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本发明涉及锂离子电源技术领域,尤其涉及一种矿用锂离子电源散热装置,包括箱体、凹板、滑动槽、连接槽、电源本体、散热板、轴承一、螺纹杆、矩形块和转动柄,所述箱体内壁表面固定连接有凹板,且凹板的底部表面左右两端均开设有开口向下的滑动槽,所述凹板的底部表面中间位置开设有开口向下的连接槽,且凹板的顶部表面设有电源本体。本发明中,通过螺纹杆和转动柄,解决了现有的锂离子电源在使用时,散热板与锂离子电源接触面积较小,散热效果较差,影响实际使用效果问题,通过转动转动柄,转动柄带动螺纹杆转动,螺纹杆推动轴承一滑动,轴承一推动散热板滑动,从而使散热板与电源本体表面贴合,提高了散热效果。
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本发明属于锂电池模组虚焊检测技术领域,具体涉及一种基于动态弯曲距离的锂电池虚焊检测方法,包括:获取锂电池模组每一个单体电芯的充放电不同阶段的电压值,生成对应的所述单体电芯的电压序列;依据每一个所述单体电芯的电压序列计算所述单体电芯平均电压序列;计算每一个所述单体电芯的电压序列与所述单体电芯平均电压序列的动态弯曲距离;将每一个所述动态弯曲距离与预设阈值进行比较:当所述动态弯曲距离超过所述预设阈值时,所述动态弯曲距离所对应的单体电芯为虚焊电芯。本发明所提供的一种基于动态弯曲距离的锂电池虚焊检测方法,可以有效检验电池模组是否存在虚焊,而且该检测对电池模组无损伤,易于实现,利于大规模推广。
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本发明公开了一种正极材料原位补锂方法及其产品和应用,该正极材料原位补锂方法包括以下步骤:将锂源和水合肼溶于溶剂中形成混合溶液;向混合溶液中加入基体正极材料,混合均匀后形成悬浊液,然后静置处理;对静置处理后所得的物料进行过滤,对过滤所得的固体物料依次进行洗涤、干燥后得到目标产品。本发明利用水合肼的强还原性,将基体正极材料表面的Ni3+还原成Ni2+,并在正极材料表面中嵌插锂离子,Ni2+化学势能低于Ni3+,材料表面结构得到稳定。此外,本发明提供的方法还能够在材料表面形成LiAlO2包覆层,对正极材料具有一定的保护作用,提高材料的循环性能和倍率性能。
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本发明公开一种真空蒸铝分离废旧锂电池正极材料与集流体的方法,涉及废旧锂电池回收技术领域,包括以下步骤:(1)将废旧锂离子电池放电后拆解,取出正极片烘干;(2)将烘干后的正极片粉碎,在真空煅烧炉顶部放置铝板,铝板上方设置循环冷凝水,用以对铝板进行降温;(3)将粉碎后的正极片粉末铺在真空煅烧炉底部,调整粉末平铺厚度≤2mm;(4)调整真空煅烧炉的压力和煅烧温度;(5)真空煅烧3h后,将真空煅烧炉的温度降至常温,除去真空,存留在炉底的即为正极材料,集流体凝华在炉顶的铝板上。本发明的有益效果在于:回收后的高纯正极材料可通过处理恢复活性,继续作为锂电池生产的原料;回收的铝板可作为高纯铝材使用。
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本发明公开了一种基于自适应模糊卡尔曼滤波的锂电池SOC估计方法,对于不同的锂电池,确定卡尔曼滤波离散状态空间模型后,利用自适应模糊卡尔曼滤波的方法估计SOC,其中以锂电池等效模型中的端电压的残差方差匹配度和残差均值作为模糊控制系统的输入,得到系统噪声方差和量测噪声方差的调整系数,从而对这两个方差经行调整。再把调整后的系统噪声方差和量测噪声方差代入到卡尔曼滤波算法中预估各时刻的SOC值。本发明可以精确的对动力锂电池荷点状态SOC经行估计,能解决现有估计方法存在的不能满足在线估计,累计误差大,发散,易受噪声影响等问题,估计精度高。
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本发明公开一种氟化硫酸铁锂正极材料的亚临界连续合成法,涉及锂离子电池正极材料技术领域,本发明包括以下步骤:选择钢厂酸洗废液作为原材料,利用亚临界水的强溶解性和离子迁移能力,在高压下将高温的钢厂废水与高温的锂源、硫酸盐、氟盐溶液混合,一步合成纳米化LiFeSO4F正极材料。本发明的有益效果在于:本发明所得材料物相纯、结晶性良好、成本低廉,且工艺简单、调控方便,易于大规模连续化工业生产。
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本发明提供了一种铁镍双金属硒化物纳米材料、其制备方法及锂离子电池。本发明提供的铁镍双金属硒化物纳米材料的制备方法包括:将乙酰丙酮铁、乙酰丙酮镍和二苄基二硒醚在溶剂中进行加热反应,形成Fe2NiSe4纳米材料。本发明采用特定的前驱源‑‑乙酰丙酮铁、乙酰丙酮镍和二苄基二硒醚,在溶剂体系中进行反应,可直接一步合成Fe2NiSe4纳米材料,大大简化操作,而且能够有效提高Fe2NiSe4纳米材料的结晶性和纯度。将本发明制得的Fe2NiSe4纳米材料用作锂离子电池的负极材料,能够提高电池的储锂比容量、倍率性能及循环性能。
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本发明公开了一种用于抑制钛酸锂电池胀气的化成老化方法,用于解决钛酸锂电池在使用过程中产生的胀气问题;包括前静置、化成和老化三个步骤,化成步骤中将前静置后的钛酸锂电池采用先大电流后小电流恒流充电的方式,将电池充电至高于工作电压平台的截止电压,静置后放电至半电态电压。发明基于钛酸锂电池产气机理;化成过程中采用先大电流,后小电流充电的方式,促使钛酸锂材料在高电位下,强制形成SEI膜;并将电池在化成静置结束后放电至半电态,置于低温环境促使化成过程形成的SEI膜进一步生长、致密。通过在负极钛酸锂材料表面形成致密的SEI膜,阻止电解液在负极位置发生的化学反应;达到抑制产气降低膨胀的目的。
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本发明提供了一种退役锂离子电池容量恢复的方法,包括:1)对退役锂离子电池单体按生产批次和使用工况分类;2)筛选无胀气、无破损且电压≥2.0V的电池单体;3)筛选出剩余容量≥50%的电池单体;4)拆解电压和容量符合要求的同一批中的一只电池,用XRD检测其正极材料的晶体结构;5)向正极材料晶体结构无明显变化的电池批次中的电池单体注入浸润液并静置;6)向静置完成的电池单体中注入电解液并再次静置;7)对电池单体进行一次充放电,以此放电容量作为电池单体容量恢复后的标称容量。通过补充浸润液和电解液,可有效提高电解液对电极浸润性,补充了活性锂离子,实现对电极材料晶体结构未发生明显变化的电池的修复和再生。
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本发明涉及一种盐湖提锂用纳滤膜的生产工艺,属于高分子膜技术领域,包括以下步骤:将聚合物溶于溶剂中得到铸膜液,将铸膜液在60℃下搅拌后静置脱泡,冷却至室温涂覆在无纺布上,然后浸入25℃去离子水中,1h后取出,用去离子水清洗得到基膜;将基膜固定在聚丙烯框中,用橡胶辊除去基膜表面残留的水分得到膜框,将膜框浸渍于水相溶液中15‑25s后取出,在空气中停留250‑300s后浸渍于有机相溶液中,交联反应1‑2h后取出,自然晾干,得到盐湖提锂用纳滤膜;首先利用聚合物制备基膜,然后以胺基水相溶液和酰氯基有机相溶液在基膜表面发生交联反应得到纳滤膜,不仅具有较高的镁锂离子分离性能,还具有抗菌耐污染特性。
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一种锂硫电池正极制备方法及利用其组装软包电池的方法,属于新能源材料与器件技术领域,将S/C复合正极材料、导电剂Super‑P Li和水性粘接剂LA133在去离子水中均匀混合后涂布在正极集流体的两侧,干燥、辊压后制得正极;采用铜锂复合带作为负极;将裁剪后的正极极片、负极极片和聚丙烯隔膜进行叠片组装,焊接极耳后得到电池电芯,将电芯放入铝塑复合膜外壳中,注液、封装、老化得锂硫软包电池。本发明采用水系溶剂体系制备的电池正极极片具有较高的活性硫负载量,组装的软包电池表现出较高的容量和能量密度。利用水系溶剂体系制备正极的方法环境友好,安全无毒,有利于规模化量产。
本发明公开了一种纺锤状Ag/Co3O4复合材料及其制备方法和在锂空气电池中的应用,涉及锂空气电池技术领域,步骤如下:将Co‑MOF‑74材料煅烧,得到纺锤状的Co3O4;然后将Co3O4分散到去离子水和乙醇的混合液中,加入Ag(NO3)2,搅拌,然后转移至反应釜中进行水热反应,离心,洗涤,干燥,煅烧,即得。本发明以Co‑MOF‑74材料为基底制备了纺锤状Co3O4,纺锤状的形貌有利于离子与溶液液体的反应,增加导电性,使材料有更好的催化性能;并将单质Ag修饰到纺锤状Co3O4基体上,调节其界面工程,提高电子电导率,提供了更多的催化活性位点,将其作为锂空气电池正极催化剂时具有优异的催化性能,其首次放电比容量为13945mAh/g,在500mA/g电流密度下可以循环195圈,过电压维持在1.207V左右,性能优异。
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本发明提供了一种锂金属电池用液态电解质,其包括锂盐、溶剂和添加剂,其中,所述溶剂包括醚类化合物。本申请提供的液态电解质中由于加入了醚类化合物,使得到的液态电解质与锂金属电池有很好的相容性,能够确保电池具有优异的长循环性能。
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本发明提出了一种多卷芯锂离子电池,包括壳体以及设置在壳体内的极芯组,极芯组包括N个呈圆柱状的卷芯,N为正整数且N≥2。本发明提出的多卷芯锂离子电池内的极芯组,若采用多卷芯并联方式连接可减小电池内阻,提高倍率性能,若采用串联方式连接,可以提高电池的电压和容量。本发明还提出一种电池包,包括外壳以及设置在外壳内的电池阵列,电池阵列包括多排电池组,每排电池组由上述的多卷芯锂离子电池通过侧面排列耦合组成。电池单体之间相互支撑可对彼此起到固定和保护作用,而电池单体的壳体包胶采用磨砂质地绝缘材料,可使相邻壳体在垂直底盘方向上产生摩擦力,避免电池单体发生相互错位破坏电池阵列,起到稳固作用。
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本发明涉及一种大容量锂离子电池动力系统智能降温装置,旨在解决现有的锂离子电池动力系统智能降温设备由于降温装置结构简单,无法达到高效降温的问题,包括电机,电机上设置有转轴,且转轴的另一端固定设置有主螺旋桨,转轴上固定套设有缺齿轮,且缺齿轮与环形齿轮内的两组平行齿牙交替啮合;本发明中,通过增加了温度感应器和降温组件的组合结构,温度感应器的设置,可以有效对锂离子电池动力系统中的温度进行实时监测,在监测到温度超过正常范围时,则连通电路控制降温组件工作,从而达到降温作用,本发明中结构设计合理,不但可以达到智能控制降温过程的效果,而且可以达到高效降温的效果,因此在实际应用中具有很高的实用价值。
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本发明公开了一种锂离子电池水系涂胶隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1、将分散剂于粉末水溶液中分散得到水系分散液;S2、将水系分散液与粘结剂混合得到液相混合物;S3、将液相混合物旋转喷涂在基膜上,干燥,得到锂离子电池水系涂胶隔膜。本发明提出的一种锂离子电池水系涂胶隔膜的制备方法,制得的涂覆膜透气值增加较小,制得的卷芯在热压后有一定的硬度,便于机械手抓取,提高了生产效率,同时对电池的倍率性能、循环性能、体积能量密度都有较大提高。
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本发明涉及一种杜绝锂电池卷芯隔膜黑点的方法,包括以下步骤:在锂电池的制片过程中通过激光切割极片,形成用于标识极片断切位置的mark孔位;在卷绕前,对mark孔位进行首次断切,然后将极片于断切位置处拉开距离b,并在拉开后的极片断切位置处,于极片双面对称贴保护胶带,使得断切后的极片继续连接为一体;在卷绕时,对极片上的保护胶带位置进行二次断切,二次断切后的极片与隔膜卷绕形成卷芯,通过高压短路检测卷芯是否短路;本发明方法能够有效解决因极片断切掉粉导致的,高压短路检测造成隔膜产生黑点的问题,提升了锂电池安全性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池自放电筛选方法,首先选取若干电池利用小电流放电来确定电池低压态时电压突变点,对生产电池以三段递减电流放电至预设截至电压,而后以小电流对电池在窄电压范围内充放电操作,以最大程度消除电池极化,使其最终真实电压为突变电压,达到增加以电压降来筛选自动放电准确性目的。通过本发明,能在较短的时间内判断出磷酸铁锂电池是否满足要求,可缩短锂电池的生产周期,而且判断准确,可以基本保证零误差,有效缩短电池静置时间,提高供货速率。
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本发明公开了一种多极耳软包锂电池,包括叠芯,叠芯外部包裹有铝塑膜,叠芯包括正极片、负极片以及位于正极片与负极片之间的隔膜,叠芯两端设有极耳部;极耳部包括位于叠芯一端的第二正极耳、第二负极耳,第二正极耳、第二负极耳均连接有极耳连接片,叠芯远离第二正极耳、第二负极耳的一端设有第一正极耳或第一负极耳,第一正极耳或第一负极耳连接有极耳连接片,本申请实施方式的多极耳软包锂电池,通过多极耳的设置,单体电芯可兼容连接两端或一端两种方式进行充放电,改进了软包锂电池现有技术的并联方式,可将两个电芯在长度方向上进行并联,构成一个容量加倍、尺寸更大的软包电池单元,实现无模组化,优化内部空间,提高系统能量密度。
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本实用新型公开了一种大功率锂电池保护板散热器,包括锂电池保护板,所述锂电池保护板的安装板上设有若干组等大的导热口,沿着导热口的外周设有冷却液腔,在所述锂电池保护板的安装板侧面设有散热器,所述散热器包括散热机构、设置在散热机构一侧的散热铝片以及设置在散热机构另一侧的导热风管,所述导热风管与导热口固定插接;将散热器的导热风管和锂电池保护板上的导热口相互插接,利用导热口的铝片和导热风管的铝片贴合,便于热量导出,散热快;在导热口处环绕设置冷却液,便于集热,整体散热结构简单,易于大功率保护板的散热。
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本实用新型涉及一种锂离子电池热失控实验装置,与现有技术相比解决了锂离子电池热失控易产生爆炸位移的缺陷。本实用新型的固定台包括底座,底座上垂直安装有两个支架,两个支架上安装有滑动平台,滑动平台上设有内槽,固定夹安装在内槽上且固定夹与内槽构成滑动配合,紧固螺钉贯穿安装在固定夹的侧部。本实用新型限定了电池在热失控爆炸情况下的位移,能够研究不同环境温度、不同荷电状态、不同间距锂离子电池发生热失控的临界条件、喷射火的燃烧行为特征以及锂离子电池间的火蔓延规律,进而提出防控措施,提高锂离子电池安全性。
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本实用新型公开了一种便于折叠的锂电池箱安装架,包括锂电池箱安装架主体,还设置有锂电池箱、连接板、安装螺丝与减震缓冲机构,其中减震缓冲机构由缓冲橡胶外壳、金属支撑外壳、安装圆块、减震支撑圆柱与减震弹簧组成。本实用新型所述的一种便于折叠的锂电池箱安装架,通过设置的安装架主板与安装立板之间设置铰链,让锂电池箱安装架主体在未安装时,可以通过折叠节省空间,且折叠后的锂电池箱安装架主体也比较方便携带,通过设置的缓冲橡胶外壳让减震缓冲机构的外壁添加一层缓冲层,从而降低外部受到的冲击,让减震支撑圆柱与减震弹簧发挥更大的作用,为锂电池箱安装技术领域带来了更好的使用前景。
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本实用新型涉及锂电池系统保护装置技术领域,尤其是一种电动托盘车锂电池系统,包括上支撑板、固接在锂电池上的密封板,所述密封板开设有与电极头对应的通孔,所述电极头插设在通孔内,所述电极头四周与通孔内壁密封设置,支撑杆位于每个通孔位置均转动连接有一个活动板,所述活动板与密封板之间安装有扭力弹簧,所述上支撑板底部固接有若干个用于使锂电池串联或者并联的导电插头,导电插头插入所述通孔时,所述活动板打开所述通孔,所述导电插头远离所述通孔时,活动板封闭所述通孔,所述上支撑板与电池箱体之间设有升降夹紧机构。本装置实现锂电池每个电极头的单独密封,最终使锂电池系统彻底的断电,通过本装置使锂电池系统更加安全。
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本实用新型公开了一种三电极锂电池,正极机构包括正极极耳和正极片,正极极耳与正极片连接,正极片位于电解液中,负极机构包括负极极耳和负极片,负极极耳与负极片连接,负极片位于电解液中,第一隔膜位于正极片和负极片之间,参比电极位于正极机构远离负极机构一侧,参比电极机构包括参比电极极耳、铜箔和锂箔,参比电极极耳与铜箔连接,铜箔位于电解液中,第二隔膜位于铜箔和正极片之间,锂箔固定在铜箔上;本实用新型提出的三电极锂电池,通过铜箔承载锂箔作为参比电极,极大的延长了参比电极的有效使用时间,确保在长时间监控正负极电压的过程中参比电极不失效;省略了常用的镀锂工艺,极大的简化了锂电池三电极的制作过程。
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本发明提供了一种功率型锂离子电池电解液用成膜添加剂及应用和电池。该成膜助剂包括碳酸亚乙烯酯、二氟磷酸锂和硫酸亚乙酯,碳酸亚乙烯酯与二氟磷酸锂的质量比为0.5‑1.5:0.5‑1.5,硫酸亚乙酯与碳酸亚乙烯酯的质量比为0.1‑1.5:0.5‑1.5。该电解液包括锂盐、有机溶剂和上述成膜添加剂。含有本发明的上述电解液的锂离子电池具有较好的高温储存性能的基础上,又具有较好的低温功率性能。
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本发明公开了一种低温型磷酸铁锂正极材料、其制备方法以及应用,该制备方法主要步骤有:将蜂窝状磷酸铁、锂源和糖类物质与水混合后,砂磨获得分散液;将分散液进行喷雾干燥,获得前驱体;将所述前驱体在保护气氛下进行烧结,同时将层状Li‑Al双金属氢氧化物通过干粉喷粉的方式参与烧结,制得低温型磷酸铁锂正极材料。本发明以蜂窝状磷酸铁作为原材料,利用层状双金属氢氧化物(Li‑Al LDH)在磷酸铁锂正极材料的制备过程中形成一种特殊的层间结构,从而极大的改善磷酸铁锂正极材料的低温性能。
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本发明涉及锂电池组技术领域,具体为一种智能叉车搬运车锂电池组,包括锂电池组本体,锂电池组本体外侧设有安装盒,安装盒内部设有供电室与排气室,排气室上部设有排风扇,排气室底部设有开口,供电室底部通过螺栓固定有固定底座,固定底座顶部开设有若干个小孔,小孔内部套接有锂电池,供电室侧边设有电极,电极外侧设有防护盒,防护盒外部通过轴承转动连接有滑轮,防护盒外侧设有防尘盖,防尘盖内壁设有滑槽,滑轮套接于滑槽内部,防尘盖与防护盒之间设有转轴,防尘盖通过转轴套接于防护盒外侧,安装盒顶部呈封闭结构,安装盒侧边呈倾斜状结构,排气室的开口设于底部,能有效的防止雨水进入安装盒内部,提升了该装置的防水性能。
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本发明提供了一种改性锂离子电池负极材料,包括:锂离子电池负极材料以及包覆于所述锂离子电池负极材料表面的导电添加剂;其中所述导电添加剂为含铬氧化物。本发明提供的改性锂离子电池负极材料倍率特性好,容量密度高。另外本发明还提供了一种改性锂离子电池负极材料的制备方法,改方法能够在空气中实施,制备过程简单,条件温和,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种原位氧化聚合包覆锂离子三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、取导电聚合物单体加入去离子水,并添加酸溶液混匀得到单体溶液,备用;其中,酸溶液的浓度为2‑6mol/L;S2、将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2与单体溶液混匀,加入氧化剂,在40‑80℃下进行原位氧化聚合得到浆料,将浆料经过滤、洗涤、干燥处理得到原位氧化聚合包覆锂离子三元正极材料;本发明还公开了一种原位氧化聚合包覆锂离子三元正极材料。本发明通过导电聚合物单体原位氧化的方法在三元正极颗粒表面聚合反应生成均匀的聚合物包覆层,可以有效地阻止三元正极材料与电解液间的副反应,防止充放电循环过程中结构的塌陷,增加了材料的导电性,改善了材料的充放电容量与循环性。
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本发明提出了一种基于T‑S型模糊算法的磷酸铁锂电池SOC‑OCV校准方法,通过检测以得到铁锂电芯不同温度下SOC‑OCV曲线,确定BMS最大采集误差为E_bms,SOC‑OCV曲线误差最大为E_ocv,磷酸铁锂SOC计算精度要求为E_soc,根据当前采集到的温度、电压和电芯不同温度下SOC‑OCV曲线、BMS最大采集误差从而得到基于SOC‑OCV曲线、SOC_cur、SOC_pcur、SOC_ncur以及SOC_AH的T‑S型模糊算法校准规则模型,基于该模型设计了合适的规则,从而自动筛选SOC‑OCV曲线中的平台期和非平台期,在非平台期进行SOC‑OCV校准。实现一套算法满足不同款电芯和不同温度下SOC‑OCV校准的精度要求。
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