ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:38 ,大小:71.22KB ,
资源ID:1525767      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-1525767.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(基于纳米金自组装应用的芳炔硫醚化合物的设计与合成.doc)为本站会员(cjc2202537)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

基于纳米金自组装应用的芳炔硫醚化合物的设计与合成.doc

1、有机化学专业毕业论文 精品论文 基于纳米金自组装应用的芳炔硫醚化合物的设计与合成关键词:纳米团簇 芳炔硫醚化合物 甲硫基功能基 偶联反应 自组装摘要:“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中

2、,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过 1HNMR、13

3、CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。正文内容“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显

4、差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合

5、物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多

6、样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计

7、并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以

8、考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌

9、块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到

10、了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属

11、纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogas

12、hira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的

13、纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括

14、两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇

15、粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基

16、苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳

17、炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的

18、分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导

19、入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不

20、同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和

21、一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电

22、子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制

23、备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并

24、将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。本文设计的多头官能基芳炔硫醚化合物在几何形状、尺度大小以及功能基数目上有明显差异,可以预期,吸着这些功能分子的金属纳米粒子相互接近时,基质表面上不同的分子可能会对粒子的接近方式和粒子的聚

25、集数目起到某种控制作用,从而达到调节纳米团簇形态或尺度的组装效果。 在目标分子的设计中,首先要解决的问题是末端功能砌块的设计。本文利用亲核硫试剂甲硫甲基苯基砜与芳香醛发生一锅双消除反应来制备芳炔硫醚末端功能砌块。反应过程中,所有的反应试剂是相继加入反应体系中,中间产物都不需要分离及其他后处理。 本文设计并合成了四个新的芳炔硫醚化合物,包括两个 Y 型结构、一个三角锥型结构和一个 V 型结构的芳炔硫醚。它们都是具有 共轭体系的刚性结构化合物,但功能基数目、几何形状和尺度大小相异。目标化合物的合成涉及到了重氮化、Sonogashira 偶联、亲电取代和保护基的导入与脱去等反应。本文重点对目标化合物

26、的合成路线进行了探讨。 所有的目标化合物和一些中间体化合物的结构都经过1HNMR、13CNMR、IR 及 MS 得到了确认。 最后,本文重新合成了四个芳炔硫醚化合物和两个芳基硫醚化合物,并将它们作为自组装模板分子和金纳米颗粒进行自组装。通过测定自组装过程中的紫外一可见吸收光谱和表面等离子吸收带的变化,以考察它们形成纳米团簇粒子的速度、团簇粒子间的光学信号等性质。还通过透射电子显微镜(TEM)察看形成的纳米团簇粒子的大小。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 162

27、7550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报