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本发明提供了一种石墨烯聚合物复合纤维膜增强增韧复合材料的制备方法,属于高性能复合材料制备领域。通过石墨烯和热塑性聚合物经静电纺丝工艺制备的石墨烯聚合物复合纤维膜,将该石墨烯聚合物复合纤维膜铺覆于预浸料层间,再经真空热压成型工艺制成石墨烯增强增韧复合材料。采用本发明方法制备的复合材料力学性能显著改善,其冲击后压缩强度提高了30%以上,同时耐热性能有所改善。该方法的优点是石墨烯能均匀分散在复合材料中,且能增强复合材料中预浸料的层间作用力,石墨烯纤维膜的多孔结构有利于预浸料中的树脂在加热时的流动,提高复合材料内部结构的均匀性。
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本发明属于污水处理材料及其制备技术领域,公开了一种具有催化活性的内电解复合材料及其制备方法。该内电解复合材料是通过将各种对污废水具有催化活性的且来源丰富的原材料经过一定的配比得到的。该内电解复合材料不仅能够通过加快内电解电子的转移速度和提高复合材料与污废水的接触面积,从而加快了污废水中污染物的降解速度,提升了复合材料对污废水的处理效率,同时有效的解决了传统铁碳电解材料的板结问题。该内电解复合材料适用于酸碱范围更加宽泛的污废水处理中。该内电解复合材料的制备方法操作过程简捷,操作所需设备少,对操作人员要求不高且成本低廉,有效地减少了人力资源、物力资源及经济资源的损耗,适合工业化生产和推广。
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本发明涉及一种复合材料消音降噪声衬及其制备方法,属于结构/功能一体化复合材料成型技术领域,主要涉及复合材料微孔面板蜂窝夹层结构消音降噪声衬组件及其成型工艺方法和应用,具体涉及芳纶纤维及玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料预浸料铺层、高分子声学隔膜材料的应用、热压罐固化成型,通过激光加工方法在复合材料层板上加工出大量微孔,Nomex芳纶纸蜂窝芯与复合材料面板及背板通过膜状胶粘剂粘接固化形成一种微穿孔板复合材料消音降噪声衬,所述声衬可为单自由度声衬结构,也可为多自由度声衬结构,可以实现航空发动机的声学降噪功能。
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本发明涉及一种NbTi/TiNi记忆合金复合材料及其制备方法。以该记忆合金复合材料的总量计,其包括以下成分:原子百分比为18-22%的Nb元素,以及原子比为0.3∶1-1.5∶1的Ti元素和Ni元素,Ti、Ni和Nb三种元素的原子百分比之和为100%。本发明提供的记忆合金复合材料具有高屈服强度、应变软模、线性超弹、双应力平台等独特的功能特性。本发明还涉及上述NbTi/TiNi记忆合金复合材料的制备方法,包括以下步骤:按照NbTi/TiNi记忆合金复合材料的成分配比选取纯度在99.0wt.%以上的单质铌、钛、镍;将单质铌、钛、镍放入真空度高于10-1Pa或惰性气体保护的熔炼炉中,熔炼成NbTi/TiNi记忆合金复合材料。
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一种界面增强型双金属镁合金复合材料及其强韧化方法,该复合材料包括至少两个层状组元,各层之间通过镶嵌铸造冶金结合,经热处理工艺处理后界面过渡层结构转变并实现强化,获得界面力学性能高于组元材料的界面增强型双金属镁合金复合材料。本发明的镁合金复合材料,使用高强稀土镁合金作为中间层整体承力,使用塑性更好的常规镁合金作为包覆材料提高复合材料整体的塑形,界面增强结构进一步提升复合材料的综合力学性能,可以克服常规镁合金作为结构材料使用存在的强度等劣势,而充分利用稀土镁合金的力学性能优异等优势,在满足轻质高强需求的同时相比全部采用稀土镁合金大幅节约成本。本发明获得的界面增强型双金属镁合金复合材料可以广泛应用于轻量化结构件领域。
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本发明属于绝热复合材料技术领域,具体涉及一种二氧化硅绝热复合材料,并进一步公开其制备方法与应用。本发明所述二氧化硅绝热复合材料以纳米级超细二氧化硅等为主要原料,并辅以适当的稀土元素和添加剂,制备得到微孔结构的绝热复合材料。所述复合材料基于独特的超细孔隙结构和红外散射原理,在热传导、热辐射、热对流等三个传热机理上都可以减少热传递,达到绝热目的。本发明所述具有耐高温超低导热系数的绝热复合材料,通过将高强度板材制品和所述绝热复合材料以适当的比例进行复合得到,得到耐高温、高强度、低导热的绝热新材料,可以满足焦炉炉顶及工业高温窑炉等热工设备既节能又轻量化的应用要求。
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本发明涉及一种钨铜复合材料及其应用,所述钨铜复合材料由放电等离子体方法制备:取钨铜复合粉末,放于模具中,钨铜复合粉末与模具之间用碳纸隔开,将模具放于预压机中,对模具上下两个压头之间施加压力进行预压,预压压力为2-20MPa,然后卸压,完成预压过程,再调整模具上下两个压头的位置,使钨铜复合粉末置于模具的中间位置,完成装模过程,将模具放入放电等离子体烧结炉的烧结腔中烧结,烧结温度为970-1060℃,烧结压力为30-70Mpa,烧结升温速率为50-100℃/min,烧结结束后,所得钨铜复合材料随放电等离子体烧结炉自然冷却。本发明制备的钨铜复合材料可以作为整流子,与铜碳电刷配合摩擦。
本发明涉及橡胶补强剂领域,公开了一种纳米复合材料及其制备方法,其中,该纳米复合材料含有经改性剂改性的纳米碳酸钙,所述改性剂为含有基团A、基团B和基团C的物质,其中,基团A为-S-,基团B为-COOH、基团C为-NH2。本发明还公开了该纳米复合材料在制备硫化橡胶中的应用,及利用其制备的硫化橡胶,以及该硫化橡胶在密封材料中的应用。本发明提供的纳米复合材料具有在橡胶基质中良好的分散性,能够单独对橡胶进行补强,且有利于所制备的橡胶制品的硫化性能、力学性能及加工过程,节能环保。
本发明公开了一种连续长碳纤维增强热塑性树脂基纳米复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料中包含:长碳纤维、热塑性树脂、填充料和助剂,并采用等静压熔融树脂浸渍复合工艺方法制备具有多相态结构特征的多组份共混物复合材料。其中,长碳纤维(LCF)重量含量为:40-70wt%;热塑性树脂重量含量为:25-40wt%;填充料重量含量为:3-15wt%;助剂重量含量为:2-5wt%。在加工成形部件制品中的长碳纤维(LCF)保留长度尺寸为:0.5-15mm,且满足正态分布要求≥80%。本发明的复合材料具有:比重小、强度高、韧性好、导电导热好、耐磨损、耐腐蚀、耐疲劳、生产工艺简单、制件加工成本低等优异性能与特点。
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本发明提供一种碳包覆氮化镍钼复合材料及其制备方法。该材料以氮化镍钼合金为内核,厚度小于10纳米的碳层为外壳的复合材料。该材料具体制备步骤包括:通过水热法制备NiMoO4固体,将NiMoO4固体与含氮碳的有机物固体混合均匀,在氩气保护下加热到500~1000℃,恒温20~300 min后自然降温,得到碳包覆氮化镍钼复合材料。本发明制备方法简单易行,高温热处理过程中,含碳氮有机物分解产生的碳物种还原NiMoO4,同时分解产生的氮渗入而产生NiMoN合金相,然后被分解的碳沉积包覆。所得复合材料中碳层致密覆盖在氮化镍钼合金相上,实现了对其优良的保护性能,而超薄的碳层又不限制NiMoN催化性能的发挥,提供了一种耐蚀的复合功能材料。
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本发明涉及一种压电复合材料温度形变的测试方法和系统。该方法将含有光栅的光纤紧密贴附于待测试的压电复合材料;监测光纤光栅反射光的波长,根据光纤光栅反射光的波长变化量与光纤光栅的应变的关系计算光纤光栅的应变,该应变即为待测试的压电复合材料的应变。该方法至少留一个光栅用于环境补偿,用于环境补偿的光栅不与压电复合材料紧密贴附,使其应变变化仅受环境变化影响。本发明针对压电复合材料温度变形的定量测试需求,提出了采用光纤光栅传感法定量测试压电复合材料温度形变的方法,突破了压电复合材料温度形变定量测试精度控制及实时数据采集关键技术,解决了压电复合材料温度形变精确定量测试问题。
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本发明提出一种防潮纤维增强石英陶瓷复合材料及方法,在纤维增强石英陶瓷复合材料孔隙内均匀分散填充有机硅树脂,所述的有机硅树脂通过升温固化,复合材料中有机硅质量含量不低于2%。本发明采用有机硅树脂进行液相浸渍固化防潮的方式,利用二氧化硅复合材料体系中的原有孔隙,运用压力渗透扩散可以实现有机硅树脂对复合材料内外可接触表面的整体覆盖和疏水,并且有机硅的交联固化可键合材料中的大部分硅羟基,从源头杜绝材料亲水,有利于复合材料的长期防潮。
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本发明公开了一种预测复合材料层压板层间和纤维带间损伤的仿真方法,包括:生成基础网格;生成预置纤维带界面层的基础铺层;将基础铺层叠合成复合材料层压板模型,并预置层间界面;对模型的材料属性进行设计,生成纤维增强复合材料层压板;设置生成的纤维增强复合材料层压板的边界条件、载荷条件和运行控制条件,预测其强度和损伤。本发明通过参数化建模实现集网格划分、结构建模和损伤分析为一体,自动生成预置层间和纤维带间界面单元的复合材料层压板3D模型,能实现层压板层间和纤维带间耦合裂纹的起始、扩展及最终失效全过程预测,解决了现有商业软件尚未克服的难题,提高了铺层复合材料的失效模式仿真分析置信度,有效降低了科研成本。
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本发明涉及一种抗冲刷气凝胶复合材料的制备方法,包括:(1)将疏水的第一增强体与亲水的第二增强体相连接,得到预制体;(2)预制体上至少包括第二增强体的部分经亲水的、用于致密化处理的第一浸渍物浸渍后进行干燥,得到复合材料;(3)对复合材料上至少包括疏水的第一增强体的部分进行亲水处理,得到抗冲刷气凝胶复合材料。本发明还涉及一种采用如上所述的制备方法制得的抗冲刷气凝胶复合材料。本发明的抗冲刷气凝胶复合材料可以进行型面机加,得到所需型面的构件,或者在装配飞行器后进行整体外型面机加,以精确保证飞行器的气动外形。
本发明涉及一种敷有金属钛‑铜层的金刚石/铜复合材料热沉及其制备方法,属于热管理材料技术领域。该敷有金属钛‑铜层的金刚石/铜复合材料热沉,包括金刚石/铜复合材料热沉,热沉的表面从内到外依次设置钛层和铜层,钛层和铜层的厚度在数微米至数百微米之间。首先在金刚石/铜复合材料热沉表面通过真空微蒸发镀或磁控溅射工艺镀覆钛层,然后浸入铜或铜合金熔液中,静止一段时间后从铜或铜合金熔液中移出,自然冷却即得到敷有金属钛‑铜层的金刚石/铜复合材料热沉。本发明制备的金刚石/铜复合材料热沉表面金属层均匀,结合强度高,且热沉表面粗糙度低,更满足后续工程应用的焊接需要,更易发挥高导热材料的优异性能。
本发明公开一种基于异质中空微球分层富集的电磁屏蔽复合材料,所述复合材料中包含聚合物基体,以及掺杂于该聚合物基体中的磁性导电中空微球和非磁性导电中空微球;其中,所述聚合物基体具有上下相对的两个表面;所述磁性导电中空微球富集在聚合物基体的一个表面;且所述非磁性导电中空微球富集在聚合物基体的另一个表面。该复合材料结构可降低导电中空微球填料用量,并解决电磁屏蔽复合材料的低密度和高强度难以兼顾的问题;还为通过导电填料的复配工艺设计进行电磁屏蔽复合材料的综合性能调控提供方案。本发明还公开了该电磁屏蔽复合材料的制备方法和应用。
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本发明属于纳米复合材料的制备和应用技术领 域,特别涉及碳纳米管/纳米四氧化三铁功能复合材料的制备方 法。本发明公开了一种纳米四氧化三铁包覆碳纳米管磁性复合 材料的制备方法。本发明将碳纳米管在浓硝酸中回流处理,在 其表面引入羰基、羟基、羧基等官能团。在外加磁场作用下, 被官能团吸附在碳纳米管表面的 Fe3+和 Fe2+与加入的OH -1发生共沉淀反应,以自组装的简单方式使纳 米四氧化三铁包覆在碳纳米管表面,再经陈化处理形成纳米四 氧化三铁包覆的碳纳米管纳米复合材料。本发明的方法,工艺 简单,容易控制,便于工业化生产,制备的纳米复合材料,在 高密度磁记录材料、吸波材料、电磁屏蔽材料、医学等领域具 有良好的应用前景。
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本发明公开了属于复合材料制备技术范围的一种颗粒增强梯度复合材料及其制备方法。它是在熔融的液态金属中掺入一定比例的高硬度的非金属颗粒,使液态金属在恒定的外加电磁场的电磁浮力的作用下形成定向移动,使增强相颗粒向与液态金属流动方向相反的方向迁移;冷却凝固后,便可得到增强相颗粒在材料中呈现梯度分布,其组织与性能亦呈梯度变化的材料。使复合材料的韧性和塑性得到很大改善,该复合材料既具材料本身的性能,又具加工方便,该电磁场作用下制备颗粒增强梯度复合材料及方法有较好的实施前景。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯/粘土纳米复合材料,主要解决粘土在间规聚苯乙烯基体中以纳米尺度均匀分散的技术问题以及以往间规聚苯乙烯/无机填料复合材料制备技术中存在的间规聚苯乙烯基体和无机填料界面之间相互作用弱,复合材料的综合性能差的问题。本发明通过先采用溶液插层方法将磺化间规聚苯乙烯嵌插入具有层状结构的粘土的夹层间制备出磺化间规聚苯乙烯/粘土纳米复合物,再将磺化间规聚苯乙烯/粘土纳米复合物和间规聚苯乙烯熔融共混复合的技术方案,较好地解决了该问题。得到的纳米复合材料具有高强度、高模量、高耐热性和冲击强度好的特点,可用于间规聚苯乙烯/粘土纳米复合材料的工业生产中。
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一种高强度易加工铜基复合材料及其制备方法。该复合材料利用合金基体内的Fe-C相所特有的相结构转变特性,即面心立方向马氏体或体心立方转变,有效调控复合材料的强度和加工性能。材料所含细小的Fe-C相粒子不仅能均匀弥散分布于材料基体内,且具有面心立方结构,使得复合材料表现出优异的加工性能,σ0.2=171.5MPa, σb=361.6MPa, δ=35%。而经过后续超低温冷轧变形处理进而使得该复合材料强度获得大幅度提高,σ0.2=519.6MPa, σb=568.1MPa, δ=5%,此深冷轧态材料还可以通过后续的低温热处理对其加工性能和强度作进一步优化调控。该材料的加工性能和强度均明显优于陶瓷粒子强化的铜基复合材料,且生产成本较低,不仅能在众多高新技术领域的广泛应用,而也可以大量应用于许多民用行业。
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一种多层结构的聚合物基电介质复合材料及其制备方法属于电介质材料领域。现有聚合物基电介质复合材料无法兼顾介电常数和粘结性,且制备工艺复杂。本发明所提供的复合材料由叠加在一起的三层薄膜组成;外层薄膜中聚合物的体积份数为90%,无机陶瓷粒子的体积份数为10%;中间层薄膜中聚合物的体积份数为50-80%,无机陶瓷粒子的体积份数为20-50%。本发明通过以聚合物为基体,以无机陶瓷粒子为分散相,采用旋转涂层技术分别制备外层和中间层薄膜后,采用热压工艺将外层薄膜与中间层薄膜结合在一起,得到多层结构的聚合物基电介质复合材料。本发明提供的复合材料具有介电常数高、粘结性能好、制备工艺简单等优点。
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一种纤维增强复合材料屋面板与柱连接节点。该连接节点包括纤维增强复合材料连接件、螺杆和螺母。对于两块屋面板的拼接处,在纤维增强复合材料屋面板边缘的中央位置预留凹槽,其形状与纤维增强复合材料连接件的形状相同。将纤维增强复合材料连接件的上端扣在屋面板的凹槽处,另一端穿过柱顶端板,然后使用螺杆和螺母将纤维增强复合材料连接件与柱连接固定。对于屋面板的非拼接处,纤维增强复合材料屋面板的下边缘处预留凹槽,将纤维增强复合材料连接件的上端扣进凹槽,另一端穿过柱顶端板,然后使用螺杆和螺母将纤维增强复合材料连接件与柱连接固定。
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本发明提供了一种多元醇固-固相变复合材料,所述多元醇固-固相变复合材料包含多元醇固-固相变材料和树脂基体材料,可避免熔融流动和渗透迁移问题,并且相变温度范围广,相变潜热大,相变温度和相变潜热可调。本发明还提供了制备多元醇固-固相变复合材料的方法,采用所述方法可制备具有各种型面和尺寸的、定型性好的多元醇固-固相变复合材料,并且制备工艺简单,无环境污染。本发明的多元醇固-固相变复合材料在飞行器热防护,精密仪器、仪表和电子器件等的恒温控温,热障涂层,太阳能利用,工业余热废热回收,电力移峰填谷等能源、材料、航空航天、纺织、电力、医学仪器、建筑等领域具有广泛的应用价值。
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本发明公开了一种碳纳米管-高分子复合材料的气相聚合生产方法,包括:提供催化剂及碳纳米管;提供聚合单体;聚合单体、催化剂及碳纳米管在无水无氧环境下进行气相聚合原位获得碳纳米管-高分子复合材料。碳纳米管是一维纳米碳材料,具有高强度及良好的导电、导热性能。通过该方法气相聚合原位获得碳纳米管-高分子复合材料中,碳纳米管既可以替代炭黑起到防止聚合物因反应放热而熔融粘结的作用,又可以使复合材料具有良好的强度及导电导热性能。该方法尤其适用于气相聚合生产低软化温度的高分子材料(如乙丙橡胶等)复合物。本发明还公开了一种碳纳米管-高分子复合材料的气相聚合生产装置。
本发明涉及一种制备金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料的方法。本发明通过如下步骤制备金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料:1)采用溶液浸润法在无机多孔模板中制备有机小分子纳米管;2)以有机小分子纳米管为二级模板,通过将氧化剂和还原剂溶液引入有机小分子纳米管孔道中,制备金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料。本发明方法简单易行,所制备的金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料形貌规整,尺寸均匀可控。
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本发明涉及一种碳纤维增强碳‑铪钽碳固溶体复合材料及其制备方法。所述制备方法包括利用化学气相渗透法在碳纤维预制体上制备热解碳界面层,利用热解法或前驱体浸渍裂解法制备C基体,然后利用铪钽碳陶瓷前驱体浸渍裂解法制备C‑TaxHfC过渡基体,最后利用铪钽碳前驱体浸渍裂解法制备TaxHfC基体。本发明制得的Cf/C‑TaxHfC复合材料中包含分布均匀的C‑TaxHfC过渡基体,可增加第一C基体和抗氧化TaxHfC基体的热匹配性,增强复合材料的力学性能;本发明制得的Cf/C‑TaxHfC复合材料中TaxHfC含量高,可明显增强复合材料的抗氧化性能。
本发明涉及硅烷偶联剂改性的粘土与丁苯橡胶纳米复合材料的制备方法,对粘土有机改性采用的硅烷偶联剂为Γ-氨丙基三乙氧基硅烷和双-(Γ-三乙氧基硅基丙基)四硫化物。在常温下先制备Γ-氨丙基三乙氧基硅烷改性的粘土水悬浮液,再与丁苯橡胶乳液搅拌混合,经过絮凝、洗涤、干燥、混炼、硫化得到Γ-氨丙基三乙氧基硅烷改性的粘土与丁苯橡胶纳米复合材料。在混炼过程再加入双-(Γ-三乙氧基硅基丙基)四硫化物还可以得到Γ-氨丙基三乙氧基硅烷和双-(Γ-三乙氧基硅基丙基)四硫化物改性的粘土与丁苯橡胶纳米复合材料。本发明制备方法在保证复合材料具有较高拉伸强度的同时,能大幅度提高复合材料的定伸应力、撕裂强度、气体阻隔性。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯/聚酯/粘土纳米复合材料,主要解决以往技术中存在间规聚苯乙烯脆性大,冲击强度低,间规聚苯乙烯复合材料的综合性能差的问题。本发明通过采用在间规聚苯乙烯/聚酯材料中添加磺化间规聚苯乙烯和聚酯/粘土纳米复合物的技术方案,较好地解决了该问题。得到的纳米复合材料具有冲击强度高,强度高、耐热性高的特点,可用于间规聚苯乙烯/聚酯纳米复合材料的工业生产中。
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本发明提供了一种碳纳米管/氧化镍复合材料、制备方法和基于该复合材料的超级电容器。该方法通过将碳纳米管在镍盐乙醇溶液中浸渍,然后进行还原和煅烧处理过程,得到碳纳米管/氧化镍复合材料,其中,碳纳米管与氧化镍的质量比为(9:1-2:3)。电化学测试结果表明,使用该复合材料制备的超级电容器具有良好的电容性能。
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本发明属于复合材料及无损检测技术领域,涉及一种基于超声检测的复合材料孔隙率数值评估方法。本发明方法的实现包括:超声换能器、超声检测单元、孔隙率评估建模、孔隙率建库等主要部分。利用已知孔隙率含量的复合材料试块通过测量检测信号得到超声参数,建孔隙率评估模,按照被检测复合材料的种类和成型工艺方法,建立孔隙率数据库,用于建模的复合材料试块相邻孔隙率含量级差范围为0.5%—1.0%。通过选择复合材料孔隙率数据库中的对应材料和工艺类型,实现不同复合材料的孔隙率超声数值评估,并可实时进行孔隙率数值的自动报警、记录、保存等。可用于复合材料工程结构的室内外孔隙率数值评估与检测,且不需要特殊制样,快速高效,无污染。
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