1136
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本发明公开了一种抗静电/导电尼龙6复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由以下重量份原料制成:尼龙6:30~60、增韧剂:20~40、引发剂:0.1~2、长玻璃纤维:10~30、抗静电/导电助剂:0~10、加工助剂:0.5~2。本发明中,在双螺杆熔融剪切作用下,高温引发剂诱导尼龙6和增韧剂进行微交联,得到网络互穿结构,实现真正意义上的硬相尼龙6和软相增韧剂优势互补。本发明复合材料具有高强高韧且抗静电/导电的优异综合性能,并可一次熔融挤出制备,方法简单,易于操作,适用于工业化生产,在汽车领域、工业品领域、电子电器领域和日常用品领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开的Bi2Te3/碳纳米管复合材料的制备方法,步骤如下:将经过酸化处理的碳纳米管溶于表面活性剂EDTA水溶液中,超声分散,并加入碱调节溶液OH-浓度为0.1-1mol/L;按照Bi2Te3化学成分所确定的Bi∶Te的摩尔比为2∶3,将含Bi元素的化合物及含Te元素的化合物或Te单质溶解于上述水溶液中,搅拌下加入还原剂NaBH4,得混合液;将混合液在水浴下搅拌加热,反应结束后离心分离、洗涤、收集固体产物,烘干即可。本发明方法制得的Bi2Te3/碳纳米管复合材料,其Bi2Te3颗粒尺寸为10-20nm左右,该Bi2Te3/碳纳米管复合材料结合了碳纳米管与热电材料的优势,有望提高热电优值。
851
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本发明涉及一种用于特斯林网布的聚氯乙烯复合材料,属于高分子材料技术领域。为了解决现有技术中采用双酚A所存在的技术问题实现一种不含双酚A且具有较高抗氧化性能和抗老化性能的聚氯乙烯复合材料,提供一种用于特斯林网布的聚氯乙烯复合材料,包括以下成分的重量份:聚氯乙烯:100;螯合剂:2.0~4.0;环保型增塑剂:10~20;玉米淀粉:5.0~10;阻燃剂:2.0~5.0;耐候剂:0.3~1.0;抗氧剂:1~3;还可以包括润滑剂、分散剂和抗菌剂中的一种或几种。具有抗氧化性能增塑效果好、抗老化时间长,且力学性能较好,不含有毒的双酚A的优点,且采用该材料制作的线纱间具有较好的磨力性能。
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本发明公开了一种高磁导率低损耗的金属软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料的组成以原子比表示满足下式:Fe100-x-y-zSixPyMz,其中M选自Cr、V、Al、Mn中的一种或多种,下标x、y、z表示相应合金元素的原子百分比,满足以下条件:2≤x≤15,0≤y≤5,0<z≤5。所制得的金属软磁复合材料具有高磁导率、低损耗,且工艺简单,利于成型,并具有一定的成本优势。
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本发明公开了一种高致密高抗热震性复合材料及其制备方法。该复合材料以BN为基体,ZrO2、Al2O3、Si3N4为添加物,按重量百分比计,其中BN为50-85%、ZrO2为5-30%、Al2O3为3-30%、Si3N4为2-30%,助烧剂为5%。其制备方法是:按以上配方将混合粉末置于球磨罐中,球磨1-20小时,烘干过筛后,静压造粒,装入石墨模具中,在通有N2的热压炉中升温至1700-1900℃,保温10-90min,热压压力为10-50MPa。本发明所得复合材料强度高,抗热震性及抗氧化性能均十分优异,结构均匀,整体可靠性高,本发明方法烧结温度低,烧结时间短,工艺简单,成本低。
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本发明公开了一种淀粉/聚丙烯可降解复合材料,由重量百分含量50%~70%的淀粉、5%~15%的植物油增塑剂、15%~30%的聚丙烯或改性聚丙烯以及5%~30%的相容剂原料制成,通过相容剂改善淀粉与聚丙烯的相容性,通过植物油增塑剂对淀粉进行塑化,塑化的淀粉性能稳定,使得本发明淀粉/聚丙烯可降解复合材料的韧性和抗冲击性大大增强,同时性能稳定,适用于塑料包装材料、农用地膜及一次性餐具等领域。本发明还公开了一种淀粉/聚丙烯可降解复合材料的制备方法,制备简单,易于实施,易于操作和控制,制备成本低廉,易于工业化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种血压计用环保复合材料,由下述方法制备而得:(1)由高强低收缩涤纶丝为原料,经整经、织造及分割卷取而得基布作为骨架材料;(2)骨架材料经浸渍PU糊,刮涂,烘干预定型处理后,在其中一表面热熔贴合PVC膜;(3)无纺布表面涂一层PU糊,烘干,再与骨架材料的另一表面热熔贴合,最后压纹、冷却定型及切边制得血压计用环保复合材料。本发明的血压计用环保复合材料由于在骨架材料双面具有PU浆料层,大大提升了产品的剥离强度,能够经受不低于20000次使用。随着人们生活水平的提高,人们对健康更加重视,该类产品将具有十分广阔的市场前景。
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一种低粘度木粉/聚己内酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)采用乙烯‑乙烯醇共聚物和三(2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯氧基)镧(La(OAr)3)作为共引发剂制备大分子量聚己内酯;2)将干燥后的木粉和顺丁烯二酸酐分散到吡啶中,在120℃反应2h制备改性木粉;3)氢氧化钠、碳酸钠和氯化钠的混合溶液,加热至60‑75℃,快速搅拌下,分批注射氯化钙溶液,反应0.5h,得到碳酸钙纳米棒;4)加入月桂酸钠热乙醇溶液,回流反应;5)制备复合材料:将改性碳酸钙纳米棒、改性木粉与聚己内酯预混,密炼得到共混产物;6)将压制成型得到低粘度木粉/聚己内酯复合材料。该方法使木粉和无机颗粒均匀分散在聚己内酯中,在提高其拉伸强度等力学性能的同时降低熔体粘度。
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本发明公开了一种高强度的低介电常数低介质损耗复合材料及制备方法,所述复合材料包括热固性聚烯烃树脂、增强纤维、超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布,热固性聚烯烃树脂、超高分子量聚乙烯纤维和/或超高分子量聚乙烯布复合,具有介电常数小、非极性等突出的优势,再复合上强度高的增强纤维,可进一步提高整体强度,从而有效解决了现有技术中材料的介电常数过高、强度不够,难以满足电子集成器件可靠性及小型化的需求的技术问题,使得本发明制备的高强度的低介电常数低介质损耗复合材料介电常数小于2.4F/m,实现了介电常数小、非极性、强度高、质量轻、成本低等有益效果。
本发明提供了一种碳纤维复合毡及其增强聚合物复合材料导热导电性能的方法,首先,碳纤维在气流网中形成面内层层堆叠碳纤维软毡,上下方向针刺,通过浸渍将一层有机物包裹于碳纤维表面上,然后再高温下碳化处理得到碳纤维/碳复合硬毡,将其进行化学电镀得到具有金属‑碳‑碳纤维三层纤维结构的碳纤维复合毡,最后按照一定比例压缩碳纤维复合毡使其排列更加密集,真空下在聚合物预聚体浸渍后,高温固化并且退火得到复合材料;所述的碳纤维复合毡中具有类似于“线缆”或“芝麻巧克力棒”的多级结构,可以在复合材料中形成丰富的高效导热导电通路,显著提高聚合物导热以及导电性能,满足现今电子电器设备散热要求。
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本发明公开了一种高耐候性耐溶剂橡塑复合材料的制备方法,S1:将单体偏氟乙烯、含氟乙烯、调聚剂和去离子水混合均匀,加入1/2份引发剂,升温反应后通入惰性气体,使单体充分溶胀;S2:继续加入剩余的3/8份引发剂,反应后形成聚偏氟乙烯预聚体;S3:将复合添加剂和改性天然橡胶、聚偏氟乙烯预聚体和剩余的1/8份引发剂加入混炼机中,混炼2~6h后,加入无机填料、活性剂,继续混炼8~12h,加入硫化剂和促进剂,硫化后得到橡塑复合材料。本发明的制备方法,使得到的高耐候性耐溶剂橡塑复合材料具有互穿网络结构,不仅具有高强度、耐弯曲、耐撕裂、耐压变性能,而且具有高耐候性和耐溶剂性能,可满足严苛条件下的使用场合。
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本申请公开了一种液态金属复合材料及其制备方法与应用。所述液态金属复合材料具有核壳结构;所述核包括至少一种液态金属;所述壳为表面活性物质。所述液态金属复合材料具有被均匀包覆的纳米级颗粒结构,能够作为独立的导热填料广泛添加在各类高分子基体中,导热效率高、普适性好。
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本发明属于ABS制备技术领域,具体涉及一种再生ABS复合材料及其制备方法。本发明再生ABS复合材料通过添加再生AS,将其作为基体树脂相为ABS再生复合材料材料提供良好的刚性和流动性能,将高胶粉作为橡胶相为ABS材料提供良好的冲击和断裂伸长性能,并通过添加聚硅氧烷有效得提升材料力学性能,并且使得材料黄相和红相下降,使其回复原有的颜色,解决了废弃ABS材料颜色发黄问题。本发明整体配方原料简单易得,制备效率高,适用于大规模的工业生产,大大提高了废弃ABS材料的回收价值,大幅度降低了制备ABS材料的成本。
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本发明公开了一种红磷/金纳米花复合材料的制备方法及其应用,特点是包括以下步骤:(1)采用水热法制备纳米红磷;(2)采用原位沉积法制备红磷/金纳米颗粒;(3)采用各向异性生长策略制备了红磷/金纳米花复合材料:依次将1毫升步骤(2)制备得到的红磷/金纳米颗粒水溶液、5毫升的4‑巯基苯甲酸溶液和12.5毫升的抗坏血酸溶液加入到2.5毫升的氯金酸溶液中,轻轻摇动后,让混合物反应30分钟,然后分别用去离子水和乙醇洗涤数次后,采用光催化去除修饰后的4‑巯基苯甲酸分子,即得到红磷/金纳米花复合材料,可用于制备检测肿瘤标志物用三明治免疫结构,优点是提高肿瘤标志物检测灵敏度。
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本发明涉及半导体复合材料技术领域,具体涉及Co3O4‑xTex@C@SnTe复合材料及其制备方法,方法包括以下步骤:步骤一,将柠檬酸三钠、乙二胺四乙酸和亚碲酸钠依次加入硝酸钴溶液中,搅拌混合,并溶剂热反应,获得第一产物;步骤二,将所述第一产物在惰性气氛下退火处理,获得Co3O4‑xTex@C;步骤三,将所述Co3O4‑xTex@C加入四氯化锡和亚碲酸钠的混合溶液,水热反应,后处理,得到Co3O4‑xTex@C@SnTe复合材料。该方法制备工艺简单,对设备要求低,可控程度高,所得产品均匀、多孔、形貌新颖,具有较高的吸附能力,在能源、环保行业具有广泛的应用。
本发明属于光催化技术领域,涉及一种ReS2超薄纳米片负载的Ta3N5空心纳米球复合材料及其应用。所述的ReS2超薄纳米片的厚度0.1nm‑20nm,负载量为0.2‑5wt%。所述复合材料由具有空心纳米球结构的Ta3N5和ReS2超薄纳米片分散液经混合、研磨、蒸发溶剂制得。本发明ReS2超薄纳米片负载到空心纳米球结构的Ta3N5表面,增大了催化剂表面积,增加了复合材料光催化剂表面的活性位点,可以加快表面化学反应动力学速率,并提光催化剂性能。同时在两相界面处构建了异质结,加快了载流子的传输速度,抑制了电子和空穴的复合情况,有助于提升其光催化性能。
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本发明公开了一种阻燃耐老化纳米复合材料及其制备方法和用途,涉及阻燃材料技术领域。该阻燃耐老化纳米复合材料,包括:复合物,上述复合物由铁基交联累托石与葫芦[n]脲桥联后形成;聚乙烯和阻燃剂。本发明制得的纳米复合材料具有较好的阻燃性能和耐老化性能,且耐溶剂性能良好;除此之外,还具有优异的热稳定性和力学性能;且在燃烧过程中起到减少烟气和热量释放的作用,对环境友好。
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本发明公开了一种微纳结构高电压镍锰酸锂/石墨烯复合材料及应用,将MnO2、NiO和Li2CO3通过干法球磨,再在高温空气氛下反应得到钠米尺寸的LiNi0.5Mn1.5O4。然后通过表面石墨烯包覆、组装得到微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料。本发明的制备方法工艺简单可控,能耗低、成本低,适合于大规模工业化生产;本发明制备得到的微纳结构的LiNi0.5Mn1.5O4/G复合材料材料具有优异的大电流循环稳定性,可以应用于锂离子电池领域。
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本发明提供一种CaTiO3/CaO/TiO2复合材料的制备方法,常温下,取TiOSO4和CaCO3分别超声搅拌溶于溶剂中形成两份溶液,再将两份溶液混合搅拌得到均匀的混合溶液;取CO(NH2)2溶于去离子水中获得pH调节剂;混合溶液置于磁力搅拌器中搅拌后,向混合溶液中滴加pH调节剂,得到均一的混合溶液;将均一的混合溶液转移至反应釜中水热反应后,经抽滤、洗涤、干燥得到白色粉体;将白色粉体置于马弗炉中煅烧后,取出研磨均匀得到复合材料。其优点在于:采用CaCO3为钙源节约生产成本,采用弱碱性CO(NH2)2为pH调节剂,避免了NaOH溶液或KOH溶液为pH调节剂带来的强碱污染,CaO提供了有利于复合材料光催化降解的碱性环境,反应过程绿色环保,具有良好光催化活性,节约成本和提高水体污染治理效果。
本发明提供了一种G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用,其制备方法为:将血红素酶与G‑四分体加入含K+去离子水中,静置1~3小时,使其自组装形成稳定的G‑四链体/血红素酶结构,然后G‑四链体/血红素酶和碳纳米管加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,得到浆料中,用涂布器将所得复合材料浆料均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后烘干,即得到G‑四链体/血红素酶/碳纳米管复合材料(直接用于后续电池的组装与测试);本发明提供了制备方法,操作简单,条件温和,易于大规模生产;可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开了一种利用钛基介孔硅胶复合材料提取三角帆蚌缩醛磷脂的方法,包括以下步骤:将三角帆蚌粉A1进行粗脂提取;将所得的脂质粗提物B1进行碱性反应,得到碱性反应物C1;制备钛基介孔硅胶复合材料;将钛基介孔硅胶复合材料填装于层析柱,将碱性反应物C1加入层析柱内,使用有机溶剂淋洗层析柱,收集淋洗液,干燥后得到缩醛磷脂。本发明的提取方法具有缩醛磷脂得率高、产品纯度好,利用废弃资源、利于环保的特点。
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本发明公开了一种晶须增强无卤阻燃尼龙复合材料,包括按重量份计:尼龙树脂60‑85份;氮系阻燃剂10‑20份;偶联剂处理的晶须25‑40份;短切纤维5‑8份;抗氧剂0.3份;润滑剂0.3份。本发明还公开了一种晶须增强无卤阻燃尼龙复合材料的制备方法。本发明的复合材料具有光泽度好、效率高、机械性能好、电学性能佳、不易变形、环保性好等特点。
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本发明涉及一种复合材料多稳态组合材料及其制备方法。该方法将复合材料进行对称铺层,得到复合基板;再对复合基板的若干个区域进行非对称铺层,然后采用热压罐成型工艺使非对称铺层区域的热残余应力在复合基板上形成两个正交的弯矩;以进行非对称铺层的复合基板区域作为变形区域,未进行非对称铺层的复合基板区域作为过渡区域,保证任意两个变形区域之间均由过渡区域进行分隔。本发明中通过分段铺层的方法,将整个结构划分为变形区域与过渡区域。变形区域是双稳态结构,具备两个变形状态的同时,具备稳定性;过渡区域则解决分段铺层造成的几何兼容性问题,且可变形数量较多(能够大于10)的复合材料多稳态试样的制备方法。
本发明公开一种具有高热稳定性的聚碳酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料及其制备方法。聚碳酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯复合材料PC‑PET‑Ca为聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、预处理后的硫酸钙晶须按质量比为80~60:20~40:1~40的共混物;其中预处理后的硫酸钙晶须为硫酸钙晶须与磷酸二氢钠在水溶液中复合得到的复合物。具体方法是将上述原料加入到熔融混炼设备中,于240~280℃下进行熔融混炼,得到混合物;将混合物从熔融混炼设备中出料,降至常温并结晶即得。本发明的PC‑PET复合物极大提高了PC‑PET的热稳定性,且保证了填充后复合材料热稳定性能显著提高。
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本发明公开了一种聚乙烯/蒙脱土负载二氧化钛复合材料及其制备方法,由以下重量份的原料混合而成:高密度聚乙烯100份,蒙脱土负载二氧化钛5~10份,相容剂1~5份。将蒙脱土负载二氧化钛粉末与高密度聚乙烯置于高速混合机中、在200‑500r/min转速下混合7‑10min,并同时添加配方比例的相容剂;并将得到的共混物添加到螺杆挤出机中进行挤出造粒,挤出温度为120‑150℃,然后冷却、切粒,得到聚乙烯/蒙脱土负载二氧化钛复合材料。本发明制得的聚乙烯/蒙脱土负载二氧化钛复合材料具有拉伸强度提高47.2%~84.6%,冲击强度提高30.4%~93.7%,且制备方法简单易行,可以替代普通聚乙烯材料,降低材料成本。
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本发明涉及一种电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
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本发明涉及一种具有较佳耐热高力学性能电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
840
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本发明涉及一种具有较佳抗紫外线的电缆线的制作方法,包括以下步骤:将碳纤维由纱架引出,进入第一浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐热高力学性能环氧树脂;浸胶完成后碳纤维进入第一固化炉预固化,制得碳纤维复合芯,直径为5mm—12mm,调节温度使固化度达到85%以上;两侧玻璃纤维引出后分别进入第二浸胶区和第三浸胶区浸胶,使用的环氧树脂为耐高温耐候性能环氧树脂;浸胶后玻璃纤维通过缠绕区缠绕包覆在碳纤维芯外层,单侧厚度为0.5mm—2mm,缠绕速度通过伺服电机控制与拉挤速度相同步;碳纤维复合芯与玻璃纤维保护层复合后一起通过第二固化炉,调节温度使两者充分固化;复合材料电缆芯制品通过牵引机后,在收卷盘处收取。
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本发明涉及一种高性能聚苯硫醚/铁氧体复合材料及其制备方法,包括如下步骤:用偶联剂将纳米级铁氧体、微米级铁氧体粉末偶联处理后,与聚苯硫醚树脂、润滑剂等一起加入到带有超声分散装置的挤出机中造粒,得到磁性复合材料。本发明制得的聚苯硫醚树脂基磁性复合材料,具有较高的流动性、磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的方法制造高性能磁性器件,应用于汽车、空调等领域。
本发明公开了一种锂离子电池用氟、钇掺杂硅酸亚铁锂复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备氟、钇掺杂硅酸铁锂前躯体;(2)制备多孔石墨烯;(3)将上述多孔石墨烯和上述前躯体机械混合,经球磨混合均匀后在管式炉中于氦气气氛下煅烧得到多孔石墨烯包覆氟掺杂硅酸亚铁锂。本发明制备的锂离子电池用硅酸亚铁锂复合材料,采用了氟和稀土材料钇对硅酸亚铁锂进行改性,提高了材料的循环稳定性,还采用了多孔石墨烯对掺杂氟、钇的硅酸亚铁锂进行了烧结包覆,使得材料的导电性能进一步提高,因此该复合材料在用于锂离子电池时,使得锂离子电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
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