无机物最新娱乐体验_无机物有哪些(2024年11月深度解析)
石油枯竭理论是西方骗局?石油不是动物尸体变得,而是来自地幔 在大多数人的观念中,可能都认为石油来自恐龙尸骸。毕竟生物成油说这套理论,传承至今,仍旧未被推翻。 然而,今天要告诉你,石油并不是远古生物遗骸演化而来的,而是出自地核的无机物,你敢信吗? 石油有机成因说 从目前的情况来看,石油成因一共分为两大派别。一个是前面提到的生物成油说,也叫有机成因说。另一个则是今天要讲的重点,无机成因说。 先说有机成因说,该说法的观点就是: 远古时期那些动植物的尸体和残骸,在地底下埋藏多年。在高温高压的缺氧环境下,这些残骸缺乏细菌真菌等微生物的分解,根本腐烂不了。 在此期间,尸体和残骸经过一系列复杂的化学反应,形成了许多生油岩层。与此同时,生油岩层还在不断失去NH3、H2O、CO2等物料,慢慢变成干酪根。 在最后阶段,干酪根的C-C键开始断裂,原油也就诞生了。随着这些原油逐渐渗透到地表,于是形成了大片的油田。当地人随便挖一锄头,就能喜获黑油。 当然,关于有机成因说这个概念,确实也是有一定的证据。比如全球99%以上的油气田,就分布在富含有机质的沉积岩中。可见,石油的确跟有机质脱不了干系。 此外,2013年的一个实验,也证明了石油来自有机物的转化。 当时美国西太平洋国家研究院的研究人员,将藻类置于密闭反应容器当中。然后设置高温高压,并在里面放入大量催化剂。仅仅一小时后,容器里就产生了与石油类似的生物原油。 可见,石油有机成因说这套理论,确实有其存在的依据。 石油无机成因说 当然了,针对石油有机成因说,也有一些人抱有不同的看法。比如某些网友就曾提问:“难道那些远古动植物,都死在了中东吗?不然的话,为啥中东这么多石油?” 也正是由于这个疑问解释不通,所以关于石油成因这个问题,又冒出了一套无机成因说。 其实早在1876年,俄国化学家门捷列夫,就提出了石油无机成因的“碳化物说”。他认为在地球形成初期,地球上的碳和铁,会慢慢形成一种金属碳化物,简称碳化铁。 随着时间的时候,这些碳化铁会沿着裂缝,慢慢进入地壳深处,最终与炙热的水相融。待碳氢化合物生成以后,原油也就闪亮登场了。 后面的科学家为了证明门捷列夫这套理论,干脆在实验室模拟出了地球深处环境,没想到居然成功合成出了石油。 这一实验结果,震惊众人。因为这就意味着,石油真的有可能诞生于无机物中。 值得一提的是,在此期间,还有一位俄国科学家索科洛夫,他提到了一种名为宇宙学的石油生成说。 根据该说法,地球处于熔融状态时,各种烃类就存在于它的大气圈中。随着地球逐渐冷凝,这些烃类物质被岩浆吸收。再经过日积月累的变化,也就在地壳中慢慢生成石油了。 不得不说,俄国人的脑洞还真是大。 专注无机成因说的苏联 话说俄国为啥如此热衷于无机成因说呢?究其原因,主要也是因为前苏联,一直以来都把石油当做经济命脉。 假如石油是无机成因,那它将取之不尽,用之不竭。如此一来,就能维持苏联庞大的军工开支了。 为了摆脱西方有机成因说的束缚,苏联干脆形成了一套独立的石油勘探体系,简称苏联石油曼哈顿计划。该计划一共实施了45年。 按照当时西方提出的有机成因说,第聂伯河-德涅茨河盆地,是不可能有石油的。 但苏联不信邪,偏偏要在这里疯狂打井,5年之内一共打了61口井。把井打好以后,里面果然有37口井冒出了原油。这一结果直接打脸西方,顺带还动摇了他们的有机成因说。 在后期,苏联继续利用无机成因说,将打井的成功率提高到100%,让人艳羡不已。 相反,欧美利用有机成因说,打井成功率只有15-30%。可以说,那时候的苏联在石油方面,完全就是压着欧美国家打,完全不给他们还手之力。 最关键的是,这些打出来的石油,几乎没有找到卟啉分子。这个所谓的卟啉分子,指的就是石油中的生物标记物。 由于苏联开采的石油中没有卟啉分子,这也就意味着,这些石油并不是由动植物遗骸组成。 可以说,苏联用自己的现身说法,完美的支撑了石油无机成因说这套理论。时至今日,这套理论依旧盛行,让无数科学家穷思皓首。 石油可能真的挖不完? 咱们在此不妨假设一下,如果石油真是出自无机物,接下来的全球能源格局,又会发生怎样的变化? 可以得出的一点结论是:假如石油真是由无机物变化而来,那咱们地球上的石油,几乎就是无穷无尽,根本用不完了。 毕竟在地核处,氢的数量极为庞大。这些集中在外地核液态铁中的氢,近46亿年来一直向外喷射强大氢流。 在这种情况下,地表冒出来的石油就像拥有一个活力源泉一样,永远都不会枯竭。 当然了,从这些年的石油开采情况来看,石油貌似真的不会枯竭。 比如1971年在美国墨西哥湾尤金岛发现的330区块油田,当时计算的可开采储量只0.48亿立方米。 谁曾想,到1997年的时候,该地区的原油开采量居然达到了1.59亿立方米。而且这些原油还能源源不断冒出来,给人一种根本采不完的感觉。 此外,像俄罗斯的罗马什金油田也是一样。它于1948年被发现,计算储量为20亿吨。后来开采到2002年的时候,居然采了将近30亿吨,而且后面还能继续采。 可见,石油还真就像某些科学家口中所说的那样,是从地底下喷射而来的。 从以上的分析中也可以推断出,倘若没有进入新兴能源时代的话,那么沙特、卡塔尔等国,将有机会要“吃”一辈子石油了。这对于那些中东土大户而言,无疑是一场天大的好消息。 话说假如石油真的用不完的话,今后咱们的油价会不会降下来呢? (图片素材来源网络)
ꩫ中化学2.0:有机物探秘 探索高中化学2.0中的有机物世界!从共价键到类型,再到极性与活性,一起揭开有机物的神秘面纱。᥅𑤻𗩔类型,如双键、三键等,决定了有机物的稳定性和反应活性。🤺解有机物的极性与活性,对于理解它们的化学性质至关重要。쩀过比较有机物与无机物的异同,我们可以更深入地理解化学的奥秘。ꨮ馈们一起加油,成为化学领域的专家吧!
「室内空气被污染」在四楼的房间那里没有莫名其妙香味出现的,如果我的设备没有发现这些香味,那会不会是一种无机物呢?
光触媒除甲醛:你真的了解吗? 光触媒是一种利用纳米级二氧化钛等光半导体材料的光催化功能来分解有机化合物和无机物的技术。简单来说,就是在材料表面喷涂一层纳米级二氧化钛的膜,然后在紫外线光的照射下,会产生类似光合作用的光催化反应,生成具有强氧化能力的自由氢氧基和活性氧。这些物质可以破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,从而杀灭细菌和分解各种有机污染物。 听起来是不是很神奇?但它在实际运用中有哪些限制呢?首先,光触媒在灯光下的分解作用只有自然光的10%到20%。如果没有光,它自然也就没有作用了。所以,光触媒除甲醛主要适用于学校、自然光照条件好的办公场合和公共场合,而不适合家庭使用。 有些除醛公司会采用这种方法,但他们需要搭配紫外线灯来保证效果。然而,紫外线灯是一个很危险的东西。我去年听说有个客户为了保证效果,在自己家装了紫外线灯,长期开着,结果家人皮肤灼伤。因为紫外线灯的紫外线照度太高,比自然光高多了,会灼伤皮肤、视网膜,甚至导致皮肤癌变。 那么,光触媒在家庭除醛中真的没有用吗?其实也不是完全没用。当家庭甲醛超标非常严重时,可以在人不入住的情况下,采用光触媒加紫外线灯照射的方法。这种方法虽然需要较长的反应时间,大概一个月可以降低一倍的甲醛浓度,但最终降到1-2倍超标时,效果会变慢。如果你想尽快入住,还是需要搭配其他的除醛措施。 那么,如何选择好的光触媒呢?首先,看纳米级二氧化钛的颗粒大小指标。有些品牌的劣质光触媒颗粒大小在10um以上,效果微乎其微,必须搭配紫外灯使用。好的光触媒颗粒大小应不超过5um。其次,看光触媒的离散程度,也就是药水中光触媒分布是否均匀。如果你看到某款光触媒有沉淀物,一般是劣质品。最后,施工时要做到少量、多次、均匀喷洒。如果一次性喷多了,有效成分渗透到材料内部,效果会大打折扣。 总的来说,光触媒在家庭除醛中虽然有一定的作用,但使用时需要谨慎。希望这篇文章能帮你更好地了解光触媒的原理和实际运用。
韩国政府将从明年起至2032年,在无机发光显示技术开发及生态系统建设领域投入4840亿韩元(约25.1亿元人民币)。无机发光显示(iLED)是一种使用基于无机物元件作为像素的自发光显示技术,它在耐久性、亮度、消耗功率等多个方面均展现出明显优势,包括Micro LED、量子点(QD)、Nano LED等技术。韩国产业通商资源部表示,为了在无机发光领域保持稳固的竞争优势,将减免投资税额,并计划继续扩大对硕士、博士级人才培养等制度性支援力度。
中国氟化氢铵行业市场调研与未来预测报告(2024版) 网页链接 内容简介: 氟化氢铵是无机物的一种,具有腐蚀性、可以溶解玻璃、极易溶于冷水、非常容易潮解等特点,因而用途十分广泛,应用范围涵盖玻璃加工、化学工业、发酵工业和其他领域。 氟化氢铵下游主要集中在铝加工、半导体与纺织、玻璃加工和石油等领域,近年来,随着下游市场需求的不断增长,行业市场规模明显扩大。数据显示,2014年中国氟化氢铵市场规模为8.2亿元,2020年增至19.4亿元。 2020年中国氟化氢铵行业产能约20.0万吨。2019年中国氟化氢铵产量17.74万吨,进口量0.27万吨,出口量1.41万吨,氟化氢铵行业表观消费量16.60万吨。 预计未来中国的氟化氢铵市场规模将持续增长,工业级与电子级产品都将保持稳定的增长态势,到2026年中国氟化氢铵市场规模有望达到40亿元,其中工业级31亿元,电子级9.6亿元。 第一章 氟化氢铵行业概述 第一节 氟化氢铵定义 第二节 氟化氢铵行业发展特性 第二章 全球氟化氢铵市场发展概况 第一节 国际氟化氢铵市场分析 第二节 亚洲地区主要国家市场概况 第三节 欧洲地区主要国家市场概况 第四节 美洲地区主要国家市场概况 第三章 2024年中国氟化氢铵环境分析 第一节 中国经济发展环境分析 第二节 行业相关政策、法规、标准 第四章 中国氟化氢铵技术发展分析 第一节 当前中国氟化氢铵技术发展现况分析 第二节 中国氟化氢铵技术成熟度分析 第三节 中外氟化氢铵技术差距及其主要因素分析 第四节 提高中国氟化氢铵技术的策略 第五章 氟化氢铵市场特性分析 第一节 集中度氟化氢铵及预测 第二节 SWOT氟化氢铵及预测 一、优势氟化氢铵 二、劣势氟化氢铵 三、机会氟化氢铵 四、风险氟化氢铵 第三节 进入退出状况氟化氢铵及预测 第六章 中国氟化氢铵发展现状 第一节 中国氟化氢铵市场现状分析及预测 第二节 中国氟化氢铵产量分析及预测 一、氟化氢铵总体产能规模 二、氟化氢铵生产区域分布 三、2020-2024年产量 第三节 中国氟化氢铵市场需求分析及预测 一、中国氟化氢铵需求特点 二、主要地域分布 第四节 中国氟化氢铵价格趋势分析 一、中国氟化氢铵2020-2024年价格趋势 二、中国氟化氢铵当前市场价格及分析 三、影响氟化氢铵价格因素分析 四、2024-2029年中国氟化氢铵价格走势预测 第七章 2020-2024年中国氟化氢铵行业经济运行 第一节 2020-2024年行业偿债能力分析 第二节 2020-2024年行业盈利能力分析 第三节 2020-2024年行业发展能力分析 第四节 2020-2024年行业企业数量及变化趋势 第八章 2020-2024年中国氟化氢铵进、出口分析 第一节 氟化氢铵进、出口特点 第二节 氟化氢铵进口分析 第三节 氟化氢铵出口分析 第九章 2021-2024年氟化氢铵重点企业及竞争格局(企业可定制任选) 第一节 多氟多新材料股份有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第二节 山东东岳化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第三节 邵武华新化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第四节 淄博飞源化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第五节 福建天福化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第六节 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第十章 氟化氢铵投资建议 第一节 氟化氢铵投资环境分析 第二节 氟化氢铵投资进入壁垒分析 一、经济规模、必要资本量 二、准入政策、法规 三、技术壁垒 第三节 氟化氢铵投资建议 第十一章 中国氟化氢铵未来发展预测及投资前景分析 第一节 未来氟化氢铵行业发展趋势分析 一、未来氟化氢铵行业发展分析 二、未来氟化氢铵行业技术开发方向 第二节 氟化氢铵行业相关趋势预测 一、政策变化趋势预测 二、供求趋势预测 三、进、出口趋势预测 第十二章 业内专家对中国氟化氢铵投资的建议及观点 第一节 投资机遇氟化氢铵 第二节 投资风险氟化氢铵 一、政策风险 二、宏观经济波动风险 三、技术风险 四、其他风险 第三节 行业应对策略 第四节 市场的重点客户战略实施
中国电子级氟化氢铵市场调研与投资战略报告(2024版) 网页链接 内容简介: 氟化氢铵是无机物的一种,具有腐蚀性、可以溶解玻璃、极易溶于冷水、非常容易潮解等特点,因而用途十分广泛,应用范围涵盖玻璃加工、化学工业、发酵工业和其他领域。 2019年中国电子级氟化氢铵市场规模4.02亿元,2020年中国电子级氟化氢铵市场规模4.54亿元。到2026年中国电子级氟化氢铵市场规模有望达到10亿元左右。 第一章 电子级氟化氢铵行业概述 第一节 电子级氟化氢铵定义 第二节 电子级氟化氢铵行业发展特性 第二章 全球电子级氟化氢铵市场发展概况 第一节 国际电子级氟化氢铵市场分析 第二节 亚洲地区主要国家市场概况 第三节 欧洲地区主要国家市场概况 第四节 美洲地区主要国家市场概况 第三章 2024年中国电子级氟化氢铵环境分析 第一节 中国经济发展环境分析 第二节 行业相关政策、法规、标准 第四章 中国电子级氟化氢铵技术发展分析 第一节 当前中国电子级氟化氢铵技术发展现况分析 第二节 中国电子级氟化氢铵技术成熟度分析 第三节 中外电子级氟化氢铵技术差距及其主要因素分析 第四节 提高中国电子级氟化氢铵技术的策略 第五章 电子级氟化氢铵市场特性分析 第一节 集中度电子级氟化氢铵及预测 第二节 SWOT电子级氟化氢铵及预测 一、优势电子级氟化氢铵 二、劣势电子级氟化氢铵 三、机会电子级氟化氢铵 四、风险电子级氟化氢铵 第三节 进入退出状况电子级氟化氢铵及预测 第六章 中国电子级氟化氢铵发展现状 第一节 中国电子级氟化氢铵市场现状分析及预测 第二节 中国电子级氟化氢铵产量分析及预测 一、电子级氟化氢铵总体产能规模 二、电子级氟化氢铵生产区域分布 三、2020-2024年产量 第三节 中国电子级氟化氢铵市场需求分析及预测 一、中国电子级氟化氢铵需求特点 二、主要地域分布 第四节 中国电子级氟化氢铵价格趋势分析 一、中国电子级氟化氢铵2020-2024年价格趋势 二、中国电子级氟化氢铵当前市场价格及分析 三、影响电子级氟化氢铵价格因素分析 四、2024-2029年中国电子级氟化氢铵价格走势预测 第七章 2020-2024年中国电子级氟化氢铵行业经济运行 第一节 2020-2024年行业偿债能力分析 第二节 2020-2024年行业盈利能力分析 第三节 2020-2024年行业发展能力分析 第四节 2020-2024年行业企业数量及变化趋势 第八章 2020-2024年中国电子级氟化氢铵进、出口分析 第一节 电子级氟化氢铵进、出口特点 第二节 电子级氟化氢铵进口分析 第三节 电子级氟化氢铵出口分析 第九章 2021-2024年电子级氟化氢铵重点企业及竞争格局(企业可定制任选) 第一节 多氟多新材料股份有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第二节 山东东岳化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第三节 邵武华新化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第四节 淄博飞源化工有限公司 一、企业介绍 二、企业经营业绩分析 三、企业市场份额 四、企业未来发展策略 第十章 电子级氟化氢铵投资建议 第一节 电子级氟化氢铵投资环境分析 第二节 电子级氟化氢铵投资进入壁垒分析 一、经济规模、必要资本量 二、准入政策、法规 三、技术壁垒 第三节 电子级氟化氢铵投资建议 第十一章 中国电子级氟化氢铵未来发展预测及投资前景分析 第一节 未来电子级氟化氢铵行业发展趋势分析 一、未来电子级氟化氢铵行业发展分析 二、未来电子级氟化氢铵行业技术开发方向 第二节 电子级氟化氢铵行业相关趋势预测 一、政策变化趋势预测 二、供求趋势预测 三、进、出口趋势预测 第十二章 业内专家对中国电子级氟化氢铵投资的建议及观点 第一节 投资机遇电子级氟化氢铵 第二节 投资风险电子级氟化氢铵 一、政策风险 二、宏观经济波动风险 三、技术风险 四、其他风险 第三节 行业应对策略 第四节 市场的重点客户战略实施
TOC总有机碳分析仪的两种测试方法 总有机碳(TOC)是水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。由于水中有机物的种类繁多,目前还不能全部进行分离鉴定,因此常用TOC来表示。TOC是一个快速检定的综合指标,以碳的数量表示水中含有机物的总量。 差减法 差减法的基本原理是将一定体积的水样分别导入高温燃烧管(900~950℃)和低温反应管(150℃)中。高温燃烧管中的水样在催化剂(铂和二氧化钴或三氧化二铬)和载气中氧的作用下,有机化合物转化为二氧化碳;而低温反应管中的水样则受酸化作用,使无机碳酸盐分解成二氧化碳。生成的二氧化碳依次进入非色散红外线检测器。 由于一定波长的红外线被二氧化碳选择吸收,并且在一定浓度范围内,二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比,因此可以分别测定水样中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳的差值即为总有机碳(TOC)。 测试要点包括: 使用邻苯二甲酸氢钾作为水中有机物的标准试剂,无水碳酸钠和碳酸氢钠作为水中无机物的标准试剂。 将标准试剂配制成质量浓度为400mg/L(以C计)的储备液,并逐级稀释配制不同质量浓度的标准系列溶液。 将水样分别注入燃烧管和反应管,根据吸收峰高与对应质量浓度的关系,绘制标准工作曲线。 直接法 直接法的原理是将水样加酸酸化为pH值小于2,通入氮气曝气,使无机碳酸盐转变为二氧化碳并被吹脱而去除。然后将水样注入高温燃烧管,便可直接测得总有机碳。 需要注意的是,通氮气吹脱无机物产生的CO2可能会使挥发性有机物有所损失,从而影响测定结果。因此,对于含挥发性有机物高的水样,该方法不适用。 考试要点包括: 先将水样加酸酸化至pH值小于2,通入氮气曝气,使无机碳酸盐转变为二氧化碳并被完全吹脱。 使用邻苯二甲酸氢钾作为水中有机物的标准试剂,通常要求先配制成浓度为400mg/L(以C计)的储备液。 由标准储备液逐级稀释配制不同浓度的有机物标准系列溶液,注入燃烧管,根据吸收峰高与对应浓度的关系,绘制标准工作曲线。 通过这两种方法,可以准确测定水中的总有机碳含量,为水质监测和环境保护提供重要依据。
上海土壤检测项目及收费标准全解析 土壤不仅是人类生存的基础,也是宝贵的自然资源。随着环保意识的提高,土壤修复和保护变得尤为重要。土壤安全已成为环境污染的重要指标,因此土壤检测显得至关重要。 土壤检测的重要性 𑊥襻 之前,了解土壤是否适合居住是必要的。在种植作物之前,土壤的肥沃程度也至关重要。土壤检测主要包括土壤质量检测、土壤含量检测以及土壤调理剂检测等。常见的检测项目包括种植土壤、园林土壤、农作物土壤、森林土壤、中性土壤、碱性土壤、酸性土壤、建筑用地土壤以及农作物产地环境土壤等。 土壤检测采样与布点 土壤检测采样深度根据检测项目的不同而有所区别。通常分为0-30厘米(浅层污染)、15-50厘米(污染对农作物的影响)以及0-100厘米(污染物垂直分布情况)。采样布点也有讲究,点位一般分为对角线布点法、梅花形布点法、棋盘式布点法、蛇形布点法。点位之间不可相近太近,也不能分布得太稀疏,一般而言每100公顷地不少于5个点为佳,大中型建设项目则不少于3-5个柱状点。 土壤检测项目 슥壤检测项目包括重金属和无机物(8项)、挥发性有机物(27项)以及半挥发性有机物(11项)。具体项目如下: 重金属和无机物(8项):pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物(27项):四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷等 半挥发性有机物(11项):硝基苯、苯胺、2-氯酚等 上海土壤检测收费标准 𐊤𘊦壤检测项目的收费标准如下: 重金属和无机物(7项):1500元/样 挥发性有机化合物(27项):1200元/样 半挥发性有机化合物(11项):1000元/样 GB36600表1中的45项基本项目:3500元/样 土壤是人类不可或缺的生命温床,爱护土壤是每个人的责任。如果您有土壤检测的需求,希望这些信息对您有所帮助。
《第一后裔》零氪党2天速刷终极莱皮克攻略 大家好,今天给大家分享一下《第一后裔》这款游戏,特别是零氪党如何在两天内快速刷到终极莱皮克的方法。作为一个曾经的apex劳务合同解除者,我深知每一份资源的珍贵,所以这篇攻略绝对实用! 选择角色的优先级 在《第一后裔》中,目前推出的五位终极角色中,邦妮和莱皮克是比较容易获取的,而格莱、维艾莎和阿贾克斯的掉率就比较抽象了。因为我先刷到了莱皮克的红mod,所以优先选择了制作终极莱皮克。 刷取部件的策略 ️ 根据游戏内官方图鉴公布的物品获取途径和掉率,我制定了一个刷取部件的策略。具体如下: 代码(获取核桃途径难,开核桃几率最低) 这些途径都需要潜入,掉率是25%,出货率是10%。我是通过不停地转换地图来刷取的,没有用更改系统时间的bug。具体途径有: 18个核桃,开了15个,出货率约10% 061 不毛之地-落实地带:38单体7聚合物 089 阿格纳沙漠-红色荒野:40有机物5无机物 螺旋(副本获取,100%核桃掉落率,10%出货率) 这些副本都是100%掉落核桃,但出货率只有10%。具体途径有: 20个核桃,开了11个,出货率约10% 069 未知研究室-死亡新娘:14分钟,双倍核桃39500点 需在捡名片任务时,站在门口不往前走,刷大概5000点数 稳定(100%核桃掉落率,获取32%出货率) 这些途径是100%掉落核桃,但出货率有32%。具体途径有: 10个核桃,1个出,出货率约10% 059 沉睡谷-刽子手(易):15分钟左右,双倍核桃49500点 可在进入boss地图前的捡名片任务的高台上刷到点数左右进入 强化(100%出货率,20%出货率) 这些途径是100%出货率,但核桃掉率只有20%。具体途径有: 10个核桃,1个出,出货率约10% 最小副本,8分钟一把 不好拿双倍核桃,一进副本就要卡捡名片任务,容易误捡 不选择(需潜入,25%掉率,32%出货率) 这些途径需要潜入,掉率是25%,出货率是32%。具体途径有: 074 威斯博斯-月光湖-哨所:36有机物-9聚合物 优点是075终极维艾莎核桃也在这里刷,潜入出货率高,但核桃获取率太低 总结 总的来说,整个过程大概需要24-28个小时(因为我比较喜欢逛街)。希望这篇攻略能帮到大家,祝大家都能顺利刷到终极莱皮克!如果有任何问题,欢迎留言讨论哦!
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