965
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本实用新型公开了一种锂电池的检测夹具,包括底座、设于外侧的多个板体,所述底座和板体围成容纳锂电池的槽位,所述板体和/或底座分别与锂电池相应的壁面相贴合,所述板体和/或底座与锂电池相贴合的壁面设有导电层,所述板体和板体之间以及板体和底座之间相互绝缘。在实际的测试过程中,将锂电池放入槽位内,此时的锂电池内装有相应的导电液,然后将第一电极伸入导电液内,然后第一电极分别与各个板体以及底座相连接,当第一电极通电时,当锂电池的端面出现喷涂的保护层过薄或喷涂不到位时,其中的第二电极则会与第一电极相互连通,从而获取锂电池相应壁面的喷涂是否到位,有效提高了检测效率和检测精密度。
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本发明提供了一种锂离子电池老化方法,其特征在于,包括以下操作步骤:步骤一:将锂离子电池预充电至预设电压后放置入高温环境下,待锂离子电池的电压稳定后,记录锂离子电池放入高温环境至电压稳定的时间T1;步骤二:将锂离子电池转移至常温环境下,待锂离子电池的电压稳定后,记录锂离子电池放入常温环境至电压稳定的时间T2和锂离子电池电压稳定后的电压U1;步骤三:锂离子电池电压稳定后,记录锂离子电池在常温环境下持续静置时间T3后的电压U2,依照得到的K值确定锂离子电池是否存在微短路和自放电的问题。本发明提供的锂离子电池老化方法能够有效缩短老化时间,也避免了锂离子电池在高温条件下的存放时间过程导致的锂离子电池胀气等问题。
1114
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本发明公开了一种基于消防参数的锂电池监测系统及方法,涉及一种锂电池技术领域,包括:监控芯片;消防参数采集模块,设置在所述锂电池上,且所述消防参数采集模块输出端连接监控芯片;锂电池启动模块,设置在所述锂电池上,且所述锂电池启动模块经过控制芯片控制;锂电池中断模块,设置在所述锂电池上,且所述锂电池中断模块经过控制芯片控制;冲击削弱模块,连接在所述锂电池和输出端之间,用于对锂电池启动产生的冲击波进行削弱;电力流通监测模块,设置在所述锂电池的输出端,对锂电池的电力参数进行监控。本申请通过利用监控芯片控制冲击削弱模块进行启动,能够在一定程度上控制在锂电池输出电路接通时产生的冲击波对输出电路造成的损害。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种磷酸铁锂复合材料、其制备方法和应用,该磷酸铁锂复合材料为内核为磷酸铁锂纳米晶粒的纳米级微粒结构,该纳米级微粒结构外表面有纳米纳米碳微粒包覆层,该纳米纳米碳微粒包覆层外表面包覆有石墨烯,所述磷酸铁锂纳米晶粒的化学组成为:LiFe1-xMxPO4,其中M为金属离子,0.001≤x<1。本发明的磷酸铁锂复合材料,通过纳米碳微粒包覆磷酸铁锂晶粒、石墨烯掺杂以及在磷酸铁锂晶粒中掺杂金属离子,使得本发明实施例的磷酸铁锂复合材料的导电性能得到极大提高,同时由于磷酸铁锂晶粒的纳米粒径,保证了本发明实施例的磷酸铁锂晶粒能够快速充放电。
768
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本发明涉及一种多功能旧锂电循环使用装置,包括机身壳、电池上压板、机身底壳以及电路板,所述机身壳的边缘与机身底壳的边缘扣合,两者形成机壳空腔,电池上压板通过转轴与机身壳转动连接,机身壳与机身底壳形成的空腔内上端设有电路板,机身壳与机身底壳形成的壳体上中部设有长方形孔,电路板上端设有USB插口,USB插口插入机身壳与机身底壳形成的壳体的长方形孔内。本发明的有益效果为:设计新颖,结构合理,针对旧锂电循环再用的环保理念,通过电路板的处理对旧锂电进行充电,可面向各个型号的锂电充电或放电装置,与日常生活小家电结合起来,从而把旧锂电有效利用起来,节省能源,避免造成不必要的资源浪费。
1135
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本发明提供了一种正极浆料,包括93~97.5重量份的钴酸锂材料、1.5~2.5重量份的导电剂、1.5~3重量份的粘结剂、0.1~0.5重量份的纳米三氧化二铝以及溶剂。本发明在锂离子电池的多种影响因素中,首先从正极浆料的成分和比例入手,在正极浆料中添加纳米Al2O3,可有效起到隔热,绝缘的作用,提高电池的安全性能;而且钴酸锂与纳米Al2O3形成固溶体,能稳定晶格,提高电池的倍率性能和循环性能;同时纳米Al2O3包覆在钴酸锂上,可提高热稳定性,提高循环能力和耐过充能力,抑制氧的生成和LiPF6的分解,可减少钴酸锂与电解液接触,减少容量损失,从而提高容量。
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本发明涉及一种复合纳米钛酸锂材料及其制备方法,其中,本复合纳米钛酸锂材料包括纳米级钛酸锂微粒和石墨烯,所述纳米级钛酸锂微粒为纳米线状微粒,所述纳米级钛酸锂微粒的化学组成为Li4Ti5O12,所述石墨烯分散于纳米级钛酸锂微粒之间。本复合纳米钛酸锂材料具有较高的电导率;由本复合纳米钛酸锂材料制备成半电池后,测试显示其放电比容量大于160mAh/g;将本复合纳米钛酸锂材料应用于锂电池、超级电容器等领域时,具有循环、倍率等性能优良的特点。
1186
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本发明涉及一种富锂锰基混合导体正极材料及其制备方法,所述混合导体正极材料由xLi2MnO3·(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2(x=0.1~0.5)、FeF3和CNTs三组分组成,其制备方法如下:将占质量百分比为70%~90%的富锂锰基固溶体xLi2MnO3·(1-x)LiMn1/3Ni1/3Co1/3O2、占质量百分比为5%~25%的FeF3和占质量百分比为1%~10%的CNTs(以CNTs导电液形式加入)高能球磨混合、退火得到所述锂离子电池富锂锰基混合导体正极材料。本发明制备的富锂锰基混合导体正极材料具有高的离子电导率和电子电导率,首次放电比容量达270mAh/g,首次充放电库仑效率高达90%,而且具有优异的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种超声波协助制备氟磺酸锂晶体的方法和装置,所述方法包括以下步骤:(1)超声波诱导成晶核:将氟磺酸锂饱和溶液在超声波作用下于60mi n内降温至10℃,得到含氟磺酸锂晶核的溶液;(2)结晶:将含氟磺酸锂晶核的溶液搅拌,同时以等梯度的降温速率进行结晶,得到氟磺酸锂晶体悬浮液;(3)获得晶体:将氟磺酸锂晶体悬浮液过滤,并采用氟磺酸锂的不良溶剂对晶体进行洗涤,最后真空干燥,即得氟磺酸锂晶体。本发明在结晶初期采用超声波诱导氟磺酸锂均匀形成微小晶核,随着氟磺酸锂浓度变化,再在搅拌下以一定的降温速率实现阶梯降温结晶,使微小晶核逐步长大,得到粒径均匀的晶体产品,所得晶体产品的纯度≥99.9%,晶体粒径为80~100μm。
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本发明提供了一种碳复合磷酸铁锂正极材料、其制备方法及应用。其包括:使锂源、第一磷源、第一亚铁盐和纳米级碳包覆磷酸亚铁及第一溶剂进行水热合成反应,得到碳复合磷酸铁锂前驱体;在惰性气氛或还原气氛下,使碳复合磷酸铁锂前驱体进行焙烧,得到碳复合磷酸铁锂正极材料。纳米级碳包覆磷酸亚铁中亚铁离子会缓慢释放到反应体系中,这使得水热合成反应过程中,磷酸铁锂颗粒的形成存在速度差异,从而使得磷酸铁锂粒径产生级配,通过不同粒径的磷酸铁锂交替析出能够大大减少碳复合磷酸铁锂前驱体中颗粒间的空隙。相应地,经过焙烧后,所制备碳复合磷酸铁锂正极材料具有较高的压实密度和较优秀的电化学性能。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,该方法是以亚铁盐、磷酸盐和锂源为原料,初步合成磷酸铁锂之后,再将该合成的材料与钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂或者镍钴锰酸锂等正极材料按照一定比例混合,并在一定温度下二次造粒成为较大颗粒的混合材料。本发明的制备方法在正极材料磷酸铁锂的合成过程中分别经过首次烧结和二次造粒两个步骤合成粒径较大的正极复合材料,有效地改善材料的加工性能和振实密度,提高材料的体积比容量。
1135
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本发明适用于电池材料技术领域,提供了一种磷酸亚铁锂复合材料制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:将磷的源化合物和亚铁源化合物加入水和/或醇中,于80-150℃条件下反应5-10小时,得到磷酸亚铁粒子;按摩尔比1∶0.8-1.3将该磷酸亚铁粒子和锂盐加入水和/或醇中,加入有机碳源,于150-250℃条件下反应5-15小时,得到磷酸亚铁锂;将磷酸亚铁锂于惰性气氛中,400-700℃条件下煅烧2-10小时,得到磷酸亚铁锂复合材料。本发明制备方法,在水热反应中,反应温度为150-250℃,反应条件温和,对设备要求低,易于控制,非常适于工业化生产,而且合成的磷酸亚铁锂复合材料中的铁和锂盐的摩尔比例为1∶0.8-1.3,比例接近化学计量比,大大减少了锂资源的浪费,成本低廉。
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本发明涉及一种非水电解液锂二次电池。包括能镶嵌和脱嵌锂离子电池的负极,能镶嵌和脱嵌锂离子的正极、隔膜以及非水电解液,收纳于电池外壳中,其中所述的正极片、隔膜、负极片组成的极芯中放置支撑体,再在极芯的外围或内层放置侧压板,楔状块楔压侧压板使极芯侧弯,极芯上下均放置绝缘体,致使整个极芯紧固于电池壳内:本发明的非水电解液锂二次电池具有优越的大倍率放电性能及较高的安全性能,特别适于用作电动自行车、电动汽车等的动力电池。
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本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种锂电池的通讯方法、装置及生命周期统计方法,包括:通过GPS模块获取锂电池的位置信息,根据获取的位置信息判断锂电池是否处于预存的可通信区域;当锂电池处于预存的可通信区域,启动锂电池的通讯模块,以使通讯模块根据预先存储的账号和密码连接可通信区域的信号发射单元,通过信号发射单元将锂电池的使用信息发送到服务器,所述通讯模块在发送使用信息时附加电池的编号信息。有益效果:通过判断锂电池的位置并接入预先存储的可通信区域的信号发射单元,可以稳定安全的将锂电池的使用信息发送到服务器进行存储,避免数据中断丢失。
1047
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本发明公开了一种融合超声线性和非线性特征的锂电池内部缺陷检测方法及装置,包括RITEC SNAP‑500,其特征在于,所述RITEC SNAP‑500电性连接有示波器和计算机,所述RITEC SNAP‑500电性连接有衰减器,所述衰减器电性连接有低通滤波器,所述低通滤波器电性连接有锂电池包,所述锂电池包一端电性连接有激励传感器,所述锂电池另一端电性连接有接收传感器,所述锂电池包电性连接有前置放大器,所述前置放大器和RITEC SNAP‑500电性连接。本发明利用RITEC SNAP‑500、示波器、计算机、衰减器、低通滤波器、和锂电池包两端的激励传感器和接收传感器,并且锂电池包和RITEC SNAP‑500之间的前置放大器实现了对锂电池中宏观缺陷和微观缺陷的检测与评价。
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本发明涉及电光调制器件的技术领域,公开了一种用阵列电极进行光束偏转的铌酸锂波导,由上而下依次为阵列电极、缓冲层、单晶铌酸锂薄膜、绝缘层、金属电极和衬底,所述阵列电极由形状为平行四边形的微结构电极单元组成,所述单晶铌酸锂薄膜中间包裹有条状的质子交换铌酸锂波导,设置在缓冲层下方并正对阵列电极。本发明制造工艺简单,且损耗低、稳定性强,兼顾器件的高速调制特性和电光效应引起折射率变化的有效性,能够通过电光效应达到光模式偏转和光模场调控目的。
974
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本发明的目的在于提供一种可快速充放电的高电压锂离子电池及其制备方法,电池包括负极、正极、正负极之间的隔膜以及非水电解液且充电截止电压提升至4.35V,极大的提高了电池的能量密度。本发明其特征在于负极材料以石墨为核心,石墨表面均匀包覆一层钛酸锂,再在包覆有钛酸锂的石墨颗粒表面包覆一层导电剂,形成石墨-钛酸锂-导电剂三层复合结构。制成的电池具有很好的快速充放电性能,且高低温性能有了非常大的提高,同时安全性能也得到很大提高。
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一种锂电池配档方法,包括以下步骤:步骤1:将多个锂电池进行分容放电,置于常温下放置一预设时间;步骤2:测试各锂电池电压,各电池电压值之间小于或等于预设差值归为相同电压段的锂电池;步骤3:对不同电压段的锂电池分别进行被动均衡或主动均衡一预设时长;步骤4:对均衡前相同电压段的锂电池在相同的条件下储存,最后进行自放电测试,根据设置低压的下限值挑出低压电池,对落于电压范围内的锂电池进行配档,组成锂电池组。本发明易于操作、结果准确、能降低极化和点位对电池自放电影响。
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本发明涉及一种湿法抄纸工艺制造动力锂离子电池隔膜的方法。所述方法包括PE‑Copet海岛型短纤的制备,空心PP短纤的制备,由PE‑Copet海岛型短纤制备表层无纺布,由70~80wt%的PP短纤和30~20wt%的PE‑Copet短纤制备中间层复合无纺布,然后通过热辊热压胶黏,温度在120~135℃,压力在3~7 MPa的机械作用下形成厚度为20~35µm的PE/PP/PE三层复合无纺布膜。再将PE/PP/PE三层复合无纺布膜进入碱减法将岛中的Copet溶化析出形成孔径在0.25~0.5µm的孔,洗净后再经过烘干定型处理,得到动力锂离子电池隔膜。在本发明中,中间PP层是高强度的中空FDY丝,形成骨架层和孔隙率层,在锂电池高温时PE闭合时,骨架层保持隔膜尺寸稳定,防止锂离子短路引起爆炸。
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本发明公开了一种基于芳香化硝酸自由基修饰的锂金属负极制备及应用;本发明的结构上具有芳香化硝酸自由基结构,通过将其溶解在有机溶剂中,然后滴涂在锂金属表面,芳香化硝酸自由基由于强得电子能力夺走金属锂单质的电子形成人造固态电解质膜(SEI)覆盖在锂金属的表面。本发明在锂金属表面形成的SEI膜十分均匀,显著的降低了电解液与锂金属界面间的副反应;同时SEI膜具有的高离子电导率和机械强度能有效抑制锂枝晶生长,使锂金属负极具有安全稳定的长循环性能。本发明制备方法简单,适应于规模化生产,与高容量正极材料相匹配,能达到新型高能量密度动力电池的使用要求,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及锂电池模块技术领域,具体为一种小型电子产品用可适应不同型号电池的锂电池模块。所述端盖密封组件位于锂电池放置组件的上端,其中锂电池放置组件包括有放置外框、可分离板、端部联动穿杆、外部连接耳、导电抵触头、弹性片、高度调节滑槽、防偏滑块、弧形承载板、调整弹簧与引入圆筒,可以使得放置外框的内部,可以对适应大小不同的矩形锂电池的安装,有效增加锂电池模块的使用功能,并且在放置外框的内部可以对矩形锂电池进行稳定的夹持,使得矩形锂电池在使用的过程中,不会发生倾斜,同时锂电池的夹持结构适用大小不同的矩形锂电池;使得锂电池模块还可以在矩形锂电池的安装或圆形锂电池的安装之间进行切换。
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本实用新型公开了一种锂电池保护板安装结构,包括锂电池保护板和锂电池组,所述锂电池组的外部包裹一锂电池蓝膜,锂电池组的两侧均设有一调节装置,调整装置均包括竖板、“L”型结构的固定板、移动条、连接杆和“U”型结构的固定件,竖板的相对面上均设有一滑槽,移动条均滑动安装于滑槽中,连接杆均热熔固定于移动条上端,固定件均固定于连接杆的头部,固定件均卡在锂电池保护板的边缘上,并均通过胶水与锂电池保护板固定连接。本实用新型结构简单,使用方便,锂电池保护板设置于锂电池蓝膜外部,且锂电池具有上下移动的功能,从而无需打开锂电池安装箱就能将锂电池保护板移动到外界,方便了对其进行维修。
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本发明提出的一种用于正极定向补锂的复合隔膜,包括基膜、以及分别设置在所述基膜相对两侧的陶瓷涂层;所述陶瓷涂层朝向正极的一侧还设置有补锂涂层;所述补锂涂层为含锂化合物与含卤素高分子聚合物按质量比为(80%‑98%):(2%‑20%)复合形成的混合物层。通过采用设置有陶瓷涂层的基膜作为补锂涂层的涂覆基膜,可以有效地解决涂覆的所述补锂涂层堵塞所述基膜上的锂离子通道的问题,从而保证锂离子的传输率。通过采用含卤素高分子聚合物可使复合隔膜与正极材料粘结在一起,代替了传统的贴合,缩短了锂离子穿越隔膜路径,降低了两者之间的界面极化效应。本发明可以有效实现锂离子电池的补锂效果,提高锂离子电池的首次库伦效率及电池克容量。
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本发明公开了一种阻止锂离子电池热失控的方法,在锂离子电池的正负极两端并联一支路,该支路由外电阻和电路开关控制元件串联组成,在锂离子电池中设置电压传感器以及温度传感器,用以感测锂离子电池的电压以及温度变化,并将锂离子电池的电压以及温度变化数据传输至数据处理器中;若锂离子电池发生内短路,数据处理器则切断锂离子电池的充电回路并发出信号指令至电路开关控制元件中,使得电路开关控制元件导通。本发明通过外部分流的方法,减小流经内电阻的电流,则能缓解内短路处局部最高温度的上升,使最高温度低于热失控的临界温度,则能避免热失控的产生。
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本发明涉及一种检测设备,尤其涉及一种锂电池电压自动检测设备。提供一种在完成锂电池电压检测后,可自动将完成电压检测的锂电池推出的锂电池电压自动检测设备。一种锂电池电压自动检测设备,包括有:底座;支撑架,安装在底座上;下料框,安装在支撑架上;驱动组件,安装在支撑架与底座之间;测试组件,安装在底座与下料框之间;阻挡组件,安装在支撑架与底座之间。本发明在放置好锂电池后,可通过驱动组件带动测试组件进行工作,自动的对锂电池进行电压检测,检测到的电压读数会显示在电压显示器上。
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本发明公开了一种铷掺杂的高倍率锂电池正极材料及其制备方法,包含以下步骤:S1)将正极活性物质、铷化合物、铯化合物均匀混合,并置于600~1000℃温度下煅烧5~10h,获得前驱体材料;S2)对高温煅烧后的前驱体材料进行退火处理,然后混入包覆剂和导电纳米碳材料,并置于球磨机中研磨0.5‑2h,获得锂电池正极材料;S3)将导电剂、粘结剂投入到步骤S2)制备的锂电池正极材料中共混后超声2~4h,得到锂电池正极材料浆料。本发明通过选用铷/铯离子掺杂取代部分锂离子形成大孔径的离子通道,促进锂离子传导,显著提升锂电池的充电倍率性能和放电容量。
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本发明属于电池电解液的技术领域,具体涉及一种低温快充型锂离子电池电解液及其制备方法。所述电池电解液为采用包括锂盐、乙腈以及多氟醚制得的局部高浓度乙腈电解液,锂盐和乙腈首先制得锂盐‑乙腈高浓度溶液,所述锂盐‑乙腈高浓度溶液的浓度为2~15 mol/L,之后锂盐‑乙腈高浓度溶液中添加多氟醚制得的局部高浓度乙腈电解液;所述锂盐‑乙腈高浓度溶液与多氟醚的使用体积比为1:(0.5~5)。通过采用乙腈作为电解液的溶剂分子,添加非溶剂化作用的多氟醚稀释剂,得到一种耐高压、高离子电导率、高安全、宽液程的局部高浓度乙腈电解液,针对性地解决目前商用电解液低温容量低、倍率性能差、耐高压性能差等瓶颈问题。
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本发明公开了一种具有防漏液功能的软包锂电芯转盘注液装置,具体涉及锂电池加工技术领域,包括安装底座,所述安装底座的上表面与支撑架的底端固定连接,所述支撑架的顶端与顶板的下表面固定连接,所述顶板的上表面与固定架的下表面固定连接,所述固定架的下表面固定连接有驱动装置。本发明通过设置齿槽、齿块、弹性伸缩杆、转盘和导向杆,由于导向杆底部设置有滑轮,从而保障转盘在旋转的过程中导向杆不易与转盘出现硬摩擦的情况,保障了转盘运行时的稳定性,同时,在对锂电芯进行加工时,可以有效消除锂电芯内部的气泡,且无需长时间对锂电芯进行静置处理,提高了该注液装置对锂电芯加工效率,同时,对锂电芯的加工质量起到了保障的效果。
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本发明属于锂电池领域,具体是一种负极片,所述负极片的集流体涂布或反应修饰有葡聚糖磺酸锂。本发明还公开了负极片的制备方法,以及包含该负极片的锂离子电池。本发明有效抑制了锂金属电池中锂枝晶的生长以及刺穿电池隔膜的现象,提高了锂电池的性能;在正极材料颗粒表面包覆具有较高结构和电化学稳定性以及优良离子和电子导电特性的均匀粘结剂界面层,从而有效解决了正极材料在高电压充电过程中的表面稳定性问题,提高了锂电池的性能。
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