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本发明属于病毒检测领域,特别涉及一种适用于社会大众自助采集的咽拭子。本发明首先公开了一种适用于社会大众自助采集的咽拭子,所述咽拭子包括一次性采样拭子,所述一次性采样拭子上涂有化学指示剂。所述一次性采样拭子上涂有0.5‑4%的美蓝。本发明公开的咽拭子制造简单,技术门槛低;该咽拭子制造成本低,不会增加耗材支出;该咽拭子及采用该咽拭子进行采样的方法可以极大减少医护人员和社区工作人员的劳动量,提高防疫效率。而且能够提高大众自己采样检测结果的准确性。
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本发明提供了一种无标记毒蕈碱受体M4的细胞筛选模型。本发明基于无标记细胞整合药理学技术,利用M4稳定表达的细胞系,建立了筛选M4受体的激动剂和拮抗剂的方法。此方法还可以用于研究影响M4受体下游通路的调节剂。本发明构建的M4细胞筛选模型不需要荧光标记且检测过程无需额外添加指示剂,具有靶点‑通路整合响应、对细胞无损伤、检测结果可靠、灵敏度高、筛选通量高及操作简便等特点。其用于从天然产物库、代谢产物库及组合化学库中寻找M4受体的激动剂、拮抗剂和通路调节剂,及M4受体参与的阿兹海默症、帕金森症及精神分裂等疾病的药物筛选。
本发明涉及一种基于Mg(Ⅱ)的金属有机框架材料及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。所述框架材料为淡紫色晶体,属于三方晶系,空间群为P3221,是以碱土金属镁为金属中心,2,2’‑二吡啶‑4,4’‑二甲酸为有机桥联配体的金属有机框架材料,化学式为C12H10MgN2O6,实验式为{MgL(H2O)2}n,分子量为302.53。本发明的框架材料是将各原料混匀后在120~140℃条件下恒温静置反应2~5d后制得,制备工艺简便、易于实施、产率高。本发明的框架材料能在较短的时间内检测硝基苯分子,不需要昂贵的仪器设备,灵敏度高,因此本发明对于硝基苯类化合物的检测具有较高的参考价值,适于推广应用。
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本发明涉及一种载重汽车后桥减速箱箱用抗磨损高淬透性CrSiMoNb齿轮钢及其制造方法,所述齿轮钢的化学成分按重量百分比为C:0.17~0.23%,Si:0.40~0.80%,Mn:0.40~0.80%,Cr:2.00~2.60%,Mo:0.35~0.45%,Ni:≤0.20%,Nb:0.03‑0.05%,S≤0.015%,P≤0.020%,Cu≤0.20%,Al:0.010‑0.030%,余量为Fe及不可避免的杂质。按该钢的化学元素成分组成配置冶炼原料,依次加入50‑70%的优质废钢及30‑50%的铁水→100t电炉初炼→LF炉精炼→VD真空脱气→连铸300×340mm连铸坯→铸坯高温入坑缓冷24小时→轧钢加热炉铸坯加热→高压水除鳞→轧制→棒材高温下线缓冷→精整及检测‑入库。本发明钢要求满足淬透性J5=45‑51HRC、J15=42‑48HRC,在960℃×4小时下具有细于7级的晶粒度,适用于渗碳淬火及低温回火的热轧圆钢及制造方法。
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本发明公开了一种适于乘客等待时间分布随时间变化的网约车订单分配方法,包括:根据乘客等待时间分布变化范围计算出该分布变化范围下批处理算法对应的最优的匹配间隔并对不同的乘客等待时间分布训练不同的深度强化学习模型,将上述具有不同匹配间隔的批处理算法和适应不同乘客等待时间分布的深度强化学习模型合并为一个算法集合;当有订单到来时,采用预设的选择模型在算法集合中选择其中一个算法进行分配订单,根据收益反馈对选择模型中的参数进行更新;结合收益反馈检测乘客等待时间分布是否变化,若发生变化则重启选择模型并清空反馈记录。本发明能够随乘客等待时间和数目分布变化而不断调整分配从而最大化网约车平台收益。
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本发明涉及一种渗滤液的处理装置及方法,其中所述装置包括:膜处理单元,用于去除所述渗滤液中的有机物和悬浮物;化学软化单元,用于对所述渗滤液进行化学软化处理并过滤,以降低所述渗滤液的硬度;氨转化单元,用于将游离氨电离成离子铵并去除所述渗滤液中的氨氮;自动顺控系统,用于检测每个单元是否符合运行条件,在符合运行条件时将该单元启动运行;连锁保护系统,用于在任一单元发生故障时停止该故障单元的运行并发出警报。所述装置具有控制设备,所述控制系统具有良好的可靠性和抗干扰性。保证控制系统运行稳定可靠,不会出现设备误动情况,保证整个生产正常有序的进行,出水水质也到达设计要求。极大的提高了处理的效率和自动化水平。
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本发明公开了一种解决快速道路瓶颈路段拥堵问题的匝道控制方法,包括如下步骤:步骤(1)确定快速道路瓶颈路段,安置线圈检测器;步骤(2)在匝道进出口处设置信号灯,深度强化学习通过接收状态集和动作集,计算出Q值;步骤(3)应用SUMO仿真平台进行仿真路网的搭建:步骤(4)确定深度强化学习的三个指标,状态集、动作集、回报函数,制定控制策略;步骤(5)智能体执行信号灯;步骤(6)利用Python语言调用SUMO仿真平台的TraCI接口启动仿真,随后利用语句实时获取仿真中的数据,提取有用信息,进行控制策略的计算,得出相应的控制策略结果后,再调用TraCI接口设置仿真中的信号灯灯色以实现控制策略的应用。
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本发明公开了一种实现无人机自主穿越可移动框形障碍物的方法,步骤如下:(1)构造环境模拟器;(2)确定无人机与模拟器环境交互的状态、动作、转移和奖励。将穿越可移动框形障碍物的任务设计成一个强化学习智能体与环境交互的问题,用强化学习算法学习无人机穿越框形障碍的飞行策略;(3)改变可移动框形障碍物截面积的大小和位移幅度,设置从易到难的课程学习,逐步提升无人机的越障飞行策略;(4)将在环境模拟器中训练收敛后的无人机穿越框形障碍物的飞行策略迁移到真实无人机上;(5)利用迁移到真机上的飞行策略实现无人机自主穿越可移动门框障碍物。本发明可实现无人机准确检测障碍物的位置,控制飞行状态,平稳通过障碍区域。
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本发明公开了一种淤泥固化的方法,具体包括以下步骤:(1)采集淤泥:河流湖中的淤泥经过环保绞吸船的收集;(2)淤泥预处理:将步骤(1)中的淤泥经过除砂系统;(3)脱水处理:将步骤(2)中的淤泥运入脱水系统;(4)固化剂的制备:将多种有机材料、无机材料反应合成液态化学聚合物及固体混合物。(5)淤泥的固化:将步骤(3)中成型后的淤泥取样检测,选择步骤(4)中适宜配比的液态化学聚合物及固体混合物进行搅拌混合。本发明与现有技术相比的优点在于:提高淤泥的强度,固化后的淤泥可作为工程建设用土,河道水流的周边环境得到美化整洁,具有明显的经济效益和社会效益。
一种基于金纳米粒子掺杂共价有机骨架复合材料电极的制备方法,涉及电化学传感器技术领域,先将1,3,5‑三(4‑氨基苯基苯)和2,5‑二甲氧基对苯二甲醛溶于溶剂中,在醋酸的催化下进行反应,取得TAPB‑DMTP‑COF;再将其分散于甲醇中,然后依次加入氯金酸和硼氢化钠甲醇溶液进行反应,取得Au@TAPB‑DMTP‑COF;经分散于水中,取得悬浮液,然后修饰于玻碳电极表面,取得基于共价有机骨架材料修饰玻碳电极。本发明构建了一种电化学传感器用于检测绿原酸,通过将Au@TAPB‑DMTP‑COF修饰玻碳电极,提高了对绿原酸的电流响应。
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本发明提出一种陆相复杂原油的油源辨识方法,属于石油地质技术领域,该方法能够快速高效的对陆相复杂原油的油源进行辨识,且辨识结果准确可靠。该方法包括如下步骤:采集研究区原油样品,去除原油样品中的固体杂质和水;对预处理后的原油样品进行核磁共振检测,获得碳谱和氢谱;根据得到的碳谱和氢谱,识别出指征油源特征的官能团,并确定用于指征油源特征的化学结构参数;根据得到的碳谱和氢谱,计算上述化学结构参数的数值,并建立油源辨识图版,对油源进行辨识。
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本发明提供了一种银‑二氧化钛负载的氮杂三维石墨烯气凝胶的制备方法及用途,制备步骤如下:步骤1、将氧化石墨烯分散于去离子水中超声均匀后,加入甘氨酸、硝酸银和硫酸钛,得分散液;步骤2、将分散液转移至不锈钢高压反应釜灼烧;步骤3、灼烧完毕后,待不锈钢高压反应釜冷却至室温,收集并清洗所得固体样品;步骤4、样品进行冷冻干燥2天,得到最终产物银‑二氧化钛负载的氮杂三维石墨烯气凝胶。本发明采用一步法制备银‑二氧化钛负载的氮杂三维石墨烯气凝胶,克服和改善石墨烯的缺陷提供了帮助,大大提高了对光电化学的响应;本发明构建的光电化学生物传感器,灵敏、有效地实现对凝血酶检测。
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本发明公开了燃煤锅炉干式除尘及脱硫脱硝系统,包括通过管道依次连接的余热回收设备、脉冲式集尘机、干式化学催化处理器、引风机以及排气装置;脉冲式集尘机包括方形壳体、安装于方形壳体下方的灰斗,灰斗下方设有收灰车;方形壳体底面开口,侧壁设有系统控制器以及气压显示器;灰斗底部设有粉尘出口,外侧壁设有振动装置,内部设有高料位检测装置;干式化学催化处理器包括中空壳体、催化处理盒、雾化器;催化处理盒位于中空壳体内部;催化处理盒上方接有雾化喷头;雾化喷头与雾化器之间通过雾化管连通;催化处理盒内设置吸附剂;吸附剂包括生石灰。燃煤烟气经过本发明处理后,各项指标都完全满足《锅炉大气污染物排放标准(GB 13271‑2014)。
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本发明公开了一种二维柔性贵金属纳米粒子超晶格薄膜及其构建方法和应用,该超晶格薄膜由高长径比金核银壳纳米砖通过表面配体修饰后在气液界面自组装构建。本发明利用具有高长径比的金银双金属纳米砖为基本构筑单元,提供基于聚合物的配体修饰方法来调控各向异性纳米粒子间的复杂作用力,通过气液界面自组装方法构筑具有宏观大尺度,且微观高度有序的无基底自支撑二维超晶格薄膜;并通过纳米粒子形貌和壳层尺寸、粒子间距等来调控等离子体耦合和电磁场增强热点分布,从而构筑光学性能和拉曼增强效应可控的柔性薄膜材料。本发明二维柔性超晶格薄膜可作为表面增强拉曼检测基底,具有优良的拉曼增强效果,可用于癌症标志物、有毒化学物质的快速检测。
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本发明公开了一种MEMS红外光源及其制备方法,通过MEMS加工技术,制备出适合气体检测的MEMS红外光源,包括如下步骤:1)在双面抛光的单晶硅衬底上,利用干法氧化的方法,在两面形成致密的氧化硅薄膜,随后以化学气相沉积的方式在正面生长氮化硅薄膜;2)在氮化硅薄膜上,以磁控溅射的方式生长电极连接层Ti和电极层Pt;3)以MEMS加工工艺中的光刻、刻蚀等方法,图形化出加热电极;4)以反应离子刻蚀的方式,去除多余的氧化硅和氮化硅;5)以干法刻蚀和湿法刻蚀相结合的方式,形成悬空结构。本发明制备的MEMS红外光源工艺简单,成本低,易于批量化生产,适用于便携式、微型化的气敏检测系统。
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CD光盘银膜无酶葡萄糖传感器及其用途,涉及电化学传感器技术领域。该发明主要使用CD光盘银电极、Ag/AgCl电极和铂电极分别作为工作电极、参比电极和对电极构成三电极体系,并构建一种可抛式的检测人体血糖含量的传感器装置。该方法制备的无酶葡萄糖传感器成本低、响应速度快、具有长期稳定性并且能有效地避免干扰物质抗坏血酸AA和尿酸UA的影响,适用于无标记直接检测人体血糖含量。
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本申请公开了三输出高温可调阈值温度指示薄膜及其制备方法与应用,由于可视化变色、发光颜色切换和高对比度的强度变化,有利于肉眼方便检测热变化;然而,化学开关很难在固态下实现,尤其是在高温区;本申请基于二氟硼β‑二酮衍生物的固态原位热分解反应,制备了一系列肉眼可见的高温阈值指示膜;这些热敏薄膜具有三种高对比度的可见光输出,即热致变色、荧光变色和发光强度,这些输出可以用肉眼简单地检测到;使用具有不同玻璃化转变温度的聚合物基质,可调节阈值温度,从140℃调节至180℃;这些热敏薄膜显示清晰、高对比度的颜色变化,并实时发射,具有良好的空气稳定性和光稳定性,这显示了环境中稳定的高温阈值传感的巨大潜力。
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本发明构建了一种比率电化学发光(ECL)生物传感器,用于检测严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS‑COV‑2)的RNA依赖性RNA聚合酶(RdRp)基因。熵驱动循环扩增反应由SARS‑COV‑2RdRp基因参与,然后输出一条Bandage DNA,可与另外两个单链S1和S2结合形成双链DNAWalker,开始下一个循环反应。双足DNA Walker完成行走过程后,将DNA四面体(TDNAs)顶部的发夹结构去除。随后,利用PEI‑Ru@Ti3C2@AuNPs‑S7探针与Au‑g‑C3N4表面被切除的TDNAs发夹部分进行特异性结合,通过电化学发光共振能量转移(ECL‑RET)实现信号变化。
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本发明公开了医学检测试剂相关技术领域的一种复合前列腺特异性抗原试剂盒及其使用方法,包括c‑PSA校准品、c‑PSA质控品、c‑PSA预处理液、c‑PSA抗试剂、磁微粒试剂、化学发光底物液和清洗液,c‑PSA校准品通过c‑PSA抗原与第一缓冲液充分混合制备而成;c‑PSA预处理液通过游离前列腺特异性抗原抗体与第二缓冲液充分混合制备而成;c‑PSA抗试剂通过碱性磷酸酶标记的PSA单克隆抗体和异硫氰酸荧光素标记的PSA单克隆抗体,添加至第二缓冲液充分混合制备而成;磁微粒试剂通过第三缓冲液将羊抗异硫氰酸荧光素抗体标记的磁微粒稀释并充分混合制备而成;化学发光底物液通过第四缓冲液将APLS避光稀释并充分混合制备而成;清洗液通过纯化水将第五缓冲液稀释制备而成;结果灵敏,使用方便。
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本发明公开了一种高性能超宽幅可热熔焊接三元乙丙防水卷材的施工方法,包括首先试验各种原辅材料的物理化学性能进行筛选,确定配方,以全面达到橡胶的性能指标要求,其次对骨架材料进行选型,织造设计及化学处理,再次确定工艺路线和工艺参数,试制各项指标,经检测合格后发客户单位小试,然后中试,最后量产。本发明针对传统防水卷材耐久性差,机械强度低,变形能力差等缺点,且进口防水卷材价格昂贵,研究开发一种抗拉强度高、延伸率大,并方便施工的环保无毒型防水卷材。
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本发明涉及氢气生成装置的技术领域,公开一种基于固体氢的发电控制系统,燃料电池正常运行时,时刻监燃料电池内部的氢气压力和燃料电池输出的电压,刚开始时,先设定燃料电池的后端的负载电流大小为3.3A,电压大小为13V,如果控制系统检测到燃料电池的内部氢气压力大于0.35bar且燃料电池输出压力大于29V连续5S后,负载电流大小增加2A,且电流小于11.23A;如果控制系统检测到氢气压力小于0.35bar,或者燃料电池输出电压小于26V时,连续时间超过1s,负载电流大小就减2A,负载电流最小减少到3.3A,本发明具有延长燃料电池使用寿命和辅助稳定燃料电池内部化学反应的效果。
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本发明属于天然药物化学领域,公开了一种纯化连翘酯苷B的方法。方法是以广东紫珠药材为原料,粉碎,加5-10倍量80-90%乙醇超声提取2-3次,提取液减压浓缩,浓缩液调节pH1-2,滤过用乙酸乙酯萃取,萃取液回收试剂,所得浸膏采用高速逆流色谱分离,紫外检测器检测,收集目标成分,减压干燥即得连翘酯苷B。本发明的方法操作简单,生产周期短,制备量大,可连续化生产,易于工业化。
本发明提供的一种面向物联网的砷化镓基具有热电转换功能的MESFET器件,主要包括MESFET和热电偶。MESFET选择半绝缘的GaAs作为衬底,通过GaAs工艺和MEMS表面微机械加工实现具有能量转换功能的MESFET。在源漏栅的金层四周制作一层二氧化硅,化学机械抛光后,制作热电偶的金属Au型热电臂和砷化镓型热电臂,蒸金连接两种热电偶臂,将源漏栅的热电偶电极进行金属连线,留下两个热电偶电极作为塞贝克电压的输出极。该砷化镓基具有热电转换功能的MESFET器件根据塞贝克效应,可以将器件工作产生的热能转换为电能,实现能量收集的同时缓解了散热问题。通过检测输出塞贝克电压的大小来实现对热耗散功率大小的检测。
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本发明涉及一种总胆固醇比色卡,包括由背衬、透明层、显色层、过滤层、表面层组成,其特征在于:背衬上设有透明层,透明层上设有比透明层小的显色层,显色层上设有比显色层大的过滤层,过滤层上设有比过滤层大的表面层;背衬上设有比色观察窗;表面层上设有血液滴加区。通过酶法和干化学显色反应结合,并配合血液过滤系统,实现了自我、即时、快速进行总胆固醇半定量检测的效果,结构简单,使用方便,成本低廉,符合POCT(point?of?care?testing,即时检测)的应用趋势。
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本发明提供一种化工车间环保吸气装置,包括橡胶帽,化学药剂箱,吸泵,导液管,吸气罩,喷药排,喷药头,空气杂质吸附轮结构,气体样品吸收回样瓶结构,气体杂质过滤吸气导风机,可调节快速安装架,导气金属软管,连接座,支撑架和排气量可调节挡盖结构,所述的橡胶帽螺纹连接在化学药剂箱的右上部进口处。本发明解决了无法调节安装高度,排出的气体处理不当容易污染环境,无法取样检测车间内的气体,不能在排出气体前进行吸附细微颗粒和不方便及时调节出气量的问题。
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本发明公开了一种高速重轨头部用立辊环及其制备工艺,工艺包括以下步骤:步骤一、确定化学成分;C:2.55‑2.95%;Si:0.50‑1.0%;Mn:0.35‑0.65%;Cr:3.5‑3.85%;Ni:≥0.35%;Mo:1.6‑1.95%;V:9.0‑9.5%;Co:≥0.3%;P≤0.030%;S≤0.025%;Al:0≤0.03%;Re≥0.15%;余量为Fe和不可避免的杂质;步骤二、离心浇注:通过电弧炉进行熔炼,保证钢液的化学成分符合要求;在出钢前用铝块及玻璃渣进行脱氧及防氧化;步骤三、热处理:毛坯在450‑550°进行热开箱,立即进入热处理炉进行退火处理,粗加工后再进行热处理,再经检测获得合格的高钒高速钢成品。本发明的立辊环为高钒高速钢,提高了轧辊的耐磨性、抗热裂纹性能。
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本发明一种高丰度氧‑18二氧化碳的制备方法、装置和应用,碳酸盐与一定浓度的氧十八水进行精馏和交换,碳酸盐化学交换后被稀释的水会被重新精馏提纯,得到高丰度的氧十八水,高丰度的氧十八水进一步与提浓后碳酸盐进行交换,得到高氧十八丰度的碳酸盐,塔底高氧十八丰度的碳酸盐与高丰度氧十八水一部分通过再沸器重新回到精馏塔中,一部分收集到酸析釜中进行酸分解,得到高丰度氧十八的CO2气体。本发明提供的高丰度氧‑18二氧化碳的制备方法、装置和应用,采用化学交换与精馏、酸解联用,实现连续生产高丰度氧十八的二氧化碳气体,可应用于制备18O‑尿素,是幽门螺旋杆菌检测的关键原料,还可用于制备激光设备或医药等,应用前景广阔。
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本发明公开了一种羧基化多壁碳纳米管桥联的3D石墨烯导电网络及其制备方法。包括氧化石墨的制备,环糊精功能化石墨烯的制备及羧基化多壁碳纳米管桥联的3D石墨烯导电网络制备三个步骤。本发明科学结合了共价及非共价有机修饰技术,构建了具有对多巴胺、抗坏血酸、尿酸和色氨酸电化学增强响应的纳米杂化材料,且可以通过改变环糊精种类及羧基化多壁纳米管的含量来调节该纳米材料的电化学性能;该3D功能化纳米材料合成步骤简单、高效,后处理简洁,易于大量制备,并且,该3D功能化纳米材料可以在其他干扰物质存在的复杂环境下,实现DA,AA,UA及Trp的灵敏检测;有效解决了CDs易脱落的缺陷,羧基化碳纳米管的非共价桥联将显著提高体系的导电性及CDs的选择性。
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本发明公开了一种铽离子激活的磷酸盐光学工程陶瓷制备方法与应用,属于光学工程陶瓷技术领域。该光学工程陶瓷的化学通式为NaSrLa1‑xTbx(PO4)2,其中基质为磷酸盐,x为激活剂Tb3+离子的掺杂摩尔比,0.015≤x≤0.3。该光学工程陶瓷制备步骤为:先采用化学溶胶‑凝胶法制备陶瓷粉体,再采用干压、等静压方法进行陶瓷粉体净尺寸成型,最后进行固相烧结得到最终光学工程陶瓷。得到的光学工程陶瓷在近紫外光的激发下发射出~545纳米的绿色发光,可以用来制造近紫外芯片激发的白光LED器件或用于工程陶瓷缺陷的无损光学检测方面。本发明的磷酸盐光学工程陶瓷制备简单、生产成本低。
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