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本发明公开了一种微孔助滤型磁性纳米材料,它是由下述重量份的原料组成的:本发明在复合材料中引入磁性纳米四氧化三铁颗粒,将磁性颗粒负载在复合材料表面,能够提高四氧化三铁的分散性,有效的解决了传统的吸附剂材料难以从反应体系中分离、回收等问题;本发明材料纳米硅藻土为主料,它具有良好的渗透性,能滤除微细的悬浮物,配合钙沸石,使得成品具有很多的微孔,在去除污水中稠环污染物等领域具有很好的适用性。
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本发明公开了一种耐老化环保木塑复合板材及其制备方法,其特征在于:由以下重量份数的原料制备而成:木粉60~100份、碳酸钙粉10~16份、废旧塑料粒子25~35份、马来酸酐1~5份、硬脂酸盐0.3~0.7份、钛白粉0.1~0.3份、颜料0.2~0.3份、抗菌剂0.2~0.3份、抗氧剂0.2~0.3份、紫外线吸收剂0.2~0.3份、硅藻土0.1~0.2份。其制备方法包括以下步骤:1)按配方量称取各原料;2)将除过废旧塑料粒子以外的所有成分置于搅拌釜内搅拌混合;3)向上述混合料中添加废旧塑料粒子,混匀后,采用挤出机造粒,得到耐老化木塑复合材料粒子;4)将所得耐老化木塑复合材料粒子挤出成型,即可制得本发明环保木塑复合板材。本发明板材具有耐老化、不褪色、力学性能高等优点。
本发明涉及一种同型(n?n)异质结构的SnO2/ZnO纳米复合纤维材料及其制备方法和应用。本发明设计一种具有新型结构的纳米复合纤维材料,通过原料合理配比,利用静电纺丝法和低温水浴两步法,在中空多级结构的SnO2纳米纤维上均匀生长ZnO纳米棒,获得了具有中空结构的同型(n?n)异质结构的SnO2/ZnO纳米复合纤维材料,使SnO2和ZnO取长补短,发挥协同作用,克服了单一金属氧化物在气体传感器领域应用受限的缺陷。金红石结构的SnO2和六方晶系纤锌矿型结构的ZnO使该复合材料的气敏感性显著提高,特别是对丙酮和氨气的响应更好本发明纳米复合纤维材料制备工艺简单,原料廉价易得,适合大规模生产。
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本发明涉及一种压电振子及其制备方法和应用,一种压电振子包括由三维网状聚合物和由所述三维网状聚合物区隔的周期性排列的多个压电小晶柱复合形成的复合压电片,所述压电小晶柱占所述复合压电片的体积比为0.2~0.8,所述小晶柱的高宽比为(2~6):1,所述压电小晶柱的化学组成为锰掺杂的铌铟酸铅-铌镁酸铅-钛酸铅。本发明利用二次切割的方法,对Mn掺杂PIN-PMN-PT加工,由于第一次切割环氧的三维联通对基体的固定,二次切割的成功率非常高,能够获得特定的频率和纯的振动模式,更有利于高频的1-3压电复合材料的制备。这对工业无损探伤和医学超声成像,都具备非常好的应用前景。
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本发明涉及太阳能电池领域,公开了一种柔性染料敏化太阳能电池光阳极的制备方法,首先将在导电玻璃是制备氧化锌纳米管阵列,再通过将一端是氨基‑NH2,另一端是硅烷基的氨丙基三甲氧基硅烷对氧化锌纳米管阵列表面进行修饰,以化学键的形式将聚苯胺与ZnO结合,使得聚苯胺均匀致密地包裹在支撑材料表面,能够充分发挥支撑材料的保护作用,大大地提高了复合材料的化学稳定性,从而延长染料敏化电池的稳定性。
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一种用于电动机的转子(10),具有力传递区域(11),力传递区域与电动机轴(12)处于有效连接。由纤维复合材料构成的转矩传递区域(13)与力传递区域(11)相邻。磁连接区域(14)和具有磁体(16)的用于引导磁场的区域(15)布置在转矩传递区域(13)的与力传递区域(11)相对置的一侧上。电动机轴也能够由纤维复合材料形成。通过磁连接区域(14)具有设有磁性的或可磁化的填料的塑料的方式,以轻质结构实现了用于电动机的转子以及与其共同作用的电动机轴,转子和电动机轴也满足所需要的性能标准。
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本发明提供一种夹芯注射发泡的高耐候性ABS微孔泡沫及制备方法,该泡沫组成包括ABS树脂、ASA树脂、相容剂、抗氧剂、膨胀微球。采用具有两套注塑装置的双组分注塑机,先由其中一套装置注入ASA作为包覆皮层,再通过同一浇口注入混有膨胀微球及其他助剂的ABS树脂,再注入少量ASA熔料封模,以此制备出以ASA树脂作为包覆皮层,ABS树脂作为芯层的夹心结构的ABS泡沫复合材料,本发明提供上述方法采用特殊的注塑工艺,采用少量耐候性强的ASA树脂极大地弥补了ABS耐候性较差的缺点,克服了现有技术中ABS耐候性较差而ABS复合材料成本较高的技术缺陷,进而提高ABS树脂材料耐候性,同时降低了原料使用成本,而且工艺方案简单,适合用于大规模生产。
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本发明公开了一种帘子线用石墨烯涤纶复合纤维及其制备方法。该帘子线用石墨烯涤纶复合纤维由石墨烯/PET纳米复合材料经干燥、预结晶、固相缩聚、冷却、高速熔融纺丝制得,石墨烯/PET纳米复合材料是通过在PET前驱体中加入褶球状氧化石墨烯和催化剂,进行原位缩聚得到。本发明方法避免了酯化阶段中氧化石墨烯的堆叠,使得石墨烯在聚合物基体中分散性好,并且石墨烯片表面接枝有PET分子链,可有效实现石墨烯和PET间的力传递。本发明所涉及制备工艺简单有效,可有效节约成本,所得复合纤维断裂强度大于9.0cN/dtex,断裂伸长率14~18%,可被用于轮胎帘子线等。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种多层复合人工皮肤传感器的制备方法,包括:(1)将石墨烯经HI/HAC溶液处理后冷冻干燥;(2)放入甲苯中超声破碎并离心清洗;(3)对石墨烯海绵溶液载银处理;(4)对沉淀物离心洗涤,得到石墨烯‑银纳米复合材料;(5)对衬底硅基进行防粘处理做不粘层;(6)丝素蛋白提取;(7)将丝素蛋白与药物的乙醇溶液利用旋涂法在硅片基底上成膜,冷冻干燥;(8)将石墨烯‑银纳米复合材料作为中间层旋涂成膜,干燥;(9)将PDMS成膜,干燥后作为绝缘层。本发明方法得到的人工皮肤具有良好的促进创伤愈合的功能,在一定外力的作用下会发生电阻的改变,且具有良好的物理机械性能。
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本发明公开了一种能够将纤维和树脂基材料复合的快速成型方法,包括如下步骤:首先利用3DMAX软件设计出所需要成品模型,其次将所设计的模型以STL格式拷入3D打印机中,然后运用Cura软件,将成品模型分层处理,分层处理的目的是解决三维实体零件在计算机坐标系和打印设备坐标系中的转换问题。将三维立体成品模型导入到Cura软件中,使用软件中的切片分层功能,这时实体模型经过面型化的处理后,模型的表面即近似为有限个空间三角面片的集合。本发明充分利用3D打印机快速成型的特点,利用3D打印机打印的复合材料,具有形式多样,生产成本低,生产周期短优点,同时又保持了复合材料优良性能,在机械加工领域有良好的发展前景。
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本发明公开了一种CuO@CuFe2O4纳米管及其制备方法, 属于半导体复合材料制备技术领域。本发明制备的纳米材料为CuO颗粒均匀地附着在CuFe2O4纳米管的表面,其平均粒度为30?100纳米;CuFe2O4纳米管由许多CuFe2O4纳米颗粒构成,其颗粒直径在30?70nm之间,管壁厚度为30?70nm;具体通过以下步骤实现的:将铜和铁的盐溶解到二甲基甲酰胺中,并加入适量的聚乙烯吡咯烷酮制成有一定粘度的溶液;然后使用静电纺丝技术制成前驱体纤维,最后将前驱体纤维煅烧得到产物。本发明制备的材料比表面积大,因此可以有效地增加催化反应活性,在催化领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池集流体,其包括基体和包覆在基体外的包覆层,所述基体的材料包括导电能力大于金属钛的金属或金属合金、碳纳米管、石墨烯中的一种或多种;所述包覆层的材料包括非金属钛化合物、SnO2、SnO2复合材料中的一种或多种。本发明采用复合材料构成铅酸蓄电池集流体,相对于现行的纯铅或铅合金板栅,具有材料表观密度小、导电能力强、机械强度大、耐腐蚀、析氢和析氧过电位高等优点,能够有效提升铅酸蓄电池重量比能量、重量比功率、循环寿命、抗钝化、保液等方面的性能。
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一种氧化石墨烯/壳聚糖复合气凝胶微球的制备方法属于复合材料领域,采用静电喷雾结合冷冻干燥的方法制备了一种同时具备广谱和快速吸附性能的复合气凝胶微球。该复合气凝胶微球内部为中心发散的定向微通道结构,其中微通道的孔壁为壳聚糖分子链交联氧化石墨烯纳米片形成模块,构建的定向孔结构,在孔中壳聚糖分子链形成定向的蛛网状结构。本发明所述的微球对于多种金属离子和可溶性有机物在吸附速率快的同时具有广谱且高吸附容量的特点。
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本发明公开了一种含石墨烯的石墨/铝基自润滑滑动轴承及其制备方法,所述自润滑滑动轴承由外圈铝合金层和内圈石墨/铝基自润滑复合材料层构成。所述内圈石墨/铝基自润滑复合材料层是由环状蜂窝结构石墨骨架和填充于蜂窝结构孔洞内的铝合金构成。内圈中的石墨由天然鳞片石墨粉、酚醛树脂粉、石墨烯粉配比混料构成,并通过选择性激光烧结法制备成环状蜂窝结构石墨骨架。其中酚醛树脂为石墨粉质量分数的20%~50%,石墨烯的含量为整体混料质量分数的1~3%,环状蜂窝结构石墨骨架厚度为2~5mm。该自润滑轴承在恶劣工况环境的干摩擦条件下具有优异的自润滑性能。
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本发明公开一种具有局部制冷功能的PTC贴片元件,其特征在于包含:具备制冷功能的PTC芯片层、绝缘导热层、侧边外电极和金属箔片引脚,具备制冷功能的PTC芯片层包含聚合物基复合材料芯材和贴覆于芯材两面的内电极片,聚合物基复合材料芯材由聚合物基材和分布于其中的热电半导体填料组成。元件兼具过流保护和热管理的功能,将元件贴装在电子线路中需要散热的部位,小电流正常工作状态下原件内部导通,并通过内部热电半导体的帕尔帖效应对贴装面进行制冷;在故障大电流状态下通过PTC效应断开电路,实现对电子线路的保护。多层芯片并联贴装的设计可以大大提升制冷效率,并可实现元件内部温度场中各芯片层过流协同保护。
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本发明涉及一种水介质质点振速测量传感器,所属水下声学传感器领域。主要包括:动圈换能器、刚性质量块、复合材料包覆层、悬挂支架、柔性悬挂弹簧和连接电缆等。通过采用动圈换能器和刚性质量块组成的振速单元,能够获得平坦的接收频率响应,从而在较宽的频带范围内进行水介质振速的测量;通过调节复合材料的配比使传感器达到零浮力、从而能够在水介质中自由地悬浮,而使用柔性悬挂弹簧保证了传感器与周围水介质进行同相振动,实现对水介质质点振速的准确检测。整个传感器具有结构简单、灵敏度高、空间指向性规范等特点,便于制作和实际使用。
本发明公开了一种用于提升电气性能的固态电解电容器封装结构、及其电容单元与制作方法。固态电解电容器封装结构包括电容单元、封装单元以及导电单元。电容单元包括多个依序堆叠在一起且彼此电性连接的第一电容器。每一个第一电容器包括阀金属箔片、氧化层、导电高分子复合材料层、碳胶层以及银胶层。导电高分子复合材料层包括一导电高分子材料及一与导电高分子材料相互结合的第一纳米材料,第一纳米材料包括多个被导电高分子材料所完全包覆的第一完全内埋式纳米结构及多个部分地从导电高分子材料裸露而出以接触氧化层或碳胶层的第一部分裸露式纳米结构。藉此,以提升固态电解电容器封装结构的电气性能。
本发明提供了一种氮化钛/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得复合材料,本发明得到的材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,孔体积为0.36~0.47cm3/g,比表面积为220~280?m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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本发明涉及减振新材料技术领域,提供了一种氮化硅晶须增强的海绵结构型铁铬钼铪合金减振材料的制备方法,由以下步骤组成:(1)对海绵结构三聚氰胺甲醛树脂模型进行导电化处理;(2)在海绵结构三聚氰胺甲醛树脂模型表面进行铁铬钼铪/氮化硅晶须复合材料层的复合电沉积;(3)进行海绵结构三聚氰胺甲醛树脂模型去除处理;(4)进行海绵结构型铁铬钼铪/氮化硅晶须复合电沉积层的铬钼铪原子扩散热处理。本发明制备的氮化硅晶须增强的海绵结构型铁铬钼铪合金复合材料具有极强的阻尼性能,能显著提高海绵结构型铁铬钼铪合金基体的减振效果,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及高分子复合材料技术领域,公开一种红磷阻燃增强PA66 与POK合金材料及其制备方法,其中包含尼龙树脂、聚酮树脂、红磷母粒、协效剂、抗氧剂、润滑剂、玻璃纤维。此类材料以重量百分比计算,主要成分如下:PA66 5%~50%、POK 15%~ 25%、红磷母粒10%~ 25%、玻璃纤维20%~ 35%、协效剂5%~10%、抗氧剂0.2%~0.5%和润滑剂0.1%~0.5%。此类材料具有优异的电学性能,其可灼热丝起燃温度可达850℃。高CTI值,可达600V。该类材料加工稳定,具备优异力学性能,可广泛应用于电子电器行业。
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本发明提供了一种新型螺旋桨叶片及其制备方法,包括如下步骤:①复合材料螺旋桨叶的模形的制备;②在复合材料螺旋桨叶片上从边缘到中心两面的刻录纤维布等高线;③根据等高线裁剪出等厚的各层纤维布;④依次在上一层布的基础上画出边缘往中心收缩等高的布层,形成等高层铺层;⑤对等厚层铺层纤维布在模腔内进行树脂浸渍和固化处理,得到船用螺旋桨叶片,得到船用螺旋桨叶片。本发明的有益效果是针对螺旋桨等异型件产品铺层较为困难的情况,利用特定工装,先在模型上画出相应的等高线,再裁剪出面积逐层递减的纤维布,可有效避免因铺层设计、剪裁不当造成纤维布层局部铺层过厚或过薄的情况发生,避免成型出来的产品有干区或富胶区,提高产品的成功率。
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本发明涉及一种氰酸酯网格预浸片及其制备方法,属于复合材料技术领域,包括改性氰酸酯树脂准备,氰酸酯网格片材缠绕,氰酸酯网格预浸片热处理;即得到氰酸酯网格预浸片。本发明一种氰酸酯网格预浸片有较好的工艺性和较长的贮存时间,并且网格角度、网格尺寸、纱片宽度均可设计;可应用在制造航空、航天领域一些特殊功能或结构需求的纤维复合材料构件;与人工铺放成型相比,本发明的网格预浸片均一性好并且节省劳动力,有较好的应用前景。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及一种具有可见光催化活性的CdS/石墨烯材料的制备方法。本发明通过将镉盐溶液、硫源、氧化石墨和模板剂分散在水、乙醇、乙二醇等溶剂中进行辐照,通过溶剂在辐照过程中产生的溶剂化电子和氢自由基的还原作用和模板剂的形貌调控作用,可以制备出具有不同形貌的异形结构CdS/石墨烯纳米复合材料。
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一种增强销孔的内燃机铝活塞及其制备方法,属于发动机活塞技术领域。其特征在于:活塞销座(1)上预留的活塞销孔(2)内镶铸有一个与活塞本体一体的铝基陶瓷纤维增强环(3),铝基陶瓷纤维增强环(3)的活塞止口侧设有定位平面(4);方法上采用压力铸造工艺使浇铸是液态铝合金浸入陶瓷纤维套预制件中与陶瓷纤维套预制件结合,从而得到与活塞本体一体的铝基陶瓷纤维增强复合材料的铝基陶瓷纤维增强环(3)。本发明用陶瓷纤维复合材料增强的活塞销孔相对于普通铝销孔,高温疲劳强度可提高20%~30%,线膨胀系数可降低20%,耐磨性可达到普通铝销孔的2倍;相对于普通铝活塞具有销孔热疲劳强度高的特点。
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本发明涉及一种环氧树脂体系及其制备方法。所述环氧树脂体系包括A组分和B组分,所述A组分包括:纳米改性环氧树脂10%-25%、双酚A型环氧树脂40%-65%、海因环氧树脂5%-15%、邻甲酚醛型环氧树脂0.5%-6%、稀释剂4%-18%、功能型助剂1%-3%;所述B组分包括:固化剂80-90%、固化剂改性剂5-15%、助剂3%-5%。该环氧树脂体系,通过各组分的互相协同配合,具有适合真空灌注工艺的低粘度的同时,具有较高的耐热性和优异的力学性能;对碳纤维和玻璃纤维具有良好的润湿性和浸润性;低温下能快速反应达到一定的固化度,且各部分固化程度均匀;满足复合材料模具对树脂性能的要求,且成本低。
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本发明涉及建筑材料技术领域,是一种防火棉花秸秆草砖及其制作方法;该防火棉花秸秆草砖原料按重量份数包括复合材料1份至20份、棉花秸秆1份至5份;其中:复合材料原料按重量份数含有聚苯乙烯颗粒1份至20份、水泥50份至60份、秸秆碎料5份至15份、渣料30份至50份、水30份至50份、乳液10份至30份。本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖的防火、防虫蛀和防潮性能好;同时本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖在受压变形方面有很大提高,本发明防火棉花秸秆草砖较现有草砖的变形较小。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种高光洁长玻纤阻燃增韧聚丙烯共混材料及其制备方法。包括以下步骤:A、备料,包括以下质量份数的组分:聚丙烯树脂为50-70份,协同增韧剂母粒为10-25份,扩链剂为0.5-2.0份,抗浮纤剂为2-5份,主增韧剂母粒为25-40份,B、共混,将步骤A中的组分投入到挤出机中共混,得到共混物,C、制备,将步骤B的共混物经挤出机的机头拉出、冷却、吹干、切粒即得高光洁长玻纤阻燃增韧聚丙烯共混材料。本发明特别适用于对产品形状结构和外观、成本及加工性等有较高要求的中高端家具用品上。
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本发明公开了一种治疗褥疮生物敷料的制备方法,该制备方法先按重量份计,称取各原料置于反应器中,超声高速分散;然后将分散后的混合物倒入制膜模具上,刮平,干燥充分后,脱膜,制得贮药层;最后将制备得到的贮药层和基布通过粘结剂粘接复合,利用密集针刺微孔机将粘结复合材料打孔;将打孔后的密集复合材料切割成所需形状,密封灭菌即可。通过本发明的方法制备的生物敷料采用中药配方,刺激性小,无毒副作用,不易复发,具有生物相容性好。抗菌消炎止血效果好,水率高、扯断和撕裂强度好、阻止渗液溢出,促进肉芽组织和上皮组织的形成,皮肤组织愈合和修复快,对褥疮引起的出血、肿胀、疼痛等均有很好的疗效。
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本发明涉及用于环己烯氧化的化学镀铜催化剂及其制备方法和应用。该催化剂是通过化学镀的方法将铜还原并沉积在金属基体上形成的复合材料。其中镀铜层的成分主要是Cu-Ni合金,其含量在1%~50%;基体为Co、Al、V、Cr、Mn、Fe、Ni或Zn金属粉末,其质量分数在50%~99%。所制备的催化剂具有成本低廉,活性稳定,组份不流失,分离简单,可循环利用等特点。在反应温度为73~78℃,氧气压力为10~20atm下用于催化环己烯氧化反应,环己烯的转化率可达到46.3%,环氧环己烷、2-环己烯-1-醇、2-环己烯-1-酮以及2-环己烯-1-过氧化氢等C6产物的总选择性可达到90%。所述的催化剂在循环使用中不需要任何处理,分离后即可直接重复利用。
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本发明涉及一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法。本发明通过配置不同比例的LN与PAN混合溶液,采用静电纺丝得到LN/PAN复合纤维,将LN/PAN复合纤维置于溶剂中进行刻蚀,然后通过预氧化、碳化处理得到特殊介孔结构的碳纤维;最后将所制备的介孔结构的碳纤维与GeCl4复合,于管式炉中N2/H2混合气氛下煅烧制成Ge@MCF复合材料。本发明采用水系溶剂刻蚀制备介孔碳纤维,绿色环保,工艺简单,将其作为纳米反应器制备介孔碳纤维复合锗电极材料,利用介孔碳纤维的限域作用,有效地缓冲锗电极材料在嵌脱锂过程中的体积变化,显示出高的比容量和优异的循环稳定性。
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