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本发明公开了一种高导热复合材料及其制备与应用;属于导热复合材料领域。本发明将二维纳米材料、液态金属和综纤维素纳米纤维在水中混合,随后将混合溶液置于超声细胞破碎仪中,对混合液进行超声处理,最后将经离心、干燥即得导热填料。随后,将所得导热填料分散在聚合物基体之中,制备成高导热复合材料。本发明所述高导热复合材料具备良好的力学性能、优秀的导热性能以及优异的柔韧性,在电子元器件散热、印刷电子散热、5G通讯设备散热中具备广泛的应用。
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本发明公开了门板用高阻燃塑木复合材料的制备方法,方法为:将天然纤维以及木粉放入至干燥箱中,干燥,备用;将聚氯乙烯、聚丙烯以及酚醛树脂加入至粉碎机中,对聚氯乙烯、聚丙烯以及酚醛树脂进行粉碎;将粉碎后的聚氯乙烯、聚丙烯以及酚醛树脂加入至高混机中,混合后,加入干燥后的木粉,同时加入填充剂、润滑剂以及阻燃体系,再次混合,得到混料a;将混料加入至双螺杆挤出机中,将天然纤维从侧入口喂入,挤出,切粒,得到塑木复合材料。方法通过加入木粉以及天然纤维,大大提高了塑木复合材料的强度,同时,通过阻燃体系,使得塑木复合材料具有非常高的阻燃等级,氧指数较大。
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本发明公开了一种高强度废旧木塑复合材料专用破碎回收装置,由进料传输机械、锯解机械、预冷却设备、低温处理设备、冷源、冲击破碎机械构成,木塑复合材料在经过预冷却设备和低温处理设备处理后进入与所述冲击破碎机械进行冲击破碎,所述物料筛选设备上还分别连接有物料回运机械和包装设备,所述物料回运机械进一步与预冷却设备连接。本发明能使木塑复合材料更便于回收,将较大的木塑复合材料切割成较小的块,从而方便进行冷却降温,能增加材料的脆性,从而方便将材料破碎成颗粒,并且能对破碎后的材料进行筛选,方便将不合格的材料重新进行处理,从而增加材料重复利用率,并且能将合格的材料进行打包,方便转运。
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本发明提供了一种高熵合金纳米复合材料及其制备方法,所述高熵合金纳米复合材料的制备方法包括如下步骤:混合反应工序,将石墨烯、金属盐前驱体和研磨球混合并反应,制备表面附着有石墨烯和纳米金属颗粒的研磨球;机械球磨工序,将所述表面附着有石墨烯和纳米金属颗粒的研磨球与高熵合金进行机械球磨,制备含石墨烯、纳米金属颗粒和高熵合金的复合粉末;增材制造工序,利用激光对所述复合粉末进行加热熔化,经沉积凝固,得到高熵合金纳米复合材料。本发明不仅能有效解决石墨烯和纳米金属颗粒的团聚问题,能够细化晶粒并改善高熵合金的晶界组织及力学性能,且该方法还能制备大尺寸、复杂结构且成分均匀的高熵合金基纳米复合材料零件。
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本发明公开了一种复合材料,特别涉及一种用于建材的复合材料及其制备方法,本发明的复合材料由酚醛树脂、填料、抗氧剂、硬脂酸锌按比例混合搅拌后,再将玻璃纤维布通过混合液进行浸渍,浸渍后的玻璃纤维布经整平、干燥、热固成片材后,再根据需要将多片叠放经模压制成产品。本发明的复合材料不生锈,抗氧化能力强,使用寿命长;阻燃性好,防火效果佳;能有效阻隔噪音;具有良好的防腐性能,能耐酸耐碱;填料能起到很好的隔热效果;机械强度高,可完全取代传统的彩钢瓦;该复合材料还能取代木材等材料,用于生产门窗、桌椅等产品,用途广泛且环保。而且制备工艺简单,生产成本低。
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本发明公开了一种低挥发再生聚丙烯复合材料及其制备方法,该复合材料包括:再生聚丙烯60份‑99份;脱挥剂0.5份‑2份;吸附剂0‑1份。本发明通过在再生PP中添加脱挥剂和吸附剂,有效降低了复合材料的挥发性,从而降低了注塑过程中对模具的腐蚀和迁移析出,制备得到的复合材料的挥发份含量降低到0.1%以下,解决了再生聚丙烯材料挥发性高,难以挤出成型,注塑制品外观不良和喷涂脱漆的难题,同时气味也得到了明显改善,更加环保,有助于再生聚丙烯材料的应用推广,促进废旧聚丙烯材料的循环利用和可持续发展。
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本发明公开了一种环氧/有机硅聚合物复合材料及其制备方法与应用。本发明将环氧树脂、芳烷基甲基聚硅氧烷和MQ硅树脂按重量份数100份、5~500份、10~200份混合后于20~180℃固化处理,得到环氧/有机硅聚合物复合材料。环氧树脂不仅自交联,并且与MQ硅树脂通过芳烷基甲基聚硅氧烷发生固化交联或形成互穿网络形成高的强度和玻璃化转变温度,达到改善环氧/有机硅聚合物复合材料的粘接性;MQ硅树脂通过形成多元结构,使得环氧/有机硅聚合物复合材料的膜表面粗糙度显著提高,水接触角大大提高。本发明的原料易得,成本较低,制备工艺简单;制备的环氧/有机硅聚合物复合材料具有优异的憎水防污性、力学强度、粘接性、防腐性及耐高温性能。
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本发明属于电池正极材料技术领域,具体涉及一种级配高镍三元复合材料及其制备方法、锂二次电池。本发明提供的级配高镍三元复合材料包括粒径较大的单晶高镍三元材料和粒径较小的多晶高镍三元材料。由于单晶高镍三元材料具有高压实密度的特性,且粒径较小的多晶高镍三元材料即使在较高压实密度下也不容易破碎,因此将两者复合所得的级配高镍三元复合材料具有更高的压实密度和能量密度。本发明提供的级配高镍三元复合材料与现有的单多晶复合高镍三元材料相比,可使所得锂二次电池具有较高的容量、首效、倍率性能和低温性能,应用前景良好。
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本发明涉及木塑材料制备技术领域,具体公开了一种含改性植物纤维的高分子木塑复合材料及其制备方法。所述的含改性植物纤维的高分子木塑复合材料,其包含如下重量份的原料组分:聚乙烯醇20~50份;改性植物纤维40~100份;增塑剂1~3份;润滑剂1~3份;所述的改性植物纤维是指在植物纤维中加入碳纳米管,然后经含有正硅酸乙酯以及五水偏硅酸钠的乳液处理得到。本发明所述的高分子木塑复合材料中通过加入由本发明所述方法改性得到的改性植物纤维后,能大幅提高高分子木塑复合材料的弯曲强度。
本发明公开了一种石墨烯-离子液体复合材料的制备方法,该制备方法将插层石墨与熔融的离子液体按固液比1g:10~100mL的比例混合,搅拌均匀后放入微波炉中,以1000~2000w的功率剥离10~100分钟,得到石墨烯-离子液体复合材料。本发明还公开了该制备方法制得的石墨烯-离子液体复合材料、包含该复合材料的石墨烯-离子液体复合电极及其制备方法与电化学电容器。本发明将插层石墨置于离子液体中进行微波剥离,制得了片层结构完整,单层率高,分散性好的石墨烯-离子液体复合材料;制得的复合电极不需要使用粘结剂,也无需制备集流体,降低了电极的内阻与接触电阻,提高了电化学电容器的功率密度与能量密度。
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本发明公开了一种导电自旋交叉复合材料及其制备方法和应用。所述导电自旋交叉复合材料包括导电组分层和自旋交叉化合物聚合层,所述的导电组分层覆盖在自旋交叉化合物聚合层上方或包裹住自旋交叉化合物聚合层;所述自旋交叉化合物聚合层是由自旋交叉化合物和高分子聚合物混合制得。本发明所述导电自旋交叉复合材料不仅实现了自旋交叉性质与导电性的共存,二者还具有协同相互作用,其导电性可以随自旋交叉过程而发生改变,达到了通过电学监测自旋交叉的目的。所述导电自旋交叉复合材料的组成灵活度大,制备方法多样,并且该复合材料可以通过搭建电桥实现电压信号的输出,可用于构筑存储单元、传感器、开关或信号处理等,具有巨大的推广应用价值。
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本发明公开了一种氮掺杂碳‑氧化锌复合材料及其制备方法和应用。本发明的氮掺杂碳‑氧化锌复合材料的组成包括掺氮碳纳米片和负载在掺氮碳纳米片上的氧化锌纳米颗粒,其制备方法包括以下步骤:1)将碳源、含氮有机物和碱金属碳酸盐混合后置于保护气氛中进行煅烧,再进行酸洗,得到掺氮碳纳米片;2)将可溶性锌盐、掺氮碳纳米片和碱分散在溶剂中,进行反应,即得氮掺杂碳‑氧化锌复合材料。本发明的氮掺杂碳‑氧化锌复合材料的结构稳定、粒径小、催化活性位点多,用于电催化CO2还原产CO反应具有高催化活性和高选择性。
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本发明公开了基于金属酞菁‑碳纳米管复合材料的超级电容器及其制备方法。其中,制备方法包括:(1)将纳米金属酞菁粉末、碳纳米管与溶剂混合,得到悬浮液;对悬浮液进行干燥,得到金属酞菁‑碳纳米管复合材料;(2)将金属酞菁‑碳纳米管复合材料与导电材料混合并分散于溶液中,得到活性材料浆料;将活性材料浆料施加到工作电极基材的一侧表面上,干燥得到工作电极;(3)将电解质凝胶施加到工作电极具有活性材料的一侧表面上,然后与另一所述工作电极具有所述活性材料的一侧表面与贴合,得到超级电容器。该超级电容器表现出较高的质量比电容和能量密度,在20000次循环后仍显示出极高的电容保持率,表明该复合材料拥有极高的循环稳定性。
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本发明提供了一种颗粒增强型医用镁基复合材料的制备方法,该制备方法以AZ31镁合金为原料,工艺简单,制备得到的复合材料基体组织的尺寸细小、形状圆整、分布均匀。其显微组织呈现明显的非枝晶形态,具有良好的流变性能。本发明的制备过程中加入了高纯度Si细粉,高纯度Si细粉不仅能够显著提高镁合金熔体的流动性,而且可以在基体组织中原位生成弥散分布的稳定析出相Mg2Si颗粒,原位生成的Mg2Si颗粒具有尺寸较小、界面洁净、热稳定性好、与基体相容性好,制备成本较低等优点。不但能够有效阻止基体组织内的晶界滑移,明显提高镁基复合材料的力学性能,而且还可以使镁基复合材料具有显著的阻尼减振性能。
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本发明公开了一种改性玉米秸秆颗粒增强PBAT淀粉复合材料及其制备方法和应用,属于生物降解复合材料技术领域。该复合材料由以下重量百分数的组分制备得到:30~80%聚己二酸丁二醇酯‑聚对苯二甲酸丁二醇酯共聚物(PBAT),10~50%增塑淀粉,10~40%改性玉米秸秆颗粒,0~1%的润滑剂,0~1%抗氧剂。本发明的改性玉米秸秆颗粒增强PBAT淀粉复合材料安全无毒、机械性能优异且能生物降解,可应用于栽培育种、食品包装、农用地膜等领域中。本发明先制备得到玉米秸秆颗粒接枝甲基丙烯酸丁酯共聚物,将其填充在PBAT/淀粉复合材料中,有效增强体系,且改性后的玉米秸秆颗粒与PBAT具有更好的相容性,更好分散于体系中。
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本发明提供了一种石墨烯/氢氧化镍复合材料的制备方法,具体为:将氧化石墨烯、水、六次甲基四胺与镍源混合,加热,反应后得到石墨烯/氢氧化镍复合材料。本申请利用简单的水热法将纳米氢氧化镍的生成与氧化石墨烯的还原同时进行,从根源和微观层面进行两相复合,制备出纳米氢氧化镍均匀附着在层片状的石墨烯上形成的复合材料。本申请制备的复合材料结合了石墨烯拥有的大比表面积以及良好的导电性和纳米氢氧化镍比容量大的优势,使复合材料用于超级电容器综合性能优异。
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本发明公开的属于阻燃高分子材料技术领域,具体为一种增强阻燃聚酰胺6复合材料及其制备方法,包括原料,所述原料(按份量计)包括:聚酰胺6:100份、2‑羧基苯基磷酸酯:3‑5份、羧基硅树脂:1‑2份、镁盐晶须:20‑25份,所述镁盐晶须为碱式硫酸镁晶须、氧化镁晶须和硼酸镁晶须中的其中一种或多种混合物,本发明提供的增强阻燃聚酰胺6复合材料在保证了较高力学性能的前提下,明显的提高了复合材料的阻燃性能,本发明可以使2‑羧基苯基磷酸酯、羧基硅树脂与镁盐晶须起到协效作用,在保证复合材料力学性能的同时,提高了材料的阻燃性能。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料,所述长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料由硅源、闭孔、填充层和碳包覆层构成;所述闭孔为一个大闭孔或由若干小闭孔构成;所述填充层为碳填充层;本发明提供一种降低体积膨胀效应和改善循环性能的体积效应的长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料。本发明还提供一种长循环、低膨胀内孔结构硅碳复合材料的制备方法及其应用,工艺简单,降低体积膨胀效应和改善循环性能对硅基材料在锂离子电池中的应用有重大意义。
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本发明涉及到一种氟磷酸盐包覆钛酸锂复合材料、其制备方法及用途,所述复合材料包括钛酸锂及包覆在所述钛酸锂表面的氟磷酸盐包覆层。所述方法包括:将钛酸锂溶于溶剂中,搅拌均匀后加入氟磷酸盐,经低温喷雾干燥在钛酸锂颗粒表面形成氟磷酸盐包覆物;然后通过微波法高温烧结得到氟磷酸盐包覆钛酸锂复合材料。本发明的氟磷酸盐包覆钛酸锂复合材料的放电容量、循环性能和倍率性能得到明显改善,采用该复合材料作为负极材料制备得到的锂离子电池不仅导电性好、倍率容量高、循环寿命长,还具有产气少的优点,具有良好的工业应用前景。
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本发明公开了一种层状木塑复合材料,包括芯层和包覆层,所述包覆层通过挤出成型包覆在所述芯层外表面;所述芯层包括实木锯材或实木复合材。本发明的木塑复合材料,直接采用实木锯材或实木复合材(指接材、集成材或垂直交叉层积材)为芯层,采用挤出成型工艺将塑料-助剂复合材料体系或木粉-塑料-助剂复合材料体系包覆在芯层的外表面,形成0.5-1.5mm厚的外表层,从而制造完全具有创新性的芯层为实木锯材或实木复合材的层状结构的木塑复合材料。本发明的芯层为实木锯材或实木复合材的层状结构木塑复合材料可从根本上解决现有木塑复合材料由于强度低而不能用作结构材和结构用实木锯材或实木复合材的防腐防虫和防潮的难题。
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本发明涉及一种量子点荧光复合材料及其制备方法和应用,所述量子点荧光复合材料包括:石墨烯,以及复合于石墨烯上的聚合物微球;聚合物微球的内部包埋有量子点;聚合物微球的表面与石墨烯的表面通过肽键键合。一方面改善量子点和聚合物材料的兼容性问题,控制量子点聚合物复合材料的形貌,避免了石墨烯直接和量子点结合容易猝灭的缺陷;另一方面发挥了石墨烯优异的阻隔水氧能力,减少水氧对量子点的侵蚀,同时石墨烯的优异热传导性能进一步提高量子点复合材料稳定性。复合结构稳定的量子点@PS微球@石墨烯复合材料封装成量子点LED,可以在不明显降低量子点的光学性能的情况下进一步提高LED的阻水阻氧稳定性。
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本发明公开了一种高效空气净化抑菌复合材料及其制备方法。所述高效空气净化抑菌复合材料包括以下重量份数的原料:废弃活性炭120‑200份、聚丙烯酸钾15‑23份、植酸6‑15份、钼酸钠10‑17份、过期牛奶10‑25份、氨基三甲叉膦酸15‑28份、栲胶5‑12份。本发明的高效空气净化抑菌复合材料采用聚丙烯酸钾、植酸、钼酸钠、过期牛奶、氨基三甲叉膦酸和栲胶对废弃活性炭进行改性,得到对TVOC、甲醛、苯和甲苯均具有较佳吸附效果的复合材料,且本发明的复合材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均具有较好的抑菌效果;制备工艺简单,应用范围广,值得推广。
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本发明公开了一种航空航天用金属基复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先称取ZrB2粉、Ti粉和Nb粉,球磨混合制得混合粉体;然后将混合粉体置于涂有氮化硼和无水乙醇模具中,压制成型,然后真空热压烧结制得不同ZrB2粉含量的增强型铌钛基复合材料;将不同ZrB2粉含量的增强型铌钛剂复合材料依次作为上表层、夹心层和下表层置于石墨模具中,层与层之间采用环氧树脂粘结,然后向石墨模具施加15‑20MPa的压力,压制成型,然后干燥,脱模,制得航空航天用金属基复合材料。本发明制得的金属基复合材料耐磨、耐高温性能优异,稳定性好,力学性能佳,且制备方法简单。
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本发明涉及一种石墨烯-锡复合材料的制备方法和应用。该石墨烯-锡复合材料的制备过程中利用水热原位还原复合,锡颗粒的尺寸较低,不仅能够使得锡和石墨烯混合均匀,而且能够大幅度提高石墨烯-锡的电导率,从而提高石墨烯-锡复合材料应用于锂离子电池负极材料的循环寿命以及倍率特性。上述石墨烯-锡复合材料的制备过程对设备、工艺要求低,且易操作,原料廉价成本低,容易实现大规模工业化生产。
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本申请属于注塑成型装置技术领域。本申请提供了一种磁性聚合物复合材料的注塑成型装置和方法,通过在动模上设置灌注磁性聚合物复合材料的第一型腔以及固定磁铁的第二型腔,磁性装置产生磁场使磁性聚合物复合材料熔体中的磁性粒子径向迁移至第一型腔的表面,可在复合材料的表层进行取向,形成具备高光热转换效率的功能表面。同时,在磁性聚合物复合材料熔体充填过程中施加外部磁场力,改善注塑装置中第一型腔的充填度,提高磁性聚合物复合材料在注塑过程中的流动性,增强磁性粒子在复合材料表层的聚集程度,以缩短传热距离,提高塑件质量和性能。本申请的注塑成型方法稳定可靠且操作方便,微成型质量高。
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本实用新型公开了一种碳纤维防静电的复合材料,包括碳纤维复合材料本体,所述碳纤维复合材料本体的底部通过环氧树脂胶粘剂连接有耐磨层,所述碳纤维复合材料本体的顶部通过环氧树脂胶粘剂连接有防静电层,所述防静电层包括玻璃纤维层、镀银纤维层和聚丙烯纤维层。本实用新型通过碳纤维复合材料本体、耐磨层、苯二甲酰苯二胺纤维层、聚乙烯醇纤维层、防静电层、玻璃纤维层、镀银纤维层和聚丙烯纤维层的配合使用,达到了防静电的优点,解决了现有的碳纤维复合材料在使用时防静电效果不好,往往碳纤维复合材料的防静电性能不好,以至于在使用过程中容易发生危险,因此不便于人们使用的问题。
本发明公开了一种微胶囊化膨胀型阻燃剂及其在环氧树脂复合材料中的应用。该微胶囊化膨胀型阻燃剂是以聚磷酸铵为囊芯,以热固性树脂三聚氰胺-甲醛树脂为囊材,该微胶囊膨胀阻燃环氧树脂复合材料,由环氧树脂、固化剂、固化促进剂、微胶囊化膨胀型阻燃剂和阻燃成炭促进剂组成。本发明经济、简便,阻燃剂具有良好的阻燃协效作用,在很少的阻燃剂添加量情况下,复合材料就可通过UL-94测试V-0级,氧指数达30.0%以上。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种氮掺杂空心碳球复合材料及其制备方法和应用。将乙酸锰与碳酸氢铵溶解在乙二醇中,在180~220℃温度下进行溶剂热反应,得到碳酸锰,再与盐酸多巴胺反应,得到碳酸锰/聚多巴胺复合材料,然后在惰性气氛下煅烧处理,得到氮掺杂碳包覆氧化锰复合材料,最后用酸溶液进行处理,洗涤、干燥后得到所述氮掺杂空心碳球复合材料。本发明的制备方法简单、成本低廉、环境友好。所制备的氮掺杂空心碳球复合材料结构稳定,导电性能好,作为锂离子电池负极材料具有优异的循环稳定性能。
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本发明属于电化学材料领域,其公开了一种硅酸亚铁锂/石墨烯复合材料及其制备方法和应用;该复合材料包括50~90wt%的硅酸亚铁锂和10~50wt%的石墨烯。本发明硅酸亚铁锂/石墨烯复合材料,石墨烯具有很高的电导率,与硅酸亚铁锂复合之后能有效的解决硅酸亚铁锂材料电子电导率和离子电导率不高的问题,进而提高可逆容量;同时,该复合材料放电比容量可以达到145mAh/g,接近理论容量166mAh/g;该材料制备的锂离子电池能够在5C的电流密度下进行充放电,同时容量保有率能达到62.8~80%。
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本发明适用于高分子材料技术领域,提供了一种聚己内酰胺复合材料、其制备方法和应用。该聚己内酰胺复合材料,包括如下重量份数的组分:聚己内酰胺69.2-91.5;增塑剂5-20;交联剂0.2-0.6;增韧剂2-8;热稳定剂0.3-1.2;抗氧剂、润滑剂、分散剂、着色剂及抗紫外剂的混合物0.1-3。本发明聚己内酰胺复合材料,通过增塑剂、交联剂、增韧剂及热稳定剂的改性作用,具有优异的柔韧性、热稳定性,及优异的成型稳定性。本发明制备方法,操作简单、成本低廉,对设备要求低,非常适于工业化生产。
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