961
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本发明涉及一种镍钴双金属磷化物纳米复合材料及其制备方法、应用。首先将泡沫金属加入到含硫酸钴、氟化铵、尿素和聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中进行水热反应,取出后加热至200‑250℃煅烧得到Co3O4/MF;接着将Co3O4/MF浸泡在硝酸镍水溶液中,二次水热反应得到Ni(OH)2@Co3O4/MF;最后将Ni(OH)2@Co3O4/MF、磷酸盐分别装在两个石英舟内,一同送入管式炉中并在保护气氛下煅烧,得到目标产品Ni2P@CoP/MF。本发明制备了一种新型核壳型纳米阵列,在这种核‑壳结构中大量微小的Ni2P纳米片紧密包裹在CoP纳米线上,形成了丰富的异质结构界面,并且由于磷化的作用纳米线的表面变得很粗糙,其上附着很多微小的颗粒。这种粗糙的纳米棒阵列核壳结构能够提供更多的电化学活性点位,加快了电荷转移。
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本发明公开了一种适于光伏纤维复合材料边框的多层拉挤生产线,包括多层纱架、纤维分配板、注胶盒、多层固化模具和牵引机和牵引力补偿机构;牵引力补偿机构包括控制器、设置在多层固化模具内,用于检测牵引机对多层固化模具牵引力变化的压力传感器以及接收控制器控制指令的牵引力补偿机;牵引力补偿机设置在多层固化模具的工位后;牵引机包括结构相同,生产工位顺次排布的主牵引机和循环牵引机;主牵引机包括支架和设置在支架上的夹持组件和承压组件,夹持组件包括第一夹持板和第二夹持板;承压组件包括第一承压板和第二承压板;第一夹持板与第二夹持板通过连接轴固定连接,可在驱动机构作用下同步运动;同步运动方向为垂直承压组件的往复运动。
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发明公开了碳纤维复合材料撑杆成型工装及其成型方法,发明涉及撑杆成型装置技术领域,包括成型工装和成型模具,成型工装包括上工座和下工座,上工座和下工座的侧面固定连接有连接杆,上工座和下工座的表面均开设有减重槽,成型模具的内部设置有膨胀橡胶棍,膨胀橡胶棍的表面设置有碳纤维带,连接杆分布在上工座和下工座侧面四边处,连接杆的表面设置有防滑层,减重槽在上工座和下工座的表面均为对称分布,上工座和下工座的内壁均设置有耐磨层。本发明,此套成型工装成型效率高,热压罐、压机均可使用,成型方式多样性,制作成本低,操作简便,对零件的内部质量与外形尺寸有较好的把控。
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本发明公开了一种变刚度复合材料层合板的有限元建模方法,通过Python和PCL语言进行编程,将Patran有限元建立的有限元模型中层合板壳单元的纤维角度、节点的信息通过运行文件直接提取出来,计算出每个壳单元的中心节点坐标,如果壳单元尺寸较小,可近似将该点的纤维角度视为该单元的纤维角度,最后将每个壳单元的纤维角度按照设定的曲线轨迹进行重新赋予壳单元属性,实现该层合板的纤维曲线铺设。利用Patran和Python结合得到的变刚度层合板模型,再将模型提交Nastran进行求解分析,通过Patran导入进行可视化处理。该方法联合Python和PCL两种编程语言,不需借助其它平台,利用Patran可实现变刚度层合板的有限元建模。
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本发明公开一种掺杂改性镍粉的铁基软磁复合材料,由以下重量份的原料组成:铁粉40‑55,纳米高岭土7‑16,正硅酸乙酯20‑32,十二烷基苯磺酸钠3‑7,聚乙烯吡咯烷酮12‑22,甲基丙烯酸甲酯16‑35,乙醇适量,去离子水适量,引发剂3‑6,饱和NaCl溶液适量,硅酸铝2‑6,氯化石蜡1‑4,纳米镍粉6‑13,油酸0.3‑0.8,氧化镍2‑5。本发明制备得到二氧化硅网状结构覆盖在纳米高岭土与铁粉混合颗粒表面,之后与甲基丙烯酸甲酯原位聚合,得到聚甲基丙烯酸甲酯接枝包覆磁性颗粒,提高材料的致密性,降低气孔率,提高绝缘性以保护铁粉颗粒被氧化腐蚀,提高材料的比饱和磁感应强度,磁性稳定。
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本发明公开了一种硫磷酸镍纳米片/石墨烯复合材料及其制备方法,采用了无定形Ni(OH)2替代Ni(OH)2纳米片作为前驱体,所需的反应时长短且产量高,易于大规模生产;采用P2S5替代了传统的磷粉和硫粉作为磷源和硫源,需要的高温热处理时间更短且产物纯度高;将NiPS3纳米片通过球磨的方法与石墨烯进行复合进一步提升了其电化学性能,促进了其更广泛的应用。
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一种用于承重托盘的发泡聚苯乙烯复合材料,包括发泡聚苯乙烯芯材和树脂浸渍玻璃纤维包覆层,所述包覆层按照芯材的形状进行包覆,实现对发泡芯材的全包裹;其制备方法包括以下步骤:先通过模压成型出所需形状规格的发泡聚苯乙烯芯材,再用硅烷处理后的玻璃纤维布依次对发泡聚苯乙烯芯材的下表面、上表面进行包覆。本发明通过真空导入树脂浸渍玻璃纤维布并原位聚合,实现对发泡芯材的全包裹,充当托盘的增强层和阻燃层,有效提高界面强度,制备的托盘承载能力强,抗冲击性能好,阻燃,耐潮湿,耐腐蚀,自重轻,成本低,可以替代传统的金属托盘或者木质托盘,减轻托盘重量,避免在潮湿环境中生锈、腐烂,存放方便,提高承重托盘的使用寿命。
本发明为一种Au负载锌锡氧化物复合材料三乙胺气体传感器的制备方法。该方法首先通过一步水热法制备基底材料Zn2SnO4/SnO2/ZnO,成功构筑异质结构;在此基底材料基础上,通过浸渍法负载Au纳米颗粒。在负载的工艺中,硼氢化钠能够将金还原,使Au纳米颗粒成功的附着在该材料表面,形成肖特基接触。本发明得到的元件克服了现有器件工作温度高,灵敏度低,响应/恢复时间长,检测下限高,选择性差等问题,实现了在较低工作温度下对三乙胺的快速响应。
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本发明提供一种复合材料冲击损伤红外热成像检测特征提取方法,具体步骤包括:(1)通过热成像检测装置对试块进行检测,采集试块的热成像信息图,并组成热成像信息图序列;(2)选取具有冲击损伤区域信息量的热成像信息图,选取冲击损伤区域从开始出现到逐渐消失过程的两个以上热成像信息图形成最大热成像信息图序列;(3)对最大的热成像信息图进行预处理,提升图像对比度;(4)对最大的热成像信息图进行后处理;(5)得出试块缺陷区域信息,即试块缺陷区域的冲击损伤面积、损伤长度、损伤宽度、最大损伤直径特征信息。
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本发明涉及一种纤维增强陶瓷基复合材料螺栓及其制备方法,(1)根据设计尺寸加工纤维预制体;(2)制备界面层;(3)重复2‑4次浸渍‑固化‑裂解;(4)按照设计尺寸机械加工螺栓头部和头部的凹槽和螺杆的外螺纹;(5)将螺杆与头部凹槽螺纹连接;(6)重复浸渍‑固化‑低温裂解2‑4次;再重复浸渍‑固化‑高温裂解1‑2次;(7)采用CVI技术增密SiC基体;(8)采用CVD技术在制品表面沉积SiC涂层。本发明能够生产大尺寸螺栓,所生产的螺栓芯部较致密,芯部强度较高,机械强度和抗热震性能较好。
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本发明一种复合材料圆柱形耐压壳体径向位移测量机构和方法,属于位移测量领域;包括测量模块和固定模块,多个测量模量沿周向均布、并通过固定模块固定于被测壳体内;所述测量模块的探头与壳体内壁接触,通过多个测量模块探头的压缩量和复原量得到壳体受压时各位置的径向位移。本发明通过简单的机械部件装配能够解决测量圆柱壳在承受外压时的径向位移问题。将整个机构直接固定在壳体的金属裙边上,由于壳体金属裙边处强度和刚度较大,以此处作为整个机构的安装基准,能够保证测量数据的准确性。
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本发明提供一种稻壳基硅炭黑/聚氯乙烯复合材料,将稻壳炭经粉碎设备进行定向粉碎;所述稻壳炭的炭含量在45%~52%之间,硅含量在43%~50%之间;将粉碎后的稻壳炭通过分级得到粒径D90指标在18μm~25μm的稻壳炭粉体;将稻壳炭粉体加入处理剂进行高速均匀混炼得到填充料;温度在70~90℃之间,转速760r/min~1000r/min;将填充料与PVC混合后经挤出切粒后得到稻壳基硅炭黑/聚氯乙烯材料,所述的填充料与PVC质量比为(0.1‑0.36):1,所述的加工温度为160‑190℃,转速为15‑35rpm,通过添加处理剂对其进行改性及表面处理,使之拥有被利用到炭黑领域的相关性能。
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本发明涉及光催化剂技术领域,提供了一种多孔二氧化钛复合材料的制备方法。本发明将二氧化钛和氧化石墨烯,通过静电纺丝将其固定在纳米纤维表面;通过水热反应,将氧化石墨烯还原成石墨烯,利用石墨烯良好的电子导体,以及较低的费米能级特点,使二氧化钛导带上积累的光生电子可以流向能带位置较低的石墨烯平面,从而达到了增大二氧化钛上光生电子空穴分离效率的作用;并通过水热反应,将纤维变成多孔结构,可以进一步增加纤维的比表面积,将目标污染物吸附在纤维表面,从而提高活性物种的利用效率;此外,水热反应后得到的石墨烯,对有机分子产生共轭吸附,有助于光催化纳米纤维进一步发挥作用,最终提高了二氧化钛的光催化能力。
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本发明提供了一种生产用于包含入一次性吸收衣服的弹性复合材料的方法。提供弹性件施加器,其被构造成使一段连续的弹性件股线通常绕平面运动。在第一网移动方向上传送第一材料网,使得所述第一网与该平面相交。然后,运行弹性件施加器,使弹性件绕所述平面运动,从而以通常横向于所述网移动方向的方向将所述弹性件段施加到第一网上,并且,随着第一网被传送离开所述平面,第一网将连续的弹性件股线从弹性件施加器中抽出。弹性件施加器可以是旋转圆筒或支架形式,运行该施加器以围绕移动的第一网旋转弹性件,从而将弹性件施加到第一网上。
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本发明公开了一种铝塑包装膜复合材料,包括从内至外的热封层、粘合树脂层、铝塑层、共聚丙烯层和保护层,热封层包括聚酯40‑45份、茂金属线型低密度聚乙烯35‑38份以及聚氨酯18‑20份,粘合树脂层包括甲基丙烯酸树脂28‑30份、马来酸酐接枝聚乙烯33‑35份以及双酚型环氧树脂18‑20份,保护层为阻燃尼龙40‑50份和丙烯酸树脂28‑30份。还公开一种软包锂电池结构,包括电芯,电芯上包裹有铝塑包装膜,且电芯的上方安装有泄气阀,泄气阀的侧壁上开设有泄气孔。本发明能够有效避免电解液等渗入,确保封胶层不脱落,避免气胀,使用寿命长,还可在鼓包时进行泄气,有效防止铝塑包装膜撑破造成电解液泄露。
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本发明涉及一种制备SiC纤维的陶瓷基复合材料螺旋弹簧的模具及方法,首先采用碳化硅纤维制备一种准一维纤维编织绳,采用该SiC纤维绳制备螺旋弹簧预制体;采用化学气相渗透法在预制体的SiC纤维表面制备BN界面层,然后采对螺旋弹簧预制体预致密化,在多轴数控机床上采用立方氮化硼或金刚石特种刀具螺旋弹簧叶片进行加工,最后制备防氧化涂层。有益效果是:结构简单、可设计性强、成型效率高、制备成本低等特点。本发明螺旋弹簧是近尺寸成型,成型精度高、毛坯材料去除量少;所制备的SiC/SiC螺旋丝直径0.5~5mm,弹簧螺旋丝材料抗剪切强度范围为200~500MPa;弹簧刚度系数为10~50N/mm。
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一种复合材料格栅类结构成型工装及热压成型方法,涉及一种成型工装及方法。下模板上表面呈阵列排布设置定位槽组,定位槽组内插装固定柱状结构的芯模,上模板与下模板结构对称并插装固定在芯模顶部,外模体为上下贯通的中空壳体,其支撑在下模板与上模板之间并配合环绕在芯模四周,上压板呈阵列排布开设穿孔,其贴合设置在外模体内并能够沿芯模移动,下压板与上压板结构相同并通过弹性提拉机构与外模体进行连接,使下压板在受压状态保持向上的弹力。采用组合结构形式并能够适应预成型体的铺层厚度,模具结构简单,有助于脱模和压力传递,解决格栅类结构铺层铺贴方法复杂、与模具结构适配性、稳定性差等问题,降低制造过程的难度和成本。
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本发明公开了一种具有防火性能的活性炭复合材料,包括一层金属层和两层吸附层;所述的金属层由铝片构成,所述的吸附层由活性炭颗粒、阻燃粉末和粘合剂构成,其中,活性炭颗粒占吸附层的重量为50—60%,粘合剂占吸附层的重量为35—45%,阻燃粉末占吸附层的重量为5—10%,各组分全部为干重比例;所述的吸附层全覆盖在金属层的两面。本发明所采用的复合结构是将吸附层粘接于铝片上而具有良好的结构强度,有效解决了传统蜂窝活性炭因粘合剂和辅料比例过多使活性炭微粒被大比例封闭的问题。本发明中结构铝片和无机粘合剂为不可燃物,而且在吸附层中添加阻燃粉末,可有效防止在高温情况下活性炭着火的风险,可应用于采用更高温度的热空气脱附。
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本申请公开了一种基于硬度测量的飞机树脂基复合材料热损伤检测方法,包括,制作待检测材料的强度、模量与热损伤条件的关系曲线;制作待检测材料的硬度与热损伤条件的关系曲线;建立待检测材料的强度、模量与硬度之间的关系;测量实际结构材料的硬度;确定实际结构材料热损伤的程度与范围。本申请提出的基于硬度测量的检测方法,避免了只能检测基体性能的不足,避免了只能检测宏观分层的不足。给出了检测参数和使用性能参数之间的对应关系,克服了现有检测方法不能直接根据检测结果评估损伤程度的不足,在飞机维修中更具适用性。
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本发明提供一种复合材料吸波导流体的成型胶接工装,包括叶片成型模、筒体成型模、叶片胶接模和顶出机构。叶片成型模上、下半模余量区设计流胶槽,可以避免多余的胶在固化过程中流入上、下半模之间,影响叶片上、下蒙皮胶接界面厚度和胶接质量;筒体段长度550mm左右,筒体成型模设计0.1°拔模锥度,在不影响筒体内径装配要求的同时,可以降低吸波导流体脱模难度;筒体成型模进行分段设计,可以保证筒体段顺利脱模;叶片胶接模设计叶片压板,采用机械加压,可以解决吸波导流体叶片部分和筒体段胶接时施压问题;设计脱模顶出机构,可以解决吸波导流体脱模困难的问题。
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本发明公开了一种高分子复合材料检查井盖,包括井座圆筒,井座圆筒的上端侧边活动连接有顶盖;内井盖表面的矩形开口上端设有矩形框,矩形框内侧壁设有用于滑接移动座的滑槽,移动座的内侧通过拉簧与矩形框内侧壁固定,移动座的底部设有倒T形锁紧销,第二环状支撑台上设有用于卡接倒T形锁紧销的斜口槽;内井盖中部的圆孔内插入安装筒,安装筒内部设有滤芯。本发明通过对内井盖的顺时针或者逆时针转动,即可通过倒T形锁紧销实现对内井盖的安装固定与拆卸,使用方便;通过安装筒的设置,其拆卸或者安装方便,用于安装滤芯,通过滤芯的设置,可吸收管道中的异味,防止扩散至空气中,造成污染。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及磷酸盐掺杂的金属磷化物及其制备方法和应用、金属磷化物复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的磷酸盐掺杂的金属磷化物的制备方法,包括以下步骤:将金属氧化物和单质磷混合,进行球磨,得到所述磷酸盐掺杂的金属磷化物。本发明采用金属氧化物和单质磷作为原料,通过简单的球磨,可以实现金属氧化物和单质磷之间氧化还原反应的发生,并最终形成磷酸盐掺杂的金属磷化物材料。制备方法简单,成本低;同时由于磷酸盐的掺杂能够有效的改善充放电过程中巨大的体积变化,利于SEI膜的稳定,从而赋予电极材料更好的循环稳定性。
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本发明公开了一种建筑外墙保温复合材料及其制备方法,属于建筑材料技术领域。具体公开了原料包括:酚醛树脂3‑5份,聚苯乙烯树脂6‑10份,苯丙乳液6‑8份,陶瓷粉体5‑6份,硼化锆3‑8份,聚磷酸铵10‑12份和碳化硅2‑3份。本发明制备得到的外墙保温材料具有良好的力学性能以及优异的隔热效果和阻燃性能,大大降低了建筑物的能耗,具有良好的经济价值;同时,本发明制备过程的工艺参数易于控制,过程简单,可实现大规模推广。
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本发明公开了一种地铁隧道用复合材料疏散平台,包括疏散平台、支撑组件以及护栏杆,所述疏散平台内部均匀分布设有四个方形空腔,所述疏散平台底面两侧上靠近外侧方形空腔的内侧处开设有关于疏散平台中心对称的U形凹槽,所述疏散平台上设有防滑平台面,所述防滑平台面上设有防滑凸条,所述疏散平台的底部连接有支撑组件,所述疏散平台上远离隧道壁的一侧固定连接有护栏杆,本发明是采用拉挤工艺一次成型的整体性板材,表面为封闭型,标准产品表面为防滑面,平台面上设置有防滑凸条。由于生产该产品的模具的成型工艺为一次成型,连续性和整体性非常好,大幅降低了人工成本和劳动强度,提高了生产效率和产品质量。
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一种中空双金属微球的制备方法,该方法包括:用氯化亚锡的盐酸溶液对聚合物微球的表面进行敏化处理;将敏化后的聚合物微球加入到银氨溶液中,滴加葡萄糖和酒石酸钾钠作为还原剂进行镀银反应,得到Ag负载的聚合物微球;将Ag负载的聚合物微球用氯化钯盐酸溶液中进行活化处理;将活化处理后的聚合物微球加入硫酸钴溶液中,滴加磷酸二氢钠或柠檬酸钠作为还原剂进行镀钴反应,得到Ag‑Co双金属负载的聚合物微球;通过高温烧蚀或溶剂刻蚀将Ag‑Co双金属负载的聚合物微球内部的聚合物微球去除,得到中空双金属微球。本发明简单可控,可得到较为均匀的双金属镀层,所制备的中空双金属微球具有较好的电磁功能作用,可作为填充料应用于电磁防护复合材料。
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本发明公开了一种用于固结土体的无机复合材料固化剂,涉及固化剂技术领域。本发明包括固化剂成品A和固化剂成品B的材料配比和制作方法,固化剂材料包括石灰粉(氧化钙)、脱硫石膏粉(硫酸钙)、硅酸钙粉、高炉矿粉和粉煤灰的复合超细磨细粉、氧化铝粉、硅溶胶、激发剂铝酸钠、硫铝酸钠、延期反应剂葡萄糖酸钠、工业糖钙。本发明通过材料配比提高固化剂的被激发反应能力,降低土体的孔隙率,并提高土体粘聚力和水稳定性,本发明固化剂中掺入了氧化铝粉、硅溶胶,能提高被固化土体的整体力学性能,本发明通过加入了高炉矿渣和粉煤灰的超细磨细粉,固化剂的比表面积大、细度更细、活性高,与现有固化剂相比在保证质量的前提下可降低15~30%的固化剂掺量。
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本发明提供一种绿色环保复合材料的包装纸箱,包括内箱体和外箱体,内箱体和外箱体采用复合纸制成,复合纸包括依次设置的面纸层、瓦楞纸层和底纸层,且面纸层和底纸层的内表面和外表面上设有防水膜,瓦楞纸层的表面上涂有防潮涂料,面纸层和瓦楞纸层之间、瓦楞纸层和底纸层之间分别通过防水黏胶固定在一起;内箱体放置于外箱体的内部,外箱体内的底部设有多个长条状的减震块,减震块内固定设有多个减震弹簧,减震块的顶部设有多个供减震弹簧穿过的通孔,内箱体的底部设有多个与减震块配合使用的长凹槽,外箱体内部的四角处设有长条状的支撑槽,支撑槽内设有支撑柱。本发明的包装纸箱具有缓冲效果好、强度较高、防水防潮性能好等优点。
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本发明公开了一种双金属复合材料生产设备,包括机架、干燥装置以及安装在机架上的第一进料装置、推进装置、喷涂装置、第二进料装置和穿管装置;第一进料装置包括第一料斗、位于第一料斗下方的第一兜帽、推动第一兜帽移动的第一推进器、支撑第一兜帽和第一推进器的第一支撑板;推进装置位于第一进料装置的下方;第二进料装置与第一进料装置沿第一水平方向间隔设置;该第二进料装置包括第二料斗、位于第二料斗下方的第二兜帽、推动第二兜帽移动的第二推进器、支撑第二兜帽和第二推进器的第二支撑板;穿管装置位于第二进料装置的下方,喷涂装置设置在推进装置与穿管装置之间。利用本申请可提高生产效率,降低生产成本。
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本发明公开了一种用于大型三角形截面复合材料圆管桁架的节点,涉及桁架结构技术领域,其特征在于,包括主管、肢管、节点组合体、L型贴角;其中,所述节点组合体包括柱面弧形瓦壳和翅板;所述柱面弧形瓦壳与所述翅板刚性连接,所述主管与所述柱面弧形瓦壳刚性连接,所述肢管与所述翅板刚性连接,所述L型贴角与所述肢管和所述翅板刚性连接。本发明具有重量轻、制作简单、承载力大、可靠性高、无装配集成干涉等优点。
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