1035
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本发明涉及不饱和聚酯树脂加工技术领域,具体是公开了一种生物基不饱和聚酯树脂阻燃复合材料的制备方法,包括以下步骤:按照重量份数依次称取上述组分材料;将生物基不饱和聚酯、丙烯酸环氧大豆油和甲基丙烯酸缩水甘油酯在加热的条件下混合;加热后向混合体系加入聚甲基膦酸三聚氰胺盐、纳米氢氧化铝和引发剂;升温至150℃‑200℃,再加入促进剂和增强剂;取出混合体系,置于超声分散仪中进行分散除泡,再转移至鼓风干燥箱中恒温固化,冷却至常温。本发明克服了现有技术的不足,将纳米氢氧化铝和聚甲基膦酸三聚氰胺盐引入到同一分子中,相互间能更好的发挥协同阻燃作用,赋予不饱和树脂更优异的阻燃性能。
1177
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本发明公开了一种低氧含量陶瓷基复合材料的制备方法,①前驱体溶于有机溶剂形成前驱体溶液;②将预制件在步骤①中形成的前驱体溶液中真空浸渍;③将②浸渍后的预制件真空固化;④将③固化后的预制件在真空状态下做高温真空裂解;⑤重复②‑④,直至预制件单次增重率小于设定值。本发明有效解决高温裂解后的空隙问题,有效缩短了生产周期。
791
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本发明公开一种低翘曲玻璃纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括如下重量份的各组分,聚丙烯树脂30‑80份,短切玻璃纤维10‑30份,改性纳米片层全硅分子筛1‑30份,相容剂2‑8份,抗氧剂、光稳定剂和润滑剂0.2‑3份。通过添加一定的比例的短切玻璃纤维和特定纳米片层状填料进行复合增强,所加入的矿物,能有效降低高长径比玻璃纤维造成的分子链取向程度,从而降低了在注塑过程中由于材料的各项异性导致的翘曲变形,同时具有优良的力学性能和高强度。
806
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本发明公开了一种夹芯复合材料储能电池柜壁板的量产制备方法,通过使用高性能连续纤维织物及合理的结构铺层设计,达到优异的产品机械性能,通过使用快速固化阻燃树脂,实现产品的快速生产节拍以实现量产可行性,同时赋予产品阻燃性;通过使用六边形强芯毡作为夹芯材料,实现较好的夹芯层与织物层之间树脂的流动性,解决树脂在短时间内的浸润问题,提升产品质量,满足量产的快速生产节拍;六边形强芯毡在较薄的厚度下,抗压强度显著提升,提升产品结构刚度的同时满足轻量化需求;且六边形强芯毡拥有较好的柔韧性可收成卷,通过织物下料时撒粉面方向的调整,可实现夹层结构与织物的同步下料,进一步提升生产节拍,以符合量产的市场需求。
1062
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本发明提供了一种加速好氧颗粒污泥形成的复合材料、制备方法及应用;本发明构建了基于多孔碳和铁系材料复合纳米材料的好氧颗粒污泥快速构建体系,投加多孔碳和铁系材料制备得到的复合纳米材料,使得好氧颗粒污泥形成速度显著提高;本发明所制备得到的复合纳米材料与投加惰性材料、不投加材料两种对比,本发明的时间缩短30‑50%。本发明制备得到的好氧颗粒污泥成熟后稳定性好,能抵御较大的冲击负荷,处理污水水质达到一级A标准,对常规污染物的处理能力提高10%‑30%,较常规好氧颗粒污泥技术节省曝气量和占地,节约能耗10‑30%。
本发明涉及一种改性聚丙烯发泡珠粒(EPP)碳纤维复合材料的制备方法,该方法包括:1.将无规共聚聚丙烯、增粘树脂、相容剂、偶联剂、发泡泡核剂、抗氧剂及抗静电剂混合后通过双螺杆挤出机挤出、水冷切成细小圆柱颗粒,再采用间歇式釜式发泡制备改性聚丙烯发泡珠粒(EPP);2.将聚丙烯发泡珠粒(EPP)通过模塑成型设备制备成EPP制品后,采用手糊、缠绕或预成型工艺将碳纤维预浸料与EPP制品粘结到一起,再通过中温热固化成型。本发明在不影响EPP性能情况下改善了其可粘结性,提高与碳纤维预浸料固化后的剥离强度,该方法结合EPP组成的强韧泡沫层,又有碳纤维组成的刚强结构,从而拓展了更多的EPP应用。
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本发明涉及一种纤维增强复合材料棒材的卷绕试验方法,卷绕试验方法通过卷绕试验机试验,卷绕试验机包括机架和卷绕轮,机架上还设有导向装置,卷绕轮为可变直径卷绕轮,卷绕试验方法包括以下步骤;步骤一获取测试芯棒的直径d以及调节卷绕轮的直径D,步骤二测试芯棒的卷绕固定、步骤三设置卷绕圈数n及卷绕速度v、步骤四卷绕试验、步骤五完成卷绕并观察测试芯棒的破坏情况;本发明的优点:由于在步骤四中每卷绕轮每卷绕满一圈时,停止转动并保持静止1~2min,能使操作人员快速的获取卷绕一圈后测试芯棒的破损情况,避免了测试芯棒在完成卷绕圈数n后,经过一段时间后,突然出现断裂破坏现象,保证卷绕试验的可靠性以及试验的精度。
775
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本发明公开了一种三聚氰胺树脂基高分子屏蔽复合材料及其制备方法,包括以下重量份原材料制备而成:30‑60份的三聚氰胺树脂,10‑20份的聚四氟乙烯,20‑35份的磷酸亚甲基酯,5‑15份的硝酸纤维素,5‑10份的聚吡咯,5‑10份的聚二溴乙烯,0.5‑1.5份的纳米石墨烯,1‑5份的交联剂;本发明利用高分子的聚合、交联和晶体析出原理,使其具有对电场的屏蔽效果更好,力学性能更高的优点。
752
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本发明公开了一种活性炭负载介孔硅酸钙复合材料及其制备方法。先将市售活性炭经球磨机球磨,过筛,然后再分散在蒸馏水中,再将可溶性钙盐加入其中,充分搅拌后,再缓慢滴加可溶性硅酸盐溶液,在活性炭存在下原位合成介孔硅酸钙,使合成产物同时含有对有机物具有优良吸附性能的活性炭和对重金属具有优异吸附能力的介孔硅酸钙,兼具了对重金属和有机物优异吸附性能,克服了现有常见吸附剂仅对单一污染具有较好吸附能力的缺点,可实现对重金属‑有机物复合污染物的同步去除,提高对重金属‑有机物复合污染的去除效果,简化吸附处理工艺,降低废水处理成本。
1064
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本发明涉及一种PS‑富勒烯复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分组成:PS80份‑100份;改性富勒烯10份‑20份;抗氧剂0.1份‑0.5份。本发明首先合成了一种表面氨基修饰的富勒烯,再让它与PS‑g‑MAH进行酰胺化反应,最后在富勒烯表面接枝上PS,从而改善富勒烯与PS的相容性,使得富勒烯均匀的分散在PS的基体中,不发生团聚;富勒烯作用有以下几个:①它的硬度比钻石还要硬,它的存在提高了PS的耐磨性。②它是导电性比较好,提升了PS的导电性。③它的韧性超强,可以提升PS的韧性。
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本发明公开了一种多层天然纤维片材和热塑性塑料复合材料及其制备方法。主要由天然纤维片材和热塑性塑料堆垛层压而成,天然纤维片材由天然纤维与分散剂混合制成,天然纤维体积占比约为10‑40%,分散剂体积占比为2‑5%,剩余为热塑性塑料;将天然纤维长度切短,将分散剂与天然纤维共混后,加入蒸馏纯净水中,进行超声分散获得悬浮液,过滤水分与分散剂后烘干,取下得天然纤维片材,热塑性塑料颗粒压成塑料片材,堆垛成多层材料后置于模具框中,然后压制成型。本发明材料完全基于绿色材料与环保过程,材料机械性能与天然片材层数相关,在4‑5层时达到最大,拉伸、弯曲、冲击强度可达到原材料的两倍以上,具有巨大的工业应用前景。
850
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一种导电石墨烯复合材料的制备方法,原料为:石墨、聚乙烯醇、硅藻土、碳酸钙、亚甲基二萘磺酸钠、氨基硅烷、硅粉、气相二氧化硅、ABS、N‑苯基马来酰亚胺、硬脂酸钡、EP、PC、滑石粉和交联剂,混合均匀、塑化造粒后煅烧即得;原料来源广泛,熔体流动指数7.5‑9.5g/10min,成本低廉,洛氏硬度95‑105;断裂伸长率高达200‑600%,拉伸强度高达160‑200MPa;印刷电极性好,压缩永久变形性好,能量密度高,弯曲强度75‑95MPa,导电性优异;导电率高,高效节能,可以精确制备,缺口冲击强度140‑160J/m,使用方便,导热性好,工艺简单,可以广泛使用。
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本发明涉及高空气球吊舱领域,提供了一种碳纤维复合材料重载吊舱框架,包括:主承力竖杆、主承力斜杆和横杆,主承力竖杆和主承力斜杆均为中空结构,且内部的两端均预埋有第一连接接头,主承力竖杆预埋接头内部和主承力斜杆预埋接头内部缠绕有纤维束,其张紧缠绕于第一连接接头的凹槽,并将主承力竖杆两端的第一连接接头和主承力斜杆两端的第一连接接头连接起来,主承力竖杆与主承力斜杆通过第一连接接头连接,并与横杆连接构成吊舱主体框架。本发明公开本发明的连接方法,采用第一连接接头预埋在主承力竖杆内部和主承力斜杆内部的设计,并利用纤维束将第一连接接头连接起来,结构简单轻便,强度高,承载能力好,耐低温低压,且便于拆卸。
1156
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本发明公开了一种机器人用纳米复合材料,由以下按照重量份数的原料组成:无水硫酸铜5‑25份、碳化硅2‑18份、高岭土5‑15份、石英砂2‑16份、二氧化钨5‑25份、三氧化二锑2‑18份、硫酸钍1‑7份、硝酸锗1‑9份、溴化镧3‑13份、纳米二氧化钛5‑25份、石墨烯6‑18份、玻璃纤维4‑18份、纳米粉体3‑13份、聚四氟乙烯2‑18份。本发明具有结构强度高、防腐蚀以及抗氧化等优点。
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本发明公开一种采用复合材料成型工艺的汽车轻量化部件,通过将长玻纤吸塑成型后与聚氨酯玻璃纤维发泡热压成型得到,其具有整体外观,刚性强、质量轻、投资成本低、生产方式灵活等特点,并拥有良好的热稳定性和优异的力学性能。此工艺模塑件可得到更优越的机械性能和较优良的外观。
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本发明公开了一种可不断释放负离子的义齿基托用复合材料及其制备方法,通过将北投石通过预处理、表面改性后,在其表面原位生成纳米二氧化硅颗粒,然后在纳米二氧化硅表面接枝丙烯酸单体,得到了与义齿基托材料聚甲基丙烯酸甲酯化学结构同源的复合填料,促进了北投石其在聚合物基体的分散,优化了两相相容性,不仅有效提高了义齿基托材料的力学性能,而且,引入的北投石粉末可以散发天然的负离子,应用到义齿基托材料,患者长期使用,可促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡。
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本发明属于高分子材料改性技术领域,提供了一种微胶囊防霉添加助剂、复合材料及电控元件外壳,其中微胶囊防霉添加助剂,由以下组分构成:芯,所述芯为有机防霉剂,所述有机防霉剂包括三唑类杀菌剂;以及,包覆在所述芯部外的至少一层的包覆层,位于最外层的所述包覆层为直链烷基苯。解决的技术问题主要为以下三个:防霉剂的必要添加量过多;防霉剂在塑料制件中具有较差的分散性;防霉剂注塑过程中容易过热而分解。有益效果主要体现在:防霉剂添加量少,消杀效果好,消杀持续时间长,使用环境容湿度更高。
798
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本发明公开了一种复合材料浸胶装置,其特征在于,包括支架,所述支架由水平横框和与横框垂直的四个竖框组成,四个竖框由前到后分别用于固定纤维布卷、浸胶辊、压延除气辊、截断刀,所述纤维布卷的正下方还设置有塑料膜辊,所述浸胶辊的正上方设置有浸胶尺,浸胶辊的正下方设置有覆膜辊,所述浸胶尺内设置有混合搅拌器,所述压延除气辊的表面设置有均匀分布的花纹,所述浸胶辊与覆膜辊之间的间隙可调整,所述浸胶辊与浸胶尺之间的间隙可以调整,所述浸胶尺的下部开有与浸胶尺顶部相同长度的窄口,所述浸胶尺的其中一边的侧板可开启,在实际使用中可同步实现完成纤维布上表面浸胶下表面覆塑料膜的过程。
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一种复合材料座椅靠背骨架,包括连续玻璃纤维增强热塑性复合背板,其特征在于:连续玻璃纤维增强热塑性复合背板朝向乘客背部的一面的上部设置有凹弧段,所述连续玻璃纤维增强热塑性复合板朝向乘客背部的一面的下部设置有凸弧段,凹弧段与凸弧段连接为一体,形成曲面结构的连续玻璃纤维增强热塑性复合背板;所述曲面内任意取一点,在过该点且与此区域曲面A的切面V上取直径R=50mm的圆,将圆沿着上述切面V的法向投影至上述曲面A上,所截取的空间曲面A1边缘上最远两点,在所述两点上与曲面所在两个切面的锐角夹角为α,取15°≥α≥0°,推荐5°≤α≤10°。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料控制臂及其制备方法,属于汽车技术领域,包括第一衬套、第二衬套和球销,还包括扣合连接的第一壳体和第二壳体,第一壳体内具有第一加强体,第二壳体内具有第二加强体,第一壳体和第二壳体均由碳纤维预浸料制成,第一加强体和所述第二加强体均由短切碳纤维增强片状模塑料制成,第一衬套和第二衬套均镶嵌于第一加强体上,球销镶嵌于第二加强体上。相比现有的金属材料的控制臂,大幅度降低了控制臂的重量,实现控制臂的轻量化,同时避免了局部受力不均的情况的出现,使得控制臂具有较好的刚度和强度。
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本发明提供了燃料电池复合材料的制备、材料、双极板和染料电池,属于燃料电池领域。它解决了现有双极板耐腐蚀性能差等问题,1,4‑双(四氢噻吩甲基)二甲苯二氯化物和乙腈/水溶液混合,加入固态的二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物,搅拌2‑4小时,加水,用乙醚萃取,用硫酸镁干燥,蒸发溶剂得到固体产物;将固体产物溶于无水THF中和氧化石墨烯水溶液混合,脱气1‑2h,得到混合液a;THF/正庚烷溶液一次性加入到搅拌的混合液a中,搅拌90分钟,脱气,加入乙醇,使反应停止,并放入冰水中,用盐酸溶液中和,用CHCl3萃取;合并有机层,除去溶剂,将得到的固体重新溶解在CHCl3中,在0℃的乙醚/己烷溶液中沉淀,收集并真空干燥。本发明制备的具有高导电性等优点。
本发明涉及催化剂领域,公开了一种载体为球形小孔介孔硅胶复合材料的异丁烷脱氢催化剂及其制备方法和应用,该方法包括:(a)制备球状介孔分子筛;(b)制备硅胶滤饼;(c)将所述球状介孔分子筛滤饼和硅胶进行混合和第一球磨和第二球磨并进行喷雾干燥;(d)将上述载体进行热活化处理,随后在含有Pt组分前驱体和Zn组分前驱体的溶液中进行浸渍处理,然后依次进行去除溶剂处理、干燥和焙烧。该方法可以利用成本低廉的硅源合成出高催化活性的异丁烷脱氢催化剂。
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本发明公开了一种掺锶的丝素蛋白纤维复合材料及其制备方法和应用,其中方法包括以下步骤:(1)丝素蛋白纤维制备,蚕丝脱胶得到丝素蛋白纤维;(2)丝素蛋白纳米纤维膜粗膜制备;(3)采用甲酸和溴化锂盐的常温溶解体系;(4)丝素蛋白纳米纤维膜静电纺丝制备;(5)氯化锶/丝素蛋白纤维混合纺丝溶液制备;(6)氯化锶/丝素蛋白纳米纤维膜静电纺丝制备。本发明采用甲酸+溴化锂盐常温溶解体系,溶解过程中只破坏了丝素纤维的结晶结构,而保留丝素蛋白纤维的原纤结构,从而大幅提高了材料的力学性能;进一步通过质量匹配,使得丝素蛋白纤维在较高浓度的情况下避免出现凝胶显现,提高制备效率和在骨诱导膜以及种植牙上的应用效果。
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本发明公开了一种高模量的复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:聚氨酯5‑7.6份、聚乙烯14.3‑18.2份、木质纤维素3.5‑6份、聚环戊二烯树脂7.5‑9份、柠檬酸0.7‑1.3份、丙烯酸乳液6‑8.5份、硫代二丙酸双十二醇酯4‑5.7份、偶联剂2.2‑3.6份、无机矿物粉1.5‑2.4份、陶瓷纤维2‑3.1份、石蜡2.5‑3.8份、金银花6‑7.5份、石油醚2.6‑4.4份和茶叶渣5‑6.6份。本发明通过各种原料采用不同的制备工艺,得到不同的产物,再将不同的产物混合造粒,制备的成品不仅具有更高的弯曲模量和良好的抗冲击韧性,还具有较低的密度和较高的使用强度,使用前景广阔。
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本发明公开了一种氮、硫共掺杂多级多孔碳复合材料及其制备方法和应用,属于超级电容器电极材料技术领域。本发明利用自然界储藏丰富、廉价易得的天然高分子材料作为碳源,添加氧化石墨烯提高导电性,通过预先加入活化剂和掺杂剂,不仅将一般制备碳材料的两步法(高温碳化和化学活化)简化成经一步高温退火即可得到具有高比表面积和多级多孔三维结构的碳材料,还同时掺杂了氮、硫来提高材料的电化学性能。该复合碳材料作为一种超级电容器高性能电极材料,具有高的质量比电容,优异的大电流倍率性能,超长循环寿命和高的质量能量密度和功率密度。该制备方法简单易行,对反应设备要求低,对环境友好,适合工业化生产。
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本发明公开了一种基于SiC纤维陶瓷基复合材料整体涡轮叶盘制备方法,用于解决现有整体涡轮叶盘制备方法实用性差的技术问题。技术方案是首先采用平面极坐标织造方法制备涡轮叶盘预制体单元层,使得经向和纬向两个主应力方向上有连续SiC纤维,然后采用Z向穿刺、缝合和模压,完成预制体定型,再利用化学气相渗透法在预制体的SiC纤维表面制备BN界面层,采用化学气相渗透工艺对涡轮盘预制体预致密化,在多轴数控机床上采用立方氮化硼或金刚石特种刀具涡轮盘叶片进行加工,最后制备防氧化涂层。由于预制体经向和纬向两个主应力方向上有连续SiC纤维,提高了整体涡轮叶盘的承载性能,缩短了整体涡轮叶盘的制备周期,实用性好。
本发明涉及一种均匀碳膜和垂直石墨烯双重包覆的硅‑碳复合材料及其制备方法与锂离子电池应用,具体原理为在加热条件下,通过调节甲烷和氢气的流量和保温时间,在碳包覆纳米硅颗粒上生长垂直取向的石墨烯纳米片。本发明中实验所用硅颗粒的原始平均直径为100nm,包覆的碳层厚度约为15nm,垂直石墨烯片的高度在20~45nm之间,石墨烯片之间的空隙在10~55nm之间。利用制备的Si@C@vG颗粒作为锂离子电池负极活性材料,800mA/g电流密度下,可逆充放电比容量高达3000mAh/g,是商用石墨电极的8倍,循环120次后仍有90%以上的容量保持率,库伦效率保持在99%以上。
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本发明公开了一种新型复合材料3D织物,包括3D织物,所述3D织物加工方法如下,S1,原料准备,设计织物形状,并进行绘图,将原料纤维进行清洗,然后涂抹树脂,并热固成主体骨架结构与绘制图形保持一致;S2,采取低压闭模成型工艺将步骤S1中织造好的3D中空织物主体骨架结构进行浸胶,直至步骤S1中的织造好的3D中空织物主体骨架完全浸透;S3,采用经纱、纬纱和垂纱共同交织的方式,围绕主体骨架编织;S4,对3d织物进行充分的染色,烘干、加强弹性;S5,进行定型、检验、包装。本发明专利制作出的3D织物具有良好的隔热、隔音效果,并且具有轻质高强、随形性好、弹性好、成型快速、360度中空结构等优点。
本发明公开了一种高强液晶高分子基膨胀阻燃聚丙烯材料及其制备方法。该材料由以下重量份组分的原料制成:该复合材料按照重量分数表示包括:聚丙烯40‑95wt%;液晶高分子(LCP)0‑40wt%,膨胀型阻燃协效剂0‑20wt%,相容剂1‑10wt%:其他助剂0.1‑2wt%。将聚丙烯、膨胀型阻燃协效剂、聚丙烯马来酸酐和其他助剂由双螺杆挤出机主加料口中加入,液晶高分子从熔融段加入,从而获得高强液晶高分子基膨胀阻燃聚丙烯材料。
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本发明涉及一种高强度抗翘曲的聚烯烃复合材料,包括以下组份及其重量份数:聚烯烃树脂50‑90份;热稳定剂0.4‑1份;紫外稳定剂0.2‑1份;成核剂母料2‑6份;高分子量硅酮母料0.5‑5份;扁平玻璃纤维10‑50份;相容剂1‑6份。相容剂选自马来酸酐接枝聚丙烯或马来酸酐接枝含有机硅的甲基丙烯酸酯;马来酸酐接枝率为0.8%‑1.2%。所述高分子量硅酮母料中有机硅氧烷超高分子量聚合物的分子量≥100万,硅酮含量为40%‑60%。所述扁平玻璃纤维长度为2‑5mm,其横截面为长度20‑32μm、宽度为4‑10μm的矩形结构。本发明具有优异的树脂机械性能,使得制品具有较高的机械性能和抗翘曲性能。
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