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本发明为一种新型铁锂和多元素电池制备方法,本发明采用LiPO4材料与三元素复合材料组合作为正极活性物质,不仅成本低廉,而且安全性强,大大扩展了本发明的使用范围,尤其是在电动汽车和大型储备电源方面,更由于其具有不可比拟的物理和化学性质,其热安全性和耐过充电能力极好,经测试后发现材料的导电性能及电池寿命及放电平台都有大幅度提高,可以利用本发明的三元素复合材料与LiPO4复合材料,开发出大电流放电性能增强和安全性能优越的高能量密度电池。
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本发明公开了一种耐腐蚀污水池用膜材,包括复合材料,所述的复合材料是以高强涤纶机织布为基层布,在其正反两面依次分别设有黑色PVC塑浆层和白色PVC塑浆层,所述复合材料一面设有PVDF表处层,另一面贴合一层PVDF膜层。本发明具有高强、耐酸碱腐蚀、气密性良好,且具有优良的剥离强度、遮光隔热性能。
本发明公开一种利用激光辐照原位制备无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极的方法。本发明将氧化石墨烯和SnO2溶胶混合制成前驱体溶胶,并将溶胶均匀涂布在铜箔表面,置于真空干燥箱内烘干;根据前驱体向石墨烯/SnO2纳米复合材料转变的物性参数选择激光能量密度参考值,通过激光能量密度参考值选择激光器,设置激光工艺参数;采用激光器辐照扫描预制箔片,对转变产物的特征进行测试、分析,以获取最佳激光工艺参数,同时通保护气体以防止石墨烯氧化,达到原位生成石墨烯/SnO2纳米复合材料电极的目的。本发明克服了传统石墨烯/SnO2复合材料电极制备工艺中的原料浪费、产生大量废液、工艺流程复杂、需要额外添加粘结剂等缺陷。
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本发明属于复合材料用的纳米二氧化硅的改性技术,特别涉及适用于环状对苯二甲酸丁二醇酯纳米复合材料用的纳米二氧化硅的改性技术。本发明设计的合成方法合理,得到的改性纳米二氧化硅颗粒具有很好的分散性;本发明得到的改性纳米二氧化硅颗粒,即充当填充剂又充当催化剂,制备得到的聚对苯二甲酸丁二醇酯/纳米二氧化硅复合材料有很好的韧性。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,旨在提供一种二氧化硅/氧化镁/聚合物复合介电疏水材料及制备方法。该介电疏水材料是以聚甲基丙烯酸甲酯为聚合物基体,以包覆有二氧化硅壳层的氧化镁为填充材料,通过共混、流延成型制得;所述填充材料占介电疏水材料总质量的10%~40%,填充材料以二氧化硅为壳层,其核层为片状氧化镁。本发明可增加无机颗粒间、无机颗粒/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,同时改善表面疏水性能。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。通过调节无机填料的添加含量,实现复合材料的介电、热学、疏水等性能调控,可应用于电容器、电润湿显示等器件的制造,具有广阔的发展前景。
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本发明公开了一种球阀,包括具有阀体(1)的阀体部件、设置于所述阀体部件的阀腔(4)中的阀芯(5),还包括与所述阀芯(5)配合使所述阀芯(5)转动的驱动杆(6),所述驱动杆(6)与所述阀体(1)之间设置有密封结构,所述密封结构包括复合材料密封件(7),所述复合材料密封件(7)包含金属丝、陶土、柔性石墨及将所述金属丝、所述陶土、所述柔性石墨粘合在一起的粘接剂,本发明的技术方案中,通过在驱动杆与阀体之间采用新型的强度高、操作扭矩小,耐高低温性好、耐腐蚀的复合材料密封件,使球阀的适用范围广,尤其突出的是,可以应用于高温高压的制冷系统中。
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本发明提供了一种碳酸钙增强蚕丝织物及其制备方法,将高分子材料溶解入甲酸中得到高分子材料甲酸溶液;将脱胶蚕丝溶解于氯化钙/甲酸混合液中获得丝素溶液;将丝素溶液滴加入碳酸盐溶液中,得到反应液;然后过滤反应液,滤饼经过洗涤、干燥后得到碳酸钙纳米线;将碳酸钙纳米线加入高分子材料甲酸溶液中得到混合液;将脱胶处理的蚕丝织物置于模具中,然后注入混合液,干燥处理后获得蚕丝织物复合材料;然后将蚕丝织物复合材料置于水中进行后处理,得到碳酸钙增强蚕丝织物。本发明的优点在于制备方法简单、易于控制;碳酸钙完全处于纳米水平,有着较高的长径比,可以提高复合材料力学性能。
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本发明公开一种高稳定性耐摩擦的刹车片,由如下重量份原料制成:5‑15份酚醛树脂/碳纤维复合材料,5‑10份焦炭粉,10‑15份重晶石粉,2‑5份氮化硅复合填料,2‑5份聚丙烯腈纤维,0.5‑1.5份钛酸钙纤维;本发明还公开了一种高稳定性耐摩擦的刹车片的生产工艺;制备出的酚醛树脂/碳纤维复合材料既具有碳纤维优异的耐磨性能,又具有改性酚醛树脂的热稳定性能,防止制备出的刹车片在摩擦作用下升温导致磨损或分解,而且复合填料与酚醛树脂/碳纤维复合材料混合后作为耐磨基材,能够增强该刹车片的界面层,赋予其优异的耐磨性能。
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本发明涉及一种熔体直纺制备PBT聚酯纤维的方法,先以PTA、BD和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系为主要原料采用三釜聚合工艺合成PBT聚酯熔体,再将PBT聚酯熔体经加热调节器输送至熔体直纺装置进行熔体直纺制得PBT聚酯纤维;PTA、BD和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系共同加入酯化釜中;PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂和稳定剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的PBT聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了其团聚,使其具有较好的分散性;制备工艺简单,成本较低,应用前景良好。
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本发明公开了一种快插式功能净化水压力桶,包括桶体、内胆、桶盖、储水腔、储气腔、进出水管、进出气管、控制装置,所述内胆由防水透气高分子复合材料制成,内胆内部设有用于储存水的储水腔,所述内胆设置在桶体内,桶体内壁和内胆外壁之间形成一个用于储存功能气体的储气腔。本发明公开了一种气体功能饮用水制备方法,包括以下步骤:a)纯水注入;b)功能气体初注入;c)加压;d)静置;e)出水。本发明通过利用高分子复合材料内胆防水透气的特性,桶体内储存的功能气体可以在其中溶解扩散,并慢慢渗透进防水透气高分子复合材料内胆内的净化处理饮用水中,形成富含功能气体的气体功能饮用水。
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本发明涉及紫外光吸收技术领域,一种TiO2接枝聚甲基丙烯酸甲酯紫外光吸收膜,通过巯基‑炔点击化反应,将TiO2接枝于聚甲基丙烯酸甲酯基体中,得到一种TiO2接枝聚甲基丙烯酸甲酯紫外光吸收膜,通过化学接枝的方式,使TiO2在基体中具有非常好的分散性,减少了纳米TiO2的团聚现象,充分发挥了其优异的紫外吸收性能,同时良好的分散性降低了TiO2的着色效果,提高了紫外光吸收膜的透光率,由于TiO2在基体中具有非常好的分散性,因此具有非常好的界面面积,可以降低界面应力集中,提高了复合材料的力学性能,并且TiO2在基体中起到了交联作用,阻碍了复合材料的热分解,提高了复合材料的耐热性能与热稳定性。
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本发明提供一种复合碳聚合物铅酸电池的制备方法,包括复合碳材料的制备、与导电聚合物复合的方法以及电池的制备方法。将制得的复合碳材料与导电聚合物进行物理混合,得到复合碳聚合物复合材料,将得到的复合碳聚合物复合材料。复合碳导电聚合物复合材料加入到铅酸电池的正极能有效的提高正极的导电性,增加正极活物的空隙率,同时能阻止石墨烯的团聚且能使碳材料形成空间导电网络结构。导电聚合物能起到也可以成为正极活性物质中的导电骨架,抑制正极过早泥化,从而提高循环寿命。本发明制备的复合碳导电聚合物铅酸电池具有化成时间短,电池循环寿命长,容量高的特点。
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本发明涉及一种FTFE防护服,属于防腐服装技术领域。PTFE防护服,用于制备PTFE防护服的布料是由三种材料复合而成的,包括PTFE织物面层、中间PTFE膜层和涤纶/锦纶织物里层;所述复合是采用热熔胶经热压复合。本发明采用PFTE织物制成复合材料的表层、PFTE膜制成复合材料的中层、涤纶/锦纶织物制成复合材料的里层;将这三层材料通过热熔胶热压复合后制得一种新材料;这种材料制备的防护服可替换现有技术中的全防护橡胶服,并具有轻便、透气、耐磨防腐蚀的优点。
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本发明涉及集成模杯及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:首先平铺面料,依次将连体软胶托固定在P位棉的下侧钢圈位处、将软侧胶骨固定在P位棉的两侧侧骨位处,得到模杯面层材料;在模杯面层料上叠加透气硅胶网,然后在透气硅胶网上叠加模杯中层材料,再在模杯中层材料上叠加乳胶底料;在复合材料上记录挂模记号点,然后按照记号点将复合材料定位,再用二维模压机器将其模压成二维平面形状;将二维平面形状的复合材料在三维模压机器上进行摆模,然后对其进行三维模压,再进行CNC刀模冲压加工,得到集成模杯。大大缩短了模杯生产流程,实现了工艺操作的标准化,简化了工序,提高了效率和产能。
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本发明公开了一种银钨系电接触材料的制备方法,属于电接触材料技术领域,用WC‑TiC固溶体作为高熔点添加物,各成分质量百分比为:C:2~3%,WC:12~20%,TiC:4~8%,余量为银。采用化学包覆法、用水合肼作为还原剂,制备复合材料粉体,在40~50MPa压强下模压成型、在850~880℃温度下烧结、在100~120MPa压强下复压,最后退火处理,得到成品。本发明所述的制备方法,其有益效果在于,采用化学包覆工艺,以水合肼为还原剂,对复合材料粉体实现了全量包覆,改善了复合材料的各项性能,而且节省了贵金属银的使用量,降低了生产成本,有利于推广应用。
本发明公开了一种超高分子量聚乙烯/羟基磷灰石复合材料3D打印线材及种植牙的制备方法。所述方法先将质量比为5%~30%:70~95%的纳米级羟基磷灰石粉末和医用植入级超高分子量聚乙烯粉末混合密练造粒,熔融挤出拉丝,得到1.75毫米标准3D打印用的超高分子量聚乙烯/羟基磷灰石线材,再设置3D打印参数,控制打印喷头温度为200~230℃,打印底板温度为20~50℃,打印速度为20~40mm/s,冷却风扇转速为2000~2500rpm,导入种植牙三维模型后开始打印,得到超高分子量聚乙烯/羟基磷灰石复合材料种植牙。本发明采用3D打印技术,基台部与牙种植体本体一体成型,以纳米级羟基磷灰石粉末和医用植入级超高分子量聚乙烯塑料粉末为原料,制得的复合材料种植牙,具有高强度、高硬度和抗冲击强度,并且具有良好的生物相容性及骨诱导性。
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本发明提供一种稀土离子直接激发有机分子三线态的方法。该方法由具有天线效应的稀土纳米复合材料进行具体实施,复合材料由稀土纳米颗粒表面复合有机天线分子和有机目标分子而成;所述有机天线分子的宽带吸收范围需与相应的稀土离子匹配,且其发射峰必须覆盖稀土离子的相应吸收峰;所述有机目标分子的单线态能级应高于稀土离子激发能级,三线态能级应低于稀土离子激发能级,有机目标分子吸收峰无需与稀土离子发射峰相重叠。该复合材料在激发光的照射下,由有机天线分子吸收光以敏化稀土离子,再由稀土离子将能量直接传递到有机目标分子的三线态,可应用于制备光动力治疗制剂、光催化、制备药物释放制剂等领域。
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本发明公开了一种高性能膜材料及其制备工艺;其制备方法包括:将改性纤维素、新癸酸乙烯酯与环氧木香内酯加热至140~170℃,搅拌熔解,得到混合物;在140~170℃下,将异戊二烯、聚环氧乙烷与2‑环丙基丙二醛加入至上述混合物,并搅拌混合均匀,得到熔融的复合材料;将上述复合材料进行高温挤压;将挤压后的复合材料进行压片和拉伸,制备得到膜材料。其中上述改性纤维素由2,2,4‑三甲基已‑1,6‑二基二异氰酸酯改性纤维素制备得到;制得的膜材料具有优良的力学性能、阻湿性能、抗污染性与较高的透光率。
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本发明公开了一种钛基复合钎料,钎料为Ti‑20Ni‑5Al‑5Zr+1%C,其中Ni的质量百分数为20%,Al的质量百分数为5%,Zr的质量百分数为5%,C的质量百分数为1%,Ti的质量百分数为69%;钎料的厚度为30μm~50μm;本发明中的Ti‑20Ni‑5Al‑5Zr+1%C钛基复合钎料对钛基复合材料有着良好的润湿性,采用该钎料可以实现对钛基复合材料的良好连接,同样适用于其他钛基复合材料的钎焊。
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本发明公开了一种三明治结构纳米复合介电薄膜及其制备方法,一种三明治结构纳米复合介电薄膜,介电薄膜包括由上往下依次设置的:上层,所述上层为聚醚砜/氧化铝复合材料层;中间层,所述中间层为聚氨酯/钛酸钡复合材料层;下层,所述下层为聚醚砜/氧化铝复合材料层;本发明的三明治结构纳米复合介电薄膜具备下述有益效果:具有高的介电常数和击穿强度以及低的介电损耗,能够满足薄膜电容器的小型化、耐高温以及大容量的需求。
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本发明涉及一种连接器,具体涉及一种割草机中的连接器,属于合金材料技术领域。其包括主轴,主轴顶端端面为弧形面,主轴底端端面为平面,在主轴的中部径向向外延伸形成有一柱形环,在主轴上具有一锥形环,锥形环位于主轴底端和柱形环之间,锥形环的外径由主轴底端朝主轴顶端逐渐增大,所述的连接器由三维网络氮化硅陶瓷/铝合金复合材料制成,所述三层层状多孔氮化硅陶瓷/铝合金复合材料包括体积百分比含量为10-30%的三层层状多孔氮化硅陶瓷和体积百分比含量为70-90%的铝合金。该割草机中的连接器由三层层状多孔碳化硅陶瓷/铝合金复合材料制成,具有较高的力学性能,如高强度、高温稳定性、耐磨损性、耐腐蚀性等,还具有较好的导电性、抗热疲劳性等。
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本发明公开了一种聚丙烯与碳纳米管复合型发泡材料,属于发泡材料技术领域。本发明包括聚丙烯材料和改性碳酸氢钠;其中,在聚丙烯材料中加入碳纳米形成碳纳米管增强聚丙烯复合材料,所述一种聚丙烯与碳纳米管复合型发泡材料由以下重量份的组分组成:聚丙烯85‑90份;相容剂2‑8份;碳纳米管0.5‑10份;其他添加剂0.5‑2份;所述的改性碳酸氢钠与碳纳米管增强聚丙烯复合材料的重量比为0.5‑5:95‑99.5。其有益效果在于,本发明不仅节约了原材料成本,还获得了泡孔细小,均匀致密,力学性能较好的聚丙烯微发泡复合材料。
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本发明提供了一种利用聚合物塑性制备三维透明玻璃的方法,包括如下步骤:步骤1):合成含有动态化学键的聚合物‑玻璃微粉复合材料,合成过程中加入键交换反应催化剂,固化得到二维形状Ⅰ;所述键交换反应催化剂用于步骤2)中激活动态化学键;步骤2):对步骤1)得到的二维形状Ⅰ进行变形得到三维形状,在外力作用下及可激活动态化学键的条件下,得到含复杂的三维形状Ⅱ的复合材料先驱体;步骤3):高温热解复合材料先驱体,得到具有复杂三维形状Ⅱ的透明玻璃。本发明提供的制备利用聚合物的塑性,在较低温的条件下制备复杂三维形状的透明玻璃。
本发明提供了一种SiOx@C‑CNT‑G复合负极材料,具有多个二次颗粒,所述二次颗粒包括SiOx@C颗粒、碳纳米管和石墨烯片,所述SiOx@C颗粒为外部包覆有纳米碳层的SiOx颗粒,所述SiOx@C颗粒的纳米碳层上原位生长有碳纳米管;所述石墨烯片通过碳纳米管与所述SiOx@C颗粒桥连;SiOx在所述SiOx@C‑CNT‑G复合材料中的质量分数为60~90%。所述石墨烯复合三维结构能够为SiOx颗粒体积膨胀提供空间,同时CNT的原位生长提高了复合材料的电导率和结构稳定性,降低了材料在充放电过程中的体积膨胀,石墨烯的包覆减小了SiOx与电解液的接触面,提高了复合材料的SEI膜的稳定性。
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本发明提供了一种单向龙骨嵌扣式可拼装防裂防渗永久性模板,它由面板和连接件组成模板,面板和连接件的横截面均为凹型,连接件和左右相邻的两块面板扣合,面板和连接件选用以下几种材料制作:超高韧性水泥基复合材料UHTCC、非金属纤维编织网和短纤维联合增强水泥基复合材料、钢丝网和短纤维联合增强水泥基复合材料。本发明在浇筑阶段作为模板使用后不拆除而兼做结构的防护板和外保护层,成为永久性模板,降低工程成本和施工强度。该模板具有高拉伸延性和裂缝控制能力、损伤容限高、能量吸收能力强等特点,其抗氯离子渗透和抗水渗透性能远优于普通混凝土。采用本发明的面板和连接件的结构具有制作、使用方便、能控制裂缝开展的特点。
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本发明公开了一种包含铅锡‑稀土‑石墨烯的铅蓄电池板栅合金的制备方法,包括以下步骤:(1)制备铅‑石墨烯复合材料;(2)制备板栅母合金;(3)制备板栅合金;以质量百分比计,板栅合金的组成为:锡0.1~1.0%、镧0.01~0.2%,铈0.05~0.5%、铅‑石墨烯复合材料0.5~10.0%、铅为余量。本发明通过添加稀土元素,显著改善合金的晶粒、晶界特性,晶粒尺寸显著减小,晶界面积增大,相同电流密度下,可显著减少腐蚀量。利用复合电镀技术,在纯铅板上沉积铅‑石墨烯复合材料,在后续的板栅合金制备过程中,直接作为原料进行熔炼,简化了板栅合金制备工艺。
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本发明提供了一种复合抗菌材料,包括如下重量百分比的组分:抗菌剂0~5%,PBAT95~100%,上述复合抗菌材料的制备方法为S1.将PBAT和抗菌剂按照配比溶解于三氯甲烷得混合溶液;S2.将混合溶液进行搅拌、超声,成型后干燥得复合材料;S3.将复合材料真空干燥即得复合抗菌材料。本发明的有益效果是:(1)本发明的复合抗菌材料属于可生物降解材料,符合可持续发展理念;(2)无机抗菌剂添加到PBAT基质中,不仅提升了PBAT复合抗菌材料的抗菌性能,同时提升了复合材料的机械性能和阻隔性能;(3)复合抗菌材料具有良好的抗菌性能,可应用于医药、食品包装领域。
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本发明公开了一种易再生吸附材料的制备方法,属于环境治理技术领域。本申请是通过将硝酸盐溶于甲醇得到溶液,以及将2‑甲基咪唑溶于甲醇得到溶液后混合反应,再与九水合硝酸铁反应,然后再与亲水性高分子材料分散于水中进行反应得到复合材料,最后进行煅烧得到铁基金属有机框架/碳气凝胶复合材料。本申请的优点是材料具有低密度,高比表面积的特点,可有效吸附废水中染料、酚类及抗生素等多种有机污染物,该材料经吸附‑降解多次循环,对废水中有机物的去除率仍可达90%以上。该铁基金属有机框架/碳气凝胶复合材料及其吸附、降解、再生一体化处理有机废水的方法在环境治理中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高阻燃性高机械强度的阳光面料,阳光面料由阳光面料纤维相互编织和热定型而成,具有经纬结构;其中,经线和纬线交叉形成矩形或方形的开孔;阳光面料纤维包括芯层和皮层,芯层由聚酯纤维形成,皮层由PVC复合材料形成,PVC复合材料和聚酯纤维的重量比为(60‑80):(40‑20);阳光面料纤维的制备方法包括PVC复合材料造粒和聚酯纤维包覆两个步骤。本发明的阳光面料利用磷氮阻燃剂和乙烯醋酸乙烯共聚物的协同增效原理,不仅具有良好的阻燃性能,同时具有较佳的机械性能。此外,抗菌性能、抗紫外性能和色牢度性能也能够满足市场的需求,适用于建筑遮阳,应用前景广阔。
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本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种低频电磁屏蔽PVC管材及其制备方法。一种低频电磁屏蔽PVC管材包括作为内层的防辐射层和作为外层的PVC复合材料层;内层防辐射层为四氧化三铁/PVC复合材料,包括如下重量份的各组分:PVC 100份、四氧化三铁35‑50份、稳定剂3.5‑5.5份、氯化聚乙烯8‑12份、硬脂酸0.5‑1.5份、硬脂酸铅1‑3份、聚乙烯蜡0.2‑0.8份、加工助剂0.5‑2份、钛酸酯偶联剂0.5‑1份、白油0.5‑1份、邻苯二甲酸二辛酯3‑8份。制备方法为防辐射层物料的混合、PVC复合材料层物料的混合、双层共挤。本发明在低频区对电磁波具有较好的吸收和屏蔽性能,工艺简单,价格低廉,适合工业化推广生产。
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