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本发明提供了一种低成本大规模工业化生产铁基弥散强化材料的方法,属于氧化物弥散强化材料技术领域。本发明提供了一种有工业应用价值,成本低廉的弥散强化铁基材料的粉末冶金制备方法,在工业酸洗废液中加入氯化钇后,利用Ruthner-喷雾焙烧技术工艺对酸洗废液进行处理,溶液在喷雾焙烧过程中被雾化成为微小液滴,使液滴同气体发生接触并干燥成粉末,粉末在空气中加热成为金属氧化物。将所得金属氧化物混合粉在氢气流中还原后得到氧化钇弥散强化铁粉。该弥散强化铁粉经致密化后得到高性能的弥散强化铁材料。该方法制备出的铁基弥散强化材料制备工艺简单,直接利用钢厂酸洗废液工艺即可,成本低廉,且制备出的弥散强化铁基材料性能优异,适合大规模生产。
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一种粉煤灰生产氧化铝的方法,涉及一种综合利用粉煤灰资源生产冶金级氧化铝或者非冶金级氧化铝的工艺方法。其特征在于其生产过程的步骤包括:(1)将粉煤灰、石灰石粉或者石灰粉加入碱液,制成生料浆;(2)将生料浆烧制成熟料;(3)将熟料进行碱浸出;(4)将浸出液进行脱硅处理后,进行液固分离;(5)将液固分离出的脱硅后液,进行碳酸化分解,得到氢氧化铝;(6)氢氧化铝经焙烧后得到氧化铝产品。本发明的方法,可用于处理不同来源不同的化学组成及矿物组成的粉煤灰原料生产氧化铝,技术成熟可靠,和已有的酸法生产工艺相比,无需采用较昂贵的耐腐蚀设备;和已有的碱法生产工艺相比,物料流量小,固相残渣量少,有利于环境保护。
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一种从废弃印刷线路板表面提取贵金属的方法及专用夹具,属于电子废弃物资源化技术领域,现有的从电子废弃物中提取贵金属的回收技术如火法冶金、湿法冶金都不同程度的存在一些环境污染、成本高等问题。本发明采用半自动化的机械预处理方法,减少污染的同时还降低了处理成本。该技术主要包括机械预处理和湿法冶金两个步骤,通过专用夹具固定废弃PCB,自动传送装置带动专用夹具行至机械预处理区对PCB进行预处理,预处理后得到的贵金属粉采用湿法技术提取各种贵金属,采用这种联合处理方式,能够更加有针对性地集中处理废弃PCB表面的贵金属。该发明具有低成本、高效率、无污染的特点,可用于电子废弃物资源化方面的研究。
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本发明公开了一种从包裹型铀钼矿中回收铀钼的清洁生产方法,属化工、冶金领域。所述工艺包括以下步骤:将破碎后的包裹型铀钼矿与添加剂混合均匀,然后拌水造粒,将造粒后的矿石送到回转窑内进行焙烧,焙烧后的矿石冷却进行筑堆,然后喷淋浸出剂进行浸出。本发明的一种从包裹型铀钼矿中回收铀钼的清洁生产方法,将矿石与固硫剂混匀并造粒,在焙烧过程无烟尘产生,且能实现95%以上硫固化在矿石中,焙烧矿可进行堆浸浸出,矿石中铀和钼浸出率分别能达到90%和80%以上,省去了固液分离,浸出液含固量低,可直接用于后续萃取分离。本发明具有工艺流程合理、生产效率高、金属回收率高、操作环境友好等优点。
本发明属于湿法冶金领域,特别提供了一种用高价锰和低价锰化合物做原材料制备Mn2O3的方法。其特征是利用高价锰和低价锰化合物作为原材料制备Mn2O3。制备方法分为二步:第一步是将高价锰和低价锰按混合后总锰的平均价态为三的0.9~1.1的倍数混合,按液固比0.5~5:1的比例加入水,搅拌,控制反应温度为大于或等于室温,反应时间0.5~50小时,过滤,得中间产物。第二步用焙烧法处理中间产物,焙烧条件:焙烧温度450~950℃,焙烧时间1~60分钟,得Mn2O3。优点是成本低,绿色环保,产品质量好。
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本发明公开了一种从含锂、铷、铯硅酸盐矿物中提取锂、铷、铯的方法,属于冶金技术领域。该方法首先将细磨后的含锂、铷、铯的硅酸盐矿粉与氯化钙、固氯剂按一定比例混合均匀,后将混合物料进行高温焙烧,最后将得到的焙砂进行浸出处理,通过化学沉淀法从浸出液中得到锂盐,通过萃取/反萃法从沉锂后液中得到铷盐、铯盐。本发明具有对原料的适应性强,流程短,工序少,铷、铯提取率高的优点,且固氯剂的加入增大了氯化钙的利用率,与传统氯化焙烧法相比大幅减少了氯化物的使用,添加固氯剂后的焙烧过程中无氯气尾气产生,解决了传统氯化焙烧中烟气含氯的问题,实现了绿色清洁生产。
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本发明为电解精炼铜、镍、钴等有色金属用的阴 极母板及其制造工艺。本发明的复合阴极母板克服 了铜、不锈钢和熔炼变形钛板制成的阴板母板的缺 点,同时又保留了铜、钛用于阴极母板的优点,导电率 高,与导电耳环保持良好电连接,易剥离种板,耐腐 蚀,种板产片率高。对该种母板采用了等静压成型一 热轧工艺,不需要大规格粉末轧机和真空烧结炉,适 用于较大规格复合阴极母板的制造。
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本发明公开了一种包含碳化钛基粉末冶金产品的复合铸造产品,属于冶金技术领域。该产品中碳化钛基粉末冶金产品由如下按质量百分比计的成分烧结生成:48%~55%TiC、8.5%~9%Mn、2%Mo、1.5%~1.7%Ni、12%~13%C、余量为Fe。该冶金产品与基体材料通过熔铸工艺一次浇注成型,且冶金产品与基体材料之间形成弥散性的冶金熔合。本发明通过限定碳化钛基粉末冶金产品中的各成分配比关系,使其能与基体材料之间形成包覆结构碳化物,既能满足硬质冶金产品的硬度要求,又能增加硬质冶金产品与基体材料的润湿性,实现该冶金产品与基体材料之间的弥散性冶金熔合,满足产品耐磨性、牢固性要求,延长产品使用寿命。
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本发明公开了一种碳化钛基粉末冶金材料及包含其的复合铸造产品,属于硬质合金领域。该碳化钛基粉末冶金材料包括芯部耐磨层和与其冶金结合的包覆层,芯部耐磨层采用高硬度的碳化钛系粉末冶金材料,包覆层采用高韧性的碳化钛系粉末冶金材料,且芯部耐磨层和包覆层一起压制,一起烧结,形成界面应力梯度变化的碳化钛基粉末冶金材料。本发明碳化钛基粉末冶金材料通过改变和摸索碳化钛基粉末冶金产品中各原料成分的配比关系,使该冶金材料具有硬度和韧性梯度变化的复合结构,实现粉末冶金材料性能的梯度变化,既能满足产品的硬度、韧性要求,又增加冶金产品与基体材料的润湿性,适用于常规焊接或铸造工艺,耐磨性、牢固性高,使用寿命长。
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本发明涉及利用冶金渣协同处理市政污泥制备微晶玻璃的方法,属于资源利用和环境保护技术领域。其特征在于它由污泥焚烧灰渣、冶金渣两种固体废弃物为主要原料制成,不需要其他晶核剂和助熔剂等。各原料质量分数为污泥焚烧灰渣30~65%,冶金渣35~60%,其他成分调整剂0~25%。本发明专利以城市市政污泥和冶金渣为主要原料,充分利用污泥与冶金渣在组分和物化性质上互补的特点,将污泥和冶金渣中重金属元素转换为有益的晶核剂和助熔剂,不需要其他添加剂,显著降低微晶玻璃制作过程中的成本;此方法制备工艺简单,制造成本低廉,具有显著的经济和社会效益。
本发明公开一种冶金固废与城市垃圾焚烧飞灰协同处理及循环利用的方法,包括如下步骤:(1)协同去除冶金固废中的氨氮:将冶金固废、垃圾焚烧飞灰和水混合放入密闭的反应釜中搅拌,进行氨氮脱除,反应生成的氨气制备氮肥或者氨水;(2)去除溶液中氯离子:将混合气体O2+O3通入反应釜中,由于溶液中金属离子的协同作用,快速去除氯离子;(3)催化降解体系中的有机污染物:利用步骤(2)反应生成的金属氧化物作为催化剂,加入氧化试剂,对有机污染物进行催化降解;(4)固液分离,滤渣和滤液再利用。本发明形成了固废无害化处理和全闭环资源循环利用。
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本发明公开了一种提高冶金渣球团金属化率的方法,包括:(1)将含碳物质与粘结剂进行第一混合造球,以便得到含碳球团;(2)将含碳球团与含有所述冶金渣、还原剂、粘结剂和添加剂的混合物进行第二混合造球,以便得到以含碳球团为内核的冶金渣球团;(3)将冶金渣球团进行包裹处理,以便在冶金渣球团的表面形成耐高温层;以及(4)将具有耐高温层的冶金渣球团进行焙烧处理,以便得到金属化球团。该方法可以显著提高冶金渣球团的金属化率,从而有利于后续处理过程中获得铁品位及回收率较高的产品。
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本发明提供了一种利用冶金尘泥制备微电解活性焦填料的方法,通过将冶金尘泥、铁矿粉和粘结剂按比例混合均匀,干燥后再进行高温焙烧,制备了微电解活性焦填料。通过上述方式,本发明制备的微电解活性焦填料具有铁碳一体化的结构,处理过程中产生的微原电池数量多,电解反应速率快,且原料中含有的锌在制备过程中被还原并在高温下气化,有利于填料气孔的生成,使微电解填料具有较大的孔隙率和比表面积,解决了传统铁碳填料易板结、钝化、堵塞、处理效率低的问题。并且,本发明拓宽了冶金尘泥和铁矿粉的资源再利用途径,还避免了褐煤半焦、焦煤等原料的使用,制备工艺更加简单、成本更低,达到了以废治废的效果,具有良好的发展应用前景。
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本发明涉及一种粉末冶金工艺制备耐磨耐蚀合金棒材的方法,是将具有耐磨耐蚀性能特征的铁基合金粉末与内层碳素钢或不锈钢合金通过热等静压包套组合,经过热等静压压制结合,形成耐磨耐蚀合金棒材,制得的合金棒材组织结构完全致密且双层合金紧密结合,既满足了应用工况对耐磨耐蚀性能的要求,又减少了高成本合金粉末的使用量,降低了生产成本,提升了产品的市场竞争力。本发明的粉末冶金工艺制备耐磨耐蚀合金棒材的方法,操作简单易控,具有广泛的应用市场。
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本发明涉及一种双金属复合冶金楔齿滚刀刀壳离心铸造工艺,所述工艺步骤具体依次包括:造型、修壳、喷涂、模壳组装、熔炼钢水、脱氧打渣、浇注、保温取芯、抛丸清砂、加工整修、热处理等步骤。经过上述工艺加工的楔齿滚刀不仅具有硬度高、耐磨性好等优点,而且具有良好的刚度和韧性等综合机械性能,满足了楔齿滚刀刀齿的强度与耐磨性要求,同时保证了刀体的可加工性,提高了楔齿滚刀刀齿的寿命,降低了加工成本。
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本发明属于冶金化工领域,特别涉及一种利用冶金废气生产液氨、尿素及甲醇的生产方法,可实现冶金废气资源的综合利用。本发明有以下特点:(1)焦炉煤气经精脱硫、加压后通过氢分离装置制备出纯度大于90%的氢气作为合成氨的原料气,其余气体返回煤气管网;(2)合成氨所需的氮气直接来自氧气厂的污氮,加压并过滤后送入合成氨系统,在此氢气和氮气发生合成反应生成氨,未反应气体经循环压缩再利用;(3)来自石灰和白云石焙烧工序的二氧化碳,经提纯后与氨经汽提工艺生产尿素等;(4)本发明使冶金厂焦炉煤气、二氧化碳、污氮等废气得到综合利用,提升了其经济价值,减少了污染排放,并产出可观的经济效益。本发明流程简单成熟;氨合成转化率高于其他工艺,能耗远低于其他工艺。
激光诱导等离子体光谱分析设备,其包括激光器、激光导入系统、待测样品室、光谱导出及收集系统、分光系统和光谱接收系统,其中激光器和光谱接收系统由同一脉冲发生器发送指令控制。激光器发射激光通过导入系统聚焦至样品处,使样品表面形成等离子体、生成激光诱导光谱并通过导出系统将产生荧光导出至光谱收集系统,通过对收集光谱的计算、处理和分析对样品中所含元素进行定性和定量检验,其中,待测样品室为一套模拟真空冶炼炉的真空实验腔,包括真空系统、真空度监测系统、电感熔炼系统,具备温度、真空度的同步监测采集功能,能够实现1800℃的升温加热,具有良好的真空维持特性,所述真空系统能够实现从0.1到10帕斯卡的真空度连续变化范围。
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本发明提供了一种含氮无镍不锈钢及其粉末冶金成形工艺,涉及不锈钢生产领域。将含氮不锈钢粉末和配制好的粘结剂于炼胶机上混炼均匀后破碎成注射喂料;在注射成形机于适当的注射温度和注射压力下获得表面光滑、没有宏观缺陷的的注射坯体;注射坯体经过三氯乙烯溶剂脱脂和热脱脂-预烧结后获得具有一定强度的无缺陷热脱脂坯;将热脱脂坯体在氮基气氛下烧结和致密化处理,可以获得更高致密度和更优良性能的制品。本发明能够解决含镍不锈钢存在的资源价格昂贵以及镍对人体健康的危害等问题,扩大含氮奥氏体不锈钢的使用范围,制得的材料性能优异于传统熔炼奥氏体不锈钢,节省资源,环境友好。
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本发明涉及一种粉末冶金工艺制备耐磨耐蚀合金管件的方法,是将具有耐磨耐蚀性能特征的铁基合金粉末与外层碳素钢或不锈钢合金通过热等静压包套组合,经过热等静压压制结合,形成耐磨耐蚀合金管件,制得的合金管件组织结构完全致密且双层合金紧密结合,既满足了应用工况对耐磨耐蚀性能的要求,又减少了高成本合金粉末的使用量,降低了生产成本,提升了产品的市场竞争力。本发明的粉末冶金工艺制备耐磨耐蚀合金管件的方法,操作简单易控,具有广泛的应用市场。
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本实用新型提供一种节能型冶金工程余热回收装置,涉及余热回收技术领域,包括锅体和导热装置,所述锅体的开口处滑动连接有圆环,所述圆环的表面设有导热装置,所述导热装置包括有管子,所述管子的表面贯穿固定在圆环的侧壁,所述管子的一端固定连接有连接筒。本实用新型,从而使风进过管子变成热风,此时管子内的热风会吹进烘干箱内,使得管子内的热风烘干烘干箱的物体,起到了将锅体内的热量进行回收利用的作用,从而解决了需要熔炼的物体进行加热熔炼,然而现在的坩埚在熔炼过后,通常都是直接打开盖子将熔炼物取出,在这个过程中会使得坩埚内的热量,从坩埚的开口处流出,从而导致坩埚内的热量造成浪费的问题。
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一种冶金成分快速分析的激光诱导击穿光谱仪和分析方法,属于冶金成分分析技术领域。该光谱仪包括纳秒激光器、多道光电直读光谱仪、同步控制装置、成分分析计算机、反射镜、聚焦透镜、样本室、样本容器、供氩系统、搜集透镜、光纤。纳秒激光器和成分分析计算机通过电缆相连,成分分析计算机和多道光电直读光谱仪通过电缆相连,多道光电直读光谱仪和同步控制装置通过电缆相连,同步控制装置和成分分析计算机通过电缆相连。分析方法包括各非基体元素工作曲线的建立、未知样本中各非基体元素含量的测量两部分。优点在于,检测分析无需对样本进行前处理,能在一分钟内得到准确的检测结果,精度达到现场分析的要求。
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本发明提供一种粉末冶金制备大马士革钢的方法,包括:以两种或两种以上化学组成不同的金属合金粉末为原料,依次经填充处理得到初坯,热等静压处理得到热压坯,再将所述热压坯进行塑性加工变形及球化退火处理后得到变形坯,所述变形坯经过浸蚀处理得到具有特定花纹的大马士革钢;本发明利用粉末冶金及热等静压工艺,通过合理控制工艺参数,可获得致密度高、均匀性好、纯净度高、工艺性能优良、根据需求定制花纹样式的大马士革钢,并且本发明的制备工艺简单高效、制备成本低。
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本发明涉及一种粉煤灰或炉渣的综合性利用的方法,特别是涉及一种从粉煤灰或炉渣中提取冶金级氧化铝的方法。该方法包括从粉煤灰或炉渣中精铁矿砂的筛选工序、漂珠的浮选工序、预脱硅工序、白炭黑生产的工艺流程、氧化铝生产的工艺流程和利用废渣生产水泥的工艺流程。本方法通过粉煤灰或炉渣预脱硅工艺以及其他工艺流程中配方和工艺条件的优化和改变,提高了精矿中的氧化铝与氧化硅的质量比,提升了粉煤灰或炉渣作为铝土矿资源的品味,为粉煤灰或炉渣利用提取氧化铝开辟了新的道路,同时在提取氧化铝的过程中,可以有机的连续、逐级提取精铁矿砂、漂珠、白炭黑以及联产水泥,实现了粉煤灰或炉渣的综合性利用。
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本发明公开了一种中碳准贝氏体钢以及利用富铁有色冶金渣制备其的方法。利用富铁有色冶金渣制备中碳准贝氏体钢的方法包括:以富铁有色冶金渣为原料,还原熔炼,得到铁水;根据所述铁水成分,向铁水中添加合金辅料,脱气造渣,得到钢水;采用连铸法铸坯,通过控轧控冷工艺,制备得到中碳准贝氏体钢。本发明通过将有色冶金渣固废利用与钢铁行业联动,形成了从富铁有色冶金渣到中碳准贝氏体钢产品的工艺路线,切实提高了冶金渣的利用率,促进了冶金渣的资源化和无害化大宗处置;充分发挥了冶金渣中合金元素的价值,丰富了钢铁生产原料种类,降低了生产成本,提高了产品附加值;具有节能环保、绿色生产的优点。
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本发明涉及一种冶金渣重整制备环保功能材料用于污水处理的方法,其特征在于以冶金工业排放的固体废弃物钢渣为原料,通过酸溶,过滤,获得原料液,调节pH后经水热合成、洗涤、干燥、研磨等步骤制备得到环保功能材料。将此功能材料用于印染污水处理,阳离子红脱色率大于90%;用于重金属污水处理,Cr(Ⅵ)去除率大于85%,Cu2+去除率大于90%,VO3-去除率大于90%;用于含磷污水处理,磷去除率大于85%。本发明的优点是所采用的原料为固体废弃物钢渣,制备得到环保功能材料,在污水处理方面有很好的应用价值,可以实现钢渣高值化利用。采用本发明方法可利用废弃物钢渣制备环保功能材料,实现印染、重金属、含磷污水的净化,具有良好的经济效益和广阔的工业化应用前景。
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本发明公开一种界面为强冶金结合的不锈钢/碳钢复合材料的制备方法,属于金属层状复合材料制备技术领域。该方法通过对待复合的碳钢基材事先进行冷却,协同控制复合连铸前不锈钢液温度和碳钢基材待复合表面温度,结合复合后的控温冷却,开发一种界面为强冶金结合的不锈钢/碳钢复合材料制备方法。本发明的优点是,工艺流程短、效率高、成本低,比现有方法制备的不锈钢/碳钢复合材料界面结合性能显著提高,获得应用范围更加广泛的高性能不锈钢/碳钢复合材料。
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本发明涉及一种高钒含铌冷作模具钢,特别涉及一种采用粉末冶金工艺制备的高耐磨高韧性的冷作模具钢及其制备方法。该冷作模具钢是采用雾化制粉-热等静压-锻造退火步骤制备,其化学成分按质量百分比包括:V:12%-20%,Nb:0.5%-4.5%,C:2.5%-4.8%,Si≤2.0%,Mn:0.2%-1.5%,Cr:4.0%-5.6%,Mo:≤3.0%,余量为铁和杂质;该冷作模具钢中V、Nb及C形成富钒含铌的MC型碳化物相,该MC型碳化物相在所述冷作模具钢中的体积分数是18-35%。本发明的冷作模具钢中MC碳化物分布状态更为细小均匀,具有更优的冲击韧性、抗弯强度;其制备方法使制得的冷作模具钢具有高的MC碳化物含量,同时避免异常粗大MC碳化物的形成。
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本发明公开了冶金炉。该冶金炉包括:炉体,所述炉体上具有第一喷枪插孔和第二喷枪插孔,所述第二喷枪插孔位于所述第一喷枪插孔下方,且所述第一喷枪插孔和所述第二喷枪插孔呈交错分布;第一喷枪:所述第一喷枪经所述第一喷枪插孔伸入所述炉体内;以及第二喷枪:所述第二喷枪经所述第二喷枪插孔伸入所述炉体内。该冶金炉通过在侧壁上设置交错分布的第一喷枪和第二喷枪,从而有效减轻甚至消除侧吹炉内宏观不稳定现象,或者在侧吹炉内宏观不稳定现象产生后有效消除宏观不稳定现象,保证侧吹炉稳定运行,延长侧墙耐火砖和冶金炉的寿命,实现侧吹炉体大型化,提高冶金炉熔炼强度。
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本申请提供一种脱磷炉、钢水脱磷方法和冶金工艺,涉及冶金技术领域。本申请提供的脱磷炉的炉底具有至少两个子腔,使得钢水可以在不同的子腔之间进行倾倒。利用该脱磷炉,使用本申请提供的钢水脱磷方法对钢水进行脱磷时,钢水在不同的子腔之间倾倒的过程中,钢水与脱磷渣能够混合,渣‑金反应界面增加,为脱磷提供良好的热力学和动力学条件,钢水中的磷能够有效地从钢水中脱除。因此,该方法能够有效除磷,提升钢材纯净度,改善钢材使用性能,满足工业发展对特钢的质量要求。本申请提供的冶金工艺包括使用上述的钢水脱磷方法对中频炉熔炼废钢得到的钢水进行脱磷,因此能够有效降低钢水以及最终的钢材中的磷含量。
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