1243
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一种TiAlNb基层状复合材料及其制备方法,属于合金材料制备技术领域,本发明要解决为获得高温性能和室温塑韧性较好的TiAlNb基层状复合材料。一种TiAlNb基层状复合材料是利用Nb箔、TiAl合金薄板、Ti2AlNb箔、Ti箔叠层、热压制成。方法:一、制备TiAl合金铸锭;二、对TiAl合金铸锭进行线切割和酸洗减薄制备TiAl合金薄板;三、Ti箔、Nb箔和Ti2AlNb箔进行表面清洗;四、将获得的TiAl合金薄板和表面清洗后的Ti箔、Nb箔和Ti2AlNb合金箔按照一定顺序进行叠层,制备预制体;五、热压真空烧结制备复合材料。本发明工艺简单,无需专用设备,工艺过程容易实现,可用于制备TiAlNb基层状复合材料。
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本发明公开了一种用Er掺杂碲化铋基赝三元热电材料的高压制备方法,将Bi粉、Sb粉、Se粉与Te粉按照化学计量比称量,在温度为800℃时进行真空熔炼,将粉体合成(Bi2Te3)0.90(Sb2Te3)0.05(Sb2Se3)0.05取向晶体,后加入稀土Er,将混合物粉碎再球磨,得到n型赝三元掺Er合金粉体,后将合金粉体进行高温高压,得高温高压合成块体,将合成块体粉碎后进行二次高压成块,后进行真空烧结,即得n型赝三元掺Er合金粉体。本发明不仅可以提高材料的机械性能,而且还可以大大提高其电导率,使其成为有应用前景的热电材料,同时制备工艺简单、易于操作、制备条件要求不高。
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本实用新型涉及一种煤炭电化学脱硫抗氧化阳极,已有煤炭脱硫反应过程中,阴极电极发生还原反应,阳极电极发生氧化反应。工作一段时间后,阳极电极的质量散失明显,已有石墨电极使用一段时间以后就渐渐变小,溶解在电解液中,最后不能再使用了。每次更换电极需要一定的经济投入,另一方面一旦需要更换电极就得中断反应,不仅影响已有煤炭脱硫工艺其他环节的运行,也不利于持续作业。煤炭电化学脱硫抗氧化阳极,其组成包括:石墨电极阳极,石墨冷压预制体真空烧结孔隙填充三氧化二硼(B2O3)表面镀四氧化三铁(Fe3O4)层。本实用新型用作能持续使用、并提供反应催化剂的煤炭电化学脱硫抗氧化阳极。
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一种新型加热电极,它涉及一种加热电极,属于电极领域;本实用新型的目的是为了解决加热电极水冷时冷却水流动不畅、堵塞及加热电极连接装置与铜电极连接密封不严的问题;本实用新型包括铜质加热电极、冷却管、紧固螺栓、电极连接装置;本实用新型在传统电极的基础上改进的冷却装置和紧固螺栓,在冷却水导管的端部开有弧形孔,在靠近端部的地方开有圆孔;加热采用铜质电极,给其通电使其产生热量,冷却采用水冷,通过入水口将水通入铜质电极内部,再从出水口流出,以达到冷却的目的;铜质电极与头部通过紧固螺栓连接;本实用新型用于真空烧结炉的加热。
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本实用新型涉及一种真空炉用水冷密封电动机,能够更加方便安装和维护,增强冷却效果。技术方案:一种真空炉用水冷密封电动机,具有机座、前端盖、后端盖、后轴承密封盖,其特征在于:机座设有水冷腔室,水冷腔室设有进水口和出水口。本实用新型机座上的水冷腔室可将电机产生的热量直接带走,有效提高冷却效果。同时,本实用新型结构简单实用,更加方便安装和维护,可广泛应用于各种形式的真空热处理炉,真空烧结炉等。
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本发明公开了一种滤油机冷凝排气装置,包括消沫器、冷凝器、真空阀、气动单向阀、真空泵等,其中消沫器的一端连接真空分离装置,另一端连接冷凝器,冷凝器的另一端连接真空阀,真空阀的另一端连接气动单向阀,气动单向阀的另一端连接真空泵,真空泵的末端连接电机。本发明是利用蒸汽上升的原理,经加热后的有在真空设备中分离出来的水蒸气及其他气体,经高温冷却,将其他变为液体,降低能耗,同时热能可供其他设备使用,而冷却下来的液体中也还有油分子,可继续净化过滤,增加油的纯净度,使油质达到标准级别。
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粉末烧结合成吸能材料多孔钛的方法,涉及一种吸能材料多孔钛的合成方法。本发明方法:一、将400目钛粉和200目镁粉混合,加无水乙醇,充分搅拌,静置干燥至呈分散状且不粘结成块;二、置于模具中压制成型;三、再真空烧结。本发明方法获得的多孔钛孔形状规则且分布均匀,无大面积孔出现。本发明方法制备吸能材料多孔钛的相组成为单相α相,其密度在2.5-4.2g/cm3之间,孔隙率在5%-35%之间,屈服应力为20.81~645.03Mpa,压缩强度为21.60~645.03Mpa,弹性模量为2.53~14.98GPa。本发明制得多孔钛吸能效率随孔隙率的增大而增大,综合考虑吸能性能与压缩性能,造孔剂含量为10%,烧结温度为1250℃的多孔钛综合性能比较优异。
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一种烧结法制备电站阀门用钢密封面表面Ni-WC复合涂层的方法,它涉及电站阀门用钢密封面表面复合涂层的制备方法。本发明解决了现有的电站阀门用钢密封面表面制备的成本高、耐腐蚀性差的技术问题。本方法:将Ni60合金粉末与WC粉末,混合均匀,调成膏,涂在电站阀门用钢密封面上,干燥后,放在真空热处理炉内真空烧结,得到复合涂层。本发明的涂层可用于电站阀门行业。
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一种ZrB2-SiC超高温陶瓷的烧结方法,它涉及一种超高温陶瓷的烧结方法。本发明要解决现有制备ZrB2-SiC超高温陶瓷的工艺存在烧结温度高,能耗大的问题。ZrB2-SiC超高温陶瓷的烧结方法按以下步骤进行:一、称取ZrB2粉、SiC粉和柠檬酸;二、球磨混合,得到浆料;三、将浆料烘干得到复合粉体;四、在温度为1500~1600℃条件下真空烧结得到ZrB2-SiC超高温陶瓷。本发明ZrB2-SiC超高温陶瓷的烧结方法,将烧结温度降低了约300℃,减少了能耗,所得产物的致密度可达98%,满足在1800℃含氧气氛中的使用要求。本发明用于制备ZrB2-SiC超高温陶瓷。
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本发明公开了一种大型薄壁陶瓷与合金复合体构件的铸造成形方法,属于复合体构件的铸造成形领域。本发明为了解决大型薄壁陶瓷与合金复合体构件不能铸造成形的问题。本发明的方法:一、混粉:将SiC纳米粉体与SiC微米粉体混合均匀,分成A、B两份,将A份与平均粒径为0.8~1.0mm的SiC粉体混合均匀,得到混合粉体C,将B份与Ti粉、TiAl粉混合均匀,得到混合粉体D;二、模具中铺粉,冷压;三、真空烧结,真空封装;三、压制蜡模;四、复合铸型;五、浇铸。本发明保证陶瓷与合金复合体构件可靠性,可靠性提升70%以上。
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本发明提供了NiAl基合金构件的成形方法,属于粉末冶金成形技术领域。本发明的成形方法包括以下步骤:将NiAl基合金粉末与黏结剂混合,对所得混合料进行破碎,得到注射料;将所述注射料注射成形,得到成形坯;将所述成形坯进行脱脂处理,得到脱脂坯;将所述脱脂坯进行真空烧结,得到NiAl基合金构件。本发明的成形方法适用于复杂形状的NiAl基合金构件,尤其适用于具有薄壁筒形类构件的成形,本发明的成形方法步骤简单,成本低廉且可实现近净成形,且得到的构件无焊缝,安全可靠性高。
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一种PVT法氮化铝晶体生长用坩埚材料的制备方法,它属于晶体生长技术领域。本发明要解决的技术问题为氮化铝晶体生长用坩埚材料的使用寿命短的问题。本发明称量一定质量的碳化钽粉、钨粉、氧化钇粉加入三维振动混合器中,混合均匀后得到的混合粉体加入聚氯乙烯坩埚模具,通过冷等静压,压制成型,置于热压烧结炉内抽真空后,在20~30MPa的压力下,进行烧结处理,得到烧结后的坩埚材料用车床或线切割进行加工成型,然后置于真空烧结炉内,抽真空后,进行烧结处理,得到所述的一种PVT法氮化铝晶体生长用坩埚材料。本发明生长用坩埚材料晶体缺陷密度降低,消除高温下TaC晶粒的异常长大现象,增加了坩埚使用寿命。
一种添加La2O3?MoSi2弥散强化铜基触头材料及制备方法,材料配方包括以下组分,以质量百分含量计:La2O3?0.008?1%;MoSi2?0.1?10%;铜余量。材料制备方法如下:按照比例将MoSi2粉体、La2O3粉末和电解铜粉,进行弥散强化,细化后粒度达到≤1μm;将制备的粉体封装至包套内压制成形;将压制成形的坯料真空烧结;将烧结后的坯料加热进行热挤压成板材或丝材;然后轧制或拉拔所需形状,最后制成触头材料。本发明的触头材料组织稳定性好,具有良好的热稳定性、抗电弧烧蚀的性能,抗高温蠕变性能好。
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本发明公开了一种致密的纳米增韧碳化硅复相陶瓷的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、以α‑SiC粒子为原料,纳米β‑SiC粒子为增韧相,添加烧结助剂和粘结剂,配好原料后投入到氧化铝质球磨罐中,加入蒸馏水,投入研磨球进行研磨,获得组分均匀分散的浆料;步骤二、采用喷雾造粒工艺进行造粒;步骤三、将造粒粉干压成型,得到素坯;步骤四、将素坯放置于真空烧结炉中进行常压烧结,得到致密的纳米增韧碳化硅复相陶瓷。本发明解决了陶瓷的脆性问题,提高了强度和韧性,且操作简单,安全可靠,成本低廉,具有良好的推广应用前景。
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本发明是一种高硬度钨合金材料的制造方法,该种高硬度钨合金材料的制造原料的化学成份及重量百分比为:Ni1%~3%,Fe0.1%~1%,Cr1%~3%,余量为W,该种高硬度钨合金材料的制备步骤为:⑴按上述化学成份及重量百分比将原料混匀;⑵在原料上加入石蜡作为有利于粉末成型的成型剂,石蜡的加入量为原料重量的2%~3%,混匀;⑶将掺入石蜡后混匀的原料放入模具,通过振动或手工压制的方式制成毛坯;⑷将毛坯放在连续式氢气排蜡炉中,加热到800℃±20℃进行排蜡;⑸将排蜡后的毛坯放在真空烧结炉中进行烧结,烧结温度为1490℃±60℃,保温30min~120min。该方法使该高硬度钨合金材料在不经机械变形强化时,硬度达到40HRC以上,密度达到18.10g/cm3以上。
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本发明涉及一种高纯碳化硅粉制备方法,属于碳化硅粉制备方法技术领域。为解决现有制备方法所得碳化硅粉纯度低的问题,本发明提供了一种高纯碳化硅粉制备方法,以晶体硅为硅源制备硅微粉,以葡萄糖为碳源制备葡萄糖溶液,将硅微粉与葡萄糖溶液混合均匀,经干燥、碳化、真空烧结、灼烧和酸洗除杂得到高纯碳化硅粉。本发明制备过程中葡萄糖溶液与硅微粉混合球磨过程中,碳源和硅源反应较为充分,提高了原料利用率;由于所用硅源晶体硅和碳源葡萄糖本身纯度较高,制备过程中引入杂质少,且本发明能将硼、铝、钛、铁、钒等杂质元素有效去除,因此本发明所制备的碳化硅粉纯度可达99.999%。
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一种表面光滑的五氧化二钒薄膜的制备方法,本发明涉及五氧化二钒薄膜的制备方法。本发明解决了解决现有的V2O5熔融淬冷法制备V2O5薄膜的表面粗糙的技术问题。本发明:将V2O5粉末高温熔融后倒入含有分散剂的水中,溶解后静置得到V2O5溶胶,再用氨水调节V2O5溶胶的pH值至6.5~7.5,陈化后得到偏钒酸铵溶胶,再将经预处理的玻璃基片浸入偏钒酸铵溶胶中提拉成膜,在空气中干燥后,再经真空烧结,得到表面光滑的五氧化二钒薄膜。该薄膜光滑、平整与均匀,可用于离子吸收基质材料、湿敏传感器、微电池、电致变色显示材料,以及智能窗、滤色片、热辐射检测材料或光学记忆材料等。
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一种强化多孔陶瓷接头连接方法,本发明属于陶瓷与同/异种材料连接领域,具体涉及一种多孔陶瓷接头连接方法。本发明目的是要解决现有多孔陶瓷接头连接强度低的问题。连接方法:一、配制硝酸银水溶液;二、超声浸渗,得到浸渗烘干后的多孔陶瓷;三、真空烧结,得到真空烧结后的多孔陶瓷件;四、多孔陶瓷连接,得到连接后的多孔陶瓷样件,即完成强化多孔陶瓷接头连接。优点:通过金属化处理可提高钎料对多孔陶瓷的润湿性,使连接过程中熔融钎料向多孔陶瓷内部浸渗,提高界面热匹配,缓和连接界面残余应力,提高连接强度及连接构件的可靠性。本发明主要用于多孔陶瓷的连接。
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液相烧结复合碳化物陶瓷材料及其陶瓷制品的 制造方法,它涉及一种复合碳化物陶瓷材料及其陶瓷制品的制 造工艺。本发明由下列原料按重量百分比混合而成:碳化硅粉 末占2~92、碳化硼粉末占2~92、Al-Y系添加剂占5~25、CeO2或La2O3占0.5~3.0。本发明按常规方法将复合碳化物陶瓷材料进行混料、制粉和成形;然后,将粉末压坯置于真空烧结炉中,先抽真空,再用氩气冲洗三次,升温烧结,升温速度为5~10℃/min,升温到1700~2000℃后,保温150~500分钟,烧结在真空或流动的氩气中进行。本发明综合技术性能指标与无压烧结碳化硅或碳化硼相比提高了30~65%,具有生产费用低,生产效率高,能生产复杂形状的制品,毛坯尺寸精度提高的优点。
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液相烧结碳化硼陶瓷材料及其制品的制造方法。 本发明主要解决热压烧结碳化硼生产费用高、不能生产复杂形 状制品等问题。它包括碳化硼粉末原料,还包括Al-Y系添加剂和任选一种的CeO2或La2O3成分,各成分质量百分数分别为:碳化硼粉末原料72-99,Al-Y系添加剂0.5-25℃/min,CeO2或La2O30.5-3.0。液相烧结碳化硼陶瓷材料及其制品的制造方法为:首先,按常规方法将碳化硼陶瓷材料进行混料、制粉和成型;然后,将压坯置于真空烧结炉中,先抽真空,再用氩气冲洗三次,升温烧结,升温速度为5-25℃/min,升温到1700-2000℃后,保温200-500分钟。本发明降低了生产费用,提高了生产效率,可广泛应用于碳化硼陶瓷制造领域。
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本发明公开了一种ZrB2陶瓷的制备方法,其特步骤如下:一、将ZrO2粉、B4C(B2O3)粉和C粉放入球磨罐中进行充分混合,然后在真空炉中煅烧混合粉体,获得ZrB2粉体;二、在ZrB2粉体中加入粘合剂,搅拌均匀后装入模具中进行压力成型,从模具中脱模,获得素坯;三、将素坯平放在高纯氧化铝陶瓷片上,然后一起放入真空烧结炉中烧结,随炉冷却,得到ZrB2陶瓷。本发明ZrB2陶瓷采用真空烧结的方法,采用ZrO2粉、B4C(B2O3)粉和C粉,适当增加的B4C(B2O3)粉和C粉摩尔比,由于B4C(B2O3)粉和C粉容易在真空炉中氧化分解,因而提高B4C粉和C粉摩尔比例,能够更把握的获得化学配比的ZrB2粉体。这种方法简单易行,粉体混合操作温度为室温,可以进行较精确的控制。
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磁力驱动泵陶瓷泵件的材料及其陶瓷泵件的制 造方法,它涉及一种用于磁力驱动泵用的陶瓷泵件的材料及泵 件的制造工艺。本发明各成分质量百分比分别为:碳化硅和碳 化硼粉末70~80%,Al-Y系添加剂0.5~25%,CeO2或La2O3占0.5~2.5%。首先,采用球磨或搅拌的方法将碳化硅和碳化硼粉末及添加剂混合,而后用冷压、冷等静压或注射成形方法制成粉末坯,然后将粉末坯置于真空烧结炉中,先将真空炉抽成真空,再用氩气冲洗三次,升温烧结,升温的速度为5~10℃/min,升温到1750~2100℃后,保温240~480分钟,烧结在氩气中进行。本发明耐磨性能提高,比已有技术提高10~50%,同时降低成本20~40%。韧性提高了30%左右,从而使耐热震性能、抗弯性能提高。
本发明公开了用于钛合金粉末注射成型的粘结剂以及注射成形钛合金零件的方法,属于钛合金零件加工的技术领域。本发明要解决现有注射成形钛合金零件存在脱脂过程中易变形,注射及脱脂过程中存在气泡飞边等缺陷。所述粘结剂是由单独包装的组分A和组分B组成,组分A由聚丙烯和低密度聚乙烯组成,组分B由石蜡、硬脂酸和萘组成。本发明方法:一、将Ti6Al4V钛合金球形粉末放入混炼机中进行保温预热,在保温条件下将组分A分三批等量等时间间隔加入混炼机中;二、然后将温度降低50℃后保温,将组分B分三批等量等时间间隔加入混炼机中,调整转速后进行混炼,再降低温度至呈现出牙膏状时进行挤出制粒,再依次进行注射成形、脱脂和真空烧结,即得到钛合金零件。本发明用于制备钛合金零件。
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碳化物陶瓷防弹板材料及其陶瓷防弹板的制造 方法,它涉及一种高性能碳化物陶瓷防弹板材料及其陶瓷防弹 板的制造工艺。本发明各成分质量百分比分别为碳化硅和碳化 硼粉末占70~92,Al-Y系添加剂占5.5~25,CeO2或La2O3占0.5~3.0。所述碳化硅与碳化硼的质量比为1∶20~20∶1。陶瓷防弹板的制造方法:首先,按常规方法将碳化硅和碳化硼粉末及添加剂混合成形,然后将压坯置于真空烧结炉中,先将真空炉抽成真空,再用氩气冲洗三次。升温烧结,升温的速率为5~30℃/min,升温到1750~2050℃后,保温240~480分钟,烧结在氩气中进行。本发明断裂韧性提高,比现有技术提高10~50%,同时降低成本20~40%。抗弯强度提高了30%左右,使材料的防弹性能提高。
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多孔钛表面制备含榍石生物活性陶瓷涂层的方法。钛及其合金的多孔材料保持了钛实体高机械强度、高韧性和优良的抗疲劳性能等特点。本发明,一:将钛珠(1)表面抛光、清洗;二:将钛珠装入模具中后置入真空度为10-3Pa的真空烧结炉中,1450℃恒温加热2小时,随炉空冷,冷却后取出,钛珠形成自然搭接的多孔钛(2);三:将多孔钛置于含有碱性电解液的不锈钢槽体中,氧化过程中冷却系统控制槽液温度<50oC;采用双极脉冲电源,多孔钛表面的击穿放电使多孔钛表面形成微弧氧化涂层(3),微弧氧化涂层厚度控制在3~10mm。四:将微弧氧化涂层放入空气炉中600~900℃,保温1-12h进行热处理。发明用于制作骨骼替代物。
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本发明公开了一种ZrB2?SiC复合陶瓷的制备方法,其步骤如下:一、混料:将ZrB2粉、SiC放入球磨罐中进行充分混合,然后在真空炉中煅烧混合粉体,获得ZrB2?SiC混合粉体;二、成型与脱模:在ZrB2?SiC粉体中加入粘合剂,搅拌均匀,然后装入模具中进行压力成型,从模具中脱模,获得素坯;三、烧结与后处理:将素坯平放在高纯氧化铝陶瓷片上,然后一起放入真空烧结炉中烧结,随炉冷却,得到ZrB2?SiC复合陶瓷。ZrB2?SiC复合陶瓷的制备采用真空烧结法,而ZrB2?SiC没有直接反应,从而避免偏离成分比例。本发明制备出的ZrB2?SiC复合陶瓷制备容易操作,这样有效地提高了产品率。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料的抗高温氧化防护层制备方法,所述方法包括如下步骤:一、采用高速电弧喷涂机,在碳纤维复合材料表面喷涂高镍高铬钛合金涂层。二、在真空环境中烧结表面喷涂有高镍高铬钛合金涂层的碳纤维复合材料。三、使用高速火焰,在真空烧结后的碳纤维复合材料基体表面喷涂NiCrAlY打底层。四、应用高能等离子喷涂机,在打底层上喷涂TBC涂层。本发明通过热喷涂工艺复合真空烧结工艺,制备出碳复合材料表面抗高温防护涂层,高温合金涂层消除了碳素材料表层受热氧化的难题,克服了碳素氧化抗液态金属粘接和金属粒子冲蚀破坏两大难题,能够高效大面积地制备出复材表面完整均匀的金属涂层。
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轻质碳化硼装甲陶瓷的制备方法,它是将碳化硼粉用溢流分选分级,干燥后破碎,再将破碎的粉末进行分选,按一定级配混合均匀,通过造粒机造粒,再采用单相无助剂热压烧结技术,将造粒后的粉末,均匀装入热压石墨模具中,然后连同石墨模具送入高温高压真空烧结炉中双向加压进行热压烧结,由室温均匀升温数小时,达到预定温度后,保温数小时,将其压至设计的高度,自然降温至室温,将热压烧结品连同石墨模具由炉中取出,采用机械加工方式对其进行磨削,达到尺寸精度要求。用该方法生产的轻质碳化硼装甲陶瓷,具有密度均匀性好、杂质含量低、晶粒度均匀、机械性能稳定可靠的优点,能满足防护装甲材料的防护技术指标要求。
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