1085
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本实用新型涉及一种照明安全警示帽,属于电力安全生产工具技术领域。技术方案是:包含双稳态频闪电路(1)、3.7V锂电池(2)、USB充电模块(4)、自锁微动开关(5)、3WLED灯珠(6)、导线(7)和安全帽本体(8),所述3.7V锂电池设置在安全帽本体的顶部,3WLED灯珠设置在安全帽本体的前部,USB充电模块、自锁微动开关设置在安全帽本体的侧面,3.7V锂电池通过导线分别与双稳态频闪电路、USB充电模块、自锁微动开关、3WLED灯珠互相连接,双稳态频闪电路包含发光二极管(3)、三极管(9)、电容(10)和电阻(11)。本实用新型采用双稳态频闪电路和照明装置,可以在保障安全帽安全性能的同时,方便在夜晚、黑暗地段工作,具有照明、安全警示功能。
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本发明提供一种基于陶瓷固态电解质的柔性阴极及其制备方法和电池。该制备方法包括:将陶瓷固态电解质包覆在多孔网状基体上;然后将碳基催化材料单面沉积在已包覆陶瓷固态电解质的多孔网状基体的表面。本发明提供的柔性阴极采用的制备方法可减少陶瓷固态电解质用量,削减制造成本,质量较轻,能提供兼具大孔和介孔的多孔结构,电化学稳定窗口较宽,反应界面稳定性高,催化活性高,电池极化低等优点。该柔性阴极与采用光固化的凝胶聚合物电解质以及锂负极进行光固化粘合后,可制备成一体化固态锂空气电池,为高比能固态锂空气电池及其阴极的设计制备提供了新的思路。
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本发明提出一种薄膜参比电极,其包括参比活性材料、绝缘薄膜、微纳米导电网络多孔层和导电极耳。该薄膜参比电极解决传统锂电池内部点位传感器用参比电极测量时不稳定的问题,提升参比电极的使用寿命,实现长时间多循环次数的单电极电位测量,同时降低参比电极对电解液中锂离子的阻隔效应,减少对锂电池的影响,提高测量精度。
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本发明提供一种石榴石型固体电解质的改良方法,并应用于固态锂电池。所述改良方法是在石榴石型固体电解质表面涂覆酸性物质和/或铵盐类物质,并在0‑500℃下反应,0‑2h,使得污染物被除掉,甚至转换成对金属锂均匀沉积有用的物质。而且所得石榴石型固体电解质在空气中稳定性提高。该处理方法简单易行,降低基于陶瓷电解质的固态电池的成本,终产物有利于金属锂均匀沉积,可以提升电池电化学性能,具有广阔的应用前景及优势。
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一种应用于电池电解液筛选研究的高通量合成设备,属于锂、钠、钾离子电池领域,用于电解液组分调节。设备包括多通道源液罐、多通道液体流量控制泵、带悬臂的XYZ三轴滑台、与滑台配套的试管安装座、多孔试管架模块、试管、计算机端控制软件。通过本发明高通量合成设备可实现高通量实验研究,主要针对锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池等电池领域电解液组分调节,适用于各种工业环境和实验室环境,电解液溶剂、添加剂和锂/钠/钾盐组分的高通量合成筛选工作,能够在极短时间内,自动化地完成大量不同组分电解液样品的配置,具备足够的精度和可靠性,能够极大地提高实验效率,同时,相对低廉的成本和设备的易维护性也同样。
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本发明公开了属于锂离子二次电池正极材料制备技术领域的一种球形超细磷酸铁的制备方法。该方法主要以铁源、磷源以及碱液为原料,采用撞击流技术耦合控制结晶过程制备球形超细磷酸铁。本发明方法的工艺特点是:原料来源广泛,成本低廉;采用撞击流反应耦合控制结晶工艺,强化了物料混合,促进了物质分子尺度上的均匀使反应体系几乎不存在组分分隔,溶液过饱和度可以控制,实现成核速率可控;产物纯度高,球形,粒度超细且粒径分布较窄,与锂源、碳源混合煅烧即得电化学性能优良的磷酸铁锂正极材料;工艺流程简单,操作简便,易于规模化生产。
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本实用新型公开了利用烟气余热的多污染物一体化脱除冷却系统,锅炉内的烟气经过一级省煤器降温后连接至空气预热器的烟气入口,空气预热器的烟气出口连接至除尘器的烟气入口,除尘器的烟气出口连接至溴化锂吸收制冷机组的烟气入口,溴化锂吸收制冷机组的烟气出口连接至烟气冷却洗涤塔下段的烟气入口,在烟气冷却洗涤塔内经上、下两段循环洗涤液喷淋冷却后的低温烟气由塔顶出来去后续吸附工段。本实用新型充分利用除尘后烟气携带的余热为溴化锂吸收制冷机组提供所需热量,制取的冷冻水用于烟气降温,能量利用充分,减少了电能消耗,从而降低了烟气环保处理的运行费用,具有显著的经济效益。
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本实用新型涉及汽车试验场测试车辆自动语音提示终端,包括机盒,所述机盒的内部安装有电池电量模块。本实用新型中,该集成设备主要包括语音通讯模块和电池电量模块,语音通讯模块后台发送报警信息给指定的终端设备,指定终端在5公里范围内能接收到信息并能转化为语音,一般十余条报警信息。在车辆行驶发生震动导致该集成设备内部的锂电池也震动时,由于该设备锂电池的外侧安装有多组活动块,且活动块的外部安装有防滑垫,当产生震动时,则使得活动块通过固定杆、第一滑块向内移动,从而对第一弹簧进行压缩,并通过第一弹簧弹性复位,使得活动块向外移动复位,从而对锂电池进行复位,能够有效的减缓震动。
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一种智能杆塔标识,包括杆塔标识牌,杆塔标识牌朝向杆塔的一侧设有紧固件,背离杆塔的一侧设有LED屏,杆塔标识牌内设有GPRS芯片、储能锂电池和控制器,杆塔标识牌的下端设有红外传感器,GPRS芯片、储能锂电池和红外传感器分别与控制器电连接;还包括太阳能取电装置,太阳能取电装置包括支架和太阳能电池板,支架设置在太阳能电池板朝向杆塔的一侧,太阳能电池板与杆塔标识牌内的储能锂电池电连接。相比于现有技术,本实用新型的智能杆塔标识减少人员劳动强度,不会受环境的影响,显示信息清晰稳定,对杆塔的标识信息明确,对检修、保养、维护工作提供便利。
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本实用新型公开了一种飞行器强制转向器,包括无刷电机、电子调速器、螺旋桨、信号接收机、锂电池、开关控制装置、正反向转换开关和机架,所述无刷电机为两个,两个所述无刷电机用高强度螺栓安装于机架上下两侧,所述无刷电机与电子调速器电连接,所述电子调速器与锂电池电连接,所述信号接收机与电子调速器电连接;所述螺旋桨为两个,两个螺旋桨分别安装在无刷电机上,所述电子调速器、信号接收机、锂电池、开关控制装置和正反向转换开关均固装在机架上,所述正反向转换开关与无刷电机电连接,所述用于控制正反向转换开关的开关控制装置安装在正反向转换开关旁边。达到控制飞艇因气流紊乱造成的不能正常飞行的目的。
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应急多功能电源,包括电源主机、锂聚合物电池模块、太阳能电池板、市电充电器、笔记本电源适配器、电池连接线缆、太阳能电池板连接线缆、充电器连接线缆、12V输出线缆和5V输出线缆,电源主机分别通过电池连接线缆、太阳能电池板连接线缆、充电器连接线缆和12V输出线缆与锂聚合物电池模块、太阳能电池板、市电充电器和笔记本电源适配器连接,5V输出线缆的一端与电源主机连接。本实用新型是一种采用多种电源模块控制技术设计的新型便携式应急电源产品,它集市电充电、太阳能充电、手摇发电机、锂电池于一身,能够独立的提供多个直流输出,输出功率达到130W,可为多种直流用电器提供电源;本实用新型具有体积小、重量轻、效率高、携行方便、机动性强等优点,充分满足应急条件下的使用需求。
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本发明公开了一种酸化焙烧烟气处理方法及系统,属于锂矿石提锂尾气处理技术领域。方法包括:采用换热器对酸化焙烧烟气进行降温;采用除尘器通过冷却液对降温后烟气进行除尘;采用一级处理装置通过喷淋液吸收处理除尘后烟气中的酸性物质,得到一级吸收后烟气,并将吸收处理后的喷淋液进行循环利用;采用二级处理装置通过清洗水对一级吸收后烟气进行洗涤和二级吸收。采用本发明可以更加高效地处理锂辉石精矿酸化焙烧烟气中酸性物质和颗粒物,利于连续化生产处理,处理后尾气满足排放标准。
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本发明提供一种聚合物电解质及其制备方法和应用,所述聚合物电解质由包含可聚合单体、锂盐、有机溶剂和引发剂的前驱体溶液原位聚合而成,其中所述可聚合单体包括式(I)所示的可聚合单体A。本发明将磷基高安全性可聚合单体A应用于锂电池中,经原位聚合,获得原位固化制备的高安全锂电池,有效提升了电池安全性。采用原位固化的方法制备的电解质极大地改善了电解质与极片的界面接触,降低了极化和界面阻抗。制备过程简单且安全环保,降低了有机溶剂的使用和排放,且与现有液态电池工艺兼容。
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本发明提供了平抑新能源出力波动的混合储能功率分配方法,包括:在风电机组并网处安装混合储能装置构建风储系统;对新能源的输出功率进行滤波处理得到混合储能系统参考功率;利用变分模态分解法将所述混合储能系统参考功率进行分解,并将高、低频分量分配给超级电容器和锂电池;实时检测混合储能系统的荷电状态SOC,并根据荷电状态SOC得到偏差量,将偏差量作为模糊控制器的输入得到修正功率;根据修正功率对混合储能系统的功率分配进行修正。本发明能够避免锂电池和超级电容器组成的混合储能系统过充过放,延长使用寿命,充分利用混合储能系统的物理特性,保证在满足并网功率波动限制的同时使超级电容器和锂电池的荷电状态在合理范围内。
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本发明提供一种梯形锂离子电池及其制备方法,所述梯形锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液,其中:所述正极片、负极片和隔膜均为梯形,且所述正极片、负极片和隔膜对应的边长的长度的关系为正极片的边长小于负极片的边长,负极片的边长小于隔膜的边长;按照隔膜、负极片、隔膜、正极片的顺序层叠构成电芯,其中所述电芯的上表面和下表面被隔膜覆盖;所述电解液位于电芯内的正极片和负极片上。本发明所述的梯形锂离子电池及其制备方法针对智能可穿戴设备、无人机、巡检机器人等领域的梯形空间,最大尺度地利用其空间,提高设备电池的能量密度,从而有效提高了设备的续航能力。
本发明公开了一种可凝胶化体系及其制备得到的凝胶和/或固态电解质、及其制备方法和应用。该体系中包括以下组分:锂盐和醚类化合物,所述醚类化合物选自直链醚类化合物;该体系中还可以包括其他溶剂和/或电解液;无机纳米颗粒;通过调节所述体系中锂盐和直链醚类化合物的组分含量和种类,可以制备得到强度可调、形成时间可调、转变温度可调,同时也具有可逆性的凝胶和/或固态电解质;所述制备方法简单、反应条件温和、反应周期短、产物收率高、制备成本低、易于实现工业化生产。所述凝胶和/或固态电解质可应用于锂系电池等领域中。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料前驱体及其制备方法,该前驱体为片状的水合磷酸铁,其制备步骤包括:将表面活性剂、铁源化合物、磷源化合物溶解在水中,形成均一稳定的溶液A,其中表面活性剂的加入量为2~10g/L,铁元素浓度为0.08~0.32mol/L,铁元素、磷元素的摩尔比例为1:X,其中3.0≤X≤5.0;向溶液A中加入双氧水并搅拌后得到溶液B;将溶液B进行高温反应得到溶液C;对溶液C进行过滤得到水合磷酸铁。本发明可制备形貌可控的片状水合磷酸铁,进而改善锂离子电池正极材料磷酸铁锂的电化学性能,并且可对制备过程得到的滤液进行循环利用,提高原料的利用率。
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本发明涉及电动汽车电池充换电站装置领域,具体涉及一种电动汽车燃气主动加热电池箱。其包括电池箱和电池箱底部的加热装置,加热装置包括储气罐、进气泵、排气泵和密闭的燃烧室,储气罐、排气泵和进气泵分别通过管道与燃烧室相连,燃烧室设置用于点火的点火塞和用于监控燃烧室内压力的压力传感器,电池箱和燃烧室之间设置热缓冲片。本发明无须使用电能可主动加热电池箱,避免了动力锂电池在极端恶劣环境下使用锂电池而造成的锂电池的破坏;热缓冲片可保证电池箱安全升温,较好的解决了电动汽车电池工作环境温度较低时,汽车启动时电池电阻大,启动困难的问题,加热方式环保节能,安全可靠,加热装置简单轻便;其适应极寒恶劣环境,安全性好。
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本发明提供了一种液体橡胶及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将烯烃在阴离子聚合条件下、在有机锂化合物和非极性有机溶剂的存在下聚合;所述有机锂化合物与所述烯烃的摩尔比为1∶70-1850;(2)将步骤(1)聚合得到的溶液同时或先后与水和/或C1-C6的醇以及含有10-100体积%二氧化碳的气体接触,然后将该接触后的产物在防老剂的存在下和搅拌条件下进行加热干燥和/或真空干燥,相对于1摩尔的步骤(1)中所述有机锂化合物,所述水和/或C1-C6的醇的用量为0.5-1.5摩尔,所述二氧化碳的用量为0.5-2摩尔。根据本发明的液体橡胶的制备方法,获得的液体橡胶外观呈无色透明,在一定温度下老化后,液体橡胶外观无明显改变。
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本实用新型涉及一种含Z源网络的电池储能功率转换系统,所述功率转换系统包括锂电池系统、Z源网络、双向DC/AC变流器、滤波电路和DSP芯片;所述锂电池系统、Z源网络、双向DC/AC变流器、滤波电路依次连接;锂电池系统的直流输出和输入经过Z源网络调节后通过双向DC/AC变流器转换为三相交流输出;双向DC/AC变流器输出通过滤波电路滤波后连接到电网,采用DSP芯片的SVPWM调制技术控制双向DC/AC变流器。本实用新型提供的方案克服现有功率转换系统在设备复杂、双向功率转换效率低、缺少储能电池系统保护、直流链电压允许波动范围小、逆变桥臂开关管不能直通、并网谐波滤波效果不好等缺点。
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本实用新型公开了一种便携式LED紫外线消毒器,包括外壳、紫外线装置和电子控制装置,所述的紫外线装置,包括玉米样灯架、UVC LED灯模组和DC6‑24V锂电池,所述的UVC LED灯模组是由UVC LED灯珠焊接在铝基板或铜基板上组成,通过柔性电线与DC6‑24V锂电池相连接,所述的电子控制装置是由延时时间继电器模块、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关组成,所述的延时时间继电器模块分别与DC6‑24V锂电池、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关相连接,所述的延时时间继电器模块还与UVC LED灯模组相连接。原理是通过紫外线照射的物理灭菌作用,将细菌、病毒等病原微生物杀灭。优点是体积小、重量轻、方便携带,可充电且使用简单。
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本实用新型公开了一种燃气发电余热高效利用系统,包括燃气内燃发电机组(1)和烟气热水型溴化锂冷热水机组(2),燃气内燃发电机组(1)通过管道与烟气热水型溴化锂冷热水机组(2)连接,还包括缸套水换热器(3)、中冷水换热器(4)和生活热水预热水箱(11),缸套水换热器(3)通过管道分别与燃气内燃发电机组(1)、烟气热水型溴化锂冷热水机组(2)和缸套水换热器(3)连接;中冷水换热器(4)通过管道分别与燃气内燃发电机组(1)和生活热水预热水箱(11)连接。本实用新型能够将燃气发电技术与烟气余热利用技术、缸套水、中冷水利用技术结合到一起,合理利用发电余热,使天然气的使用更加高效。
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本发明涉及一种高镍正极材料及其制备方法和应用,所述高镍正极材料为核壳结构,核材料和壳材料的结构分别如式Ⅰ和式II所示,其中,M为金属元素,0.6≤b≤1,所述核材料和壳材料的摩尔比为1:a,所述0<a≤1。本发明通过在高镍正极原材料表面原位生长,形成核壳结构的高镍正极材料。一方面,所述高镍正极材料可以实现一次制成正极极片,在充电时通过壳材料对负极产生补锂效果来提升电池的能量密度,不需要额外添加补锂材料,工艺简单,补锂效果好;另一方面,利用该高镍正极材料所得的电池,可以在首次充电后,在高镍正极材料表面形成一层保护层,提升电池的稳定性和安全性。
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本发明提供了一种三元正极材料制备过程中废弃耐火材料回收处理的方法。废弃耐材包含硅、铝和镁杂质,所述方法包括:1)将废弃耐火材料、酸溶液和添加剂混合,进行浸出反应,之后分离,得到净化耐材和浸出液;2)调节浸出液pH至2~5,分离得到固体渣和分离液;3)向分离液中加入除铝剂,结晶,分离,得到固体渣和除铝液;4)调节除铝液的pH≥9,分离得到三元混合物和共沉淀分离液;5)向共沉淀分离液中加入除镁剂,调节pH≥12,分离得到固体渣和除镁液;6)向除镁液中加入沉淀剂进行反应,分离得到含锂物质和沉锂液。本发明实现了废弃耐火材料中镍、钴、锰和锂的回收利用,废弃耐材得到净化,易于工业化生产。
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本发明涉及固态锂电池技术领域,尤其涉及一种固态电解质及其制备方法与应用;所述固态电解质由下述组成式(I)表示:LiaHobCl(I);其中,0.25<a<1,0.1<b<0.35;所述固态电解质包含第1晶相;在所述第1晶相中,晶体结构为正交相,Cl离子排布为六方堆积结构,Li离子、空位、钬离子排布在Cl离子堆积出来的八面体空位上;所述Li离子与所述钬离子占位同一位置或不同位置。本发明提供的固态电解质是一种具有全新晶体结构的新材料,包含该材料的全固态锂电池的锂离子传导率非常高,并且同时兼顾化学及电化学性能稳定性。
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本发明为一种轨道交通用电池电容混合驱动电源系统,包括ECU能量控制单元、BMS电池管理系统、CMS电容管理系统、锂电池组单元、超级电容单元、主电路接口单元、通讯接口单元和DC/DC变换器单元;ECU能量控制单元为系统的核心控制单元,BMS电池管理系统监控锂电池组单元的状态,同时控制DC/DC变换器单元,CMS电容管理系统监控超级电容单元的状态;本发明所述轨道交通用电池电容混合驱动电源系统,可用于完全离网的轨道交通车辆驱动牵引,也可用于短时离网的轨道交通车辆应急牵引;所述系统中超级电容单元的主要作用为提供输出功率,尤其是启动功率;所述系统中锂电池单元的主要作用为提供车辆续航所需能量;所述系统适用于安装在车辆车顶、车底和车厢内等。
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本发明涉及一种用于离网有轨电车的制动能量回收再利用系统,包括ECU能量控制单元、BMS电池管理系统、DC/DC变换器、预充电阻、预充接触器、主接触器、断路器、霍尔电流传感器、熔断器、锂电池组、霍尔电压传感器和对外电气接口;能量回收过程中,ECU能量控制单元发出控制信号,BMS电池管理系统接收指令并控制主接触器闭合主接触器所在的支路,此时锂电池组实现充电过程,完成能量回收。当有轨电车需牵引电能时,ECU能量控制单元发出控制信号,BMS电池管理系统接收指令,控制预充接触器闭合预充电支路,此时锂电池组实现放电过程,完成能量释放。
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本发明公开了一种高性能粘结剂及其在电极制备中的应用,提供的粘结剂包含:海藻酸钠10~90%,余量为羧甲基纤维素钠;其中,所述百分比为质量百分比。本发明提供的电极可用于锂离子电池、钠离子电池、超级电容器等。所述锂离子电池、钠离子电池、超级电容器等的改进之处在于使用本发明提供的粘结剂,使电池具有良好的循环性能。所述锂离子电池、钠离子电池、超级电容器等具有循环寿命长等特点,所以特别适合于太阳能、风力发电所需的大规模储能电池,及智能电网调峰等大规模储能设备。
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本发明具体为一种高压输电线路电流电压性能检测装置,解决了现有输电线路维护时存在费时费力且较难实现实时监控的问题。包括客户端与其基于ZigBee传输的若干个通信子节点,每个通信子节点包括太阳能电池板、TP4056充电控制芯片、锂电池、DC-DC转换器、CC2530芯片、电流传感器、电压传感器;电压传感器输出端和电流传感器的输出端均与CC2530芯片的输入端连接,CC2530芯片的输出端与客户端输入端连接,太阳能电池板的输出端与TP4056充电控制芯片的输入端连接,TP4056充电控制芯片的输出端与锂电池的输入端连接,锂电池的输出端与DC-DC转换器的输入端连接,DC-DC转换器的输出端与CC2530芯片的输入端连接。本发明可以实现定时定点实时管理,方便工作人员对输电线路状态的查询,以及后期的检修。
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本发明涉及一种配网柱上电源装置,其结构为,电流互感器连接高压线路,电流互感器、保护电路、整流电路、滤波电路、稳压管、稳压器依次连接,稳压器的输出端连接负载,稳压管和稳压器之间并联充电电路,充电电路连接锂电池,锂电池连接负载;所述的保护电路包括过压检测电路和吸收电路;所述的滤波电路两端连接有分压电阻。本发明适用于10kV等架空线路,将10kV等高压转换为低压,给配电线路各类监测系统提供低压电源,并能保证24小时供电;并通过充电电路给锂电池充电,可以同时给多个负载多种方式供电,提高供电可靠性。
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