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一种基于海水的能量供应系统,包括锂电池系统、镁海水电池系统、氢氧燃料电池系统和控制系统,其中,所述镁海水电池系统电能输出端经所述控制系统连接用电装置;所述氢氧燃料电池系统电能输出端经所述控制系统连接用电装置;所述锂电池系统电能端口根据负荷需求情况经控制器连接至用电装置或供电装置。以及提供该能量供应系统在海底动力系统中的应用。该能量供应系统将三种电池的优点结合于一体,其中氢氧燃料电池氢气供应单元的氢气部分来自所述镁海水电池系统产生的氢气,电池系统产热可用于潜器生活舱内温度保障或供应生活用热等,实现了能的梯级利用,具有高能量密度、低成本等优势,可应用于各种海底动力系统。
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一种小型自平衡独轮电动车,由轮毂减速器、轮轴电机、机体盒、智能控制盒、锂电盒、左、右踏板、左、右靠垫组成,智能控制盒、锂电盒在机体盒左、右两侧,本发明的轮径在14英寸以下,重量在10公斤以下;本发明设置的轮毂减速器和轮轴电机组成改进的轮毂电机,该电机将体积大的减速机构设置在轮毂内,将体积小的电机部件设置在轮轴上,将高效的二级行星齿轮减速机构与高效的无刷电机合理地组成一体,使整机达到效率最大化,体积、重量最小化的理想目标,小型自平衡独轮电动车巧用整机空间,比现有的独轮电动车结构简单、性能好、成本低、体积小、重量轻,出行手提携带方便。
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一种具有长效通风消毒功能的滚筒洗衣机,洗衣机门体上设有与收容空间相对的透明窗,透明窗外侧设置有进气孔,透明窗靠近收容空间一侧设置有出气孔,出气孔由电磁阀控制,电磁阀在气泵打开的情况下才处于打开状态;洗衣机本体顶部有电路存放空腔,气泵驱动电路、电磁阀驱动电路、消毒灯控制电路与控制中心通过导线连接并受控制中心控制,电磁阀驱动电路与电磁阀连接驱动电磁阀,气泵驱动电路于气泵连接驱动气泵,消毒灯控制电路与紫外线消毒灯连接控制紫外线消毒灯;洗衣机本体顶部的外表除设置有太阳能电池板通过太阳能充电电路为锂电池充电,锂电池在外接电源不工作的情况下为洗衣机本体内的电路元件供电。
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本发明公开了特拉匹韦双环吡咯烷中间体的制备方法,该中间体是(1S,3αR,6αS)-八氢环戊二烯并[c]吡咯-1-羧酸乙酯盐酸盐,步骤如下:(1)以3-氮杂双环[3.3.0]辛烷盐酸盐为原料,在无机碱的作用下,经Boc2O保护,得到中间体1;(2)将中间体1溶解在有机溶剂中,加入手性有机配体,氮气保护,-70℃和烷基锂反应2小时,再通入干燥的二氧化碳,得到中间体2;(3)将中间体2加入到饱和的氯化氢乙醇溶液中,加热回流3h,得到目标化合物。本发明合成路线短、成本低廉、收率及光学纯度高,易于大规模生产。
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本发明公开了一种自充电手机壳,包括自充电手机壳本体、自充电电源接口、音量调节按键,所述自充电手机壳本体上设置有摄像头孔;所述摄像头孔右端平行安装有闪光灯孔;所述闪光灯孔上端连接着所述自充电电源接口;所述自充电电源接口右端安装有USB手机充电接口;所述USB手机充电接口与手机扩音器连接着;所述手机扩音器与自充锂电池紧密贴合在一起;所述自充锂电池右端外边缘设置有所述音量调节按键;所述音量调节按键下方安装有电源控制键;所述电源控制键连接着手机麦克风口。本发明结构简单、设计合理、携带方便,可以有效的利用太阳能转换为电能为手机充电,环保节能,同时充电效率较高,适合应用推广。
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本发明涉及降低或防止组合物Z分解的方法,所述组合物Z包含:Z150‑100重量%的量的连二亚硫酸盐,和任选Z2 0.0001‑40重量%的量的添加剂,所述添加剂选自碱金属碳酸盐、碱土金属碳酸盐、碱金属或碱土金属三聚磷酸盐(Na5P3O10)、碱金属或碱土金属亚硫酸盐、焦亚硫酸盐或硫酸盐、右旋糖和络合剂,所述方法包括使固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的组分Z1和任选Z2与固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的以下化合物V中的至少一种接触,其中化合物V选自:(a)碱金属锂、钠、钾、铷、铯或镁的氧化物,(b)四氢硼酸钠(NaBH4),(c)无水硫酸铜(II)(Cu(SO4))、五氧化二磷,和(d)碱性氨基酸精氨酸、赖氨酸、组氨酸,其中Z1、任选Z2和V的溶剂实际上是无水的。
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本发明的主题是一种透明、无色和非散射性的锂铝硅酸盐类型的玻璃陶瓷板,并含有β‑石英结构的晶体,其化学组成不含有砷、锑和钕的氧化物,并包含以重量百分比表示的下面限定的范围中的下列成分:SiO2 55‑75%,特别是60‑70%,Al2O3 12‑25%,特别是19‑24%,Li2O 2‑5%,特别是3‑4%,Na2O+K2O 0‑< 2%,特别是0‑1%,Li2O+Na2O+K2O 0‑< 7%,特别是0‑5%,CaO 0.3‑5%,MgO 0‑5%,特别是0‑1%,SrO 0‑5%,特别是0‑1%,BaO 0.5‑10%,特别是1‑5%,CaO+BaO > 1%,特别是3‑5%,ZnO 0‑5%,特别是1‑2%,TiO2 ≤1.9%,ZrO2 ≤3%,特别是2‑3%,TiO2+ZrO2 > 3.80%,SnO2 ≥0.1%,SnO2/(SnO2+ZrO2+TiO2) < 0.1,特别是< 0.06。
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一种用于薄板焊接的309(L)不锈钢药芯焊丝,属于焊接领域。采用304L不锈钢带外皮;药芯组分TiO2:5.5‑7.5%,SiO2:1‑4%,Al2O3:0.5‑3%,氟化物0.1‑1%,ZrO2:0.02‑0.1%,Na2O+K2O:0.1‑0.5%,Ni:3.5‑7.5%,Cr:8‑18%,Mn 0.5‑2.5%,Si:0.1‑0.5%,FLC添加剂2‑7%,余量为铁粉;FLC添加剂包括铝镁合金30‑50%,Si:5‑7%,聚四氟乙烯10‑20%,氟化稀土3‑6%,锂辉石20‑40%,锂云母10‑30%。药粉填充率为25‑40%。本发明具有良好的焊接工艺性能和优良的电弧稳定性,焊缝铺展良好。
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本发明属于锂离子电池电解液技术领域,尤其涉及一种具有热固化功效的电解液,包括锂盐、碳酸酯类有机溶剂、成膜添加剂、聚合物单体和引发剂,所述聚合物单体为N,N‑4,4‑二苯甲烷双马来酰亚胺、双马来酰亚胺寡聚物、1,3‑二氧环戊烷和新戊二醇二丙烯酸酯中的一种或几种。相对于现有技术,在90~130℃的温度条件下,本发明中的聚合物单体能在引发剂的作用下发生热交联反应,使得电解液固化,终止电极反应,为电池提供过热保护,提高电池的安全性能。另外,本发明还提供一种具有热固化功效的电解液的制备方法,该制备方法操作简单且制得的电解液品质良好。
一种海洋探测用2230nm、976nm、1208nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光976nm传输光纤上设置闲频光976nm分束光纤圈,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2230nm、闲频光976nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2230nm输出,最后输出2230nm、976nm、1208nm、1550nm四波长光纤激光。
本发明提供一种具有稳定的阳离子交换结构的硅酸铁锰锂系的正极活性物质等。本发明不利用电化学的方法,可以获得特征如下的正极活性物质,即,以通式LiXFeYMn(1-Y)SiO4(0<X≤2.5,0<Y≤1)表示,具有空间群P21/n或空间群Pmn21,且具有Li进入Fe/Mn点位、Fe/Mn的任意一个进入Li点位的阳离子交换结构。本发明中,即使是含有因充放电而发生无定形化的Mn的硅酸铁锰锂,也可以获得阳离子交换结构。此种阳离子交换结构在其后的充放电中也会维持稳定的晶体结构,因此可以获得循环特性优异的二次电池。
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本发明涉及掺铬三元材料的制备方法,其特征在于铬的化合物为Cr2O3、Cr(OH)3、Cr(NO3)3或CrCl3,或是铬酸盐或重铬酸盐与还原剂和强酸的混合物。将镍、钴、锰和掺杂离子的化合物按摩尔比混合,通过湿磨、加氨水、加锂的化合物、陈化、干燥等步骤制备干燥的前驱物。将干燥的前驱物置于氧气氛中, 采用程序升温法或逐区间升温法制得掺铬的三元正极材料。本发明的原料成本较低,原料来源广泛,制备工艺简单,操作简便,耗时少。与共沉淀方法相比,制备过程排放的污水明显减少,制备的样品中不存在LiMn6超晶格结构,制备的电极材料的一致性好,组成均匀,具有优秀的放电性能。
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本发明旨在提供一种防爆型VR相机,全景VR相机内置于所防爆玻璃罩,全景VR相机与防爆玻璃罩均安置在防爆手柄筒上方,控制电路板内置于防爆手柄筒内部,矿用防爆照明灯设置在防爆手柄筒外侧,聚合物锂电池组内置于防爆手柄筒的下方底座,全景VR相机和聚合物锂电池组与控制电路板通过USB数据线连接,矿用防爆照明灯与控制电路板通过导线连接。最终达到组装而成的防爆型VR相机可在生产环境严苛的矿井、尤其是高瓦斯矿井中安全使用的目的,且摄制而成的全景影像可满足不同类型的用户需求。需要特别指出的是:本发明是基于矿井的具体情境提出制作的,但其使用范围不仅仅局限于煤炭行业领域,还包括其他任何可能发生爆炸等安全事故的生产环境(爆炸性粉尘环境与爆炸性气体环境)中,具体如石油和化工等众多工业领域。
一种海洋探测用550nm、533nm、718 nm、1100nm、1066nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1900nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2068nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ550nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成550nm、533nm、718nm、1100nm、1066nm、2200nm、2068nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用722nm775nm1444nm2888nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2888nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1998nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ722nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成722nm、515nm、775 nm、1444nm、1030nm、2888nm、1998nm七波长光纤激光器。
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本发明涉及交通工具技术领域,具体公开了一种电动自行车车架及电动自行车,该电动自行车车架包括中管和电池仓,电池仓用于安装锂电池,所述电池仓的长度沿所述中管长度方向延伸,且所述电池仓连接在所述中管的一侧。本发明中中管和电池仓为两个结构,形状不同的两个管件分别制作,每个管件制作简单;中管和电池仓共同作为结构加强件,提高了整车强度。两者通过插接的方式连接,连接方法巧妙,安装方便,结合可靠且外表美观;锂电池完全在电池仓中,受电池仓保护,不易被破坏,电池仓的开口朝上,电池易于取放;通管固定连接于中管的端面上,不必在电池仓上设置固定通管的槽位,电池仓加工更容易。
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本发明公开了一种铌掺杂无钴镍基正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,所述正极材料的分子式为Li[NixMn1‑x]1‑yNbyO2,其中0.5≤x≤0.9,0<y<0.1;所述制备方法为:先分别制得镍、锰盐的混合溶液和碱与氨水的混合溶液,再制备前驱体NixMn1‑x(OH)2,然后将前驱体与锂的化合物、铌的化合物混合均匀,在高温下进行烧结,得到掺铌镍基正极材料。本发明所提供的铌掺无钴镍基正极材料采用镍基正极材料,掺杂铌元素来改性,使正极材料结构稳定,其离子扩散性能得以提高,进而提升了正极材料的循环稳定性及倍率性能;还能节约生产成本。
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本发明提供一种铜基复合粉体,以铜基复合粉体的总质量为基准计,所述铜基复合粉体包括以下百分含量的组分:石墨烯或氧化石墨烯 0.001%~0.1%;氧化铜0.1%~30%;氧化亚铜 0.1%~30%;余量为铜。本发明中铜基复合粉体采用石墨烯或氧化石墨烯、铜盐、还原剂在一定条件下反应可以实现铜向片层状高比表面积的铜基纳米复合粉体转变,在储能、锂电池、传感器电极等方面有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种高耐磨超韧环保阻燃尼龙齿轮,通过合理的元素配比,复配阻燃剂,阻燃性能更佳;合理配比的氯化锂和氯化镓锂离子和钾离子协同作用,既能增强韧性,又能保证不破坏聚酰胺的内部结构,造成性能降低;SiO2作为增强体加入到聚酰胺中,既能增强材料的耐磨性能,又能在材料受到撞击时吸收部分能量,防止聚酰胺材料的分子链直接断裂,提高材料的抗冲击、拉伸和断裂性能。
本发明涉及一种采用微型燃气轮机的可移动式冷热电三联供分布式能源站,包括依次连接的微型燃气轮机发电机组、烟气补燃型溴化锂空调、冷却塔;三者左右依次分布,并且撬装在一块底板之上;微型燃气轮机发电机组、烟气补燃型溴化锂空调具有一个整体式外壳,紧急排烟口、正常排烟口、补燃排烟口分别向上伸出整体式外壳;冷却塔设置在整体式外壳之外。较之现有的使用内燃机发电机组的组合撬,本发明采用微型燃气轮机为原动设备,发电功率大幅降低,NOx排放、振动、噪音均优于国家标准,无需外加水泵、水箱、脱硝设备等,占地面积小,安装要求低,可实现冷热、电同时供应。
本发明提供一种适于工业化生产的纳米五氧化二钒正极材料的制备方法及应用,包括如下步骤:将钒源和草酸加入到去离子水中,形成蓝色溶液;将添加剂、乙二醇分别加入到蓝色溶液中,得到蓝色前驱体溶液;将蓝色前驱体溶液进行喷雾干燥,得到蓝色前驱体粉体;将蓝色前驱体粉体进行有氧烧结,筛分,即得产品。本发明采用液相?喷雾干燥技术,产品颗粒为纳米级,且分布均匀,具有优良电化学性能,且原料来源广,制备工艺简单,成本低,易于产业化,可作为锂离子电池正极活性材料。
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本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,使阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,以具有可以有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,以至具有可以使硅二次电池组件的厚度减小并增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
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一种近紫外激发的绿色荧光粉及其制备方法,涉及绿色荧光粉。近紫外激发的绿色荧光粉的原料组成为碳酸锂、硼酸、氧化铝和氧化铽,其通式为Li3?xAlB2O6 : xTb3+,其中0.01≤x≤0.25。制备方法:按通式Li3?xAlB2O6 : xTb3+,其中0.01≤x≤0.25,将碳酸锂、硼酸、氧化铝和氧化铽按比例进行称量;将原料混合后,研磨,过筛,得颗粒均匀的细粉;将细粉放入坩埚中,先预烧,再煅烧,冷却后研磨成细粉,再过筛,即得近紫外激发的绿色荧光粉。制备方法简单,易于操作,无污染,成本低。可应用于三基色白光LED荧光粉、下转换太阳能电池荧光粉及各种显示装置中,且光转换效率高,性能稳定。
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本发明涉及一种紫砂煮水不炸壶,它包括紫砂泥、白泥、滑石、焦宝石、钛酸钡、铁矿石、火山岩和锂辉石,其制备方法包括将滑石、焦宝石、钛酸钡、铁矿石、火山岩和锂辉石混合均匀,煅烧后磨成60目粉;加入紫砂泥和白泥,搅拌均匀,再加入水,再次搅拌均匀,陈腐;将陈腐后的泥料放入真空机练成块泥后再陈腐;将块泥再次放入真空机练泥;进行制坯,坯做好,自然干;进行一次烧成,烧制温度在1120‑1180℃,自然冷却,出窑验坯;进行成品整口;进行二次烧成,慢慢升温至600℃,然后以80℃/小时快速升温至1180‑1190℃,再保温烧制,自然冷却成型。本发明骤变性好,烧制的水的pH值在8.5左右且为小分子团体。
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本发明涉及一种二次电池用正极活性材料和包含所述正极活性材料的二次电池,其中所述正极活性材料包含:核;壳,所述壳以围绕所述核的方式设置;以及缓冲层,所述缓冲层设置在所述核与所述壳之间并且包含孔和连接所述核和所述壳和间隙的三维网络结构,其中所述核、所述壳和所述缓冲层中的三维网络结构各自独立地包含含有多个晶体颗粒的式1的多晶锂复合金属氧化物,其中所述晶体颗粒的平均晶体粒度为50nm~150nm:[式1]LiaNi1‑x‑yCoxM1yM3zM2wO2,其中M1、M2、M3、a、x、y、z和w如在说明书中所定义的。通过控制晶体颗粒粒度,所述正极活性材料可显示高输出特性,特别是在低温下优异的输出特性。
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本发明属于有色金属合金低温提取领域,特别涉及一种近室温共沉积镁钕母合金的方法。一种近室温共沉积镁钕母合金的方法,所述方法为电解法,所述电解法所用电解质由氯化钕、氯化镁、氯化锂和类离子液体组成,其中类离子液体占电解质总质量的95~97%,氯化钕和氯化镁占电解质总质量的2%~4%,氯化锂占电解质总质量的1%,其中,氯化钕和氯化镁的摩尔比为1:1。本发明的近室温电沉积金属镁钕合金工艺,操作简单,成本低廉,可用于功能材料研制以及表面工程。为低成本的镁钕提取提供技术储备和理论支持。
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本发明涉及一种正丁醛制备正丁酸正丁酯的催化剂及其制备方法。催化剂以富含羟基的多孔有机聚合物为基底,在其表面形成Ru的络合结构;首先制备富含羟基的多孔有机聚合物材料POP;然后加入叔丁基锂或者正丁基锂,制备聚合物POP‑Li;加入钌盐,得到聚合物POP‑Ru。本发明的催化剂具有稳定性好,可重复利用,反应的转化率和选择性都较高的特点。本发明创造性的将Ru离子固定在催化剂的表面,为催化剂的制备提供了新思路,具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Mn铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Mn:1.0‑3.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Ba:1.0‑2.0wt.%,Sc:1.0‑2.0wt.%,Pr:0.1‑0.8wt.%,Tb:0.2‑0.4wt.%,B:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。本专利针对目前高温下铝锂合金需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量。在对熔体进行搅拌、吹气等熔体处理过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。所得合金表面氧化膜和氮化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。
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本发明公开了一种三元混合熔盐中温相变储能材料的制作方法,配比工序中计算并称量总重为40g的硝酸锂、硝酸钠和氯化钾固体颗粒混合物,其中,硝酸锂、硝酸钠和氯化钾质量比例为9:10:1;、研磨工序中使用球磨罐将配比混合好的盐在500r/min的转速下研磨90分钟直至混合固体颗粒成为细度达0.1μm的固体粉末,熔融工序中将研磨好的混合盐放入马弗炉中,以5℃/min的升温速率从室温升温至400℃,400℃恒温120分钟,待其彻底熔化后,炉内冷却至170℃左右时取出空冷,直至室温;将块状混合熔盐从刚玉坩埚内取出研磨、干燥即制得三元混合熔盐的样品。添加氯化钾之后改善了混合熔盐的热物理性质,使得有更好的应用。
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