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本发明公开了一种高稳定疏水陶瓷涂覆的锂离子电池隔膜的制备方法,涉及锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将氧化铝陶瓷粉体与氯硅烷、有机溶剂混合,搅拌水解至有机溶剂挥发完全,得到混合物;将混合物置于氨气气氛中进行热解处理,得到疏水改性的氧化铝陶瓷粉体;将疏水改性的氧化铝陶瓷粉体分散到水中,向其中加入聚乙烯吡咯烷酮和羟甲基纤维素钠,预分散,然后研磨处理,再向其中加入粘结剂,继续分散得待涂覆的陶瓷浆料;将陶瓷浆料涂覆在锂离子电池隔膜的表面,烘干,即得。本发明采用疏水改性的氧化铝陶瓷粉体作为锂离子电池隔膜陶瓷涂层材料,安全性高、耐热性、穿刺强度、保液性能优异,能够提高陶瓷隔膜的稳定性。
本发明提供锂离子电池多壁碳纳米管/二硫化钼复合电极及制备方法,制备方法采用多壁碳纳米管以及可溶性钼酸盐、L‑半胱氨酸为原料,利用葡萄糖和曲拉通X‑100作为助剂,提高MoS2在碳纳米管表面的分散均匀性,并通过原位水热还原法,合成MoS2与多壁碳纳米管的复合电极材料。该材料具有高的电化学贮锂比容量,优异的循环性能和高倍率特性,且合成方法具有反应条件温和,工艺简单,产率高且重现性好等优点。
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本发明公开一种以冶金焦粉为原料制备锂离子电池集流体涂炭铝箔的方法,其先将粒径≤3mm的大颗粒冶金焦粉细磨至粒径为1‑10µm;将冶金焦粉加入酸液进行一次酸解,然后置于氢氟酸溶液中进行二次酸解,依次置于碱溶液、去离子水中洗涤,过滤;将过滤后的冶金焦粉与助磨剂混合进行超细球磨,球磨时间5‑10h,至冶金焦粉的粒径为20‑50nm,干燥;合浆;浆料均匀地涂覆在铝箔上,即得到锂离子电池集流体涂炭铝箔。本发明采用超细球磨技术使得冶金焦粉的颗粒最大限度地细化,增大焦粉颗粒与集流体的接触面积;显著提升锂离子电池的电性能。本发明的优点在于降低了锂离子电池集流体用涂炭铝箔的制造成本,另一方面也为冶金焦粉的高附加值利用开辟新途径。
本发明Sc(III)掺杂的尖晶石型锰酸锂电池正极材 料的制备方法,特征是以 LiOH·H2O、 MnO2为初始物料,按 LiScxMn2- xO4物质量比,x =0.01-0.2,掺入 Sc2O3,研磨后450-500℃灼烧3-6小时,再研磨后500-550 ℃灼烧3-6小时,研磨后600-800℃灼烧12-24小时;或掺 入 Sc2O3时按每摩尔初始物料加入100-200毫升由乙醇∶蒸馏水 体积比为2∶3组成的混合分散剂,研磨后600-800℃灼烧12 -24小时;即得最终产物。本方法制备过程简单,反应周期短, 显著提高了尖晶石型锂离子电池正极材料的循环性能,60次循 环后仍保持完好的尖晶石型结构,工业应用前景好。
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本发明提供了一种锂离子电池的老化方法,所述锂离子电池的正极为能够嵌入脱出锂离子的锂金属氧化物,负极为石墨材料,电解液中的添加剂为乙烯基碳酸亚乙酯,二乙烯基砜以及二氟磷酸锂,其中乙烯基碳酸亚乙酯,二乙烯基砜以及二氟磷酸锂在电解液的质量浓度满足以下关系式,乙烯基碳酸亚乙酯的质量浓度+二乙烯基砜的质量浓度=1.2*二氟磷酸锂的质量浓度;其中所述老化方法包括,将电解液注入电池内后,恒流充电至第一预定电压,然后调整温度至第一预定温度,静置老化,然后恒流充电至第二预定电压,然后调整温度至第二预定温度,静置老化,然后在充电截止电压和放电截止电压恒流充放电若干次,得到所述锂离子电池。本发明得到的锂离子电池具有良好的高温存储稳定性,并且具有很好的循环寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池粘结剂电化学稳定性的检测方法,包括以下步骤:S1、以锂离子电池粘结剂为原料,制作粘结剂膜;S2、组装包含步骤S1所述粘结剂膜的锂离子电池;S3、对步骤S2所述锂离子电池进行电化学稳定性测试,得到电化学图谱;S4、对步骤S3得到的电化学图谱进行分析,判断锂离子电池粘结剂的电化学稳定性。本发明的检测方法可以测试不同温度下的粘结剂的电化学稳定性,方法简单,易于操作,可快速筛选出一款电化学稳定性好的正(负)极粘结剂。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池组,包括固定板、外壳和多个锂电池组,所述固定板的上端侧壁与外壳的下端侧壁相抵设置,所述外壳的两侧侧壁分别固定连接有固定块,且固定块的上端侧壁开设有螺纹通孔,所述固定板的上端侧壁开设有两个分别与两个螺纹通孔匹配的螺纹凹槽,所述螺纹通孔中螺纹连接有螺栓,且螺栓的一端贯穿螺纹通孔并与螺纹凹槽螺纹连接,所述外壳中设置有多个锂电池组,且多个锂电池组之间设有多个竖直设置的分隔板,所述分隔板的下端侧壁与外壳的下端内壁固定连接。本发明中,通过拉动挡块,将插杆与插槽分离,即可更换新的锂电池组,不需要实用工具,节省人力,提高维修更换效率。
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本发明公开了一种室温下在镁锂合金表面制备含氮改性层的方法,具体方法如下:将镁锂合金表面打磨,清洗后在样品表面涂抹一层促渗剂;将预处理后的镁锂合金、钢球、钛铝混合金属粉末以及促渗剂放入球磨罐中,并在真空手套箱中向球磨罐中充入氮气,将密封好的球磨罐安装在高能球磨机上,高能球磨机进行高速振动;另外钛粉和铝粉在钢球撞击的作用下在镁锂合金表面逐渐形成纳米结构的合金涂层,而且在形成涂层的同时活性氮原子又在机械力、催化效应以及纳米效应的作用下逐步渗入到合金化涂层的内部,从而形成含氮的合金化涂层。该方法是在室温下进行,基体不会受到负面影响,所得改性层表面硬度、耐磨性良好,且与基体有着良好的结合力而不易剥落。
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本发明公开了一种基于生物质呋喃基聚合物的锂电池隔膜及其制备方法,涉及电池隔膜技术领域,本发明基于生物质呋喃基聚合物制备的锂电池隔膜的耐高温性能好,在400℃下不会发生明显的分解和碳化,可以提高锂电池的安全性,尤其适用于电动汽车所用锂离子电池,在电动汽车工作过程中隔膜能够耐受更高的温度,安全性大大提高,电动车的使用便利性和稳定性也随之提高;并且本发明所述结构的生物质呋喃基聚合物的价格低廉,来源广泛,具有较大的市场优势。
本发明公开一种用于测试锂离子电池正极材料或涂层中邻苯二甲酸酯类物质的方法,涉及锂离子电池材料中邻苯二甲酸酯类物质检测技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将锂离子电池正极材料或涂层冷冻研磨成粉末状;(2)往粉末状样品中加入正己烷和乙酸乙酯的混合液,然后密封;(3)将密封后的样品进行超声处理,过滤,取滤液进行GC‑MS分析。本发明的有益效果在于:本发明解决了锂离子电池正极材料中邻苯二甲酸酯类物质的检测问题,通过在萃取试剂中加入乙酸乙酯,巧妙地解决了常规方法导致的不准确性问题。
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本发明提供一种锂电池模组及笔记本电脑。所述锂电池模组包括:第一电芯、第二电芯及电池容置框;所述电池容置框包括第一框体及第二框体,所述第一框体包括第一主体部及第一台阶部,所述第二框体包括:第二主体部及第二台阶部,所述第二主体部层叠于所述第一主体部上,所述第一台阶部自所述第一主体部的一侧边向外延伸,所述第二台阶部自所述第二主体部的一侧边向外延伸,所述第一台阶部与所述第二台阶部的延伸方向相反;所述第一电芯设于第一框体内,所述第二电芯设于第二框体内,通过形成第一台阶部及第二台阶部使得锂电池模组两侧的厚度减薄,将该锂电池模组应用于笔记本电脑中,能够提升产品的空间利用率,改善产品造型。
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本发明公开了一种磷酸铁锂动力电池及其制备方法,所述电池包括正极片、负极片、湿法隔膜、低温电解液和塑料外壳,其中:正极片包括涂炭金属箔和涂覆在涂炭金属箔表面的正极材料,正极材料包括磷酸铁锂、CNT、导电碳黑和丙烯腈聚合物粘结剂;负极片包括负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极材料,负极材料包括石墨、负极导电剂、CMC和丙烯腈聚合物粘结剂;低温电解液包括碳酸酯溶剂、成膜添加剂和六氟磷酸锂;湿法隔膜包括聚乙烯层和复合在聚乙烯层表面的陶瓷层。本发明制备的磷酸铁锂动力电池在‑20℃1C环境下的充电容量达到90%以上,‑50℃1C环境下放电容量达到95%以上,具有优异的低温充放电性能。
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本发明涉及磷酸铁锂合成工艺领域,是针对现有磷酸铁锂合成工艺中存在碳源分布不均匀影响成品碳包覆层的质量而提供的一种提升磷酸铁锂低温性能的合成方法。包括如下步骤:准备原料,混合研磨,干燥,二次混合,二次干燥,烧结,分级,包装,本发明是通过二次包覆过程,提升颗粒碳包覆层质量,从而提升磷酸铁锂的低温容量,提高产品的质量。
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本发明公开了一种利用转炉污泥制备多元掺杂磷酸铁锂的方法,包括以下方法步骤:(1)转炉污泥经烘烤和粉磨得细小反应原料;(2)将上述步骤(1)所得反应原料利用硫酸溶液进行酸解处理;酸解后在溶液中加入氧化剂后加入磷酸根溶液,待反应达到设定的pH值后持续搅拌,经洗涤沉淀颗粒得无定型水合磷酸铁产物;(3)将上述步骤(2)所得水合磷酸铁烘干,加入锂盐和分散剂,球磨机中球磨后烘干后加入碳源,得碳包覆多元掺杂磷酸铁锂。本发明的有益效果在于,利用转炉污泥提供铁源和多种掺杂元素源达到降低磷酸铁锂合成成本的目的,突破传统的合成方法中原料全部来自化学试剂的局限,同时为转炉污泥的高附加值利用提供了可行的途径。
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本发明公开了一种偶联剂改性的磷酸铁锂复合正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:磷酸铁锂500、硅烷偶联剂KH-5502-3、硬酯酸钙2-3、松油醇1-2、氢氧化镧3-4、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,提高了材料导电性,并有效抑制晶体的长大,得到均匀分散的磷酸铁锂材料;本发明采用偶联剂在无机物质和有机物质界面之间形成的偶合作用,提高磷酸铁锂颗粒表面包覆碳层的结合强度,极大的提高了材料的导电性能和稳定性,而且工艺简单,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种锂电池正极复合活性物质及其涂布浆料制备方法,所述的正极复合活性物质是由重量比为92-97:3-8的锂铁磷氧化物和锂锰氧化物组成,本发明的锂电池正极复合活性物质利用两种材料与石墨相对于的电压差和各自的优势提高了单体电池的过充能力以及低温放电能力从而延长了电池包循环寿命且能有效增大电池包能量使用率以及低温放电率。本发明提供的涂布浆料制备方法利用去离子水做溶剂即能降低成品又能较少污染且制备方法能有效的使各种材料均匀混合分散完全。
一种锂离子电池复合正极材料LiFePO4/C的制备方法,包括混合、反应、干燥、煅烧和冷却,其特征在于将锂盐、铁盐、磷酸盐与能形成典型炭凝胶预凝物的化学物质甲醛与间苯二酚组合物混合,构成制备LiFePO4/C高分子聚合物流变相复杂反应体系,制备生成LiFePO4的反应物质在炭凝胶预凝物中形成均匀分布。同时添加PEG和控制pH调整反应体系,进而调整炭凝胶预凝物的结构,经焙烧处理后,可以得到均匀分布的网状多孔结构材料,且炭均匀包覆在LiFePO4表面。10C倍率条件下,放电比容量达到120.56mAh/g,且循环性能良好。制备的该正极材料结构稳定,循环稳定性好,不含重金属,为环境友好型材料。
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本实用新型公开了一种方形锂离子电池密封包装保护装置,包括外包装壳以及安装在外包装壳内的若干内包装单元,若干内包装单元呈长方体阵列分布;所述内包装单元包括内包装壳以及安装在内包装壳上的密封件;所述内包装壳内沿直线方向方向等距安装有方形锂离子电池;相邻方形锂离子电池之间竖直安装有弹性薄板。本实用新型通过外包装壳以及安装在外包装壳内的若干内包装单元,形成了对方形锂离子电池由内到外的保护,避免了变形、划伤、刺破情况的发生,有效保证了锂电池性能,具有良好的使用与推广价值。
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本实用新型涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种动力锂电池组用Packed电池箱,其特征在于箱体包括箱体主体和盖体,锂电池组以及PCB板置于箱体主体内,盖体上设有用于与锂电池组相连接的正负极柱,箱体主体上开设形变组件固定孔,弹性膜固定在形变组件固定孔上,箱体主体采用导热性好的金属材料制成,箱体主体外壁上设有散热鳍片以及散热风扇,本实用新型与现有技术相比,能够显著提高导热效率,避免锂电池组充放电过程中大量热量无法及时排出,此外通过设有形变组件以及气压检测电路,能够及时监测箱体内压力变化,提醒用户及时检修,与现有技术相比,具有结构合理、使用方便等显著的优点。
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实用新型公开了一种叉车用锂电池组供电装置,包括开设有空腔的车体和为整个叉车提供动力的电源装置,所述电源装置包括受电装置、放置于车体空腔中的锂电池和一端固定于车体空腔底部中心位置的底座立柱;底座立柱向远离车体底部方向延伸穿过受电装置的固定端,受电装置的接线柱端与车体外的电缆线连接,受电装置在固定端处与锂电池的输出端连接,受电装置的固定端与接线柱端相对应,所述电源装置还包括电控底板,底座立柱向远离车体底部方向延伸依次穿过受电装置的固定端和电控底板的中心,电控底板与车体底部之间形成用于放置锂电池的空腔;整个叉车的动力由锂电池和各组电机提供,结构简单,经济性好。
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本实用新型涉及电池控制技术领域,具体地说是一种动力锂电池组的自组网监控装置,设有上位机、至少一个监控器以及至少一个用于采集锂电池组工作参数的锂电池保护器,其中所述锂电池保护器设有MCU、温度检测电路、电压检测电路、电池切换电路、报警电路、无线收发模块,以及至少一个双路选择开关电路,其中MCU分别与温度检测电路、电压检测电路、电池切换电路、报警电路、无线收发模块以及双路选择开关电路的控制端相连接,所述双路选择开关电路的两个输入端分别与两个单体电池相连接,输出端与电压检测电路相连接;本实用新型与现有技术相比,形式灵活,可以根据实际需要增添锂电池保护器以及监控器的数量,具有结构合理、工作可靠等显著的优点。
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本发明公开了一种低温电解液及包括该低温电解液的锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,包括锂盐、有机溶剂和成膜添加剂;所述锂盐为双氰烷氧基卤代硼酸锂。本发明电解液中采用双氰烷氧基卤代硼酸锂作为锂盐,其在‑60℃超低温条件下仍然具有较高的离子电导率,并且双氰烷氧基卤代硼酸锂可以在负极表面形成低阻抗的稳定SEI膜,有利于低温条件下锂离子的快速嵌入和脱出,有效的解决了由于温度过低而导致的负极析锂问题,能够在超低温环境中表现出更优异的低温放电和循环性能。
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本发明公开了一种改善电池高温性能的电解液及锂离子电池,包括锂盐、非水溶剂、成膜添加剂、除水剂,所述锂盐化学通式如下:式中,R1、R2和R3为碳原子数为1?12的烷基、烷氧基羰基、烷基磺酰基、烯基和卤素原子中的任意一种。电解液通过用新型锂盐、成膜添加剂及除水剂的协同作用,抑制磷酸铁锰锂吸水造成的电解液分解产气和三元材料的金属离子析出对电池高温性能的影响。使用该电解液的三元混磷酸铁锰锂电池表现出良好的高温循环性能和高温储存性能,高温性能得到提高, 提高了高低温稳定性能,解决了其高低温安全性问题,拓宽了锂离子电池的应用范围,增强了产品的竞争力。
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本发明属于新能源材料与器件技术领域,尤其涉及一种锂负极或钠负极的制备方法与应用。该制备方法包括:将酸洗后的碳纤维布浸渍于硝酸镍水溶液中;然后将表面吸附硝酸镍的碳纤维布干燥并在惰性气氛中煅烧,获得一种三维多孔集流体,组成该集流体的碳纤维表面呈多孔结构并且弥散嵌有纳米镍颗粒;进而采用熔融法将金属锂或金属钠引入上述三维多孔集流体中,获得一种锂负极或钠负极。由于碳纤维表面的多孔结构能够为锂或钠金属提供坚实的限域作用,弥散的镍颗粒可以赋予三维集流体亲锂或亲钠性并降低金属锂或钠的沉积过电势。因此,所制备的锂负极或钠负极表现出优异的电化学性能、高安全性和长寿命。
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本发明适用于锂电池生产技术领域,提供了一种锂电池自动封装用生产设备,包括设备箱,还包括:送料机构,所述送料机构的两端对称设置有传送带;放置座,所述放置座的一侧上固定有连接管;封装机构;上料机构,所述上料机构包括安装座、驱动件、控制件、连接座、第一连接件、导向件和搬运组件。本发明中的一种锂电池自动封装用生产设备,送料机构配合封装机构,可以实现对锂电池封装壳体和盖帽的封装,上料机构通过与送料机构和传送带配合的方式,从而实现对锂电池的快速封装、自动送料和自动上料,实现设备对锂电池的自动封装,提高设备的工作效率和实用性,进而提高锂电池封装的工作效率,降低生产成本。
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本发明提供一种氯化锆锂的制备方法,包括:S1,在惰性气氛下将无水级氯化锂、无水级氯化锆进行研磨,得到混合粉末;S2,在惰性气氛下将混合粉末进行机械球磨合成得到化学式为LixZrCl4+x的氯化锆锂,其中0.5≤x≤4。本发明提供的方法原料成本低、工艺简单,在不需要进行高温退火后处理的情况下,制备得到的氯化锆锂粉体具有较高的室温离子电导率、且可重复性较高,节约了生产能耗;固态锂对称电池循环中,具有较低的沉积/脱出电位及逐渐稳定的氯化锆锂/锂金属界面。
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本发明公开了一种低温型磷酸铁锂正极材料的制备方法,将分散剂、热固型树脂加入到去离子水中搅拌均匀,然后再依次加入葡萄糖、磷酸铁、碳酸锂、磷酸一铵、烧结助剂和磁性材料,湿法研磨后,得到混合浆料,最后混合浆料经砂磨、施加磁场热压烧结后,得低温型磷酸铁锂正极材料。本发明的分散剂保持了磁性材料的分散均匀性,有效防止了团聚;热固型树脂作为固定剂,在固化烧结后能形成良好的碳3D导电网络,提高了磷酸铁锂正极材料的电子电导率;热压烧结过程中施加磁场,使得磁性材料在磁场作用下产生沿磁场方向磁化的作用力,使得在反应中磷酸铁锂结晶晶面取向一致化,减少晶界产生,同时降低形成缺陷概率,减弱锂离子扩散能垒,改善低温性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池动力系统的减震装置,包括安装在运输车辆车身上的壳体,壳体包括由侧板围成的侧壁和由底板封闭的底部,壳体为上部开口的半开放式结构,内部形成空腔;侧板单面安装有两个以上的横向减震机构,横向减震机构抵触锂离子电池的侧壁,相邻侧板围成的底板上安装有四个以上的纵向减震机构,纵向减震机构抵触锂离子电池的底面。横向减震机构和纵向减震机构通过柔性充气小球进行一级缓冲,再通过弹簧进行二级缓冲,大大降低了通过车身传递到锂离子电池动力系统上的震动,保护了电池,提高了锂离子电池动力系统工作时的安全性。
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本发明涉及一种电解液,包括:锂盐、非水溶剂、以及添加剂,所述的添加剂为通式(I)或通式(II)表示的一种环烯酯,其中,R1表示烷基磷酸酯基、氟化磷酸酯基、磷腈基中的一种,R2表示碳原子数为1-12的烷基、或碳原子数为1-12的烷氧基羰基、或碳原子数为1-12的烷基磺酰基,或碳原子数为1-12的烯基,并且R2取代基中所有的氢原子被卤素原子取代。该电解液制成锂离子电池时可以在正负极表面形成稳定的界面膜,抑制电极表面的反应活性,减少电解液的氧化分解,有效地抑制胀气,从而提高锂离子电池的安全性能和在高电压下的循环性能尤其是高温循环性能和使用寿命。
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本发明公开一种用PLD原位制备微型全固态薄膜锂离子电池的方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:1)基片的预处理:将二氧化硅基片清洗干净,并干燥待用;2)电池的制备:用PLD在步骤1)中清洗干净的二氧化硅基片上依次沉积金属铂作为集流体、钴酸锂作为正极、锂磷氧氮作为电解质、石墨烯作为电子穿透过渡层、及石墨作为负极薄膜。本发明的微型全固态薄膜锂电结构均采用PLD原位沉积,同时将石墨烯引入至负极石墨和固体电解质之间作为电子传输过渡层,可有效提高电池性能和循环次数,同时保证微型锂电的热稳定性以及焊接耐温要求。
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