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本发明涉及一种基于荧光共轭聚合物激光效应的化学传感器、方法及其应用。所述的传感器包括微谐振腔和与之结合的荧光共轭聚合物荧光聚合物既用作传感材料,同时作为激光增益介质,采用脉冲激光对其进行泵浦,在各种微谐振腔的调制下,产生受激辐射的激光输出。在与被分析物作用后,聚合物的荧光强度和增益系数发生改变,从而影响微谐振腔中激光传播特性,导致激光的输出强度随之变化,即可实现传感功能。本发明利用了激光的高强度、单色性、阈值特性,克服传统荧光化学传感器中荧光的低强度、宽光谱、易受干扰的缺点,具有高灵敏度、快速响应和强抗干扰能力。可同时实现近距离和远距离的包括环境污染物、毒品、化学物质和生物物质等化学品探测。
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本发明涉及一种纳米管阵列化学需氧量传感器 的制备方法及其应用,首先将钛片表面处理后,用做阳极,采 用氢氟酸水溶液做电解液,铂电极为对电极,对钛片进行阳极 氧化,然后高温烧结,在金属钛表面得到一层管长300~ 700nm、管径为20~90nm的 TiO2纳米管阵列薄膜;由金属钛 和钛表面形成的TiO2纳米管阵 列薄膜构成纳米管阵列化学需氧量传感器。本发明的传感器制 备工艺简单,稳定性高,导电性好,特别适用于在水质分析中 光电催化法测定水体中的化学需氧量,且测定过程无污染。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种刻有金属纳米光栅的电化学工作电极及其制备方法。目前,人们对电化学反应在分子层面上的理解还十分欠缺,获取反应过程的中间产物、化学键的构型、取向,仍然是一个严峻的挑战;红外振动光谱法是化学分析中获取分子层面信息最有效的技术,但是红外光在电极和电解液中会强烈衰减,使得红外光谱难以测量。本发明提供的金属纳米光栅的电化学工作电极,通过光栅对动量的补偿,可以将入射的红外光耦合成为在界面上传播的具有很强近场增强效果的表面等离激元,补偿金属电极、电解液对于红外的吸收,使得电化学界面上的场强得到一个可观的增强,以实现电化学界面上原位、实时的反应过程中分子振动光谱的获取。
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本发明提供了一种荧光性聚萘,在硝基烷烃体系中,以路易斯酸为催化氧化剂将萘单体通过一步法聚合成无定型态粉末状聚萘。具有操作简单,制备成本低,易于工业化批量生产等优势。本发明制备的聚萘具有明确的线性结构特征,聚合度在3~29范围内。该聚萘是蓝色荧光发射体,发光能力远远强于萘单体,由其构建的Fe3+猝灭型荧光化学传感器,可以实现10-6mol/L~10-3mol/L浓度范围内的Fe3+离子的传感探测。而且抗干扰能力强,碱金属离子、碱土金属离子和过渡金属离子如Hg2+、Co2+和Pb2+等对其探测均无实质性影响。该聚合物在化学化工、传感探测和分析测试等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种化学急救资源智能配置系统,包括事故记录模块,用于对化学事故数据的传输记录;包括急救资源智能配置模块,用于对化学事故的分析预测和方案反馈,其优点在于:本发明能够根据院前采集的化学伤害源,病人病情,病人到院数量等信息自动配置所需救护人力资源,其系统通知医护人员并传送院前支持和院内救治的应急响应信息,并通知应急团队将正确的资源送到正确的位置,进而确保他们为病人到达时所需东西做好准备;同时还能够加快医护人员应急响应时间和医用设备材料的充足和及时获得并提高患者获得快速治疗和获救的机会,提高了抢救的效率,同时也减轻了医护人员的工作负担。
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本发明涉及一种大型化学品船槽型舱壁的制备方法,包括:舱壁板块的试制;在胎架上对Z形不锈钢板进行拼焊,拼焊中采用压载墩边焊边压;拼焊后,对焊缝角变形内场矫正,使焊缝角变形的偏差≤2mm,测量形成的槽形板尺寸为第一数据;将多个槽形板扩散拼装,形成板块单元,切割余量、打磨,测量板块单元尺寸为第二数据,并对板块单元的上口和下口分别进行结构加强,完成舱壁板块的试制;根据第一数据和第二数据进行数据测量分析,确定舱壁船台的余量线;按步骤S1制备舱壁板块,将制备的舱壁板块与舱壁船台完成装焊合拢。本发明提供方法控制各阶段尺寸数据,并进行测量分析,确定舱壁船台的余量线,减少了吊装定位次数,缩短了制作周期。
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本发明提供了一种利用组蛋白作为内参的免疫组织化学定量方法。该方法采用组蛋白家族作为免疫组织化学的内参蛋白,利用免疫组织化学法和图像处理软件对待测蛋白质进行定量分析;此外,该方法还包括分别对H3F3B和肿瘤标记物进行染色的步骤或采用双色免疫组化方法同时对H3F3B和肿瘤标记物进行染色的步骤。本发明提供的利用组蛋白作为内参的免疫组织化学定量方法,利用了组蛋白在组织的纵向和横向切面以及同一张切片的不同部位中的蛋白质水平的均一,可克服样品制备、抗原孵育条件、一抗和二抗孵化条件等因素上的差异,结果稳定且高度可重复性,将大大提高生命科学和免疫病理学中IHC标记定量的精确度。
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本发明涉及一种适用于气固相电化学反应的反射式控温红外光谱原位池,其特征在于,包括由上至下依次设置的上法兰、中法兰及基座法兰。本发明为傅里叶红外仪器设备提供了原位表征方法拓展,在应用上针对气固相界面电化学的表面分析,解决现有电化学气相反应双电极池红外光谱原位池的空白。本发明公开的在线原位反应池不但实现对室温气相电化学反应过程进行原位透射红外高时间分辨率测试,而且满足以不同温度为参数的反应过程表征要求,温度控制范围最高达到150℃。本发明适用于理解气相电化学反应中离子交换膜上催化剂表面中间产物向产物的转化过程,也适用于燃料电池反应过程的模拟表征,同时该发明的结构也适用于其他光进光出方法对电化学气相反应的原位表征。
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一种面向探究式与个性化学习的线上实验教学系统。本发明系统包括平台、学生客户端、教师客户端;所述平台包括数据库、关联规则挖掘算法模块、个性化服务模块、数据分析模块、可视化模块;平台功能:所述平台包括线上实验教学基础设施和个性化学习指导两大功能;所述线上实验教学基础设施主要是服务于线下线上实验相结合的教学模式,使用在线评测技术,为教师提供班级管理、作业布置、作业在线批改、成绩统计等功能,代替教师完成重复机械的工作部分,帮助教师更好地开展线上实验教学;所述个性化学习指导,是指通过数据挖掘相关方法,根据学生个人的学习情况为学生提供定制化学习指南,帮助学生更好地开展线上自主探究式学习。
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本实用新型公开了一种地下水原位化学和生物修复模拟试验装置。它包括矩形渗流槽、进出水缓冲槽、供水装置和液体回收瓶,供水装置由氮气囊、储液瓶和蠕动泵组成,与进水缓冲槽底部连接,渗流槽分别通过多孔布水隔板与进水缓冲槽和出水缓冲槽连通,出水缓冲槽外侧设带阀门的排水孔,连接到液体回收瓶;渗流槽上游设一排注射井,槽内设若干监测井,监测井内装有水质分析探头;渗流槽和进出水缓冲槽顶部设密封顶板,顶板上设进、排气孔;渗流槽侧壁上设测压管。本实用新型装置设计灵活简便,试验成本低,过程可控性强,可用于研究原位条件下化学和生物强化处理有机污染地下水的动态效果及其作用机制,也可用于观察特定污染物在地下水中的衰减过程。
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本发明提供一种基于电化学阻抗谱的退役锂离子电池快速分选重组方法,用于对退役锂离子电池进行快速分选重组,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,对退役锂离子电池进行电化学阻抗谱测试与弛豫时间分布分析,从得到的电化学阻抗谱奈奎斯特图阻抗曲线与横轴的交点计算出退役锂离子电池的欧姆内阻RO;步骤S2,基于预先训练好的黑箱模型以及弛豫时间分布数据,对退役锂离子电池进行电池容量的快速估计;步骤S3,基于弛豫时间分布数据提取退役锂离子电池阻抗特征信息,并将该信息与预估电池容量以及欧姆内阻RO作为一个六维度的重组判据输入至高斯混合模型;步骤S4,高斯混合模型对退役锂离子电池进行软聚类重组完成分选重组。
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本发明属于电化学分析技术领域,具体为一种电化学电喷雾电离源。本电离源包括两个电极:一个外电极和一个内电极。内电极从外电极的中心区域穿过。内外两个电极可以呈平行同轴排布,以利提高电极重叠面积并减小电极间距。其中一个电极施加电喷雾电离工作电压,另一电极相对于这一电极施加电化学电压。当溶液样品流入电离源时,由于受到加载在两个电极之间的电压作用而发生电化学反应,电化学反应的产物随后在电喷雾电离工作电压的作用下形成气相离子,并可供后续的质谱仪进行分析。本发明可以同时进行电化学分析与质谱分析,快速测定电化学反应的中间体和产物的分子种类和结构,原位电化学修饰等。本发明结构简单,易于制作,造价低廉,转化率高,响应速度快。
本发明涉及到一种显示INVAR钢及其焊接接头金相组织的化学侵蚀剂及其制备方法,每一份该种化学侵蚀剂包括如下成份:三氧化铬CrO3?3~10g;盐酸HCL(分析纯)?30~100ml;水H2O?30~100ml;其方法包括如下步骤:①按照每份侵蚀剂的配方称量所需原料;②先将所述的三氧化铬加入到水中,搅拌至其完全溶解,形成混合溶液;然后将分析纯盐酸缓慢地加入至上述混合溶液中,并搅拌均匀,制成所需的化学侵蚀剂。本发明的用于显示INVAR钢及其焊接接头金相组织的化学侵蚀剂具有良好的侵蚀效果且侵蚀速度快、效率高、能长期放置,对于INVAR钢及其焊接接头金相检验具有极高的推广应用价值。
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本发明涉及一种镁基合金Ni-P/TiO2化学复合镀层的方法,其特点为采用TiO2纳米粉体诱导Ni-P化学复合镀层技术对镁基合金进行表面处理。将镁基合金经碱洗、酸洗、水洗,干燥;用偶联剂对纳米TiO2进行表面改性,将改性的纳米TiO2加入到镀液中,采用化学复合镀的方法在镁基合金表面形成Ni-P/TiO2化学复合镀层。经本发明工艺处理过的镁基合金经硫酸铜点滴实验证明其耐硫酸铜时间明显增长。电位-电容测试和Mott-Schotttky分析其在电解质水溶液中的表面氧化膜载流子密度远远低于传统镀镍的镁基合金表面的载流子密度,并且镀层具有更好的结合力、耐盐性和耐酸性。
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本发明公开了采用耳石微化学研究日本鳗鲡迁徙行为的方法,采用质子扫描微探针技术分析日本鳗鲡耳石生活史横切面的微化学组成,从而确定日本鳗鲡迁徙行为,包括耳石挖取、包埋、制片、贴膜、耳石中心定位、生活史横切面扫描、标样校正和生活史分析。本发明解决了耳石中Sr元素含量低,探测时间较长、误差大以及日本鳗鲡耳石磨片中心不在几何中心,难以精确定位,采取快速线扫描方式容易丢失生活史部分阶段信息等问题,提供了一个可精确定位耳石中心,探测灵敏,快速分析耳石生活史横切面Sr/Ca比值变化的方法,结合耳石年轮标志,有效分析日本鳗鲡在淡水、河口和海洋等栖息地的迁徙行为。
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本发明公开了一种基于LSTM和强化学习的交通灯实时控制方法,所述交通灯实时控制方法包括:车流量数据的获取;数据预处理;根据以往和目前的车流数据使用LSTM网络对未来的车流量进行预测;使用强化学习DQN算法对交通灯进行调节;对调节的交通灯相位进行综合评估分析所提算法的性能,判断训练是否结束。本发明的有益效果是:根据以往数据对未来车流进行预测,对动态变化的车流进行有效、实时的调节;提出基于LSTM算法能够分析并预测车流序列变化,DQN算法根据实时和预测的车流信息对交通灯进行实时控制。
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本发明涉及一种用于化学伤害事故医院端的急救平台预警系统,包括通信建立模块,用于用于建立通信及交互平台;包括传感监测模块,用于对危险化学物品的状态数据的采集储存及传输;包括急救平台处理模块,用于接收和处理数据信息;其优点表现在:本发明可适用于化学事故的应急救援,且能够通过对过往化学事故记录数据的深入统计分析建立的具有典型性的事故预测模型,实现了对化学事故的预测预警,并根据其预测结果提高了工作的效率,节省了时间,减轻了工作的负担;同时也便于实现对患者病情的抢救和治疗;其还可以建立交互平台,来整合与事件伤害类型相对应的专家提供技术性帮助,实现远程医疗救治,大大提升了现场人员的处置能力。
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本发明提供一种利用带钢化学成分数据提高热轧轧制力预报精度的方法,其包括以下步骤:根据钢种特性选择化学成分影响系数;选取数个带钢,从过程机中提取轧制力设定值数据和实测值数据;根据设定数据和实测数据,构建目标函数,计算带钢中各种化学成分影响系数;根据各种化学成分的含量最大值以及相应的影响系数,对变形抗力的影响量大小进行排序,选取影响量大的前数种化学成分。计算选取的前数种化学成分影响系数,将其运用于热轧轧制力预报。本发明方法能够有效地将化学成分的波动对变形抗力的影响进行分析,提高了轧制力预报精度和轧制的稳定性及厚度的控制精度。
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一种基于三基色原理的液体化学辐射剂量计,由二者之间并无直接物理连接的液体化学辐射探头和测量处理装置两部分组成,液体化学辐射探头由密闭的外壳及其包含的化学溶液构成;测量处理装置由外壳、光线发射器、测试管固定装置、含有一个三基色色度传感器模块的光线接收器、带有模数转换功能的微处理器、显示器和键盘构成;带有模数转换功能的微处理器通过其输入/输出口与显示器和键盘连接,并通过其模数转换输入口与光线接收器连接;测试管固定装置位于光线发射器和光线接收器之间。该仪器用于辐射加工,医疗照射,核事故应急等辐射剂量的探测,准备简便,分析快速,价格低廉,使用维护成本低,适合多种场合使用,是一种具有推广前景的仪器设备。
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本发明公开了一种基于多智能体强化学习的乳腺病历实体识别标注增强系统,其特征在于,包括用于将原始数据处理为系统可识别分析的表示形式的乳腺临床电子病历数据预处理模块,对乳腺临床电子病历数据从病历内容、结构特征、语言特征和语义特征进行分析,用于提取文本中的医疗概念实体的医疗临床实体识别模块及用于对从乳腺电子病历中抽取出的错误实体标签进行修正的强化学习标注增强模块。本发明基于部分可观测马尔科夫决策过程设计了针对实体识别序列标注的多智能体强化学习模型,对标注结果进行修正,相比于传统深度学习实体识别模型,有效提高了准确率。
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本发明涉及一种用于密闭电池单电极电化学行为研究的三电极电解池,它是将电池的外壳底部开孔,开孔部位浸入装有电解液的并放置了参比电极的容器中,电池的正负极分别作为研究电极和对电极,与参比电极构成一个三电极电解池。本发明主要解决现有三电极电池,在实际正负极组成的电池中研究各个单电池的电化学举动,需要将原要分析的电池在惰性气氛环境下进行拆解,拆解过程中正负极易受环境影响发生副反应,极片的物料在拆解过程中也容易从箔材上脱落等,对三电极的组装造成困难等技术问题;对拟调查研究电池的实际状况几乎不构成影响的情况下,可以分别测试正极和负极的实际电化学行为,可用于电池的失效分析等领域。本发明操作简单、实施方便。
本发明属于柔性光电子传感技术领域,具体为一种基于高灵敏单晶硅纳米薄膜光电子器件的气体与化学物质探测传感系统的制备方法。本发明首先采用整体转移的工艺,将单晶硅纳米薄膜光电三极管转移到柔性的聚酰亚胺衬底上实现高灵敏的柔性光电子器件。以此器件为平台,在器件表面修饰在特定气体或化学物质作用下能发生光学参数变化的敏感材料,通过分析系统吸附化学物质后光电信号的变化,实现气体与化学物质的探测传感。本发明作为传统传感器的有力补充,为未来可集成于芯片上的非接触式气体与化学物质的传感探测系统的研制奠定了基础。
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一种用于监测水渍状缺陷的检测晶圆及检测方法,其中检测晶圆,包括晶圆;位于晶圆上的介质层;位于介质层中的若干钨金属插塞,钨金属插塞的表面与介质层的表面齐平。将本发明的检测晶圆对某一化学机械研磨机台设备进行监测时,当检测过程中如果有去离子水溅射到检测晶圆表面时,去离子水仍为液态,该溅射到检测晶圆表面的去离子水溶解钨金属插塞表面的钨盐,经过热板干燥、风干或自然干燥后,该去离子水经浓缩后在介质层区域形成含有钨盐的水渍状缺陷,通过缺陷检测设备可以检测到该水渍状缺陷,因而可以很快的判断该化学机械研磨机台是否存在问题,防止将在线产品在存在问题的化学机械研磨机台上进行相应的工艺,防止产生漏电现象或开路现象。
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本发明涉及一种在空气中大规模固相合成荧光碳点的绿色化学方法,该方法为,先把碳源制备成尺寸均一的纳米粒子,然后把碳源纳米粒子均匀分散到无机固体催化剂中压实,接着在空气中加热,冷却后经过水洗和有机溶剂萃取,获得荧光碳点。本发明方法不需要高温高压反应设备,不需要大量有机溶剂及处理废水废液,绿色环保、成本低廉、操作方便、产率高、适合工业化的新路线,这样大规模制造的碳点有望应用于照明显示、荧光防伪、分析检测、光电催化等多个领域。
本发明涉及医药分析技术领域,具体是一种鉴定止咳平喘类中药中是否添加茶碱咖啡因可可碱中的一种或多种化学药品的方法,包括以下步骤:待测溶液pH的预调节;一维动态表面增强拉曼光谱图的采集;pH依赖‑二维相关表面增强拉曼光谱图的绘制;根据二维相关谱图对待测样品中是否添加茶碱、可可碱、咖啡因中一种或多种化学药品进行鉴定。本发明的pH预调节步骤,保证pH自发变化发生在物质最敏感的范围,得到更具特征性的动态变化拉曼图谱,特异性强,灵敏度高,操作步骤简单,检测时间短,能够对止咳平喘中药中是否添加茶碱或咖啡因或可可碱进行准确鉴别。
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本发明公开了一种多参数定量检测排卵装置,包括唾液收集模块、电化学数据采集模块、数据传输模块和电源模块,所述唾液收集模块用于采集唾液,包括微流控装置;所述电化学数据采集模块用于采集唾液电化学的电流、电位及阻抗信号,包括采集电极和信号处理电路;所述数据传输模块用于将电化学数据采集模块采集的数据传输至外部设备APP模块进行数据的处理以及统计分析;所述电源模块用于向电化学数据采集模块和数据传输模块供电。本装置能够准确推算出排卵日期,使用携带方便,且可以精确到2‑3小时。
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本发明属于生化分析检测技术领域,具体为溶酶体内酸性水解酶活性的检测方法和检测试剂盒。本发明首先设计包含5种溶酶体内粘多糖酸性水解酶的检测系统,这五种酶分别为:α‑L‑艾杜糖苷酶、艾杜糖醛酸硫酸酯酶、β‑N‑乙酰半乳糖胺‑6‑硫酸酯酶、β‑半乳糖苷酶和芳基硫酸酯酶B酶。本发明利用4甲基伞形酮具有荧光的特性,使用化学合成获得的4甲基伞形酮基团与酶底物结合产生的新底物,采用含有新底物的酸性缓冲溶液与粘多糖水解酶进行反应,水解酶水解底物后释放出游离的4甲基伞形酮荧光物质。样本中水解酶的活性越高,水解底物释放的4甲基伞形酮的量越多,通过荧光检测产生的荧光强度也越高,从而实现对水解酶活性的定量检测。本发明检测灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、可重现性好、操作简便。
本发明涉及一种用于检测血管内皮生长因子的检测试剂盒及其制备方法和使用方法,本发明试剂盒包括生物素化VEGF单克隆抗体,碱性磷酸酶标记的VEGF单克隆抗体,链霉亲和素磁珠,试剂盒适用于全自动化学发光免疫分析仪Lumiart‑II‑1,相比传统的ELISA试剂盒,全自动化操作减少手工误差,反应时间更短,灵敏度更高,实现高通量快速化测定,准确度高,特异性强,精确度和检测效率有了较大的提升,试剂盒可用于早期癌症风险筛查,肿瘤病人治疗疗效评估监测以指导用药、复发监测和预后等,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种大尺寸块体材料的化学成分分布的表征方法,基于块体材料中不同成分对热的传导效率不同,在块体材料的一面均匀传热的情况下,检测与所述块体材料的传热一面平行且相对的另一面的温度分布以表征所述块体材料的成分分布。本发明中所述表征方法可以用于表征化学成分的数目和分布的均匀性程度,即它测试的是材料各个部位的成分是否一样,热传导不同的成分数目,并可以通过各点温度的差异来分析一致性的程度。
本发明涉及一种基于信号探针封装释放的非固定型电化学传感器及其应用,制备时,将K3[Fe(CN)6]封装到介孔二氧化硅(MSN)孔道当中,通过APTES处理使MSN表面带正电荷,随后利用静电作用将适配体和还原氧化石墨烯(RGO)结合在MSN表面形成“分子门”,即获得信号探针的封装控释体系,同时以带正电的ITO电极作为传感电极,通过检测过程中释放出的K3[Fe(CN)6]及RGO在电极上所引起的信号响应与目标物浓度之间的关系实现对靶标的检测。与现有技术相比,本发明利用适配体‑RGO复合物构建双重“分子门”,通过目标物诱导控制信号分子的定量释放,提高了检测灵敏度。同时,传感器的制备方法简单,分析快速,具备良好的选择性和抗干扰能力,在其他污染物的监测中也有着广泛的应用前景。
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