1007
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本发明属于复合材料技术领域。利用酚醛树脂高温成炭反应、聚碳硅烷高温下与炭、硅发生的可瓷化反应,以及蒙脱土、玻璃纤维高温熔融交联作用,在抑制材料内部热分解的同时,有效地阻隔外界热量向内部扩散,从而获得良好的烧蚀性能。本发明涉及的高温陶瓷化树脂基复合材料,预浸料重量组成至少包括:酚醛树脂100固体份、玻璃纤维 90~120份、POSS 5~10份、超支化聚碳硅烷10~15份、蒙脱土2~3份。该复合材料具有质轻、耐热等功能特性,制备工艺简单,形成致密的陶瓷层,在保持适宜的力学性能和较低密度的同时,实现抗高温氧化和高温粒子流冲刷烧蚀的目的。适用于在2000℃~3000℃烧蚀环境的高温、高速粒子流冲刷和氧化破坏的工况。
1142
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本发明具体涉及一种激光选区熔化镍基梯度纳米复合材料、制备方法及应用。发明人前期研究中提供了一种镍基复合材料,通过向哈式合金中加入TiB2能够有效的减少激光选区熔化成形过程中出现的热裂纹,并能够提高成形构件的拉伸强度。但所述镍基复合材料的塑性仍存在不足,制备成型的构件存在易脆性断裂的问题。本发明针对上述不足提供了一种HX‑TiB2梯度纳米复合材料,所述纳米复合材料采用TiB2梯度添加的形式分层制备合金构件,采用该方法制备的合金构件在热裂纹减少的同时,强度具有显著的提升,弥补了上述镍基复合材料在塑性方面的不足,具有良好的市场应用价值。
968
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本发明涉及一种氮掺杂卵黄状碳球/石墨烯复合材料的制备方法。其制备步骤如下:将去离子水与无水乙醇超声后倒入三口瓶中,加入少量氨水,将三口瓶置冷浴中搅拌。加入1.0~3.0 g间苯二酚,搅拌溶解。将三聚氰胺与甲醛在60 oC水浴中搅拌溶解后加入三口瓶,搅拌一段时间后加入甲醛溶液,搅拌24 h。将产物离心洗涤多次后冷冻干燥,低温预碳化样品。称取0.1~0.6 g产物,与氧化石墨分散溶液进行共混,搅拌4小时后,加入含有1.6~2.4 g KOH溶液继续搅拌1 h,冷冻干燥。将产物高温碳化处理。再将碳化产物酸洗,去除残留的KOH及高温热处理过程中生成的盐类,然后离心洗涤至中性,即可得到氮掺杂卵黄状碳球与石墨烯复合的电极材料。本发明制得的氮掺杂卵黄状碳球/石墨烯复合材料,能够极大的提升该石墨烯基复合材料的导电性与储能性。
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本发明公开了一种碳碳复合材料高温连续加热炉,带有保护气氛密封腔的、多层全碳碳复合材料结构的高温连续加热炉,该加热炉由保护气氛密封腔和加热炉体两部分组成,其中加热炉体包括马弗结构、电热元件、耐火层、保温层、炉壳五个主体部分,加热炉体的主要组成部分全由碳碳复合材料或碳素材料制备以保证整个加热设备的耐温性和稳定性,该高温连续加热炉的最高加热温度可达到2800℃,可实现高纯含碳量碳素制备的连续生产制备。
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本发明涉及一种羟基磷灰石复合材料的制备方法,先对羟基磷灰石表面改性,以甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体利用ATRP方法合成聚甲基丙烯酸甲酯,最后在表面改性的羟基磷灰石表面上接枝聚甲基丙烯酸甲酯,利用ATRP方法制备PMMA/羟基磷灰石复合材料。本发明的复合材料具有有机/无机复合界面均匀、结合力强、PMMA分子量可控与可调的优点。可用于制成牙齿、人骨等人体硬组织的替代物。
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本发明公开了一种碳化钛基三元复合材料,由10%~30%的钛铝金属间化合物、10%~25%的氧化锆、余量的碳化钛组成;本发明还提供了该碳化钛基三元复合材料的制备方法,由高能球磨制取钛铝系金属间化合物,然后将其与氧化锆和碳化钛粉体均匀混合,再通过真空热压烧结制得性能优异的碳化钛基三元复合材料。由本发明的方法制备获得的复合材料具有较高的强度、韧性和良好的耐磨性,可广泛应用于刀具、模具等硬质合金领域。
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本发明涉及一种Al/SiC金属陶瓷复合材料的制备方法,属于金属陶瓷复合材料制备技术领域。具体步骤为:分别称取铝粉和碳化硅粉,放置于研磨体中,采用行星式球磨机对混合物料进行球磨,球磨后物料在真空干燥箱内进行干燥,干燥后物料研磨后使粉料全部过100目筛备用;将粉磨好的物料置于放电等离子烧结所用的石墨模具中按进行烧结。本发明利用放电等离子烧结技术,在高温高压下制备Al/SiC金属陶瓷复合材料,打破了Al/SiC金属陶瓷复合材料传统制备方法;制备的Al/SiC金属陶瓷复合材料体系相对于铝基金属来说,它有更高的使用温度,而且铝/碳化硅有更好的耐磨性能、断裂韧性、耐腐蚀性能,拓宽了铝/碳化硅的应用范围。
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本发明属于陶瓷复合材料领域,是一种氧化铝基生物医用陶瓷复合材料及其制备方法。本发明陶瓷复合材料包括氧化铝、氧化钙、二氧化硅、氧化镁,其特征是还包括氟化钙、钙长石、铝酸镁、莫来石、氟化铝、铝酸钙;氧化铝的质量百分比为90%-98%。该陶瓷复合材料的制备方法,其特征是采用氟化钙、氧化铝、透辉石粉体为原料,混合球磨,制得混合粉体;再将混合粉体材料装入石墨模具中模压成型,在氮气气氛下热压烧结,烧结温度1450℃,加压温度1320℃,烧结压力30MPa,在烧结温度保温保压30分钟。本发明制备的氧化铝基多孔陶瓷复合材料抗弯强度达到400MPa以上,力学性能满足了人工骨的要求。该材料还可用于制备人工牙种植体。
1196
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本发明涉及一种树脂矿物复合材料的变温养护方法,将树脂粘接剂和骨料混合后振实室温成型,将室温成型的树脂矿物复合材料置于变温室进行变温养护,养护温度为30~120℃,养护时间为30min~24h,将树脂矿物复合材料取出在室温条件下自然冷却。根据实验测试结果,经过变温养护处理的树脂矿物复合材料的热膨胀系数比普通养护的树脂矿物复合材料降低25%~35%,抗压强度提高10%~15%。
本发明涉及一种NiS2/Ti3C2MXene超级电容器复合材料及制备方法和应用,属于电容器复合材料技术领域。本发明通过共沉淀结合原位硫化的方法成功合成了NiS2/Ti3C2MXene,所得的复合材料中NiS2纳米颗粒均匀地分布在片层Ti3C2MXene的表面。本发明一方面,二维层状结构的Ti3C2MXene可以抑制NiS2纳米颗粒的聚集和体积变化,提高复合材料的导电率;另一方面,NiS2纳米颗粒同样可以抑制Ti3C2MXene的“自堆叠”,两者的协同效应提高了复合材料的比容量和倍率性能。
1103
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本发明公开了一种纳米片FeVO4/GO复合材料的制备方法。本发明FeVO4/GO复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将氯化铁、氯化钒和尿素混合制成低共熔溶剂;2)将所述低共熔溶剂焙烧,得到所述FeVO4/GO复合材料。本发明将设计的低共熔溶剂通过一步热解氧化制备了纳米片FeVO4/GO复合材料,制备工艺简单,条件温和,制备成本低,易工业化生产,且对环境无污染,所得纳米片FeVO4/GO复合材料形貌规整,具有较好的晶型;本发明FeVO4/GO复合材料具有优异的光催化OER性能,可应用于光催化水分解制氧。
本发明公开了一种CuO/Ce2O3杂化手性Cu‑MOF核壳纳米复合材料的制备方法及基于该复合材料用于苯乙酮不对称电还原的应用,属于纳米复合催化剂技术、不对称电合成技术领域。其主要步骤是在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,在配体溶液中电沉积制得铜网负载手性Cu‑MOF纳米材料;铜网负载的手性Cu‑MOF纳米材料浸渍在硝酸铈溶液中制得手性Ce/Cu‑MOF/Cu纳米复合材料;将手性Ce/Cu‑MOF/Cu复合材料,置于管式炉中,空气气氛下氧化热解得到负载在Cu网上的CuO/Ce2O3杂化手性Cu‑MOF核壳纳米复合材料,制备方法简单,所用原料成本低、稳定性好。将该复合材料用于苯乙酮不对称电还原的应用,工艺简单,反应能耗低,具有良好的工业前景。
784
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本发明涉及一种抗菌净化功能复合材料及其制备方法,属于环保材料技术领域。本发明所述的抗菌净化功能复合材料由以下重量份数的原料制成:矿物复合吸附材料70-95份,光催化降解材料3-25份,稀土无机抗菌材料2-15份,添加剂1-10份;所述矿物复合吸附材料由海泡石、硅藻土、麦饭石和凹凸棒石制成;所述光催化降解材料由氧化钛、电气石和远红外陶瓷粉制成;所述稀土无机抗菌材料由氧化锌、氧化铈和氧化银制成;所述添加剂为活性炭、羧甲基纤维素和浮石粉的混合物。本发明所述的抗菌净化功能复合材料吸附性和分解率高,能防水防潮,抗菌效果优异;同时本发明提供了一种成本低、产生的废水量少、粉体应用简单便捷的制备方法。
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本发明涉及一种用稀土补强的氧化铝系陶瓷复 合材料及其生产方法。本发明的稀土补强氧化铝系陶瓷复合材 料,是由以下体积百分比的组分组成:α- Al2O388.5~55%,Ti(C,N)10~45%,Mo0.5~5%,Ni0.5~5 %, Y2O30.3~2%,MgO0.2~0.8%。与已有发明相比较,本发明的 复合材料,其力学性能尤其是抗弯强度较相应不含稀土氧化物 的陶瓷材料和其他现有含稀土元素的氧化铝系陶瓷材料有较 大幅度提高。本发明的生产方法具有操作简单,制品力学性能 高的优点。
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本发明公开了一种硅酸镁纤维毡增强二氧化硅气凝胶复合材料,该复合材料由硅酸镁纤维毡和二氧化硅气凝胶复合而成;其中,硅酸镁纤维毡为增强体,含量为样品总质量的30?50%,二氧化硅气凝胶为基体。本发明还公开了该硅酸镁纤维毡增强二氧化硅气凝胶复合材料的制备方法。本发明采用资源丰富的环保型硅酸镁纤维毡作为增强体,通过液相渗透和传质,将二氧化硅气凝胶前驱体与硅酸镁纤维毡进行复合,制备得到硅酸镁纤维毡增强二氧化硅气凝胶复合材料,该复合材料的机械性能和隔热性能都得到了极大的提高。
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本发明公开了一种纳米SiO2复合材料稠油降粘剂及其制备方法,属于纳米SiO2复合材料制备及应用技术领域。该降粘剂为纳米(聚甲基丙烯酸高碳醇酯-丙烯酰胺)/SiO2复合材料。其制备方法为:(1)硅烷偶联剂对纳米SiO2的表面预改性(2)(甲基)丙烯酸高碳醇酯和丙烯酰胺在纳米SiO2表面的接枝共聚,得到(聚甲基丙烯酸高碳醇酯-丙烯酰胺)/SiO2复合材料粉末。本发明所涉及的纳米降粘剂不仅降粘效果好、而且成本低廉,生产简单,过程清洁无污染。经实验,本发明所涉及的纳米降粘剂对大庆丹东站高蜡稠油40℃的降粘率为72.10%。
本发明属于电极材料技术领域,特别涉及一种以电极为基底的聚对氨基苯磺酸/二氧化钛/碳纳米管纳米复合材料的制备方法及应用,该制备方法具体包括以下步骤:首先通过将碳纳米管悬浮液和纳米二氧化钛胶体的混合液均匀的滴涂在活化的空白电极表面,烘干后置于对氨基苯磺酸水溶液中进行循环伏安聚合,聚合完成后晾干,即得以电极为基底的聚对氨基苯磺酸/二氧化钛/碳纳米管纳米复合材料,本发明制备的纳米复合材料电子运输性能好且能够有效的避免二氧化钛较快的光生电子-空穴复合,具有高的选择性和灵敏度。本发明制备的纳米复合材料在生物分子分离测定中具有广阔的应用前景。
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发明属于新材料领域,尤其涉及一种纳米多孔铜/四氧化三铁复合材料的制备方法。本发明采用快速凝固和脱合金化相结合的方法制备纳米多孔铜/四氧化三铁复合材料,首先将纯金属铝、铜、铁加热到熔融态;然后,利用惰性气体将合金液快速吹出,使熔融的液态金属在高速旋转的铜辊上快速凝固,制备出合金条带;最后,在碱性溶液中进行脱合金化处理。本方法制备的复合材料基体为开孔、双连续的纳米多孔铜,并镶嵌有四氧化三铁纳米颗粒,可广泛应用于传感和生物医学等领域。该方法操作工艺简便,适宜大规模工业生产。
本发明公开了一种手性螺旋聚苯胺@MOF纳米复合材料大家制备方法以及基于该复合材料用于检测手性药物对映体的应用,属于纳米复合材料、手性电化学传感检测技术领域。其主要步骤是将硝酸钴与制备螺旋聚苯胺的前体溶液共混后,恒温20℃反应过夜,所得产物加入2‑甲基咪唑溶液,常温条件下自组装反应制得手性螺旋聚苯胺@MOF纳米复合材料。采用该复合材料构建手性传感器,用于L‑酪氨酸和D‑酪氨酸对映体含量的灵敏检测。该手性传感器,方法简单、易操作,手性检测效果显著。
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本发明公开了一种多基元的压电复合材料及其制备方法,所述多基元压电复合材料是由压电陶瓷/聚合物复合材料和去耦材料组成的1-3-2型复合材料,所述压电陶瓷/聚合物复合材料以压电陶瓷为骨架,以聚合物为基体,并附有上、下电极,所述压电陶瓷骨架包括基板和连接于其上的压电陶瓷柱,所述去耦材料填充在压电陶瓷/聚合物压电复合材料中并将压电陶瓷/聚合物复合材料分割成多个结构相同的基元,每个基元的上电极不连续本发明通过加入去耦材料,将整个复合材料分割形成多个基元,制备工艺简单,所得多基元材料性能优异、一致性好、耦合性低,在换能器领域具有广阔的应用前景。
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本发明属陶瓷材料领域,涉及一种晶间气孔少、抗弯强度和断裂韧性高的氧化铝/透辉石陶瓷复合材料及其制备方法。该复合材料各组分的质量百分比为:氧化铝96-99.5%、透辉石0.5-4%。制备方法是首先采用硬质合金球将原料混合球磨后,使粉料通过100目筛,制得混合粉体;再将混合粉体装入石墨模具中模压成型,在氮气气氛下热压烧结;烧结温度1400-1500℃,烧结压力25-30MPa,烧结时间1小时,保温保压30-40分钟。该陶瓷复合材料尤其适合于制作对耐磨性要求较高的模具、喷沙嘴、轴承等零部件。该复合材料制备工艺简单、原材料成本低,生产投资少。
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本发明涉及双金属氧化物/碳复合材料的制备及应用,属于复合材料制备和水处理技术领域。本发明将硝酸镁或硝酸锌和硝酸铝的混合盐溶液与氢氧化钠和碳酸钠的混合碱溶液逐滴加入到60℃加热的装有蒸馏水的烧杯中,控制pH值10左右,继续搅拌6~12?h,静置3~6?h,得到水滑石的悬浊液;将刚果红废水加入到水滑石的悬浊液,振荡3?h;然后干燥、粉碎,置于高温管式炉中,在氮气保护下500~800℃下加热2~4?h,得到双金属氧化物/碳复合材料;将其应用于水中铅、镉、铜离子的去除,效果良好。本发明制备的双金属氧化物/碳复合材料,制备工艺简单,条件易控,且吸附容量高,能有效去除水中的重金属离子,复合材料制备与吸附过程环境友好。
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本发明属于导电复合材料及其制备工艺领域,尤其是涉及到一种碳纳米管增强酚醛树脂/石墨基燃料电池双极板复合材料及其制备工艺。材料配方质量比为:石墨材料72.0-88.0%,酚醛树脂11.5-23.0%,碳纳米管0.50-5.00%。制备工艺过程包括:为了提高碳纳米管与其他材料的界面结合力,首先对碳纳米管进行表面预处理;而后按材料配方质量比进行配料;将配好的材料进行球磨混合或搅拌混合;最后将混合粉料热压烧结成型。本发明具有以下特点:①常温体积电导率为100-200S/CM;②常温弯曲强度为55-75MPA。其工艺简单,该材料的物理及化学性能明显优于目前已有树脂/石墨基导电复合材料的性能,是制造燃料电池双极板的优良材料。
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本发明涉及一种压电复合材料与水泥复合的智能阻尼材料及其制备方法,属于压电阻尼复合材料技术领域。该材料由压电陶瓷柱,聚合物和水泥的混合物基体、碳纤维导电材料构成,压电陶瓷占智能阻尼材料的体积分数为30%-70%,水泥占水泥、环氧树脂和固化剂三者混合物的质量分数为20%-60%,短切碳纤维占水泥、环氧树脂和固化剂三者混合物的质量分数为1%-10%。该智能阻尼材料的制备方法包括压电陶瓷的切割加工、填充基体的混合搅拌、复合材料成型、坯体的打磨处理等步骤。本发明智能阻尼材料与水泥混凝土相容性能良好兼具良好阻尼性能,同时具有制备工艺简单,产品性能稳定性良好的特点,适合应用于土木工程结构的被动振动控制。
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本发明属于复合材料领域,特别涉及到可用于制 作滑动摩擦件的陶瓷颗粒增强锌-铝基复合材料及其制备工 艺。发明材料的成分组成为(重量比):Al 25-45%,Cu 1.0- 2.5%,Sb 0.2-2.5%,Te 0.05-0.15%,Mg 0.02-0.15%,Ti 1.80-5.0%,B 0.8-2.5%,其余为Zn和总量不超过0.3%的 Fe及其它不可避免的杂质。提供了二步法材料熔炼制备工艺。 前期制备工艺是:将由钛粉、 KBF4粉、 Na3AlF6粉和铝粉组成的预制块与铝液反应,制作出铝-钛-硼 炉料。后期制备工艺是:将铝-钛-硼炉料与其它炉料以一定 方式熔化,浇注成铸件或铸锭。通过适量地加入上述合金元素 和使用以上的熔炼制备生产工艺,使本发明材料获得优良的性 能,制得了具有高强度、高耐磨性、较低线膨胀系数和较好高 温性能的陶瓷颗粒增强铸造锌-铝基复合材料。
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本发明涉及导电复合材料及其制备工艺领域,尤其是一种聚苯硫醚树脂/石墨基导电复合材料及其制备工艺。材料的配方质量比为:石墨60-85%,聚苯硫醚树脂15-40%。制备工艺过程为:将按照材料的配方比例和质量要求预备的材料装入搅拌混合或者磨碎混合设备,搅拌混合或者磨碎混合;将混合粉料装入模具,置于低温热压炉中,先升温至成型温度300-400℃,保温20-120MIN,然后加压至成型压力20-40MPA,打开炉门空冷至室温,开模取料;或者加压至成型压力后,保压5-30MIN,冷却至室温后开模取料。本导电复合材料,常温体积电导率为30-170S/CM,抗弯强度为10-65MPA,可用于制造燃料电池双极板、电刷及其它电极等产品,电导率优良、抗弯强度高、耐腐蚀性能好;其制备工艺简单,加工质量好,成本低。
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本发明属于高性能纤维领域,尤其涉及一种PBO纤维/芳纶纤维增强复合材料及其制备方法,该复合材料的面板为PBO纤维增强热固性树脂复合材料,背板为芳纶纤维增强热塑性树脂的复合材料,热固性树脂为聚酰亚胺热固性树脂,热塑性树脂为聚酰亚胺热塑性树脂;其制备方法包括纤维的预处理,复合材料真空辅助成型、模压成型,得到PBO/芳纶纤维增强复合材料。采用本发明提供的制备方法,不涉及胶黏剂二次粘接,生产成本低,工艺简单,制备复合材料具有高强度、高阻燃、高抗弹比吸能的优点。
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本发明公开了一种复合材料封装的光纤光栅传感器及其制造方法,该传感器包括光纤光栅传感器组件、复合材料覆盖层、树脂封装层和复合材料基板层。该传感器把温度光栅和应变光栅封装在复合材料结构中,结构轻巧,与复合材料的兼容性好,测量精度高,可显著提高传感器安装的成活率和使用寿命,该传感器组件可以外贴和内植于复合材料结构件,可用于结构件的分布式在线健康监测。该复合材料封装的光纤光栅传感器制造方法简易、高效、稳定,适合企业大批量快速生产。
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本发明提供了一种磷酸钙骨水泥生物复合材料及其制备方法,该复合材料包括磷酸钙,其特征是还包括碳纤维和碳纳米管。通过将碳长纤维沿一定方向分散在模具内,然后倒入加去离子水搅拌均匀的磷酸钙生物骨水泥和碳纳米管,最终制得仿骨结构的磷酸钙骨水泥生物复合材料。该复合材料具有良好的力学性能和生物相容性,可应用于医疗手术中人工骨的植换和修复等,由于碳纳米管具有良好的吸收电磁波性能,因此,复合材料还同时具有一定电磁生物效应。
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本发明公开了一种连续纤维增强树脂基复合材料泊松比的测试方法,其优点是:(1)克服现有的复合材料泊松比测试技术的不足,基于光纤Bragg光栅串技术提供一种新的复合材料泊松比的FBG测试方法;(2)解决传统的复合材料试件真空袋、热压罐制造技术造成的试件表面质量差、厚度不均匀、宽度不均匀、平行度差等问题,基于闭式热模压技术提供一种连续纤维增强树脂基复合材料标准试件制造技术,重点解决内埋光纤Bragg光栅串的复合材料标准试件和刚性闭式模具的脱离问题,实现复合材料泊松比的便捷、精确、有效测试。
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