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本发明公开一种锂离子电池正极浆料及其制备方法及应用,在正极浆料中引入降粘剂,降粘剂可以吸附在磷酸铁锂活性物质表面,有效调控磷酸铁锂纳米颗粒表面空间位阻及Zeta电位,防止磷酸铁锂活性物质的聚集沉降,从而抑制正极浆料静置后粘度回弹甚至凝胶问题,本发明在磷酸铁锂活性物质与第一导电剂预干混过程中加入降粘剂,能有效调控磷酸铁锂纳米颗粒表面空间位阻及Zeta电位,防止钛酸锂活性物的聚集沉降,从而抑制正极浆料静置后粘度回弹甚至凝胶问题,并且钛酸锂活性物质与第一导电剂预干混能够形成炭黑均匀包覆活性物质的组织结构,有利于正极磷酸铁锂的导电性,降低内阻,提高电化学性能。
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本发明涉及一种大容量、长寿命改性石墨锂离子电池负极材料的制备方法,以镶嵌金属纳米颗粒的膨胀石墨为锂离子电池负极活性物质,属于锂离子电池新材料技术领域。该方法为首先将天然鳞片石墨进行氧化处理,经洗涤、干燥处理后,将其置于要镶嵌金属元素的化合物气氛或溶液中,然后在800~1000℃条件下进行快速膨胀热处理,反应一定时间后,所得材料即为本发明的大容量、长寿命锂离子电池负极材料。本发明制备的电极材料具有金属嵌入式网络结构,以及反应面积大和良好的导热性能等优点,可使电池具备高可逆容量、良好的循环稳定性等特点,有效提高了锂离子电池的循环特性和动力学性能。
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本实用新型公开了一种自航鱼雷用水下锂电池,属于锂电池领域,其技术要点包括外箱、内盒、抗压机构和接口机构,所述外箱内部开设有内槽,所述内槽内部安装有内盒,所述内盒和外箱之间安装有高效缓冲的抗压机构。该实用新型通过外箱和内盒双层结构,当外箱受到水压向内收缩变形,带动固定板向内端移动,从而带动嵌板在连接框内的滑槽内向内端移动,使弹簧形变产生势能从而将嵌板的压力缓冲,避免了内盒严重变形,当需要将鱼雷的电源输入端接线接入锂电池的接头内,接线向下推动橡胶材质的密封板,使两侧密封板下压打开且锯齿状的边缘紧贴在外部接线两侧,从而减小了缝隙提高了密封效果,增加了锂电池的使用效果。
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本实用新型提供一种采用熔盐电解法生产镁锂合金的装置,下插式阴极套管通过阴极绝缘密封套管固定在阴极绝缘托板上,并与电解槽体相连构成电解装置的阴极;合金收集杯通过合金托板与合金导流管相连;阴极室是用刚玉制作的在电解质液面下均布孔隙的套管,连接固定在电解槽盖上;石墨阳极管通过阳极吊架及导电板连接固定在电解槽盖上,在阳极区电解槽盖部分设有氯气输出管;在电解槽盖阴极室部分设计氩气进出口;在电解槽盖设有观察口,用以观察电解液面高度;氩气输进管和氩气输出管从阳极区电解槽盖通入阴极室,向阴极室提供保护氩气;液态熔盐输入管从电解槽盖的侧面通入电解槽内。本装置通过新型电解槽制备各种比例锂含量的镁锂合金,解决了生产过程中镁锂合金自动收集的问题,可实现连续生产。
本发明公开了一种聚二甲基硅氧烷/银纳米线多孔复合柔性锂金属电极的制备方法,主要解决现有技术接触电阻大、加工难度大、存在锂枝晶问题,其实现方案是:制备聚二甲基硅氧烷/银纳米线复合溶液,并将其干燥后浸水溶解,得到所需聚二甲基硅氧烷与银纳米线多孔复合基底;在聚二甲基硅氧烷与银纳米线多孔复合基底上沉积熔融态的锂金属,形成金属电池的负极;以硫作为电池正极材料,采用传统的涂覆工艺,将N‑甲基吡咯烷酮、硫粉、粘结剂、碳黑混合后涂到铝箔纸上,形成电池正极;在正、负极之间添加隔膜和电解液并进行封装,得到多孔柔性锂金属电池。本发明提高离子电导率,减小了接触电阻,降低了加工难度,提高了循环的稳定性,可用于电子设备。
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一种铁酸锂@rGO三维纳米复合吸波材料及其制备方法,将表面活性剂加入到N,N二甲基甲酰胺中,得到混合溶液A;将LiFe5O8粉体和GO加入到混合溶液A中,超声混合均匀,得到混合溶液B;向混合溶液B通入氮气下加热至75~85℃,然后滴加水合肼和巯基乙酸甲酯的混合物,反应15~45min,水洗、干燥,得到铁酸锂@rGO三维纳米复合吸波材料。本发明制备工艺简单,生产效率高,周期短,成本低,能耗低,所制得的LiFe5O8@rGO纳米复合材料比表面积大,具有良好的电磁吸波性能。
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本发明公开的一种低稀土的镁锂合金,其重量百分比合金组成为:5.5%~11%的Li,1%~5%的Zn,1%~5%的Ca,0%~2%的RE,其余为Mg。采用抽真空后氩气保护的方法熔铸合金,再将得到的铸态镁合金锭在气体保护条件下进行热处理,再将该合金挤压或轧制温变形加工,即得到变形加工后的镁合金。本发明提供一种低稀土含量、密度低于1.6g/cm3的镁锂合金,该镁合金不仅有高强度,还具有高的塑性和韧性,能够满足室温变形加工薄板类材料对强度和塑性性能指标的要求。
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本发明公开了一种硅酸锂溶液及其制备方法,包括以下步骤:配置获得质量百分比浓度为1%~15%的电池级氢氧化锂溶液,加热升温到80~100℃;将硅源粉碎成微米级别后酸洗去除金属和有机杂质,然后用去离子水清洗至PH为6.0‑8.0,获得精制后的超细硅源并加入电池级氢氧化锂溶液中,获得硅酸锂水溶液;加入吸附剂,过滤去除硅酸锂溶液中的色素和物理杂质,获得精制的硅酸锂水溶液并进行减压浓缩。本发明的方法合成工艺能耗低,产品透明度高,不含杂质相;产物粒径均匀细小,可达到纳米级;产物为结晶态型的高纯度硅酸锂溶液,模数可达1.0~20。
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本发明提出了一种铌酸锂集成光学器件,所述铌酸锂集成光学器件包括铌酸锂光波导芯片、尾纤支座、金属管壳和保偏光纤,所述尾纤支座和所述铌酸锂光波导芯片均固定设置在所述金属管壳内,所述尾纤支座上安装有所述铌酸锂光波导芯片,所述保偏光纤穿过所述金属管壳的输入光纤槽和输出光纤槽,所述铌酸锂光波导芯片的前侧面、后侧面和下表面均覆盖有导电薄膜,所述下表面、前侧面和后侧面上任意两点之间均为导通状态。大批量测试试验结果统计表明,采用本发明技术生产的铌酸锂集成光学器件,变温测试过程中未出现插入损耗、分光比等参数突跳现象,有效提升了铌酸锂集成光学器件变温工作的稳定性。
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本实用新型公开了一种便于安装的锂电池外壳,包括用于安放锂电池的箱体,设置于箱体底部的承托板,开设于承托板底部的底部滑槽,设置于底部滑槽内的并与底部滑槽相匹配的底部滑块,一端铰接于底部滑块上且另一端穿过箱体侧壁的升降杆,设置于箱体外壁上并与升降杆相对应的升降装置,设置于承托板上的限位导块,以及开设于箱体内壁上并与限位导块相对应的限位导槽;其中,升降杆可绕设置在箱体上的旋转轴转动。本实用新型通过升降装置的设置,在需要对锂电池进行更换时,只需旋转调节螺杆,调节螺杆向下移动,调节螺杆撬动升降杆将承托板升起,从而将安装于所述箱体内的锂电池升起来,快速的将锂电池进行更换,提升了锂电池更换的效率。
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本发明属于锂离子电解质制造领域,具体涉及一种掺氧锂离子固体电解质及其制备方法,该锂离子固体电解质的化学计量式为Li10MP2S12?xOx,其中:x=0.1?0.5,M为Ge、Si或者Sn。本发明所制备的Li10MP2S12?xOx锂离子固态电解质使用部分O?取代S2?,形成的P?O共价键的键能大于P?S共价键的键能,P?O键的加强削弱了氧离子对锂离子的束缚,提高了锂离子的迁移速度。使得Li10MP2S12?xOx锂离子固态电解质的锂离子电导率达到了1.3×10?2S/cm及以上。
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本实用新型公开了一种水下锂电池防盗外壳,涉及锂电池技术领域,其技术特征包括底座,所述底座上方安装有外壳,所述外壳内部设置有安装腔,所述安装腔内部安装有内壳,所述内壳底部安装有触发机构,所述触发机构上方安装有锂电池。该实用新型通过外壳和内壳分别配合外封盖和内封盖使用,可实现对内部的锂电池进行保护,减少锂电池受到损坏的可能,同时湿度传感器可对安装腔内部时刻监测,当外壳受损泄漏后,及时触发声光报警器报警,提示人员检修,并且当内部内壳被人为损坏后,触发机构可连通声光报警器电源正极和声光报警器电源负极,对触发声光报警器接通电源报警,提高了安全性。
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本实用新型公开了一种锂电池低温下加热控制电路,包括控制电路,控制电路与待充电的锂电池组之间还设置有加热‑充电切换电路。当锂电池组在低温下(0℃以下),外接电源首先通过控制电路对锂电池组加热,达到充电温度条件时切换到充电,关闭加热板加热。当无外接电源供电时,通过电池组自身电压加热,电池组温度达到0℃以时关闭加热,增加输出电量。本实用新型解决了现有技术中存在的锂电池组在低温下(0℃以下)不能实现加热的问题。
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本实用新型涉及组合式锂电池技术领域,具体为一种结构稳定的组合式锂电池,包括底座,所述底座上开设有若干螺丝孔,所述底座的内部插接有若干连接条,若干所述连接条的顶部均固定连接有若干锂电池底架,若干所述锂电池底架的内部均卡接有一个锂电池,所述底座的两侧均固定连接有一个把手。本实用新型的优点在于:在需要更换锂电池时,将整个锂电池组取出,通过电路检测出哪一块锂电池出现问题,将此锂电池所在的连接条上的第二螺栓取出,通过卡槽取出锂电池,本实用新型具有安装拆卸方便,结构稳定性强的特点,在安装完锂电池后,可通过固定孔和第一螺栓进行固定,在安装后的锂电池结构稳固且拆卸方便。
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本发明公开了一种基于SVM的锂电池仓火灾预测方法和系统,火灾预测方法包括以下步骤:以锂电池仓的环境温度信息为原始样本,根据锂电池仓内的温度场特征值作为建模样本;基于建模样本构建SVM分类模型;构建火灾发生概率模型,概率模型构建方法为利用Sigmoid将测试样本到所述的SVM分类模型超平面的距离的取值映射到[0,1],映射的结果即为火灾发生的概率;本发明系统包括:温度信息采集模块、SVM分类模型构建模块、火灾发生概率模型构建模块、显示模块、火灾报警模块。本发明将机器学习和嵌入式开发运用到火灾的预测中,在保证实时性的同时将历史数据更好的融入预测中去,使得预测结果更加准确且反应更加迅速。
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本发明公开了一种带备用锂电池的电脑机箱,包括箱体、风扇、电源线和数据线,所述箱体上面一侧安装有光驱,所述箱体上面另一侧安装有电源,所述电源上设置有电压感应器,所述电源侧面安装有所述电源线,所述箱体中部一侧安装有主板,所述主板上设置有CPU,所述主板上设置有锂电池控制器,所述CPU上方安装有所述风扇,所述箱体中部另一侧安装有硬盘,所述硬盘上安装后所述数据线,所述箱体下面一侧安装有内存插槽,所述内存插槽上安装有内存条。有益效果在于:在紧急断电的情况下,备用锂电池可以为电脑的各个部位继续供电,使用者可以对正在操作的一些重要文件和数据进行保存,避免丢失。
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本发明涉及一种基于碱金属-液氨法制备锰基锂离子电池正极材料的方法,包括如下步骤:(1)碱金属在液氨中与氧化锰发生低温反应,得到初级锰酸锂;(2)将初级锰酸锂进行高温退火处理得到具有特殊包覆结构的锰酸锂正极材料。
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本实用新型提供了一种弯曲的锂离子电池结构,包括集成有正极线路和负极线路的柔性印刷电路板、以及粘贴在柔性印刷电路板的正面的弯曲型聚合物锂离子电池,所述弯曲型聚合物锂离子电池包括弯曲型聚合物锂离子电芯以及设置在所述弯曲型聚合物锂离子电芯上的正极耳和负极耳,所述柔性印刷电路板上还集成有用于对所述弯曲型聚合物锂离子电池的充放电及短路过流进行保护的电池保护模块和与所述电池保护模块相接的充放电接口,所述正极耳通过所述正极线路与电池保护模块相接,所述负极耳通过所述负极线路与电池保护模块相接。本实用新型结构简单,弯曲型聚合物锂离子电池为弧状结构,更加贴合所要应用穿戴设备的需要,提高空间利用率。
本申请提出一种基于飞轮锂电池混合储能系统的火电机组调频方法及装置,其中,飞轮锂电池混合储能系统包括飞轮储能单元和锂电池储能单元,该方法包括:接收远程终端单元RTU发送的自动发电控制AGC指令;基于预设的采样频率与时间窗口宽度对AGC指令进行滤波处理,获得高频响应功率指令和低频响应功率指令;基于AGC指令判断飞轮储能单元和锂电池储能单元是否具备对应方向的功率调节空间;响应于飞轮储能单元具备对应方向的功率调节空间,且锂电池储能单元具备对应方向的功率调节空间,按照最大出力需求、飞轮储能单元和锂电池储能单元的最大功率调节空间,基于高频响应功率指令控制飞轮储能单元出力,并基于低频响应功率指令控制锂电池储能单元出力。
本发明公开了一种防过充倍率型正极极片及其制造方法和基于其的锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明通过将正极浆料和复合添加剂浆料配合使用,采用先混合再涂布于正极集流体上,或者采用分层依次涂布于正极集流体上,涂布后经烘干、碾压处理,得到防过充倍率型正极极片。复合添加剂浆料经以下各组分混合配制得到,按质量百分数计,包括:0.1%~8%防过充添加剂、0.1%~8%导电添加剂、0.1%~8%导热添加剂、0.1%~1%分散剂,其余为溶剂。所述锂离子电池包括上述防过充倍率型正极极片、负极片、隔膜和电解液,隔膜设置在防过充倍率型正极极片和负极片中间。本发明显著提高改善高倍率使用条件下电池的散热性能,同时可以较好的解决过充放引起的安全性问题。
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一种硫掺杂锂电池负极材料用麦秸秆/碳纳米管的制备方法,采用麦秸秆作为反应原料,有效缓解我国每年麦秸秆焚烧数百亿吨而造成的重大污染压力。针对麦秸秆的中空多孔结构和较大的比面积优势,本发明采用混合碱对前驱体进行结构的活化处理,改善了界面结合,使材料的孔隙结构被充分打开;采用磷酸混合溶液对前驱体的结构进行重组,构建了稳定的“内外恒压”三维结构,有效的预防了热处理过程中麦秸秆中空多孔结构可能发生的坍塌现象,减少了锂离子在内部运动过程中可能存在的阻碍现象,提升了材料的综合电化学性能。所制备的硫掺杂锂电池负极材料性能优异,具有超长的电循环寿命,极大的改善了其电子承载能力。
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本发明提出了一种核级锂型阳离子交换树脂交换容量测试方法,该方法利用锂型树脂中锂离子的活泼性,用过量氢离子将锂离子交换出来,通过测定交换后流出液中锂离子的浓度即可计算出树脂的交换容量,其中使用火焰原子吸收光谱法(FAAS)测定锂离子含量。本发明方法不仅可以高效准确地测试出锂型树脂交换容量的大小,而且方法重现性好,成本适中,容易推广使用。
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一种以氮化物/碳纳米管作为隔层的锂硫电池正极、电池及制备方法,包括在含硫正极上制备氮化物/碳纳米管隔层,形成以氮化物/碳纳米管作为隔层的锂硫电池正极;在惰性气氛中进行组装获得以氮化物/碳纳米管作为隔层的锂硫电池;以氮化物/碳纳米管作为隔层的锂硫电池由下至上依次为正极壳、以氮化物/碳纳米管作为隔层的锂硫电池正极、隔膜、电解液、金属锂负极和负极壳。通过引入具有极强电子传输能力和一定物理吸附能力的碳纳米管以提高正极的导电性、提升锂离子传输速率和降低电池整体阻抗,通过添加具有极强多硫化物化学吸附能力的氮化物,将多硫化物的扩散有效限制在隔层内,从而达到有效缓解穿梭效应、提高电池循环性能的目的。
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本发明公开了一种锂电池分数阶离散化阻抗模型,用于将锂电池强非线性电化学反应描述为一种简单的数学模型,1)建立锂电池等效电路模型,该模型包括电阻、第一个电阻和第一常相元件CPE并联组合以及第二个电阻和第二常相元件CPE并联组合,且三者顺序串联;2)根据所建立的锂电池等效电路模型,引入G-L分数阶微积分定义,建立锂电池分数阶阻抗模型;3)基于G-L分数阶微积分定义对所建立的锂电池分数阶阻抗模型进行离散化,得到锂电池分数阶离散化阻抗模型。
本发明属于锂离子电池电极材料技术领域,公开了一种金属甲酸盐/碳纳米管锂离子电池负极材料及其制备方法,其包括以下原料组分:金属硝酸盐、甲酸、N,N-二甲基甲酰胺、酸化碳纳米管,其中,金属硝酸盐包括硝酸镍、硝酸钴、硝酸锌、硝酸锰;金属硝酸盐与甲酸的摩尔比为1∶5-1∶8;酸化碳纳米管的质量为金属硝酸盐质量的10%-40%;制备方法采用溶剂热法,得到的金属甲酸盐/碳纳米管锂离子电池负极材料通过碳纳米管的有效包覆,显著提高了材料的电导率,使其具有较高的比容量和循环稳定性,能够发挥碳纳米管和金属有机骨架材料二者各自的优势,是一种理想的锂离子电池负极材料,且本发明方法制备工艺简单,操作方便易行。
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本发明公开了一种时变温度下的锂电池健康状态估计与剩余寿命预测方法,包括以下步骤:S1、基于维纳过程、Power Rule应力模型和Arrhenius温度应力模型,构建时变温度工况下的锂电池性能退化模型;S2、基于极大似然估计方法估计锂电池性能退化模型的先验参数,然后根据检测到的锂电池的现场退化数据在线更新漂移系数的后验分布;S3、根据检测到的锂电池的现场退化数据结合锂电池的退化过程,即可得到期望、方差和概率密度分布表达式;S4、根据检测到的锂电池的现场退化数据结合锂电池的退化过程以及剩余寿命与首达时间的关系,可得到锂电池在时变温度工况下,剩余寿命的概率密度分布函数。
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本发明公开了钒酸钠组装新型水溶液锂离子电池体系的方法;用除氧后的中性饱和硝酸锂水溶液,代替传统锂离子电池中的有机电解液,组装新型锂离子电池体系;结合液相法和固相烧结法制备钒酸钠负极材料。与传统锂离子电池相比,水溶液锂离子电池彻底解决了安全隐患,不必在苛刻的手套箱环境、严格控制的干湿度及保护气氛下组装电池,水溶液锂离子电池的电解液廉价且其离子电导率比有机电解液高出两个数量级。本发明组装的新型水溶液锂离子电池,具有高倍率放电容量高于低倍率放电容量的特性,异于传统锂离子电池高倍率容量低于低倍率容量,实属创新。该种新型电池体系在大功率、动力用能源领域和快速充放电领域中具有较强的应用前景和实用价值。
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本发明涉及低温锂/钠离子电池技术领域,具体涉及一种高性能低温电解液及其在锂/钠离子电池中的应用,本发明提供的是能够与碳基负极材料兼容的高性能低温电解液,能够用于提高锂/钠离子电池的低温性能;本发明中采用凝固点低的线性羧酸酯做溶剂,代替现有技术凝固点高的碳酸酯溶剂,提高电解液的电导率;同时通过电解质盐和成膜添加剂在负极表面构建稳定且具有高离子电导的SEI膜,提高线性羧酸酯类溶剂与碳基负极的兼容性,加快界面反应动力学,进而提高锂/钠离子电池低温性能。
本发明提出一种三维多孔果渣碳支撑酞菁钴锂亚硫酰氯电池催化材料制备方法及其应用,以邻苯二甲酸酐、六水合氯化钴、果渣碳和尿素为原料,钼酸铵为催化剂,在玻璃研钵中研磨均匀后放进马弗炉中固相烧结得到三维多孔果渣碳支撑酞菁钴锂亚硫酰氯电池催化材料,比表面积高,丰富的三维孔道结构和表面羧基化官能团能够增加离子活化表面积,加快电子传输;以三维多孔果渣碳支撑酞菁钴锂亚硫酰氯电池催化材料用于制备电池正极片,可以降低界面接触电阻,最终有效提高锂亚硫酰氯电池的电化学性;该方法具有制备工艺简单、成本低、制备条件易于控制、合成周期短、组成成分均匀等优点。
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本发明公开了紫外感光铌酸锂溶胶的制备方法,以Nb(CH3CH2O)5、CH3COOLi·2H2O、苯酰丙酮、无水乙醇、丙烯酸按一定的摩尔比例制成,随后添加无水乙醇调节至金属总离子浓度为0.3~0.5mol/L,即可得到感光LiNbO3溶胶;本发明还公开了使用紫外感光铌酸锂溶胶制备薄膜微细图形的方法,利用感光LiNbO3溶胶,通过浸渍提拉法在基板上制备凝胶薄膜,随后依次经干燥、曝光、溶洗、热处理,即得LiNbO3薄膜微细图形。本发明采用紫外掩膜板法或激光干涉法直接在凝胶膜光刻,无需其他辅助工艺,即可制备大面积微细图形;浸渍提拉法获得紫外感光LiNbO3凝胶薄膜,薄膜厚度易控制,可获得较大尺寸凝胶膜,制备的LiNbO3微细图形线条光滑,结构规整,薄膜没有污染,性能稳定。
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