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本发明公开了一种碲镉汞钝化膜层工艺参数确定方法及装置,所述方法包括:分别将膜层沉积系统的各工艺参数作为唯一变量,在衬底溅射一层或多层化学膜层;对所述化学膜层进行折射率测试,获取所述化学膜层的折射率随各工艺参数的变化曲线,并根据所述变化曲线获取所述化学膜层的折射率最大点对应的各个工艺参数的数值;将所述数值作为膜层沉积系统沉积所述化学膜层时的工艺参数。
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本实用新型提供了一种用于模拟研究缝隙腐蚀的装置。该装置包括:缝隙模型,包括:彼此平行布置、外周紧密贴合并形成缝隙的上侧盖板和下侧夹板的,均包括彼此连接的平直段和弯曲段,上侧盖板和下侧夹板的平直段之间形成轴向缝隙,上侧盖板和下侧夹板的弯曲段之间形成周向缝隙,上侧盖板上形成有缺陷孔;容纳池,用于容纳腐蚀介质,放置在上侧盖板上并且容纳池的底部通过缺陷孔与缝隙连通;以及电化学测试系统,包括:多个金属试片,安装在下侧夹板的不同位置并且每个金属试片的工作面暴露于缝隙内的腐蚀介质中;和电化学测试站,与多个金属试片电连接,以采集缝隙内部不同位置的电化学信息。该装置能同时模拟研究管道周向和轴向的缝隙腐蚀环境。
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本发明公开了一种城市系统的生态风险评价方法,其包括步骤:S1,获取待研究城市区域逐年数据资料并确定作为化学风险源的污染物;S2,建立III级多介质逸度/等量浓度模型;S3,根据所述逐年数据资料估算得到模型参数,并将所述模型参数带入所述模型中得到污染物浓度的计算值;S4,根据已得逐年模型参数得到模型参数在研究时间段的预测值;S5,将模型参数预测值带入到所述模型中,得到污染物浓度预测值;S6,获取化学污染带来的城市生态风险预测值。本发明提供的城市系统的生态风险评价方法,基于过去及当前生态风险变化情况得到时间序列和空间分布的预测值,服务于城市生态规划的实施过程,有助于制定、实施更为科学合理的城市生态规划。
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本发明公开了一种利用小麦苗期根伸长辅助鉴定土壤污染的方法。该方法包括如下步骤:将小麦种子消毒催芽后,挑选出发芽长度一致的小麦种子,分别置于待测土壤和人工标准土壤中培养后,统计小麦根伸长值,若置于待测土壤中的小麦根伸长值显著小于置于人工标准土壤中的小麦根伸长值,则所述待测土壤为候选的存在污染的土壤。该方法采用小麦的根伸长抑制率作为评价指标,用小麦种植在清洁的人工标准土壤与测试土壤中根伸长抑制的显著差异来快速诊断土壤污染状况,可以辅助鉴定土壤污染,对土壤总体的污染状况进行全面监测和评价。该方法可用于各种化学物质污染的土壤等,适用范围广,比传统的物理化学方法灵敏度更高,操作更简单,价格廉价。
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本实用新型公开了一种试样夹具,该试样夹具用于夹持测试防化学蒸气渗透性的待测防护材料试样,其包括:试样夹紧单元,其用于将待测防护材料试样固定,所述试样夹紧单元包括第一夹持部、第一垫片、第二垫片和第二夹持部,所述第二夹持部、第二垫片、待测防护材料试样、第一垫片和第一夹持部依次堆叠设置,且所述第二夹持部位于最下方;所述试样夹紧单元具有入口和出口;所述入口设置于第二夹持部上,所述出口设置于第一夹持部上,所述入口用于通入含有化学蒸气的测试用气体,所述出口用于排出通过待测防护材料试样渗透的测试后气体;加压单元,其用于对所述试样夹紧单元的第一夹持部施加向下的压力。本实用新型结构简单,可拆卸,密封性好。
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本发明公开了一种蛋白质无标绝对定量方法,其步骤包括:1)从筛选出的高可信蛋白质中选取出若干肽段作为高可信肽段,计算每一高可信肽段的物理化学性质及肽段定量效率;2)基于高可信肽段的物理化学性质和肽段定量效率,构建训练集;然后利用该训练集训练得到肽段定量效率预测模型;3)利用所述肽段定量效率预测模型预测鉴定蛋白质的各鉴定肽段的肽段定量效率;4)根据鉴定蛋白的各鉴定肽段的原始质谱信号强度和对应肽段定量效率计算该鉴定蛋白质的定量值;5)根据标准蛋白质的已知浓度和定量值预测其他待测蛋白质的蛋白质浓度值。本发明从蛋白层面和肽段层面来考虑对质谱原始信号强度进行校正,从而探索更准确的蛋白质绝对定量方法。
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高速移动通信系统中,基于深度强化学习和长短时记忆单元的动态多信道接入方法操作步骤如下:(1)信道状态信息预测阶段:基于长短时记忆单元对信道增益进行预测,得到实时的信道增益预测信息。(2)多信道接入模型训练阶段:利用深度强化学习技术,结合步骤(1)中获取的预测信息,通过在线训练的方式,更新多信道接入模型的参数。(3)高速移动用户信道接入阶段:将用户需求的服务质量输入到多信道接入模型,即可输出信道选择策略。本发明方法在确保实时追踪信道动态变化的前提下,能够带来接近于穷搜的系统性能并降低了处理时延和削弱非即时处理误差的影响。本发明利用长短时记忆单元的高精度预测特性,提高了模型的收敛速度。
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本发明提供一种黑臭河道治理的MNAWMB系统及其治理方法(Micro?Nano?Aeration?Wastewater?Microbial?Bioremediation,MNAWMB),主要包括河道、第一反应区、第二反应区、第三反应区、第四反应区、微纳米推流曝气机、微生物载体、微生物载体固定绳、微生物载体固定柱、搅拌器、微生物投加装置、在线监测系统、光伏发电设备等。通过在河道中构建不同的反应区间,安装填料,投加微生物菌种,在微纳米推流曝气机的作用下为河道提供足够的溶解氧,并通过在线监测系统实时监测水质,最终确保黑臭河道得到净化修复。与现有河道治理技术相比,本发明结构紧凑、布局合理,可根据水质进行相关工艺参数的调整,确保水质达标。同时,在整个治理过程中无化学药剂的使用,是一种环保、高效的新型黑臭河道修复技术。
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本发明提出了一种直井完井管柱,设置在套管内,并且包括自上而下通过油管依次连接的安全阀、具有化学注入阀的化学注入组件、伸缩短节、封隔器以及位于最下游的射孔器,其中,化学注入组件内部设置有至少两个与油管连接的化学注入阀,所述化学注入阀分别通过设置在油套环空中的至少两条化学注入管路与井口的注入泵连接。本发明可应用于高温、高压且储层流体中存在酸性气体、蜡质及沥青质的油气藏,采用一趟管柱即可实现射孔、酸化、测试及生产作业的一体化,并且缩短完井周期,降低油层污染,有利于油气井的安全高效生产。
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本发明 涉及化学汽相沉积技 术领域,特别是涉及用 化学沉积法合成超硬 度的晶态C3N4材料及 其方法,本发明的目的 在于制备一种理论预 测到的新超硬晶态α 和β相氮化碳材料,和 提供一种用偏压辅助 热丝化学气相沉积法 生长晶态C3N4材料的 方法,该方法工艺简单, 易于掌握扩大工业生产。
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本发明属于核电站工艺系统控制设计技术,具体涉及一种安全壳喷淋系统手动加药和闭锁加药控制系统及方法,包括设置在后备盘的加药按钮和闭锁加药按钮,所述加药按钮和闭锁加药按钮用于控制化学试剂添加电动隔离阀,放射性监测仪用于监测安全壳内辐照剂量的情况,根据安全壳内辐照剂量的情况,触发加药按钮控制化学试剂添加电动隔离阀开启,或者通过闭锁加药按钮使化学试剂添加电动隔离阀关闭,对安全壳喷淋系统的加药进行控制。本发明能够通过手动加药按钮触发加药,以吸附安全壳内的碘及颗粒状裂变产物,同时,还可以通过闭锁加药按钮避免误安喷,以减少安喷误启动带来损失。
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本发明提供了一种动态海水环境中模拟金属腐蚀试验的装置系统,属于金属腐蚀领域的模拟实验和测试技术。该装置由制冷区、测试区和控温区水泵区构成。其中,制冷区保持海水温度恒定不变,并且可以调控温度变化。水泵区在储水的同时,也为海水提供动力,使其以一定的速度冲刷试样。测试区放置试样和进行电化学测试,试样夹具的设计可以调控试样与水流的相对角度及试样振动频率。本发明从温度、海水速度、冲蚀角度和船舶振动频率四个方面探究动海水中船舶的腐蚀行为,结合电化学测试技术,对腐蚀动态全过程进行实时连续监测,使得材料腐蚀研究的数据更加立体、准确,更好地评价各种材料及其防护措施,也为新型船用材料的研发、应用和保护提供依据。
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本发明是涉及其它类不包括的测试和管道系统技术领域的管输原油加剂热处理研究的一种原油加剂热处理模拟方法及装置。它是以原油储罐〔6〕、两端分别与原油储罐〔6〕底部和上部相连通的弯形管〔19〕及串接在原油储罐〔6〕、弯形管〔19〕之间的计量泵〔15〕构成原油输送循环管路,用原油储罐〔6〕和弯形管〔19〕外包可控温的循环水夹套〔7〕、〔18〕控制原油储罐〔6〕和弯形管〔19〕中油样的温度,据管输条件启动计量泵〔15〕,使原油在弯形管〔19〕和原油储罐〔6〕中循环流动,同时由微型计量泵〔11〕在原油输送循环管路中计量泵〔15〕之前按比例注入化学添加剂,模拟完成一个温度变化流程后,泵出原油样品打入测试装置进行测试。
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本发明公开了一种自定位可拆卸式混凝土耐久性试验应力加载装置,由应力加载夹具、定位夹具和应力测控夹具构成。应力加载夹具包括两立柱、一下压板、一中压板、两弹簧、一上压板和若干滚轴;定位夹具上设置若干用于定位滚轴的定位孔,纵向置于下压板和中压板之间;应力测控夹具包括一圆形把手、一螺杆、一承压板、一传感器和两套筒,两套筒套接在两立柱顶端,传感器嵌置于螺杆下端并与上压板接触。该装置结构简单、操作方便,可以模拟实际工程中应力、化学侵蚀、干湿循环或冻融循环共同作用于混凝土构件的真实工况,从而使实验室测得的数据更具有工程参考价值。
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本发明涉及一种加速钎焊接头腐蚀疲劳试验的方法,腐蚀溶液箱安装在伺服液压疲劳试验机上;将待测钎焊接头试样固定于腐蚀溶液箱中;同时将电化学反应电极固定于腐蚀溶液箱中;将反应电极与电化学工作站相连;腐蚀溶液箱的进出溶液口通过导管连接潜水泵和流量控制阀;潜水泵与溶液存储箱相连,向腐蚀溶液箱中输入腐蚀液,通过调节潜水泵的功率控制腐蚀溶液液面的高度。本发明的结构简单,方法简便。可以有效的模拟钎焊试样在实际服役环境下的腐蚀疲劳行为,并且同时进行电化学腐蚀,使待测试样发生极化反应,加速试样腐蚀速率,缩短腐蚀疲劳失效的时间,为研究钎焊接头腐蚀疲劳失效行为节省了大量的时间和成本。
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一种硅铝材料,XRF方法测得的化学组成按氧化物重量计为:(0~0.3)Na2O·(50~80)SiO2·(20~50)Al2O3,其特征在于,该硅铝材料的XRD谱图中仅在25°~27°出现一个弥散的衍射峰,可几孔径介于20~50nm,x/y=0.55~0.75,其中x表示由XPS方法测得的Si/Al原子比值,y表示由XRF方法测得的Si/Al原子比值。该硅铝材料可应用于石油化工过程中,作为催化材料,其孔道可接近性强,水热稳定性好,裂化性能好。
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本发明公开了一种海洋电容性电极,应用于地球物理勘探领域中海洋电场的测量,主要包括电容性电极和保护结构。电容性电极使用金属材料制成,其表面具有绝缘层,绝缘层具有良好的绝缘性能和抗腐蚀性。本发明的海洋电容性电极通过绝缘层隔开了电容性电极与外界环境媒质的直接接触,电极与外界电解质形成电容,以电容耦合的方式测量外界电场。由于绝缘层的存在,避免了电极与海水中的离子发生化学反应,进而避免化学反应过程中产生的电化学噪声,电极可以达到更低的噪声水平;同时缩短了电极建立平衡过程中的稳定时间,并避免电极在使用中的不断消耗。
本发明公开了一种具有氧化钇保护管的热电偶及其采用凝胶注模成型法制氧化钇保护管的方法,该测温部分由氧化钇外管、氧化锆支撑管、连接件、垫圈、法兰、A电极和B电极构成。A电极和B电极安装在氧化锆支撑管上,氧化锆支撑管安装在氧化钇外管内,法兰连接在氧化锆支撑管与氧化钇外管之间,垫圈安装在氧化钇外管与连接件之间。氧化钇外管采用凝胶注模成型制得,氧化钇外管的加工原料为多级Y2O3粉。氧化钇外管能够在2000℃温度下与熔炼物接触进行熔炼过程的温度测量。具有氧化钇保护管的热电偶拥有良好的耐高温性能、抗热振性能、抗熔体侵渗性能和化学稳定性,能够实现对高温高活性金属熔体温度的长时、连续、精确测量。
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本发明空气过滤净化器及技术控制涉及空气净化技术领域。集物理、化学、生物净化为一体,其风管与风机进风端、风机出风端与送风管一端、送风管另端与壳体进风端、壳体出风端与布风管一端、布风管与给风管一端、给风管另端与具体房间进风端、具体房间出风端与收风管一端、收风管另端与回风管、回风管末端与送风管均固定,壳体内有电子空气净化器、探测器、单片机、臭氧发生器,探测器、单片机、臭氧发生器电连接。室内臭氧含量为每立方米0.03-0.1毫克、风机风量为每小时1200立方米以内。用于空气净化。探测器提供信息给单片机、单片机实施控制、臭氧发生器及电子净化器有效工作的综合功能效果佳、节电、占地小、成本低、易安装。
本发明涉及采矿技术领域,提出一种采用一面破碎一面完整瞬时胀裂器对坚硬顶板切顶的方法。该方法中一面破碎一面完整瞬时胀裂器为管状结构,且该瞬时胀裂器管体的一侧具有多排通孔;该方法包括:在顶板上确定钻孔位置并加工出钻孔;将一面破碎一面完整瞬时胀裂器安装在钻孔内,并采用化学炮泥进行封孔;启动一面破碎一面完整瞬时胀裂器进行切顶;在切顶完成后观测钻孔中破碎部分与完整部分交界处的切缝率;若切缝率在第一预设范围内,则完成切顶。相较于现有技术,该方法具有安全高效简便的特点。化学炮泥能够防止发生爆炸,其次爆破后化学炮泥为雾状,能够降低粉尘浓度和有害气体的浓度。该方法对切缝率进行测试,能够提高切顶的精度。
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本发明涉及一利基于四电极系统的新型气态污染物浓度传感器,该传感器包括防护安装壳体(1)、电化学敏感元件(2)、信号放大电路板(3)、主控电路反(4)和接口电路板(5),电化学敏感元件(2)、信号放大电路板(3)、主控电路板(4)和接口电路板(5)依次安装在防护安装壳体(1)的内部,本发明结构简单新颖,外形体积小巧精致,可接入不同电化学反应类型的敏感元件,适用于多种气态污染物特征指标的参数采集,可抵消因环境变化引起的测量误差,监测精确度高,整体运行稳定性好,具有功能选择引脚,使应用更加灵活,设有温湿度传感器,使出厂校准和定期校准更加方便快捷。
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本申请提出了一种锂离子电池单体热失控风险评价方法及装置,涉及储能液态锂离子电池应用技术领域,包括以下步骤:获取预设时间段内电池工况数据,电池工况数据包含测量电压与负载电流,根据负载电流并基于电化学老化模型获取参考固体电解质界面SEI膜电阻与输出电压;根据输出电压与测量电压对电化学性能模型进行参数辨识,获取真实SEI膜电阻;根据参考SEI膜电阻与真实SEI膜电阻计算电池的热失控风险系数;根据热失控风险系数评价电池安全风险等级。本发明基于电化学原理,计算电池无热失控风险时的参考SEI膜电阻,接着基于工作数据,利用参数辨识得到真实SEI膜电阻,并计算电池热失控风险系数评价电池安全状态,提高了热失控风险评价的准确性与可靠性。
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本发明公开了一种利用硅烷偶联剂制备的活化改性废胎胶粉及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)选取废胎胶粉并测试其基本性能指标;2)利用不同种类的硅烷偶联剂对废胎胶粉进行化学改性;3)测试经过化学改性前、后废胎胶粉的接触角,确定一种适宜的利用化学改性法制备活化改性废胎胶粉的方法。本发明在废胎胶粉表面引入大量活性基团,产生活性物质,从而提升了废胎胶粉的亲水性,该方法简单、容易操作、耗能低、成本低。
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本发明提供一种用于组合材料芯片表征的耐高温丝束电极及制备方法,属于高通量电化学表征技术领域。该丝束电极包括不锈钢棒、玻璃粉末、导线以及导线连接器插头,通过将不锈钢棒规则排列后用玻璃浇封固定后连接导线制成丝束电极。采用丝束电极电流电位扫描仪测量组合材料芯片表面电流电位分布。该丝束电极具有结构简单、体积小、耐高温、在真空环境下不挥发、可用于高温条件下组合材料芯片高通量电化学表征的优点,为高通量电化学表表征提供了一种测量装置。
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本发明涉及三维定量构效关系模型的构建方法,具体涉及以HIV-1抑制剂分子为基础的三维定量构效关系模型的建立及一致性模型构建,属于生物信息技术领域。本发明选用HIV-1抑制剂分子进行3D-QSAR及一致性模型研究,目的在于挖掘抑制剂的结构与其抗HIV活性的关系。本发明方法是基于抑制剂的化学特征(如亲水、疏水、静电、极性、三维结构等)建立数学模型来预测具有类似结构化合物的生物活性。本发明的一致性模型在三种3D-QSAR模型的基础上采用统计学方法构建,旨在进一步提高模型的预测能力。本发明所获得的模型可以更好地预测化合物的抗HIV活性,提高预测全新化合物抑制HIV活性的准确度,和其他方法相比提高了药物发现的效率,降低了药物发现的成本。
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本发明涉及一种机器人运动技能学习方法及系统,涉及机器人学习领域,该方法包括:获取机器人的当前环境状态参数及所述机器人的当前动作;根据当前环境状态参数及当前动作,采用无模型强化学习方法确定全局价值函数和无模型强化学习策略;根据当前环境状态参数和所述无模型强化学习策略,采用环境动态模型预测所述机器人下一时刻的轨迹,记为初始轨迹;所述环境动态模型为采用K个相同结构的概率神经网络拟合确定的;基于所述全局价值函数,采用模型预测轨迹积分方法优化所述初始轨迹,获得优化后的轨迹;根据优化后的轨迹确定控制所述机器人的运动指令。本发明提高了机器人运动的学习效率。
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本发明提供一种传统药物毒性的定性评价方法及其系统。所述定性预测方法包括:步骤一,确定待评测传统药物的化学成分;步骤二,根据该传统药物的化学成分评测其毒性。所述评价预测系统至少包括:输入模块;输出模块;存储模块;传统药物数据库;毒性化合物库;化合物毒性预测模块;数据处理模块。所述系统和方法能够在传统药物开发上,及时、准确地预测在研药物的毒性风险,节省大量的资金和时间,本发明还可应用于对传统药物组方的改良。本发明所述系统的架构具有良好的灵活性和可扩展性,可以方便的应用于对传统药物其他生物活性的预测中。
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本发明公开了一种神经网络到决策树的转换方法、存储介质及电子设备,方法包括:获取局部视野网络系统的强化学习决策环境和神经网络决策策略,向强化学习决策环境中输入初始值以得到观测值和观测值对应的值函数,并将观测值输入至神经网络决策策略,以得到观测值对应的输出决策和q值向量,并将输出决策作为新的初始值,直至得到设定数量的观测值和与每个观测值对应的输出决策、值函数以及q值向量,并将每一个观测值和观测值对应的决策、值函数以及q值向量作为一组数据以得到包括多组数据的数据集,利用决策树算法对数据集进行训练以得到目标决策树,通过上述方法获得的目标决策树结构清晰且便于理解,并能够对待决策观测值进行决策得到决策结果。
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本发明公开了一种制备微纳米流体系统的方法。该方法,包括如下步骤:1)在基底上制备薄膜热电偶阵列,得到薄膜热电偶阵列层;2)在所述步骤1)制备得到的薄膜热电偶阵列层上制备一层绝缘层a,并在所述绝缘层之上制备一层场调制层;3)在所述步骤2)制备得到的场调制层上制备一层绝缘层b,并将所述绝缘层b上制备一层微纳米通道层,封装后得到所述微纳米流体系统。本发明制作的微纳米流体测试系统带有局域温度测量与控制、可进行直流及高频电磁测量。该系统功能多样、结构紧凑且测试精度高,在物理、化学、生物等研究领域都有很好的应用前景。
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本实用新型属于高放废物地质处置缓冲材料多场耦合性能研究领域,具体涉及缓冲材料多场耦合实验台架中传感器的布置结构。目的是为缓冲材料热-水-力-化学多场耦合大型实验台架的成功建造,并揭示缓冲材料在多场耦合条件下的行为提供必要前提。本结构根据实验台架中加热器的位置,在压实的膨润土块体层中自下而上划分3个不同的监测区,每个监测区中再细划分出不同的监测层,监测层是垂直于试验台架纵轴的横截面。其中,底部监测区划分出2个监测层,中部监测区划分出4个监测层,上部监测区划分出2个监测层,除了位移传感器要贯穿数个监测层外,土应力传感器、空隙水压力传感器、温度传感器、温湿度传感器和电化学腐蚀传感器都位于监测层内。
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