1104
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本发明公开了一种α成核剂组合物及其制备方法与应用。该成核剂组合物由长碳链脂肪酸锂盐和磷酸酯盐类成核剂组成。本发明还公开了该α成核剂组合物的制备方法,常温将长碳链脂肪酸锂盐和磷酸酯盐类成核剂加入到高速搅拌器中,混合3‑5分钟后,加入到捏合机中在220‑250℃下进行反应0.5‑1.0小时,出料冷却粉碎得到α成核剂组合物。该方法制得的α成核剂组合物与聚丙烯相容性好,在聚丙烯中分散性好,能大幅度提高聚丙烯的刚性,同时聚丙烯的韧性也得到了一定程度的提高,制品的尺寸稳定性也达到改善。
1127
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本发明公开了一种外敷药膏涂抹器械,包括手持部、给药部和涂药头,所述手持部螺纹连接与所述给药部上端,所述涂药部螺纹连接与所述给药部的下端,所述手持部内安装有锂电池和与锂电池电性连接的电机,所述给药部上端呈圆柱形,下端呈漏斗状,内部上端活动布置有一推板,所述推板通过活塞与电机的转轴端相连,所述给药部上部设有一进药窗口,所述涂药头呈扫把式扇形,其内呈对称安装有若干出药管道,所述涂药头的下底面上安装有一软质刮片。本发明使用时,通过电机电动推压,可以使活塞匀速进行,达到药膏的均匀和平稳,使用省时省力,涂抹方便,在短时间内可完成整个病区的涂抹患者,均匀、厚薄一致,卫生,不会发生二次污染。
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本发明公开了一种八臂星形热塑性弹性体共聚物及其制备方法。通过活性阴离子聚合法合成聚苯乙烯‑聚异戊二烯锂化合物及聚苯乙烯/二苯基乙烯‑聚异戊二烯锂化合物,再利用它们与八烯基多面体齐聚倍半硅氧烷发生偶联反应得到八臂星形共聚物。该方法具有操作便捷、反应效率高、反应条件温和、副反应少的特点,本发明制备的八臂星形聚合物结构及分子量可控,分子量分布窄。由二苯基乙烯(DPE)和苯乙烯(St)共聚得到的聚合物链段作为硬段,使得八臂星形热塑性弹性体共聚物有更为优异的力学性能;同时由DPE和St单元组成的聚合物链段具有比聚苯乙烯更高的玻璃化转变温度,能够提高星形热塑性弹性体共聚物的使用上限温度。
1068
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本发明公开了一种多功能组合厨房设备,包括底壳、中壳、上壳、清洗件、外握把,所述底壳的上端固定有中壳,中壳的上端螺纹连接有上壳,底壳、中壳、上壳均为环状结构,底壳与中壳之间固定有镂空板,上壳的上端安装有轴承,镂空板的下端固定有固定槽,固定槽内设置有电机二,电机二的上端固定连接有转动槽,转动槽位于轴承的下端,所述握把的内部分别设置有锂电池、电机一,电机一位于锂电池的下方,电机一的下端固定有连接轴,握把的上端固定有套环,连接轴位于套环内,且套环与连接轴固定连接,连接轴的下端固定有卡接柱,连接轴上套设有挡板,本发明在进行清理工作时,可以解放一只手,更加的省力且更加的高效。
1047
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本发明提供了一步水热法制备氮掺杂石墨化碳的方法,在掺氮碳材料的本体中引入金属离子,经过高温热处理后除去金属离子获得氮掺杂石墨化碳材料。制备的氮掺杂石墨化碳方法简单、颗粒尺寸小,利用此方法制备的石墨化碳作为锂离子电池负极材料可以实现354.6 mAh/g的比容量,循环性能优异,经过100次循环后,容量保持率稳定在99%。
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本发明公开了一种汽车天窗滑轨用润滑脂及其制备方法,组成包括:基础油:70%‑90%;复合锂钙基稠化剂:5%‑25%;极压抗磨剂:0.5%‑2%;防锈剂:0.3%‑3%;抗氧化剂:0.3%‑4%;纳米无机添加剂:0.05%‑1%;光稳定剂:0.5%‑1%。制备的复合锂钙润滑脂高低温,潮湿干燥等多种工况条件下依然可以有较好的抗磨减摩性能,并且具有抗老化,抗氧化,低噪音,较好的附着力等优势,制备方法简单,成本低廉。
本发明公开一种复合溶剂热法制备纳米电极材料Li4Ti5O12/Rutile‑TiO2的方法。将钛酸四丁酯溶于一缩二乙二醇水溶液中,磁力搅拌使其混合均匀,得混合液;将氢氧化锂水溶液加入所得混合液中,搅拌5‑6h后,将反应液转移到不锈钢高压釜中,在180℃保持35‑40h,离心取沉淀,在80℃的烘箱中干燥后,得前驱体;将所得前驱体置于马弗炉中,在空气氛围中,以550‑700℃煅烧6‑7小时,自然冷却至室温,研磨,得目标产物Li4Ti5O12/Rutile‑TiO2。本发明通过简单易操作的溶剂热法一步合成,有利于实现LTO/TO‑R纳米电极材料的商品化,推动锂离子电池负极材料更快向前发展。
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本发明公开了一种3D打印用陶瓷粉末材料,涉及3D打印使用材料技术领域;本发明3D打印用陶瓷粉末材料组分包括;Pr液、分散剂、硅酮胶、萜烯树脂、环氧乙烯基酯树脂、石墨烯粉末、有机铋抗氧剂、钠石、祁门高岭土、硅酸锆、锂辉石、马铃薯淀粉醚、无碱玻璃纤维、膨润土、碳酸锶、改性方解石、锂辉石;本发明3D打印用陶瓷粉末材料成分控制精、致密度高、球形度好、颗粒尺寸小且粒度分布范围窄、分散性好、流动性好等特性;原料安全无毒,添加分散剂更有利于陶瓷粉末材料分散性;制备方法经过抽真空、吸氢、氢碎、脱氢、气流磨粉、等静压提高密度、烧结工艺而制备的3D打印用陶瓷粉末材料性能更稳定,耐久性好。
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本发明公开了一种聚合度可控的纤维素基重金属离子吸附剂的制备方法,该方法的操作步骤是:将纤维素利用微波方法进一步充分溶解在无水氯化锂和极性溶剂的混合液中,再使纤维素与酰胺类聚合物通过ARGET ATRP法反应制备得到的纤维素基重金属离子吸附剂。本发明方法耗时短、工艺简单,克服了非均相接枝共聚合法制备纤维素吸附重金属材料存在的实际用量大、流程长、反应难以控制和产物不均匀等缺点。本发明方法最大化解决了重金属残留的问题,其对催化剂的需求极低,成为ATRP各类延伸方法里面催化剂量残留最少的理想的渠道。本发明所用基本原料来源于农林废弃物,具有成本低廉、可生物降解、可再生的优势,是对生物质资源的一种高值化利用。
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本发明公开了一种中间相沥青炭微球的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。主要的制备步骤为:将中温煤沥青沥青粉碎,过筛,烘干制成一定粒径的沥青粉末;将一定质量的表面活性剂与沥青粉末与甲基硅油按照一定的配比均匀混合后置于高温反应釜中,在一定速率的搅拌及氮气气氛保护下,逐步升温至预定温度,保温一段时间后,停止加热,逐步降至室温,分离得到中间相沥青炭微球;然后经过炭化,石墨化处理得到适于锂离子电池使用的高性能负极材料。本发明结合热缩聚法和乳化法的特点,利用沥青在乳液体系中受到自身剪切力的作用,一步法制备出粒径均一、可控,表面光滑的中间相沥青炭微球。
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本发明提供一种用于光谱分析的钛铁合金熔融试样的制样方法,包括S1、混料步骤:按一定质量比称取钛铁样品、硝酸钠、碳酸钠、四硼酸锂碘化锂混合溶剂,用旋涡混匀仪将上述材料在铂金坩埚内混合均匀;S2、预氧化步骤:将上述混合物置于熔样炉中,在不同温度条件下保持相应的时间,以达到预氧化的目的;S3、熔融步骤:继续在不同温度条件下保持相应的时间,以使样品完全熔融;S4、冷却阶段:通过熔样炉将熔融样品自动倒入模具中,冷却至室温,样品制作完毕。本发明简化了工艺步骤,节约了设备,节省了能源,减少操作时间,降低了工作强度和人工成本;同时还降低了操作难度,提高了准确性。
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本发明公开了一种铁红色兔毫釉及其制备方法,铁红色兔毫釉所使用的釉料具有底釉和面釉,所述底釉的各组分及各组分质量份如下:钾长石35份~41份;硅灰石8份~10份;氧化锌10份~15份;氧化钛4份~6份;方解石10份~14份;氧化铁12份~15份;氧化锰8份~10份;界牌泥10份~13份;所述面釉的各组分及各组分的质量份如下:马迹泥40份~42份;方解石12份~14份;氧化锌10份~15份;氧化钛6份~8份;煅烧滑石3份~5份;碳酸锂2份~3份;锂辉石8份~10份;界牌泥4份~6份。本发明通过双层反应釉的特性,以达到和传统工艺烧成而成的兔毫釉特点来实现对兔毫釉在烧成与制作上难度的简化,实现批量生产。
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本发明公开了一种双层下陷平信釉及其制备工艺,它含有的釉料包括底釉料、面釉料和平信釉料;其中,底釉料含有的组分及各组分质量份如下:高硼熔块:25份;锂辉石:30份;石英:30份;氧化锌:8份;方解石:10份;反应剂:14份;滑石:3份;贵州土:3份;面釉料含有的组分及各组分质量份如下:高硼熔块:35份;锂辉石:20份;石英:25份;氧化锌:15份;方解石:10份;反应剂:8份;滑石:5份;贵州土:3份;海碧兰:10份;平信釉料含有的组分及各组分质量份如下:高硼熔块:10份;长石:30份;钠长石:10份;石英:20份;方解石:10份;白云石:5份;氧化锌:3份;五氧化二钒:5份。本发明不仅釉色丰富,而且能够很好地体现下陷效果,层次分明,手感极好。
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本发明公开了一种用于钠离子电池的高电压、高能量密度复合正极材料及其制备方法。其特征在于所述钠离子电池复合正极材料分子式为xLi2MnO3·(1‑x)NaNi1/3Co1/3Mn1/3O2,其中0<x≤0.8;其制备方法包括以下步骤:将一定化学计量比的锂盐、钠盐、镍盐、钴盐、锰盐,研磨混合均匀;所得的混合物在一定气氛下300~700℃预烧4~6h,冷却至室温研磨后,800~1200℃在一定气氛下反应8~30h后冷却至室温;研磨后即得目标产物钠离子电池复合正极材料。该方法一次性加入物料,工艺操作简单,原料廉价易得,产品纯度高,过程控制和产品性能都具有很好的重现性。所制备的复合正极材料放电比容量高且电位平台高,表现出优异的电化学性能,将为钠离子高能量密度正极材料的开发研究提供新思路。
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本发明提供一种负极活性材料及其制备方法、负极极片及电芯。所述负极活性材料包括:钛酸锂内核;以及包覆在钛酸锂内核表面的包覆层。所述包覆层选自镧锶锰氧。本发明的电芯能达到高能量密度与大倍率快速充电兼顾的效果,同时具有较好的高低温循环性能以及热箱安全性能。
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本发明公开了一种医用二氧化碳吸收剂及其制备方法,该吸附剂包括以下原料:氢氧化钙,氢氧化钠,氢氧化钾,氢氧化锂,保湿剂,去离子水,甲基紫,崩解剂。制备步骤:步骤1,按重量份数称取原料,并将氢氧化钙粉碎后过筛得氢氧化钙粉末备用;步骤2,将氢氧化钙粉末、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂、保湿剂和去离子水混合,搅拌5-12分钟,在加入崩解剂和甲基紫,继续搅拌并加热5-8分钟后成团装,再经挤出机挤出直径为1-2毫米的圆柱条;步骤3,圆柱条经120-140℃烘干4-6小时,再研磨至800目得成品。本发明吸附剂的吸附能力强,不容易产生粉末,成本低。
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本发明提供了一种阻尼润滑脂组合物及其制备方法,该阻尼润滑脂组合物包括:基础油60wt%~95wt%;锂皂1wt%~38wt%;铝皂1wt%~38wt%;抗氧剂0.0005wt%~3wt%;极压抗磨剂0.0005wt%~3wt%。该阻尼润滑脂组合物包括锂皂和铝皂,各组分控制在上述含量范围内,使其具有良好的阻尼性能,保证阻尼部件有适宜的阻尼。另外,该组合物具有良好的热变性;良好的润滑性,减少润滑部件的磨损;良好的防锈性,保证润滑和阻尼部件不受外界环境侵蚀;良好的绝缘性,保证电位器的安全性。本发明提供的实施例的分析结果为:1/4工作锥入度为68~75(0.1mm),腐蚀合格,相似粘度为572~963(Pa·s),使用温度范围为-20℃~120℃。
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本发明公开了一种氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料及其制备和应用。本发明将氧化石墨烯溶液、含氮前驱体、含硫和含钼前驱体在溶液中混合,去除溶剂或杂离子后得到前驱体材料,将该前驱体材料在惰性气体保护下热处理进行氮掺杂和结晶从而得到氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料。本发明的氮掺杂石墨烯/二硫化钼复合材料可以应用于锂离子电池,钠电池,镁电池,电催化产氢,光催化产氢,超级电容器,作为锂离子电池负极材料时,可以在提高负极材料容量的同时,增强其循环性能和倍率性能。
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本发明涉及一种带充电及手电功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,LED灯,手电开关,锂电池,标准USB座;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,标准USB座安装在空气净化器本体一侧,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用及充电。
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四甲乙氨基铪的合成方法,合成步骤为:(1)在惰性气氛下,三颈瓶内加入甲乙胺和烷烃类溶剂,机械搅拌,并将反应瓶置于-10~-80℃之间,向反应瓶中滴加正丁基锂的正己烷溶液,滴加完后搅拌反应;(2)将四氯化铪加入到上述反应体系中,保持反应体系的温度不高于60℃,在加完四氯化铪后,让反应体系在惰性气体保护的条件下搅拌反应;(3)反应结束后,常压下除掉反应的溶剂,等溶剂全部除去后,减压蒸馏,收集110-115℃/4-5mmHg的馏分,即为四甲乙氨基铪化合物。反应以简单易得甲乙胺、丁基锂和四氯化铪为原料,操作简单,且降低了成本。
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本发明涉及一种纳米硅的制备方法,将粒径为1~20微米的硅粉按照固含量为5~50%的比例加入到分散剂中,高速分散均匀后,加入到循环式研磨机中,在温度为10~60℃的情况下,研磨4~20小时,即得到纳米硅。所述的分散剂为下列之一或两种以上任意比混合物:水、乙醇、丙酮、环己烷、丁酮、丁醇、乙二醇。所述的循环式研磨机,研磨介质为下列之一:硅酸锆珠、氧化锆珠、氧化铝珠;研磨介质的粒径为0.1~0.5mm。本发明具有生产工艺简单,生产成本低等优点;制备的纳米硅纯度高,粒径均匀,稳定性好,可用于金属表面处理或者替代纳米碳粉或石墨,作为锂电池负极材料,大幅度提高锂电池容量。
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本发明涉及一种催化剂,特别涉及一种磷掺杂石墨烯氧还原电催化剂及其制备方法和应用。本磷掺杂石墨烯氧还原电催化剂包括氧化石墨烯基质,和掺杂或附着于氧化石墨烯基质表面及内部的活性磷元素。本掺杂石墨烯氧还原电催化剂的制备方法包括以下步骤,步骤1)氧化石墨烯制备、步骤2)氧化石墨烯与含磷前驱体混合、步骤3)干燥、步骤4)热解。本磷掺杂石墨烯氧还原电催化剂是一种优良的氧还原电催化剂,其催化活性高,能够抗甲醇和一氧化碳中毒,稳定性好,可用于燃料电池和金属空气电池的电催化剂,也可以作为电极活性材料用于锂离子电池、钠离子电池、锂-硫电池、超级电容器等电化学能量储存与转换装置,还可以用于电化学/生物传感器等领域。
本发明公开了一种聚3甲基噻吩/石墨烯(P3MT/GE)修饰玻碳电极以及在检测药物扑热息痛的应用。本发明所述的聚3甲基噻吩/石墨烯(P3MT/GE)修饰玻碳电极是将石墨烯超声分散在N, N-二甲基甲酰胺溶液中,然后将该分散液滴加在玻碳电极上,蒸干溶剂即得到敏感膜与玻碳电极构建的石墨烯修饰玻碳电极;再在含有3甲基噻吩单体和高氯酸锂的乙腈溶液中通过电化学聚合制备聚P3MT/GE修饰玻碳电极。该修饰玻碳电极制备工艺简单、无毒环保、成本低廉,而且所述修饰玻碳电极可用于药物扑热息痛的检测,并具响应时间快、线性范围宽、重现性好、稳定性高等特点,最低检出限达到0.02μmol/L。
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本发明公开了一种无氟环保暖瓶瓶坯材料,它是由下述重量份的原料组成的:石英砂40-45、方解石10-15、锂云母6-10、磷酸铝4-6、硬硼钙石5-7、三氧化二锑1-2、氯化钙3-5、氧化镧0.1-0.2、硫酸钠2-3、氧化铝5-7、磷酸二氢铵0.8-2、氧化亚锡0.1-0.2、助熔剂2-4、成型助剂3-5;本发明基本实现无氟化物残留,健康环保,加入的成型助剂降低了玻璃的热膨胀系数,还使得各原料在经过成型后,得到的成品具有更高的硬度和机械强度,降低了瓶坯的损坏率,减少了浪费,节约了资源。
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本发明公开了一种适用于潮湿环境的净化效率好的空气滤纸,其特征在于,由下列重量份的原料制备制成:麦草浆45-48、芦苇浆51-54、高岭土3-4、玉米芯碎片1-2、磷酸二氢铵2-3、碳酸锂0.6-0.9、卡波姆0.4-0.6、纳米二氧化钛2-3、氧化铈1-2、卡拉胶0.2-0.4、酪蛋白1-2、双丙酮丙烯酰胺4-6、醋丙乳液5-7、磷酸三丁酯0.5-0.6、助剂1-2、水适量;本发明添加二氧化钛、氧化铈,均具有催化性能,能够净化空气;添加助剂,增加滤纸的孔隙率,使吸附成分分散均匀,提高了过滤性能;本发明的浸渍胶,韧性大,增加粘结性,本发明滤纸滤清阻力小,效率高,抗水防潮,适合潮湿环境使用。
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本发明提出了一种尼龙助剂油及其制备方法和用途,用于解决现有技术制备浇注尼龙时添加的粉体润滑材料的分散性不好,影响产品强度和耐磨性的问题;尼龙助剂油包括如下重量比的组分:12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂88~94wt%、抗氧剂1.0~2.0wt%、改性蒙脱土1.0~2.0wt%、活性嫩黄K6G?3.0~5.0wt%和增韧剂1.0~3.0wt%。本发明提出的尼龙助剂油主要用于浇注尼龙的制备,加入尼龙助剂油后所制备的浇注尼龙的冲击强度与耐温性能有了大幅提高;另外,本发明提出的尼龙助剂油自润滑性能好,加入尼龙助剂油后制得的浇注尼龙摩擦系数大大降低,使用时噪音低、使用寿命长,可以实现无油润滑。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制造方法,具体是一种掺杂包覆改性三元正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)将三元材料前驱体、Li2CO3与轻稀土元素Ce混合;2)将步骤1)中的混合物烧结得到掺杂正极材料;3)将异丙醇钛溶解于无水乙醇中;4)将步骤2)获得的掺杂正极材料加入酒精中,将步骤3)中制备的溶液匀速缓慢地加入混合液中;5)将步骤4)获得的混合溶液通过抽滤装置过滤,过滤出来的正极材料颗粒置于烘箱烘干;6)将烘干的正极材料粉末烧结得到掺杂包覆改性三元正极材料。本发明通过掺杂和包覆对三元正极材料进行改性,使材料的倍率性能和循环性能显著提高,可得到低成本、高性能的锂离子电池正极材料。
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本发明提供一种全固态聚合物电解质及其在电池中的应用,包括固体溶剂、锂盐、交联单体和引发剂,所述固体溶剂与交联单体具有相同或相似的官能团,该官能团包括但不限于腈基、酯基中的至少一种。采用本发明中电解质制备的电池机械强度高、安全性能高、化学性能稳定、生产成本低、在充放电过程中具有较少的极化,而且容量保持稳定,可应用于大容量、高功率、高能量密度的锂二次电池。
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本发明提供一种二次离子转换装置及含该装置的离子转换色谱和检测系统。所述装置用于将待测的不同阴离子定量地转换成统一的有紫外吸收的阴离子盐形式,其包括:阳离子交换柱,其用于将流过的待测阴离子定量转换成各自的锂盐、钠盐、钾盐或铵盐;与阳离子交换柱串联的阴离子交换柱,其用于将流经的所述待测阴离子的锂盐、钠盐、钾盐或铵盐定量且统一地转换成同一种紫外离子盐。本发明二次离子转换装置为离子交换填充柱,使得本发明中离子转换色谱的背景值相对于之前离子转换色谱的背景值降低了两个数量级,进而将本发明中离子转换色谱的检测灵敏度相对于之前离子转换色谱提高了近两个数量级。还首次实现了离子转换系统的梯度分离模式。
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