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台北市立天文科學教育館3.5噸鐵隕石鑑定報告

 

雷克斯

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  发表于 2012-09-01 23:07  |  

台北市立天文科學教育館3.5噸鐵隕石鑑定報告



一 非破壞性鑑定之經驗法

(一)依中國鐵隕石收藏的現狀判斷

目前中國鐵隕石超過3公噸的有4顆:
1. 新疆鐵隕石屬於IIIE 型鐵隕石,1898年發現於新疆準葛爾盆地東北邊緣的阿勒泰地區青河縣銀牛溝,東經88° 北緯47°是中國最大的鐵隕石,位居世界第三大鐵隕石,重約28公噸,高137公分,長242公分,寬185公分,目前存放於新疆烏魯木齊地礦局門前。
 

2. 廣東英德鐵隕石,發現地廣東省英德縣寶石崗,東經113°24′北緯24°12′英德鐵隕石正式發現年代為1964年隕石分類IVA型鐵隕石,總重量3噸,目前主體收藏於廣東省博物館,長118公分* 60公分*50公分。

3. 南丹鐵隕石屬於IIICD 型鐵隕石,1516年墬落,東經107°42′ 北緯25°06′明代正德十一年)在廣西省南丹縣6月7日,發現時間︰1958年總重15公噸,現今最大的一顆3.2公噸的放置於南丹某管理所停車場內。
 

4. 城陽鐵隕石
發現地:2004年5月18日在山東青島城陽惜福鎮工業園一建築工地,重量3公噸
目前放置於惜福鎮城陽世紀公園內。

所有隕石均有詳細的墬落地點、發現時間、隕石的歸類訊息,這是隕石界最基本且重要的訊息,不論任何國家任何博物館或是任何個人均會掌握此一訊息,而台北市立天文館展示的這一顆產地不明確?發現時間不知?隕石的歸類不詳?且重達3.5公噸,這種情況在隕石收藏界是不符合情理的(質量如此大的隕石一般都會磨出一小平面,做出偉德曼交紋判定其類型,可能損耗幾克,絕不會影響外觀與價值)下圖為台北市立天文館3.5公噸鐵隕石的展示牌:

(二)真假隕石標本外觀比對鑑定
1.外觀監定
(1)鐵礦石製作假隕石的破綻-磁力分佈不均
a.鐵礦石製作偽隕石的流程
先將鐵礦石浸入強酸中腐蝕氧化層(氧化層為鐵黑色、灰色或紅褐色)再用金
鋼砂將表面氧化層打掉(使用金鋼砂為的是不破壞表面的形狀,用砂紙也可
以但會被看出人工磨光的痕跡)露出灰黑色金屬光澤後再加以還原焙燒(弱磁
性礦物可以透過焙燒的辦法轉變成強磁性礦物,赤鐵礦加熱后會變得有磁性
因為三價鐵有一個單電溫度升高電子運動加劇,造成磁力),赤鐵礦和褐鐵
礦常用的還原劑有炭(C)、一氧化碳(CO)與氫(H2)。赤鐵礦的焙燒溫度為550─600攝氏度,赤鐵礦還原成磁鐵礦,其反應如下︰
3Fe2O3 +C → 2Fe3O4 +CO↑(約570℃)
3Fe2O3 +CO → 2FO +CO2↑(約570℃)
3Fe2O3+H2 → 2F3O4+H2O↑ (約570℃)
b.鐵礦石在製作成隕石後 有三個先天性不足的地方,那就是無法保證原石是完整無缺的,我們能利用此一特性找到鐵礦石最直接的證據,再者鐵礦石的金屬成分含量不存,有很多的雜質,而且很多造假者省去了還原焙燒,種種因素形成了偽隕石-磁力-(被吸鐵吸附的力量)分佈不均的情況,用吸鐵去吸,有的地方吸力強有的地方吸力弱,而真正的鐵隕石沒有這種情況,被吸鐵吸住的力量每個地方都是非常大的,還有就是於鐵礦石凹洞處無法拋光的殘留紅色赤鐵礦。


經測試台北市立天文科學教育館的3.5噸的隕石被吸鐵吸附的力量均小且吸力分布極不均勻


台北市立天文科學教育館的3.5噸的隕石未經拋光面殘留的紅色赤鐵礦
 

 


台北市立天文館的3.5噸的隕石找到天然破損處黑色氧化鐵 這是鐵礦石的標準內心

(2)鐵隕石與鐵礦石的氧化程度不同外觀卻近似
a.赤鐵礦:赤鐵礦的化學成分為Fe2O3,晶體屬三方晶系的氧化物礦物,赤鐵礦
是氧化鐵的主要礦物形式,鐵主要由赤鐵礦冶煉是鐵的主要礦石礦物,鐵礦
石雖然是完全的氧化物但外觀與形式上(偽熔殼偽氣印)卻與極低氧化的鐵
隕石非常相近,也因為這點所以市面上所銷售的鐵隕石假的居多。
b.鐵隕石:鐵隕石的主要成分為地球上稀有的鐵紋石與鎳紋石,鐵隕石中的金屬
含量可以達到94%以上,密度大於地球上的鐵礦石,所以當我們看到鐵隕
石有完整的熔殼與氣印後,我們可以斷定此鐵隕石氧化程度極低。
(3) 鐵隕石與鐵礦石熔殼的差別
a在無氧化層且能看到隕石金屬表面的情況下,偽隕石熔殼發黑暗光,真隕
石熔殼發銀白光,做熔殼判定時,我們可利用水的反光原理,塗抹於隕石上
再從其他不返光的角度看去,偽隕石為黑色,真隕石依然散發銀白光。
有鑒於此次受託檢測的樣品的特殊性,我們不採用水塗抹的方式(可能引發
爭議) ,雖然我們知道隕石是不能用手觸摸的,因為手含有水氣極易造成鐵
隕石的氧化,而鐵礦石正好相反,用含有水氣的手卻是越摸越光亮。
因此我們使用照相機採取變換角度的方式不開閃光燈檢測:
鐵隕石露出金屬光澤的部份不論是反光還是不反光,照相機顯示的都是銀白
色而鐵礦石露出金屬光澤面只有在反光面照相機會顯示銀白色,但在不反光
面鐵礦石就成黑色了。


鐵礦石切片拋光 鐵礦石拋光後銀白金屬光澤 鐵礦石拋光面塗上水後變黑

鐵礦石金屬光澤面反光成銀白色 鐵礦石偏光後金屬光澤變黑


鐵隕石金屬光澤面反光成銀白色 鐵隕石偏光後金屬光澤依然成銀白色

b所有鐵隕石不論氧化情況如何均有其特定的氧化層與顏色,不同氧化程度的
隕石氧化層與顏色均不相同,有黑色、咖啡色、黃色、黃色發白、灰色等等
均依其氧化程度而顏色有所不同,當然這需要經過大量的隕石搜集與田野調
查才能得出的經驗,我們判斷台北市立天文科學教育館的這顆-隕石-熔殼氣
印非常清晰表示氧化程度很底的情況下,不應該會散發出灰黑色與咖啡色偏
紅的顏色,以這顆氧化程度低的3.5頓的-隕石-外加此種顏色只會發生在鐵
礦石中。
(4) 鐵隕石與鐵礦石氣印的差別
a所有隕石搜藏家與研究學者都非常清楚的一件事,就是鐵隕石的氣印就是低
氧化的最直接證據,經過大量鐵隕石破壞性切片實驗可得知,凡所有自然洞
NATURAL HOLE(氣印穿透隕石形成的熔洞)與自然洞燒破後形成的凹槽與
拇指按壓般的氣印,稍微砂紙研磨即可看到白鐵心,白色的鐵心越多當
然氧化程度越低,白鐵心也是在製作偉德曼交紋(Widmanstatten Pattern)前的
必要條件。
b鐵隕石的氣印型態非常明確就是拇指按壓狀的坡浪紋,這種氣印的產生在於
隕石穿越大氣層時受到高溫高壓下所形成的,它具有一定的形式與外觀,很
多隕石初學者會把地球上的岩石凹洞當作氣印,當然這需要看過大量的標本
與經驗才能輕鬆判定在此不多做陳述,我們只要看一下上面新疆與英德真隕
石的氣印(有如波浪般)在與台北市立天文科學教育館的這顆-隕石-氣印做比
較可以發現其中的不同,台北市立天文科學教育館的這顆-隕石-的氣印是單
獨的一個一個而非連續波浪狀,不論是氣印的形式外觀與排列方式和鐵隕石
差別極大,我想一般有經驗的的隕石愛好者甚至可以很直接的下定結論根本
無須做檢測。
2.偉德曼交紋(Widmanstatten Pattern)製作前鐵心鑑定
所有隕石學者均知,鑑定鐵隕石的最佳途徑與最簡單的方法就是切片做出偉德曼
交紋(將鐵隕石切平面磨光後用3%~5%硝酸與97%的酒精混合浸泡約20分鐘後,
出現鐵紋石與鎳紋石交錯的線條),鐵隕石的含鎳量在4%~20%以上,其中高達95%
的鐵隕石鎳含量在6%~17%區間 所以含鎳量高是鐵隕石的重要特徵,Ni含量低
於6%的鐵隕石,沒有偉德曼交紋,稱為六面體鐵隕石,切片酸蝕後可看到牛曼條
文。
當Ni含量超過17%時,沒有偉德曼交紋,稱為富鎳角礫岩或富鎳鐵隕石。
只有在鎳含量在6%~17%的鐵隕石,有偉德曼交紋,超過95%以上或更高的鐵隕
石中都具有偉德曼交紋,稱為八面體鐵隕石,因此偉德曼交紋(人類無法複製的)被
認為是區別鐵隕石和假隕石的重要標誌。
當然這麼簡單的方法並不適用於此次的檢測,最重要的原因在於台北市立天文科
學教育館的這顆-隕石-只能摸不能切,所以這麼簡單的偉德曼交紋鑑定是不能做
的,如前所說白鐵心是在製作偉德曼交紋(Widmanstatten Pattern)前必須要找到的。
經過我們用照相機偏光與反光於金屬光澤部分拍照後台北市立天文科學教育館的
這顆-隕石-是找不到白鐵心的,其展現出遇水就黑與偏光就黑的特性,是典型的
鐵礦石特性。下圖為偉德曼交紋
 





台北市立天文科學教育館3.5噸的隕石同一位置偏光變黑

 

3.目測體積與密度分析
鐵隕石密度非常大,比重可達7-8g/cm3而赤鐵礦的比重為5.0-5.3g/cm3,磁鐵礦的比重4.8-5.3g/cm3,所以說鐵隕石在相同體積下比地球上任何的鐵礦石大,
依經驗判斷此顆鐵隕石的體積(未精確測量)比南丹3.2頓鐵隕石小,重量應低於3
公噸。

二非破壞性鑑定之科學儀器檢測法
(一).磁場檢測儀
隕石於看得到熔殼氣印與金屬光澤的條件下適用特斯拉計檢測(鐵隕石氧化嚴重或
其他條件下科學儀器檢測在此不做贅訴)
金屬能被磁場吸引或磁化的性能,稱為磁性。
1鐵在外加磁場中被強烈磁化,磁化方向與磁場方向相同。
2鐵隕石本身含有的少量磁鐵礦成分,含量1%以下,而磁鐵礦或赤鐵礦的磁鐵礦含
量要遠遠超過這個比例,所以當我們測量鐵礦石時磁場遠高於鐵隕石.
3鐵隕石為較純的金屬態的鐵本身沒有永久磁性,只有靠近永久磁鐵才會感
應產生磁性,其充磁回應的變化遠小於地球上的鐵礦石,鐵隕石是純鐵,
鐵的純度非常高,我們知道純鐵為軟磁性物質,有點剩磁但沒有保存磁力的
能力,鐵礦石則不然其內含有碳與磁鐵礦等硬磁材料,所以鐵礦石有較好
的保存磁力的能力。
4鐵隕石進入大氣燃燒時,表面溫度超過了它的居裡溫度(鐵的居裡點是768℃,鎳
的居裡點是357.6℃有鐵磁性)理論上不應產生磁性,但其隕石中含有少量的鐵磁
性物質(包於隕石中如隕硫鐵),墬落後又與地球本身磁場與土壤中磁性物質相互
磁化所以會有微量的磁場反應. 。
5鐵隕石原本就不屬於地球產物,雖然鐵的含量可高達80%~90%,但此鐵隕石與
地球上的鐵礦其組成有很大的差異,因為鐵隕石中的鐵為純鐵,鐵隕石較不易
受強磁場磁化,而地球上的鐵礦石因存為地球產物,非常容易受到磁場的影響
而磁化,所以鐵隕石具有被吸鐵吸附力強,磁場小,保存磁力差的特性,而鐵
礦石具有被吸鐵吸附力弱,磁場大,保存磁力好的完全相反特性,基於這些特
性我們可做磁化反映實驗。



鐵礦石定點磁場為23.7高斯 定量磁鐵充磁(正向充磁) 充磁後測量值為125.3高斯



鐵隕石定點磁場為0.7高斯 定量磁鐵充磁(正向充磁) 充磁後測量值為2.8高斯

我們可以先行測量此顆3.5公噸的磁力與鐵隕石做比較後,再將此顆3.5公頓的-隕
石-局部於很短的時間內(約十秒)磁化,而鐵礦石充磁前後 磁場回應變化極大(一下
子就充磁) 鐵隕石充磁前後 磁場回應變化小,最後由特斯拉計加以測定充磁前後的
磁力變化(單位豪特) 就可以判定是隕石還是鐵礦石了。
鐵隕石磁場約在0.05~0.1毫特(0.5高斯~1高斯) ,鐵礦石磁場約在1~5毫特
(10高斯~50高斯) ,鐵隕石定量充磁後磁場約在0.05~1.5毫特(0.5高斯~15高斯) ,
鐵礦石定量充磁後磁場約在3.5~15毫特(35高斯~150高斯) 。
經檢測台北市立天文科學教育館的3.5公頓-隕石-經過5個位點的測量數據如下
原該位點磁場 充磁後該位點磁場
第一位點 13.2高斯 93.6高斯
第二位點 9.6高斯 83.5高斯
第三位點 14.2高斯 75.9高斯
第四位點 12.8高斯 97.3高斯
第五位點 11.7高斯 89.4高斯


下圖為台北市立天文科學教育館3.5噸隕石磁化反應檢測:

原該位點磁場13.2高斯 定量正向充磁後(如下圖) 充磁後該位點磁場93.6高斯

原該位點磁場9.6高斯 定量正向充磁後(如下圖) 充磁後該位點磁場83.5高斯

原該位點磁場14.2高斯 定量正向充磁後 充磁後該位點磁場75.9高斯

測量數據明確的表示為-鐵礦石-

(二).非破壞性化學元素檢測:

我們知道研究樣本在磨成粉末的情況下使用電子探針進行化學元素分析時定性與
訂量分析的數據精度是比較高的,但是此次受委托檢測的樣本是不可破壞的,又鑑
於非破壞性檢測只能對於表淺層(X射線的穿透力)進行檢測,所以我們將利用鐵隕
石表層或切片含金屬總量高與鎳含量高的特性,對於台北市立天文館的這顆3.5公
噸的隕石進行檢測,為保證研究數據的可告性 我們將使用兩台便攜式x射線螢光
化學元素分析儀使用設備型號如下Innov-X Systems explore 9000 礦石與合金元素分
析儀(市價約2百萬台幣)與Oxford X-MET 5000 合金元素分析儀(市價約1百萬台幣)
進行檢測。
於檢測前我們必須對於此兩台設備進行較準測試,首先我們選取10顆的鐵隕石(含
表面與切片)並選取10顆的鐵礦石(含表面與切片)分別用兩台x射線螢光化學元素
分析儀檢測其表面化學元素,經Innov-X Systems explore 9000定性與定量檢測後我
們再對xford X-MET 5000 合金元素分析儀設定檢量線。
設備校準分析結果如下:
 

A類隕石組
低氧化(可見金屬) 中氧化(可見黑殼) 高氧化(可見黃色鐵鏽) 切片(完全無氧化)
樣品編號 取樣名稱與部位 Fe% Ni%
A1 Gibeon Namibia IVA 切片 78.8697 1.4529
A2 中國南丹低氧化原石表面IIICD 73.4961 1.1311
A3 中國南丹高氧化原石表面IIICD 51.4858 0.7799
A4 中國南丹中氧化原石表面IIICD 58.9253 0.7837
A51點 中國南丹底氧化原石表面IIICD 68.5242 0.9773
2點 中國南丹底氧化原石表面IIICD 79.0222 1.1264
3點 中國南丹底氧化原石表面IIICD 70.7316 1.0625
A5切片 中國南丹低氧化原石切片IIICD 76.1587 1.2042
A6 Toluca, Mexico Og中氧化原石表面 54.0852 0.9369
Toluca, Mexico Og切片 77.9478 1.5057
A7 Sikhote-Alin Russia IIB低氧化原石表面 70.4403 0.7423
A8 Taza Morocco(UNGR)高氧化原石表面 60.9072 1.7314
A9 Henbury Australia IIIAB高氧化原石表面 50.2444 0.5492
A10 Muonionalusta IVA 瑞典 切片 81.2301 1.5573
平均 68.005 1.11
B類鐵礦石組 鐵礦石來源 中國山東 廣西
樣品編號 取樣名稱與部位 Fe% Ni%
B1 鐵礦石切出金屬面 62.7405 -
鐵礦石原石表面 57.8422 -
B2 鐵礦石原石表面 64.9198 -
B3 鐵礦石原石表面 56.1301 -
B4 鐵礦石原石表面 62.0062 -
B5 鐵礦石原石表面 62.7294 -
鐵礦石切面 56.4696 -
B6 鐵礦石原石表面 58.2064 -
鐵礦石切面 68.192 -
B7 鐵礦石原石表面 55.289 -
B8 1點 鐵礦石原石自然裸露金屬面 62.9361 -
2點 鐵礦石原石自然裸露金屬面 57.4923 -
3點 鐵礦石原石自然裸露金屬面 53.2878 -
B9表面 鐵礦石原石表面 55.7903 -
B9 鐵礦石砂紙磨出金屬面 60.9808 -
B10 鐵礦石原石表面 58.6472 -
B11 20公斤鐵礦石原石表面 51.5406 -
B12 100公斤鐵礦石原石表面 54.6358 -
平均 58.88 -


A1鐵隕石樣本 A2鐵隕石樣本 A3鐵隕石樣本

A4鐵隕石樣本 A5鐵隕石樣本 A6鐵隕石樣本

A7鐵隕石樣本 A8鐵隕石樣本 A9鐵隕石樣本

A10鐵隕石樣本 B1鐵礦石樣本 B2鐵礦石樣本

B3鐵礦石樣本 B4鐵礦石樣本 B5鐵礦石樣本

B6鐵礦石樣本 B7鐵礦石樣本 B8鐵礦石樣本

B9鐵礦石樣本 B10鐵礦石樣本 B11鐵礦石樣本

上圖與檢測數據均為Innov-X Systems explore 9000 檢測 B12 鐵礦石樣本
 



A2隕石樣本xford X-MET 5000 設定檢量線 A5隕石樣本xford X-MET 5000 設定檢量線

B3礦石xford X-MET 5000 設定檢量線 B8礦石xford X-MET 5000 設定檢量線

樣本 鐵含量 鎳含量
A5鐵隕石 79.84% 1.82%
A2鐵隕石 81.1% 1.87%
經由xford X-MET 5000 測定鐵隕石含鎳量
B8 鐵礦石 70.73% -
B3 鐵礦石 74.9% -
經由xford X-MET 5000 測定鐵礦石含鎳量 幾乎為0


詳細分析數據請叁考附件一

1由設備校準分析得知
鐵隕石表面鐵含量平均68%,表面鎳含量 1.11%,鐵礦石表面鐵含量58.88,表
面鎳含量測不出來(此兩台設備精度為ppm百萬分之ㄧ) 得出結論是鐵隕石表面
含鐵量高於鐵礦石10%,鐵隕石表面含鎳量高於鐵礦石,鐵礦石用百萬分之ㄧ
精度的設備根本測不出鎳來,所以經由表面鎳含量多寡的測定,即可判定其為
鐵隕石還是鐵礦石。
2鐵隕石表面或切片用x射線螢光化學元素分析結果與實際國際上鐵隕石破壞性
檢測值相比對後,定性分析結果近似,定量分析偏移值大,造成此種現象有兩
個原因 第一 所有x射線螢光化學元素分析儀必須經由破壞性定性與定量分
析校準後才能與破壞性粉末分析值接近 第二所有測量樣品均為表面,與破壞
性定量分析的偏移值一定會有所出入,茲將鐵隕石樣品國際破壞性檢測鎳含量
數據如下:
A1 Gibeon Namibia, Africa IVA, 7.93% 鎳含量
A2 中國南丹 IIICD 7%鎳含量
A6 Toluca, Mexico Og 6.6%鎳含量
A7 Sikhote-Alin Group IIB, 5.9%鎳含量
A8 Taza, Morocco Northwest Africa 15.93%鎳含量
A9 Henbury IIIAB Australia 7.47%鎳含量
A10 Muonionalusta IVA 8.42%鎳含量
3經設備校準分析後對於台北市立天文館3.5公頓的-隕石-進行檢測,為保證精確

採2點檢測看其數據是屬於鐵隕石的A類樣品值 還是屬於鐵礦石的B類樣品
值。
4鐵礦石含鐵量最高可達60~85%左右 但含鎳量則非常低,粉末檢測均遠低於
1%且雜質多,赤鐵礦的化學成分為Fe2O3,晶體屬三方晶系的氧化物礦物摩
氏硬度為5.5-6.5,無解理,比重5.0-5.3g 有呈鐵黑色、呈灰色呈紅褐色等 散
發金屬光澤,磁鐵礦的化學成分為Fe3O4,晶體屬等軸晶系的氧化物礦物具
有磁性,完好單晶形呈八面體或菱形十二面體,顏色為鐵黑色,條痕呈黑色,
半金屬光澤,不透明,無解理,摩氏硬度5.5-6,比重4.8-5.3具強磁性,
鐵隕石的總金屬含量可以達到94%以上其中鎳含量可高達4%~17%以上而大
多數鐵隕石的含鎳量在6%~17%,含鎳量高是鐵隕石的重要特徵,其中鐵紋石中
鎳的含量為4%~7%, 鎳紋石中鎳的含量在20%以上,鐵隕石除了鐵紋石與鎳紋
石兩種特有的礦物組成外還含少量的石墨、隕磷鐵鎳礦、隕硫鉻鐵、隕碳鐵、
鉻鐵礦和隕硫鐵等化學成分上除鎳和鐵外,還含有鈷、硫、磷、銅、鎵、
鍺和銥等(Co、S、P、Cu、Cr、Ga、Ge和Ir)多種元素。鐵隕石主要依據鎳、
鎵、鍺和銥(Ni、Ga、Ge和Ir)的含量及其偉德曼交紋特徵,分為22個群。
5.在不做破壞性化學分析的前提下使用非破壞性x射線熒光分析檢測鎳的
含量,就可以判定其是否為隕石。

xford X-MET 5000分析3.5噸隕石含鎳量為0 xford X-MET 5000分析3.5噸隕石含鎳量為0
下圖為台北市立天文科學教育館的3.5噸的隕石鎳含量與真正的鐵隕石鎳含量比較圖:
 

下圖為台北市立天文科學教育館的3.5噸的隕石鐵含量與真正的鐵隕石鐵含量比較圖:


經xford X-MET 5000分析台北市立天文科學教育館的3.5噸的隕石數據如下:

第一點:鐵含量66.97% 鎳測不出來.

第二點:鐵含量67.81% 鎳測不出來.

此次化學元素分析為非破壞性測試 由鐵與鎳定性與定量分析後判定其鎳含量太低不符合鐵隕石的特徵。

仿間製假者常以-古隕石-或-史前隕石-作為偽隕石的遁詞,其實完全氧化的鐵隕石還是有明確的科學判定,此顆台北市立天文館展出的-鐵隕石-氣印明確,屬於低氧化鐵隕石,所以完全氧化的鐵隕石破壞性檢測與非破壞性檢測的方法不予贅訴。
本人接受委託於台北市立天文科學教育館進行研究調查時,有一小朋友在我的面前問媽媽說-這是真的隕石嗎-我很想告訴他 是真的……我以科學應有的精神與態度作此研究,對事不對人,大多數人不懂隕石的鑑定那也是-再正常不過-的事,此報告之所以繁瑣是希望讓大家都能看得懂,檢測數據與樣品保留3年供社會先進核查指導,本人對此鑑定報告真偽負法律責任並感謝各界不吝指教。
.
鑑定人: 雷克斯


 

 


  贼星坠地 回复于 2012-09-05 18:07:16

贼星坠地

副站长

197
主题

3886
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可以看出真假气印真的有差别

 

 

  Roc 回复于 2012-09-11 08:24:59

Roc

正式会员

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  天平的世界 回复于 2013-05-25 00:02:28

天平的世界

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顶起老雷站长!数据够强大,事实甚于雄辩,雷站长有理、有力、有节!完胜!

 

 

  陨S小亲星 回复于 2013-05-25 08:01:31

陨S小亲星

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是雷哥的作风

去伪存真 霸道

这种精神支持 真的假不了 假的真不了

 

 

  世界陨石 回复于 2018-03-10 18:34:48

世界陨石

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  世界陨石 回复于 2018-05-31 10:45:14

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