てす
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1†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイWW 1762-z48s)
2019/05/13(月) 19:43:49.618698ID:CPhjRwCc02†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:42:57.511707ID:GA/5uD0S0 科学的検知、なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
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PID: 78733
[0.081610 sec.]
Rock54ed.
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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PID: 78733
[0.081610 sec.]
Rock54ed.
3†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:43:43.090264ID:Z+bMNgAd0 科学的検知、なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
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PID: 78948
[0.080800 sec.]
Rock54ed.
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
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PID: 78948
[0.080800 sec.]
Rock54ed.
4†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:44:27.038605ID:QbTzF5Z40 あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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PID: 79170
[0.081273 sec.]
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しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79170
[0.081273 sec.]
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5†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:45:28.233839ID:v75B8j8L0 酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79421
[0.088325 sec.]
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クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:CoPiPe-7e0ff51375f3a5b0b25cb8cd98dc04f0(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79421
[0.088325 sec.]
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6†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:45:58.875389ID:v75B8j8L0 これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79434
[0.081113 sec.]
Rock54ed.
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79434
[0.081113 sec.]
Rock54ed.
7†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:46:41.764077ID:Sku3HQuT0 そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:CoPiPe-f261f30c2e23780546d3e3b1d780aa27(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79659
[0.087997 sec.]
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それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:CoPiPe-f261f30c2e23780546d3e3b1d780aa27(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79659
[0.087997 sec.]
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8†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:47:23.247286ID:an+BTufS0 科学的検知、なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79879
[0.080534 sec.]
Rock54ed.
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79879
[0.080534 sec.]
Rock54ed.
9†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:48:44.644837ID:dOdfxJYn0 そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:CoPiPe-f261f30c2e23780546d3e3b1d780aa27(-115)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80134
[0.089679 sec.]
CoPiPe:Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1557744229/
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:CoPiPe-f261f30c2e23780546d3e3b1d780aa27(-115)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80134
[0.089679 sec.]
CoPiPe:Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1557744229/
10†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:48:45.229428ID:dOdfxJYn0 酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:CoPiPe-7e0ff51375f3a5b0b25cb8cd98dc04f0(-189)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80140
[0.089720 sec.]
CoPiPe:Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1557744229/
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:CoPiPe-7e0ff51375f3a5b0b25cb8cd98dc04f0(-189)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80140
[0.089720 sec.]
CoPiPe:Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1557744229/
11†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:48:50.987341ID:dOdfxJYn0 科学的検知、なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80160
[0.082054 sec.]
Rock54ed.
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80160
[0.082054 sec.]
Rock54ed.
12†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:48:51.138801ID:dOdfxJYn0 科学的検知、なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80165
[0.080919 sec.]
Rock54ed.
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位、O R Pね。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80165
[0.080919 sec.]
Rock54ed.
13†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:50:17.271149ID:/q1KW2Ti0 科学的考察なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80628
[0.081567 sec.]
Rock54ed.
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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[0.081567 sec.]
Rock54ed.
14†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:51:28.059528ID:cV8dfZzs0 あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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Rock54ed.
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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[0.081364 sec.]
Rock54ed.
15†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:53:26.779289ID:vilUL6Pa0 科学的、考察なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
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[0.087276 sec.]
This is Original
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
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[0.087276 sec.]
This is Original
16†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:53:48.770731ID:vilUL6Pa0 酸化還元電位。
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[0.086911 sec.]
This is Original
17†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:54:21.904174ID:+THQAIq40 これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
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PID: 81571
[0.086415 sec.]
This is Original
18†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:55:06.336267ID:z8WpDdm70 あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
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Rock54ed.
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
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PID: 81801
[0.080500 sec.]
Rock54ed.
19†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:55:45.185794ID:z8WpDdm70 これら酸化作用を還元するためには、還元剤による中和が必要。
酸化還元電位。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
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酸化還元電位。
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[0.080359 sec.]
Rock54ed.
20†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 97b9-F0TO)
2019/05/13(月) 21:57:14.042185ID:FZELw1wH0 科学的、考察なかなかですね。
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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This is Original
あと、解っていない人が多いと思うんですが、次亜塩素酸はアルカリ
しかし、酸化作用が高く錆を増大させる。
アルカリだから洗浄できる、でも酸化作用は高いというのも多い。
そして還元作用による洗浄は還元された成分がそのまま汚れになり、
それを水で洗い流さないと汚れを増大させる。
酸化作用の高い、クエン酸。
クエン酸の酸化作用でミネラル除去を行っても、その後クエン酸を綺麗に落とさなければ
クエン酸がスケールになり、またメッキ錆等を誘発、こうなったらちょっとやそっとで取れない。
深く浸透したメッキ錆は研磨で簡単に取れず、上であったピカール。
これを使うと、メッキその物の反射が無くなってしまうメッキもあり、ピカールは粒子が大きく
金属肌を磨くための物。
塗装系はラビングコンパウンドになるけど、これもまた粒子サイズが大きい。
コンパウンドの選定って結構難しいのよ。
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PID: 82257
[0.090119 sec.]
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21†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 7f97-nkCw)
2019/05/13(月) 22:54:51.586294ID:7e3SlqQ/0 https://clicccar.com/2019/05/13/809553/
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[0.086540 sec.]
This is Original
22†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイW d719-oWYU)
2019/05/13(月) 23:18:54.168302ID:8eITPnwO0 http://ow.ly/lLwM30oIBfP
上の記事を見るとオープニングで1.5億ドルは稼いでるみたい
興行収入を正確に集計できてない国があるのか、それか推計値にバラツキがあるのかも
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[0.085907 sec.]
Rock54ed.
上の記事を見るとオープニングで1.5億ドルは稼いでるみたい
興行収入を正確に集計できてない国があるのか、それか推計値にバラツキがあるのかも
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[0.085907 sec.]
Rock54ed.
23†Mango Mangüé ⭐ (ガックシW 068f-n+TW)
2019/05/14(火) 10:36:41.453578ID:Kvxy5v1r6 ゴインゴインゴイン
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This is Original
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[0.085172 sec.]
This is Original
24†Mango Mangüé ⭐ (ササクッテロ Sp8b-/TB2)
2019/05/14(火) 14:06:19.610275ID:R+9n49P8p テスト
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CoPiPe:Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1551439014/
25†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 5762-BD3m)
2019/05/14(火) 20:49:28.043020ID:PGsSI+zf0 ロスチャイルド特集を流すなど、他国にはない放送内容となっているようだ。
⇒ https://youtu.be/UIB2LBnuDk8
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This is Original
⇒ https://youtu.be/UIB2LBnuDk8
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[0.084107 sec.]
This is Original
26†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 5762-BD3m)
2019/05/14(火) 20:49:46.463044ID:PGsSI+zf0 ――トカナより
https://tocana.jp/2018/01/post_15517_entry.html
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This is Original
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[0.084248 sec.]
This is Original
27†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 5762-BD3m)
2019/05/14(火) 20:50:08.471324ID:f4Wr2EUG0 http://blog-imgs-100.fc2.com/n/a/2/na2ka4/news4vip_1486436934_4502.jpg
https://youtu.be/yHq0M1ts2fY
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Rock54ed.
https://youtu.be/yHq0M1ts2fY
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[0.083461 sec.]
Rock54ed.
28†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 5762-BD3m)
2019/05/14(火) 20:51:45.489112ID:tHVVdnpX0 https://youtu.be/yHq0M1ts2fY
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[0.084103 sec.]
This is Original
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[0.084103 sec.]
This is Original
29†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 57ac-jQo9)
2019/05/15(水) 07:40:11.254005ID:PJRc+GFi0 https://bit.ly/2JCocqy
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30†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 77e2-CQ9q)
2019/05/15(水) 14:30:06.010910ID:uZVx2Zaz0 ttps://www.amazon.co.jp/dp/B07JQ3SCRP/
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Rock54ed.
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Rock54ed.
31†Mango Mangüé ⭐ (スップ Sd3f-kXAQ)
2019/05/15(水) 19:19:23.944229ID:AiyyrfDkd https://www.instagram.com/p/Bvw-jGzj9fH/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f6hquhfqry8e
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32†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ bff7-BD3m)
2019/05/15(水) 20:44:08.655950ID:xrFfFYin0 ttps://matomame.jp/user/bohetiku/dcb8bdb88c43432db744?page=2
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33†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 3799-vM1y)
2019/05/15(水) 21:37:05.646094ID:IfSXxhNe0 chomebookコスパ悪すぎてワロタ
Acer Aspire E 15 E5-576-392H
$329.99
https://www.amazon.com/dp/B079TGL2BZ/
OS : Windows 10
CPU : 第8世代 Core i3-8130U → Passmark性能値で5066
解像度 : FHD
メモリ : 6GB
ストレージ : 1TB
Acer Chromebook 15 CB515-1HT-P39B
$340.00(笑)
https://www.amazon.com/dp/B076V3YMRY/
OS : Chrome OS(笑)
CPU : Pentium N4200(笑) → Passmark性能値で2027(笑)
解像度 : FHD
メモリ : 4GB(笑)
ストレージ : 32GB(笑)
OSのインストールもできないバカは
chromebookで金をドブに捨てまくっています(笑)
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Rock54ed.
Acer Aspire E 15 E5-576-392H
$329.99
https://www.amazon.com/dp/B079TGL2BZ/
OS : Windows 10
CPU : 第8世代 Core i3-8130U → Passmark性能値で5066
解像度 : FHD
メモリ : 6GB
ストレージ : 1TB
Acer Chromebook 15 CB515-1HT-P39B
$340.00(笑)
https://www.amazon.com/dp/B076V3YMRY/
OS : Chrome OS(笑)
CPU : Pentium N4200(笑) → Passmark性能値で2027(笑)
解像度 : FHD
メモリ : 4GB(笑)
ストレージ : 32GB(笑)
OSのインストールもできないバカは
chromebookで金をドブに捨てまくっています(笑)
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Rock54ed.
34†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 7f07-nkCw)
2019/05/15(水) 23:07:49.972900ID:p6BO2xmY0 https://www.businessinsider.jp/post-190568
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35†Mango Mangüé ⭐ (オッペケ Sr8b-ldgI)
2019/05/15(水) 23:46:44.903570ID:g2I/GyQPr http://imgur.com/a/c6DnvlO.jpg
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36†Mango Mangüé ⭐ (オッペケ Sr8b-ldgI)
2019/05/15(水) 23:47:05.595110ID:rg+dhuP+r http://imgur.com/c6DnvlO
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37†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 3701-BD3m)
2019/05/15(水) 23:48:42.505520ID:dMbSLL8Y0 1. お問い合わせ内容:
なぜか、『商品が選択されていません』と出てくるのでここにURLを記述します。
https://www.amazon.co.jp/MiroPure-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E8%A7%92%E8%B3%AA%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83
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/dp/B076JFYH1L/ref=cm_cr_srp_d_product_top?ie=UTF8
上記商品レビューで否定的なレビューを行ったところ、返金の申し出があり、それを受けました。
返金はされましたが、それ以降、レビューを肯定的なものに変えるか削除するようにしつこく要求されています。
以下にメールの本文を転載します。必要があればヘッダ付きの物をお送りします。
このような不正を行う業者に対する対応をどのように考えて実行するのかお答えください。
2018/11/07のメール
******様お世話になっております。早速ご返信ありがとうございます。この度、弊社の商品は******様に色々ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
先ほどこちらは商品の返金操作を完了いたしました。以上の添付ファイルをご査収ください。Amazonは72時間以内に返金しますので、少々お待ちしていただければ幸いです。
こちらは既にお******様のご意見を商品部門と報告しました、今後はより広い適応性が持ち商品を作り為に、全社員一生懸命頑張りたいと存知しております。
それから、もしこちらの対応に満足したら、ご投稿したコメントにご体験を他のお客様にシェアして頂けませんか。これが他のお客様の参考になり、こちらも貴重な
ご意見を真摯に受け止め、さらなるサービスの向上と品質改善への取り組みを行っています。
勿論、星★を5つに増やしていただければこちらの仕事にとっても至高なる励みです。
それに、私的な話ですが、******様のコメントは私の人事評価に直接に関わっていて、とても大事なことで、ご協力いただければ、恩に着ます。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R3B6G23V3XHKMN
勝手なことを言って本当に申し訳ございません。
こちらはずっと日本人向けて少しでも良い品質の製品を作るために、より良いサービスを提供するために、諦めずに努め続けています。弊社の製品開発及び
サービスにはまだ色々な不足等にあったと認識しております。もし改善欲しいところがございましたら、是非教えてください。
取り急ぎご連絡を申し上げます。
MiroPurePepe
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[0.082228 sec.]
Rock54ed.
なぜか、『商品が選択されていません』と出てくるのでここにURLを記述します。
https://www.amazon.co.jp/MiroPure-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E8%A7%92%E8%B3%AA%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83
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上記商品レビューで否定的なレビューを行ったところ、返金の申し出があり、それを受けました。
返金はされましたが、それ以降、レビューを肯定的なものに変えるか削除するようにしつこく要求されています。
以下にメールの本文を転載します。必要があればヘッダ付きの物をお送りします。
このような不正を行う業者に対する対応をどのように考えて実行するのかお答えください。
2018/11/07のメール
******様お世話になっております。早速ご返信ありがとうございます。この度、弊社の商品は******様に色々ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
先ほどこちらは商品の返金操作を完了いたしました。以上の添付ファイルをご査収ください。Amazonは72時間以内に返金しますので、少々お待ちしていただければ幸いです。
こちらは既にお******様のご意見を商品部門と報告しました、今後はより広い適応性が持ち商品を作り為に、全社員一生懸命頑張りたいと存知しております。
それから、もしこちらの対応に満足したら、ご投稿したコメントにご体験を他のお客様にシェアして頂けませんか。これが他のお客様の参考になり、こちらも貴重な
ご意見を真摯に受け止め、さらなるサービスの向上と品質改善への取り組みを行っています。
勿論、星★を5つに増やしていただければこちらの仕事にとっても至高なる励みです。
それに、私的な話ですが、******様のコメントは私の人事評価に直接に関わっていて、とても大事なことで、ご協力いただければ、恩に着ます。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R3B6G23V3XHKMN
勝手なことを言って本当に申し訳ございません。
こちらはずっと日本人向けて少しでも良い品質の製品を作るために、より良いサービスを提供するために、諦めずに努め続けています。弊社の製品開発及び
サービスにはまだ色々な不足等にあったと認識しております。もし改善欲しいところがございましたら、是非教えてください。
取り急ぎご連絡を申し上げます。
MiroPurePepe
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Rock54ed.
38†Mango Mangüé ⭐ (アウアウエー Sa6a-zF7+)
2019/05/16(木) 00:40:20.950089ID:VeR97HOBa ああああああ
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[0.082170 sec.]
This is Original
39†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 2a07-8a9z)
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2019/05/16(木) 06:44:12.039502ID:CkcT7GZX0
test2
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41†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイWW ef62-y4iy)
2019/05/21(火) 18:18:56.791689ID:eax83VTY0 ワイ「タールの一切含まれてないプルームテックよりコーラのが体に悪いぞ」
嫌煙マン「そんなことある訳ないタバコは副流煙で人に迷惑をかける」
ワイ「最新の電子タバコは30度程度までしか発熱しないので一酸化炭素や副流煙が発生する訳ないだろ」
嫌煙マン「うぅ…」
ワイ「糖質入りの炭酸飲料は栄養学の世界では第2の紙タバコと呼ばれてるのも知らないのか?」
嫌煙マン「…」
ワイ「ただの砂糖ならともかくコーンシロップや安くて質の悪い糖を大量に放り込んでるんだが本当に1箱0.5g程度しかニコチンを含んでないプルームテックより体に悪くないとでも?」
嫌煙マン「」
ワイ「日本は糖尿病大国なんだから医療費を圧迫してる要因の1つ糖質入りの炭酸飲料も増税対象にするべき」
嫌煙マン「あああああああ」(発狂)
http://iup.2ch-library.com/i/i1991952-1558423725.jpg
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[0.086034 sec.]
This is Original
嫌煙マン「そんなことある訳ないタバコは副流煙で人に迷惑をかける」
ワイ「最新の電子タバコは30度程度までしか発熱しないので一酸化炭素や副流煙が発生する訳ないだろ」
嫌煙マン「うぅ…」
ワイ「糖質入りの炭酸飲料は栄養学の世界では第2の紙タバコと呼ばれてるのも知らないのか?」
嫌煙マン「…」
ワイ「ただの砂糖ならともかくコーンシロップや安くて質の悪い糖を大量に放り込んでるんだが本当に1箱0.5g程度しかニコチンを含んでないプルームテックより体に悪くないとでも?」
嫌煙マン「」
ワイ「日本は糖尿病大国なんだから医療費を圧迫してる要因の1つ糖質入りの炭酸飲料も増税対象にするべき」
嫌煙マン「あああああああ」(発狂)
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This is Original
42†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイ 2a07-8a9z)
2019/05/22(水) 21:14:23.379892ID:TTYHj5NS0 https://reut.rs/2HvUdzq
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[0.082623 sec.]
Rock54ed.
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Rock54ed.
43†Mango Mangüé ⭐ (ワッチョイWW 2762-LLKO)
2019/05/23(木) 11:59:38.715740ID:m94vIwDE0 https://i.imgur.com/8dmapgr.jpg
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[0.087334 sec.]
This is Original
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This is Original
44401 ごみ ◇bE1fA3lGqmY1 (ワッチョイWW 2762-LLKO)
2019/05/23(木) 16:35:41.687175ID:fjiH0Igh0 やぁ
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[0.082680 sec.]
This is Original
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45†Mango Mangüé ⭐(pc?) (ワッチョイ cfed-yjva)
2019/06/04(火) 22:17:15.762839ID:/w+BDa9D0 現行秋元ファミリーの皆さん
・48グループ
AKB48
SKE48
NMB48
HKT48
NGT48
STU48
JKT48
TPE48
BNK48
MNL48
MUM48
SGO48
CGM48
・46グループ
乃木坂46
欅坂46
日向坂46
吉本坂46
IZ*ONE
ラストアイドルファミリー
劇団4ドル50セント
22/7
青春高校3年C組
=LOVE
≠ME
コインロッカーズ
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PID: 79109
[0.208845 sec.]
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・48グループ
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MNL48
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乃木坂46
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吉本坂46
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ラストアイドルファミリー
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22/7
青春高校3年C組
=LOVE
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コインロッカーズ
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