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一种电容器的电极及其制备方法,涉及一种基于聚苯胺/定向碳纳米管复合材料的混合型超级电容器电极及其制备方法。其特征在于所述电极由导电基体材料与聚苯胺/定向碳纳米管复合材料组成,聚苯胺/定向碳纳米管复合材料直接生长在导电基体材料的一面或两面上。制备过程通过对反应气、导电基体材料的选择及化学气相沉积工艺的控制,在导电基体上直接生长定向碳纳米管,然后将其在配制的盐酸苯胺的硫酸溶液中电化学沉积,制备出功率密度大、倍率性能好、能量密度高、使用寿命长的超级电容器用聚苯胺/定向碳纳米管复合电极。具有制备工艺简单、成本低廉、易于大规模生产等特点。
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本发明涉及一种超级电容器复合电极材料的制备方法,包括:(1)石墨、硝酸钠、浓硫酸超声分散后转入冰浴中,加高锰酸钾,磁力搅拌,加去离子水,磁力搅拌均匀后再加去离子水,恒温搅拌,进行水浴反应,冷却,加双氧水,然后离心洗涤,真空冷冻干燥,得到氧化石墨;(2)将氧化石墨、镍盐及钴盐分散在溶剂中,溶剂热反应合成Ni(OH)2/CoO/rGO复合材料;(3)将Ni(OH)2/CoO/还原氧化石墨烯复合材料与炭黑、聚偏四氟乙烯混合均匀,室温搅拌后,均匀涂在泡沫镍表面,真空干燥,即得。本发明操作简单、设备使用要求较低;原材料易得、低毒、价格低廉,为纳米片复合材料为电极材料的制备提供了一种新方法。
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氧化石墨烯接枝表面改性碳纤维的方法,它涉及一种碳纤维的改性方法。本发明为了解决解决现有碳纤维表面活性低,表面张力下降,与树脂基体浸润性变差,导致复合材料的层间剪切强度降低的技术问题。本方法如下:一、石墨氧化;二、氧化石墨母液剥离;三、氧化石墨烯功能化;四、碳纤维的表面功能化;五、碳纤维表面氧化石墨烯处理。本发明通过氧化石墨烯在碳纤维表面的均匀覆盖,可以大大提高碳纤维表面的粗糙度,从而通过锚定作用提高碳纤维增强复合材料的界面性能。经过氧化石墨烯接枝改性后制备得到的表面接枝氧化石墨烯的碳纤维/碳复合材料界面剪切强度较未处理可提高25%。
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本发明涉及电池材料领域,具体地,本发明涉及甲基氯硅烷制备过程中产生的废触体作为锂离子电池负极材料的用途。所述废触体为硅基多孔复合材料,主要含有单质硅、碳、铜等组分,还包括微量锌、铁、铝和锡等金属元素。本发明通过采用对废触体进行酸洗、氧化、还原、热解、热处理等方法对废触体进行修饰改性,提高其电化学性能,得到可作为锂离子电池负极材料的硅基多孔复合材料。所述硅基多孔复合材料成本低,改性修饰方法简单,充放电容量高,循环性能好,适合用于锂离子电池负极材料,并且可将有机硅合成工业过程中产生的固体废触体高值化利用。
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本发明涉及通过用单组分多相液态聚氨酯组合物浸透土工布,随后加热或加入溶剂固化成土工布/聚氨酯复合材料而制备的土工布/聚氨酯/聚脲和/或土工布/聚脲复合材料。本发明的复合材料可用于灌溉和废水的运河和沟渠的衬里、屋面膜、二道防渗层等。
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一种层压板材和由该板材制做的一种重量轻的综框。层压板材包括(a)一复合材料层,该复合材料层包括树脂基质和由增强纤维形成的增强层和(b)一些金属层,每一金属层叠放在复合材料层的两个相对表面上。在一较好模式中,树脂片材和增强纤维的增强层交替地叠放,两个金属层的每一金属层放置在叠放层的垂直相对表面上,并且加热所获得的粘结层以及用压模机压制以促使组合层的热焊。
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本发明提供一种刚性或柔性的全固态电池,由金 属阳极、固体电解质以及阴极构成,其中的固体电解 质是由离子导电聚合物与有离子导电性的硅酸盐粘 土复合而成,阴极是由电解MnO2、电子导电材料和 复合材料均匀混合并经湿化处理制成。该电池具有 重量轻、体积小、大功率、高容量等特点,可用于小耗 电量的各种电子电器中,尤其是目前开发的微型电视 或平板式电视中,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种具有导热电磁屏蔽性能的电子封装材料及其制备方法,通过在球形热固性树脂颗粒表面引入金属界面层改性后,均匀混合低熔点合金与改性热固性树脂颗粒并在树脂熔点以下、低熔点合金熔点以上的温度热压得到复合材料。本发明中的金属界面层使得热固性树脂颗粒能被低熔点合金充分润湿,并且金属界面层与低熔点合金生成金属间化合物,促进了低熔点合金包覆树脂颗粒,进而形成隔离结构复合材料。低熔点合金通过固液相转变粘结热固性树脂颗粒,解决了热固性树脂无法二次加工的问题。复合物材料中金属界面层和隔离结构的存在,使得复合材料同步实现了优异的导热和电磁屏蔽性能。
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一种高效人工光合光催化材料及其制备方法,属于光化学能转换、光催化降解领域。本发明要解决人工光合光催化复合材料的高质量制备以及如何有效提高光化学能转换效率的技术问题。本发明方法:一、分别将硫脲、二水合乙酸锌、四水合乙酸镉溶于乙二胺,搅拌溶解后转移到反应釜中加热反应,冷却至室温后取出离心、洗涤、干燥,得到Zn0.5Cd0.5S纳米棒;二、将二水合钨酸钠溶解于去离子水中后依次加入盐酸和草酸,水热反应,得到WO3纳米片;三、将步骤一制备的Zn0.5Cd0.5S纳米棒和步骤二制备的WO3纳米片分散在去离子水中,利用盐酸调节水溶液的pH值,使Zn0.5Cd0.5S和WO3表面分别带有异性电荷,通过静电吸附作用使二者形成复合材料,进一步在氮气中退火,得到稳定的Zn0.5Cd0.5S/WO3人工光合光催化复合材料。
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本发明公开了一种螺旋状纱线的制备工艺,所述螺旋状纱线由8~12份碳纤维插层石墨烯复合材料、30~40份PET纤维、60~70份PTT纤维、0.8~2份催化剂经熔融纺丝后加热处理制备而成,所述螺旋状纱线的制备工艺步骤具体包括:碳纤维的制备、碳纤维插层石墨烯复合材料的制备、螺旋状纱线的熔融挤出制备以及螺旋状纱线的热处理。本发明制备工艺设计合理,操作过程简单易行,所得的螺旋状纱线为经碳纤维插层石墨烯复合材料增强的PET/PTT纤维,卷缩率达48%,经过拉伸断裂实验证明其抗拉伸强度增强15~20%,拉伸比由1.2升高至1.6,而且由所述螺旋纱线产品制得的织物布面条影性均匀。
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本发明公开了一种整体叶环的制备方法和整体叶环。整体叶环的制备方法包括:制备具有连续纤维的叶环环芯毛坯;制备具有环形凹槽的环形合金锻件,环形凹槽具有位于环形合金锻件的轴向端面上的开口;将叶环环芯毛坯置于环形凹槽中并将叶环环芯毛坯与环形合金锻件进行融合处理以形成连续纤维增强金属基复合材料的整体叶环毛坯。本发明针对连续纤维增强金属基复合材料的整体叶环的制备提出一种整体叶环的制备方法,通过先制备叶环环芯毛坯,再将制备好的叶环环芯毛坯与具有环形凹槽的环形合金锻件进行融合处理形成连续纤维增强金属基复合材料的整体叶环毛坯。
本发明提供了一种聚烯烃复合隔膜,包括聚烯烃基膜;复合在聚烯烃基膜至少一面上的复合材料涂层;所述复合材料涂层具有多孔无机材料颗粒堆叠排列的微观形貌;所述多孔无机材料颗粒的孔洞中复合有聚丙烯晴胶体。本发明提供的聚烯烃复合隔膜,采用了具有特定组成和形貌的复合材料涂层,该功能涂层与聚烯烃基膜相容性好,无机多孔填料和聚丙烯腈胶体具有特定的复合形式,而且具有堆叠的特定形貌。本发明可以实现低温闭孔功能,还能有效改善聚烯烃类隔膜的热稳定性,减少聚烯烃类隔膜的针孔、微裂纹等缺陷,提高锂离子电池的安全性能;还能有效的解决现有隔膜使锂离子电池容量保持率不高的问题,提高离子电导率和饱液量。
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本发明涉及一种环氧树脂复合导热片及其制备方法,包括如下步骤:(1)将氟化石墨烯导热膜、环氧树脂、固化剂与有机溶剂混合,制备混合浆料;(2)将所述混合浆料通过狭缝宽度为20微米~200微米的狭缝涂布机涂布于基材上,于第一温区加热除去所述有机溶剂,于第二温区加热使所述环氧树脂固化,降温,在所述基材上形成环氧树脂复合材料层;(3)重复步骤(2),直至所述环氧树脂复合材料层的厚度≥3毫米;(4)将所述环氧树脂复合材料层从所述基材上剥离,制备所述环氧树脂复合导热片。从狭缝通过时,二维的氟化石墨烯导热膜平行于狭缝通过,在聚酯薄膜上呈水平取向化排布,形成连续的高导热通路,进而更有效地改善环氧树脂的导热性能。
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本发明公开了一种变电站隔声装置与防火墙的整体结构,包括板体以及固定连接在板体内的防火板,所述板体内壁固定连接有与板体内壁配合的圆环;本发明还提出一种变电站隔声装置与防火墙的整体结构的施工工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1、复合材料轻质防火墙体模块采用插接结构,首先对施工区域的具体尺寸进行测量,根据现场实际尺寸出具具体施工分区布置图。本发明结构设计合理、简单,节约空间,降低成本,实用性强的复合材料轻质防火墙体,复合材料轻质防火墙体具有模块化组装、结构重量轻、防火性能效果非常好、安全可靠等优点,还可以根据变电站各区域的防火时间要求定制生产,最长耐火时间能达到4小时。
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本发明提供了一种导光膜的加工方法,包括以下步骤:(1)Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子的制备;(2)光学树脂/氧化铝晶须复合材料的制备:制备得到改性氧化铝晶须;将改性氧化铝晶须与光学树脂混合均匀后置于螺杆挤出机中挤出造粒、冷却、干燥,制得所述光学树脂/氧化铝晶须复合材料;(3)导光膜的制备:将光学树脂/氧化铝晶须复合材料与Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子混合均匀后熔融,并将熔融物导入模具中,经固化即得所述导光膜。本发明通过在导光膜中加入Al2O3‑SiO2‑TiO2复合纳米粒子和氧化铝晶须,使加工得到的导光膜在具有优异力学性能基础上,具有优良的出光均匀性和出光亮度。
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本发明公开了一种孔状结构难熔金属高熵合金的制备方法,该方法包括:一、取五种以上难熔金属粉末混合后球磨处理得到超细合金粉;二、将超细合金粉与NaCl混料得到NaCl复合合金粉;三、将NaCl复合合金粉装入钢模中压制得到NaCl柱状体复合材料;四、采用NaCl粉末完全覆盖NaCl柱状体复合材料表面,经烧结得到坯体;五、将坯体依次进行清洗和干燥;本发明还公开了一种孔状结构难熔金属高熵合金。本发明采用NaCl作为造孔剂并在NaCl柱状体复合材料表面覆盖NaCl隔绝空气形成无氧环境,使得烧结实质在真空条件下进行,实现了难熔合金的烧结成型,灵活方便,应用范围广;本发明的孔状结构难熔金属高熵合金质量较好。
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本发明提供了一种聚酰亚胺埋容印刷电路,包括高介电聚合物基复合材料以及压覆于高介电聚合物基复合材料两侧的铜箔;所述高介电聚合物基复合材料由改性聚酰亚胺树脂以及填充于改性聚酰亚胺树脂内的磁性壳聚糖颗粒包覆的CCTO组成。本发明聚酰亚胺埋容印刷电路的基材采用CCTO‑导电颗粒(Fe)‑聚酰亚胺的复合体系,大大提高了介电常数;同时,利用壳聚糖对CCTO进行包覆,同时在聚酰亚胺分子中引入大量的羟基,使CCTO和Fe在聚酰亚胺中分散均匀,进一步提高了介电常数,同时还能提高了材料的机械性能。
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本发明涉及一种玻璃升降器一体式导轨制作材料,包括以下重量份原料:60‑65份纯丙烯,40‑45份扁平玻璃纤维,2‑5份润滑剂、5‑8份相容剂,所述扁平玻璃纤维表面涂覆有低气味低VOC浸润剂,本发明的有益效果为:低气味低VOC扁平玻璃纤维代替普通圆柱形玻璃纤维,降低复合材料的气味和VOC含量,提高复合材料的流动性与成型后一体式导轨的外观,降低了复合材料制品的翘曲变形程度,显著提高一体式导轨的稳定性。
本发明提供了一种酰胺类聚合物衍生一维氮掺杂纳米碳电极材料及制备方法,制备出了能够作为锂/钠离子电池和超级电容器电极材料的一维氮掺杂纳米碳电极材料,使原本低附加值的酰胺类工程塑料能够用于绿色能源领域,有效降低成本,并提升电化学性能。该一维氮掺杂纳米碳电极材料的特征在于:由酰胺类聚合物或酰胺类聚合物复合材料为原料在惰性气体保护下经过高温碳化得到,其中,酰胺类聚合物为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,然后进行溶剂热反应所得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物,酰胺类聚合物复合材料为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,再将盐与一维碳纳米材料混合后进行溶剂热反应得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物复合材料。
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本发明提供了一种QLED器件,包括依次设置的阳极、空穴注入层、量子点发光层和阴极,且所述空穴注入层由MoOx/PANI纳米复合材料制成,或所述空穴注入层中含有MoOx/PANI纳米复合材料,其中,所述MoOx/PANI纳米复合材料为聚苯胺包覆的一维MoOx纳米材料。
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本发明提供了一种制备锂离子电池石墨负极的方法,所述方法包括提供第一石墨材料,第二石墨材料以及硅碳复合材料,所述硅碳复合材料的结构为硅为核,无定型碳包覆在硅核表面的核壳结构,所述第一石墨材料的D50为1.4‑1.5微米,所述第二石墨材料的D50为2.2‑2.4微米,所述硅碳复合材料的D50为1.6‑1.7微米,按照三种材料的预定质量比配置底层负极浆料。依次将所述底层浆料和顶层浆料涂覆在负极集流体上并干燥,得到所述石墨负极。本发明的方法制备得到的石墨负极具有极高的高倍率循环性能。
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本发明为多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合型锂硫电池隔膜材料,该隔膜材料包括还原氧化石墨烯包覆多孔氮化硼纤维的结构,这种包覆的结构能够在缓解多硫化锂穿梭效应的同时为正极提供有效的导电通路。该复合型锂硫电池隔膜材料的制备方法包括以下步骤:将多孔氮化硼纤维与氧化石墨烯水溶液混合搅拌处理,至混合均匀得到多孔氮化硼纤维/氧化石墨烯复合材料;再在氮气条件下高温处理,高温条件为800‑1500℃,得到多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合材料;再将多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合材料与粘结剂混合研磨后,用刮刀涂在隔膜主体上烘干,得到。在锂硫电池中表现出优异的倍率、容量和循环性能。
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本发明公开了抗菌剂制备技术领域的一种载银膦酸锆协同抗菌聚乳酸基生物降解材料的制备方法,该载银膦酸锆协同抗菌聚乳酸基生物降解材料的制备方法步骤如下:步骤一:纳米银的制备;步骤二:有机膦酸的制备;步骤三:有机膦酸锆的制备;步骤四:载银有机膦酸锆的制备;步骤五:聚乳酸、载银有机膦酸锆复合材料的制备:将聚乳酸和载银有机膦酸锆复合材料通过共混法制,本方法将合成的协同抗菌剂添加到聚乳酸中制备出具有抗菌功能的高分子复合材料。项目产品具有抗菌性能强、无毒害、力学性能优异等优点,可以应用于各个领域,市场前景十分广阔。
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本发明属于拉挤成型碳纤维板材制备技术领域,具体涉及一种拉挤阻燃碳纤维板材及其制备方法与应用。所述拉挤阻燃碳纤维板材是通过将碳纤维布浸渍于阻燃环氧树脂体系后经拉挤成型而得的;其中所述碳纤维布为多轴向碳纤维布;所述阻燃环氧树脂体系的黏度不超过1250Pa.s;所述拉挤成型中牵引条件为:速度150‑160mm/min,牵引力吨数0.8‑0.87t。本发明所得复合材料兼具良好阻燃性、纵向力学性能及弯曲强度、弯曲模量等力学性能;而且,减少了拉挤过程中褶皱或堵车现象,显著提高了拉挤效率;此外,所得阻燃碳纤维复合材料还具有重量轻(相对于铝质金属)、抗环境适应强及使用寿命长等特点,可满足高速列车对碳纤维复合材料的各方面要求。
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本发明提供了一种改性纳米碳酸钙‑聚氨酯‑聚酰胺泡沫复合材料,由如下重量百分比的成分组成:异氰酸酯45‑55%,聚醚5‑15%,脂肪酸改性纳米碳酸钙4‑8%,甲基六氢苯酐4‑9%,偶氮二异丁腈4‑6%,2,3,6‑三(二甲氨基甲基)苯酚7‑12%,聚氨基甲酸酯纤维12‑20%,正戊烷2‑5%,硅类泡沫稳定剂0.0001‑1%,并提供了该复合材料的制备方法。本发明提供的硬质泡沫复合材料,在硬质聚氨酯泡沫合成基础上,引入聚脲和酰胺基团,并利用纳米碳酸钙的特性,对体系进一步进行改善,使产品具备了优异的力学性能和热稳定性。
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本发明涉及改性水泥技术领域,具体公开一种石墨烯改性水泥的制备方法及其产品,所述石墨烯改性水泥制备方法包括:以氧化石墨烯制备聚氨酯改性石墨烯;聚乙二醇、钛酸四丁酯、制得的聚氨酯改性石墨烯置于溶液中制备聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料;制得的聚乙二醇/二氧化钛/聚氨酯改性石墨烯复合材料溶于水中得改性石墨烯分散液,改性石墨烯分散液与水泥混合得石墨烯改性水泥。本发明通过对氧化石墨烯进行聚氨酯改性制备聚氨酯氧化石墨烯,提高其在水泥中的分散性能,然后进一步结合聚乙二醇和二氧化钛制备复合材料,进一步提高其在改性水泥的稳定性,从而实现通过添加石墨烯提高水泥的各方面性能的技术目的。
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一种碳量子点调控亚磷酸铝晶体的制备方法及其应用,本发明属于纳米材料技术领域,本发明提供的一种碳量子点/亚磷酸铝复合材料的制备方法是在合成亚磷酸铝晶体的基础上,添加碳量子点进行表面修饰,再将其混合物通过洗涤去除多余碳量子点,最后干燥后得到粉末状固体,即碳量子点/亚磷酸铝复合材料。本发明有益效果在于:(1)所制备的纳米颗粒大小均匀,分布均匀,具有很好的水溶性。(2)该碳量子点/亚磷酸铝复合材料展现出较好分散性,作为涂料添加剂可以很好地分散在基质中,且具有抗老化和抗黄化的作用;(5)本发明制备方法操作简便,所需实验设备简易,生产成本低且周期短,应用性强。
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本发明涉及一种全可降解摩擦纳米发电机及其制备方法和应用,所述全可降解摩擦纳米发电机包括第一摩擦层和第二摩擦层;所述第一摩擦层包括依次相叠的第一氨基酸复合材料层和第一金属集流体层;所述第二摩擦层包括依次相叠的第二氨基酸复合材料层和第二金属集流体层。本发明通过在摩擦层材料中加入来源广泛的氨基酸组成复合材料的方式,在摩擦层材料表面引入带有不同官能团结构的氨基酸晶体化合物,从而极大地差异化摩擦层之间的电子得失能力,达到有效提高摩擦纳米发电机电输出性能的目的,且这种电输出性能是可调节的。
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本发明提供一种基于激光的三维磁编程装置及方法,编程装置包括三轴直线移动装置、两轴转动装置、冷却装置、永磁铁、同轴光路系统和磁场检测装置,柔性磁复合材料放置在冷却装置上,冷却装置设置在三轴直线移动装置上,永磁铁设置在两轴转动装置上并位于柔性磁复合材料下方,磁场检测装置用于检测作用在柔性磁复合材料上的磁场,同轴光路系统包括观测装置、激光光源、白光光源、第一折射镜和第二折射镜。本发明能够实现根据磁性颗粒的偏转排列情况对磁场大小和方向的可控调节,有效提高磁编程精度。
本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种淀粉改性PBAT/PLA生物降解塑料薄膜。制备方法是:制备热塑性淀粉,同时用马来酸酐和过氧化异丙苯改性热塑性淀粉,制备得到改性淀粉;将聚对苯二甲酸‑己二酸‑丁二醇酯、聚乳酸、改性淀粉和助剂熔融共混造粒,最后吹膜,即得淀粉改性生物降解塑料薄膜。本发明制备出的改性淀粉,相比原淀粉改善了其加工性能,使其具备热塑性,同时不影响其降解性能,改性过程简单,生产成本低,保持淀粉/PBAT/PLA高分子材料分子链之间相互交叉,提高复合材料力学强度和韧性,从而扩大复合材料的应用场景。而且,淀粉成本低廉,原料易得,还可以充当填料的作用,可以大幅降低复合材料的生产成本。
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