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本法明公开了一种高韧性环氧树脂碳纤维复合材料的制备方法,采用沥青作为增韧剂来改善环氧树脂/碳纤维复合材料的韧性。与现有技术相比,本发明采用沥青作为增韧剂来改善环氧树脂/碳纤维复合材料的韧性。尽管沥青与环氧树脂溶度参数较大,相容性不良,但是加入固化剂后混合体系的相容性优异,基本能形成均一体系。所用增韧环氧树脂/碳纤维复合材料的原料为沥青,其来源广泛,价格便宜,且有良好的增韧效果。
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本发明公开了一种具有调温调湿性能的光催化复合材料及其制备方法,属于功能材料和建筑节能技术领域。该复合材料包含相变材料、光催化材料等,所述相变材料为棕榈醇、棕榈酸和月桂酸的混合物;所述光催化材料为Eu-Ce/TiO2。本发明光催化涂料的制备包括3个步骤:(1)棕榈醇-棕榈酸-月桂酸相变材料的制备,(2)Eu-Ce/TiO2光催化材料的制备,(3)具有调温调湿性能的光催化复合材料的制备。本发明具有调温调湿性能的光催化复合材料能在可见光源下光催化降解甲醛气体和调节室内温湿度,有效地提高了室内环境舒适度及改了善室内空气品质,降低了建筑能耗,符合国家绿色生态建筑材料的发展趋势。
本发明公开了一维轴向分级结构的MnO2纳米管@Ni‑Co LDH/CoS2纳米笼复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将MnO2纳米管@Ni‑Co LDH纳米笼核壳复合材料、硫源于有机溶剂中进行接触反应,接着后处理以制得一维轴向分级结构的MnO2纳米管@Ni‑Co LDH/CoS2纳米笼复合材料。该一维轴向分级结构的MnO2纳米管@Ni‑Co LDH/CoS2纳米笼复合材料具有优异的电化学性能进而使其能够应用于超级电容器电极材料中,同时该制备方法具有操作简单、成本低廉、条件温和、绿色环保等优点。
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本发明公开了一种碳纤维/环氧树脂复合材料及其制备方法,属于复合材料领域。该复合材料通过将环氧树脂基体材料浸润至碳纤维织物中,并进行固化后制备得到,其中环氧树脂基体材料包括以下重量份的组分:环氧树脂100份、液态硅橡胶10-30份、环氧树脂稀释剂10-35份,环氧树脂固化剂20-35份。本发明实施例提供的碳纤维/环氧树脂复合材料各组分间相容性好,力学性能好,冲击韧性可达205kJ/m2,比普通碳纤维/环氧树脂复合材料提高了至少43%。
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本发明公开了一种用于锂电池阳极的复合材料及其制备方法。所述复合材料由氧化铜、W2O3和C三者复合形成,氧化铜呈三维叶片状均匀地排列在多孔铜基体表面,氧化铜纳米叶片的片厚度约20‑35nm,W2O3和C包覆在氧化铜的表面,在氧化铜纳米叶片的三维架构基础上,形成立体的网状纳米结构。本发明还提供了该复合材料的制备方法,通过两步水热法,在高温下的热处理获得所述具有三维立体网状纳米结构的复合材料。本发明制得复合材料作为锂电池阳极材料时,电池能量密度达到650‑800mAh/g,电池循环达到1500次。
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本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种聚己内酰胺复合材料及其制备方法,所述聚己内酰胺复合材料包含按重量份数计的下列组份:聚己内酰胺100,矿物填充剂10-30,聚十二内酰胺10-25,抗氧剂0.3-0.5,相容剂3-8;其中,按占所述矿物填充剂的重量份数计,所述矿物填充剂包括如下组份:硅酸盐类复合增强纤维晶须7-9,硅石粉3-5,硫酸钡5-7。本发明在制备聚己内酰胺复合材料时掺入主要由硅酸盐类复合增强纤维晶须、硅石粉和硫酸钡构成的矿物填充剂,所制聚己内酰胺复合材料表面光泽度高,电镀前无需底涂、浸泡。因而,本聚己内酰胺复合材料可广泛应用于各种电镀产品,尤其是汽车大灯等电器外壳。
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本发明提供一种抗油污增强高光聚丙烯复合材料及其制备方法,抗油污增强高光聚丙烯复合材料由PP树脂60-80份、超细沉淀硫酸钡10-15份、增强硫酸镁晶须6-10份、氟化物2-5份、抗氧剂0.2-0.4份、成核剂0.1-0.3份、润滑剂0.5-1份、其他助剂0-3份按重量份组成。本发明方法制得的抗油污增强高光聚丙烯复合材料,改变了材料的表面极性,提高了材料表面的抗油污能力;同时该复合材料满足欧盟有关食品接触材料的法规(EC)No.1935/2004,具有高的光泽度、低后收缩高刚性等特性。此材料使用于厨房电器的外壳,使得厨房电器表面具有抗油污自洁净能力,满足当代厨房电器自净抗油污环境的要求。
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本发明提供了一种铜基纳米晶复合材料,分别为CeO2或ZnO负载于Cu纳米晶表面制备而成;所述CeO2/Cu纳米晶复合材料为立方体或八面体,所述ZnO/Cu纳米晶复合材料为立方体。本发明将CeO2或ZnO负载于不同尺寸的立方体或八面体的Cu纳米晶表面,CeO2或ZnO的加入起到了极好的催化促进作用,得到的CeO2/Cu和ZnO/Cu纳米晶复合材料在水汽变换反应中具有优异的催化效果。
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本发明公开了一种基于生物法制备碳纳米管基复合材料的方法,包括以下制备步骤:步骤一,碳纳米管的纯化处理;步骤二,希瓦氏菌的培养;步骤三,纳米银离子的制备;和步骤四,碳纳米管基复合材料的制备。本方法采用环境中存在的微生物希瓦氏菌(S.oneidensis MR‑1)为还原剂,直接原位还原银离子,从而避免了化学试剂的添加,而且不消耗任何能源,该细菌不仅参与原位合成纳米银,从而一步形成纳米复合材料,而且协同参与纳米复合材料对污染物的降解过程,发挥双重作用,该方法经济简便、重复性好,并且低碳环保。
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本发明公开了一种生物法制备二氧化钛管基复合材料的方法,经LB培养基配制、厌氧培养基配制、MR‑1菌种的接种和培养、二氧化钛纳米管(TNTs)合成、母液的配制、二氧化钛纳米管基复合材料的制备等步骤,以取自环境中的微生物Shewanella oneidensis MR‑1为生物还原剂和模板剂,在TNTs管壁上原位合成Ag2S NPs,从而一步形成Ag2S/TNTs纳米管基复合材料,本方法不仅经济有效且低碳环保,避免了化学试剂的添加,而且不消耗任何能源,同时本方法生产的Ag2S/TNTs纳米管基复合材料,用于催化还原环境难降解具有生物毒性的有机污染物对硝基苯酚,催化效率高。
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本发明公开了一种PET复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量份数配比为:热塑性聚酯弹性体5~45份;PET?16~88份;无卤阻燃剂10~30份;相容剂3~7份;偶联剂0.2~2份;分散剂0.1~2份。本发明通过在PET中加入热塑性聚酯弹性体,使PET复合材料的耐低温性能得到明显增强;通过加入无卤阻燃剂使得复合材料的阻燃性能得到显著提升,同时通过相容剂与偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PET及无卤阻燃剂之间的相容性进行改性,有效的消除了无卤阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PET复合材料同时具有耐低温性能和阻燃性能。本发明提供的PET复合材料其工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
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本实用新型公开整流罩用碳纤维复合材料型材,包括碳纤维复合材料型材本体,所述碳纤维复合材料型材本体上开设有漏水孔;所述碳纤维复合材料型材本体的材质为碳纤维复合材料;所述为碳纤维复合材料包括若干层碳纤维层、若干层树脂基层、铜网层;所述铜网层、树脂基层、碳纤维层由外至内依次设置;在所述漏水孔的外侧覆盖有挡水布;所述挡水布平整地胶合在所述漏水孔外侧的周边以及内壁上。本实用新型还公开整流罩漏水口封边组件。本实用新型防止静电集中、雷击附着点与传统的碳纤维复合材料一体成型、快速、高效防止漏水孔周围及其内壁腐蚀现象发生的优点。
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本发明公开了一种PA6/AES复合材料及其制备方法,复合材料按重量份计包括如下组分:40‑70份PA6;15‑30份AES高胶粉;5‑30份丙烯腈‑苯乙烯共聚物;3‑8份相容剂;0.2‑0.6份小分子吸收剂;0.1‑0.5份抗氧剂;0.2‑0.5份润滑剂。本公开的PA6/AES复合材料通过添加适量的相容剂,有利于提高复合材料的耐候性能;AES高胶粉中的橡胶的粒径较大,在冲击断裂时,可以有效的吸收断裂能量,提高复合材料的冲击性能;通过添加适量的小分子吸收剂,可以吸收在加工过程中产生的小分子物质,从而提高复合材料的热稳定性。
本发明公开了一种低气味低挥发汽车内饰ABS复合材料及制备方法。复合材料由以下重量组分制得:ABS100份,耐热剂0~30份,增韧剂0~15份,抗氧剂0.2~0.8份,光稳剂0.2~0.8份,润滑剂0.2~1份,POSS材料1~3.5份,除挥发物质母粒0.5~3.0份,色粉0.3~1.0份。本发明加入除挥发物质母粒,使得材料在进行双螺杆挤出造粒时,降低复合材料的气味和挥发物,通过加入POSS材料使其与ABS复合材料构成互穿网络结构提高复合材料的耐刮擦性能。本发明对挤出造粒的工艺及挤出设备要求严格。本发明最终可制得低气味低挥发耐刮擦汽车用内饰聚ABS复合材料。
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本发明适用于复合材料技术领域,提供了一种PBT复合材料及其制备方法,所述PBT复合材料包含按重量份数计的下列组份:热塑性聚酯弹性体(TPEE)5~35份,PBT10~82份,增强剂5~35份,阻燃剂5~25份,相容剂3~7份,偶联剂0.1~2份。本发明通过加入热塑性聚酯弹性体使PBT复合材料的耐低温性能得到明显增强,同时通过相容剂和偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PBT、增强剂及阻燃剂之间的相容性进行改性,有效地消除了增强剂和阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PBT复合材料同时具有耐低温性能、阻燃性能以及高强度性能。另外,制备PBT复合材料时只需将相应组份分步混合后熔融挤出,工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
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聚乙烯蒙脱土纳米复合材料及其制备方法,其特征是将无机蒙脱土在阳离子表面改性剂作用有机化处理,制得有机化蒙脱土;对聚乙烯大分子链进行接枝改性,制得具有良好亲水性的聚乙烯接枝物;再将前述所得物进行熔融复合,制得聚乙烯蒙脱土纳米复合材料。本发明方法简单易于操作,不涉及到有机溶剂,对环境友好,灵活性强,同时蒙脱土可以在复合材料中得到很好的分散,使得其蒙脱土纳米复合材料相对于聚乙烯其热稳定性提高,同时其结晶温度也有所提高。
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本发明公开了一种硅碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅粉在含氧气氛下灼烧,得到二氧化硅包覆硅的复合材料;(2)将二氧化硅包覆硅的复合材料与碳水化合物混合,通过水热法在二氧化硅包覆硅的复合材料外包覆碳前驱体;再在惰性气氛中加热碳化,得到在二氧化硅包覆硅的复合材料外包覆碳的复合材料;(3)用过量的氢氟酸腐蚀二氧化硅,得到硅碳复合材料。该硅碳复合材料具有电化学可逆嵌脱锂性能,极大地缓解活性颗粒在充放电过程中的粉化脱落现象,同时具备硅类材料的高储锂容量特性和碳类材料的高循环稳定性,由该硅碳复合材料制得的电池具有更好的循环性能。
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本发明提供一种聚乳酸复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域,其可解决现有的聚乳酸复合材料热稳定低、有机化合物挥发量高的问题。本发明的聚乳酸复合材料,包括:聚乳酸,聚碳酸酯和扩链剂,所述的扩链剂为含环氧官能团的苯乙烯/丙烯酸共聚物齐聚物。本发明的聚乳酸复合材料通过扩链剂与聚乳酸提前共混,从挤出机的侧进料斗进料,挤出获得的。本发明使聚乳酸复合材料得到了更好的交联,降低了受热情况下聚乳酸分子链的分解,提高了其热稳定性;由该聚乳酸复合材料制备的汽车内饰件在进行VOC检测应具有气味性低、有机物含量低、有机物挥发量低、减少空气质量污染等特点。
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本发明公开了一种耐低温无卤阻燃PBT复合材料及其制备方法,该复合材料其组成按重量份数配比为:热塑性聚酯弹性体??5~45份;PBT???16~88份;无卤阻燃剂??10~30份;相容剂??3~7份;偶联剂??0.2~2份;分散剂?0.1~2份。本发明通过在PBT中加入热塑性聚酯弹性体,使PBT复合材料的耐低温性能得到明显增强;通过加入无卤阻燃剂使得复合材料的阻燃性能得到显著提升,同时通过相容剂与偶联剂对热塑性聚酯弹性体、PBT及无卤阻燃剂之间的相容性进行改性,有效的消除了无卤阻燃剂对复合材料耐低温性能的影响,实现了PBT复合材料同时具有耐低温性能和阻燃性能。本发明提供的PBT复合材料其工艺简单,成本低廉,生产效益高,非常适于工业化生产。
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本发明涉及一种天然植物纤维素改性PA6复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)天然植物纤维素分散于己内酰胺单体(CL)中;(2)除水;(3)聚合得天然植物纤维素改性PA6复合材料。与现有技术相比,本发明首次采用原位聚合法制备了天然植物纤维素改性PA6复合材料,复合材料中几内酰胺单体的转化率较高,与纯PA6相比热分解温度提高了,且综合力学性能良好。
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本发明提供的一种新型抗静电ABS复合材料,由150~250份的丙烯腈、200~400份的丁二烯、400~600份的α-甲基苯乙烯、10~30份的羟丁基乙烯基醚、10~30份的乙酸乙烯酯和15~30份的引发剂制备而成。本发明还公开了采用新型具有抗静电效果的单体,制备该复合材料的方法,该方法主要包括:先分别制备两种不同的胶乳,然后将两种胶乳混合后进行共聚,聚合反应结束后,将得到的抗静电ABS复合材料进行纯化和和干燥等处理,最终制得复合材料,该复合材料具有良好的抗静电性能。
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本发明涉及一种纵置FRP复合材料板簧及其总成,包括FRP复合材料板簧本体,FRP复合材料板簧本体包括本体中段、抛物线变截面段及卷耳安装段;FRP复合材料板簧不会一下全部断裂,保证车辆行驶的安全性;大幅降低板簧悬架的重量,提高燃油效力;提高车辆行驶的平顺性;改善FRP复合材料板簧本体与金属连接件的结构,提高纵置FRP复合材料板簧的可靠性提高纵置板簧悬架的寿命,使纵置FRP复合材料板簧悬架的寿命提高到纵置钢板弹簧的寿命的三倍以上,在整车使用寿命范围内不用更换板簧这样的弹性元件,大幅减小板簧使用成本;上盖板和下垫板和U形螺栓之间间隙小,有效防止后桥受力的摆动,提高车辆行驶的稳定性。
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本发明属于高分子材料技术领域,公开了一种长玻纤增强聚丙烯复合材料、制备方法及其应用。该材料由包括以下重量份的组分制成:聚丙烯55~75份,连续玻璃纤维20~40份,偶联剂0.1~0.5份,主抗氧剂0.01~0.1份,辅助抗氧剂0.01~0.1份,润滑剂0.5~1份,相容剂3.5~4.2份。本发明还提供了一种上述长玻纤增强聚丙烯复合材料的制备方法及上述的长玻纤增强聚丙烯复合材料用作汽车零部件的用途。本发明提供的长玻纤增强聚丙烯复合材料广泛应用在汽车仪表板、车门板、内护板等汽车零部件,具有成本低、注塑成型周期短、制件残余应力低、翘曲变形小、产品不良率低等特点。
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一种高压复合材料气瓶的缠绕张力设计方法,包括以下步骤S1、建立高压复合材料储气瓶的有限元数值模型,分析在内压作用下纤维方向应力沿着厚度方向的分布规律;S2、设计各层复合材料初始缠绕张力,根据每层复合材料与第一层的应力差,基于线性叠加原理,设置每层由于缠绕张力所产生的残余应力,弥补每层应力与第一层的应力差;S3、建立考虑缠绕张力的复合材料储气瓶有限元分析模型,分析在内压作用下各层应力的分布特性,如果各层应力与第一层的应力差在设定范围内,确定各层的缠绕应力,否则进入步骤S2。该发明的优点在于:提高纤维强度发挥率,降低纤维使用量,提高高压复合材料储气瓶的储氢密度。
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本发明实施例公开了一种硅基负极复合材料及其制备方法,属于锂电池负极材料领域。本发明实施例通过在具有第一碳层的碳-纳米硅复合材料的表面包覆氢氧化镍,对其煅烧,去除第一碳层,得到具有空隙的氧化镍-纳米硅复合材料;然后在该氧化镍-纳米硅复合材料表面包覆一层第二碳层,得到本发明实施例硅基负极复合材料,该复合材料包括:纳米硅颗粒、设置在纳米硅颗粒外部的一层氧化镍和包覆氧化镍的碳,氧化镍和纳米硅颗粒之间具有空隙来容纳嵌入的锂离子,使锂离子脱嵌时,该负极材料的结构保持稳定,降低了硅基材料的体积效应,提高了负极材料的比容量及循环性能。本发明实施例的方法安全环保,不对环境造成污染。
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本发明涉及的是竹基/热塑性塑料纳米复合材料及其制造工艺,它以热塑性塑料为基体,以竹纤维为增强相,通过纳米粒子对竹纤维进行改性,提高其与基体的相容性、熔体流动速率、复合材料的抗霉菌性,然后通过高混、造粒、挤出成型等加工工艺制造竹基/热塑性塑料纳米复合材料。本发明提供了具有物理力学强度大、界面相容性好、熔体流动速率快及抗霉菌性好的竹基/热塑性塑料纳米复合材料。该发明高效利用了竹材加工废料,废旧塑料,保护了生态环境。产品可应用于户外园林景观、户外家具、户外地板、挂墙板、护栏、托盘、包装箱以及汽车内部装饰用材等。
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本发明公开了一种高光泽、低收缩的改性聚丙烯复合材料及其制备方法,所述的聚丙烯复合材料其组成原料各组分的重量份数为:PP树脂100份、PS树脂25-40份、相容剂5-15份、增韧剂1-6份、增强剂35-40份、抗氧剂0.3-0.6份、润滑剂0.5-1.2份、成核剂0.3-0.5份。制备时,先将PP树脂、PS树脂、相容剂、增韧剂、抗氧剂、润滑剂、成核剂高速混合均匀,再将增强剂加入混合物中,继续高速混合后,加入挤出机,熔融后挤出造粒,得到复合材料。本发明方法制得的改性聚丙烯复合材料,具有高光泽、低收缩率的特点,同时具有冲击强度好、弯曲模量高的优点,能在不更换原本使用ABS模具的前提下,直接进行材料替换,生产家用电器面壳产品。
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本发明提供了一种如式(Ⅰ)所示的0‑3铁酸铋基磁电复合材料;本申请还提供了所述0‑3铁酸铋基磁电复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将铋源、铁源、钡源和钛源按照如式(Ⅰ)所示的0‑3铁酸铋基磁电复合材料中各成分的相对比例配料;将配料后的原料球磨后合成,得到合成粉体;将所述合成粉体球磨后加入粘结剂压片,烧结,得到0‑3铁酸铋基磁电复合材料。本申请通过非化学计量配比的方法得到了式(Ⅰ)所示的0‑3铁酸铋基磁电复合材料,该复合材料可实现第二相均匀分散,由此使得复合材料的磁电耦合性能优异;(1‑y)Bi(1‑x)FeO(3‑1.5x)‑yBaTiO3···(Ⅰ)。
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本发明公开了一种耐磨复合材料及制备方法。本发明的复合材料由如下重量份数的组分制成:塑料树脂100份、填料5~30份、偶联剂0.1~2份、加工助剂0.1~2份。本发明的复合材料具有优异的耐磨特性,拓展了B4C的应用领域,将其与聚四氟乙烯粉复配使用,制得耐磨性能优异的复合材料,其耐磨性能比B4C或聚四氟乙烯单独使用的效果更佳,且应用领域广阔,适用于汽车、电子电气、航空航天、武器装备等领域。
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一种电子封装用Cu/Ag(Invar)复合材料的制备方法,采用主盐为AgNO3,还原剂为KNaC4H4O6的化学镀溶液体系对平均粒径为25‑50 um的Invar粉体进行化学镀Ag,制备出化学镀Ag(Invar)复合粉体,以Ag(Invar)复合粉体与平均粒径为25‑50 um的Cu粉为原料,按照30‑50 wt%Cu的成分配料后,加入原料粉体总量0.5wt%的硬脂酸锌作为润滑剂,双轴滚筒混料,300‑600 MPa单向压制,高纯H2气氛保护,650‑800 ℃保温1‑3 h常压烧结制备Cu/Ag(Invar)复合材料,并采用多道次冷轧+退火的形变热处理工艺实现复合材料的近完全致密化。采用上述工艺制备的40 wt%Cu/Ag(Invar)复合材料可达致密度99%,硬度为HV256,热膨胀系数11.2×10‑6 K‑1,热导率53.7 W·(m·K)‑1,综合性能优异,可用作高性能电子封装热沉材料。
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