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本发明公开了一种制备等规聚丙烯微纳跨尺度泡孔结构材料的方法,包括以下步骤,步骤一:按以下质量百分比称取等规聚丙烯:A=5‑30:95‑70;其中所述等规聚丙烯为半结晶型聚合物,所述A为一种能提高等规聚丙烯熔体强度和泡孔成核效率的材料。步骤二:将步骤一所得到的等规聚丙烯和A进行充分共混,将共混所得的混合物加入密炼机加热熔融得到二元复合材料,将二元复合材料造粒后放入模具中经平板硫化机模压成型得到发泡前样条。步骤三:将步骤二得到的样条放入高压反应釜中,用超临界流体作发泡剂,经快速卸压发泡后得到微纳跨尺度泡孔结构的等规聚丙烯发泡材料。该方法有效提高了等规聚丙烯的可发泡性能,改善了其泡孔形貌结构特征。
本发明公开了一种基于高阻尼合金材料防振锤的抑制架空线缆微风振动方法,运用复合材料一体成型加工工艺把线夹和连接板制成一体结构并与由高阻尼合金材料制成的弹性杆依次连接,其线卡设置在导线上,线卡随导线震动并带动通过连接板连接的弹性杆的震动,弹性杆两端的两个锤头上下震动,以连接杆对弹性杆的加固点为界,两个锤头分为两个独立的防震系统;与锤头连接的弹性杆则在锤头上下震动产生交变弯矩的作用下反复弯曲,在反复弯曲过程中,弹性杆依靠母相与热弹性马氏体相界面与热弹性马氏体孪晶亚结构在弹性杆振动的时候相对移动使弹性杆的结构阻尼吸收振动能量;本发明通过使用纤维增强复合材料,解决了现有震动锤吸收振动能量的能力弱,易氧化,抗腐蚀能力差的问题。
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本发明公开了一种无人机,包括机身部、机翼部、机架部、信息采集部以及地面端控制部,其中,所述机翼部对称的设置于机身部的端点,所述机架部设置于机身部的下部,所述信息采集部与机身部连接,所述地面端控制部包括地面端微处理器以及与地面端微处理器通信连接的姿态传感器,其中,所述机载端微处理器接收地面端微处理器发送的控制指令,并将指令转换成PWM信号或PPM信号以控制无人机动作,所述机身部、机翼部以及机架部的外壳采用复合材料制成,所述复合材料的原料按重量百分比计,包括130份聚氯乙烯、15份复合稳定剂、50份尼龙、15份PVC加工助剂、45份玻璃纤维、15份碳纤维、9份韧性剂、9份抗氧化剂以及15份阻燃剂。
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一种用于处理含磷污水的滤柱,所述滤柱包括位于上层的石英砂层和位于下层的反应层;所述反应层为复合材料层,所述复合材料层由由以下质量份数的成分组成:珍珠岩10~30份、氯化铁10~20份、秸秆灰10~20份。一种含磷污水的处理方法,使用上述滤柱对含磷污水进行处理,将含磷污水以喷雾的方式引入并通过所述滤柱。本发明能够弥补现有技术的不足,具有较强的实用价值,本发明具有高通透性、固定和吸附性能,可以有效去除化肥厂中的含磷污水的磷素,滤柱的使用周期长、成本低、环境友好,具有较高的实用价值;滤柱中的秸秆灰来自于电厂,变废为宝,缓解电厂秸秆灰堆积到环境造成的污染和压力。
本发明涉及一种基于Diels‑Alder可逆反应的高分子材料的界面改性方法,属于高分子材料领域。本发明提供一种高分子材料的界面改性方法,所述改性方法为:将聚合物1和聚合物2通过Diels‑Alde反应得到聚合物1/聚合物2复合材料;其中,聚合物1为含有共轭双烯结构的聚合物,聚合物2为带有吸电子基的含双键或者三键的聚合物。本发明提供一种基于Diels‑Alder可逆反应的高分子材料的界面改性方法,改善了两种高分子材料之间的界面结合性,从而提高了高分子复合材料的力学性能。
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本发明涉及气体分离技术领域,特别是涉及一种用于CO2/N2分离的混合基质膜及其制备方法。将一维线性复合材料ZIF‑8@CNTs和高分子基质共混于混合溶剂中,获得所述用于CO2/N2高效分离的混合基质膜。本发明中引入了一维线性复合材料ZIF‑8@CNTs,原料成本较低,合成方法简单,其实现了与高分子基质的完全混合,克服了混合基质膜中界面缺陷的问题,且有助于CO2/N2分离。
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一种节电型帐篷,它是在帐篷的下部用PTC陶瓷半导体发热元件做成围墙,PTC陶瓷半导体发热元件工作时升温快,两秒内可升到250度,而且省电,热效率达到90%以上,在帐篷的上部用自控温电热带做成篷布,然后再用这种篷布搭成帐篷,这种用自控温电热带做成的篷布,它的中间是芯线,芯线上面绕有导线,导线的外面包有高分子复合材料,高分子复合材料的外面又包有绝缘层,把导线与电源线接通,这种自控温电热带就开始发热,于是帐篷里面就开始变热,温度逐渐升高,人们就可以在帐篷里面取暖和工作。
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本发明涉及功能复合材料制备技术领域,特别是指一种硫化铜柔性复合导电膜的制备方法。首先将聚丙烯腈的二甲基甲酰胺溶液与聚乙烯亚胺水溶液进行混合,涂膜后浸入含有戊二醛的水溶液中进行固化交联,在此基础上采用化学反应法制备硫化铜柔性复合导电膜。经过聚乙烯亚胺共混改性的聚丙烯腈膜不仅具有良好的柔性,而且聚乙烯亚胺水溶液中的水在膜成型的过程中起着制孔剂的作用。聚乙烯亚胺/聚丙烯腈膜具有连续分布的网状孔洞结构,使导电硫化铜不仅在柔性膜表面上沉积,而且在内部也生长,以致形成的硫化铜不仅能覆盖柔性基体膜表面,而且还贯穿到膜的内部,真正完成了硫化铜的有效负载,使复合材料具有优良的导电性能。
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本发明涉及酶响应型磁性纳米粒及其制备方法与应用,可有效解决酶响应型磁性纳米粒的制备及作为磁性热疗介质和药物转运载体在肿瘤治疗中的应用问题,方法是,作为药物载体系统是以Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料为磁靶向材料和光敏剂,明胶和海藻酸钠为复合囊材,磁性Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料先通过化学共沉淀法制得Fe3O4纳米粒子,然后将Cu2-xS负载于Fe3O4纳米粒子表面,得到核壳型Fe3O4@Cu2-xS复合材料,最终以明胶和海藻酸钠为复合囊材,采用复凝聚法将此载体与抗癌药物,制备成一种酶响应型磁性纳米粒,本发明的原料来源丰富,成本低,质量好,靶向性强,使用效果好,是肿瘤治疗药物上的一大创新。
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本发明公开了一种三维整体成型的T形管状机织物的织造方法,它的步骤如下:(1)设计整体纹样;(2)设计管子区域织物结构;(3)设计轮廓线区域组织结构;(4)设计管子外的接结区域组织结构;(5)轮廓线形状设计;(6)利用抽取芯线法;(7)采用NedgrahicsJacquardCAD设计,包括NedGraphicsTexcelle2008,LoomEditor,ProductCreator,WeaveEditor组件设计输出织物的轮廓线以及组织结构,导出jc5格式文件后,输入通源电子提花织机,进行织造。本发明能在生产普通片状织物的电子提花织机上织造出三维整体T形管状机织物复合材料骨架,该方法不仅能减少设计时间、便于织造,而且可实现大规模、低成本地生产。
一种磁性多孔碳基QuEChERS净化材料及在样品前处理和烟草农残检测的应用,制备方法为采用超声辅助反向共沉淀法制备磁性Fe3O4纳米颗粒,并基于磁性Fe3O4纳米颗粒进一步制备Fe3O4/MOFs复合材料,以得到的该复合材料为前驱体,采用高温煅烧的方式制备磁性多孔碳基QuEChERS净化材料。利用该磁性多孔碳基QuEChERS净化材料代替传统QuEChERS样品前处理方法中的净化材料,单独使用即可去除大部分杂质,达到净化目的,无需多种净化材料的组合使用;该净化材料具有磁回收性能,避免了前处理中的多次离心,简化了前处理流程,提高了分析效率;将该净化材料应用于烟草农残检测时,回收率和精密度均较好。
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本发明属于氨硼烷水解析氢技术领域,公开一种氨硼烷水解析氢用催化剂及其制备方法。所述催化剂的结构为Ru纳米颗粒分散生长在富含氧空位的TiO2纳米片上。制备方法(1)、在室温下,将TiO2纳米片分散在水中,得到TiO2分散液;(2)、在室温下,将RuCl3·3H2O水溶液加入到步骤(1)所得TiO2分散液中,搅拌均匀,然后加入NaBH4,搅拌反应直至反应液不再产生氢气,然后水洗、真空烘干,制得Ru/TiO2复合材料;(3)、将Ru/TiO2复合材料在氮氢混合气气氛下升温至200~300 ℃保温0.5~2 h,冷却至室温,研磨均匀,制得催化剂。本发明制备的催化剂用于氨硼烷水解析氢具有很高的活性。
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本发明属于复合材料技术领域,尤其涉及一种纳米碳晶/环氧树脂电子封装材料及其制备方法,由以下原料配合组成:纳米碳晶30‑50g、环氧树脂100‑120g、有机酸酐固化剂80‑100g、固化促进剂1‑2g,本发明利用硅烷偶联剂对纳米碳晶填料进行改性处理,由于改性处理改善了填料与基体间的结合能力,复合材料的综合性能得到了较大的提升。
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本发明涉及一种兼具阻燃和抗静电功能的聚甲醛树脂及其制备方法,它由以下配比的原料制成:聚甲醛(POM)50-80%,微胶囊红磷阻燃剂6-20%,成炭剂3-25%、吸醛剂1-10%、抗静电剂1-10%,加工助剂0.1-3.0%和抗氧剂0.1-1.0%。首先将POM,阻燃剂、成炭剂,吸醛剂,抗静电剂,加工助剂和抗氧剂在高速混合机中预混3-15分钟,然后将混合的原料置于双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,注塑成形。本发明制备的聚甲醛复合材料兼具阻燃和抗静电性能,热稳定性能和力学性能较好,可以满足煤矿井下用聚合物制品等多种应用环境的需求。
本发明公开了一种花状纳米WO3/石墨烯复合气敏材料及其制备方法和应用。将氧化石墨烯与可溶性钨盐采用微波搅拌水热方法复合制得花状纳米WO3/石墨烯复合气敏材料,纳米WO3/石墨烯复合材料中石墨烯含量为0.1-1.0%。本发明纳米WO3/石墨烯复合气敏材料形貌独特、均一,对苯胺气体灵敏度高,工作温度低至80℃,选择性好。制备方法采用微波加热,搅拌,工艺先进,反应时间短,成本低。
本发明公开了一种液相烧结凝胶注模成型SiC陶瓷阀件材料及其制备方法。该材料是将原料按比例配置浆料,经凝胶注模成型制备,常压液相烧结制备的,在400‑800℃的低温阶段保温,将凝胶注模生坯中的有机物在氩气中裂解生成碳,然后在1400‑1600℃保温,使裂解碳与添加的硅粉原位反应生成碳化硅,促进含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料致密化,继续升温,在1750‑1900℃之间保温,使Al2O3和Y2O3反应形成YAG液相,促进致密化,发挥YAG与晶须或纤维的协同增韧作用。本发明能够解决凝胶注模方法中有机物裂解产生较高含量的碳不利于Al2O3和Y2O3液相致密化、反应烧结游离硅含量高、含晶须或纤维增韧的SiC陶瓷复合材料难以致密化、以及加压烧结晶须或纤维取向分布导致的SiC陶瓷各向异性的问题。
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本发明公开了一种接触式快速退火设备,所述设备包括传送装置、热处理装置、冷却装置和收卷装置,所述热处理装置包括金属/石墨复合材料加热体,所述金属/石墨复合材料加热体与金属薄带的接触部分设置有气氛保护装置,所述冷却装置包括冷却筒体,金属薄带从所述传送装置发出经过所述热处理装置进行接触式退火热处理后进入所述冷却筒体内进行降温处理后最终通过所述收卷装置完成卷绕回收。本发明通过接触式加热对金属薄带进行退火热处理,最高能够达到105~106K/s的加热速率,不仅能够实现连续快速退火,大大缩短退火工艺流程,提高生产效率,并且减少了使用能耗量,降低了热加工成本,对实际生产具有重要的意义。
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本发明属于生物可降解聚合物材料改性技术领域,具体涉及一种复配型无卤阻燃植物纤维增强聚乳酸材料及其制备方法,包括如下步骤:(1)将植物纤维置于1~8wt%的碱溶液中进行表面改性,将改性后的植物纤维置于0.5~5wt%的聚磷酸铵溶液中进行阻燃处理,制得阻燃植物纤维;(2)将聚乳酸、复配阻燃剂、增韧剂和抗氧剂混匀后与步骤(1)制得的阻燃植物纤维进行熔融共混,冷却造粒,制得具有阻燃性能的聚乳酸/植物纤维复合材料,即复配型无卤阻燃植物纤维增强聚乳酸材料。本发明通过对植物纤维进行阻燃预处理,显著提高了植物纤维/聚乳酸复合材料的阻燃性能和力学强度。
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本文公开了一种二氧化硅气凝胶粉体/玻璃结合剂混合制备的新型隔热材料。本发明以二氧化硅气凝胶粉体和低熔点玻璃结合剂为主要成分,将玻璃结合剂与二氧化硅气凝胶粉体、高分子聚合物混合,同时向其中添加消泡剂,润湿剂等助剂,制备混合浆料,然后将浆料涂抹成试样,再将试样进行热处理,加热烧结后得到二氧化硅气凝胶粉体/玻璃结合剂复合材料。二氧化硅气凝胶粉体隔热性能优异,将它与玻璃粘结剂混合制备的复合材料,在500℃~800℃下具有良好的隔热性,扩大了二氧化硅气凝胶应用的温度范围。
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本发明属于高分子共混复合材料制备领域,公开了一种尼龙1111/聚偏氟乙烯铁电复合薄膜及其制备方法。本发明所述的铁电复合薄膜是由20-80份尼龙1111和80-20份聚偏氟乙烯制备而成。其制备方法是先将尼龙1111与聚偏氟乙烯在熔融混炼设备中共混,然后由热压设备热压成薄膜,接着将熔融态薄膜淬火,最后经拉伸设备单轴拉伸得到。所制备的复合薄膜剩余极化强度均要高于纯聚偏氟乙烯薄膜。该法制备方法简单,设备工业常见,容易操作。铁电复合薄膜成本低,有望在压电、热电和铁电材料领域制备器件。
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本发明公开了一种三维石墨烯/碳纳米管复合散热材料的制备方法,得到高致密性高热导率的三维石墨烯/碳纳米管复合材料,实现高效散热。本发明配制石墨烯/碳纳米管混合浆料,加入离子液体,进行冷冻干燥得到海绵状固体,再进行热压烧结制得石墨烯/碳纳米管复合散热片。用离子液体做分散剂使石墨烯/碳纳米管在浆料中均匀分散,冷冻干燥使石墨烯/碳纳米管由液态转化为固态时保持均匀分布,并采用热压烧结法增加复合材料的致密性。所制备的三维石墨烯/碳纳米管复合散热片,热导率达到872W/(m·K),密度达0.56g/cm3,材料致密性和热导率高于现有三维石墨烯散热材料。
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一种四元杂化磁性复合功能材料及其制备方法,其中复合材料由Ag@AgX、还原的氧化石墨烯和磁性纳米材料四元杂化而成。首先在rGO的表面依次原位沉积Fe3O4、MnFe2O4、ZnFe2O4、CoFe2O4等铁基磁性纳米材料和生长AgX沉淀,得到rGO/?MFe2O4/AgX三元复合纳米材料;然后经过汞灯照射,得到四元杂化磁性复合材料rGO/MFe2O4/Ag@AgX。该材料既具有磁性颗粒的磁响应性和外加磁场操控性,石墨烯纳米材料的高效吸附、导电等特性,等离子体材料Ag@AgX的光催化特性,又具有Ag颗粒的表面增强拉曼活性,而且Ag@AgX与石墨烯材料之间的协同效应会使Ag@AgX的光催化特性和Ag的SERS活性得到增强,有利于提高待检物质的检测限,在水中低浓度苯环类有机污染物的一步富集、磁分离、SERS检测和原位光催化降解等方面具有很大的潜在应用价值。
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本发明提出了一种碳纤维涂层改性处理方法,包括以下步骤:首先二氧化钛溶胶制备,将碳纤维浸渍在相容剂溶液中,然后在超声条件下用高锰酸钾的硫酸溶液对CF‑1进行氧化刻蚀处理,处理完毕后自然降温到室温并水洗至pH为6~8,烘干,得到CF‑2,然后在乙醚中用硼氢化锂进行还原,将还原后的CF‑3用二氧化钛溶胶进行浸渍处理获得CF‑4。该方法在提高纤维表面的浸润性,粗糙程度明显增加,有利于增强复合材料中基体和界面之间的传递效应,可以有效的缓解应力集中,阻止材料破坏,进而提高复合材料的力学性能。
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本发明公开了一种高效低阻多组分立体空腔结构空气过滤材料及其制备方法。以DMF为溶剂,与聚合物PAN与PU共混,并掺杂MPIA短纤制备纺丝溶液。通过垂直静电纺丝的方法,将PAN/PU/MPIA 纳米纤维纺制到涤纶无纺布上,获得高效低阻的双组分空腔过滤材料。该复合材料具有95%以上的过滤效率,由于短纤的支撑作用,在纤维膜中提供了一个路程短且畅通无阻的通道,有效的降低了气流通过时的压阻。复合材料不仅过滤性能优良,流阻低而且透气性好。通过静电纺丝制备的PAN/PU纳米纤维平均直径在150nm左右,强度高、过滤效果好,容易与滤阻可忽略的高分子无纺布进行贴合。制备流程简单,原料广泛,能够进行批量化生产。
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一种超细多元Ti(C,N)基金属陶瓷的新型制备方法,其特征包括以下步骤:a、按质量百分比取纳米氧化钛、纳米氧化钨、纳米氧化钴、纳米氧化钒、纳米氧化铬、纳米还原剂碳黑与多壁碳纳米管,经混合、干燥后,置于微波烧结炉中进行碳热还原,制得多元Ti(C,N)基复合材料。b、将步骤a所得复合材料采用放电等离子烧结设备进行烧结,最终制得多元Ti(C,N)基金属陶瓷。该金属陶瓷断裂韧性提高33‑65%,硬度(HRA)提高13‑25%,抗弯强度提高32‑85%。本发明具有生产效率高、能耗低、操作简便,为工业生产性能优异的金属陶瓷产品提供参考。
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本发明属于粘接结构力学性能预测技术领域,公开了一种基于胶层梯度退化的老化后粘接结构性能预测方法、系统,制作CFRP/铝合金单搭接接头和CFRP蜂窝夹层粘接结构,接头老化试验,老化前后接头力学性能试验及胶粘剂FTIR测试,特征官能团筛选,官能团吸光度曲线基本变换,建立接头失效载荷预测函数,定义基础退化因子,计算老化后粘接结构胶层面内等效失效载荷,建立基于比例长度的失效载荷预测函数,定义梯度因子及面内退化因子,内聚力参数修正及失效模拟。本发明通过量化分析湿热老化环境下大面积胶层面内性能的梯度退化规律,能够准确有效地模拟老化后复合材料蜂窝夹层粘接结构的失效行为为复合材料蜂窝夹层粘接结构安全设计提供参考。
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本发明提供了一种复合钛酸锂镧材料、制备方法及应用,以六水合硝酸镧、硝酸锂、钛酸四丁酯、二水合氯化亚锡为基础原料,利用两步水热法合成LLTO‑SnO2纳米复合硫化氢气体传感材料。本发明提供的方法可以通过两步水热法制备出LLTO‑SnO2纳米复合材料,实验原料廉价易得,制备工艺简单易操作,且实验结果表明制备出的复合材料对硫化氢气体的响应值得到提高、起始响应温度以及最佳响应温度大大降低、循环稳定性较好,并且对硫化氢气体的选择性较好,对于商用硫化氢气体传感器的发展有很重要的意义。
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本发明提供了g‑C3N4复合TiO2纳米线的制备方法,属于纳米复合新材料技术领域。具体制备方法的步骤为:通过热聚合法制备TiO2纳米线;通过水热法制备钛酸盐纳米线;对所制备的钛酸盐纳米线进行离子交换和晶化处理,得到TiO2纳米线;对所制备的TiO2纳米线进行g‑C3N4的复合,制备得到一种g‑C3N4复合的TiO2纳米线。该复合材料可充分发挥一维纳米结构的优势,有效抑制电子‑空穴的分离,也可发挥g‑C3N4的优点,大大提高复合材料的化学稳定性,明显拓宽光吸收范围,显著增强光催化活性。
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本发明公开了一种聚丙烯同质纤维复合发泡材料的制备方法,所述发泡材料由聚丙烯基体和聚丙烯纤维组成,采用物理熔融共混的方法制备不同含量纤维的复合材料,并经由热压成型制得该复合材料的待发泡样条,将该样条置于高压反应釜中,采用间歇发泡的方法,制备出聚丙烯同质纤维复合发泡材料。本发明方法对设备要求低,操作简单,所用材料成本低,可回收利用,制备过程绿色环保,制备出的发泡材料力学性能优异,便于工业化生产,具有广泛的应用前景。
本发明涉及了一种基于金属离子依赖性DNA酶用于检测邻苯二甲酸二丁酯的电化学免疫传感器的制备方法,包括以下步骤:采用水热合成法、种子介导生长法和物理吸附法制备了功能化二维碳基材料/金属有机框架/多刺金纳米颗粒复合材料;以化学键合法合成了信号分子/金纳米粒子/介孔金属氧化物纳米球/DNA‑1信号标签;以功能化二维碳基材料/金属有机框架/多刺金纳米颗粒复合材料/金属离子依赖性DNA酶/金电极为工作电极,以铂丝电极为对电极,饱和氯化银为参比电极,得到了用于邻苯二甲酸二丁酯检测的电化学传感器;与传统电化学传感器相比,具有响应速度快、灵敏度高、选择性好、准确度高的优点。
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