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本发明公开了一种降低卷烟烟气中苯酚类物质的含糖共聚物复合材料及制备。该复合材料是以多孔材料为载体并在多孔材料上以层层自组装的方式交替负载聚阴离子和亲水性聚阳离子的材料,且负载在多孔材料最外层的为亲水性聚阳离子。该复合材料可用于制备卷烟滤嘴,可制备成二元复合式卷烟过滤嘴或三段复合式卷烟过滤嘴。本发明利用复合材料中的水分选择性降低卷烟烟气中的苯酚类有害物质,同时由于许多香味有机化合物不溶于水,可以避免香味成分损失,保持卷烟的内在品质。
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本发明公开了复合材料包覆隔离防腐的海工钢结构。海工钢结构位于海水飞溅区部位的外侧依次涂有防腐层、预应力缠绕的复合材料包覆隔离层和表面保护层;海工钢结构位于海水飞溅区部位开有环形渗水沟槽,环形渗水沟槽被复合材料包覆隔离层包覆以后形成密闭的空间,密闭的环形渗水沟槽内设置一对或一对以上对称布置的海水渗漏检测装置,导线从复合材料包覆隔离层与海工钢结构之间的一端或者二端引出,海水渗漏检测装置的信号通过导线、电源提供给显示灯,构成一个检测回路。本发明复合材料被预应力缠绕于钢结构表面,防止海水渗入;采用双层防腐保护;实时监控防腐情况,出现防腐失败时及时精确定位,并进行及时修复,避免局部腐蚀而造成巨大损失。
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本发明涉及电磁波吸收材料领域,旨在提供多孔阵列石墨烯铁氧体复合材料的制备方法。该多孔阵列石墨烯铁氧体复合材料的制备方法包括步骤:制备Fe(OH)3/GO静电复合物的悬浊液,制备具有多孔阵列织构的产物,制备多孔阵列石墨烯铁氧体复合材料前驱体,以及最后制得多孔阵列石墨烯铁氧体复合材料。本发明制备的多孔阵列石墨烯铁氧体复合材料可广泛应用于隐身技术,还可用来隐蔽机场导航设备,也可利用其防止电磁辐射或泄漏。
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本发明公开了一种用于飞机外壳的碳纤维复合材料的制造方法,具体为:首先采用溶胶凝胶法制备氧化钛/碳纳米管复合材料,并在制备过程中加入聚(甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸羟乙酯);然后将基体树脂和增塑剂、固化剂、交联剂加入到捏合机中捏合5min,加入上述制得的氧化钛/碳纳米管复合材料、碳纤维,继续捏合5min,得到混合料;将得到的混合料由双螺杆挤出机挤出、冷却、切粒,得到碳纤维复合材料。本发明制得的碳纤维复合材料,质轻强度大,耐高温、耐化学品性能好,制备成本简单,力学性能优异。
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本发明公开了一种钛复合材料及其在原纸制备中的用途,属于装饰原纸技术领域,具体涉及一种钛复合材料,其制备方法为:将钛白粉加入尿素溶液中分散得到钛白粉分散液;向钛白粉分散液加入复合物通过制备工序制备得到钛复合材料;所述复合物包含纳米纤维素与香草酸甲酯糖苷。本发明由于采用了钛白粉、纤维素、香草酸甲酯糖苷混合于尿素溶液中并制备得到钛复合材料,并将所得钛复合材料用于制备原纸,原纸的紧度高,紧度为0.9‑1.2g/cm3;原纸的湿抗张强度好,纵向湿抗张强度为28‑35N/15m;原纸的撕裂强度好,撕裂指数为8‑12mN·m2·g‑1;原纸的耐破强度好,耐破指数为1.7‑2.3KPa·m2·g‑1。
本发明公开了一种四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料由四(三苯基膦)钯通过π‑π堆积作用与石墨烯形成复合材料,将该四(三苯基膦)钯修饰石墨烯复合材料做成膜形态,涂覆于锂硫电池的隔膜层和阴极之间作为插层膜。本发明的优点是:将四(三苯基膦)钯和石墨烯(Gh)通过涂覆的方法置于多壁碳纳米管/硫复合材料(CNTs‑S)阴极和隔膜之间,结合原位紫外‑可见吸收光谱、密度泛函理论计算和多种电化学表征技术,阐明了电极界面的反应机理,这是四(三苯基膦)钯(TPP)首创性作为催化剂应用于催化锂硫电池阴极界面反应。成功地搭建了有机催化和电化学电池领域之间的桥梁。
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本发明提供了一种具有梯度结构的多孔材料/亲水纤维复合材料的制备方法:裁剪尺寸与布氏漏斗直径相同的片状多孔材料,放入滤芯上部,从上方将一定量、一定浓度的亲水纤维悬浮液均匀倒入漏斗,真空抽滤使亲水纤维进入多孔材料中;将得到的多孔材料/亲水纤维复合材料冷冻干燥后放入盛有戊二醛溶液的器皿中,密封后反应一段时间,得到具有梯度结构的多孔材料/亲水纤维复合材料。本发明制备的具有梯度结构的多孔材料/亲水纤维复合材料,采用快速抽滤法实现亲水纤维在多孔材料基体中的梯度分布,制备方法简单、快速,且具有高油水处理通量及油水分离效率。本发明还提供了一种具有梯度结构的多孔复合材料及其应用。
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本申请公开了一种聚合物超临界发泡复合材料及其制备方法、应用。所述聚合物超临界发泡复合材料具有管状多级结构;所述聚合物超临界发泡复合材料由内到外依次为中空部、开孔结构层、闭孔结构层和致密的皮层。所述的聚合物超临界发泡复合材料的制备方法为同时将聚合物基体、成核剂经过双螺杆混合均匀后挤出切粒并对粒子作干燥处理,然后将共混后的粒子加入挤出发泡设备中进行熔融挤出发泡,并协同牵伸设备对泡沫结构进行可控调控。该操作过程简单,泡沫结构容易控制,可批量生产。该聚合物超临界发泡复合材料同时具有致密皮层、闭孔结构、开孔结构和中空结构,有利于应用于油水分离、染料吸附、雾霾等的过滤和吸附。
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本发明涉及高分子材料领域,公开了一种新型抗析出阻燃PA6复合材料及其制备方法。本发明所述新型抗析出阻燃PA6复合材料包含PA6、含氨基阻燃剂及含磷酸根阻燃剂,其中,所述PA6的含量占所述复合材料总质量的90~96%。该复合材料利用具备阻燃效果的磷酸根基团与PA6及阻燃剂中的氨基同时发生反应进行反应性增容,提高了阻燃剂与PA6的相容性,促进了阻燃剂均匀分散在基体内部,抑制了其迁出。同时,由于阻燃剂与PA6基体相容性变好,制品力学性能有一定上升。材料中仅添加质量占比小于10%的阻燃剂即可使所得PA6复合材料的垂直燃烧等级达到V‑0级,并且可以一次成型,成本低廉。
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一种以非织造布与发泡片构成的多层结构的复合材料,其是由n+1层非织造布和n层发泡片组成,其中,发泡片为聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,n为正整数;或取n=1即两层的复合材料,逐一层合成多层结构的复合材料。该复合材料的吸音隔声性能可以通过改变非织造布的厚度、发泡片的厚度或者层数n值来调节。该复合材料可用于各种罩、屏材料和轻结构建材及交通工具的内饰材料。
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本发明涉及一种采用聚氨酯树脂和玻璃纤维构成的玻璃幕墙用聚氨酯复合材料异型型材及成型方法,它包括玻璃纤维,所述多束玻璃纤维密布构成异型型材骨架,聚氨酯树脂与异型型材骨架内外面复合且构成聚氨酯异型型材。优点:一是轻质高强;二是节能保温、隔热;三是健康、绿色环保、节能效果显著;四是耐腐蚀、耐老化、寿命长;五是尺寸稳定性好;六是耐侯性好,不仅耐高温性能好,而且耐低温性能更佳;七是绝缘性能好;八是减震性能好;九是色彩丰富,聚氨酯复合材料硬度高,可涂装各种涂料,制成各种颜色的型材,以适应不同风格及档次的用途;十是抗疲劳性,聚氨酯复合材料的抗疲劳性很高,从而保证材料使用的安全性与可靠性。
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本发明涉及到一种聚苯醚/尼龙/碳纳米管复合材料及制备方法,其特征在于包括下述质量组成:本发明所提供的聚苯醚/尼龙/碳纳米管复合材料充分利用了碳纳米管具有高的长径比、大的比表面积以及极性处理后对聚合物的亲和力好等特性,将其引入到合金中大幅度提高复合材料的力学性能和热性能,制备的材料附加值高,并拓展了聚苯醚/尼龙合金在更高端领域的应用,满足在电子电气、航空航天、国防军事等领域对高性能材料的需求。
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本发明公开一种耐腐蚀硝化纤维复合材料,所述耐腐蚀硝化纤维复合材料包括最上层的硝化纤维、中间层的抗菌润滑剂和基础层的聚四氟乙烯组合而成,所述抗菌润滑剂包括烷基季铵盐和烷基磺酸盐,所述的硝化纤维占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的19%‑22%,所述的抗菌润滑剂占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的10%‑13%,所述的聚四氟乙烯占耐腐蚀硝化纤维复合材料总体分量的64%‑69%,本发明提供一种耐腐蚀硝化纤维复合材料,具有优良的耐腐蚀和抗老化等特点。
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本发明公开了一种碳材料包覆铅粉复合材料及其应用,所述碳材料包覆铅粉复合材料通过如下方法制备:在反应容器中加入碳材料、增稠剂、析氢抑制剂、酒精和去离子水,混合均匀后加入铅粉,经过超声分散后加热除去水分和酒精,使铅粉均匀地包覆上碳材料,然后采用管式炉在惰性保护气体的保护下进行烧结碳化,研磨过筛,得到碳材料包覆铅粉的复合材料。本发明所述复合材料可作为铅碳超级电池的负极材料应用,采用所述的碳材料包覆铅粉复合材料制成的极板机械强度好,同时可以有效保证碳材料与铅粉混合的均匀性,以该复合材料作为负极材料制成的电池在充放电性能、功率密度、比容量和循环寿命上都有一定的提高。
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本发明公开了一种无卤阻燃型ABS复合材料及其制备方法,其中无卤阻燃型ABS复合材料由以下质量百分比的组分组成:ABS树脂40%-70%,复配阻燃剂20-40%、增效聚合物10-20%、抗氧剂0.5%-1%,润滑剂1-3%。按上述配方混匀成混合物,然后将混合物加入双螺杆挤出机,将双螺杆挤出机的料筒温度控制在185-270℃,挤出并切粒得到所述无卤阻燃ABS专用料。本发明所提供无卤阻燃ABS复合材料,具有阻燃性能好、力学性能优、无毒无污染等优点。
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本发明公开了一种以泡沫镍为基底的用于超级电容器的三维多孔Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料及其制备方法。制备步骤包括:对多孔的泡沫镍进行预处理,作为电极的集流体;采用两步水热的方法,先合成镍钴的前驱体,然后将前驱体硒化,即可将得到的Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料。本发明制备的Ni0.85Se/Co9Se8纳米复合材料由Ni0.85Se和Co9Se8两种材料均匀复合而成,形成相互连通的三维多孔纳米结构。该材料在三电极测试体系下,不仅具有较高的比电容,同时具有良好的电化学稳定性,是一种优良的超级电容器电极材料。
本发明公开了一种具有光热控释能力的载香ZIF‑8‑PVA‑MXene复合材料及其制备方法。包括金属盐溶液与咪唑类化合物溶液混合制备金属有机骨架结构材料,通过与聚乙烯醇交联反应制备ZIF‑8/PVA复合材料增加稳定性和亲水性;将制备的ZIF‑8/PVA复合材料搅拌浸渍在精油的乙醇溶液中,得到载香ZIF‑8/PVA复合材料,再浸渍在MXene溶液中制备具有光热控释能力的载香ZIF‑8‑PVA‑MXene复合材料。本发明制备方法操作简单,可控性强,在黑暗条件下精油香气释放速度缓慢,延长储存期,光照条件下调控精油香气的释放速率,易于工业规模化生产。
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本发明公开了一种纳米铜/石蜡温敏复合材料的制备方法:(1)将有机配体与四水甲酸铜混合,在35~45℃、100~200转/分的条件下搅拌1~2小时,获得甲酸铜配合物;(2)将甲酸铜配合物与石蜡及分散稳定剂混合制成混合物,加热温度为57~85℃,在100~200转/分的速度下连续搅拌5~10小时,获得反应混合物;(3)将反应混合物在氮气保护下,加热至140~180℃,20~100转/分搅拌10~30分钟,获得所述纳米铜/石蜡温敏复合材料;本发明方法采用蜡浴加热分解甲酸铜配合物,单步制备纳米铜/石蜡温敏复合材料,省去了纳米铜的收集和存放环节;同时增大复合材料的导热系数,提高温敏复合材料的导热性能。
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本发明为一种多孔品质大鳞片石墨基相变储能复合材料及制备方法。相变储能复合材料采用多孔石墨作为基体材料,再浸渍有机相变材料构成。多孔石墨由天然鳞片石墨经过插层、膨化、压缩制备而成,有机相变材料采用结晶性脂肪酸、烷烃、酯类及其混合物。与现有相变储能复合材料相比,多孔石墨基相变储能复合材料具有导热效率高、储能量大等优点,可有效促进相变储能复合材料在诸多领域的应用。
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本发明涉及一种适用于汽车三角窗的高流动性高熔体强度注塑级PVC复合材料,属于高分子技术领域。所述的复合材料包括如下重量份数的组分:低分子量PVC树脂粉30‑60份、交联PVC树脂粉5‑20份、主增塑剂10‑30份、辅助增塑剂10‑20份、纳米粒子3‑20份,丙烯酸树脂0.5‑3份,无机填充剂0‑5份,加工助剂1‑10份。本发明PVC复合材料在确保高流动性的同时提高了PVC复合材料的熔体强度和力学性能。且本发明的注塑级PVC复合材料可以适应各种不同尺寸和形状的注塑产品,尤其适用于汽车三角窗,并且可以满足低塑温度和短塑周期。
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本发明提供了一种高强度木塑包覆共挤复合材料。该材料由芯层和包覆层组成,包覆层通过共挤工艺包覆在芯层表面,将芯层中的生物质粉料改进为生物质纤维料,由于生物质纤维料的大长径比,不仅对木塑型复合材料起到“填充”作用,而且起到“增强”作用,大大提高了复合材料的力学性能,尤其提高了其抗冲击和抗蠕变等性能,从而拓宽了木塑型复合材料的应用范围。另外,本发明中包覆层优选包含乙烯-丙烯酸甲酯共聚物树脂、乙烯-乙烯醇共聚物树脂以及高强度纤维,有助于进一步提升复合材料的力学性能及与芯层的结合力。
本发明属于锂电子电池领域,具体涉及一种一维青铜晶型二氧化钛纳米线/Ag的复合材料及其制备方法,其中方法包括以下步骤:S10,制备前驱体产物钛酸纳米线/AgOH的复合材料;S20,制备前驱体产物纳米线钛酸/AgO的复合材料;S30,对所制得的前驱体产物纳米线钛酸/AgO的复合材料进行热处理,得到一维青铜晶型二氧化钛纳米线/Ag的复合材料。本发明的方法,反应所需温度不高,具有环境友好性,操作简便的优点,所需原料来源丰富,价格低廉,制得的材料结晶性好,尺寸均匀的线状材料相互交错,有利于锂离子的传输。
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本发明公开了碳纤维/聚苯胺吸波电磁屏蔽复合材料的制备方法,按如下步骤进行:1)去除纤维品表面油剂、杂质,去除表面水分,待用;2)取步骤1)的碳纤维,用导电银胶粘附在不锈钢箔片上作为阳极,Cu箔片为阴极;选用苯胺和掺杂剂混合的水溶液为电解液,使用电聚合方法,使碳纤维表面电聚合一层聚苯胺膜,得到碳纤维/聚苯胺复合材料;3)取步骤2)的聚苯胺/碳纤维复合材料作为电磁屏蔽双组份功能填料,选用环氧树脂为树脂基底,采用挤压成型技术制得所述的碳纤维/聚苯胺吸波电磁屏蔽复合材料。本发明所制备碳纤维/聚苯胺复合材料,具有碳纤维本身导电率高、聚苯胺本身高导电率、双损耗结构吸波特性,可应用于电磁屏蔽等领域。
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本发明公开了一种具有提花外观效果复合材料的制备方法,以高强度、高熔点纤维与丙纶复合线为原料,其中复合线形成方式有并合加捻、包缠、网络等,根据丙纶色彩多样性选择合适的颜色作为图案色彩,且丙纶体积含量控制在40%~60%,充分发挥增强纤维和基体纤维的优良性能;设计不同的图案及不同的纹样铺设组织,制备提花织物作为预制件,表面呈现出不同花样,丰富复合材料的外观;选择将单个或多个预制件重叠在模具中进行模压成型,可以调整复合材料厚度;模压成型工艺控制时间、温度及压力,从而控制丙纶融化程度,使预制件展示精致的图案色彩,制得具有提花外观效果的复合材料,且该制备方法工艺简单,成本较低,所制复合材料应用范围较广。
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本发明属于磁性材料制备领域,尤其涉及一种高磁导率低损耗软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料的组成结构为:软磁合金颗粒为片状结构,所有片状颗粒皆沿磁环平面平行有序排列;磁性颗粒之间填充高电阻率绝缘相;绝缘相中包括纳米磁性氧化物;该结构在本征结构上提高了复合材料磁导率、降低磁损耗。其制备工艺为:通过将钝化后的软磁合金颗粒与界面绝缘相充分混合,实现对软磁合金颗粒的绝缘包覆;在磁环成型过程中,利用磁场对软磁合金颗粒取向,获得高度有序取向的各向异性磁环;进一步去应力退火,获得高取向度、高磁导率、低损耗软磁复合材料。本发明的优点是:高度取向有序排列的片状结构可以有效降低磁损耗,提高复合材料磁导率。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,具体公开了一种低气味聚烯烃纳米复合材料及其制备方法,所述低气味聚烯烃纳米复合材料由包括如下重量份的各成分通过熔融共混制得:65~94份的聚烯烃、5~25份的乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物和1~10份的二次插层粘土,其中,所述二次插层粘土是用含有两个或两个以上烷基链的烷基铵盐对粘土进行插层处理得到烷基铵盐改性有机粘土,然后用硬脂酸对所述烷基铵盐改性有机粘土进行进一步插层处理得到的。本发明还提供了如上所述的低气味聚烯烃纳米复合材料的制备方法。通过上述技术方案,本发明制备出的聚烯烃纳米复合材料低气味并且性能优良,特别适合于制造车用产品,可以满足消费者环保、经济的要求。
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本发明公开一种高电致形变介电弹性体复合材料及其制备方法,其是以聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯三嵌段共聚物为介电弹性体基质,通过直接乳液共混氧化石墨烯水分散液和聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯乳液的方法,室温下干燥制得氧化石墨烯/聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯的介电弹性体复合膜,而后经热还原得到部分还原的氧化石墨烯/聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯介电弹性体复合材料。本发明有效降低了石墨烯的添加量和复合材料的弹性模量,提高了介电弹性体复合材料的介电性能,本发明的部分还原的氧化石墨烯/聚苯乙烯‑b‑聚丙烯酸正丁酯‑b‑聚苯乙烯高性能介电弹性体复合材料在无预拉伸的条件下最大电致形变最高可达21.3%。
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本发明属于汽车电池包技术领域,提供了一种复合材料电池包上盖及其制备方法,由连续纤维增强热塑性复合材料层合板材经二维切割、快速热压成型和机加工制备得到,包括以下步骤:根据目标产品的尺寸结构,将满足设计厚度及铺层要求的连续纤维增强热塑性复合材料层合板材裁切,得到二维异形层合板材;将裁切后的异形层合板材加热;将加热后的异形层合板材快速转移至成型模具;模具快速合模、加压;脱模得到电池包上盖模压件;最后将电池包上盖模压件经切边和打孔后得到上盖。本发明采用的复合材料为连续纤维增强热塑性复合材料,相比SMC电池包上盖,在同等性能要求下,可减重大于30%,具有更佳的轻量化效果,并达到节能、环保的目的。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种兼具柔性和磁性的电热复合材料及其制造方法,所述电热复合材料由内到外依次包括柔性磁性材料层、第一绝缘层、电热材料层和第二绝缘层。本发明的电热复合材料具有较好的柔性,可编织成任意的形状和尺寸,携带和使用方便,应用广泛;本发明的电热复合材料具有磁性,可通过磁性贴合方式与被加热器件结合,并对其进行加热,同时可根据被加热期间的形状任意改变电热复合材料的形状使其贴合紧密,实用性强;本发明制造电热复合材料的方法简便,操作安全,容易实现。
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本发明提供一种碳纤维增强环氧树脂复合材料,其重量份组成包括:环氧树脂45~60份,增韧剂10~15份,爽滑剂4~5份,固化剂15~20份,促进剂1~2份,增稠剂5~10份,脱模剂1~3份,增容剂5~10份,纳米硫酸钡10~15份,UHMWPE?8~12份,碳纤维10~16份。本发明还公开了该碳纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法。本发明提供的碳纤维增强环氧树脂复合材料具有较好的耐刮擦性能。
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