1291
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本发明涉及一种具有自动除湿功能的变电站,包括变电站,变电站内设有配电箱,所述配电箱设有一外壳,所述外壳内设有一用于检测所述外壳内的湿度的湿度检测装置,该湿度检测装置为电阻型湿敏传感器,所述湿敏传感器包括陶瓷衬底、涂敷于陶瓷衬底表面的TiO2复合材料、制备于TiO2复合材料表面的金属对电极;该TiO2复合材料为一种TiO2/石墨烯/金属纳米线/Fe3O4复合材料;所述湿度检测装置通过一编码器连接一微型处理器系统,所述微型处理器系统连接一热风除湿装置,所述热风除湿装置的进风口、出风口均位于所述外壳内,且所述出风口位于所述进风口的上方。
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本发明公开了一种耐热腐蚀耐磨复合涂层、制备方法及应用,复合涂层包括工作层和保护层,工作层为Cr3C2‑NiCr涂层,Cr3C2‑NiCr涂层包括质量比为3:1的Cr3C2和NiCr,保护层为Al2O3‑SiO2‑MTMS‑Ce(NO3)3陶瓷/高分子复合材料,Al2O3‑SiO2‑MTMS‑Ce(NO3)3陶瓷/高分子复合材料包括质量比为100:50~70:0.5~2的Al2O3‑SiO2溶胶、MTMS(甲基三甲氧基硅烷)、Ce(NO3)3。制备方法包括以下步骤:在基材上喷涂Cr3C2‑NiCr粉末制备工作层;打磨并清洗Cr3C2‑NiCr工作层;制备Al2O3‑SiO2‑MTMS‑Ce(NO3)3保护层溶胶;将保护层溶胶涂覆在Cr3C2‑NiCr工作层表面,陈化后置于马弗炉中,60℃下保温30分钟,然后120℃下保温30分钟,随炉冷却至室温取出,得到复合涂层。本发明的复合涂层与基体之间具有较好的结合力,涂层致密孔隙较少,耐热腐蚀、耐磨性好,涂层整体性能优异,使用寿命长。
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本发明涉及一种即使在流体介质流动中断的情况下也能保持管道中流体介质温度的方法。在第一步中,产生包括潜热储存材料(2)和基质材料(3)的储热层(1)。在第二步骤中,储热层(1)围绕管道(4)设置并随后用隔热材料(5)包裹,或者使得储热层(1)与隔热材料(5)接触,由此获得储热隔热复合材料(51),并且随后用储热隔热复合材料(51)包裹管道(4),以使得储热隔热复合材料(51)的储热层(1)位于管道(4)与储热隔热复合材料(51)的隔热材料(5)之间。
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本发明公开了一种电极材料的制备方法及对应的电极材料、电极和锂离子电池。该制备方法包括如下步骤:将电极活性物质和固态电解质或者是固态电解质的前驱体混合后粉碎,得复合材料;再将所述复合材料与导电剂混合。该制备方法先将电极活性物质与固态电解质或固态电解质的前驱体混合以使其充分接触,以有效提升电极活性物质的离子电导率;进而再将所得复合材料与导电剂混合,形成导电网络,提升复合材料颗粒之间的导电性能。该方法制备的电极材料层次分明,具有较高的离子电导率。进而以其制备成电极和锂离子电池,锂离子电池的循环性能得到提高。
774
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本发明公开一种纳米金属氧化物及其制备方法、量子点发光二极管,其中,所述纳米金属氧化物的制备方法包括步骤:提供一种复合材料,所述复合材料包括PAMAM树形分子以及结合在所述PAMAM树形分子腔体内的金属离子;将所述复合材料和初始纳米金属氧化物在极性溶剂中混合,使复合材料中的金属离子电离后与初始纳米金属氧化物表面的氧空位配位结合,得到所述纳米金属氧化物。通过本发明方法能够制得表面缺陷较少的纳米金属氧化物,将所述纳米金属氧化物作为量子点发光二极管的电子传输层材料,可以调节量子点发光二极管的电子迁移率,从而使其电子空穴注入速率达到平衡,进而提高其发光效率。
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本发明涉及一种氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、二乙基二硫代氨基甲酸碲(TDEC)以及溶剂在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料;还涉及所述复合材料、用途和包含其的氧还原性能。所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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一种耐烧蚀三元耗散剂及应用,本发明属于轻质耐烧蚀耗散防热复合材料领域,具体涉及一种耐烧蚀耗散剂及应用。目的是解决耗散防热复合材料基体中耗散剂含量低以及线烧蚀率高的问题。耗散剂合金体系包括铝、硅和硼,该三元耗散剂应用于耗散防热复合材料,应用方法:一、配制耗散剂;二、处理基体材料;三、处理石墨坩埚;四、真空气压浸渗。本发明是基于耗散防热机理,提供一种新型的三元耗散剂,能够在高温、高压和高速粒子流冲刷条件下能形成热耗散和氧耗散的液态陶瓷保护层,制备的轻质耐烧蚀的耗散防热复合材料用于制造固体火箭发动机喷管的喉衬、燃气舵、制造高超音速飞行器的端头帽、翼前缘、尾舵和导弹的转向孔板构件。
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本发明公开了一种预浸料快速切割去料装置,包括定位导向套筒、切割环、螺纹衬套及旋转把手,定位导向套筒末端与旋转把手连接,定位导向套筒前端设置有导向柱,导向柱插入螺纹衬套内,定位导向套筒中部侧面设置有环形的让位槽,切割环安装在让位槽内,定位导向套筒中部外表面上设置有若干调节螺钉,调节螺钉底端与让位槽内的切割环接触,本发明成功解决了在预埋金属件外表面铺贴上复合材料后,无法快速、准确的去处外表面复合材料的问题,通过导向柱的定位,快速、准确的去除预埋金属件表面的复合材料,明显节省了去除复合材料的时间,同时去除区域更加规则,可有效减少去料不规则导致的产品返修,具有很好的经济效益。
本发明提供了一种具有靶向功能的自悬浮水力压裂覆膜支撑剂及制备和应用。所述支撑剂包含:A.以基于所述支撑剂总重量70‑99.99%的量存在的粒子,和B.包覆在粒子表面并以基于所述支撑剂总重量0.01‑30%的量存在的纳米颗粒增强多孔复合材料涂层,所述纳米颗粒增强多孔复合材料包含纳米颗粒(优选纳米颗粒的重量为纳米颗粒增强多孔复合材料涂层总重量的1‑50%(优选为10‑20%))和多孔复合材料。与传统工艺所生产的功能性覆膜支撑剂相比,本方法使用的树脂等材料来源于工业化生产,创造性的添加纳米颗粒来改善支撑剂的性能,且具有更简化的操作工艺以及更节约的生产成本。
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本发明公开一种脲醛树脂浸渍改性木材的方法,利用脲醛树脂预聚体为填充体,通过加压浸渍法制备木塑复合材料,所述脲醛树脂预聚体按照重量百分比计,包括组分:羟甲基脲30‑40%、二羟甲基脲40‑50%、甲醛5‑20%、浓度为10‑30%的碱溶液2‑3%,所述脲醛树脂预聚体的温度控制在60‑80℃。本发明通过对脲醛树脂预聚体的组分改良,制得一种低粘度的、渗透性好的脲醛树脂预聚体,在木材经过脲醛树脂预聚体加压浸渍后,进行二次浸渍,实现脲醛树脂预聚体在木材内部的空腔中发生进一步的缩聚反应生成脲醛树脂,经过固化后使得脲醛树脂与木材融为一体,制得真正意义上的木塑复合材料。
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本发明提出一种纳米线增韧ZrB2‑ZrC‑SiC抗氧化涂层的制备方法,包括步骤:在复合材料表面涂覆含有ZrB2、ZrC混合粉体的树脂料浆;将喷涂后的复合材料置于SiO2粉、Si粉和C粉混合粉体的上方,并进行真空高温处理,原位生成SiC纳米线;对涂层进行SiC制备,最终获得致密的纳米线增韧的ZrB2‑ZrC‑SiC抗氧化涂层。采用本发明方法制备的涂层与基材结合强度高、具有良好的抗热震性能和超高温抗氧性能。
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一种抗冲击防护构件的增材制造方法,该方法包括如下步骤:S1:制备二氧化锆特种陶瓷粉末;S2:制备PBO纤维复合材料;S3:设计特种陶瓷构件数模,并设计依据该数模进行POB纤维复合材料构件熔融沉积制造轨迹数据;S4:将上述步骤设计的特种陶瓷构件数模导入SLS设备,用二氧化锆特种陶瓷粉末逐层增材制造特种陶瓷构件;S5:将步骤S3中设计的PBO纤维复合材料构件熔融沉积制造轨迹数据导入FDM设备,在上述步骤得到的特种陶瓷构件上粘接PBO纤维复合材料,制备得到防护构件;S6:对上述防护构件进一步保型,即得成型的抗冲击防护构件。本发明提供的制造方法,流程简单,生产周期短,生产效率高;且制得的防护构件密度小,抗冲击能力好。
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本发明涉及一种双曲型超材料,包括两块平行设置的金属平板;以及,复合材料,设于金属平板之间且复合材料的表面与金属平板贴合,复合材料由至少两种具有不同介电常数的非金属材料在被传导波的传播方向上以最小重复单元周期排列形成,且在被传导波的传播方向上,最小重复单元的长度小于被传导波的波长,其中,金属平板与复合材料形成的结构的至少两个不同方向上的等效介电常数的乘积小于零。本发明还涉及一种双曲型超材料的制备方法。
1190
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本发明涉及复合结构损伤的检测和评估。一种用于监测由复合材料构成的已修复飞行器部件的结构完整性的方法,其包括:(a)将修复复合材料的多个板层放置在部件上的修复部位上,其中传感器被设置在两个板层之间;(b)固化修复复合材料的板层,使得传感器嵌入其中的修复复合材料粘合到修复部位;(c)在飞行器的飞行之前从传感器获取第一传感器数据;(d)在飞行期间或之后从传感器获取第二传感器数据;(e)比较第一传感器数据和第二传感器数据;(f)识别第一和第二传感器数据之间的差别,其指示了结构改变;以及(g)确定所识别的差别是否指示结构改变超出了指定阈值。步骤(c)到(g)由计算机系统执行。
860
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本发明公开了一种铂/层状双金属氧化物甲醇燃料电池催化剂制备方法。具体是:先分别构建含有金属阳离子和OH-的W/O体系;后将两个体系混合陈化处理,得到层状双金属氢氧化物(LDH)复合材料;电解处理LDH体系,加入氯铂酸,热还原该体系,得到铂/层状双金属氧化物复合材料Pt/LDO。本发明的优点在于:制备流程易操作,采用热还原法,同步还原铂离子和层状双金属氢氧化物;LDO层板孔道结构丰富,比表面积大,粒子分散性好且结构稳定;Pt/LDO作为甲醇燃料电池的阳极催化剂,对甲醇氧化表现出优异的催化性能和稳定性。
762
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本发明涉及组合物,其包含A)?55至75重量份的至少一种聚合物,选自芳族的聚碳酸酯和芳族的聚酯碳酸酯,B)?25至45重量份的至少一种混合物,其包含至少一种基于丁二烯的通过乳液聚合、悬浮聚合或溶液聚合而制备的接枝聚合物和至少一种不含聚丁二烯的乙烯基(共)聚合物,C)?0.1至20.0重量份?(分别基于组分A和B的总和)?的至少一种聚合物添加剂,其中所述聚丁二烯含量基于组分A和B的重量份的总和为10至20重量%,和其中组分B的不含丁二烯的乙烯基(共)聚合物的总含量基于组分A和B的重量份的总和为12至23重量%,和其中在聚碳酸酯组合物中的组分A和B的重量份总和标准化为100;以及由所述组合物和聚氨酯层构成的复合材料构件,其特征在于所述两个层之间的改善的粘合性;以及制备这样的复合材料构件的方法。
805
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本发明公开了一种改性竹炭纤维与橡胶复合材料及其制备方法和应用。该复合材料包括如下按重量份计的组分:天然橡胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶的并用橡胶共100份,改性竹炭纤维15‑35份,硫磺1.2‑3.3份,氧化锌2.5‑4份,硬脂酸0.9‑1.3份,促进剂TMTD1.2‑2份。制备方法是利用天然橡胶、顺丁橡胶和丁苯橡胶的并用橡胶为原料,在原料的混合、混炼工序中,将改性竹炭纤维、加工助剂与并用胶进行混炼、塑炼,再经过硫化等工序制得含有改性竹炭纤维的橡胶复合材料与制品。本发明所得复合材料及其制品可作为鞋底材料使用,能够满足新型鞋底所需要的轻量化、低成本的需求。
805
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本发明公开了一种粉末注射成形用粘结剂和喂料的制备方法,粘结剂的制备包括以下步骤:(1)按质量比为1︰5~20︰0.1~0.6的比例分别称取碳纳米管、石蜡与油酸,将石蜡加热至熔融后加入碳纳米管与油酸,保持温度为80~85℃条件下超声并搅拌0.5~1.5h,使碳纳米管分散均匀;然后迅速冷却至凝固,得到复合固态石蜡;(2)将得到的复合固态石蜡切碎,按质量份,将30~40份切碎的复合固态石蜡加入混炼机,混炼后加入12-18份中密度聚乙烯,待中密度聚乙烯溶解后加入2-3份表面活性剂,再经混炼得到粘结剂。本发明可使用容易脱出的低分子量的粘结剂,能使碳纳米管在金属基复合材料中实现稳定均匀分散,能抑制晶粒的长大,有效抑制体积的收缩,获得高致密化的复合材料。
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本发明公开一种蚕沙多孔炭/MILs复合硫正极材料及其制备方法。先将MILs生长到蚕沙多孔炭得到高比表面蚕沙多孔炭SPC?MILs;然后放入石英管中,再倒入硫粉进石英管中,不与SPC?MILs直接接触;抽真空、密封后放入烘干箱,升温至120~160℃,然后恒温保持8~20h后取出自然冷却至室温,得到SPC?MILs/S1复合材料;再将其置于硫代硫酸钠溶液中静置,再滴加盐酸溶液进行化学沉积二次载硫反应2~5h,离心过滤后,在烘干得到SPC?MILs/S复合材料。本发明采用汽液扩散法对硫进行负载,有利于硫在强吸附位的SPC?MILs孔道内,可显著提高硫在载体上吸附作用力和均匀分散度,提高电池正极的循环寿命。
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本发明提供一种制品,其包括基材;聚合物涂层;以及设置在基材和聚合物涂层之间的中间层,该中间层包括碳复合材料,其中,碳复合材料包括碳和含有以下物质中的一种或多种的粘结剂:SiO2、Si、B、B2O3、金属或金属的合金;并且其中,金属包括以下物质中的一种或多种:铝、铜、钛、镍、钨、铬、铁、锰、锆、铪、钒、铌、钼、锡、铋、锑、铅、镉或硒。
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本发明公开了一种树脂玻纤杆件缠绕成型使用的一次性挂纱盘,涉及树脂玻纤复合材料缠绕成型杆件工装领域,尤其是长径比过大的锥形杆件缠绕成型使用的一种一次性挂纱盘。在复合材料层压板圆盘圆周处固定的钢带上设有相互交错的双排拉伸孔中穿入钢钉,利用拉伸孔孔口刚性,确保穿入拉伸孔的钢钉有更好的稳定性,钢带两侧对称伸出的端部为三角形刺状的脚扣,各自呈90度方向嵌入复合材料层压板圆盘中,双排钢钉的径向间距一致,沿复合材料层压板圆盘的圆周呈放射状紧固排列而构成本发明。
1083
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本发明公开一种利用金属表层附着塑料膜层制备产品的制备方法,包括以下步骤,S1.在金属表面铺设塑料膜层,然后使用热压工艺,得到固态金属增强复合材料;S2.将固态金属增强复合材料进行加工,获得所需形状的固态金属增强复合材料,S3.将S2所得的所需形状的固态金属增强复合材料放入模具中,进行模内注塑成型。本发明利用塑料膜层从而大大提高塑胶和金属之间结合力,从而在不使用胶水的情况下,大大提高产品的力学性能。
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本发明为一种硫基锂离子电池正极材料及其制备方法和应用。该硫基锂离子电池正极材料在制备过程中,采用金属锂粉末锂化硫正极材料:在惰性气氛保护下,采用球磨法或涂覆法实现金属锂粉末与硫-碳基复合材料或硫-聚合物基复合材料等硫基正极的均匀混合,然后向该混合物滴加一定量电解液,经过适宜的锂化时间,得到高度锂化的正极材料。本发明以锂化硫正极的角度切入,代替金属锂负极来提供锂源,节约了锂硫电池的使用以及生产成本,同时避免了金属锂作为负极时所带来的枝晶问题,从而提高了锂硫电池体系的安全性。
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本发明公开了一种耐高温雷达和红外兼容隐身材料,为层状结构,由内至外主要由碳化硅复合材料层、抗氧化修饰层、金属频率选择表面层构成;其中,抗氧化修饰层为堇青石玻璃涂层,金属频率选择表面层主要由呈周期性图案的耐高温、抗氧化的金属镀层组成。本发明的制备方法:采用先驱体浸渍裂解工艺制备碳化硅复合材料层;再采用刷涂工艺将堇青石玻璃浆料均匀刷涂于碳化硅复合材料层表面,在碳化硅复合材料表面制备出抗氧化修饰层;然后采用物理沉积工艺在抗氧化修饰层上制备金属镀层,最后采用激光刻蚀工艺将金属镀层刻蚀成频率选择表面,完成雷达和红外兼容隐身材料的制备。本发明的耐高温雷达和红外兼容隐身材料可以耐受1000℃以上的高温。
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本发明涉及一种LaB6/Si-Mo梯度高温抗氧化涂层的制备方法,首先在C/C复合材料表面制备SiC内涂层,缓解基体与涂层之间因热膨胀系数差异而引起的热应力集中问题。中间层为SiC-MoSi2过渡涂层,作为内外涂层的过渡层,可以有效地减少外涂层在高温条件下产生裂纹、气孔等缺陷,进而发挥其优异的高温抗氧化性能,进而提高C/C复合材料在高温有氧缓解下的适应抵抗能力。利用等离子喷涂法制备LaB6/Si-Mo涂层,可以精确的控制涂层的厚度,解决涂层的厚度不均匀问题。涂层间依次形成梯度,减少了热应力的产生,提高了涂层间的结合力。结合等离子喷涂法与包埋法的优点,可大大提高涂层的高温抗氧化能力。
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一种用于既有线路换轨大修的钢轨升温装置,包括电热丝、温度传感器、控制器,其特征在于,电热部分由磁条、导热C/C复合材料、隔热玻璃纤维棉毡、电热丝及导线组成,导热C/C复合材料与隔热玻璃纤维棉毡两者边缘相连,磁条均匀设置在导热C/C复合材料之上,电热丝缠绕在导热C/C复合材料之间的空腔中,并通过导线与控制器连接,两个温度传感器通过导线同时接入控制器。本发明的用于既有线路换轨大修的钢轨升温装置具有结构简单、操作方便、加热迅速、安全稳定的特点,它能使先期固定的50m钢轨预加热到设计锁定轨温,从而消除安全隐患。
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本发明公开了一种硼酸铝晶须增强燃烧室喉口镶圈内冷铝活塞制造方法,1)以原位生长的方法制造硼酸铝晶须预制件毛坯,该毛坯形状接近最终形状,仅留有1-3mm加工余量;2)硼酸铝晶须预制件毛坯加工成品;3)制作陶瓷盐芯;4)将硼酸铝晶须预制件预热;5)将可溶芯预热后,取出硼酸铝晶须预制件,将可溶芯装入硼酸铝晶须预制件,迅速放入铸造模具中;6)将渗铝处理后的耐磨铸铁镶圈放入铸造模具内并固定;7)向铸造模具内倒入铝合金溶液,加压成型;8)活塞毛坯热处理后机加工成成品。经原位生长形成的硼酸铝晶须预制件内部晶须排列各向同性,形成的复合材料也为各向同性,避免以往氧化铝纤维复合材料因各向异性所导致的环向疲劳裂纹。
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本发明公开了一种用于冷热饮用水的无缝钢管,包括:钢管本体、玻璃纤维增强热塑性塑料层、空心玻璃微珠/环氧树脂复合材料层、氧化石墨烯/酚醛树脂层和抗紫外纳米氧化锌-环氧树脂复合材料层,所述的钢管本体的外壁上依次设置有所述的氧化石墨烯/酚醛树脂层和所述的抗紫外纳米氧化锌-环氧树脂复合材料层,所述的钢管本体的内壁上依次设置有所述的玻璃纤维增强热塑性塑料层和所述的空心玻璃微珠/环氧树脂复合材料层。本发明集钢筋混凝土管和塑料管的优点于一体,重量轻,抗压性能好,接口不易渗漏,抗老化性能好,经久耐用。
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本发明涉及一种低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂及其制备方法,主要解决现有催化剂贵金属用量高、活性组分分散不均匀、催化剂单程稳定性差、使用寿命不长的问题。本发明通过采用一种低碳烷烃脱氢制烯烃的催化剂,以重量份数计,包括以下组分:a)0.01~1.0份的铂系元素;b)0.05~4.0份的ⅣA族金属元素;c)0.01~2.0份的ⅠA或ⅡA族金属元素;d)93~99.3份的选自SiO2、TiO2、Al2O3、TiO2/SiO2复合材料或TiO2/Al2O3复合材料的至少一种载体的技术方案,较好地解决了该问题,可用于低碳烷烃脱氢制低碳烯烃的工业生产中。
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