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本发明公开了一种制备纳米晶体纤维素复合材料的方法,包括取可降解聚合物100重量份,纳米晶体纤维素0.5~8重量份,水溶性聚合物3~20重量份,首先将纳米晶体纤维素、所述水溶性聚合物和去离子水用高压均质机混合,得到分散悬浮液,将所述分散悬浮液用冻干机冷冻干燥,粉碎,得粉末颗粒,再将所述粉末颗粒与所述可降解聚合物加入双螺杆挤出机,共混,挤出造粒,得纳米晶体纤维素复合材料。本发明还公开了上述方法制备得到的纳米晶体纤维素复合材料及其在制备食品包装、生物医用材料中的用途。
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本发明公开了一种杂化颗粒及其制备方法,包括绝缘陶瓷颗粒以及负载在绝缘陶瓷颗粒表面的低熔点导电粒子;绝缘陶瓷颗粒的粒径比低熔点导电粒子的粒径大,并且低熔点导电粒子在绝缘陶瓷颗粒表面上呈颗粒状离散分布。本发明还公开了一种绝缘复合材料,包括具有电绝缘性的聚合物基体以及填充在聚合物基体内的上述杂化颗粒,相邻的杂化颗粒之间通过低熔点导电粒子熔融后连接起来形成导热通路但不形成导电通路。这种绝缘复合材料通过相邻的杂化颗粒之间形成的导热通路,增强了导热性能;同时由于相邻的杂化颗粒之间没有形成导热回路,绝缘复合材料依然具有电绝缘性。
本发明涉及一种镍锌铁氧体-多壁碳纳米管-环氧树脂复合材料、其制备方法、复合体及其制备方法。该镍锌铁氧体-多壁碳纳米管-环氧树脂复合材料包括镍锌铁氧体、多壁碳纳米管和环氧树脂,镍锌铁氧体包覆多壁碳纳米管形成复合粉体,复合粉体与环氧树脂混合。镍锌铁氧体具有较高的磁导性能,多壁碳纳米管具有良好机械性能和电性能,碳纳米管能够缓解了Ag、Cu颗粒加入带来的介电损耗增加的负面作用,且不影响复合体系的磁导率。多壁碳纳米管的加入能够在保证磁导率的前提下,一定程度地提高了介电常数,使得该镍锌铁氧体-多壁碳纳米管-环氧树脂复合材料的磁导率较高、介电常数较高。
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本发明公开了一种850℃阻燃、高机械性能的PA66复合材料,由以下重量百分比的组分配置而成:PA66 35~45%,复配灼热丝提高剂18~25%,三氧化二锑0.5~3.0%,纳米级矿物填料0~15%,增韧相容剂3~5%,硅烷偶联剂0.2~1%,抗氧剂0.5~1%,润滑剂0.5~1.2%,玻璃纤维20%~35%。本发明还公开了一种制备PA66复合材料的方法,包括:将PA66、复配灼热丝提高剂、纳米级矿物填料干燥待用;按重量百分比称取各个组分;将称取的各组分在高混机中混合;将混合物料加入双螺杆挤出机中挤出造粒。本发明采用复配灼热丝提高剂及一系列添加剂,制得了850℃灼热丝不起燃、高机械性能的PA66复合材料,具有阻燃性好、力学性能优良、成本低等优点,在工业领域具有广泛的应用前景,且对生产设备要求低、效率高,便于大规模生产。
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本发明提供了一种硅金属复合材料的制备方法,包括以下步骤:A)将单质硅的悬浊液与含有金属离子的溶液混合,得到前驱体混合液;B)将碱性介质与所述前驱体混合液混合,进行反应,得到硅金属复合材料。本发明中的制备方法不需要使用额外的还原剂,而是直接利用硅在碱性条件下的还原性将金属离子直接还原,并覆盖在硅颗粒的表面。与球磨法相比,本发明无需额外的电力等能源,能耗低,耗时短,操作过程简单易行。实验结果表明,以本发明中的制备方法得到的硅金属复合材料负极的锂离子电池首次充放电的库伦效率在76.5~88.1%,100次循环后的比容量为1288mAh/g。
本发明属于合金材料技术领域,公开了一种氧化锆与超细氮化硼多孔纤维复合增韧WC复合材料及其制备方法。所述复合材料由87.85~93.99wt.%的WC,6.0~12.0wt.%的氧化锆,0.01~0.15wt.%的超细氮化硼多孔纤维以及不可避免的微量杂质组成。其制备方法为:将WC粉体、超细氮化硼多孔纤维、氧化锆粉体和有机溶剂置于球磨机中进行湿式球磨,将球磨浆料干燥除去溶剂后过筛,获得颗粒尺寸≤300μm的复合粉末,然后烧结固化成形得到。本发明的复合材料以多孔纤维稳定烧结后块体材料中的四方氧化锆,有助于材料力学性能的提升和保持,适合作为刀具材料或者模具材料。
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本发明提供了一种缓慢释放淫羊藿苷的胶原‑壳聚糖复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1.0.336%胶原溶液与2%的壳聚糖溶液按体积比5:5~6:4混合,倒入支架模具中,冷冻干燥后,依次浸泡在不同浓度的酒精中进行梯度脱酸;S2.加入0.5%京尼平交联24h,清洗后得胶原‑壳聚糖支架材料;S3.将0.005~0.5mg/mL的淫羊藿苷溶液均匀滴入胶原‑壳聚糖支架材料中,冷冻干燥后即得缓慢释放淫羊藿苷的胶原‑壳聚糖复合材料;该支架材料的制备方法简便,所用材料成本低,该方法得到的缓慢释放淫羊藿苷的胶原‑壳聚糖复合材料能有效并长时间的释放淫羊藿苷,支架材料具有良好的药物缓释性,生物安全性更好。
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本发明涉及一种玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料及其制备方法。该玻璃纤维增强无卤阻燃尼龙46复合材料按重量百分比计,由以下组分组成:PA46树脂38.9-63.9%;主阻燃剂6-14%;辅助阻燃剂0.01-6%;玻璃纤维15-45%;其他助剂3.1-5.1%;所述的主阻燃剂为微胶囊化红磷母粒;所述的辅助阻燃剂为聚苯醚。本发明制备的尼龙46复合材料阻燃等级高,耐高温性能和机械性能优异,可应用于制备电子电器产品零部件和耐高温要求的汽车塑料零部件等领域。
本发明公开了一种利用废弃线路板粉料/玻璃纤维增强改性废聚丙烯的再生复合材料及制备方法,包含以下重量份的原料:废聚丙烯100份;废弃印刷线路板粉料100-300份;增容剂5-15份;抗氧剂1-2份;无碱玻璃纤维5-15份。将上述废聚丙烯、废弃印刷线路板粉料、增容剂、抗氧剂按比例混合,从双螺杆挤出机的主加料装置加入共混料熔化,螺杆转速控制为60r/min;从挤出机加工第四区按比例加入无碱玻璃纤维与熔化的混合物料共混,经挤出、牵引、冷却、切粒,制成改性废聚丙烯的再生复合材料。本发明不但可以有效的增强增韧废聚丙烯,得到综合性能优良的再生复合材料;而且充分废物利用,节能减排。
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本发明提供一种碳纤维或碳纤维粉末的复合材料及其加工工艺,其按照质量百分比,包括:(1)以不饱和聚酯树脂或环氧树脂为基体:35%~55%;(2)碳纤维或硼纤维:2%~20%;(3)微玻璃球或碳化矽球:5%~15%;(4)碳纤维粉末35%~55%;(5)铜粉或铜合金粉末:2%~20%。本发明提供的碳纤维或碳纤维粉末的复合材料,具有很高的比强度、比模量,该复合材料形成的结构件密度小,打磨效果表面细致,耐冲击,且电阻系数低,导电性良好。
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本发明涉及ABS材料改性技术领域,特别涉及一种高遮光ABS复合材料及其制备工艺,ABS复合材料由以下重量百分比的原料组成:ABS树脂70~90%、无机填充物5~15%、苯乙烯-丁二烯共聚物0~15%(0~10%)、增韧剂0~10%(0~5%)、抗氧化剂0.1~0.5%、光稳定剂0.1~0.5%、润滑剂0.1~0.5%和偶联剂0.2~1.0%;本发明制得高遮光ABS复合材料,外观呈白色且遮光性能高,符合IT设备外壳、照明灯具灯罩的高遮光及耐光老化要求,同时具备高表面光泽度。
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本发明公开了一种有机硅纳米复合材料,其特征在于,其由以下质量百分比的组分制成:氨基硅烷5~25,表面活性剂3~20,丁二酸酐15~30,聚乙二醇30~55。本发明还公开了该有机硅纳米复合材料的制备方法。本发明的有益效果是:有机硅纳米复合材料中聚乙二醇分散均匀,使得材料与高分子聚合物相容性得以改善。随着聚乙二醇分子量的增加使得层状材料层间距不断增加,有利于在聚合物中剥离。安全性好,无污染,有利于环境保护。
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本发明涉及高分子材料技术领域,属于一种无卤阻燃PC/PET复合材料 及其制备方法,该复合材料由下述组分质量份制备而成:PC(聚碳酸酯)55- 85%,PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)9-25%,相容剂0-5%,增韧剂0-6%,磷 系燃剂5-8%,硅系阻燃剂2-4%,抗氧剂0-0.5%。本发明材料阻燃性能达到 UL94V-0(1.5mm),23℃下的悬臂梁缺口冲击强度25-60KJ/m2,弯曲模量2100- 2400MPa,265℃,2.16Kg时的熔融指数10-35g/10min,0.45MPa热变形温度 >100℃。该无卤阻燃PC/PET复合材料具有优良阻燃性能、高力学性能、耐 热性及尺寸稳定性好的特点,在保证PC耐热性和力学性能的同时,改善了PC 的耐油性、耐溶剂性、耐磨损性、耐应力开裂和加工流动性。可广泛应用于 家电、电子电器、建材、汽车等领域。
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本发明是一种用于制作家电产品室外机外壳的耐侯聚乙烯复合材料,其特征在于所述聚乙烯复合材料由以下组分按照重量百分比组成:聚乙烯树脂60%~85%;矿物增强剂10%~40%;增韧改性剂3%~5%;抗氧化剂0.1%~0.2%;复合光稳定剂0.1%~0.4%;着色剂0.1%~0.2%;偶联剂0.1%~0.6%;加工助剂0.2%~0.5%。本发明的有益效果是:由本发明聚乙烯复合材料做出的家电产品室外机外壳,不易老化,刚性足,使用寿命长。
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本发明公开了一种钛基氧化锆复合材料医疗植入体及其3D打印制备方法,涉及金属激光选区熔化(SLM)技术领域。该方法包括将纳米ZrO2陶瓷粉体与预设粉末混合,得到纳米ZrO2粉末包覆预设粉末的均匀复合粉末;预设粉末与纳米ZrO2陶瓷粉体在能量振荡下混合,用于打破纳米ZrO2陶瓷粉体间的范德华力;将均匀复合粉末与钛合金粉末混合后进行3D打印。该方法可兼具优良的人体相容性和综合力学性能,材料利用率高,使通过该打印方法得到的制件精度高,致密度高,耐蚀抗磨性能好。预设粉末可是镍、钴等与钛合金形成固溶的金属粉末。同时,通过调整纳米ZrO2陶瓷粉体的用量,设计植入体表面的微观结构,还可定制不同力学性能的制件。
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本发明属于化工技术领域,具体公开了一种含有纳米铜/聚酰亚胺的高介电复合材料及其制备方法,其中高介电复合材料包含如下质量份数的原料:改性纳米铜粒子5‑10份、聚酰亚胺80‑110份、抗氧剂0.2‑0.35份、偶联剂0.2‑0.4份。该制备方法包含如下步骤:(1)称取纳米铜粉200g加入到50ml无水乙醇中超声分散,(2)向悬浊液中加入硅烷偶联剂KH550,搅拌2‑3h;(3)无水乙醇挥发;(4)将步骤(3)中的物质烘干,(5)将步骤(4)中的块状改性纳米铜粉碎,得粉末状改性纳米铜粒子;(6)将步骤(5)制得的改性纳米铜粒子与聚酰亚胺、抗氧剂、偶联剂、放入混合机中混合均匀,(7)将步骤(6)中的混合物经单螺杆挤出机挤出造粒。该高介电材料高绝缘性能高,介电损耗抵。
本发明提供了一种三元材料负载少层/棒状MXene复合材料的制备方法,包括以下步骤:取预设质量的多层二维MXene粉末加入到插层剂中,通过磁力搅拌均匀,完全反应后,进行离心处理,取下层沉淀;将下层沉淀加入到三颈烧瓶中,倒入去离子水,在气体氛围下通过超声处理预设时间后,进行离心处理,取上层液,冷冻干燥后得到少层/棒状MXene;将少层/棒状MXene与三元材料混合制成电极浆料,涂覆在铝箔上进行真空干燥,形成三元材料负载少层/棒状MXene复合材料。本发明由于添加的MXene还可以抑制较高电压下的M‑H2相变并吸收Ni/Co/Mn原子,能够降低金属枝晶的产生率,从而增强并稳定了富镍正极结构并使其保持出色的倍率和循环性能。
本发明提供了一种硅碳复合材料、其制备方法、锂离子电池用硅基负极及锂离子电池。该制备方法包括:步骤S1,将硅粉、表面活性剂和第一有机溶剂混合,得到硅粉分散液;步骤S2,对硅粉分散液进行干燥,得到硅源前驱体;步骤S3,将硅源前驱体、聚丙烯腈和第二有机溶剂混合,得到混合纺丝浆液;步骤S4,对混合纺丝浆液进行静电纺丝,得到硅碳纤维前驱体;步骤S5,对硅碳纤维前驱体进行碳化,得到硅碳复合材料,其中,表面活性剂为硅烷偶联剂、聚丙烯吡咯烷酮、四氯乙烯组成的组中的一种或多种。利用表面活性剂有效避免了硅粉的团聚,表面活性剂碳化后留下丰富孔隙的碳纤维结构,有效缓冲因硅体积膨胀对其结构的破坏、改善擦了的电性能。
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本发明提供一种短切碳纤维增强镁铝基复合材料的制备方法,包括如下步骤:提供碳化锆粉末以及碳化硅粉末;对碳化锆粉末以及碳化硅粉末进行球磨,得到第一混合粉末;对第一混合粉末进行冷等静压,得到第一增强颗粒块体;对第一增强颗粒块体进行真空热处理,得到第二增强颗粒块体;将镁铝金属锭以及第二增强颗粒块体放入真空加热炉中进行复合热处理,得到颗粒增强镁铝金属液;提供短切碳纤维,并对短切碳纤维进行预热;对颗粒增强镁铝金属液进行半固态搅拌,在半固态搅拌的过程中,向颗粒增强镁铝金属液中加入经过预热的短切碳纤维,得到短切碳纤维增强镁铝金属液;使用短切碳纤维增强镁铝金属液进行浇注,得到短切碳纤维增强镁铝基复合材料。
本发明涉及锂硫二次电池材料的制备的技术领域,尤其涉及一种还原氧化石墨烯/碳纳米管/聚苯胺/硫复合材料的制备方法及作为锂硫电池正极材料的应用。本发明采用喷雾干燥的方法,同时喷雾聚苯胺/硫和石墨烯与碳纳米管的复合物,提高硫电极材料的循环寿命,制备方法简单、可控,为导电性良好的石墨烯提供导电网络,导电聚合物聚苯胺包覆硫纳米颗粒,不但改善硫的导电性,而且能够阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀,以该复合材料作为锂硫二次电池的正极,具有容量高、循环性能稳定的特点。
本发明属于钠/锌离子电池电极材料领域,公开了一种氟磷酸钒钠/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用。制备方法按照以下步骤:将乙酰丙酮钒溶于无水乙醇中得到乙酰丙酮钒溶液;将磷酸二氢钠和氟化钠溶于去离子水中得到混合溶液;将乙酰丙酮钒溶液和混合溶液混合得到预混液;将氧化石墨烯溶液加入预混液中,再进行微波水热反应,反应过程中持续搅拌,所得产物用去离子水和无水乙醇通过离心的方式多次洗涤,除去杂质,干燥后得到反应前驱体,将前驱体置于管式炉中,在惰性气体的氛围下进行热处理,得到氟磷酸钒钠/还原氧化石墨烯复合材料。石墨烯的加入对氟磷酸钒钠的电子电导率有明显的提高。
本发明提供一种硫化聚合物复合材料、包含其的正极极片及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将硫原料和导电聚合物混合,得到混合粉末;(2)将得到的混合粉末进行烧制、热处理,得到所述硫化聚合物复合材料;所述制备方法通过粉末干法混合的方式,保证得到的混合粉末具有蓬松特性,可以减少烧结过程中产生的材料团聚,降低材料的比表面积,进而可以使得制备得到的正极极片载硫量提高,为高能量密度锂硫电池的实现提供支持,具有重要的研究价值。
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本发明公开一种无油压缩机皮碗的POK复合材料,包括原材料重量组份如下:POK微粉70份‑80份、液态金属2份‑10份、PI微粉5份‑15份、抗老化剂0.5份‑1.5份、偶联剂1份‑3份。本发明提高了POK材料的耐高温性能;提高了POK材料的耐磨性能;提高了POK材料的受热膨胀性能和材料弹性;提高了材料的受热膨胀性能和材料弹性;降低了POK材料的摩擦系数;该POK复合材料,由于加入了PI微粉,使得摩擦系数从0.34降到0.22,并使耐温从120℃提升至150℃;由于加入有液态金属,使得材料的受热膨胀性能和材料弹性提高一倍以上。
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本发明提供了一种高弹性聚氯乙烯复合材料及其制备方法和应用,按重量份数包括如下组分:聚氯乙烯80‑120重量份;液体橡胶5‑30重量份;ACR树脂0.5‑5重量份;纳米碳酸钙5‑25重量份;增塑剂30‑80重量份。本发明通过选用液体橡胶、ACR树脂、纳米碳酸钙、增塑剂、润滑剂、任选的加工助剂等组分相互配合,使本发明最后得到的高弹性聚氯乙烯复合材料具有优异的弹性、柔软度好,且无气味、安全环保,同时具有良好的耐磨性、抗撕裂性、耐候、耐油、耐热、耐寒、耐臭氧性等特点,可以满足聚氯乙烯防撞条或封边条的应用要求。
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本发明提供一种氮掺杂石墨烯/二氧化锰/空心硫复合材料的制备方法,包括如下几个步骤:步骤(1):将硫粉加入到二硫化碳中搅拌溶解形成均一的溶液;步骤(2):将高纯度镍粉经过高能球磨机球磨,球磨后加入到上述溶液中,搅拌形成均一的悬浮液,机械搅拌,喷雾干燥后形成硫包覆的球形颗粒;步骤(3):将球形颗粒加入到加入氯化铁溶液中,搅拌反应,水洗、过滤。步骤(4):将过滤后的沉淀物加入到含氯化锰和高锰酸钾溶液中,搅拌成均一悬浮液,加热搅拌反应,离心、水洗得到二氧化锰包覆的硫颗粒。该复合材料中空心结构的设计为硫材料在充放电过程中的体积膨胀预留空间,能有效提高起电化学性能。
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本发明涉及石墨烯负载的氧化铈与橡胶复合材料及其制备方法,制备方法包括:硝酸铈溶液滴加到氧化石墨烯溶液中同时搅拌;加入水热合成反应釜中煅烧,冷却至室温;用水和乙醇洗涤,烘干,得到石墨烯负载的氧化铈;将石墨烯负载的氧化铈填充到天然橡胶‑丁苯橡胶中,加入硫化体系混炼得混炼胶,在平板硫化机上硫化,得到石墨烯负载的氧化铈与橡胶复合材料,可用于制备各种形状的抗辐射挡风罩。本发明将石墨烯和氧化铈复合,以石墨烯作为载体提高电子转移的速度,填充到天然橡胶和丁苯橡胶中,既起到了电磁屏蔽的作用又起到了对天然橡胶和丁苯橡胶的防老化作用,也具备优异的力学性能、抗氧化性能和柔顺性能,可用于制备保护人体健康抗辐射挡风罩。
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本发明公开了一种非金属内胆复合材料气瓶跌落实验装置,包括底板、电动机、立柱、横梁、吊缆及电磁铁,电动机设置在底板上,立柱一端设置在底板上另一端与横梁连接,吊缆穿过立柱和横梁内设置的导向轮,吊缆一端设置在缠绕滚筒上另一端连接电磁铁。借助吊具将气瓶固定,电磁铁将金属吊具吸附,运动控制器控制电动机转动,通过吊缆带动电磁铁上升,从而将气瓶提升至实验高度,电磁铁断电释放,气瓶按重力方向抛落,能实现按照实验标准对非金属内胆复合材料气瓶进行跌落检测。
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本发明公开了一种聚酰亚胺/改性氧化石墨烯复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯;(2)制备功能化小分子N,N’‑二‑(4,6‑二氯‑[1,3,5]‑三嗪基)‑己二胺;(3)通过功能化小分子改性氧化石墨烯;(4)制备改性氧化石墨烯与聚酰亚胺复合材料。本发明利用改性氧化石墨烯作为无机填料,通过小分子改性后增强了氧化石墨烯与聚酰亚胺的相容性,利用原位聚合使改性氧化石墨烯均匀分散在聚酰亚胺中,有效地提高了材料的力学、电学以及热学性能。
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本发明涉及一种低烟无卤阻燃尼龙复合材料及其应用,包括组分:PA树脂40~70份;磷系阻燃剂5~30份;氢氧化镁1~20份。本发明通过研究意外的发现,在无卤阻燃尼龙复合材料中加入一定比例的氢氧化镁,可以显著降低材料的烟密度,提升材料的氧指数,获得优异的低烟密度和高氧指数改性产品,可以应用于飞机座椅,汽车座椅、家用电器或者其他对烟密度要求高的领域。
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本发明公开了一种具有磁性核壳结构的铈锰复合材料吸附剂及其制备方法,具体为具有内核和外壳的微球吸附剂,内核为磁性纳米粒子,内核粒径为150~450nm,外壳为铈锰复合氧化物,外壳厚度为50~80nm。本发明通过磁性纳米粒子内核粒径、铈锰复合氧化物外壳厚度的配合,通过磁性核壳结构制备的铈锰复合材料吸附剂,可以有效的发挥磁性内核的吸附作用,以及辅助增强铈锰复合氧化物对磷等吸附作用,显著提高对含磷废水的吸附效果,增强除磷率。
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