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三星開發(fā)出一種新型MR-TADF OLED發(fā)光材料的合成工藝與器件集成方案

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CINNO Research產(chǎn)業(yè)資訊,在智能手機、電視、AR/VR 設(shè)備日益普及的今天,人們對顯示效果的追求從未停止。從高清到超高清(UHD),再到對極致色彩還原的渴望,顯示技術(shù)正面臨著一場全新的升級挑戰(zhàn)。近日,三星先進技術(shù)研究院聯(lián)合慶尚國立大學(xué)、慶熙大學(xué)的科研團隊,在國際期刊《Advanced Materials》上發(fā)表了一項重磅成果 —— 成功研發(fā)出一種名為 DBF-v-DABNA 的新型純綠色發(fā)光材料,將有機發(fā)光二極管(OLED)的色彩純度、發(fā)光效率和穩(wěn)定性提升至一個新的水平,契合 BT.2020(Rec.2020)超高清色彩標(biāo)準(zhǔn),為下一代顯示技術(shù)的發(fā)展鋪平了道路。

超高清顯示時代的“綠色難題”

近年來,OLED 技術(shù)憑借自發(fā)光、高對比度、廣視角、柔性化等優(yōu)勢,已成為高端顯示領(lǐng)域的主流選擇。從旗艦智能手機的柔性屏幕,到超大尺寸的家庭影院電視,再到沉浸式 AR/VR 頭顯設(shè)備,OLED 技術(shù)正在重塑人們與數(shù)字世界交互的方式。隨著 5G、8K 視頻、元宇宙等技術(shù)的快速發(fā)展,市場對超高清顯示的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,用戶不僅追求更高的分辨率,更渴望屏幕能還原出更真實、更細膩的色彩 —— 就像親眼所見的自然景色一般。

為了規(guī)范超高清顯示的色彩表現(xiàn),國際電信聯(lián)盟(ITU)制定了 BT.2020(Rec.2020)標(biāo)準(zhǔn),這一標(biāo)準(zhǔn)被業(yè)內(nèi)視為超高清顯示的 “色彩圣經(jīng)”。它對紅、綠、藍三原色的純度提出了極為嚴(yán)苛的要求,其中綠色作為畫面中最具視覺沖擊力的色彩,更是成為了技術(shù)突破的關(guān)鍵。根據(jù) BT.2020 標(biāo)準(zhǔn),理想的純綠色需要滿足特定的色彩坐標(biāo)(CIE y≈0.797),發(fā)光峰值集中在 525-530nm 的理想波段,且發(fā)光譜線的半高寬(FWHM)需控制在 30nm 以內(nèi) —— 這意味著發(fā)光必須高度集中,不能出現(xiàn)明顯的色彩擴散。


圖1. 發(fā)光材料的分子設(shè)計策略與化學(xué)結(jié)構(gòu)(其中電子活性MR核以綠色高亮標(biāo)注)

盡管 OLED 技術(shù)在藍色、紅色發(fā)光材料上已取得諸多突破,但綠色發(fā)光材料卻長期面臨著 “三重困境”:一是色彩純度難以達標(biāo),要么發(fā)光波段偏離理想范圍,要么譜線過寬導(dǎo)致色彩 “發(fā)灰”;二是高亮度下效率大幅下降,通俗來說,就是屏幕調(diào)得越亮,發(fā)光效率越低,不僅更耗電,還可能影響顯示效果;三是穩(wěn)定性不足,長期使用后容易出現(xiàn)亮度衰減、色彩偏移等問題。

之所以綠色成為難題,核心原因在于 BT.2020 標(biāo)準(zhǔn)對綠色的色彩純度要求遠高于其他顏色。此前行業(yè)內(nèi)廣泛使用的多共振熱激活延遲熒光(MR-TADF)技術(shù),雖然能實現(xiàn)窄帶發(fā)光,但綠色版本的分子結(jié)構(gòu)設(shè)計一直難以平衡 “色彩純”“效率高”“穩(wěn)定性強” 三大需求。例如,部分材料雖然色彩純度接近要求,但在高亮度下效率會驟降;有些材料效率尚可,卻存在分子容易 “抱團” 聚集的問題,導(dǎo)致發(fā)光效果變差、壽命縮短。這些瓶頸嚴(yán)重制約了超高清 OLED 顯示技術(shù)的落地,成為行業(yè)亟待解決的痛點。

研究方案:創(chuàng)新分子設(shè)計、架構(gòu)優(yōu)化以實現(xiàn)性能提升

面對綠色 OLED 的技術(shù)困境,三星聯(lián)合高校的科研團隊經(jīng)過長期攻關(guān),從分子結(jié)構(gòu)設(shè)計到器件架構(gòu)優(yōu)化,提出了一套全方位的創(chuàng)新解決方案,成功研發(fā)出 DBF-v-DABNA 這一突破性材料。

(一)分子結(jié)構(gòu)創(chuàng)新:給發(fā)光核心搭起“穩(wěn)固框架” 與 “防護盾”

發(fā)光材料的性能,本質(zhì)上由其分子結(jié)構(gòu)決定。團隊的首要創(chuàng)新的是重構(gòu)了分子的核心骨架,為發(fā)光提供了前所未有的穩(wěn)定性和集中性。

此前的綠色 MR-TADF 材料,分子結(jié)構(gòu)多存在 “柔性” 過高的問題,就像一根容易彎曲的繩子,發(fā)光時分子振動劇烈,導(dǎo)致能量分散,發(fā)光譜線變寬,色彩純度下降。為解決這一問題,團隊采用了剛性的二苯并呋喃(DBF)框架作為分子核心,這種結(jié)構(gòu)如同一個堅固的 “支架”,能牢牢固定發(fā)光區(qū)域,最大限度減少分子振動和結(jié)構(gòu)變形,讓發(fā)光能量高度集中,從而實現(xiàn)窄帶純綠色發(fā)射。

同時,團隊還為發(fā)光核心設(shè)計了一層 “防護盾”—— 在分子的關(guān)鍵位置引入了苯基、甲苯基和二甲苯等取代基。這些取代基如同圍繞在發(fā)光核心周圍的 “衛(wèi)士”,一方面能有效阻擋分子之間的相互作用,避免因分子 “抱團” 聚集導(dǎo)致的發(fā)光淬滅;另一方面能抑制一種名為 “德克斯特能量轉(zhuǎn)移(DET)” 的能量損耗過程,讓更多能量用于發(fā)光,而非白白浪費。

這種 “穩(wěn)固框架 + 防護盾” 的設(shè)計,不僅解決了此前材料的聚集問題,還大幅提升了分子的熱穩(wěn)定性。實驗顯示,DBF-v-DABNA 的熱分解溫度超過 400℃,完全滿足 OLED 制造中真空沉積的工藝要求,為量產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。


圖2. (a) 基態(tài)(S?)的優(yōu)化結(jié)構(gòu);(b) 所計算的第一單重激發(fā)態(tài)(S?)、第一三重激發(fā)態(tài)(T?)、第二三重激發(fā)態(tài)(T?)及第三三重激發(fā)態(tài)(T?)的能量,以及對應(yīng)的自旋 - 軌道耦合(SOC)矩陣;(c) 單重激發(fā)態(tài) S?與基態(tài) S?間躍遷的重組能(λ);(d) 激發(fā)態(tài)的模擬自然躍遷軌道分布

(二)架構(gòu)優(yōu)化:引入“能量傳遞助手”,攻克效率滾降難題

即使分子結(jié)構(gòu)再出色,若不能讓能量高效傳遞到發(fā)光過程,也難以發(fā)揮其最大潛力。此前綠色 OLED 在高亮度下效率下降(即 “效率滾降”)的核心原因,是發(fā)光過程中產(chǎn)生的 “三重態(tài)激子” 無法有效轉(zhuǎn)化為光能量,反而會積累起來導(dǎo)致能量損耗。

為解決這一問題,團隊創(chuàng)新性地采用了 “超熒光(HF)” 器件架構(gòu),在發(fā)光層中引入了一種名為 Ir (ppy)?的磷光材料作為“能量傳遞助手”。這種材料的作用如同一個 “能量轉(zhuǎn)換器”,能高效捕獲發(fā)光過程中產(chǎn)生的三重態(tài)激子,將其轉(zhuǎn)化為可發(fā)光的 “單重態(tài)激子”,再通過福斯特共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)機制,快速傳遞給 DBF-v-DABNA 發(fā)光核心,最終轉(zhuǎn)化為純綠色光。

這種 “助手 + 核心” 的協(xié)同機制,徹底改變了傳統(tǒng)器件中能量浪費的局面。一方面,“能量傳遞助手” 高效回收了原本會損耗的能量,大幅提升了整體發(fā)光效率;另一方面,快速的能量傳遞避免了激子在發(fā)光層中的積累,從根源上解決了高亮度下的效率滾降問題。

(三)精準(zhǔn)合成與工藝適配:確保性能穩(wěn)定量產(chǎn)可行

一項技術(shù)要從實驗室走向市場,必須具備量產(chǎn)可行性。團隊在合成 DBF-v-DABNA 的過程中,采用了分步偶聯(lián)和硼化反應(yīng)的策略,通過精準(zhǔn)控制反應(yīng)條件,實現(xiàn)了高收率合成,且沒有產(chǎn)生無用的異構(gòu)體雜質(zhì)。通過核磁共振(NMR)和高分辨質(zhì)譜(HRMS)等技術(shù)的嚴(yán)格表征,確保了每一批次材料的結(jié)構(gòu)一致性和性能穩(wěn)定性。

在器件制備上,團隊優(yōu)化了整個 OLED 的層狀結(jié)構(gòu),從空穴注入層、空穴傳輸層到電子傳輸層、電子注入層,均選用了與 DBF-v-DABNA 能量水平匹配的材料,形成了順暢的 “能量通道”,避免了電荷在器件中的積累和損耗。這種全方位的工藝適配,讓材料的優(yōu)異性能得以完整呈現(xiàn)。


圖3. (a) 稀溶液中的紫外-可見吸收光譜、室溫光致發(fā)光光譜及低溫磷光光譜;(b) 不同摻雜劑濃度下BBP-CBz基摻雜薄膜的發(fā)射光譜,摻雜體系為BBP-CBz:x質(zhì)量分?jǐn)?shù)DBF-v-DABNA;(c) 不同摻雜條件下BBP-CBz薄膜的瞬態(tài)光致發(fā)光光譜,摻雜條件分別為1質(zhì)量分?jǐn)?shù)DBF-v-DABNA、2質(zhì)量分?jǐn)?shù)DBF-v-DABNA、1質(zhì)量分?jǐn)?shù)DBF-v-DABNA與10質(zhì)量分?jǐn)?shù)Ir (ppy)?共摻雜、2質(zhì)量分?jǐn)?shù)DBF-v-DABNA與10質(zhì)量分?jǐn)?shù)Ir (ppy)?共摻雜

(四)設(shè)計巧思:兼顧色彩純度與發(fā)光方向

除了穩(wěn)定性和效率,團隊還關(guān)注到一個容易被忽視的細節(jié) —— 發(fā)光的 “方向”。OLED 的發(fā)光效率不僅取決于材料本身,還與發(fā)光分子的偶極取向密切相關(guān)。如果發(fā)光分子的偶極方向能更多地平行于屏幕表面,那么更多的光就能被有效提取出來,提升器件的實際亮度。

DBF-v-DABNA 的分子結(jié)構(gòu)設(shè)計恰好實現(xiàn)了這一點。其準(zhǔn)平面的分子結(jié)構(gòu)傾向于平行于基板排列,使得水平偶極子比例高達 94%。這意味著,材料發(fā)出的光中有 94% 能以理想的方向傳播,從而在不增加能耗的情況下,大幅提升了器件的實際發(fā)光亮度和出光效率。

OLED樣品制備:多項參數(shù)指標(biāo)大幅提升,色坐標(biāo)達成BT2020

經(jīng)過實驗驗證,基于 DBF-v-DABNA 的 OLED 器件在色彩純度、發(fā)光效率、穩(wěn)定性和亮度等關(guān)鍵指標(biāo)上,均實現(xiàn)了突破性提升,多項數(shù)據(jù)刷新行業(yè)紀(jì)錄,基本達成BT.2020 超高清標(biāo)準(zhǔn)。

(一)色彩純度:無限接近BT.2020 標(biāo)準(zhǔn),畫面還原更真實

色彩純度是綠色 OLED 的核心指標(biāo),也是 DBF-v-DABNA 最亮眼的優(yōu)勢之一。實驗顯示,該材料在溶液中的發(fā)光譜線半高寬(FWHM)僅為 16nm,在器件中的半高寬也僅為 19nm,遠低于 BT.2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的 30nm 上限,是目前已知最窄的綠色發(fā)光譜線之一。

對應(yīng)的色彩坐標(biāo)方面,底部發(fā)射型 OLED 器件的 CIE y 值達到 0.74-0.75,而頂部發(fā)射型器件的 CIE y 值更是高達 0.79,無限接近 BT.2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 0.797。這意味著,基于該材料的屏幕,能夠還原出自然界中最純正的綠色 —— 無論是春天的嫩葉、茂密的森林,還是草原的青草,都能呈現(xiàn)出細膩、逼真的色彩層次,徹底擺脫了此前綠色顯示 “偏黃”“偏藍” 或 “發(fā)灰” 的問題。

對于用戶而言,這種高色彩純度帶來的直觀感受是畫面更具沉浸感和真實感。在觀看自然紀(jì)錄片時,能感受到仿佛置身于真實場景之中;在進行設(shè)計、攝影等專業(yè)工作時,能精準(zhǔn)還原作品的色彩意圖;在使用 AR/VR 設(shè)備時,虛擬世界的綠色元素也能與現(xiàn)實環(huán)境無縫融合,提升沉浸體驗。


圖4. (a) 有機電致發(fā)光器件的器件結(jié)構(gòu)與能級圖;(b) 本工作中器件在1000cd/m2亮度下的外量子效率與電致發(fā)光光譜半高全寬的對比,并與已報道的色坐標(biāo)CIEy值> 0.65的非HF型(方形)和HF型(圓形)純綠光OLEDs相關(guān)性能進行對比;(c) 電流密度與亮度隨電壓的變化特性;(d) 歸一化電致發(fā)光光譜;(e) 外量子效率隨亮度的變化特性;(f) 初始亮度為5000cd/m2時的器件壽命

(二)發(fā)光效率:省電又明亮,突破行業(yè)天花板

發(fā)光效率直接關(guān)系到 OLED 的功耗和續(xù)航能力,是消費電子領(lǐng)域的核心需求之一?;?DBF-v-DABNA 的超熒光 OLED 器件,在效率方面實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

數(shù)據(jù)顯示,該器件的最大外部量子效率(EQE)超過 35%,這一指標(biāo)意味著,輸入的電能中有超過三分之一能轉(zhuǎn)化為光能量,遠高于此前傳統(tǒng)綠色 OLED 的效率水平。其中,頂部發(fā)射型器件的電流效率更是達到了 233cd/A,創(chuàng)下了綠色 OLED 電流效率的紀(jì)錄。

更值得稱道的是,該器件幾乎解決了 “效率滾降” 這一行業(yè)頑疾。在 1000cd/m2 的常用亮度下,EQE 仍能保持在 32%-34%,即使在 10000cd/m2 的高亮度下,EQE 依然維持在 30% 以上,遠超此前同類器件在高亮度下效率大幅下滑的表現(xiàn)。

這一性能帶來的實際意義極為顯著:對于智能手機等移動設(shè)備,相同亮度下功耗更低,續(xù)航時間大幅延長;對于電視等大屏設(shè)備,不僅能降低耗電量,還能減少發(fā)熱,提升設(shè)備的長期穩(wěn)定性;對于 AR/VR 設(shè)備,低功耗意味著更長的使用時間,高亮度則能確保在強光環(huán)境下依然清晰可見。

(三)穩(wěn)定性:耐用性大幅提升,滿足長期使用需求

材料的穩(wěn)定性直接決定了 OLED 屏幕的使用壽命。此前部分高性能綠色 OLED 材料,雖然短期性能出色,但長期使用后容易出現(xiàn)亮度衰減、色彩偏移等問題,限制了其應(yīng)用場景。

DBF-v-DABNA 憑借其堅固的分子結(jié)構(gòu)和有效的防護設(shè)計,在穩(wěn)定性上實現(xiàn)了突破性提升。實驗顯示,在 5000cd/m2 的初始亮度下,基于該材料的超熒光 OLED 器件壽命超過 600 小時;若換算到日常使用的 1000cd/m2 亮度下,預(yù)計壽命可超過 5000 小時,達到了商用化要求的高水平。

這種穩(wěn)定性的提升,源于多重機制的協(xié)同作用:剛性分子框架減少了結(jié)構(gòu)老化;“防護盾” 設(shè)計抑制了分子聚集和能量損耗;超熒光架構(gòu)減少了激子積累對材料的損傷。對于用戶而言,這意味著屏幕在長期使用后,依然能保持鮮艷的色彩和穩(wěn)定的亮度,不會出現(xiàn)“用久了變黃、變暗” 的問題,大幅提升了產(chǎn)品的使用價值。

(四)亮度表現(xiàn):峰值亮度創(chuàng)紀(jì)錄,適配多元場景

除了色彩和效率,亮度是 OLED 適應(yīng)不同使用場景的關(guān)鍵指標(biāo)。尤其是在戶外使用或搭配 AR/VR 設(shè)備時,高亮度能確保畫面清晰可見。實驗數(shù)據(jù)顯示,DBF-v-DABNA 基 OLED 器件的峰值亮度超過 7.2×105cd/m2,這是目前已知綠色 OLED 的最高亮度紀(jì)錄。即使在如此高的亮度下,器件依然能保持出色的色彩純度和效率,不會出現(xiàn)色彩失真或效率驟降的情況。

這一亮度水平讓 OLED 屏幕能夠輕松應(yīng)對各種復(fù)雜場景:在陽光直射的戶外,手機或平板屏幕依然清晰可辨;在 AR/VR 設(shè)備中,高亮度能與現(xiàn)實環(huán)境形成良好的亮度匹配,提升沉浸感;在專業(yè)顯示領(lǐng)域,高亮度結(jié)合高色彩純度,能滿足醫(yī)療影像、影視后期制作等對顯示精度要求極高的場景需求。


圖5. (a) 透明電極有機電致發(fā)光器件的電流效率-亮度曲線及電致發(fā)光光譜;(b) 本工作中窄光譜OLED的CIE色坐標(biāo),并與NTSC、BT2020標(biāo)準(zhǔn)綠光的色坐標(biāo)對比

創(chuàng)新方案賦能全場景應(yīng)用前景,推動超高清方案落地

DBF-v-DABNA 的突破性性能,不僅解決了綠色 OLED 的長期技術(shù)瓶頸,更將為整個顯示行業(yè)帶來深遠影響,賦能從消費電子到專業(yè)領(lǐng)域的全場景應(yīng)用。

在消費電子領(lǐng)域,下一代智能手機、電視、平板電腦將率先受益于這一技術(shù)。搭載該材料的超高清電視,將能完美呈現(xiàn) 8K 甚至更高分辨率的內(nèi)容,色彩還原度堪比影院級水準(zhǔn);柔性 OLED 手機屏幕不僅能實現(xiàn)更鮮艷的顯示效果,還能因低功耗延長續(xù)航;AR/VR 設(shè)備則將憑借高亮度、高色彩純度和低功耗的優(yōu)勢,解決當(dāng)前設(shè)備 “續(xù)航短、沉浸感不足” 的痛點,推動元宇宙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在專業(yè)顯示領(lǐng)域,醫(yī)療影像、工業(yè)設(shè)計、影視制作等行業(yè)對色彩精度和亮度的要求極為苛刻。DBF-v-DABNA 基 OLED 顯示器將能精準(zhǔn)還原人體組織的細微色彩差異、工業(yè)產(chǎn)品的設(shè)計細節(jié)以及影視畫面的原始色調(diào),為專業(yè)人士提供更可靠的視覺參考,提升工作效率和成果質(zhì)量。

研究人員表示,這種DBF-v-DABNA材料的研發(fā)成功,是超高清顯示技術(shù)領(lǐng)域的一個重要研究成果。這一材料將很快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,讓消費者在日常生活中體驗到更逼真、更高效、更耐用的顯示效果。未來,研究人員還將繼續(xù)優(yōu)化材料性能,探索紅、藍兩色的進一步升級,推動全色系 OLED 向 BT.2020 標(biāo)準(zhǔn)全面邁進。

中國AMOLED顯示材料市場分析報告(大綱)

第一章 OLED顯示行業(yè)發(fā)展概述

一、 OLED顯示行業(yè)基本介紹

1. OLED產(chǎn)品分類

2. OLED基本結(jié)構(gòu)

3. OLED發(fā)光原理

4. OLED發(fā)展歷程

二、 AMOLED顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

1. AMOLED顯示面板整體材料結(jié)構(gòu)分析

2. AMOLED顯示面板制造生產(chǎn)工藝流程分析

第二章 全球中小尺寸AMOLED顯示材料市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

一、 全球中小尺寸AMOLED顯示面板市場發(fā)展綜述

1. 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED顯示面板市場需求分析

1.1 智能手機

1.2 筆記本電腦

1.3 車載顯示

1.4 可穿戴

1.5 其他

2. 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED顯示面板市場供應(yīng)分析

2.1 韓國

2.2 中國大陸

2.3 其他

3. 全球AMOLED顯示面板重點企業(yè)分析

3.1 三星顯示SDC

3.2 樂金顯示LGD

3.3 京東方BOE

3.4 TCL華星CSOT

3.5 天馬集團Tianma

3.6 維信諾Visionox

3.7 和輝光電Everdisplay

3.8 信利Truly

3.9 友達光電AUO

3.10 日本顯示器JDI

3.11 夏普Sharp

二、 全球中小尺寸AMOLED顯示材料市場發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢

1. 全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料市場規(guī)模分析

1.1 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料市場規(guī)模預(yù)測

1.2 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商出貨量排名

1.3 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商營收規(guī)模排名

2. 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED共通層材料市場規(guī)模預(yù)測

2.1 2018-2025年全球中小尺寸AMOLED共通層材料市場規(guī)模預(yù)測

2.2 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商出貨量排名

2.3 2019-2020年全球中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商營收規(guī)模排名

第三章 中國AMOLED顯示材料市場競爭格局分析

一、 中國AMOLED顯示材料廠商市場競爭格局分析

1. 中國AMOLED發(fā)光層材料廠商市場規(guī)模分析

1.2 2019-2020年中國中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商出貨量排名

1.3 2019-2020年中國中小尺寸AMOLED發(fā)光層材料供應(yīng)商營收規(guī)模排名

2. 中國AMOLED共通層材料廠商市場規(guī)模分析

2.2 2019-2020年中國中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商出貨量排名

2.3 2019-2020年中國中小尺寸AMOLED共通層材料供應(yīng)商營收規(guī)模排名

3. 中國AMOLED顯示材料供應(yīng)商市場競爭格局分析(司南理論分析模型框架)

3.1 市場滲透力分析

3.2 產(chǎn)品競爭力分析

3.3 技術(shù)延展力分析

3.4 資源整合力分析

3.5 綜合運營力分析

二、 中國AMOLED顯示材料供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)地圖

1. 華東地區(qū)

2. 華北地區(qū)

3. 華中地區(qū)

4. 華南地區(qū)

第四章 總結(jié)和建議

一、 產(chǎn)業(yè)機遇與相關(guān)建議

二、 產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與相關(guān)建議

三、 其他

馬女士 Ms. Ceres

TEL:(+86)137-7604-9049

Email:CeresMa@cinno.com.cn

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荊醫(yī)生科普
2026-02-28 23:05:03
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2026-02-28 19:28:16
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2026-02-28 15:54:28
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2026-02-28 19:50:15
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2026-02-28 22:34:32
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2026-01-17 09:06:47
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2026-02-28 09:08:46
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2026-02-28 07:09:05
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2026-03-01 00:35:17
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2026-02-09 23:23:10
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