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本发明公开一种屈服强度高的高温合金基复合管,所述的屈服强度高的高温合金基复合管包括镀层的钨银合金、基层的金属基复合材料和复层的膨胀合金组合而成,所述钨银合金包括钨、银、钼和铌,所述金属基复合材料为高温合金基,所述膨胀合金包括铁镍合金、铁铝合金和铝镍钴合金,所述的钨银合金占屈服强度高的高温合金基复合管总体分量的24%‑29%,所述的金属基复合材料占屈服强度高的高温合金基复合管总体分量的5%‑7%,所述的膨胀合金占屈服强度高的高温合金基复合管总体分量的67%‑70%。本发明提供一种屈服强度高的高温合金基复合管,具有高强度、耐高温,不吸潮、屈服强度高、抗辐射的优点。
本发明涉及一种模板法与热蒸发技术原位制备难熔金属碳化物纳米线/管装置及方法,采用的模板为碳纳米管(CNT),将纳米管置于水平管式炉中,再将难熔金属碳化物前驱体蒸发至管式炉中,在一定的温度下,以氩气或氮气为稀释气和载气,通以氢气还原即可原位制备难融金属碳化物纳米线/管。本发明方法制备简单、无污染且安全稳定,可大大提高碳化物纳米线管的产量,有效地避免因外界因素的引入对改性基体的损伤。可广泛应用于陶瓷基复合材料(碳/碳、碳/陶、镁基、铝基复合材料)、树脂基复合材料、场发射极靴材料以及硬质合金中,具有很好的经济及社会效益。
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本发明公开了一种牙科复合树脂材料及其制备方法,所述复合树脂材料包括下述重量份原料:氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯25~40份、聚丙烯酸正丁酯20~30份、聚乙烯25~30份、角蛋白6~10份、丝束蛋白6~10份、锶玻璃粉10~20份、氟玻璃粉10~20份、纳米硅粉20~30份、纳米银粉20~30份、银源化合物10~30份、光引发剂5~10份、自固化引发剂5~7份、对甲基酚11~15份、苯甲醇10~15份、2,6‑二叔丁基对甲酚5~6份、中草药提取物10~20份。本发明中所述牙科树脂复合材料在光固化过程中由于光照强度不均匀而引起的收缩不均匀的问题,具有低收缩率;本发明中所述牙科树脂复合材料中还添加有中药提取物,中药提取物能够提高所述牙科树脂复合材料的抗菌抗炎能力;并且本发明中所述牙科树脂材料的制备方法简单易行。
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本发明涉及中性锌锰电池高利用率氧化锰电极的结构,包括多孔导电集流体基底和压制在该基底上的高堆积密度的氧化锰复合材料,电极厚度为3‑10mm,集流体基底和氧化锰复合材料的质量比为1:(5‑20);多孔导电集流体基底为不锈钢网、发泡碳、炭毡或炭纸;氧化锰复合材料由氧化锰、稳定剂、导电剂、强化剂以及粘结剂或交联剂分散在溶剂中组成。本发明的有益效果是:本发明在氧化锰材料中加入稳定剂、导电剂、强化剂、粘结剂或交联剂,通过辊压或模具压片等工艺制备多孔氧化锰厚电极,有效改善了当前氧化锰材料制备的极片堆积密度低、孔隙率低、电子和离子传导性能差等弊端。
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本发明涉及复合材料或高分子发泡材料领域,特别是指一种聚合物微纳米纤维增强聚乙烯醇发泡材料的制备方法。针对现有聚乙烯醇发泡材料机械强度低的问题,本发明以在聚乙烯醇中原位成形的甲基丙烯酸甘油酯接枝聚乙烯微纳米纤维和聚乙烯醇为主要组成部分,添加发泡剂和交联剂,制备聚乙烯醇发泡复合材料,利用复合材料可以互相取长补短、产生协同效应的优点有效的提高了发泡材料的机械性能。
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本发明公开了一种木塑复合环保材料,由如下重量份的原料制成:聚丙烯树脂60‑70份、竹粉22‑28份、界面相容剂2‑3份、改性亚麻纤维7‑11份、茂金属聚乙烯弹性体4‑6份、抗氧剂0.5‑0.6份、润滑剂0.5‑0.6份、无水乙醇7‑10份;本发明还公开了所述木塑复合环保材料的制备方法。本发明采用竹粉和聚丙烯树脂作为基体物质,原料环保易得,竹粉先采用界面相容剂进行表面处理,使得竹粉与PP树脂之间的界面黏结性得到增强,进而提升木塑复合材料的综合性质;通过在原料中加入改性亚麻纤维,能够有效提高复合材料的力学性能;少量复配的茂金属聚乙烯弹性体具有增韧改性作用,得到的木塑复合材料具有环保、力学性能优异、综合性能强的优点。
本发明公开了一种钛元素改性Ti3AlC2增强铜基电触头的制备方法及其应用,将Ti3AlC2陶瓷进行清洗后;采用多弧离子镀覆工艺,对Ti3AlC2陶瓷进行镀钛处理,在其表面获得原位生成的TiN镀层;然后将配比好的Ti3AlC2陶瓷与金属粉末倒入模具,进行冷压、烧结、复压和复烧处理,冷却脱模后得到Ti3AlC2增强铜基电触头的制备方法。本发明中引入的钛元素既能在Cu‑Ti3AlC2复合材料界面处,原位形成TiN相,使Cu基体与Ti3AlC2形成冶金结合,提高复合材料的界面结合性能;又能通过TiN抑制Ti3AlC2分解,保证Ti3AlC2结构完整,从而提高复合材料力学性能和抗磨损性能,保证电触头的服役使用寿命。
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一种基于SOC的近距离无线通讯系统,该包括:射频收发装置和射频识别装置,射频收发装置包括:SOC单元、电磁复合材料天线以及给SOC单元供电的电源模块,SOC单元包括MCU核处理模块和射频模块;该MCU核处理模块通信端口与射频模块的通讯端相连,射频模块的接收与发射端与电磁复合材料天线相连。本发明近距离无线通讯系统极大地减少了整体空间需求,降低了电能的消耗,应用SOC提高了射频功放效率,降低了功耗;应用的电磁复合材料天线体积小,吸收的能量少,损耗低,提高了天线的转换效率;本发明近距离无线通讯系统制造成本低,实用性强,能够适用于多种场合。
本发明公开了利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法,操作步骤如下:制备四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料;配制一定浓度含抗菌药物的溶液;投加四氧化三钴/有序介孔氧化镁,混合搅拌一定时间以达到吸附平衡;投加单过硫酸钾;通过离心或过滤分离四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料,即可完成一种利用有序介孔氧化镁负载四氧化三钴激活单过硫酸钾去除水中抗菌药物的方法。使用本发明的方法可以实现水中抗菌药物的高效处理,去除率超过95%;使用过程中钴离子溶出浓度低于纳米四氧化三钴,减少环境污染;四氧化三钴/有序介孔氧化镁复合材料可通过离心或过滤分离且循环使用,降低运行成本。
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专利公开了门体浮雕填充工艺,具体步骤如下:(1)制作凹凸部:内面板和外面板采用镂铣机加工凹凸部,加工速度30‑90m/min、深度1‑5mm;(2)制作主体门框架;(3)模具:制作与凹凸部大小、尺寸一致的模具;(2)粘黏:将模具固定在内面板和外面板上的凹凸部;(3)热压:外面板和内面板相互夹持主体门框架;(4)拌胶:将改性剂、填充料、水、滑石料和木屑合成的复合材料灌入主体门框架内,同时流向模具内;(4)冷却:内面板、外面板和主体门框架形成了门体浮雕,门体浮雕在温度60℃以下,冷却复合材料,等待复合材料凝固。竹复合结构浮雕套装门造型多样、款式丰富,具有竹材的天然质感、坚固耐用、不变形、不开裂。
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提供了一种全热交换膜及其制备方法,还提供了一种全热交换芯体、一种全热交换器及一种空气处理机组。该全热交换膜包括导热亲水多孔结构膜以及涂敷在该导热亲水多孔结构膜上的亲水性高分子复合材料;其中,所述导热亲水多孔结构膜主要由导热亲水复合纤维通过无纺布工艺或压合工艺制成,所述导热亲水复合纤维包括亲水性纤维和高导热填料,所述亲水性高分子复合材料包括亲水性高分子材料和填料。本发明的全热交换膜通过利用导热亲水纤维网络作为全热交换膜的基材或骨架、且在该基材或骨架上涂敷亲水性高分子复合材料,提高了全热交换膜的透湿性和导热性。
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本发明公开了一种叠螺式污泥脱水机的叠片。它包括动环、定环,它是采用CFRP碳纤维增强复合材料制作而成的;所述CFRP碳纤维增强复合材料是以聚甲醛树脂POM、碳纤维、聚四氟乙烯PTFE、油性憎水剂、偶联剂等组分为原料,经双螺杆挤出造粒得到的。定环上,在定环四周边缘处设有三角形定环凸起。本发明采用注塑或压塑工艺,使用模具将小垫片和定环合成一体,将定环凸起设计成三角形结构,大幅度提高了零件制作效率,同时对定环起到了加强作用,使定环的抗弯性能增强。本发明中采用CFRP碳纤维增强复合材料制作动环、定环,该材料强度高,模量高,耐磨耐腐蚀,耐疲劳,抗蠕变,耐水性好,可将动环、定环的使用寿命提高到5~8年。
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本发明公开一种高效分解甲醛的腻子粉的制作方法,涉及涂料领域,采用二氧化硅与氧化锌复合材料8-15份,改性红辉沸石粉8-15份,碳酸钙粉30-65份,灰钙粉15-25份,滑石粉3-10份,纤维素0.5-1.5份,硅酸镁铝0-0.7份,胶粉2-5份,?钛白粉0.5-5份制成,其步骤为先制备二氧化硅与氧化锌复合材料,再制备改性红辉沸石粉,然后将改性红辉沸石粉、碳酸钙粉、灰钙粉、滑石粉和二氧化硅与氧化锌复合材料搅拌混合均匀,再加入纤维素、胶粉、硅酸镁铝、钛白粉继续搅拌均匀;本发明制作方法简单,其成本具有优异的防潮、抗裂性能,粘结强度高,能够吸附空气中的有害物质和水分,能净化空气、有效分解室内甲醛含量。
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本发明公开了一种应变自感知和可融雪化冰多尺度碳水泥复合路面材料,所述材料由水泥、自来水、外加剂和导电填料组成,其中:导电填料由碳纤维、碳纳米管和纳米炭黑构成的多尺度碳材料组成,碳纤维掺量相对于水泥质量的0.2%~0.4%,碳纳米管掺量相对于水泥质量的1.5%~2.5%,纳米炭黑质量掺量相对于水泥质量的1%~3%。本发明将能够形成隧道效应的多尺度碳材料添加到水泥复合材料中,即添加碳纤维、碳纳米管和纳米炭黑,不仅大幅提高了复合材料的电热性能,而且使复合材料内部形成具有优异、稳定的空间导电网络,其应力应变感知功能不易受环境因素影响。
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本发明属于陶瓷基复合材料技术领域,具体涉及一种冶炼炉用探测窗的制备方法。采用覆模编织工艺制备石英纤维预制体,采用SiO2?Al2O3?ZrO2复合溶胶通过液相浸渍法对石英纤维预制体进行表面处理,采用SiO2?Al2O3复合料浆通过液相循环浸渍法和热处理制备石英纤维增强陶瓷基复合材料,采用磨削精密加工工艺对石英纤维增强陶瓷基复合材料进行一次性批量化加工,得到探测窗,通过酸洗、水洗处理和防潮处理,即得。本发明在预制体的编织过程中采用了覆模编织工艺,织物层间性能、抗烧蚀性能以及均匀性好,且自动化程度高,制备周期短,成本低。
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本发明提供一种明胶壳聚糖复合止血粉,是将鱼皮明胶溶液和壳聚糖溶液混合后,在低温下搅拌,再冷冻干燥,超微粉碎后消毒灭菌制备的。本发明将制备的鱼皮明胶中加入壳聚糖,可以发挥材料之间的协同效应,提高了复合材料的吸水性和粘附性,使得复合材料的止血性能得到了提高,同时还具备了壳聚糖抗菌、抑菌的性能。复合材料的力学性能、止血性能和愈合伤口的能力都得到了提高,成为了一种综合性能优良的止血剂。
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本发明公开了一种量子点聚合物显示材料的制备方法,属于发光材料领域。所述方法包括:合成量子点;对分散剂进行预处理,得到悬浮状的胶体分散剂;将所述量子点加入经过预处理的所述分散剂中并混合均匀,得到混合产物,所述量子点与经过预处理的所述分散剂的摩尔/质量比为0.001:1~0.02:1;通过液氮将所述混合产物冷冻干燥,得到量子点/分散剂复合材料;将所述量子点/分散剂复合材料粉碎后与高分子材料混合并热塑成型,所述量子点/分散剂复合材料与所述高分子材料的添加质量比例为0.001:1~0.1:1,得到量子点聚合物显示材料。分散剂能够对量子点产生热保护,使掺入的量子点不被氧化并保护量子点不受温度的影响。
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本发明涉及一种复合金属层镀覆碳纳米管电磁屏蔽材料的制备方法,属于电磁屏蔽复合材料制备技术领域。本发明将镀镍碳纳米管和还原剂依次加入去离子水中,超声处理得到镀镍碳纳米管/还原剂悬浮液A;配制银氨溶液B或硫酸铜溶液C;将镀镍碳纳米管/还原剂悬浮液A与银氨溶液B或硫酸铜C溶液混合均匀,在温度为60~80℃条件下化学镀反应,控制反应时间在20~40min,固液分离,所得固体洗涤干燥即得复合金属层镀覆碳纳米管电磁屏蔽材料。本发明在镀镍碳纳米管上进行金属沉积形成复合材料,提高了镀镍碳纳米管的电磁屏蔽效能,减少了在达到相同电磁屏蔽效能时使用复合材料的用量,有利于降低电磁屏蔽涂层的重量,使其有更广泛的应用领域。
本发明公开了一种手性MOF纳米纤维‑石墨烯杂化材料的制备方法以及基于该复合材料用于检测手性对映体的应用,属于纳米复合材料、催化技术以及分析化学检测技术领域。其主要步骤是将将L‑天冬氨酸盐水溶液与含Cu(II)正离子的氧化石墨烯水溶液,室温共混、静置、分离和干燥制得。采用该复合材料构建的手性传感器,用于D‑(+)‑组氨酸与L‑(‑)‑组氨酸对映体含量的灵敏检测。
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本发明公开了一种磁性的石墨烯基吸油泡沫复合材料的制备方法,该方法以改进的Hummers法来剥离石墨得到氧化石墨;将氧化石墨超声分散后得到氧化石墨烯水溶液,在该溶液中加入碳纳米管,并经抽滤成膜;通过水热还原法得到石墨烯基泡沫材料;以石墨烯基泡沫为载体,通过化学方法在其表面负载氧化铁制备磁性石墨烯基泡沫复合材料。采用本发明所述方法获得的磁性石墨烯基泡沫复合材料对油类以及有机溶剂具有很好的吸附性能,同时结构稳定并可采用磁分离方法实现对材料的重复使用,为石墨烯基泡沫材料在油水分离领域的应用奠定了基础。
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本发明属于高分子复合材料领域,特别涉及了一种以石墨烯为导电剂的复合导电薄膜及其制备方法。该复合薄膜由聚氯乙烯和石墨烯预混合再经双辊混炼机混炼制成的复合导电薄膜。首先将稳定剂和增塑剂加入到聚氯乙烯树脂中搅拌均匀,再将混合物放入烘箱中熟化,然后将石墨烯加到上述混合物中并搅拌均匀,最后经双辊混炼机混炼得到石墨烯/聚氯乙烯复合导电薄膜,二维石墨烯在复合材料中的含量为0.5~4.5wt%。本发明以石墨烯为导电剂的聚合物基导电复合材料,由于具有重量轻、易加工、耐腐蚀以及电阻率可在较大范围内调节等特点在现代电子工业、信息产业和高新技术领域有着广泛的应用。本发明的工艺简单,生产效率高,易于实现工业化规模生产。
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本发明公开了一种高倍率性能的磷酸铁锂电池正极极片,包括:集流体,涂覆于集流体正面的导电复合材料层,以及涂覆于导电复合材料层上的改性正极材料层;所述导电复合材料层由80‑90份的导电活性物质、1‑4份的分散剂和8‑10份的第一粘结剂制成;所述改性正极材料层由80‑90份的磷酸铁锂、1‑10份的导电剂以及1‑10份的第二粘结剂制成。采用本发明方法制备的磷酸铁锂正极材料,相比现有材料其导电率具有大幅度提升,从而使得磷酸铁锂的倍率性能具有较大的提高。同时该产品的循环性能优异。
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本发明涉及一种基于柔性压电驱动器的仿生泵,包括入口管、入口单向阀、泵体、泵体侧壁、柔性压电纤维复合材料、基板、出口单向阀和出口管。本发明采用弹性硅胶材料制成入口管,出口管和泵体,两片对称布置的柔性压电纤维复合材料粘在基板上共同组成柔性压电驱动器,基板与泵体紧密粘合,泵体两侧面在初始状态向内凹陷。入口管,入口孔,入口单向阀,出口孔,出口单向阀,出口管从下到上依次排列。本发明充分利用柔性压电纤维复合材料在交变电压的驱动下产生变形,带动与之紧密粘和的弹性泵体运动,通过单向阀的开合实现泵腔内流体的单向运动,具有机械结构简单,泵腔压缩比高,易于控制的特点。
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本发明公开了一种缺陷态结构声学超材料板,包括弹性薄膜,两块复合材料板以及若干个质量片,其中,两块所述复合材料板分别粘接于弹性薄膜上下两侧,所述复合材料板上设置有周期性排列的开口,若干个所述质量片分别设置于开口处的弹性薄膜上,所述质量片在分布中具有缺陷态结构。本发明提供的缺陷态结构声学超材料板,结构简单,设计性好,所使用基础材料皆为常规材料,易于批量化加工、生产,值得在业内推广。
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本发明公开了一种包覆型电磁无机纳米复合吸波材料及其制备方法和应用,所述复合吸波材料包括:银纳米线以及包覆于其上的磁性纳米颗粒;所述银纳米线的直径为30~1000nm,长度为10~100μm;所述磁性纳米颗粒为Co2O3、Fe3O4或NiFe2O4,粒径为10~1000nm;所述磁性纳米颗粒与银纳米线的质量份配比为2:100~10:100。本发明所述的电磁纳米复合材料的制备方法简单高效,可重复性高,不需要表面活性剂和保护气体,反应条件简单易控。通过调节反应物的比例,可以得到电磁参数不同的复合材料,并且该复合材料在2~18GHz波段具有良好的吸波性能。
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层状仿生关节软骨修复与置换材料及其制备方法,其特征是所述材料是具有层状结构的纳米羟基磷灰石和聚乙烯醇复合材料,层状结构是指复合材料中各层纳米羟基磷灰石含量不同,由底层至表层纳米羟基磷灰石的含量依次下降。本发明使具有生物活性的纳米羟基磷灰石在复合材料中沿厚度方向呈梯度分布。通过本发明方法实现关节软骨修复材料生物力学性能和生物摩擦学性能优化的同时,还可有效提高植入体与底层自然关节软骨的连接强度,从根本上解决人工关节软骨修复材料生物力学性能、生物摩擦学性能及植入体和自然体之间的固定和结合强度三者之间的矛盾。
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本发明提供一种具有核壳结构的石墨粉/二氧化锰填料及其制备方法,属于聚合物基高介电复合材料领域。利用石墨粉与高锰酸钾之间的氧化还原反应,使二氧化锰颗粒均匀分散在石墨粉表面,形成了二氧化锰壳包裹石墨粉壳的核壳结构。将该核壳结构的石墨粉/二氧化锰填料添加到聚偏氟乙烯基体中,可以得到具有优异介电性能的石墨粉/二氧化锰-聚偏氟乙烯复合材料。在1千赫兹下,该复合材料介电常数可高达4172(介电损耗为2.89)。该方法简单易行,成本低廉,效果明显,并且该方法在制备过程中无有毒有害物质放出。
本发明公开了一种用于选择性氨气敏检测的石墨烯复合物的制备方法及应用,石墨烯复合物主要有石墨烯/贵金属复合材料。超声制备石墨烯分散液,采用化学方法将贵金属的纳米粒子负载在石墨烯的表面,制备出石墨烯复合材料,将所得到的石墨烯复合材料滴加到电极表面,从而得到石墨烯复合物材料的气敏传感装置。本发明制得的石墨烯复合物可用作无机污染物氨的气敏性检测,有望弥补现阶段氨氮检测方法灵敏度不高、操作繁琐、过程复杂的缺点。
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内嵌式柔性关节驱动的仿水母水下推进装置,它涉及一种仿水母水下推进装置,以解决现有仿生机器水母存在机械结构复杂、系统集成度低、推进效率低、运动控制精度有限,以及推进器本体的推进行为与自然界中真实水母的动作行为有较大区别的问题,它包括动力及控制模块,它还包括腹腔端盖、仿生柔性躯体、腹腔基座和N个柔性压电纤维复合材料驱动关节;仿生柔性躯体的侧壁面内沿其周向均布嵌装有N个柔性压电纤维复合材料驱动关节,腹腔基座嵌入仿生柔性躯体的底部,腹腔端盖的开口端盖合在腹腔基座的开口端上且二者可拆卸密封连接,腹腔基座的每个处触手上固装有一个柔性压电纤维复合材料驱动关节,本发明用于海洋科考等领域。
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本发明公开了一种纳米碳纤维电磁感应加热辊装置,包括辊体,在辊体内设置有中心轴,在中心轴的外侧缠绕电磁感应线圈,所述电磁感应线圈与辊体外部的电磁加热控制器连接;所述辊体包括筒体以及设置在其两端的金属端盖,所述筒体为纳米碳纤维复合材料筒体。本发明的有益效果是:纳米碳纤维复合材料筒体具有高比强度、高导电、耐高温、低密度、结构致密等特点;整体质量比铁制的降低了70%;纳米碳纤维辊筒在高速运转时惯量也随之减小了近70%,使辊体在运行中同心度和跳动度有了精确保证。纳米碳纤维复合材料筒体的传热性能好、热稳定性好。
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