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てす
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BBR-MD5:CoPiPe-235450a1a309c8d8b4f1f3f4b8b18906(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 36392
[0.090787 sec.]
This is Original
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: 78733
[0.081610 sec.]
Rock54ed.
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。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
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。
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.]
Rock54ed.
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(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 79421
[0.088325 sec.]
This is Original
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: 79434
[0.081113 sec.]
Rock54ed.
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.]
This is Original
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.
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/
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/
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.
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.
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。
BBR-MD5:5c8d762c702a1440b5bc1330333795a0(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 80877
[0.081364 sec.]
Rock54ed.
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。
BBR-MD5:CoPiPe-87bc1e73241d88df7364d9a5bad4273f(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 81336
[0.087276 sec.]
This is Original
酸化還元電位。
BBR-MD5:CoPiPe-f0d88a021b8512af115064fa58b1b423(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 81359
[0.086911 sec.]
This is Original
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。
BBR-MD5:CoPiPe-6236fa63e5bd9fa541c1dff043430195(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 81571
[0.086415 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。
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)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 81801
[0.080500 sec.]
Rock54ed.
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)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 81813
[0.080359 sec.]
Rock54ed.
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。
BBR-MD5:CoPiPe-6801a3556046c09dae79314c76c50581(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 82257
[0.090119 sec.]
This is Original
https://clicccar.com/2019/05/13/809553/
BBR-MD5:CoPiPe-7dbf93ca5ceddb91debb163d9faace00(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 96163
[0.086540 sec.]
This is Original
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
BBR-MD5:d0d4fcf11b0cdcde806a35ad2fc5b5e7(390)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 12472
[0.085907 sec.]
Rock54ed.
ゴインゴインゴイン
BBR-MD5:CoPiPe-b56d822604d40e8970717e5b16b93689(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 18263
[0.085172 sec.]
This is Original
テスト
BBR-MD5:CoPiPe-39250cafa52e579fe492c25c1a6bd744(-4386)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 63094
[0.084820 sec.]
CoPiPe:Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1551439014/
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
BBR-MD5:CoPiPe-61d3edc4de4844bddfd0d69b24520e86(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 88625
[0.084107 sec.]
This is Original
――トカナより
https://tocana.jp/2018/01/post_15517_entry.html
BBR-MD5:CoPiPe-025afaddcbfc8d3b96fd6dcce5f6793d(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 88637
[0.084248 sec.]
This is Original
http://blog-imgs-100.fc2.com/n/a/2/na2ka4/news4vip_1486436934_4502.jpg
https://youtu.be/yHq0M1ts2fY
BBR-MD5:b7e38b86c26b004e932c2948cb30b33e(370)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 88854
[0.083461 sec.]
Rock54ed.
https://youtu.be/yHq0M1ts2fY
BBR-MD5:CoPiPe-acffb79d0bea9671710b8b9e58fd09cd(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 89109
[0.084103 sec.]
This is Original
https://bit.ly/2JCocqy
BBR-MD5:f38ce14a799cf00364c1d9578480a38b(390)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 33487
[0.084278 sec.]
Rock54ed.
ttps://www.amazon.co.jp/dp/B07JQ3SCRP/
BBR-MD5:d4f02c483d78e31d69530c632fd38522(991)
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PID: 20985
[0.079138 sec.]
Rock54ed.
https://www.instagram.com/p/Bvw-jGzj9fH/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f6hquhfqry8e
BBR-MD5:fea07c0cb4ded2161040de56e885e0f4(996)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 23907
[0.078282 sec.]
Rock54ed.
ttps://matomame.jp/user/bohetiku/dcb8bdb88c43432db744?page=2
BBR-MD5:256fad51f7061337ab0da07ee52d38b4(995)
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PID: 48913
[0.078538 sec.]
Rock54ed.
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)
BBR-MD5:d4f02c483d78e31d69530c632fd38522(991)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 61531
[0.079635 sec.]
Rock54ed.
https://www.businessinsider.jp/post-190568
BBR-MD5:CoPiPe-381233febda00c46e7a3674b8cdffc4c(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 1365
[0.082298 sec.]
This is Original
http://imgur.com/a/c6DnvlO.jpg
BBR-MD5:CoPiPe-04fef121dd825733b5b8fcd51631dc07(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 51015
[0.083828 sec.]
This is Original
http://imgur.com/c6DnvlO
BBR-MD5:CoPiPe-bd6bc1522f68fcf3acfb67336e95ad03(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 51480
[0.082935 sec.]
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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
%BC%E3%83%90%E3%83%BC-%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83
%A9%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%96%E3%83
%A9%E3%82%B7%E4%BB%98%E3%81%8D-%E3%80%9024%E6%9C%88%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E6%9C%9F%E9%96%93%E
%%80%91-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E4%BB%98%E5%B1%9E
/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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Rock54ed.
ああああああ
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test2
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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)
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Rock54ed.
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やぁ
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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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