1084
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本发明属于锂离子电池和电化学领域,具体涉及一种锂离子电池用正极材料的快速合成方法。按化学计量称取锂源、沉淀剂和金属盐作为原料,而后将金属盐原料溶解制成溶液。再将各原料直接快速混合,使混合液在瞬间的过饱和浓度下,形成大量晶核,再通过水热反应获得水热产物前驱体,前驱体再通过后续热处理,得到锂离子电池的正极材料;或,将沉淀剂和金属盐快速混合,通过水热反应获得前驱体,而后通过后续的热处理过程中进行锂离子的掺杂,得到锂离子电池的正极材料。与同类方法共沉淀法相比,该方法制备的正极材料,粒径小,尺寸均一,颗粒形貌可控,具有优良的电化学性能,且能够克服传统共沉淀法制备前驱体沉淀物过程中加料时间过长的问题,工艺简单,成本低,操作方便,适用于工业化生产。
1003
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本发明涉及一种锂电池正极组合物。本锂电池正极组合物,按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,活性材料85~95、功能性材料3~8、导电材料3~5、粘结材料3~5。功能性材料为70%的磷酸铁锂溶液。正极材料为锰酸锂。导电剂包括主导电剂和辅助导电剂,其中主导电剂为导电石墨鳞片石墨,辅助导电剂为鳞片石墨。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明涉及一种高效硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本高效硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料45、镍酸锂45、45%的硝酸铁锂溶液30、鳞片石墨8、粘结材料8。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明涉及一种季铵盐改性锂皂石稳定的ASA施胶乳液及其制备方法,属于造纸施胶剂乳化技术领域。该施胶乳液中含有ASA、去离子水、季铵盐和锂皂石;其中ASA与去离子水的质量比为1 : 1-10,锂皂石与ASA的质量比为1 : 20-200,季铵盐和锂皂石的质量比为1:50-500。其稳定性好,放置24小时不会产生颗粒聚集、沉淀或者析出水相;不容易水解,乳液放置3小时后,施胶性能变化不大;施胶效率高,相对锂皂石单独稳定的ASA乳液,施胶效率有大幅度提高。而且对季铵盐改性锂皂石的用量少,未添加表面活性剂。
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本发明公开一种水热合成制备均分散磷酸铁锂纳米晶的方法,在表面活性剂存在下的利用水热合成技术批量生产高含量磷酸铁锂纳米晶。采用亚铁盐、磷酸和氢氧化锂或碳酸锂为原料,首先在40-100℃下得到反应前驱物,然后在150-200℃的高压釜中在水热条件下反应,所得产物在椭性气体保护下高温处理,制得纯度高的均粒径为0.2-0.5ΜM的均分散磷酸铁锂纳米晶,作为二次锂电池的正极材料,易于在工业上实施应用。
853
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本发明公开一种车载锂电池充电方法及系统,包括:根据车载锂电池的当前电量和温度得到车载锂电池的当前最大充电电流;根据当前最大充电电流和充电机输出电流的比较结果,得到车载锂电池的最大允许充电电流;根据车载锂电池的电压、电流和最大允许充电电流得到充电机的目标输出电流,并根据目标输出电流控制充电机向车载锂电池充电。通过车载锂电池的电压、温度、电流、电量等参数信息,控制充电机向车载锂电池输出的充电电流,实现限流‑恒压‑限流的充电方式。
1102
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本发明公开一种尺寸、粒度可控的磷酸铁纳米粉体生产方法。电池级磷酸铁生产工艺普遍存在尺寸偏大,物相不纯,工艺复杂,生产成本高等缺点,特别是物相中携带一定比例的结晶水,将直接导致后期合成的磷酸亚铁锂粉体的物相和性能等不稳定。本发明的合成工艺为:在一定的pH范围内配制出磷酸盐有机/纯水混合基液,加入多种添加剂,在恒定温度下分步加入铁盐溶液,滴加过程调节溶液pH,恒温搅拌一定时间。产物经过抽滤、洗涤、干燥,最后在300℃-600℃退火一定时间得到磷酸铁纳米粉体。本发明方法生产的磷酸铁纳米粉体尺寸、组分可控,工艺简单,成本低,粉体活性高,易于放大生产,极具市场竞争力。
703
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本发明所述的非接触式超级电容与锂电池双电源供电控制方法,提出了一种新型控制电路以期通过双电源控制电路的改进建立起有效的锂电池与超级电容隔离充放电、制动制动能量回收管理模式,从而实现提高双电源供电应用前景和增加双电源充电与供电安全性能的设计目的。非接触式超级电容与锂电池双电源供电控制方法包括如下,控制阶段,在锂电池充电时优先给超级电容充电;在充电过程中,锂电池与超级电容不互充、超级电容不直接给锂电池充电、在锂电池供电输出时不给超级电容充电;在超级电容与锂电池双电源供电过程中,锂电池供电电路被断开,控制器和负载驱动通过超级电容实现供电。
1038
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本实用新型属于锂电池生产领域,尤其是一种锂电池生产用电池树立传输装置,针对现有的传输装置在传输的过程中没有缓冲结构,容易使锂电池在传输过程中碰撞,造成锂电池内部元件损坏的情况发生问题,现提出如下方案,其包括底座,所述底座的顶部焊接有两个竖板,两个竖板相互靠近的一侧分别开设有多个转槽和多个转孔,位于同一水平轴线上的转槽和转孔内转动安装有同一个转轴,一个竖板的一侧固定连接有驱动电机,驱动电机的输出轴与一个转轴的一端固定连接,转轴的外侧固定套设有皮带轮。本实用新型实用性好,在锂电池传输终点处设置缓冲机构,防止锂电池发生碰撞而损坏,并且有效的防止锂电池从传输装置上掉落。
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本实用新型属于笔记本电脑电源技术领域,具体地说是一种延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路。该实用新型的延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路包括EC芯片、充电管理芯片、锂电池接口模块、系统供电模块、电池开关模块和MOS管,EC芯片与MOS管的漏极、锂电池接口模块、充电管理芯片分别连接,充电管理芯片通过引脚一与电池开关模块相连接,锂电池接口模块通过引脚二与电池开关模块相连接,MOS管的栅极通过引脚三与电池开关模块相连接,MOS管的源极接地,系统供电模块与充电管理芯片相连接。本实用新型的延长笔记本电脑锂电池储存时间的电路能降低锂电池的静态功耗,实现锂电池的长时间储存,具有良好的推广应用价值。
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本发明公开了一种基于铌酸锂晶体的光学差频太赫兹波产生装置及方法,涉及太赫兹波产生技术领域。包括:光源模块、合束模块和差频产生模块。将两束连续激光平行斜入射到铌酸锂晶体中实现非共线相位匹配产生太赫兹波。两束激光在铌酸锂晶体的Y表面产生太赫兹波,大大降低晶体本身对太赫兹波的吸收。在铌酸锂晶体和硅棱镜之间放一层PET膜,避免激光偏离向硅棱镜影响到两束光的差频作用。采用空气干燥箱来降低空气中的水蒸汽含量,从而起到增强太赫兹波功率的作用。
本发明涉及一种基于脊型铌酸锂单晶薄膜波导集成周期性畴反转结构的频率转换器及其制备,首先在铌酸锂单晶薄膜表面用相同的激光加工参数,制备畴反转区域占空比为0.5的周期结构;然后应用飞秒激光直写或者精密金刚石刀切割技术在铌酸锂单晶薄膜上制备脊型波导,集成在预先加工好的周期性结构上;进而对LNOI的两个X端面进行抛光处理,然后清洗、得到抛光面;最后将半导体激光器与光纤耦合系统、具有周期性畴反转结构的铌酸锂单晶薄膜波导,以及滤光片集成在一起,实现对特定波长激光的频率转换功能。本发明具有转换效率高、光束质量好、寿命长等特点,该产品主要应用于光纤通讯、电子学器件制备、信息存储、红外探测等领域。
973
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本发明公开了一种具有高耐热性高粘接性的锂离子电池隔膜及其制备方法,所述锂离子电池隔膜包括聚烯烃多孔基材、涂布在基材一侧表面或两侧表面的多孔复合涂层;其中,多孔复合涂层的厚度占隔膜总厚度的20%以上;粘接强度≥0.3N/m;隔膜55℃电解液浸泡7天后每微米涂层厚度透气增率≤5%;130℃1h热收缩≤4%。通过在聚烯烃多孔基材的至少一侧表面涂布多孔复合层,提高隔膜的耐热性和粘接性,有效提高锂离子电池的平整性和安全性,防止热冲击造成的起火爆炸,循环后期形变析锂等问题,同时本发明通过材料筛选与配方设计,在聚烯烃基材表面一次涂覆无机填料和高分子聚合物,大大降低了生产成本,获得的隔膜既具有耐热性,同时具有粘接性,且耐热性能显著提高。
本发明公开了一种改性对位芳纶聚合液、涂覆浆料、电池隔膜及其制备方法,属于锂电池材料技术领域。本发明制得了改性对位芳纶聚合液,该聚合液可直接配制涂覆浆料并进行锂电池隔膜涂覆使用。本发明有效解决了传统对位芳纶难溶解于极性溶剂而制备涂覆膜的问题,所制备的锂电池隔膜中,陶瓷颗粒包裹在改性对位芳纶的三维网络结构中,有效改善了陶瓷颗粒掉粉的不足,提高了锂电池隔膜热性能和安全使用性能。该发明相对于传统方法具有生产效率高、产品性能好、生产成本低等显著优点。
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本发明属于电化学应用技术领域,公开了一种石墨相氮化碳/石墨烯锂硫电池正极材料及其制备方法。该材料以三聚氰胺和尿素作为石墨相氮化碳的前驱体,使用改进的Hummers法制备氧化石墨烯气凝胶,将石墨烯气凝胶在三聚氰胺/尿素溶液充分吸收,最终得到石墨相氮化碳/石墨烯杂化材料。再通过熔融扩散法制备石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料,然后按比例混合石墨相氮化碳/石墨烯/硫复合材料、导电炭黑、PVDF,边滴加NMP边研磨以获得正极浆料,最后通过涂膜,真空干燥,压片,冲片并在手套箱里组装成CR2032扣式电池。本发明结合了石墨相氮化碳高氮含量和石墨烯高电导率的优势协同限制多硫化锂的扩散,提高锂硫电池的存储能力,大大提升了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种亚磷酸酯类锂离子电池电解液添加剂,其结构通式如式1所示;其中,R为如下基团中的一种:硅烷基;含氰基的硅烷基;碳原子数1~6的直链或非直链烷基;碳原子数1~6的直链或非直链不饱和烃基;酰氧基;磺酰基。本发明还提供了上述添加剂的制备方法及其在锂离子电池电解液中的应用。本发明提供的添加剂应用于锂电池电解液,能够有效阻止有机溶剂的燃烧或爆炸,提高电解液自身的热稳定性,稳定正极/电解液界面,提高电化性,提升正极稳定性,改善电池循环的稳定性和安全性,同时提高锂离子电池的充/放电循环效率。
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本发明公开了一种石墨烯—锂电池正极复合材料的制备方法;它包括以下步骤:(1)石墨烯或石墨烯前体或石墨烯干粉或石墨烯分散液与锂电池正极材料共沉淀—负载,具体方法为,按石墨烯或石墨烯前体或石墨烯干粉或石墨烯分散液:锂电池正极材料质量比为1:8—1:100加入溶剂中,使浓度为1—120g/L,后加入石墨烯质量1%—10%的助剂,以酸碱度调节剂调节氢离子浓度为1.0×10-5—1.0×102mol/L,在10—80℃下混合1—96小时,得负载后产物;(2)将负载后产物离心分离,其中一种产物为固体样品;(3)将分离出的固体样品在400—700℃下气氛焙烧0.5—4小时活化,得石墨烯—锂电池正极复合材料。本发明的有益效果:提高了体积比容量、抗衰减性能,循环寿命和容量稳定性高。
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本发明提供了一种多孔磷酸铁锂/碳复合微球及其制备方法,其特征在于它采用铁磷酸草酸盐作为前驱体,包括以下步骤:(1)将铁盐和磷酸盐溶液分散到沉淀剂乙醇中,加入锂盐搅拌超声使三者完全溶解,加入一定量的草酸乙醇溶液到上述溶液;(2)将所得的混合物置入烘箱内在一定温度下干燥得到黄色胶状物铁磷酸草酸盐前驱体;(3)将碳源与铁磷酸草酸盐前驱体混合后煅烧得到多孔磷酸铁锂/碳复合微球。本发明所述制备方法成本低廉,且简单易行,无需调节pH,产物纯度较高,振实密度高,重复性好,产物为片状纳米级颗粒自组装成的球形颗粒,因此比表面积大,而且大大缩短了锂离子的扩散路径,因而电化学性质极佳,适于大规模生产。
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本发明公开了一种电动汽车锂电池组管理系统,包括主控制单元和底层控制单元,主控制单元与底层控制单元之间使用CAN总线进行通讯,主控制单元通过电流检测电路与由单体锂电池串联的电池组相连,主控制单元通过串口与上位机通讯,底层控制单元分别通过隔离线性检测电路、温度检测电路和均衡控制电路与单体锂电池相连。该系采用高精度隔离线性检测,并能够隔离均衡,易实现、易扩展。本发明能实现对电动汽车各种锂电池精确检测,均衡以及保护功能。
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本发明提供了一种硅酸锂玻璃陶瓷、其制备方法及所得修复体,属于牙科用材料技术领域。本发明提供的硅酸锂玻璃陶瓷,按重量百分比计,含有或由下述重量百分比的组分组成:基础玻璃组分59wt%‑97.9wt%、中空TiO22wt%‑12wt%以及镁尖晶石0.1wt%‑6wt%。本发明提供的硅酸锂玻璃陶瓷中添加有镁尖晶石及中空氧化钛成分,利用中空二氧化钛的中空结构可以有效的抑制制备过程中裂纹的产生及扩展,裂纹的减少对于提高硅酸锂玻璃陶瓷制作过程中的良品率具有重要作用。同时向原始组分中添加镁尖晶石成分,能够有效的降低硅酸锂玻璃陶瓷的软化温度和压铸温度,能够满足牙齿修复材料对相应性能的要求。
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本发明涉及新能源材料技术领域,且公开了一种高性能动力型锰酸锂正极材料的制备方法,采用类球状四氧化三锰为锰源,与碳酸锂进行混合,再加入改性材料混合后进行烧结,得到具有高循环寿命以及较好高温性能的动力型锰酸锂正极材料。本发明采用类球状四氧化三锰为锰源,与碳酸锂进行混合,再加入改性材料混合后进行烧结,得到的锰酸锂正极材料结晶度高,颗粒大小均匀,外形类似球状,表面覆盖的一次颗粒大小均一,具有极好的循环寿命以及高稳定性能,适应于手机、平板、笔记本电脑等各类高端电子产品以及电动汽车领域中。
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本发明公开了一种锂硫二次电池电解液的制备方法,将含锂阳离子的无机盐或有机盐作为电解质加入到有机溶剂中,恒温搅拌使其充分溶解,控制电解质浓度在0.01-6?mol/L范围内,将单质硫和单质锂加入到上述有机溶剂中,恒温搅拌使其充分反应溶解,静置后取上清液作为电解液。本发明配置的电解液能够稳定存在于电池正负极之间,具有高的锂离子浓度、高的电导率、能充分利用正负极活性物质,并可以使锂硫电池的循环性能和库伦效率得到显著提高。
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本发明公开了一种锂电池精密负载电流发生器,包括恒流充放电的锂电池单元、数据采集单元、控制执行单元、微处理器控制单元及PC机数据采集与分析单元,锂电池单元连接数据采集单元,数据采集单元连接微处理器控制单元,微处理器控制单元通过控制执行单元连接锂电池单元和数据采集单元,微处理器控制单元还通过通讯接口连接PC机数据采集与分析单元。受控负载电流采集单元通过单片机将给定电流信号转化为给定电压信号实现负载电流的可控调节,通过对分流器电阻压降的采集实现负载电流的采集,而且负载电流的大小可以通过负载电阻,实现高精度采集。实现了锂电池充放电电流的精密测试以及可编程控制。
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本发明属于锂离子电池领域,尤其涉及一种石墨烯基空心二氧化锡锂离子电池负极材料的制备方法。本发明制备的石墨烯基空心二氧化锡锂离子电池负极材料,其中空结构可为充放电循环过程中的体积变化提供充分的缓冲空间,增加锂离子的存储空间,同时空心二氧化锡具有较高的比表面积,可增加反应位点并降低锂离子扩散距离,提高电极材料的比容量和循环性能。
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本发明公开了一种钒酸铁锂正极单晶材料的制备方法及其应用,将锂源、二价态铁源、和高价态钒源按摩尔比Li:Fe:V=1:1:1进行配料,于玛瑙坩埚中充分研磨,在充有惰性气体的密闭马弗炉中煅烧12小时;取出重新研磨,在马弗炉中和保护气氛下进行高温固相反应,得到纯相的钒酸铁锂化合物;得到的纯相钒酸铁锂破碎,加入助熔剂,在玛瑙坩埚中充分研磨混合均匀,制作晶体生长料棒;料棒引入光学浮区炉,采用助熔剂浮区技术生长该化合物的单晶体,晶体尺寸达到厘米级。本发明中的钒酸铁锂正极单晶材料为纯相的橄榄石结构,无杂质相,电化学性能优异。
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本发明公开了一种锂锌铁氧体电磁波吸收材料,包括以下化学元素锂、锌、铁、镁、钇和氧,各化学元素的化学计量配比为锂∶锌∶铁∶镁∶钇∶氧=0.35∶0.3∶2.35∶0.0054∶0.0048-0.0097∶4。该电磁波吸收材料的制备方法是根据该铁氧体的化学计量配比配制各组成元素的硝酸盐混合水溶液;以一定比例的柠檬酸水溶液和氨水作为凝胶网络形成剂,采用溶胶凝胶法制备相应铁氧体的干凝胶;对所得干凝胶以一定的升温速率和煅烧温度进行后期的高温热处理;获得相应的掺杂镁和钇的锂锌铁氧体材料。本发明制备的掺杂镁和钇的微米级锂锌铁氧体材料在0.5-3GHZ的低频范围内的吸波性能也较为优良,所用原料价格低廉、广泛。
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本发明公开了一种锂电池组充电饱和均衡电路、信号发生电路及其充电电路,充电电路包括依次连接的电源转换电路、充电饱和均衡电路、正负电压输出电路和信号发生电路。其中电源转换电路从市电取电,经变压器降压及整流桥整流后将220V交流电变换为25V的直流电为锂电池充电。锂电池均衡电路在充电过程中对锂电池组中每一节锂电池进行充电饱和程度管理,使锂电池组中每一节锂电池充分、饱和充电。锂电池组充电完成后将被正负电压输出电路转换为政府电压输出,该输出电压为信号发生电路提供正负电压,保证单片机所产生的输入小信号被同频放大到指定要求并输出给电压互感器。
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本实用新型涉及液晶材料以及OLED材料合成的技术领域,具体为一种正丁基锂的定量滴加装置,包括推车组件和正丁基锂罐体,正丁基锂罐体包括大罐身,推车组件包括承载板,承载板上安装有护栏,大罐身设于承载板的上方,大罐身的下方固定连接有底座,底座和承载板之间设有防爆电子秤,防爆电子秤包括秤盘,大罐身上固定安装有导气管和通料管,导气管的顶端上固定安装有通气阀;本实用新型通过大罐身,不需二次分装,避免分装引起的环境污染和自燃,通过出料管直接进入反应釜,不需进高位槽,避免正丁基锂转移过程中喷溅,通过防爆电子秤,可以在滴加过程中,随时可采集滴加数据,有利于精确计量。
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本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种适用于锂电池金属外壳清洗装置,包括外壳,所述外壳的顶部设置有第一电机,所述第一电机的输出端延伸至外壳的内部设置有螺纹杆,所述螺纹杆的一侧设置有导向杆。该适用于锂电池金属外壳清洗装置,启动第二电机带动第二锥齿轮进行转动,使第二锥齿轮通过第一锥齿轮带动转轴进行转动,从而使毛刷对清洗筐内部的锂电池外壳进行清理,加快表面杂质的清洗效率,启动第三电机带动第二齿轮进行转动,使第二齿轮通过第一齿轮带动偏心圆进行转动,对清洗筐进行挤压,使清洗筐在纵向上产生晃动,从而有助于对外壳进行清洗,弹簧与伸缩柱起到了减震缓冲的作用,增加了清洗筐的稳定性。
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本实用新型实施例涉及锂电池加工领域,具体公开了一种锂电池生产加工用涂膜装置,包括支撑平台;所述支撑平台上固定设置有箱体,所述箱体内设置有涂膜腔;所述涂膜腔的顶部通过支撑杆支撑设置有支撑罩,所述支撑罩的底端敞口处密封旋转设置有第一旋转盘。在本实用新型实施例提供的涂膜装置中,利用储料桶向支撑罩内供料,支撑罩内的物料通过输料软管输送至喷嘴,喷嘴用于喷料,以对放置在涂膜腔内的锂电池表面覆膜,与此同时利用驱动电机驱动第一旋转盘旋转,旋转的第一旋转盘能够调整喷嘴所处的空间位置,并利用正反转伺服电机驱动支撑弯杆旋转,能够进一步保证喷嘴喷料的均匀性,从而保证对涂膜腔内锂电池表面涂膜的均匀性。
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