Forholdsregler ved bruk av sjeldne jordartsfluorider
Sjeldne jordartsfluorider kan være farlige hvis de ikke håndteres med forsiktighet. Noen fluorider er svært reaktive og kan antennes i luft eller vann, mens andre kan være giftige eller etsende. Det er viktig å følge riktige håndteringsprosedyrer, for eksempel å bruke tang eller tang for å håndtere faste fluorider og unngå hudkontakt med flytende fluorider.
Lagring av sjeldne jordartsfluorider krever nøye vurdering av flere faktorer, inkludert de kjemiske egenskapene til fluoridene, potensialet for forurensning og nødvendige forholdsregler for å sikre sikker håndtering og lagring. Lagerområdet bør være utstyrt med ventilasjons- og beredskapsutstyr, som øyeskyller og sikkerhetsdusjer.
Når du bruker sjeldne jordartsfluorider, er det viktig å jobbe i et godt ventilert område for å minimere eksponeringen for skadelig røyk eller støv. Hvis ventilasjon ikke er tilgjengelig, kan en respirator være nødvendig for å gi ren luft til brukeren.
Søl og ulykker kan oppstå når du arbeider med sjeldne jordartsfluorider, så det er viktig å ta forholdsregler for å forhindre dem. Dette kan inkludere å bruke oppbevaringsbrett eller matter for å fange opp søl og ha beredskapsutstyr lett tilgjengelig.
Hvordan velger jeg riktige sjeldne jordfluorider
Identifiser applikasjonen
Det første trinnet i å velge riktige sjeldne jordartsfluorider er å identifisere applikasjonen de skal brukes til. Sjeldne jordartsfluorider har et bredt spekter av bruksområder, inkludert katalyse, optiske materialer, magnetiske materialer og medisinsk bildebehandling. Hver applikasjon har unike krav og begrensninger som må tas i betraktning når du velger passende sjeldne jordartsfluorider.
Vurder de fysiske egenskapene
Sjeldne jordartsfluorider har unike fysiske egenskaper som gjør dem egnet for spesifikke bruksområder. For eksempel er noen sjeldne jordartsfluorider svært selvlysende og brukes i optiske materialer, mens andre har magnetiske egenskaper som gjør dem egnet for magnetiske materialer. Det er viktig å evaluere de fysiske egenskapene til de sjeldne jordartsfluoridene for å avgjøre om de oppfyller kravene til den tiltenkte bruken.
Vurder den kjemiske kompatibiliteten
Den kjemiske kompatibiliteten til de sjeldne jordarter fluoridene med andre materialer er en viktig faktor å vurdere når du velger passende sjeldne jordarters fluor. Noen sjeldne jordartsfluorider kan reagere med andre materialer og forårsake nedbrytning eller svikt i påføringen. Det er viktig å evaluere den kjemiske kompatibiliteten til de sjeldne jordartsfluoridene med andre materialer i applikasjonen for å sikre langsiktig stabilitet og pålitelighet.
Vurder tilgjengeligheten
Tilgjengeligheten av sjeldne jordarter fluorider er en viktig faktor å vurdere når du velger passende sjeldne jordarter fluor. Noen sjeldne jordartsfluorider kan være knappe eller vanskelige å få tak i, noe som kan påvirke gjennomførbarheten av applikasjonen. Det er viktig å vurdere tilgjengeligheten av sjeldne jordartsfluorider og vurdere alternative materialer om nødvendig.
Rådfør deg med eksperter
Å velge riktige sjeldne jordartsfluorider kan være en kompleks prosess som krever spesialisert kunnskap og ekspertise. Det anbefales å rådføre seg med eksperter på området, for eksempel materialforskere eller ingeniører, for å sikre at utvelgelsesprosessen er grundig og nøyaktig.
Reaksjon i fast tilstand
Faststoffreaksjonsmetoden innebærer å blande passende mengder sjeldne jordartsmetalloksider og fluorsalt i en ovn. Blandingen varmes opp til høye temperaturer (vanligvis over 800 grader c) for å fremme reaksjonen mellom oksidet og fluorsaltet, noe som resulterer i dannelsen av sjeldne jordartsfluorid. Denne metoden brukes ofte til å produsere små mengder sjeldne jordartsfluorider til forskningsformål.
Fluorering
Fluoreringsmetoden innebærer å reagere det sjeldne jordmetallet med fluorgass for å produsere sjeldne jordartsfluorid. Reaksjonen foregår i en ovn eller en forseglet beholder under vakuumforhold for å forhindre dannelse av flussyre. Denne metoden er egnet for å produsere store mengder sjeldne jordartsfluorider for industrielle applikasjoner.
Elektrokjemisk metode
Den elektrokjemiske metoden innebærer å elektrolysere en vandig løsning av salter av sjeldne jordarter i nærvær av fluorioner for å produsere sjeldne jordartsmetaller. Metoden brukes vanligvis for å produsere rene og høyrente sjeldne jordartsfluorider for forskningsformål.
Sol-gel metode
Sol-gel-metoden innebærer å tilberede en sol (en suspensjon av faste partikler i et flytende medium) av sjeldne jordartsmetalloksider og deretter tilsette en fluorkilde for å produsere sjeldne jordartsfluorid. Solen blir deretter gelert, tørket og kalsinert for å produsere det ønskede sjeldne jordartsfluorid. Denne metoden er ofte brukt for å produsere nanokrystallinske sjeldne jordarters fluorider for bruk i optiske materialer, keramikk og elektroniske applikasjoner.
Flussyrerute
Flussyreruten innebærer å reagere det sjeldne jordartoksidet med flussyre for å produsere sjeldne jordartsfluorid. Metoden brukes vanligvis til å produsere store mengder sjeldne jordartsfluorider for industrielle applikasjoner.
Kan sjeldne jordfluorider brukes i optiske belegg?
Sjeldne jordartsfluorider har dukket opp som et lovende materiale for optiske belegg på grunn av deres unike egenskaper, som høy gjennomsiktighet i UV-vis-NIR-området, utmerket termisk stabilitet og lav brytningsindeks. Disse egenskapene gjør dem ideelle for bruksområder som laserbelegg med høy effekt, antirefleksjonsbelegg og optiske filtre. En av de viktigste fordelene ved å bruke sjeldne jordartsfluorider i optiske belegg er deres høye gjennomsiktighet over et bredt spekter av lys. Dette gjør dem egnet for bruksområder som krever overføring i UV-vis-NIR-serien. For eksempel har erbiumfluorid (ErF3) blitt brukt i optiske belegg for høyeffektlasere som opererer ved 1550 nm. En annen fordel med sjeldne jordartsfluorider er deres utmerkede termiske stabilitet, som er avgjørende for optiske belegg designet for å tåle laserbestråling med høy effekt. Det høye smeltepunktet til sjeldne jordartsfluorider sikrer at belegget forblir intakt selv ved høye driftstemperaturer. Videre har sjeldne jordartsfluorider en lav brytningsindeks, noe som gjør dem ideelle for antirefleksjonsbelegg. Ved å redusere refleksjon av lys ved belegg/luft-grensesnittet, forbedrer disse beleggene overføringseffektiviteten til optiske systemer. Sjeldne jordartsfluorider som ytterbiumfluorid (YbF3) og dysprosiumfluorid (DyF3) har blitt brukt til å produsere antirefleksjonsbelegg for bruksområder som spenner fra solceller til kameralinser.
En av de viktigste bruksområdene for sjeldne jordartsfluorider i lasermaterialer er som aktive medier for faststofflasere. Sjeldne jordarter, som erbium, ytterbium og neodym, kan dopes inn i fluorverter for å produsere lasermaterialer med justerbare emisjonsbølgelengder over de ultrafiolette, synlige og infrarøde områdene av spekteret. For eksempel er erbium-dopet fluoridlasere i stand til å produsere utgangseffekter på hundrevis av watt med høy strålekvalitet og spektral renhet, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som medisinsk bildebehandling, holografi og spektroskopi. Et annet område hvor sjeldne jordartsfluorider blir brukt i lasermaterialer er utviklingen av oppkonverteringslasere. Oppkonvertering refererer til prosessen med å konvertere lavenergifotoner til fotoner med høyere energi gjennom en serie energioverføringsprosesser som involverer sjeldne jordarter. Sjeldne jordartsfluorider, som ytterbium og erbium, kan dopes sammen i en fluorvert for å produsere oppkonverteringsmaterialer som avgir i det synlige området av spekteret. Disse materialene har potensielle anvendelser innen felt som biomedisinsk avbildning, hvor evnen til å emittere ved flere bølgelengder kan gi forbedret kontrast og avbildningsevne. Sjeldne jordartsfluorider blir undersøkt for bruk i ikke-lineære optiske materialer for laserapplikasjoner. Ikke-lineære optiske materialer viser sterke optiske ikke-lineariteter, noe som muliggjør manipulering av lysbølger på unike måter. Fluorider av sjeldne jordarter, som lutetiumfluorid, har vist seg å vise ikke-lineære optiske egenskaper, for eksempel andre-ordens optisk ikke-linearitet, noe som gjør dem til potensielle kandidater for bruk i frekvenskonvertering og harmoniske generasjonsapplikasjoner.

Kan sjeldne jordfluorider brukes i produksjonen av høytemperatursuperledere?

En av de viktigste bruksområdene for sjeldne jordartsfluorider i produksjonen av høytemperatursuperledere er som en komponent i superledende oksidmaterialer. Sjeldne jordarter, som yttrium og lantan, kan dopes inn i fluorverter for å produsere oksidmaterialer med avstembare superledende egenskaper. For eksempel er yttriumbariumkobberoksid (YBCO) en høytemperatursuperleder som inneholder yttrium- og bariumfluorider som integrerte komponenter i krystallstrukturen. YBCO-superledere viser superledende overgangstemperaturer over 90 K, noe som gjør dem egnet for applikasjoner innen kraftoverføring, magnetisk resonansavbildning og kvanteberegning. Et annet område hvor sjeldne jordartsfluorider blir brukt i produksjonen av høytemperatursuperledere er utviklingen av jernbaserte superledere. Jernbaserte superledere er en relativt ny klasse av høytemperatur-superledere som inneholder jernpnictider og kalkogenider som deres primære bestanddeler. Imidlertid har tilsetning av sjeldne jordartsfluorider, som ceriumfluorid, vist seg å forbedre de superledende egenskapene til disse materialene ved å forbedre krystalliniteten og redusere mengden av magnetiske urenheter. Sjeldne jordartsfluorider blir undersøkt for bruk i magnesiumdiborid (MgB2) superledere. MgB2-superledere er en relativt enkel klasse av høytemperatur-superledere som viser superledende overgangstemperaturer over 39 K. Imidlertid har tilsetning av sjeldne jordartsfluorider, som yttriumfluorid, vist seg å forbedre de superledende egenskapene til MgB2 ved å øke den kritiske strømmen tetthet og redusere effekten av elektromagnetisk støy.
Kan sjeldne jordfluorider brukes i produksjonen av scintillatorer?
Syntese
Sjeldne jordartsfluorider kan syntetiseres gjennom forskjellige metoder, inkludert faststoffreaksjoner, sol-gel-teknikker og hydrotermisk syntese. Valget av syntesemetode avhenger av de ønskede egenskapene til fluoret og den tiltenkte bruken.
Krystallstruktur
Sjeldne jordartsfluorider viser en rekke krystallstrukturer, avhengig av sammensetningen og synteseforholdene. Noen av disse strukturene, slik som fluorittstrukturen, er spesielt godt egnet for bruk i scintillatorapplikasjoner på grunn av deres høye ioneledningsevne og lave gitterenergi.
Optiske egenskaper
Sjeldne jordartsfluorider viser unike optiske egenskaper, inkludert høy luminescenseffektivitet, lang fluorescenslevetid og brede emisjonsspektre. Disse egenskapene gjør dem egnet for bruk i scintillatorapplikasjoner, hvor de kan forbedre deteksjonsfølsomheten og forbedre bildeytelsen.
Energioverføring
Fluorider av sjeldne jordarter kan gjennomgå energioverføringsprosesser, som lar dem konvertere høyenergistråling til lavenergilys. Denne egenskapen gjør dem egnet for bruk i scintillatorapplikasjoner, der de kan oppdage og avbilde høyenergistråling, som røntgenstråler og gammastråler.
Vår fabrikk
Hunan Rare Earth Metal Materials Research Institute Co.,Ltd. ble grunnlagt i 1958. (HNRE), tidligere kjent som Hunan Metallurgical Research Institute, er en av de to første institusjonene i Kina som driver med smelting, separasjon og anvendelsesforskning av sjeldne jordarter. HNRE er den dekorerte enheten som er utviklet av Kinas "to bomber og en satellitt"-prosjekt og den nasjonale demonstrasjonsbedriften for teknologisk innovasjon.




sertifikat


FAQ
Spørsmål: Hva er sjeldne jordartsfluorider?
Spørsmål: Hva er fordelene med å bruke sjeldne jordartsfluorider?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider tilpasses for spesifikke bruksområder?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i optiske belegg?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i fosfor?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i katalysatorer?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i lasermaterialer?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av kjernebrensel?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i keramisk produksjon?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av høytemperatursuperledere?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av magneter?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av optiske fibre?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjonen av solceller?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av batterier?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av fosfor til LED-belysning?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjonen av røntgenbilder?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjonen av scintillatorer?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av fosfor for skjermteknologier?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjonen av optiske linser?
Spørsmål: Kan sjeldne jordartsfluorider brukes i produksjon av anti-reflekterende belegg?
Vi er profesjonelle produsenter og leverandører av sjeldne jordfluorider i Kina. Hvis du skal kjøpe sjeldne jordfluorider av høy kvalitet til konkurransedyktig pris, velkommen til å få gratis prøve fra fabrikken vår. Også tilpasset service er tilgjengelig.
