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本发明涉及电化学传感器,具体公开了一种基于硼酸亲和作用的传感器的制备方法,所述方法包括:(1)将3‑噻吩硼酸、肾上腺素和缓冲溶液混合,形成预聚合液;(2)将玻碳电极浸入预聚合液中,采用循环伏安法电聚合得到聚合物膜修饰电极;(3)将聚合物膜修饰电极浸在酸液中,采用循环伏安法循环扫描多次,洗脱肾上腺素。该传感器可以实现对肾上腺素的快速灵敏检测,具备抗干扰能力强、灵敏度高且制备简单、成本低、性能稳定等优点。
结合新型冠状病毒(SARS‑CoV‑2)核衣壳蛋白的核酸适配体及其用途,具体地该核酸适配体包含SEQ ID NO:1‑4中任一个所示的核苷酸序列或由其组成。本发明的核酸适配体及其衍生物具有能够快速化学合成、分子量小、稳定、易于保存和标记等优点。可以用于检测、诊断、成像以及治疗等方面。
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本发明提供了包覆型荧光涂料及其制备方法,涉及荧光涂料技术领域。本发明的包覆型荧光涂料,氯化聚丙烯树脂与水性环氧树脂乳液混合后,由于氯原子的引入使得酸碱环境下涂料不容易溶胀,稳定性好;包覆缓释荧光剂配合受阻胺类光稳定剂,使得该涂料在日照后能够长时间发出荧光且抗紫外线老化,还可应用到防伪标识、生物显影、化学检测等领域。制备方法采用羟丙基‑β‑环糊精以及正硅酸乙酯、乙烯基三乙氧基硅烷形成的大分子聚合网状结构,对荧光粉进行双层包覆,抑制荧光粉的水解,使得涂料在主动吸收日光、灯光等可见光后,进行长时间持续发光。
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一种合金冷作模具钢材料的制备方法,包括熔化、氧化、检测合金成分并调整、精炼、浇铸、热处理,其特征在于:其化学元素重量的百分比为:碳0.6-0.67、铬3.3-3.5、钒1.4-1.6、钼0.2-0.26、锰2.4-2.6、硅1.0-1.2、铝硅0.3-0.35、钨0.35-0.45、Ta0.08-0.095、Zn0.8-1.4、Ni0.1-0.3、Tm0.12-0.16、硫0.02-0.03、磷0.01-0.02、余量为铁。本发明铸钢不需要进行锻造加工,可以铸代锻,可以明显细化凝固组织,提高模具钢的韧性。
本发明公开了一种基于ZEB?1和ZEB?2作为标记物预警乳腺癌转移的方法, 首先提取手术后的乳腺癌患者肿瘤组织制成石蜡标本,对石蜡标本进行切片和HE染色,然后分别采用免疫组织化学法和分子杂交技术检测肿瘤组织中ZEB?1、ZEB?2的蛋白表达和mRNA表达,若患者肿瘤组织中ZEB?1、ZEB?2的蛋白表达和/或mRNA表达呈阳性,则提示患者的乳腺癌肿瘤发生转移和复发。本发明通过将ZEB?1和ZEB?2作为标记物,对患者乳腺癌转移和复发进行预警,为乳腺癌的合理治疗提供新依据,从而可以对乳腺癌患者进行针对性治疗,大大提高了治疗效果,改善了患者的预后,进而提高了患者的生活质量。
本发明公开了一种IN718C镍基高温合金航空轴承座的表面晶粒腐蚀方法,包括如下步骤:铸件表面打磨去除腐蚀层;喷砂除去铸件表面污染物,使得铸件表面处于活化状态;热水浸泡后的铸件在五水合硫酸铜、盐酸溶液和水配置的腐蚀液内化学浸蚀;冷水摆动清洗至表面无腐蚀液残留;中和铸件后高压水枪冲洗;热水浸泡干燥后表面检测;本发明通过使用硫酸铜、盐酸和水配比的腐蚀方法,相较于现有的盐酸、三氯化铁配比腐蚀,加上氢氟酸和硝酸的漂白方法,操作步骤简化且安全,腐蚀工艺参数更可控,工艺稳定,表面晶粒显示清晰均匀,生产重复性好且成本低,提高了腐蚀生产的合格率。
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一种螺栓冷镦钢材料的制备方法,包括熔化、氧化、检测合金成分并调整、精炼、浇铸、热轧、热处理,其特征在于:其化学元素重量的百分比为:C0.15-0.25、Si0.45-0.55、Mn1.30-1.50、P≤0.030、S≤0.050、镁0.3-0.45、Nb0.06-0.08、V0.2-0.4、Cr1.2-1.4、Pr0.02-0.04、Hf0.18-0.22、Bi0.15-0.18、Ni0.2-0.3、Zr0.06-0.09、余量为铁;本发明经过热处理工艺后,直接冷镦成形,冷镦性能非常好。冷镦成的螺栓也不需要再经过淬火并回火热处理,通过冷镦时TRIP效应,就能获得很高的力学性能。在具有高强度的同时兼有高塑性,符合12.9高强度螺栓性能要求。
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本发明公开了一种吖啶内盐的制备方法,具体为以式C结构化合物为原料,以乙腈溶剂,加入活化剂于20‑40℃下活化1‑4h后,加入N‑羟基丁二酰亚胺于20‑40℃下反应,反应完全后在反应物中加入另一种溶剂搅拌析晶,后处理得产品吖啶内盐即式D化合物。本发明采用了价格相对低廉的N‑羟基丁二酰亚胺代替价格昂贵的TSTU制备可作为化学发光检测试剂使用的吖啶内盐化合物,降低了成本,同时本发明的通过对反应溶剂和活化剂的筛选使得最终产物可以通过析晶副反应分出出来,大大简化了生产工艺。
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本发明公开的属于玻璃面板加工技术领域,具体为一种3D玻璃盖板制作工艺,该3D玻璃盖板制作工艺包括如下步骤:S1:开料;S2:精雕;S3:研磨;S4:清洗:采用超声波清洗,并加入半水基清洗剂,清洗完成后,采用自来水进行进行漂洗,然后采用水基清洗剂进行清洗,采用自来水漂洗,再采用纯水漂洗,脱水干燥;S5:热弯:采用电加热式热弯炉,将玻璃原料放在凹模内,然后对其进行加热;S6:检测;S7:化学强化;S8:后处理,制作工艺简单,成本低廉,能够有效的防止玻璃发生光学畸变,还能够防止玻璃表面产生热弯波纹和永久应力的产生,提高了良品率,降低了生产成本,提高了3D玻璃盖板的结构强度和使用寿命。
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本发明公开了一种基于BCL?6和ZEB?1作为标记物预警乳腺癌转移的方法,首先提取手术后的乳腺癌患者肿瘤组织制成石蜡标本,对石蜡标本进行切片和HE染色,然后分别采用免疫组织化学法和分子杂交技术检测肿瘤组织中BCL?6、ZEB?1的蛋白表达和mRNA表达,若患者肿瘤组织中BCL?6、ZEB?1的蛋白表达和/或mRNA表达呈阳性,则提示患者的乳腺癌肿瘤发生转移和复发。本发明通过将BCL?6和ZEB?1作为标记物,对患者乳腺癌转移和复发进行预警,为乳腺癌的合理治疗提供新依据,从而可以对乳腺癌患者进行针对性治疗,大大提高了治疗效果,改善了患者的预后,进而提高了患者的生活质量。
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本发明公开了一种高抗接触疲劳微合金钢车轮及其生产方法,所述车轮包括以下重量百分比的化学成分:C 0.38‑0.45%、Ni 0.15‑0.25%、Mn 0.50‑1.2%、Cr 0.80‑1.20、Si 0.15‑0.40%、P≤0.040%、S≤0.040%,其余为Fe和不可避免的残余元素,且1.5%≤Mn+Cr≤2.0%;采用电炉炼钢→LF炉精炼→RH真空处理→圆坯连铸→切锭轧制→车轮坯锻造→热处理→车轮加工→踏面感应淬火→检测→包装的工艺进行生产,生产得到的车轮具有优良的综合力学性能,具有良好的强硬度和韧性匹配,及良好的耐磨损性及抗接触疲劳性能。
本发明公开了一种银纳米颗粒组装的单层反蛋白石结构及其制备方法和用途。结构为依次覆于衬底上的氧化铝半球壳阵列、金膜和银纳米颗粒组成的棒状物,其中,衬底为导电衬底,氧化铝半球壳的直径为100nm‑10μm、球壳厚度为50‑500nm,金膜厚≥5nm,银纳米颗粒径为10‑30nm,棒状物为半球底的由银纳米颗粒串接的条和半球壳的由银纳米颗粒堆积的两端呈锥状的棒;方法为先将胶体球于衬底上合成单层胶体晶体后,于胶体球间填充硝酸铝水溶液并干燥,再使用化学或物理的方法去除单层胶体晶体模板并退火后,于其上镀金膜,接着,将其作为阴极、石墨片为阳极,置于银电解液中电沉积,制得目的产物。它具有稳定的结构,极易于商业化地广泛应用于快速检测蔬菜的痕量农药残留。
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本发明公开了一种大世代液晶屏生产用气体扩散板的再生方法,首先检测气体扩散板的平面度;接着对气体扩散板进行整形处理;再对对气体扩散板进行喷砂处理;然后对气体扩散板进行浸泡和高压清洗;然后对气体扩散板进行水磨处理、浸泡和高压清洗;然后对气体扩散板进行喷砂处理和水磨处理;然后对气体扩散板进行化学清洗、浸泡和高压清洗;然后对气体扩散板进行氧化处理和高压清洗;然后对气体扩散板进行吹干;最后对气体扩散板进行烘烤。本发明通过工艺流程的优化,有效降低了异物聚集、沉积的概率,从而延长了气体扩散板的使用寿命,不会因异物掉落至玻璃面板上而影响液晶屏的品质。
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本发明公开了一种瓢虫智能培养装置及其培养方法,包括瓢虫饲养箱箱体、培养单元和温湿度智能控制单元;所述培养单元是由木质网格、产卵放置屉、蚕豆苗人工培养盒和饲养盒组成;所述温湿度智能控制单元包括设置在瓢虫饲养箱箱体内的加水盒、上水湿帘、风扇、加热棒、温湿度传感器、控制模块和显示器。本发明通过温湿度传感器检测后将温湿度的数据进行信号转换再传送到控制模块,再通过控制模块分别控制加水盒、上水湿帘、风扇和加热棒工作。本发明技术方案结构简单,使用方便,能智能控制培养箱内的温湿度,克服了瓢虫的繁殖培养受季节影响的缺陷,能够大批量繁殖瓢虫,满足治理害虫的需要,减少化学农药对环境的污染。
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本发明公开了一种超导电缆表面除镍的方法,其主要包括除油、酸洗、化学抛光、退膜、钝化、超声、水洗、酒精冲洗、pH值检测和干燥的工艺步骤,本发明加工时间短,生产效率高,能有效地去除超导材料表面的镍层而不损伤超导材料本身。
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本发明公开了一种荧光碳量子点@二氧化硅微球,其粒度均匀、分散性和光稳定性好、绝对荧光量子产率高达25‑30%、平均水合粒径为170‑200纳米,碳量子点表面具有丰富的羧基官能团,二氧化硅微球为表面氨基化的硅球,碳量子点通过共价键结合在氨基化硅球表面。本发明还公开了荧光碳量子点@二氧化硅微球的制备方法,通过化学偶联技术,将碳量子点通过“共价键”锚定在氨基化的硅球表面,比常用的静电吸附和非共价连接更加牢固稳定,碳量子点表面丰富的羧基官能团有利于后续连接核酸、蛋白等生物大分子。本发明的荧光碳量子点@二氧化硅微球具有优异且稳定的荧光性能,水溶性好、粒度均匀、不团聚且表面富含大量官能团,利于后续连接核酸、蛋白等生物大分子,在体外检测试剂盒市场展现出巨大的应用前景。
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本发明提供了一种废水处理工艺,具体步骤为:离心分离处理、陶瓷膜过滤处理、厌氧生物处理、化学沉淀处理和废水检测处理。优点是:采用离心分离机和旋液分离器相结合的方式,有效去除废液中的固体杂质,为后续的污水处理做好基础,有利于后续污水处理的效率;采用陶瓷膜管,由于陶瓷膜管壁密布微孔,在压力作用下,废水在膜管内或膜外侧流动,小分子物质(或液体)透过膜,大分子物质(或固体颗粒、液体液滴)被膜截留从而达到固液分离、浓缩和纯化之目的,可以有效去除废水中的小颗粒杂质,此外,通过将陶瓷膜管设置呈螺旋上升的方式,不但增加了废水与陶瓷膜管的接触时间,而且通过借助重力的作用,进一步提高陶瓷膜管都的过滤能力。
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本发明公开了一种碳纳米管缠覆氮掺杂多孔碳复合材料的制备方法及其应用,属于无机材料合成技术领域。该制备方法是先将碳纳米管活化,然后采用六水合硝酸锌、2‑甲基咪唑与活化后的碳纳米管结晶包覆形成CNTs@ZIF‑8材料,最后高温碳化制备而成。该方法步骤简单,反应条件温和,产物形貌均匀,结构稳定。该复合材料采用碳纳米管与氮掺杂多孔碳基质材料复合,构建一种新型的三维立体复合材料,增强单一材料电极表面与电解液之间电子传递速率和富集率,充分发挥出两者的协同效应,提高对抗坏血酸、多巴胺和尿酸的电化学催化氧化效果,有效同步分离三种物质,并且检测的线性响应范围宽,灵敏度、重复性和稳定性较高。
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本发明公开了一种提升涤纶织物染色品质的快速高效前处理工艺,包括坯布含水量检测工序、匀质工序、高效三浸三轧前处理工序、漂洗工序,解决了传统坯布前处理工艺设备占地长、投入成本大、耗水量多的问题;确保涤纶坯布的布面带水量的一致性和均匀性,提高了坯布前处理的均匀度和综合品质;保证坯布表面多余的工作液以及被坯布暂时携带的游离工作液在压力作用下回流到工作液槽中,提高化学药剂的利用率,降低了成本;确保漂洗后布面的洁净度。
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本发明涉及一种废浮法玻璃加工处理方法,通过在石英砂、氧化铝、方解石、碳酸氢钠、滑石粉、石墨中添加废浮法玻璃,加快了玻璃的熔化,提高了熔化率,废浮法玻璃的添加量超过原料总量的20%,废浮法玻璃利用率高,生产成本降低。对废浮法玻璃进行多次球磨,多次球磨使其出料的粒度不同,还能将玻璃的网状结构破坏,便于废浮法玻璃的再次熔化、分散。原料分批次加入到浮法玻璃熔窑中熔化,根据原料中不同物料的化学特性调整加热温度、升温速率,最大限度的将原料中不熔化的杂质除去,提高后续成品浮法玻璃的合格率,所述成品浮法玻璃的性能指标按照GB 11614‑1999《浮法玻璃》标准检测,合格率不低于91.2%。
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本发明公开了一种鉴别三种药用白及的色谱指纹图谱方法,包括以下步骤:预处理,多糖提取,多糖纯化,色谱指纹图谱的建立,未知种类白及的鉴定。本发明的优点在于:能通过白及主要药效成分‑白及多糖的分子量分布来有效区分和鉴别三种药用白及,能弥补中国药典2015版设定的白及鉴定方法的不足,因为后者是利用硅胶薄层点样层析的出现目的斑点的来作为其质量评价和判断标准,是一种单一的信息反馈,制假者利用检测方法的漏洞可以造假,而本方法更贴近化学组分的本质,是更精细的信息,制假者几乎无法仿制或仿制成本昂贵。
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本发明提供一种混凝土增强剂,其组份包括:丙烯酸类单体聚合而成的有机聚合物I、葡萄糖酸盐II、硫酸盐III、木质素磺酸盐IV和水。其使用方法,包括以下步骤:1)检测混凝土的胶凝材料的重量比含量;2)添加胶凝材料重量的0.2%‑0.8%的混凝土增强剂。本发明通过化学手段,将丙烯酸类单体聚合成具有一定分子量分布的共聚有机聚合物,再通过适当的质量比,将有机聚合物与葡萄糖酸钙、硫酸钠、木质素磺酸钙及水混合在一起,在室温下搅拌一定的时间,便得到具有一定浓度的增强剂母液,将此母液与水以一定量的配比稀释,就可得到直接使用的混凝土增强剂,该发明所生产的混凝土增强剂无毒、无味、无挥发性,具备广泛的应用前景。
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本发明公开了一种聚吡咯纳米线及其制备方法和用途。纳米线为线状聚吡咯外修饰有2-胍啶苯并咪唑,其线直径为25~35nm、线长为10~80μm;方法为使用二次阳极氧化法获得通孔氧化铝模板后,先于模板的一面蒸镀金膜,再将其置于2-胍啶苯并咪唑的乙醇溶液中浸泡至少2h后,使用乙醇清洗掉模板表面的2-胍啶苯并咪唑,得到孔内壁上覆有2-胍啶苯并咪唑的模板,随后,先将一面覆有金膜、孔内壁上覆有2-胍啶苯并咪唑的模板置于吡咯乙醇水溶液中,以其为阳极、石墨为阴极,于直流电压下电沉积2~8h,得到一面覆有金膜、孔中置有聚吡咯与2-胍啶苯并咪唑的模板,再依次使用物理和化学方法去除金膜和模板,制得目标产物。它可广泛用于生物体环境中的Fe3+痕量检测。
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本发明公开了一种PVC绝缘料及其制备方法,其按组成原料的重量份将PVC树脂、轻质碳酸钙、氯化石蜡52、二辛脂、对苯二辛脂、高岭土、三盐、半精炼石蜡、二盐、硬脂酸、硬脂酸钡、润滑剂202B、硬脂酸铅、双酚A和三氧化二锑加入混合机中混合均匀,然后进行一次塑化、切粒、风冷、二次塑化、切粒、风冷、检测后包装。本发明采用多种化学材料制成PVC绝缘料,具有良好的耐高温、耐热性能及绝缘效果,压缩性能和韧性强,阻燃性能好,制备成本低,工艺简单。
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本发明公开了一种纳米阵列硫化亚铜的制备方法,包括以下步骤:在室温、搅拌的条件下,将去离子水与乙二胺溶液混合均匀,再浸入铜棒,超声20分钟后再加入硫脲溶液和聚乙烯吡咯烷酮(PVP),密闭放置6-24小时;清洗,室温干燥即可。本发明与现有技术相比,利用湿化学法,在常温下一步反应即可制得硫化亚铜纳米阵列。所制得的硫化亚铜纳米阵列的厚度为5?nm-100?nm。原材料廉价易得,操作简便,产物纯度高、分散性好、晶形好且可控制,生产成本低,重现性非常好,可达95%以上。且制得的铜-硫化亚铜异质结构可以作为传感器电极,直接用于物质(如葡萄糖)的检测。
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本发明公开了一种荧光纳米碳点及其制备方法,该荧光纳米碳点在320‑380nm范围内的激发光下,皆表现出400‑500nm的蓝色发射峰;其以氮杂环类有机物和柠檬酸为原料,加水充分溶解后,置于微波反应器中加热碳化而制得。本发明选用氮杂环类有机物作为碳源,制备的纳米碳点表面含有大量氮杂环及其衍生物结构,这就为纳米碳点的实际应用提供了作用位点,使其可以作为荧光试剂用于构建化学传感器、生物标记成像、防伪检测等方面;且本发明制备方法简单、耗时短、使用的设备便宜易得。
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本发明公开了一种核酸吸附基质修饰固相基质的制备方法及其在核酸分离中的应用,主要步骤包括以下内容:1)修饰固相基质连续内表面,以便于提供结合核酸吸附基质的所需的离子、共价或其他化学键;2)将核酸吸附基质溶解在MES缓冲液或醋酸溶液中,然后注入固相基质连续内表面形成涂层;3)裂解液裂解含有病原体的样本后,使用结合液调制裂解液以提供核酸吸附基质吸附核酸所需的环境,然后将溶液注入固相基质中;4)使用pH介于3‑10之间的任意清洗缓冲液清洗固相基质,清除杂质;5)将pH>8的低盐洗脱缓冲液注入固相基质连续内表面中,以便于洗脱核酸或直接进行扩增检测。
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本发明提供一种利用农作物籽壳原位治理矿山酸性水的方法,包括先检测出矿山井下有酸性水渗出的产酸点或裂隙面、制备生物抑制剂与碱性絮凝混合液,再用生物抑制剂对其酸性水表面进行喷涂或批刷,最后在抑制剂层上用碱性絮凝混合液间隔喷涂1-3遍即可消除井下酸性水持续渗出。本发明通过生物抑制剂对酸性水产生环境中的嗜酸菌氧化活性的抑制,减缓并抑制酸性水的产生,再使用碱性絮凝混合液继续喷涂形成氧化铁或氢氧化铁絮凝沉淀在黄铁矿硫化物的表面形成保护膜,从而完全阻止了含硫矿物的生物化学氧化产生酸性水。利用废物循环利用对环境无毒、无二次污染、成本低、应用操作简单等优点。
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红薯汁饮料的制作方法,是用含淀粉高,无霉变的红薯干为原料,去杂、清洗、浸泡,加入20-40倍的饮用水,蒸汽蒸煮,超声波清洗机振板高频振荡,电动搅拌器搅拌,使红薯干完全靡碎成为红薯浆汁,滤出红薯皮,木质纤维丝,用超声波乳化器对红薯汁乳化,按比例加入黄原胶,山梨酸钾,甜叶菊甙,搅拌、均质、杀菌、检测、罐装、冷却,常规工艺制成红薯汁饮料。本发明不使用化学方法,而是使用物理主法生产红薯汁饮料,它含有红薯固有的口味和营养素。
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本发明公开了一种新材料排气管及其制备方法,包括由以下重量份的原料制备而成:钢30~42份、铝11~18份、硅??3~11份、锰??10~18份、碳?1~2份、钼?2~6份、镁?3.5~8份、锌?6~15份、铜?2~4份、氮1~4份、镍?11~15份和不可避免杂质。本发明具有优良的成型性、耐蚀性、耐高温、抗氧化良好的深冲性、排气顺畅、无污染、节能环保、降低成本、延长使用寿命的特性;具有烧焊后牢固,且表面处理后不变色的优点,该汽车排气管用钢铝合金材料在进行“化学抛光”的表面处理后检测产品的光泽;在自然光下,色泽均匀;具有方法简单,生产成本低,能够适用于大规模生产。
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