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现有技术中,希望实现具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开一方式中的固体电解质材料由下述组成式(1)表示。Li6‑3zYzX6···式(1)其中,满足0
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本发明公开了一种生物农药及其制备方法,属于农药生产技术领域。本发明以委内瑞拉链霉菌为原料,其可作为天然型氨基糖苷类的农用抗生素物质使用,但因为其产抗生素的效率较低,经活化培养后经紫外诱变和加入氯化锂联合诱变,达到提高产抗生素的效果,氯化锂作为无机诱变剂,可做为转录阻滞剂参与蛋白质的合成,在作用于农田时,产生的活性物质和病菌的核蛋白亚基相结合,抑制fMet‑tRNA与亚基相结合,阻碍起始复合物的形成,从而抑制蛋白质的生物合成,达到杀灭植物真菌和细菌病害的目的。本发明解决了目前微生物农药储存时间短,微生物容易死亡失活,导致防治效果变差的问题,提供一种生物农药的制备方法。
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本发明披露一种可调速的马蹄型远程遥控智能救生装置,包括动力模块、控制模块、通信模块、调速模块、电源模块以及控制救生装置的遥控器,动力模块、调速模块、电源模块设于装置的两侧,控制模块、通信模块设于装置的首部,动力模块包括第一直流电机、第二直流电机、第一电机驱动器、第二电机驱动器、第一涡轮螺旋桨、第二涡轮螺旋桨,调速模块包括第一电机驱动器、第二电机驱动器和单片机,电源模块包括第一锂电池、第二锂电池和电压转换器,控制模块包括单片机,通信模块包括单片机和无线信号接收器。该智能救生装置具有调速功能,在不同海况下通过电机驱动器内部的H桥式电机驱动电路进行速度的调节。
本发明公开了一种连续流微通道反应器制备N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺的方法,所述方法包括以下步骤:N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑二茂铁基]乙胺的有机溶剂溶液及正丁基锂的正己烷溶液分别由计量泵通入微通道反应器恒温模块进行恒温处理,然后进入第一混合模块进行反应,反应完毕,进入第二混合模块与二苯基氯化膦反应,酸化、萃取、干燥、蒸馏得产物N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺粗品,粗品经乙醇重结晶得产物N,N‑二甲基‑(R)‑1‑[(S)‑2‑(二苯基膦)二茂铁基]乙胺。该方法操作简便安全,收率高。
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一种基于模糊概率综合评判的电池健康状态评估方法,属于磷酸铁锂电池评估领域。本发明为了解决目前传统的健康评估技术单体电池健康状态无法保证,导致电池包寿命显著衰减的问题;本发明通过对待评估电池进行充放电试验得到评估数据,得到电池充放电过程中的SOC值与电压的关系,将电池不同SOC下的电压值进行归一化处理后作为各单体电压健康状况的评判对象;计算出构成评价指标系数的指标权重,根据最大概率原则确定出各单体电池健康状态;并通过模糊综合评判,按照最大隶属度原则确定磷酸锂电池包的健康状态;本发明对成组的电池包进行健康评估这样能够大大的提高电池包的初始化性能。
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本发明公开了一种抗菌防霉变竹工艺品制作工艺,包括如下步骤:(1)选材:选取健壮的竹子;(2)浸泡;(3)晾干;(4)切段;(5)蒸煮;(6)抗菌处理:将步骤(5)蒸煮好的竹片浸泡在碳酸锂抗菌剂中90分钟;(7)防霉处理:取出步骤(6)抗菌处理完成的竹段,常温下凉干,然后将竹质小段浸泡在桐油中60分钟,取出常温下晾干就得到成品竹工艺品。本发明涉及的一种抗菌防霉变竹工艺品制作工艺,该方法所需的材料来源广泛,制作工艺简单快捷,工艺条件容易控制,制备过程中加入了碳酸锂抗菌工艺,制备出来的竹工艺品形式多样,质量稳定,能够满足人们对抗菌防霉变竹工艺品的需求。
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本发明公开了一种新式无人驾驶机器人汽车,其车架底盘上表面中间位置的座椅安装架装设汽车座椅,车架底盘下表面前端部的电池箱内安装锂电池,车架底盘下表面后端部的控制器箱内安装线路板控制器,锂电池通过电源传输线与线路板控制器电性连接;车架底盘前端部装设两个前轮组件,车架底盘后端部装设两个后轮组件;车架底盘的左、右端侧分别装设有由驱动马达驱动的汽车驱动轮;车架底盘前端边缘部装设前侧激光测距传感器,车架底盘后端边缘部装设后侧激光测距传感器;汽车座椅后端侧的传感器安装架包括安装架竖杆、安装架横杆,安装架横杆前端部装设顶部激光测距传感器。通过上述结构设计,本发明具有结构设计新颖、智能化程度高的优点。
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本发明涉及一种铷掺杂石榴石型复合固态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将铷源、锂源、镧源和锆源加入到球磨机中混合0.5‑2h后,放入900‑1100℃马弗炉中下煅烧6‑12h,获得铷掺杂石榴石型无机固态电解质;获得的铷掺杂石榴石型无机固态电解质与聚合物电解质溶液混合均匀后,在150‑180℃流延成膜。所获得的铷掺杂石榴石型有机无机复合固态电解质膜中的聚合物电解质可以改善固态电解质与电极之间的界面阻抗,所掺杂的铷离子的离子半径大于锂离子,增大了固态电解质晶胞间的离子通道,提高了离子电导率。
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一种电化学装置用正极,其具备正极集电体和担载于上述正极集电体的正极材料层,上述正极材料层包含正极活性物质,所述正极活性物质具备:包含聚苯胺的纤维状或粒块状的内芯部、以及包含聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)和聚噻吩且覆盖上述内芯部的至少一部分的表层部。进而,一种电化学装置,其具备上述正极、具有吸储和释放锂离子的负极材料层的负极、以及具有锂离子传导性的非水电解液。
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本发明公布了改进型净味芯盒,包括外壳套架、锂电池、USB接口、电机、活性碳球、净味膏和空气引口,所述外壳套架的内部顶端设置有锂电池,所述外壳套架的左壁设置有USB接口,所述外壳套架内壁顶端的固定安装有电机,所述电机的输出轴套接有转动桨叶,所述外壳套架的右壁固定安装有开关,所述外壳套架内壁的底端固定安装有外套壳,所述第一通管依次贯穿配重块和内置盒底部,所述内置盒的内部设置有置物筒,所述置物筒内腔的底端固定安装有通气板,所述通气板的上表面放置有活性碳球。本发明结构合理,构思巧妙,设置有2种使用状态,使用方便,在空气流动性差的环境中可以进行高效净味,方便更换净味膏,结构稳定。
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本发明涉及一种包覆型高镍三元前驱体及其制备方法。该包覆型高镍三元前驱体的化学式为:NixCoyMnz(OH)2·MO(OH)2,其中x+y+z=1,0.8≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2;M选自Zr、Ti、V中的至少一种。该包覆型高镍三元前驱体通过液相离子交换法,在高镍三元前驱体表面均匀包覆所需元素。本发明制备的包覆型高镍三元前驱体,元素能够均匀的包覆在颗粒表面,而且包覆量可通过M盐的加入量精确控制,以此为原料与氢氧化锂均匀混合,在氧气气氛下烧结制备高镍三元锂离子电池正极材料,该正极材料的稳定性和循环性能得到显著提升。
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本发明涉及一种农药中间体的合成技术,特别涉及一种呋喃醇衍生物的合成方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)在0~30℃下,将丙炔卤在催化剂的催化下与镁条在有机醚类溶剂中反应生成格氏试剂;所述催化剂为正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合物;(2)当步骤(1)中格氏反应引发后,向反应液中加入5‑甲基糠醛和甲苯,在30~50℃下反应完全制备得到呋喃醇衍生物:5‑甲基‑2‑呋喃基‑炔丙基‑甲醇。本发明的呋喃醇衍生物的合成方法中,采用5‑甲基糠醛为原料,以丙炔卤为格氏试剂,格氏反应采用正丁基锂与卤化汞和/或卤化锌的混合催化剂引发,制得的丙炔呋喃醇衍生物的单步收率达到94%以上,与现在技术相比有了明显的提升。
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本发明提供一种二维晶体Nb2CTx纳米材料的制备方法,包括将每1g过筛后的三元层状Nb2AlC陶瓷粉体加入5~25ml盐酸与0.2~2g氟化锂的混合溶液中;加入磁转子并在油浴中加热搅拌一段时间;用去离子水洗涤并离心,重复多次至PH值大于5;利用超声波清洗机超声分层后离心,取上层悬浊液抽滤,得到所述的单层二维晶体Nb2CTx纳米材料,取底层固体干燥,得到所述的多层二维晶体Nb2CTx纳米材料;本发明利用氢氟酸和盐酸对MAX相进行刻蚀处理制备方法简单,反应过程更为温和,环境友好,本发明制备的MXene纳米材料具有明显的类石墨烯的二维层状结构,有望应用于超级电容器、锂离子电池、吸附等领域。
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本发明公开了一种合成三元正极材料的方法,包括:S1、将三元正极材料前驱体与氧化剂混合,以原料本身为磨球进行球磨预氧化;S2、将锂盐和氧化剂溶于溶剂中,形成混合液,然后将球磨预氧化后的三元正极材料前驱体加入所述混合液中;S3、进行回流反应,并在回流反应过程中泵入掺杂元素的悬浊液或溶液;S4、将回流反应后的浆料经固液分离、洗涤和干燥后即得三元正极材料。本方法能制备出结晶度好、嵌锂彻底、倍率性能好、振实密度高的三元正极材料,且还能有效解决传统工艺能耗和成本高、固液反应不充分等问题。
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本发明公开了一种核酸检测身份证扫描消毒装置,包括支架装置、照明装置和消毒装置,所述的支架装置包括身份证采集箱、身份证入口、身份证盒和手机摄像孔,所述的照明装置包括LED灯模组、散热片、3‑6V锂电池、开关和充电插座,所述的LED灯模组安装在散热片上并与DC3‑6V锂电池和开关相连接,所述的消毒装置包括UVC LED灯模组、紫外散热片和紫外线开关,所述的LED灯模组包括4‑6颗功率为0.5‑1.0W的白色光LED灯珠。所述的UVC LED灯模组包括8‑10颗功率为1‑3W,波长为260‑275nm的UVC LED灯珠。提供一种核酸检测身份证扫描消毒装置,通过身份证采集箱将手机固定安放、身份证固定安放、LED灯提供照明和UVC LED灯进行消毒降低了工作人员的劳动强度和增加了工作效率,而且具有照明和消毒的功能。
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一种羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜的制备方法及其应用,涉及一种纳米复合膜的制备方法及其应用。本发明是要解决现有的高分子薄膜受制于渗透率与截留率之间的trade‑off效应,很难在提高膜的截留率的同时提高渗透通量的技术问题。本发明的复合膜由聚醚砜支撑层、羧基化多壁碳纳米管中间层和聚哌嗪酰胺层组成。羧基化多壁碳纳米管中间层通过将羧基化多壁碳纳米管水溶液真空过滤于聚醚砜基膜上形成,而聚哌嗪酰胺层由哌嗪(PIP)和均苯三甲酰氯(TMC)通过在中间层上界面聚合形成,得到羧基化多壁碳纳米管中间层薄膜纳米复合膜。该膜首次运用于退役三元锂电池酸浸废水的处理,实现了极高的锂元素富集效率。
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本发明公开了乙酸2,2‑二氟乙酯于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述乙酸2,2‑二氟乙酯作为添加剂加至电池电解液中,所述乙酸2,2‑二氟乙酯的用量为电池电解液质量的0.1‑10%。本发明制备的添加乙酸2,2‑二氟乙酯的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足50℃条件下的以1C充放电循环600次容量保持率达73.5%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.02%以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。
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本发明揭示了一种基于电光调制器及驱动电路的三维集成器件及方法,所述器件包括驱动电路结构、及集成于驱动电路结构上的电光调制器,所述电光调制器包括层叠设置于驱动电路结构上的隔离层、倒脊型波导结构、包层、及行波电极,所述倒脊型波导结构包括氮化硅层及位于氮化硅层上方的铌酸锂单晶薄膜,氮化硅层中形成有若干刻蚀区域,所述行波电极与驱动电路结构电气连接。本发明中驱动电路与电光调制器通过垂直三维集成和通孔的方式进行电气连接,可将驱动电路中的高频电信号传输到电光调制器的行波电极中,通过电光效应将高频信号加载到氮化硅/铌酸锂光波导的光波中,从而实现电信号到光信号的转换。
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本发明涉及一种电气管道智能检测漏电定位盒。采用的技术方案是:包括左卡环、右卡环、漏电感应环、漏电控制盒、漏电测量控制器、电池安装盒、锂电池;所述左卡环外侧壁上下两端均开设第一安装块,所述第一安装块一角焊接第一固定圆环,所述左卡环与所述右卡环下部端面通过所述第一固定圆环转动连接,所述右卡环上下端面中间分别开设半圆密封孔,所述左卡环内壁中间固定安装所述漏电控制盒,所述漏电控制盒呈圆环状,其内置所述漏电测量控制器,所述漏电控制盒前后圆环侧壁开孔分别安装所述漏电感应环,所述右卡环内壁中间固定安装所述电池安装盒,所述电池安装盒呈圆环状,其内置所述锂电池。本发明的有益效果:便于安装拆卸、远程监测漏电地段。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种MOF衍生的磷化镍铁‑碳电极材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:1)将镍源溶解于无水乙醇中,记为A组分;将铁源和碳源溶解于去离子水中,记为B组分;将A、B组分混合,形成体系;2)配制氢氧化钠溶液,并且逐滴滴加到所得体系,得到的产物离心洗涤,干燥,得到由MOF衍生的FeNiOH前驱体;3)将前驱体与磷源置于管式炉中,在氩气环境下热处理,自然冷却至室温后,得到MOF衍生的磷化镍铁‑碳电极材料。本发明获得的电极材料为形貌均匀可控的空心立方体结构,作为电极材料时展现出较高比容量和电化学稳定性,能够满足制备高性能锂离子电池电极材料及器件的需要。
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本发明公开了一类含氟化合物及其应用。本发明提供了一类如式I所示的含氟化合物作为电池电解液添加剂的应用。该类化合物减少了锂离子电池的不可逆容量损失,在控制商业成本的基础上显著提高了锂离子电池的放电容量、工作电压、循环寿命和循环稳定性,能在商业化发展中迅速应用,有效控制了商业成本。
本发明提供了一种多层核壳结构二元钴镍金属氧化物包裹聚苯胺纳米复合材料及其制备方法和应用,以自模板、钴盐、镍盐为原料,在高纯水中进行水热反应合成二元钴镍金属氧化物碳微米球前驱体;然后通过马弗炉在空气氛中高温煅烧来除去微米球中碳,在高温退火的过程中,由于收缩力和粘附力的影响下形成形貌独特的三层核壳Co3O4‑NiO空心微米球,再在微米球表面通过原位生长聚苯胺纳米针。空心的核壳结构有利于电子传输,同时球体外表面包裹的柔性聚苯胺纳米针解决了空心球体在多次充放电循环中结构容易破碎坍塌导致循环性能变差的缺点,该材料应用于锂离子电池有着循环性能好,比能量密度高等优点。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,特别是涉及一种梭形三元@碳@砭石纳米纤维材料的制备方法。它包括以下步骤:1)将可溶性锂盐、镍盐、钴盐、锰盐和对苯二甲酸溶于二甲基甲酰胺溶液中,得溶液A;2)将A转移至反应釜中100~130℃反应8~15 h,冷却至室温,洗涤,干燥,得前驱体B;3)将前驱体B以2~5℃/min的升温速率升温600~750℃煅烧,保温,得梭形三元@碳纳米管;4)将梭形三元@碳纳米管和砭石粉分散,球磨,烘干,煅烧得梭形三元@碳@砭石粉;5)将30~35重量份梭形三元@碳@砭石和25~35重量份壳聚糖溶解于极性溶液,制成纺丝溶液;6)进行纺丝,获得梭形三元@碳@砭石纳米纤维材料;本发明方法制备的纳米纤维材料的电化学性能较好。
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本申请提供了负极极片、电化学装置、电子装置及负极极片的制备方法。负极极片包括:集流体;负极活性物质层,设置在集流体上,负极活性物质层包括羧甲基纤维素锂,负极极片的孔隙率大于等于33%。本申请通过在负极活性物质层中包括羧甲基纤维素锂,且负极极片的孔隙率大于等于33%,能够在不影响负极极片的压实密度的情况下,改善负极极片的孔隙率,进而增大电化学装置的保液量,提高电化学装置的循环性能。
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本发明揭示了一种电磁水表及其自适应励磁电路,所述自适应励磁电路包括电压检测电路、空管检测电路、零流量检测电路、电压调整电路、电流调整电路及励磁驱动电路;电压检测电路检测励磁驱动电路在线圈两端的电压;空管检测电路检测管道内流体是否属于空管状态;零流量检测电路检测管道内流体是否处于零流量状态;电压调整电路调整励磁驱动电路的供电电压;电流调整电路调整励磁驱动电路的供电电流;励磁驱动电路为线圈提供励磁电流。本发明能根据电磁水表不同的测量状态,及时调整励磁驱动电路的供电电压和励磁电流,保证电磁水表的正常测量精度,同时降低电磁水表的整体耗电量,延长电磁水表的锂电池使用寿命,减少电磁水表的锂电池更换工作量。
本发明公开了制备低碳烯烃的铁镍双金属费托催化剂及制备方法与应用,属于合成气转化技术领域。本发明所制备的催化剂所述催化剂由包括铁、镍元素构成的合金与助剂元素构成;其中,镍在铁镍总原子中所占的摩尔百分数为0.02‑30;所述的助剂元素为锂、钠、钾、铷、硫、氮、锰、钴、锌中一种或两种以上,其质量分数为0.01‑5wt%。该构成的催化剂具有高的CO转化率、高的C2+烯烃烃选择性、极其低的甲烷选择性;同时可有效的解决因积碳,铁物种烧结长大失活的问题,催化剂的稳定性非常的高。本发明制备的催化剂制备方法相对简单,具有机械强度高,可适用于多用反应场合,具有广阔的工业应用前景。
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本发明公开了一种小功率逆变电源电路,包括直流电源输入,双Boost斩波升压电路,逆变电路,PWM驱动电路,微控制器电路,SPWM驱动电路,变压滤波电路,交流电输出,所述直流电源输入通过锂电池DC进行供电,双Boost斩波升压电路用于升高锂电池提供的电压,逆变电路采用全桥电路的方式,用于直流电转换为交流电,PWM驱动电路产生一个可调制的固定频率脉冲宽度驱动双Boost斩波升压电路,微控制器电路实现单极性SPWM波形的输出经SPWM驱动供给逆变电路使用。本发明小功率逆变电源电路采用双Boost斩波升压电路大大降低了电流的纹波,产品性能提高,选用STC12C5620AD单片机输出SWMP控制信号质量好,抗干扰能力强,稳定性高,电源效率高,结构简单,操作方便。
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本发明涉及一种诱导雾灯装置,特别是涉及一种诱导雾灯及其使用方法,所述底座上设有电池探头组件,所述底座上四个角上均设置有固定架,所述底座上还设有玻璃板和太阳能电池板一,所述固定架固定光源组件、太阳能电池板一和玻璃板形成一个方筒型结构,所述电池探头组件包括安装支架、锂电池、红外接收探头和红外发射探头,所述锂电池、红外接收探头、红外发射探头均固定于安装支架上,所述红外接收探头、红外发射探头朝向于玻璃板一面,所述固定架上还设有上盖,所述上盖还设有太阳能电池板二。能够准确预判道路环境,进而自动开启诱导雾灯,对过往车辆及时诱导通行,其使用方法简单、实用,有效。
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本发明公开了一种轻木基多层生物质碳复合材料的制备方法和应用,首先将轻木预处理:将轻木粉碎,清洗,烘干;将预处理后的轻木粉末在管式炉中碳化,研磨,加入多钼酸盐溶液,回流;在氮气氛围下再次加热,冷却后研磨成粉,制得轻木基多层生物质碳复合材料。具有层状结构,二氧化钼均匀负载在片层上。应用于锂离子电池负极材料中时,在大电流下表现出了优异的循环稳定性和较高的可逆容量。本发明的复合材料具有结构新颖,制备步骤简单,成本低廉,性能优异等特点,在锂离子电池等领域有着巨大的应用潜力。
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本发明涉及能源材料技术领域,公开了一种花状氧化镍/碳复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:A、准备适量的四水合乙酸镍、六水合氯化镍、六水合硝酸镍、废旧橡胶、浓盐酸以及氨水备用;B:将废旧橡胶清洗并处理成块状物,并将处理好的废旧橡胶块置于马弗炉中煅烧,然后将得到的产物用3mol/L的HCl溶液浸泡过滤,并将得到的沉淀物放入烘箱中干燥,得到的产物记为C。该发明制备工艺简单环保,材料制备成本低廉,可规模化商业生产,同时,本专利制备得到的花状氧化镍在微米器件中具有广阔的应用前景,同时本专利所制备的复合材料表现出良好的储锂性能,可作锂电池负极材料使用,具有巨大的潜在商业价值。
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2025年12月26日 ~ 28日
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