1146
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一种高比能量纳米氧化物储能电池,包括外壳、正极片、负极片、隔膜和电解液,其特征在于,正极片由正极活性材料,即采用原位水热法或机械混合法掺杂制备的掺杂质量百分含量为1~20%纳米钛氧化物的六方相氧化钨纳米线、导电剂乙炔黑、粘结剂聚偏氟乙烯、溶剂N-甲基吡咯烷酮混合成的正极浆料及正极集流体铝箔组成,负极片为锂片,隔膜为微孔聚丙烯膜,电解液为含1mol/L?LiF6的碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯的混合溶液。该储能电池具有优异的充放电循环性能、较高的比容量和比能量,当纳米钛氧化物的掺杂量为1%,充放电电流密度为12mAh/g时,其首次放电比能量高达533.2Wh/kg,有望发展成为锂离子电池、超级电容器或混合电池的电极材料。
1176
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本发明公开了一种用于大型锂离子电池的预破碎机,包括机壳、收料仓、入料口、切割系统和用于预破碎时提供保护气氛的气氛调整系统,所述收料仓设于机壳下部,所述入料口开设于机壳上,所述切割系统包括设于所述入料口处的定刀组件和用于与所述定刀组件相配合的动刀组件。本发明还提供一种用于大型锂离子电池的预破碎系统、预破碎方法,并相应提供一种用于回收大型锂离子电池的综合回收系统。本发明的预破碎系统可以避免燃烧和爆炸,并将大型锂离子电池剪切成多个小块。本发明的综合回收系统的废粉的回收率高。
1072
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通过含游离羟基的普罗布考或其衍生物(普罗布考衍生物是指具有至少一个取代基不同于起始普罗布考分子的取代基,但保留两个游离羟基的普罗布考化合物)与格式试剂或锂试剂反应产生普罗布考或其衍生物的溴化镁或锂盐,普罗布考或其衍生物可有效转化为普罗布考的单酯或单醚。然后将所述普罗布考化合物阴离子与成酯或成醚化合物反应。
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本发明涉及一种通过X射线荧光光谱法测定玻璃中杂质的方法,包括以下步骤:1)取玻璃纤维标准品和待测玻璃纤维,再将所述玻璃纤维标准品、待测玻璃纤维分别先用混合溶剂混合搅拌均匀后,再滴加碘化氨,得到混合物,然后于10分钟内升温至1100~1300℃,再于1100~1300℃将所述混合物熔融15~25分钟成标准玻璃样片和待测玻璃样片,所述混合溶剂为四硼酸锂和偏硼酸锂的混合溶剂,所述四硼酸锂和偏硼酸锂的质量比为35:65;2)再将所述标准玻璃样片和待检测玻璃样片通过X射线荧光光谱仪进行检测,并根据强度与含量确定线性关系,制作校准曲线,得到玻璃中杂质的含量。本发明的方法的检测灵敏度高,重复性强。
953
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扩散估计部(100)按照通过极坐标表示的活性物质内的扩散方程式来估计活性物质内部的锂浓度分布。开路电压估计部(110)根据基于由扩散估计部(100)估计出的活性物质界面处的锂浓度的局部SOC(Θ)来求出开路电压(U(Θ))。电流估计部(120)使用由电压传感器测出的电池电压(V(T))、估计出的开路电压(U(Θ))以及由电池参数值设定部(130)设定的电池参数,并通过将电化学反应式简化了的电压-电流关系模型表达式来估计电池电流密度(I(T))。边界条件设定部(140)基于估计出的电池电流密度(I(T))来逐次设定扩散估计部(100)的扩散方程式的活性物质界面处的边界条件。
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本发明公开了一种废旧电池正极材料回收再利用工艺,将废旧锂电池进行彻底放电,之后在惰性气体保护下进行一级破碎,破碎后风选除掉隔膜纸,之后低温热解,然后分选分别除去铁料和铝料,再次粉碎获得电极粉,根据电极粉物相组成确定浮选药剂制度,在浮选槽中进行浮选,将浮选槽槽底产品过滤、烘干得到正极材料;根据正极材料的Li/M比,计算出需要补加的锂源粉末,将水溶性分散剂和锂源粉末与水混合配置成混合溶液;将待修复的正极材料加入混合溶液中在高温高压蒸煮活化,然后在常压下蒸干,得到均匀的混合物粉体,将混合物粉体有氧下焙烧得到再生修复的锂离子电池正极材料。本发明修复成本低廉,修复后活性高,具有较大推广应用价值。
742
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本发明的目的在于得到一种兼具瞬时力和持续力,并且即使反复急速充放电也能够维持静电容量的可靠性高的电力储存设备单元。一种电力储存设备单元,具有电容器正极(11a)和锂正极(11b)、以及在形成了透过孔(4)的集电箔中形成了电极层(5,6)的公共负极(7),在电容器正极(11a)与公共负极(7)的电极层(5)侧的面之间夹着第1隔膜(12)而形成了电容器,在锂正极(11b)与公共负极(7)的电极层(6)侧的面之间夹着第2隔膜(13)而形成了锂离子电池,对电容器正极(11a)和锂正极(11b)进行了短路连接,其中,公共负极(7)的电极层(5,6)由混合了石墨粒子和硬碳粒子而成的碳系材料构成,碳系材料中的硬碳粒子的比率成为5重量%以上70重量%以下。
提供了一种用于防止锂离子电池过充电的添加剂。还提供了一种包括锂盐和有机溶剂的用于锂离子电池的非水电解质,所述添加剂包括三联苯衍生物和二甲苯衍生物。所述添加剂在过充电期间经历氧化聚合,并提高电极表面的电阻,由此切断过充电电流。当在锂离子电池的电解质中使用本发明的添加剂时,可以在过充电期间提高电池的安全性。
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本发明公开了一种利用混合矾制备氮钾复合肥及氢氧化铝的工艺,利用锂矿石提取锂盐工艺中产生的主要含钾明矾与铵明矾的混合矾副产品,经过简单的工艺制得目前紧缺的氢氧化铝产品和氮钾复合肥,变废为宝,提升了锂矿石提取锂盐工艺的经济价值,提高了生产效率,节约了企业的生产成本,并且中间的滤液可循环利用,减少废物排放对环境的污染,节能环保。
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本发明公开了一种用于合成双(二苯基膦)烷烃的方法,属于有机合成领域。在无水无氧条件下,三苯基膦与氢化锂反应生成二苯基膦锂中间体,然后直接与二溴代烷烃反应合成双(二苯基膦)烷烃化合物。本发明使用氢化锂制备二苯基膦锂产生的中间体苯对后续反应无影响,优化了反应过程,使反应更易于控制,减少了分离成本,使其更适合于工业化生产。
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本发明提供电极活性物质、电极及非水电解质二次电池。该电极活性物质含有以下的粉末(A)及粉末(B),(A)为以下的式(1)所示的、具有层状岩盐型晶体结构的锂复合金属氧化物的粉末,且为BET比表面积为3m2/g以上且30m2/g以下的粉末,Li(Ni1-(x+y)MnxFey)O2????(1)(这里,x超过0且不足1,y超过0且为0.1以下,x+y超过0且不足1)(B)具有尖晶石型晶体结构的锂复合金属氧化物的粉末。该电极含有该电极活性物质。该非水电解质二次电池具有该电极作为正极。
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本发明公开了一种复合隔膜的制备方法,属锂电池隔膜制备领域,该方法包括:以超高分子量聚乙烯微孔膜作为基材,用溶液静电纺丝装置以预先配制的聚合物纺丝液对超高分子量聚乙烯微孔膜进行聚合物纺丝成复合膜,以纺丝时间控制复合膜的厚度,纺丝后经热辊压形成结合牢固的复合膜即为复合隔膜。该方法采用静电纺丝技术在超高分子量聚乙烯膜上复合一层纳米复合膜,通过材料性质匹配,经热辊压使其结合牢固,将制备的复合膜用于锂电池隔膜。制得的复合隔膜孔隙率高、热稳定性好,高孔隙率有利于锂离子在正负极间自由穿过,隔膜的小尺寸孔径能起到隔离正负极作用,组装电池后充放电容量较高,循环稳定性良好,可保证锂离子二次电池日常使用。
1077
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本发明公开了高容量电池及其制备方法,电池负极的活性物质为金属锂、金属镁或金属铝中的一种或它们的二元或三元合金;电池正极的活性物质为单质硫或单质氧,或单质硫与单质氧的混合物。本发明克服了直接以金属锂、镁或铝为负极组装或生产电池有两个缺点:1)金属锂价格昂贵并且不稳定,导致成本增加且操作不便;2)金属镁或铝表面易形成钝化膜,导致充放电效率降低甚至失败。本发明的金属负极采用在充电过程中产生,由于电池本身的密封性,则不仅可以保护锂负极,而且镁、铝负极表面钝化膜也可避免;虽然充电分解氢氧化物或盐,虽然要消耗额外的电能,但是避免了直接使用金属,整体成本将可能大幅下降。
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本发明要解决的问题是:在正极组合物中使用钴含量少或不含钴、且含有镍及钨的锂过渡金属复合氧化物的情况下,使输出特性及循环特性提高。解决问题的方法为:提供一种非水电解液二次电池用正极组合物,其包含:用通式LiaNi1-x-yCoxM1yWzM2wO2(1.0≤a≤1.5、0≤x≤0.5、0≤y≤0.5、0.002≤z≤0.03、0≤w≤0.02、0≤x+y≤0.7、M1为选自Mn及Al中的至少一种,M2为选自Zr、Ti、Mg、Ta、Nb及Mo中的至少一种)表示的锂过渡金属复合氧化物、和至少含有硼元素及氧元素的硼化合物。
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本发明涉及一种利用尿素工段高调水余热冷却合成氨的方法;利用二氧化碳汽提法生产尿素,将高压洗涤器产生的高调水,通过溴化锂制冷机组换热,再运回高压洗涤器循环利用,同时溴化锂制冷机组制备冷水,由管道输送至合成氨系统溴化锂冷却器,冷却合成氨气体,本发明有益之处:利用品位较低的尿素高调水余热,采用溴化锂制冷机组吸收式制冷产生低温冷水冷却经水冷排出的合成氨气体,可以实现节能降耗,减少冰机负荷,进一步实现合成工艺节能降耗目的,增加综合效益。
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本发明公开了一种纳米多晶相玻璃陶瓷,该玻璃陶瓷的重量百分比组成为:二氧化硅70%、氧化锂3.1%-4%、氧化铝15%、氧化镁0.7%-1.2%、氧化锌0.8%-1.4%、氧化钙0.4%-0.7%、氧化硼0.2%、氧化钛1.8%-3.2%、氧化锆1.5%-2.3%、氧化钾和氧化钠的混合物1.8%-2.1%、氟化锂和/或五氧化磷0.1%-2.0%、以及氧化砷和氧化锑的混合物0.8%-0.9%。其生产方法如下:将上述组成成分研磨均匀后配置成混合料,经1350~1650℃熔制,成型,退火;再经500~800℃核化1~4小时,然后升温至700~1000℃晶化处理1~12小时。用本发明的方法生产的玻璃陶瓷,热膨胀系数低、机械强度高、成本低。
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一种聚合物电解质隔离膜、其制备方法及其应用,涉及一种聚合物电解质隔离膜、其制备方法及其应用。是要解决现有的锂离子电池液态电解质容易泄漏安全性能不好,或者凝胶态电解质难成型、机械性能差的问题。聚合物电解质隔离膜由锂盐、有机溶剂、光敏性单体、光引发剂和纳米填料制成。方法:将锂盐加入到有机溶剂中,磁力搅拌得电解质溶液;向光敏性单体中加入光引发剂,磁力搅拌得共混单体;向共混单体中加入电解质溶液和纳米填料,超声震荡得混合液;将混合液涂布在离型材料表面;用紫外光照射涂有混合液的离型材料表面,即得到锂电池用聚合物隔离膜。本发明聚合物隔离膜机械性能良好,易于成型,电导率高,组装电池后,电池性能优良。
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本发明公开了一种具有多级结构的含硫正极材料、其制备方法及其用途,该含硫正极材料具有点-线-面-体的多级结构:点是指元素硫颗粒表面附着纳米颗粒状碳黑;线是指不同的硫颗粒表面由线状的纤维状导电碳连接;面是指若干附着颗粒状和纤维状导电碳的硫颗粒被包覆层包裹;体是指被包覆层包裹的硫颗粒之间留有空隙;该元素硫为单质硫,该纤维状导电碳为气相生长碳纤维、碳纳米管、石墨纤维中的一种或多种;该包覆层为膜状、网格状或颗粒状的聚合物,具有锂离子和电子传导的能力。本发明的含硫正极材料能从导电、阻挡、留空等多角度综合提高含硫正极材料的性能;采用该含硫正极材料制备的锂硫电池,在相同硫含量下,容量和循环性能可以大幅改善。
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本发明涉及一种含人造SEI层兼具高体积比容量和循环性能的硅碳负极材料及应用, 该材料是一种二次造粒的、外壳层为无定形碳包覆层、内壳层为致密LiF膜、内核为均匀分散纳米硅的中间相石墨结构, 其制备包括如下步骤 : 将大粒径的中间相石墨球破碎整形成中位粒径约7μm的中间相石墨微粉; 将步骤的微粉与纳米硅进行球磨分散; 将步骤的物料与乙酸锂溶液混合均匀; 将步骤的物料与NH4F溶液滴加反应; 将步骤的物料进行喷雾干燥; 将步骤的物料与PVDF混合造粒包覆;将步骤的物料进行固型和碳化;将步骤的物料进行过筛。本发明的硅碳复合负极材料循环性能稳定,体积比容量高,易于工业化生产。以此为负极加工的锂离子电池体积比容量高, 循环性能优良。
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本发明公开了一种高拉速薄板坯包晶钢连铸结晶器保护渣及其制备方法,其原料配方重量百分比成分为:硅灰石57-60%、萤石7-9%、碳酸钠8-10%、碳酸锂0-2%、玻璃粉7-9%、铝矾土3-5%、炭黑4.5-4.7%、石墨5-5.5%组成。其化学成分重量百分比为:氧化钙36.8-38.3%、二氧化硅23.5-25%、氧化镁2.9-3.4、三氧化二铝3.1-3.7、氧化钠4-4.2%、氧化锂0-1.3%、固定炭7.8-8.5%、保护渣碱度即CaO/SiO2为1.50-1.54,熔点1050℃-1100℃,1300℃下粘度0.2-0.25Pa.s。本发明所述保护渣能有效解决包晶钢在连铸中出现的保护渣结壳、夹渣、铸坯表面裂纹、粘结漏钢等问题,具有结晶器内化渣均匀稳定,铸坯表面质量好,不易粘结漏钢等优点。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和二氧化硅纳米颗粒(SiO2-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
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本发明公开了一种改性氧化镍负极材料,以中空结构氧化镍为基体,在中空结构氧化镍中掺杂金属元素(锂、钠、钾中的一种或几种)。本发明的改性氧化镍负极材料的制备方法为:将金属元素硝酸盐和硝酸镍溶于水中混合均匀形成混合液,然后将所得的混合液通过喷雾热解处理即得到所述改性氧化镍负极材料;其中所述金属元素为锂、钠、钾中的一种或几种,混合液中金属离子与镍离子的摩尔浓度比为(1:100)~(10:100)。本发明的氧化镍负极材料为中空球形形貌,能减小锂离子的扩散路径,并在一定程度上减小循环过程中的体积变化;通过在氧化镍中掺杂锂、钠、钾金属元素可提高材料的导电性能,降低电荷转移阻抗,改善电池的电化学性能。
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本发明提供一种改性无机防水堵漏材料,由以下重量份的组分组成:水泥100份,减水剂0.5-3份,二苯基甲烷二异氰酸酯1-5份,早强剂0.1-0.6份,反应调节剂0.05-0.25份;所述水泥由硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥组成,硅酸盐水泥占水泥总质量的0-40%;所述早强剂为锂盐或氢氧化锂中的一种或2种以上任意比例混合;所述减水剂为萘系减水剂或聚羧酸类减水剂;所述的反应调节剂为三亚乙基二胺、N-甲基-N’-羟乙基哌嗪或辛酸钾中的一种或2种以上任意比例混合。本发明制备的改性无机防水堵漏材料,具有可拌合时间长,适合较大体积施工,体积稳定性好,不易开裂,后期强度稳定增强等优点,适应于防水抗渗工程的抢险堵漏。
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本发明公开了一种低温化学电源及其制造方法,制造方法包括如下步骤:1)制备电芯,并焊接极耳将电芯入壳封装完成后进行干燥;2)将电芯入壳封装完成后进行干燥,并完成一次注液;3)对锂离子电容器或锂离子电池进行化成处理;4)将化成完成的单体进行第二次注液;5)对单体进行整型,进行后续处理。本发明取两次注液,第一次注液目的主要是化成成膜,第二次注液的目的是提高器件的电导率和低温特性,采用本发明的方法制备的低温化学电源,可降低锂离子电容器和锂离子电池在低温环境中的内阻,从而改善其低温性能。
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本发明公开了一种智能自取电无线测温系统,包括自取电电源模块、取样模块、嵌入式处理器、通讯模块和光电报警,其特征在于:自取电电源模块由自取电装置、开关电源、电流检测电路、斩波器、电池检测自适应电源切换器和锂电池组成,自取电装置是以高压输电线路为原边并以铁磁线圈为副边,自取电装置的副边与开关电源连接,开关电源的直流输出一路连接到自适应电源切换器,一路通过斩波器与锂电池连接,电源控制器与锂电池和电池、电流检测连接。本发明能够使无线测温系统自动获取电能,配有锂电池为电力做储备,而且可以进行人工充电,避免了频繁更换电池或者电量不足时影响对温度的检测。
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本发明公开了一种掺杂制备复合聚合物电解质薄膜的方法。首先合成聚丙烯酸硼酸酯并接枝改性氧化石墨烯,将其锂离子化后,掺杂分散入聚偏氟乙烯的溶液中,聚合物溶液涂布成膜,通过热至相分离法,制备复合聚合物薄膜。在干燥环境下复合聚合物薄膜吸附相对于总质量40~59%wt的液体电解质活化,得到薄膜厚度为40~70um的复合聚合物电解质薄膜。本发明方法制备的产品其力学、电化学性能均表现优异:离子导电率达3.91×10-3S?cm-1,电化学稳定窗口达到4.8V,在聚合物锂离子电池领域有良好应用前景。
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本发明公开了一种纯电动水陆两栖洪灾救险及观光旅游用车船,包括浮漂桶、车架、电动机、传动装置、车轮、方向机、锂电池组、扇叶、主动轮轴,所述锂电池组设置在车架上,所述传动装置采用链条传动装置,所述电动机连接锂电池组,所述浮漂桶与车架联接,浮漂桶上设有充气孔,浮漂桶内设有若干隔断,所述主动轮轴上设有扇叶。该车使用锂离子电池作为动力源,以车辆的四轮及车架底盘为一部分,以充气的浮漂桶为一部分,然后将两部分以卡箍方式联接成一体,使其既有车的功能,又有船的功能,在遇到水灾时可用做救生船,在旅游景点可用于水陆两栖观光。
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本发明涉及一种利用冷轧钢盐酸酸洗废液制备特定晶体草酸亚铁的方法,包括制备α型草酸亚铁和β型草酸亚铁,通过调节生成氢氧化亚铁时的pH值及后续反应的温度,可以获得纯相的α型草酸亚铁和纯相的β型草酸亚铁,利用α型草酸亚铁制备的磷酸亚铁锂具有更好的结晶度与晶体结构,并且磷酸亚铁锂展示的电化学性能更优异。通过本发明提供的方法制备得到草酸亚铁产品颗粒尺寸约为6?7微米,纯度大于99.5%,XRD显示没有杂相峰。由于该方法技术成本低,并且可以有选择性地调控草酸亚铁的晶体结构,工艺简单,适合于工业化生产。
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本发明提供了一种氮化钛/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得复合材料,本发明得到的材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,孔体积为0.36~0.47cm3/g,比表面积为220~280?m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
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本发明题为用于太阳能电池电极的导电浆料。本发明涉及用于太阳能电池电极的导电浆料,其包含(i)基于所述导电浆料的总重量计,60重量%至95重量%的导电粉末,(ii)基于所述导电浆料的总重量计,0.1重量%至10重量%的铅-碲-氧化物粉末,所述铅-碲-氧化物粉末基于所述铅-碲-氧化物粉末的总重量计包含20重量%至60重量%的PbO和20重量%至60重量%的TeO2,(iii)基于所述导电浆料的总重量计,3重量%至38重量%的有机介质,和(iv)基于所述导电浆料的总重量计,0.01重量%至5.0重量%的锂氧化物粉末,所述锂氧化物粉末选自LiMnO3、Li2WO4、Li2CO3、Li2TiO3、Li4Ti5O12、Li2MoO4以及它们的混合物。
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