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本发明属于光热转换传热材料技术领域,涉及一种光热转换高导热的浸润性材料及其制备方法。首先采用原位聚合法制备了具有高效光热转换效应的高导热系数的复合填料;然后将复合填料与硅烷偶联剂溶液混合,超声处理后形成稳定的悬浮液;其次将三维多孔的海绵在悬浮液中多次浸渍,最后在鼓风烘箱中干燥固化。本发明制备的复合材料通过独特的三维多孔导热网络使得热量沿着基底骨架上复合填料组成的三维网络结构传导,使得产物具有高效的光热转换效应和传热速率,制备的复合材料具有优异的耐久性和机械性能,工艺简单、环保并且原料易得,在实际应用中具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种超微矩形电连接器及其生产工艺,涉及电连接器技术领域,超微矩形电连接器包括头壳体、安装板和座壳体,所述头壳体、安装板和座壳体均采用聚苯硫醚树脂复合材料,该聚苯硫醚树脂复合材料由以下重量份数的成分组成:线性聚苯硫醚树脂33‑40份、聚酰胺纤维18.5‑23.5份、玄武岩纤维15‑18份、铝酸酯偶联剂3.5‑4.5份、氢氧化铝粉末5.5‑8.5份、二硫酸铵1.3‑2.5份、二氧化硅1.8‑2.8份和耐磨剂4.5‑5.6份,本发明头壳体和座壳体组合成的超微矩形电连接器具有机械强度高、耐化学药品性、耐高温、热稳定性好、电性能优良等优点,此外,生产工艺简单,利于实际生产。
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一种纳米多孔Cu/CeO2复合光催化材料及其制备方法,属于纳米多孔复合材料和光催化技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)配置溶液:向10ml去离子水中添加1.73~2.61g的Ce(NO3)3·6H2O、1.62~2.43g的C4H6O6、0~1.31g的Cu(NO3)2·3H2O,混合成均一澄清的溶液;(2)将步骤(1)配好的溶液转移至可加热式磁力搅拌器上,设定转速300~500转,温度为80~120℃,将多余水分蒸发以得到凝胶状前驱体。之后将前驱体转移至石英舟中,放入管式炉,抽真空后通氩气,加热,整个反应在氩气气氛中进行;反应结束,随炉冷却至室温,获得Cu/CeO2复合光催化材料。优点:工艺方法简单,反应时间短,一步得到具有较高比表面积、高光催化活性、微观形貌为纳米多孔层片状,对孔径大小、孔隙体积及层片厚度进行控制,在光催化、水污染处理领域应用。
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本发明公开了一种光电化学适配体传感器及其制备方法和应用,该传感器包括反应端面修饰有复合膜的工作电极,其中复合膜由金纳米颗粒/二氧化铈量子点共同修饰的石墨相氮化碳纳米片复合材料组成,且复合膜表面自组装有特异性适配体探针。其制备方法包括CeO2QDs/Au/g‑C3N4的修饰和特异性适配体探针的固定。本发明光电化学适配体传感器具有稳定性高、使用寿命长、抗干扰能力强、检测范围宽、检测极限低等优点,可实现对水体和生物体等介质中目标物的特异性检测,利用率高、使用价值高、应用前景好。该传感器的制备方法具有工艺简单、操作便捷、安全、成本低廉、无污染、制作效率高等优点,适合于大规模制备,有利于工业化应用。
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本发明公开一种石墨烯改性高分子材料,包括以下质量分数的组分:高分子材料70%~80%,氧化石墨烯4%~8%,纳米二氧化钛15%~25%。本发明还公开一种石墨烯改性高分子材料的制备方法,包括以下步骤:A、制备氧化石墨烯;B、制备石墨烯改性高分子材料。与现有技术相比,本发明将氧化石墨烯、纳米二氧化钛、高分子材料有机地结合起来制备高分子复合材料,提高了材料的力学性能,降低了材料的制备成本,本发明一种石墨烯改性高分子材料的制备方法有效改善团聚现象,高分子复合材料中的石墨烯、纳米二氧化钛分散均匀。
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本发明公开了一种用于材料制备的水热感应加热法及其制备系统,本发明的制备系统,包括反应釜,反应釜与温度检测系统、压力检测系统相连,反应釜的侧面缠绕有感应加热线圈,感应加热线圈连接在感应加热设备上,感应加热设备与高频发生装置相连用于向感应加热线圈输出高频电流;本发明的用于材料制备的水热感应加热法具体步骤包括:将反应物与基体材料以及感应源置于反应釜中,向高频发生装置通入交流电,控制感应加热设备调整电流的大小后传输给感应加热线圈,反应结束后冷却至室温,得复合材料。利用本发明的制备系统和水热感应加热法所制备的复合材料结晶性好、形貌尺寸可控且颗粒不易团聚,界面结合性能优异,成本低。
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本发明提供一种多孔陶瓷负载型氯离子固化剂及其制备方法和应用,该制备方法,包括以下步骤:1)将真空干燥处理的多孔陶瓷置入饱和氢氧化钡溶液中,混合均匀后,常温真空保持10‑15min,再常压静置20‑25min,然后,于50‑70℃下真空干燥,使氢氧化钡结晶于多孔陶瓷颗粒内部,得到多孔陶瓷/氢氧化钡复合材料;2)将羟乙基纤维素溶液均匀喷洒于多孔陶瓷颗粒/氢氧化钡复合材料表面,经50‑70℃干燥1‑3h后,得到多孔陶瓷负载型氯离子固化剂。本发明可大大提高所得的氯离子固化剂在水泥浆体中的稳定性,使其在不影响水泥凝结时间和其他工作性能的同时,能够在水泥水化后期阶段缓慢释放结晶调节剂,大大提高体系中Friedel盐含量,实现对钢筋混凝土内部自由氯离子的有效固化。
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本发明公开了一种轻质、安全的导电薄膜及其制备方法。该导电薄膜主要包括五层:高分子柔性导电复合材料基体层,上下表面的导电层以及基体层与导电层之间的增强层。本发明增强层有效增强了基体层与导电层之间的结合力,使得导电薄膜在应用过程中不易产生导电层分离。基体层中添加导电剂,导电剂有效提高了增强层与PTC基体层的结合力。与常用的金属箔材相比,该导电薄膜不仅减薄了厚度,减少金属用量,实现电子产品的轻量化,降低产品的材料成本,还有效提高了导电薄膜的柔韧性和机械强度,高分子柔性导电复合材料基体层的正温度敏感效应能够在电子产品内部温度上升时,电阻突增,有效切断电路,阻止热量的继续产生,从而有效提高电子产品的安全性。
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一种合成锂离子动力电池高容量负极材料的方法,以正硅酸乙酯、环氧树脂、乙醇、氯化镁为原料,将正硅酸乙酯均匀溶解于乙醇溶液中,然后将氯化镁溶液按一定比例加入,高速搅拌并同时滴加氨水,最后加入环氧树脂并完全溶解,在一定温度下干燥处理,在真空条件下经过高温碳化还原得到理想的硅碳负极材料。该产物包覆均匀,并具有良好的导电性,环氧树脂裂解碳可以在真空条件下还原氯化镁水解所生成的氧化镁,还原后的纳米镁粒子进而可以将正硅酸乙酯分解生成SiO2还原为纳米硅,被镁还原后纳米硅均匀分布于环氧树脂裂解碳中,极大程度的提高了硅碳复合材料的电化学性能。具有纳米硅粒度超细,还原充分、工艺条件简单、电化学性能优良等优点。
本发明公开了一种碳量子点/二氧化钛/二硫化钼复合光催化剂的制备方法。该制备方法是采用溶剂热法制备出碳量子点,采用微波法制备出二氧化钛/二硫化钼复合材料,然后进一步通过超声、高转速离心以及冷冻干燥处理将碳量子点均匀的结合在二氧化钛/二硫化钼复合材料的表面。本发明制备的碳量子点/二氧化钛/二硫化钼复合光催化剂具有优异的光催化产氢性能以及良好的光催化稳定性能,无需添加铂基催化剂辅助,就可获得高效的产氢量。
本发明公开的废弃皮革超细纤维及其与聚乙烯醇复合的高电磁屏蔽性材料和它们的制备方法,该高电磁屏蔽性材料是先将制革固体废物(LSW)加入固相力化学反应器中进行循环碾磨,然后将得到的废弃皮革超细纤维与聚乙烯醇溶混,流延成膜,再将膜片浸入化学镀溶液中进行表面镀银反应、铺平风干即可,或再粘接成多层复合材料。本发明方法不仅可将制革固体废物粉碎成超细松散的短纤维,能与聚乙烯醇很好地复合,还能保持皮革胶原纤维对电磁波的耗散作用,加之表面的镀银层的高效反射作用,使所得复合材料能够表现出优异的电磁屏蔽性能,实现了LSW的高值回收利用,且还具有操作简便、节约能源、污染小、成本低廉、易于规模化生产的优势。
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本发明提供了一种石墨负极材料及其制备方法和应用。所述石墨负极材料为碳层包覆的石墨负极材料,所述碳层为硬碳包覆层;所述石墨负极材料在600~1000℃下燃烧,有2个放热峰,所述放热峰分别位于800~900℃范围内和900~1000℃范围内。所述制备方法包括:(1)将环氧树脂与固化剂混合,得到混合液,用机械力将混合液与石墨复合,得到复合材料;(2)将复合材料进行炭化,得到所述石墨负极材料。本发明通过机械力作用将环氧树脂润湿包覆在石墨表面,并且与固化剂发生反应在石墨表面直接得到热固性树脂,经炭化后得到硬碳均匀包覆的石墨负极材料,可以有效降低石墨负极材料的比表面积和提高充电倍率,实现快速充电。
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本发明涉及纳米材料技术领域,尤其是涉及一种锰掺杂的二硫化钼‑碳纳米管的制备方法。本发明以MnSO4·H2O、KClO3和CH3COOK为原料,水热反应后后处理得到二氧化锰纳米线;然后将二氧化锰纳米线作为反应模板,加入吡咯单体、MoO3、硫脲,通过一步反应生成PPy@Mn‑MoS2纳米复合材料;最后将PPy@Mn‑MoS2纳米复合材料置于氮气气氛下煅烧,得到锰掺杂的二硫化钼‑碳纳米管:NCMTs@Mn‑MoS2纳米材料。本发明所述方法具有操作简单、分散性良好、适合规模化生产等优点,并且得到的NCMTs@Mn‑MoS2纳米材料具有良好的形貌结构、稳定性高。
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本发明提出一种低散射特征雷达红外复合天线罩系统,包含复合材料罩体(含FSS)、光学窗口(含金属网栅FSS)、光学窗口安装接口,通过对复合材料罩体及FSS结构、光学窗口及金属网栅FSS结构、光学窗口安装接口等一体化设计,解决雷达带内传输、带外屏蔽效果和红外工作波段透波特性,克服天线罩在材料、结构、厚度不连续带来的透波困难和强散射回波问题,提高雷达红外复合天线罩透波性能,降低其RCS。
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本发明公开了一种应用于新能源及轨道交通的阻燃耐高温尼龙网管,包括内衬管,在所述内衬管外包覆有绝缘层,在所述绝缘层外包覆有编织层,在所述编织层外包覆有外保护层;所述外保护层采用树脂复合材料制成,所述树脂复合材料的原料按重量份包括:聚乙烯树脂、聚丙烯树脂、聚酯树脂、尼龙弹性体、环氧树脂、有机过氧化物硫化剂、氧化锌、石蜡、2,4‑二羟基二苯甲酮、N,N‑二甲基乙酰胺、蒙脱土、纳米云母粉、磁铁粉、季戊四醇有机过氧化物硫化剂酯、聚碳酸酯、十二烷基硫酸钠、磷酸二异辛酯、促进剂CBS、抗氧剂、阻燃剂。本发明具有优异的耐高温性和阻燃性,能满足多种恶劣环境的使用要求,且使用寿命长。
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一种薄型气缸,包括前盖(2)、后盖(3)、缸体(4)、活塞杆(5),后盖(3)和前盖(2)与缸体(4)装配组成活塞腔(6),所述活塞腔(6)内设有活塞杆(5);所述缸体(4)与所述后盖(3)连接出设有与所述后盖(3)相配合的凹槽,当后盖(3)被埋入所述缸体(4)后卡在所述凹槽,通过液压铆压机将所述后盖(3)卡进所述凹槽;所述活塞杆为尼龙连续纤维增强树脂复合材料制成,其中尼龙纤维的铺设方向沿着所述活塞杆(5)的轴向,所述尼龙纤维在所述复合材料中的体积含量在30%‑80%之间,所述树脂为环氧固化树脂。
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本发明公开了一种钴镍合金/碳纳米管改性隔膜,包括隔膜基膜及其上涂覆的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层;所述的隔膜基膜为聚丙烯隔膜、聚乙烯隔膜或多层复合隔膜中的任意一种;所述的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层的厚度为2~15μm,本发明还给出该钴镍合金/碳纳米管改性隔膜的制备方法及应用;该方法不仅工艺过程简单,改性成本低,而且制备的改性隔膜机械强度得到提高,并且电池安全及自放电性能好,并且可以改进电极材料的导电性、缓解电池膨胀,抑制材料与电解液副反应所造成的电解液损耗,避免容量损失,对制备高性能锂氟化碳电池具有重要的现实意义。
本发明提供了一种具有表面修饰的功能陶瓷基Bi系复合光催化材料制备方法,包括以下步骤:包括以下步骤:采用静电吸附、超声复合的方法将具有π‑π共轭分子材料的二维片层或纳米点与Bi系光催化剂进行复合,制得Bi系复合材料;制备功能陶瓷材料并进行表面活化处理;将步骤A制得的Bi系复合材料制成均匀分散的稳定胶体通过浸渍、离心或喷涂的方法镀在步骤B功能陶瓷表面,经烘干后再镀膜,最后再通过一定时间的热处理得到功能陶瓷基Bi系复合光催化材料。本发明对可见光吸收利用率高、制备简单、制备时间短。
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本发明涉及一种火电厂重型装备超硬材料修补用的碳化硅复合材料的制备方法及应用,利用真空浇铸得到碳化硅树脂复合材料,使用该材料修复重型装备表面磨损处时在碳化硅树脂材料中,掺入抑制剂,改善树脂组合物易脆性。同时与现有技术相比,本发明的修复碳化碳树脂材料也同时具有优异的耐磨与粘结性能,防止后期变形以及热胀冷缩引起的异质界面处的裂纹。本发明修复工艺简单,延长了重型装备使用寿命,同时,耐磨修复涂层的表面光洁顺滑,耐磨,耐腐蚀性也达到相应的工作标准。
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本发明涉及一种复合阻燃剂及其制备方法和应用。复合阻燃剂包括基体以及分散于基体中的阻燃剂和非反应型增容剂,基体包括热塑性弹性体以及反应物;其中,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂的反应产物,基体中还分散有非反应型增塑剂;或者,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂、反应型增塑剂的反应产物;或者,反应物为热塑性弹性体与反应型增容剂、反应型增塑剂的反应产物,基体中还分散有非反应型增塑剂。本发明复合阻燃剂在半固化片制备过程中结构保持完整,且在树脂基复合材料料制备过程中,复合阻燃剂在固化后段释放出阻燃剂,树脂基复合材料的固化时间不受影响,且热学性能和力学性能优异。
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本发明公开了一种耐高温、抗老化的电力管材及其制造方法,涉及管材技术领域,电力管材主要由以下原料组成:聚丙烯、填充剂、热稳定剂、云母粉、纳米二氧化硅、纳米氢氧化铝、抗氧化剂、阻燃剂、抗老化剂,本发明通过对高岭土进行改性处理,通过高岭土的分散性剂细化时的稳定性,加入改性剂可提高复合材料的抗冲击性能,与阳离子单体协同作用包裹于高岭土粒子表面,提高高岭土粒子在复合体系中的相容性,有利于提高高岭土在复合材料中的耐热性能,制得的电缆保护管材料综合性能良好;本发明在聚丙烯管材中添加了抗氧剂和热稳定剂,可以改善聚丙烯材料的加工性能,提高了其耐热性和抗老化性,能够有效延长管材使用寿命。
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本发明公开一种可生物降解的质轻垒土及其制备方法,涉及营养土的制备领域。本发明公开的可生物降解的质轻垒土是由基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料组成,其先将基土、植物纤维、硅藻土、沸石、凹凸棒石、蛭石和多孔复合材料搅拌混合均匀,然后进行低温灭菌处理,加热加压制得。本发明提供的可生物降解的质轻垒土具有可塑成型、质轻、土壤不易散落和不污染环境的特性,可种植各种不同的植物,并具有优良的保水性和透气性能,以适应立体绿化行业的可重复使用需求,也可以适应旱土机械化插种和沙漠化植物种植的可降解使用需求。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:多孔碳‑g‑C3N4复合材料、升华硫、苯胺、间氨基苯磺酸、引发剂、表面活性剂、封端剂。该一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,石墨烯氮化碳g‑C3N4通过氮与锂多硫化物中的锂形成化学键,进行化学吸附,减少了活性硫物质的损耗,B掺杂降低了g‑C3N4的内电阻,提高了g‑C3N4的导电性,多孔碳‑g‑C3N4复合材料,具有丰富的纳米介孔和孔隙结构,为活性硫提供了丰富的负载位点,纳米介孔特有的毛细吸附作用,物理吸附锂多硫化物,导电性优异的磺化聚苯胺共聚物,包覆住硫负载多孔碳‑g‑C3N4,磺酸基团可以对锂多硫化物形成化学吸附。
一种1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用,涉及一种二氧化钛纳米管阵列的制备方法及其应用。本发明是要解决目前对抗生素类废水的降解效果不佳的技术问题。本发明制备方法是按以下步骤进行的:一、准备钛丝;二、制备无定形态二氧化钛;三、退火;四、水热反应。本发明的1T相二硫化钼负载二氧化钛纳米管阵列的复合材料作为催化剂应用于光电催化降解抗生素类废水中的抗生素。本发明制备的复合材料在太阳光和电的作用下,其中的TiO2NTS产生羟基自由基可以氧化降解抗生素分子,同时1T相MoS2可以在电催化环境下快速还原使抗生素分子脱卤,从而达到快速降解污染物的目的,在2h内能够降解抗生素95%以上。
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本发明公开了一种混练胶及其制备方法,属于橡胶胶料处理技术领域,包括下列原料按照下列质量份制成:白炭黑10~25份、天然胶乳80~120份、预处理的液态偶联剂1~3份、处理剂0.5~1.5份、防老剂3~5份、增粘剂2~3份、余量为去离子水,按照以下步骤进行,将天然胶乳的预处理;白炭黑水分散体的制备;胶乳、白炭黑复合材料的制备;胶乳、白炭黑复合材料混炼,制得混炼胶,采用该方法制备的混炼胶,具有湿磨、抗撕裂、抗崩花掉块和抗刺扎的特殊性能且易于加工,市场前景广阔。
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本发明公开了一种锂阳极颗粒的制备方法与应用。所述的的锂阳极颗粒由碳层包覆的SiOx空心球(0<x<2)球和负载在SiOx空心球内部的金属锂组成。其优势在于,碳层作为导电层提供良好的电导率同时又可以有效避免熔融金属锂吸附在SiOx空心球的外表面,而SiOx空心球对金属锂有良好的润湿性使熔融的金属锂通过虹吸作用将金属锂吸附在内部空腔,有效的避免的金属锂与电解液的直接接触而引发副反应。得益于这种特殊的结构,C@SiOx@Li复合材料可以在超高的电流密度下和超高的面积容量下稳定循环800圈以上。此外,这种锂阳极可以通过传统石墨负极材料涂覆的方法来制备锂电池的负极,从而便于实现产业化。
本发明属于抗病毒领域,具体涉及一种除病毒用改性Mn掺杂PCN‑222@Ti3C2光催化剂及其制备方法,该制备方法的步骤包括:先用Ti粉、Al粉和石墨制得Ti3AlC2前驱体,将前驱体用LiF的盐酸溶液中酸蚀并超声得到Ti3C2;然后制备四(4‑羧基苯基)卟啉,并以此为原料和Ti3C2、ZrCl4、苯甲酸和乙酸锰等制备Mn掺杂PCN‑222@Ti3C2复合材料,随后把复合材料先后置于多巴胺和壳聚糖溶液改性得到光催化剂。本发明所述光催化剂能有效去除水体中的病毒,去除效果好,速度快。
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本发明涉及一种制备钛基消光PBT纤维的方法,制备方法为:先以PTA、BD、PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系和钛白粉主要原料合成钛基消光PBT熔体,再进行切片纺制得钛基消光PBT纤维,PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明的一种制备钛基消光PBT纤维的方法,通过采用聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体包裹催化剂,能够减小乃至避免储存运输过程中含有的以及PBT聚酯酯化反应产生的水引起的催化剂水解反应,保证了催化剂的高分散性和高活性,并能够抑制更多副反应的产生,显著提高聚酯的色度L值和b值。
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本发明属于静电纺丝复合纳米纤维材料制备技术领域,公开了一种可见光驱动抗菌纳米纤维及其制备方法与应用。该方法包括:将PMMA溶于有机溶剂,搅拌均匀后进行静电纺丝,真空干燥后得到PMMA纳米纤维膜;制备盐酸多巴胺修饰的BiVO4溶液;将PMMA纳米纤维膜进行碱处理羧基化后浸泡在45~65℃的EDC/NHS混合溶液中振荡活化0.5~24h,取出干燥,然后浸泡在所述盐酸多巴胺修饰的BiVO4溶液中45~65℃温度条件下振荡12‑24h,取出后干燥,得可见光驱动的抗菌纳米纤维。本发明制备方法简单,制备得到的纳米纤维复合材料的抗菌性增强,且能循环再生,因而非常适合于医用防护过滤材料,提高其防护性能,同时增加使用寿命。
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