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本发明公开了一种片上集成光波导结构及制备方法,其制备包括铌酸锂薄膜表面上镀金属铬膜、飞秒激光直写铬膜层、化学机械抛光、反应离子刻蚀以及铬膜腐蚀等步骤。本发明方法制备流程结合了化学机械抛光的侧壁及表面光洁度以及反应离子刻蚀的侧壁陡直度的优势,可大规模制备高度复杂且具有高精密结构的片上集成光子器件,包括光学调制器、波分复用器、微型激光器、滤波器,在光通信、量子计算、精密测量等领域具有重要的应用前景。
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本发明提供了一种多级孔结构纳米碳材料及其制备方法和应用,该多级孔结构纳米碳材料由纳米片组成,内部形成贯穿的三维网络,由于其多级结构,内部形成了微孔、小介孔和大介孔多级孔结构。制备方法为:以1,2,4,5‑均苯四甲酸二酐与肼作为单体,通过逐步聚合得到聚合物,该聚合物通过分子内环化诱导自组装得到沙漏型聚合物组装体,以该组装体作为前驱体,在惰性气氛中进行碳化,得到多级孔结构碳材料;该制备方法可以通过一锅法实现,制备步骤简便,条件温和,制备周期短并且能够大量制备。由于多级孔结构纳米碳材料独特的内部贯穿网络结构与多级孔结构,利于电子与物质传输,具备优异的吸附性能与储电能力,能够作为吸附材料与锂离子电容器的电极材料而使用。
本发明属于轧制设备技术领域,具体提供了一种支撑辊轴承结构以及防止支承辊轴承锈蚀及油脂乳化的方法,装配时将内圈端面的月牙弧与内圈隔环上的月牙弧相对应,形成椭圆形通孔,安装双外圈时将外圈储油槽加满润滑油脂;在轴承的滚动体及滚动体保存架内使用极压锂基润滑脂,轴承中的润滑油脂在转动时从轴承中的椭圆形孔进入到内圈隔环处,再进入轧辊轴颈与内圈的缝隙中,补充隔环轴颈的油量;在轴承的外侧采用具有高粘度的油脂对轴承的端面进行封堵。本发明的优势在于:轴承座拆卸效率提高,生产成本下降,降低了油品乳化的概率,延长了轴承的使用寿命,保证了轴承在连续轧制过程中稳定可靠的工作。
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本发明涉及一种液态金属静态相容性的实验装置,包括反应釜和所述反应釜配合的顶盖;所述反应釜内设置有液态金属腔和样品安置部件;样品置于所述样品安置部件上时,所述样品能够浸入所述液态金属腔内的液态金属中。本发明的有益效果如下:本装置可用于开展材料与液态金属静态相容性实验,一次可放入腐蚀、拉伸、蠕变、持久等多种实验样品,在完成1000h、2000h、3000h、5000h等时间段实验后分别取出样品,可开展钠、钠钾合金、铅铋合金、锂等多种液态金属介质的静态相容性实验。
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本发明涉及陶瓷技术领域,本发明公开了一种具有珍珠光泽的超低温快烧陶瓷制品及其制备方法。一种具有珍珠光泽的超低温快烧陶瓷制品,包括素烧坯、底釉和面釉;所述面釉含有珠光颜料;所述底釉和面釉同时烧制,烧制温度低于900℃,烧制时间超过80min;按照重量百分比计算,所述面釉的原料包括:石英15‑20%、高岭土5‑10%、煅烧氧化铝5‑10%、硅灰石15‑20%、碳酸钡8‑10%、碳酸锂1‑3%、氧化锌1%和硼酸38‑45%;本发明还提出了所述具有珍珠光泽的超低温快烧陶瓷制品的制备方法;烧制温度低,烧制时间短,更为环保节能,具有良好的烧制成本优势。
本发明提供了一种用于制备锂二次电池用正极的正极浆料;其制备方法;二次电池用正极;以及二次电池。所述正极浆料包括正极活性材料、导电材料、粘合剂、过充电抑制剂、草酸和溶剂,其中,基于100重量份的正极浆料的正极活性材料、导电材料和粘合剂的全部固形物,过充电抑制剂的含量为1重量份至2重量份,基于100重量份的正极浆料的正极活性材料、导电材料和粘合剂的全部固形物,草酸的含量为0.1重量份至0.7重量份,并且正极浆料在室温下的粘度为4000cp至15000cp。
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本发明公开了一种确定锂二次电池用电极的电极材料层的分散性的方法,其中,对于所述电极,包含活性材料、导电材料和粘合剂的电极材料层形成在电极集流体的至少一侧上,所述电极材料层的分散性的确定包括:(a)选择电极材料层的随机两个点(1‑1’),(b)通过在不同电流方向上测量所述两个点(1‑1’)之间的电压来求得两个电压值的绝对值之差Δ1,(c)选择不同于在步骤(a)中选择的两个点的另外两个随机点(2‑2’至n‑n’,其中n是等于或大于2的整数),并且重复进行步骤(a)和(b)至少一次以求得Δ2至Δn,(d)求得通过重复进行步骤(b)和步骤(c)而获得的绝对值之差Δ1至Δn的平均值,和(e)由所述平均值求得Δ1至Δn的标准偏差,并且步骤(e)的标准偏差值越小,则确定所述电极材料层的分散性越高。
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本发明公开了一种用于电池拆解后极片的安全环保处理系统及方法,包括依次连接的极片处理舱、喷淋塔、气液分离器和催化燃烧室,所述极片处理舱包括反应器和设置在反应器内的分隔筛,所述反应器底部设有出液口,所述反应器顶部通过主管道与喷淋塔连接。本发明具有如下有益效果:(1)针对拆解后电池产生的负极片及时有效的处理,降低其可能反应造成失控的风险;(2)可以用来解决满电态,析锂等状态下的负极片的处理,避免可能在处理过程中带来的安全风险;(3)实现负极片铜箔以及碳粉分离回收;(4)实现对含HF等有害气体的净化排放;(5)处理大量不同规格的电芯拆解产生的负极片。
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本申请公开了一种用于智能鞋的自发电健康测量系统和智能鞋,系统包括发电装置、动态控制能量收集模块、能量储存模块、电源管理模块和MCU,所述发电装置、动态控制能量收集模块、能量储存模块和所述电源管理模块依次电连接,所述电源管理模块电性连接所述MCU。本发明结合发电装置的特性,设计的电路最大效率地收集电能;发电量足以支撑传感器、MCU、通信模组;智能鞋可直接接入互联网,主动上传数据,而不需要操作手机蓝牙;生产安装方便,由于自带发电机,锂电池可以做小;脚感舒适:电磁式发电机可以放置于鞋底脚心处;通过电池或者陶瓷发电,可以便于运动鞋的安装、发电,采用动态控制能量收集模块,可以适应跑步发电而稳定输出电能。
本发明公开了一种以金尾矿和油砂尾矿为原料的建筑保温砂浆材料及其制备方法和应用,该保温砂浆材料包括以下重量份的原料:金尾矿40‑50份、水泥100‑130份、油砂尾矿20‑30份、膨胀珍珠岩20‑30份、石膏20‑25份、辛烯基琥珀酸铝淀粉2‑5份、2,4‑戊二醇6‑10份、十三烷醇偏苯三酸酯3‑6份、氢氧化锂2‑4份、氢氧化钠7‑9份、鹿沼土6‑10份、水玻璃1‑2份、引气剂10‑15份。本发明通过对原料及其配比进行合理的设计,各原料协同作用,能够确保保温砂浆具有良好的保温性能、防水性能、防火性能,同时能够提高保温砂浆的和易性和抗裂性,从而提高保温砂浆的使用效果,使保温砂浆更适用于建筑物的内外墙保温系统,具有良好的社会和经济效益。
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本发明公开了一种新能源无人机混合电源架构评估方法。首先通过无人机飞行剖线、外观尺寸和最大起飞重量,得到飞行任务中推进机械功率和电功率需求;然后进行分析,初步确定燃料电池和锂电池的规格及功率分配;接下来通过给定效率的功率变换器模块得到当前氢气消耗情况,并根据氢气消耗量选择合适的气罐进行重力和体积约束的整体评估;若无法满足对能源储存量、无人机续航以及无人机重量等的初始约束,则进行能量管理策略优化或者重新选择新的无人机整体设计、提高无人机起飞重量或者增大无人机体积。本方法结合燃料电池无人机的飞行任务剖面,考虑到了气动、飞控参数的变化,使无人机动力系统架构的评估结果更加精细,更贴近实际。
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本发明公开了一种纳米掺氮辉锑矿复合材料,以重量为份数计,其制备原料包括:天然辉锑矿5~20份、盐酸多巴胺20~30份、氯化钠20~40份、氯化钾10~20份、氯化钡5~10份、碳源5~20份。本发明还公开了上述纳米掺氮辉锑矿复合材料的制备方法及应用。本发明实现了对天然辉锑矿的高附加值利用,并且工艺过程简洁,对设备要求低、无污染、成本低,适于大面积工业应用。本发明既实现了对辉锑矿的纳米化,缓解了其循环过程的体积膨胀,同时掺氮元素使得硫化锑的活性位点增加,能够改善其导电性能;该纳米掺氮辉锑矿复合材料可用作锂离子电池负极材料。本发明属于矿物电池材料技术领域,用于制备纳米掺氮辉锑矿复合材料。
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本方案公开了锂电池领域的一种纳米铬酸银的制备方法,准备20~40ml浓度为0.05~0.10mol/L的K2CrO4溶液,倒入烧杯中,并使用保鲜膜封口,磁力搅拌器搅拌;搅拌结束后,将所得混合溶液放入超声设备中超声5~10min,保持超声状态,揭开保鲜膜,向溶液中加入浓度为0.05~0.10mol/L的AgNO3溶液,继续超声,超声结束后,盖好保鲜膜,静置后得到的产物离心分离后,分离产物经洗涤后在真空干燥箱内干燥,得到最终的纳米铬酸银样品。相比于现有技术,通过本方案得到的纳米化后使铬酸银的克比容量提高了30%以上、提高了电压平台,且高阶电压平台输出容量增多。
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本发明涉及一种一步法掺杂包覆改性的NCA正极材料制备方法,包括以下步骤:(1)将镍、钴、铝的可溶性盐在碱性环境中制备出前躯体NixCoyAlz(OH)2;(2)将前驱体、锂源、掺杂剂A、包覆剂B在恒温水浴锅中用无水乙醇中充分混合均匀;(3)将挥发完乙醇干燥后混合粉末进行烧结,烧结温度为800~1000℃,经粉碎过筛后得到表层包覆B、基体掺杂A的单晶NCA正极材料。一步法掺杂包覆制备方法在工业生产中大大缩短生产时间和降低成本,掺杂与包覆的共同作用降低了材料的Li/Ni混排,以及在电池中的副反应,使得材料具备高容量、长循环、高安全性等。
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本发明公开了一种全固态二次电池及其制备工艺、电动汽车,涉及固态电池技术领域。全固态二次电池包括:负极层、与负极层对置的正极层,以及负极层与正极层之间的固体电解质层;正极层包括正极集流体和正极活性材料层,正极活性材料层与固体电解质层相邻;负极层与固体电解质层之间、正极活性材料层与固体电解质层之间独立地设置有凝胶聚合物涂层。本发明缓解了现有的全固态锂离子电池界面不稳定,大界面电阻极大程度制约了其能量密度和功率密度的技术问题,本发明通过聚合物涂层与正负极材料以及固体电解质的一体化结构改善了电极材料和SSE之间的界面不稳定和较高的界面电阻以及物理上的界面间隙问题,很好地提高了全固态电池的电化学性能。
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本发明公开了一种提高熔融碳酸盐燃料电池性能的阴极材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将硝酸锂和纳米镍粉混合,然后置于管式炉中加热至700℃,焙烧5‑7小时,焙烧结束后将混合物置于球磨机进行球磨,获得纳米LiNiO2粉末;(2)将制得的纳米LiNiO2粉末与分散剂、粘结剂和乙醇甲苯混合液混合,机械搅拌获得混合液;(3)将混合液流延成板,然后在空气中静置干燥;(4)将获得的纳米LiNiO2板在传统镍电极上加压复合成型即得所述阴极材料。本发明的方法可以显著提高燃料电池的电压和降低电池电阻,在长周期运行下减少电池电压的衰减,并能有效的提高电池的使用寿命,可推广应用到其他类型的燃料电池中。
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本发明提供一种耐磨的商用车万向节叉,包括万向节叉和十字轴;所述万向节叉的前端活动连接十字轴的两根竖直轴杆。该装置万向节叉与十字轴的连接方式改为滚动连接,利用滚珠的滚动来穿传递动力,降低万向节叉与十字轴在转动时产生的摩擦力,延长万向节叉的使用寿命,解决了现有万向节叉与十字轴摩擦损耗严重的问题,储油腔内的锂基润滑脂会随运动时十字轴所产生的离心力向各个轴杆输送油脂,油脂会通过出油口向万向节叉和十字轴之间的滚珠提供油脂润滑,在工作时能够即时的为万向节叉和十字轴提供油脂润滑,解决了现有万向节叉与十字轴润滑措施不到位的问题,提高了该装置的适应性和实用性。
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本发明公开了一种铅鱼用多普勒流速仪,包括信号获取模块、信号处理模块、锂电池和单片机,所述信号获取模块包括多普勒探头和铅鱼信号获取模块,所述多普勒探头设置在所述铅鱼的前端,所述信号处理模块固定在所述铅鱼的后端或者中部;所述单片机从所述铅鱼信号获取模块中获取铅鱼信号,并传递给所述信号处理模块;所述信号处理模块与所述多普勒探头连接,并接收所述多普勒探头发送过来的流速信号;所述信号处理模块对接收到的铅鱼信号和流速信号进行处理后,通过所述单片机控制传递给水文缆道测流系统。本发明采用多普勒探头,用超声波技术探测流速,测量范围广,测量的数据精度高。
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本发明公开一种复合型石墨烯气凝胶刻蚀的制备装置及采用该装置的复合型石墨烯气凝胶刻蚀的生产工艺,属于石墨烯生产技术领域;所述刻蚀装置,是专为刻蚀复合型石墨烯气凝胶而设计制造,PET石墨烯气凝胶膜是专为超级电容电池或其它锂离子电池提供容液膜。PET石墨烯气凝胶膜的厚度是3.5‑600微米之间,根据超级电容电池器的特性选用不同直径的特选几种硅藻颗粒。硅藻在地球上大约有11000多种,我公司利用特种粘合剂将硅藻颗粒平植到PET膜上,再进行CVD法将碳元素沉集到PET膜上的硅藻颗粒所特有的结构中,经特殊排列控制技术后再经范德华利凝结成复合型石墨烯气凝胶,再进行刻蚀后而形成PET石墨烯气凝胶膜。
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本发明描述一种电池组电池、特别是锂离子电池组电池,其具有电池组电池壳体,在所述电池组电池壳体上构造有用于电接触电池组电池的第一和第二接触面,其中第一接触面具有第一接触表面并且第二接触面具有第二接触表面,并且其中第一和/或第二接触面(28、29、60、64)形成至少两个、特别是多个凸起(40)。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种Ni‑NiO/C复合材料的制备方法及应用,本发明的制备方法为一步原位电解合成Ni‑NiO/C复合材料的新方法,即以碱金属碳酸盐为熔盐电解质,金属镍为阳极和镍源进行持续电解反应,在阴极表面制得Ni‑NiO/C复合材料,本发明电解产生的碳材料为多孔碳,给锂离子提供了丰富的活性点,Ni、NiO能够适应多孔碳的体积变化;Ni提升了材料的导电性,促进了电极材料的动力学。本发明达到减少了制备流程的效果,所用碳酸盐来源广泛、易得到、价格低廉;制备过程中无废水、废气排放,熔盐能循环使用,对环境友好;本发明方法简单易控、高效、成本低、易于实现工业化生产。
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本发明提供一种高分散石墨烯复合导电浆料的制备方法,其步骤为:制备粘结剂胶液;制备石墨烯浆液;制备导电添加剂浆液;石墨烯浆液加入到导电添加剂浆液中,再加入粘结剂胶液,经砂磨机进行研磨分散处理后,完成高分散石墨烯复合导电浆料的制备。本发明制备流程简单,采用石墨烯和其他维度导电添加剂的复配,经过多步研磨分散处理后,制备得到的高分散石墨烯复合导电浆料能易于分散并充分填充电池活性材料间的孔隙,在极片中形成高效三维导电网络,加快电池充放电过程中Li+及电子的传输速度,显著提高了锂离子电池的倍率性能、循环性能和安全性能,可实现工业化生产,应用前景广阔。
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一种二硫化钼/石墨烯复合材料,其通过以下方法制备:将四硫代钼酸铵和氧化石墨烯按质量比1‑20:1混合,放置于球磨机内进行研磨;球磨后的材料置于微波反应腔中,以300‑1000W的微波功率加热1‑15min,得到所述二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明所得二硫化钼/石墨烯复合材料是在微波加热条件下,氧化石墨烯被热还原为石墨烯,同时单源前体受热迅速分解生成MoS2,使得MoS2纳米片直接在石墨烯表面上原位生长,微波加热速度快,加热均匀使得MoS2纳米片与石墨烯结合牢固,并且不易造成颗粒堆积,极大缩短了合成材料所需的时间并且缓解了石墨烯和MoS2在长期受热情况下团聚的问题。上述复合材料作为锂离子电池负极材料,显示出良好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及碳纳米管负载铁基费托合成催化剂及其制备方法和应用,以碳纳米管为载体,相对于载体的质量,Fe的负载量8%~12%,Mn的含量为4%~10%,Li的含量为0.5%~2%,将碳纳米管经浓硝酸处理,置于铁盐、锰盐、锂盐溶液中浸渍,蒸干溶剂,在氮气保护下焙烧,制备得到费托合成催化剂。与现有技术相比,采用本发明用于费托合成制备低碳烯烃的反应时,原料气CO的转化率为14.18%,低碳烯烃(C2=~C4=)的选择性为48.42%。
本发明公开了一种以绢云母为原料的水性耐高温高湿无机涂料及其制备方法,包括以下重量份原料:硅酸锂5份、绢云母1‑2份、氧化锌2‑3份、无机颜料3‑3.5份、片状分散剂1‑2、针状分散剂1‑2份,水性流平剂1‑3份、硅乳液1‑1.5份、水性防沉剂1‑2份、钛白粉24‑36、水40‑60份,此以绢云母为原料的水性耐高温高湿无机涂料及其制备方法,采用绢云母作为主要成分,由于绢云母可以释放远红外线,常温时释放91%以上的远红外线,从而使涂料可以在室内提供温暖、舒适的室内环境,同时绢云母具有卓越的清除恶臭、吸附分解的功能。
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本发明涉及一种基于GPRS无线水质监测一体机装置,属无线通信技术领域。包括自下而上设置的传感器模块、数据采集终模块和电源管理模块,传感器模块分为水质溶解氧/水温复合传感器电极、PH电极和EC电极,传感器模块的下部设置有防护罩,上部包裹有电极壳体;数据采集终模块包括主控板和功能电路板,主控板通过通讯线连接传感器模块和功能电路板,功能电路板包括GPRS无线传输模块;数据采集终模块外部套接有电路板壳体,电源管理模块包括底部的电池电路板、位于中部的电池槽,以及嵌入电池槽内部放置的锂电池;电源管理模块顶部设置有GSM天线、固定挂钩;装置还包括防水壳体;集成化程度高,功耗低,便携安装。
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本发明提供一种硫化四氧化三钴复合电极材料的制备方法,本发明能够解决现有四氧化三钴作为超级电容器负极材料因导电性不佳而导致的电容量受到制约的问题,本发明旨在用一种简单成本低的原材料制备四氧化三钴前驱体,通过前驱体在硫代乙酰胺溶液中进行水热反应得到一种纳米结构硫化四氧化三钴电极材料,经过硫化之后,硫元素以掺杂方式存在于Co3O4纳米材料中,比起Co3O4纳米棒的表面更加粗糙,大幅扩大了供表面反应进行的比表面积;硫化处理使Co3O4的载流子浓度得到了极大的提升,同时也提升了Co3O4电极的锂离子的扩散系数以及充放电效率,有效提高了四氧化三钴电极材料的导电性。
本发明涉及一种磷腈类化合物、包括该磷腈类化合物的组合物、包含其的阻燃剂以及应用。根据本发明合成的环三磷腈衍生物阻燃剂的晶型是最稳定的晶型,它热稳定性好,阻燃效率高;并且,本发明合成的结晶型环三磷腈衍生物阻燃剂添加到材料中,无论工程塑料还是通用塑料中,以及锂离子电池电解液、阻燃布和阻燃纸中,具有优良的阻燃性能,晶型稳定,抗滴落,只需要极少的添加量,材料的阻燃性能即达到V‑0标准,而且对材料的其他性能影响较小。
本发明涉及聚羧酸减水剂,具体涉及一种聚羧酸减水剂大单体乙二醇单乙烯基聚氧乙烯醚的制备方法。该方法以乙二醇单乙烯基醚和四氢铝锂的反应物作为催化剂,在该催化剂作用下与环氧乙烷进行缩合反应得到乙二醇单乙烯基醚低聚物,乙二醇单乙烯基醚低聚物在碱性催化剂作用下与环氧乙烷进行缩合反应,采用环氧丙烷封端后,加入冰醋酸中和,得到乙二醇单乙烯基聚氧乙烯醚。本发明得到的乙二醇单乙烯基聚氧乙烯醚的相对分子量分布窄,并且具有高双键保留率,工艺简单、安全、反应温度低、反应时间短、生产成本低。
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本发明提供了一种碳质镁基复合储氢材料及其制备方法。制备方法如下:(1)将镁粉、镧粉和铈粉混合,加入真空感应炉中,在温度940‑1000℃下进行熔炼;(2)冷却,粉碎后和锆粉、镍粉、铁粉混合,加入行星球磨机中进行机械球磨,转移至冷压模中进行压制;(3)在温度450‑500℃和氩气保护下扩散烧结;(4)粉碎至100目,加入碳晶、氢化硼锂、纳米二氧化钛、三氧化二铁、三氟化钛和氧化钴,加入球磨机中,在1‑2MPa氢气压强、转速250‑300r/min下球磨3‑5小时即得。本发明的碳质镁基复合储氢材料的储氢密度高,储氢量大,初始放氢温度低,同时其活化能也低,放氢速率快,放氢动力学性能有所提高。
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