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本发明涉及一种预锂化的空心结构硅氧碳负极复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括:通过磁控溅射的方式在固体聚合表面制备硅氧包覆层;通过磁控溅射的方式在硅氧包覆层表面上制备碳包覆层,得到第二中间体;对第二中间体进行热处理,使固体聚合物分解,制备具有空心结构的硅氧碳负极复合材料;再通过磁控溅射的方式在碳包覆层的表面制备补锂包覆层。该方法能够实现在材料层面补锂的目的,补锂非常均匀,显著提高负极复合材料的首次库伦效率;且采用磁控溅射进行镀膜和通过热制备空心结构,操作过程中不需要使用化学试剂,对环境无污染,非常环保。若将该预锂化的空心结构硅氧碳负极复合材料用于制备电池的负极,可提高电池的首次库伦效率。
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本发明公开了一种介电聚合物复合材料及其制备方法和应用。本发明的介电聚合物复合材料由以下质量百分比的组分在正应力作用下熔融共混得到:铁电聚合物:76%~98.8%;二维层状导电填料:0.2%~9%;空心玻璃微珠:1%~15%。本发明的介电聚合物复合材料的制备方法包括以下步骤:将铁电聚合物、二维层状导电填料和空心玻璃微珠预混合,再转入叶片式混炼机进行熔融共混,挤出,即得介电聚合物复合材料。本发明的介电聚合物复合材料具有介电常数高、介电损耗低、轻量化、力学性能好等优点,且制备工艺简单,易于产业化,在电子器件、柔性穿戴产品中具有很好的应用前景。
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本发明提供了一种改进谷木生物质复合材料及其制备方法,属于PVC木塑材料技术领域,其中,所述的改进谷木生物质复合材料包括以下重量分的组分:聚氯乙烯树脂粉20‑60份;改性稻壳粉5‑20份;木塑复合材料的边角料10‑40份;填充剂2‑20份;稳定剂2‑5份;丙烯酸树脂加工改性剂1‑15份;润滑剂1‑6份;发泡剂0.1‑5份;光稳定剂0‑0.2份。所述的改进谷木生物质复合材料是通过对原料的混合、挤出及定型制得,操作简单,所制得的木塑复合材料的力学性能优异,同时使用寿命长,具有良好的抗菌防腐性能。
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本发明提供了一种类石榴结构硅碳复合材料,该复合材料包括硅纳米颗粒、片状石墨、碳纳米管以及碳包覆层,所述碳纳米管和所述片状石墨用于构建三维多向性离子迁移通道导电网络结构,所述硅纳米颗粒分散并依附在所述碳纳米管与所述片状石墨所形成的三维网络结构中,所述碳包覆层包覆所述硅纳米颗粒,所述片状石墨用于承建、容纳、分隔所述硅纳米颗粒,所述碳包覆层还包覆所述片状石墨。本发明提供的所述类石榴结构硅碳复合材料具有较高的电导率、较高的材料振实密度和较低的体积膨胀率。本发明还提供了所述类石榴结构硅碳复合材料的制备方法以及所述类石榴结构硅碳复合材料的应用。
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本发明涉及复合材料,具体涉及一种抗老化塑木复合材料及其制备方法。本发明的抗老化塑木复合材料,其特征是,由含以下质量百分比组分的原料制得:塑料20%~35%、天然木质纤维20%~70%、阻燃剂5%~45%、增容剂1%~10%、润滑剂0.1%~3%、增塑剂0.5%~3%、抗老化填料0.1%~2%、着色剂0.5%~3%。本发明在塑木复合材料中添加强化抗老化填料,使塑木异型材具有一般功能外还具有超强抗老化性能,能有效的增强塑木型材的表面抗老化性,提高塑木产品的使用寿命。
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本发明提供一种可拉伸柔性导电复合材料,该复合材料包括镀金属导电颗粒和弹性聚合物。所述镀金属导电颗粒是以聚合物颗粒为核,核表面镀有金属。所述镀金属导电颗粒不易在弹性聚合物溶液中沉积,制备的可拉伸柔性导电复合材料结构均匀、性能稳定,无需支撑结构,且所制镀金属导电颗粒的粒径容易调控,能够加工成合适的尺寸,有利于降低导电复合材料的渗流阈值,可制备厚度<100μm的柔性导电薄膜。此外,本发明制备的可拉伸柔性导电复合材料导电率为6.5×102S/m~2×105S/m,同时拉伸率保留了弹性聚合物固有拉伸率的30%~80%。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了钛酸锂复合材料的制备方法,包括:将碳源、锂源、钛源和钒源混合分散均匀得到的多元素掺杂混合物在微波下照射得到复合物前驱体;将所述复合物前驱体进行碳化处理。还公开了钛酸锂复合材料,采用上述的制备方法制得。该钛酸锂复合材料具有好的电子和离子的传输能力,且采用该材料制得的锂离子电池具有好的倍率性能和理论容量。还提供了一直电极片,其制备材料包括本发明提供的钛酸锂复合材料。还公开了电极片的制备方法,包括:将钛酸锂复合材料、导电剂以及粘结剂混合均匀得到的混合料在集流体上涂成薄膜。还公布了一种锂离子电池,包括上述的电极片。该电极片和该锂离子电池均具有优良的电学性能。
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本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,特别是涉及一种多层非0度方向拉挤碳纤维复合材料管材的制备方法,该多层非0度方向拉挤碳纤维复合材料管材的制备方法,包括以下步骤:步骤一,设计拉挤管材模具;步骤二,备料;步骤三,利用辊轮拉挤芯模;步骤四,加热固化;步骤五,成型。由于拉挤管材模具的芯模包括依次连接的若干个子芯模,若干个子芯模以外径由小到大依次阶梯式连接,且利用辊轮通过弯管头拉挤芯模,并使所述弯管头向上倾斜一定的角度,进而使得能够轻易制得多层碳纤维复合材料管材。该多层非0度方向拉挤碳纤维复合材料管材的制备方法,具有制备方法简单,生产成本低,并能够适合于大规模生产的特点。
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本发明公开了一种多硫聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明多硫聚合物复合材料的制备方法包括配制含多巯基单体溶液的步骤、形成含有含多巯基单体、单质硫和多孔碳混合物的步骤以及对混合物进行加热聚合反应的步骤。本发明多硫聚合物复合材料制备方法利用多孔碳的导电性和形貌多样性,将多硫聚合物与多孔碳原位复合,使得制备的多硫聚合物复合材料既保留了多孔碳的形貌,也能有效抑制多硫化锂的溶解并改善锂硫电池的循环稳定性。从而使得含有多硫聚合物复合材料的正极和锂离子电池具有高的容量和优异的循环稳定性。
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本发明属于热固性高分子复合材料领域,具体涉及一种连续纤维增强热固性树脂基高导热复合材料及其制备方法,该方法为将环氧预聚物、固化剂、催化剂、导热填料均匀分散,浸渍连续纤维,冷却后获得溶剂法或热熔法预浸料,预浸料经热压固化成型,得到复合材料。本发明通过环氧预聚物和固化剂向基体树脂固化物中引入芳香酰胺结构,利用分子链间酰胺键产生的氢键强相互作用增大声子传播自由程,提高基体树脂热导率,同时在连续纤维之间引入导热填料,协同提高复合材料整体导热性能。该复合材料具有优良的机械、耐热和导热性能,特别是面外热导率较高,且成分、结构和性能任意可调,制备方法简单,易于规模化生产,具有广阔的应用前景。
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本申请提供的电磁波吸收复合材料及制备方法,包括导热材料、磁性氧化物和聚合物基体,所述导热材料填充在所述聚合物基体中,所述导热材料的表面负载有所述磁性氧化物,与现有技术相比,本申请提供的电磁波吸收复合材料包括取向结构导热吸波材料,导热材料均匀分散在整个聚合物基体中且连续贯穿在厚度方向,为复合材料提供了完整、高效的导热通道,使复合材料具备高热导率;此外,还可通过导热材料取向排列的角度对复合材料的热导率进行调控,与短切碳纤维、石墨片等常见取向结构不同的是,本申请的导热材料在聚合物基体中连续贯穿,内部宏观界面少、取向度高,可获得更高热导率。
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本发明提供一种压电复合材料的制备方法,步骤为:1)碳化锌粉末、铝酸酯偶联剂和多晶型PVDF在球磨机内进行混合,球磨3‑6h;2)加入钨酸铋粉末,继续球磨10‑15min,然后加热至170‑186℃,进行反应;3)冷却降温后,涂覆银膏,4)将涂覆银膏的压电复合材料放入极化装置中极化,极化方向为厚度方向,冷却至室温,得到压电复合材料。本发明是提供一种压电复合材料的制备方法,制备的压电复合材料在压电常数和应变常数方面表现优秀,相对密度也较低。
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本发明属于碳纤维复合材料技术领域,具体涉及一种碳纤维金属复合材料的制备方法。一种碳纤维金属复合材料的制备方法:将碳纤维原料丝束与金属件复合,得到原料丝束复合体;所述复合包括缠绕复合或填充复合,所述缠绕复合为将金属件缠绕在所述碳纤维原料丝束的侧壁上;所述填充复合为将碳纤维原料丝束填充于金属件的开口腔体中;将所述原料丝束复合体预氧化、热处理和碳化,得到碳纤维金属复合材料。本发明提供的制备方法制备得到的碳纤维金属复合材料具备耐高温,耐磨,高强度,韧性好等性能,结合性能好,使用寿命长。
本发明涉及一种耐高温金属化纤维布和导电硅胶复合材料及其制备方法和SMT方面的用途。具体公开了一种耐高温金属化纤维布和导电硅胶的复合材料,其由耐高温金属化纤维布基底和导电硅胶制成;所述耐高温金属化纤维布为镀有两层金属的耐高温纤维布;所述导电硅胶为包含导电填料的有机硅胶;所述复合材料通过在耐高温金属化纤维布上涂覆导电硅胶然后加温固化,获得耐高温金属化纤维布和导电硅胶的复合片状材料。本发明的复合材料尺寸更小、可满足对SMT贴片材料更小的尺寸需求。本发明复合材料的镀层结构能够避免电化学腐蚀,有机硅胶基底可以满足FIP点胶工艺的使用,且制备方法简单,具有良好的可拉伸性与柔性。
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本发明公开了一种聚氨酯复合材料及其制备方法,该聚氨酯复合材料包括如下重量百分含量的组分:聚氨酯60~85%、铝粉5~20%、竹炭纤维5~10%、相容剂5~10%、润滑剂0.1~0.5%、抗氧剂0.1~0.5%、分散剂0.05~1.5%。本发明的聚氨酯复合材料以聚氨酯为主料,通过在聚氨酯中分散铝粉来提高导热性能,另外通过竹炭纤维与铝粉相互协同作用,竹炭纤维协助铝粉在聚氨酯中分散的同时也增强了传导热能的作用,从而进一步提高聚氨酯复合材料的导热系数,从而得到同时具有优异导热特性、机械性能、质量轻和加工性能的导热塑性聚氨酯弹性体复合材料。
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本发明公开了一种由正硅酸锂和碳包覆的钴酸锂复合材料、制备方法、应用,钴酸锂复合材料包括:钴酸锂基体以及包覆在所述钴酸锂基体表面的包覆层;所述包覆层的材质为碳源和硅源的复合材料。通过在钴酸锂基体的表面包覆碳源和硅源的复合材料,可以防止高电压条件下钴酸锂与电解液之间的副反应、钴离子的溶解及氧气的释放。同时包覆层中的硅材料有利于锂离子的传输,碳材料具有良好的电子电导率,碳原子的掺杂会减弱硅氧键,在碳原子取代氧原子后,形成多余的锂离子,电荷补偿以此来促进锂离子的运输,从而在整体上提升了钴酸锂复合材料的电化学性能。
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本发明涉及一种石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法及它们在超级电容器电极材料的应用。该方法先采用改进后的Hummers方法制备氧化石墨烯;再将氧化石墨烯分散在溶有过硫酸铵氧化剂的溶液中,形成水相,将苯胺溶解在有机溶剂中,形成有机相;然后将水相和有机相混合,静置反应生成氧化石墨烯/聚苯胺复合材料;最后将氧化石墨烯/聚苯胺复合材料中氧化石墨烯还原成石墨烯,将聚苯胺还原态转化成导电的氧化态即可得到石墨烯/聚苯胺复合材料。本发明以聚苯胺纤维作为石墨烯不同片层的导线,因此,该石墨烯/聚苯胺复合材料能够明显提高电极材料载流子传输效率,具有优异的超级电容性能,应用前景良好。
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本发明提供一种硫化锰‑磷酸改性生物炭复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料采用硫化锰负载在磷酸改性生物炭中,一方面,可有效防止纳米粒子的聚集,提高复合材料的物理稳定性和去除效率;另一方面,大大增加了材料比表面积和孔隙率,提升了吸附剂表面对重金属离子的吸附位点数量。尤其对铜离子的吸附效果更好,并且,硫化锰中提供的‑2价的硫可以与Cu(II)发生反应,生成极难溶的沉淀物CuS。因此,硫化锰的负载可大大提高复合材料对二价铜的吸附能力。由实验数据可知,35℃、初始浓度小于等于50mg/L时,该复合材料对二价铜的吸附率接近100%,平衡浓度小于0.5mg/L,满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467‑2010)的排放要求。
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本发明提供了一种可吸收的生物医用复合材料及制备方法。其中,该可吸收的生物医用复合材料包括:基底颗粒;中间层,其包覆于基底颗粒的表面,中间层具有第一玻璃态转化温度,并且第一玻璃态转化温度不高于人体正常体温;以及聚合物基体,其具有第二玻璃态转化温度,并且第二玻璃态转化温度大于人体正常体温,基底颗粒与中间层分散在聚合物基体内。根据本发明,能够提供一种既能够提高力学强度且韧性得到改善的可吸收的生物医用复合材料。
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本申请属于复合材料技术领域,尤其涉及一种不锈钢‑铝合金复合材料及其表面成孔方法,以及一种不锈钢‑铝合金‑塑胶复合体。其中,不锈钢‑铝合金复合材料的表面成孔方法,包括步骤:获取不锈钢‑铝合金复合体,在含有氧化剂的酸性电解液中对不锈钢‑铝合金复合体进行第一次阳极电解,得到第一复合体;去除第一复合体表面的钝化膜,得到第二复合体;在含有钝化剂、有机络合剂的碱性电解液中对第二复合体进行第二次阳极电解,得到第三复合体;去除第三复合体表面的腐蚀产物,得到成孔后的不锈钢‑铝合金复合材料。本申请表面成孔方法,可在复合材料的不锈钢和铝合金表面同时形成密集又形貌良好的微孔,显著提高金属与塑胶之间的结合力。
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本发明实施例提供了一种生物可降解Mg‑Zn‑Ag层状复合材料及其制备方法。该复合材料具有依次相连的外层、中层和内层,所述外层为银合金,所述中层为锌合金,所述内层为镁合金,该复合材料包括以下体积百分比计的组分:所述银合金10~25%,所述锌合金20~35%,余量为所述镁合金,解决了现有技术中存在的单一金属材料腐蚀过快、降解较慢以及弹性模量过高的问题,该复合材料不仅具有优异的生物相容性,良好的力学性能和耐蚀性能,而且还具备长效抗菌功能,在医用植入材料领域具有重要的应用价值。本发明另一实施例还提供了上述生物可降解Mg‑Zn‑Ag层状复合材料的制备方法。
一种碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供一含氮碳源及一第一金属盐溶液;将所述含氮碳源分散于所述第一金属盐溶液中形成分散液;向所述分散液中加入氨水搅拌,然后静置,进行化学沉淀处理,得到中间体材料,所述中间体材料为包括含氮碳源与氢氧化物的复合材料;将所述中间体材料与一第二金属盐溶液混合,进行水热处理,得到所述碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料。本发明还提供一种碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料,以及包括所述碳基金属氧化物/氢氧化物复合材料的电容器。
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本发明属于功能复合材料领域,公开了一种具有光引发功能的二氧化硅复合材料及制备与应用。将含有α‑烯烃基团的二苯甲酮化合物与含氢硅油进行硅氢加成反应,得到含有二苯甲酮基团的聚硅氧烷;然后与纳米二氧化硅、偶联剂加入到乙醇中超声分散,离心,将体系重新分散至含HCl的乙醇中,加热进行乙醇热反应,得到具有光引发功能的二氧化硅复合材料。本发明的复合材料与单纯的二苯甲酮类引发剂相比,提升了其与有机硅材料的相容性和涂层的抗氧阻聚性,解决了引发聚合涂层表观特性不均匀的问题;与未添加二氧化硅粒子的二苯甲酮衍生物基硅烷引发剂相比,本发明改进了对无机‑有机复合材料引发能力较差的问题。
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本实用新型钢纤复合材料检查井盖属于下水道、污水井领域,特别是一种钢纤复合材料的检查井盖,它是由钢筋骨架,混凝土复合材料和钢纤维组成,在两层或两层以上的钢筋骨架中填充混凝土复合材料和钢纤维,钢筋骨架是编成网状,混凝土复合材料和钢纤维将钢筋骨架埋在中间,钢纤维是截成一段段的钢筋,本实用新型制作简单,强度高,成本低,采用不可回收材料制作,从根本上解决井盖丢失的问题,是一种适合于市政工程使用的检查井盖。
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本发明提供一种检测碳纤维增强树脂基复合材料损伤的方法,包括:交叉测量Y轴排布的碳纤维的终态电阻值及X轴排布的碳纤维的终态电阻值;计算第一差值及第二差值;依据第一差值及第二差值的大小及交叉位置得出碳纤维增强树脂基复合材料损伤的位置范围及损伤程度。还提供一种检测碳纤维增强树脂基复合材料损伤的装置,包括:待检测主体、处理器及PC端。通过对树脂基复合材料表面导电碳纤维的电阻进行测量,从而实现对复合材料内部微裂纹的产生、位置、尺寸的监测,测量精度高,测量方法简单方便,结果以图表形式给出直接明了,无需进行繁琐的数据处理过程。
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本实用新型涉及一种用复合材料制备注塑产品的生产设备,包括:多个喂料机构,用于向混料机构投放基体材料和所述助剂;混料机构,用于:熔融投放入混料机构内的基体材料;将熔融状的基体材料与投放入混料机构的助剂进行混合形成复合材料;输送复合材料;注塑机构,用于塑化输送自混料机构的复合材料;注塑塑化后的复合材料以形成注塑产品;控制器,与喂料机构电连接,用于控制喂料机构投入到混料机构内的基体材料或助剂的投放量。本实用新型提供的用复合材料制备注塑产品的生产设备,省去了配混造粒之后的包装、运输等环节,降低了生产能耗,节省了生产成本,解决了现有技术中用复合材料制备注塑产品生产成本较高的问题。
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本发明公开了一种抗辐射聚四氟乙烯复合材料,原料包括聚四氟乙烯树脂60~80wt%;马来酸酐10~25wt%;纳米氮化硼8~15wt%;聚苯硫醚1~10wt%。聚苯硫醚(PPS)和纳米氮化硼的加入可有效改善PTFE的耐磨性,当PPS质量分数为5wt%时、纳米氮化硼质量分数为12wt%时,复合材料的体积磨损率最小;若保持纳米氮化硼为12wt%不变,当PPS含量继续增大时,复合材料的磨损率逐渐增大,但耐磨性均优于纯PTFE;若保持PPS为5wt%不变,当纳米氮化硼含量在8~12wt%范围时,复合材料的磨损率与纳米氮化硼添加量呈反比,当纳米氮化硼含量在12~15wt%范围时,复合材料的磨损率与纳米氮化硼添加量呈正比。
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本发明涉及一种磷酸锰铁锂复合材料的制备方法。一种磷酸锰铁锂复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将含磷化合物和含锰化合物溶于水中形成混合液;向混合液中加入沉淀剂,搅拌并充分沉淀后得到MnHPO4水合物,其中沉淀剂选自丙醇、异丙醇及丁醇中的至少一种;将含碳化合物及含掺杂元素化合物中的至少一种、MnHPO4水合物、含锂化合物、含亚铁化合物与分散剂一起球磨后干燥得到混合物;及在保护性气体的氛围下,将混合物在550℃~800℃下煅烧8~16小时得到磷酸锰铁锂复合材料。上述磷酸锰铁锂复合材料的制备方法工艺简单且制备的磷酸锰铁锂复合材料电性能较好。
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本发明公开了一种基于复合材料的产品结构件及其制作方法,该方法包括以下步骤:A、在两片塑料片材之间设置复合材料并热压成型为复合片材;B、采用切割设备将热压成型的复合片材切割成所需要的尺寸和形状;C、将切割好的复合片材作为镶件放入塑胶模具内进行注塑,形成产品结构件。由于采用了塑料片材夹合复合材料并热压成型,利用了塑料片材与该塑胶注塑料都属于同性物质,结构相似、极性相似的原理在互熔后能够产生很好的粘合,无需使用粘合剂,由此加强了复合材料与塑胶材料之间的结合力,进而优化了复合材料模内注塑的工艺,提升了产品结构件的品质,厚度薄、成本低、品质高。
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本发明适用于环境保护领域,提供了一种纳米复合材料及其制备方法、汽车尾气处理装置。所述纳米复合材料包括纳米级多孔钛和金属氧化物,所述金属氧化物填充于所述多孔钛的孔隙中。所述汽车尾气处理装置还包括气体催化装置,所述气体催化装置连接于所述进气口与出气口之间;所述气体催化装置包括上述所述的纳米复合材料。本发明提供的纳米复合材料为纳米级的多孔钛结构,在其多孔钛孔隙处填充金属氧化物,由此获得一种具有催化还原作用的新型主客体纳米复合材料,可以很好地氧化、还原一氧化氮、一氧化碳、碳氢化合物、铅及硫氧化合物等。
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