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本发明提供了一种稀土合金耐磨铸管,包括铸管本体、铸管的内壁和外壁均覆有防腐涂层,铸管内壁的防腐涂层之上还覆有耐磨涂层。本发明通过对合金配方的改进,有效的提高了铸管本体的强度和耐磨性,在铸管本体的内壁和外壁均设有防腐涂层,有效的提高了铸管的耐腐蚀性,在铸管的内壁又增加了耐磨涂层,进一步提高了铸管的耐磨性,并且内壁上的耐磨涂层和防腐涂层相结合后彼此之间能产生相互加强的作用,从而使铸管具有优良的耐腐蚀性和耐磨性,同时具有较高的强度,不易断裂,可适用于高炉磨煤系统、排渣、除灰系统、冶金行业韦扎输送、矿山行业洗煤管道、溜槽等。
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本发明提供了一种高效益处理含锌尘泥的方法。涉及冶金行业尘泥回收利用方法,尤其涉及一种含锌尘泥的处理方法。单位能耗低,且尘泥回收利用率高。包括如下步骤:进料制备步骤,氯化还原反应步骤,分类回收步骤,完毕。氯化剂与尘泥中的金属结合形成金属氯化物,氯化物在还原剂的还原作用下将金属氯化物转换为单质金属,即发生氯化还原反应,从而使得金属或金属氧化物(如锌或氧化锌等)能够被回收利用,氯化还原反应发生的温度低,因此比现有技术的单位能耗低,节约能源,从而降低了尘泥处理的单位能耗,加之有价金属回收率高,提升处理效益。
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本发明公开了一种酸化后的石墨尾矿,其技术方案的要点是,酸化后的石墨尾矿配料由石墨尾矿、凹凸棒石粘土、氧化镁、硫酸、速溶硅酸钠、聚乙烯醇、羟丙基甲基纤维素和碳酸钠组成。酸化后的石墨尾矿的生产方法:将酸化后的石墨尾矿配料输入磨机中磨粉,磨粉后的粉状物为酸化后的石墨尾矿。石墨尾矿经过酸化处理后,可以提高石墨尾矿的利用率,不但能带来良好的经济效益、环境效益和社会效益,而且能实现变废为宝。酸化后的石墨尾矿具有较好的耐高温性、化学稳定性、导电、导热性、可塑性、粘结性和耐磨润滑的特点。酸化后的石墨尾矿适用于生产环保材料、耐火材料、导电材料、耐磨润滑材料、冶金材料、发泡剂和消防产品。
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本发明公开了一种酸化后的膨润土,其技术方案的要点是,酸化后的膨润土配料由膨润土、硫酸、速溶硅酸钠、聚乙烯醇、羟丙基甲基纤维素和碳酸钠组成。酸化后的膨润土的生产方法:将酸化后的膨润土配料输入磨机中磨粉,磨粉后的粉状物为酸化后的膨润土。采取先酸化再进行复合配料,可以避免硫酸与速溶硅酸钠、聚乙烯醇、羟丙基甲基纤维素和碳酸钠发生化学反应,充分发挥配料中原材料的各自特性,确保酸化后的膨润土内在质量。酸化后的膨润土不但具有良好的吸附性能、高温稳定性和润滑性,吸水率、胶质价、可塑性、膨胀倍数、胶体粘度和触变性也得到了较大的提高。酸化后的膨润土适用于生产涂料、航空、冶金、化纤、石油和消防等领域的产品。
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本发明涉及一种新型耐蚀耐磨耐高温合金材料,具体而言,本发明的新型耐蚀耐磨耐高温合金材料包含以重量百分比计的下列组分:0.05~0.1%的硼;1.0~1.5%的碳;0.5~1.0%的硅;0.05~0.1%的磷;0.05~0.1%的硫;30~35%的铬;3~6%的锰;0.05~0.1%的钴;2~4%的镍;1.0~1.5%的钼;0.5~1.5%的铜;1.0~1.5%的钛;余量的铁。本发明使用了微合金化技术,加入了Cr、Mn、Ni、B、Ti等合金元素,大幅度提高了材料的力学性能,既保证了较高的耐蚀性能,还提高了耐腐蚀性、耐磨性及耐高温性能,可以广泛应用于石油、化工、冶金等领域。
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本发明提供铝合金的制备工艺,包括如下步骤:收集合金粉末;筛选,获取待用合金粉末;分类,将待用合金粉末按照粒径分类;配比,将分类后的合金粉末与SiC颗粒进行配比,获取混合体;将混合体置入包套中,密封;加热至350‑550℃,保温30‑120min,获得包套胚料;使用挤压机挤压包套胚料,主推杆速率小于1mm/s,挤压比为10‑25,获得挤压棒材没有对合金粉末进行重熔处理,降低能源消耗,减少了环境污染。降低喷射成型制备工艺中的生产成本,降低喷射成型制备工艺的污染。普通粉末冶金的原料多为几种粉末混合而成,存在混合不均的风险,而采用喷射成形技术可制备出成分均匀的合金粉末,无需进行原料的配比混合。
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本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、铜、锰、铬和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,铜含量:0.05~0.5%,锰含量:1.0~2.0%,铬含量:0.5~2.0%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
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本发明涉及氯化钛渣,特指一种生产氯化钛渣的方法,属于冶金领域。本发明以海滨砂矿粉为原料、石油焦粉为还原剂在完成钛精矿研磨、配料、称量、混合、加粘结剂、压球、成品球烘干、筛分、入转底炉预还原、热装罐、入电弧炉熔化、加石油焦深还原、出渣、出铁、渣坨冷却、破碎、除铁、研磨等一系列工艺环节后获得成品氯化钛渣了的整个工艺过程。经检测:钛渣中TiO2含量TiO2含量≥85wt%,FeO≤5wt%,Fe≤2wt%,MgO+CaO≤1.5wt%,MnO≤0.8wt%,Al2O3≤0.8wt%,Cr2O3≤0.2wt%,S≤0.03wt%,P≤0.03wt%,Si≤0.5wt%,U+Th≤1ppm,是生产TiCl4的优质原料。
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本发明公布了一种基于钕铁硼废料生产的高性能永磁铁氧体预烧料及制备方法。该铁氧体预烧料为六角晶系铁氧体结构,并通过稀土元素和Co等非稀土元素进行联合离子替换。预烧料中Fe元素全部来源于钕铁硼废料;用作联合离子替换的各金属稀土元素全部或部分来源于钕铁硼废料。本发明的生产工艺充分利用了钕铁硼废料湿法冶金回收稀土元素的过程中大量产生、并且一直未能体现应有资源价值的“二次工艺废弃物”。从技术方案的实现上,本发明技术与目前已经产业化的钕铁硼废料资源化回收稀土工艺流程实现“无缝对接”,围绕二次废弃物的资源利用、离子替换对磁体的性能提升、以及工艺实现的简便性等方面实现了有机的、合理的结合。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、铁、铜、铬、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,铁含量:0.05~1%,铜含量:0.05~0.5%,铬含量:0.5~2.0%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、镁、铁、锰、铬、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,镁含量:0.5~3.2%,铁含量:0.05~1%,锰含量:1.0~2.0%,铬含量:0.5~2.0%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、镁、铁、锰、铬和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,镁含量:0.5~3.2%,铁含量:0.05~1%,锰含量:1.0~2.0%,铬含量:0.5~2.0%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
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本发明公开了一种双金属复合高韧性高硼高铬钢锤头及其制备方法,锤柄采用低碳贝氏体钢,锤头采用高韧性高硼高铬钢,在沙箱的外面安装有中频感应加热器,造型时将锤柄复合部位表面杂物清除后,涂覆防氧化剂,套上锤头消失模,放入砂型内造型,直浇道和内浇道采用消失模型造型;通过中频感应对锤柄进行型内预热,达到预定温度,将冶炼好的锤头钢水,在1560~1620℃进行浇注,浇注完后经一定时间的保温,开箱清理,然后热处理。本发明工艺简单,所制造的双金属复合锤头界面实现了冶金结合,产品质量好,安全性高。解决了现有技术生产的锤头使用寿命短和生产成本高的弊端。使用寿命比高锰钢锤头提高3倍以上。
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本发明涉及一种用粉铬矿冶炼铬铁合金及含铬铁水工艺及设备,属于冶金工业炼钢原料。将含铬铁原料与还原剂、熔剂、催化添加剂混合,制备成超细粉,混合造成球团物料,送入到还原炉内,经还原反应后,得到铬铁合金球团,将还原后的球团直接加入有衬电渣炉中冶炼成镍铁合金或含铬铁水;该设备由内外加热竖炉式还原炉、有衬电渣炉和余热回收系统组成。优点:1.还原温度低,速度快,减少了能源消耗,降低生产成本,生产效率高,质量的均匀性好。2.机械化程度高,工序简单,产量大,可规模化生产。3.减少原料浪费,降低环境污染。4.采用铬矿粉和含铬废弃物为原料来源广泛,成本低。5.废弃资源循环利用,节约了资源消耗。6.采用有衬电渣炉直接冶炼高温球团,热效率高,能耗低,材质纯净度高质量好,设备简单投资少。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种湿块红土镍矿的处理系统及方法。该系统包括:原料处理装置、预热和还原装置、分离装置,其中:所述原料处理装置,包括依次连接的破碎装置、筛分装置和混合装;所述预热和还原装置包括:依次相邻的进料区、干燥管预热区、侧壁烧嘴还原区和出料区;所述分离装置包括:还原物料入口,镍铁产品出口及尾渣出口。本发明可采用湿块料直接入转底炉的流程处理红土镍矿,缩短了工艺流程,降低了设备投资、生产成本及生产能耗;本发明转底炉可采用蓄热式燃烧技术,可使用劣质或低品质燃料,降低了燃料成本,可在国内和缺少天然气和优质燃料的地区推广。
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本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、铜和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,铜含量:0.05~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、镁、铜、锰、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,镁含量:0.5~3.2%,铜含量:0.05~0.5%,锰含量:1.0~2.0%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、镁、铁、铬和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,镁含量:0.5~3.2%,铁含量:0.05~1%,铬含量:0.5~2.0%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、镁、锰和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,镁含量:0.5~3.2%,锰含量:1.0~2.0%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
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本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、铬和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,铬含量:0.5~2.0%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
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本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
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本发明公开了一种双金属复合高韧性高硼高速钢锤头及其制备方法,锤柄采用低碳贝氏体钢,锤头采用高韧性高硼耐磨钢,在沙箱的外面安装有中频感应加热器,造型时将锤柄复合部位表面杂物清除后,涂覆防氧化剂,套上锤头消失模,放入砂型内造型,直浇道和内浇道采用消失模型造型;通过中频感应对锤柄进行型内预热,达到预定温度,将冶炼好的锤头钢水,在1560~1620℃进行浇注,浇注完后经一定时间的保温,开箱清理,然后热处理。本发明工艺简单,所制造的双金属复合锤头界面实现了冶金结合,产品质量好,安全性高。解决了现有技术生产的锤头使用寿命短和生产成本高的弊端。使用寿命比高锰钢锤头提高3倍以上。
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本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、铁、铬和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,铁含量:0.05~1%,铬含量:0.5~2.0%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、镁、铁、铬、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,镁含量:0.5~3.2%,铁含量:0.05~1%,铬含量:0.5~2.0%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
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本发明公开一种铸钢轧辊,包括合金外层和芯部,所述合金外层的化学成分重量百分数为:C1.50-2.20%,Si≤0.060%,Mn0.40-1.20%,P≤0.030%,S≤0.025%,Cr3.00-8.00%,Ni0.00-1.50%,Mo2.00-8.00%,V2.00-9.00%,W0.00-3.00%,Nb0.00-0.85%,Al0.00-1.20%,余量为Fe;所述芯部的化学成分重量百分数为:C2.8-3.4%,Si1.8-2.6%,Mn0.3-0.6%,P≤0.08%,S≤0.03%,Mg0.04-0.06%。本发明采用上述成分的合金外层和芯部,其耐磨性和强韧性好、抗事故能力强、使用寿命长,避免轧制事故,合金外层和芯部能充分冶金结合,同时降低了在实用中不利影响较大的元素配比量,降低了生产成本,同时改善了使用条件。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、锰、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,锰含量:1.0~2.0%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、铜、锰、铬、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,铜含量:0.05~0.5%,锰含量:1.0~2.0%,铬含量:0.5~2.0%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、铁、锰、铬、锆和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,铁含量:0.05~1%,锰含量:1.0~2.0%,铬含量:0.5~2.0%,锆含量:0.02~0.5%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
本发明涉及一种专用于钛合金零部件表面涂层的热浸镀合金,其中所述热浸镀合金由铝、硅、锌、稀土元素、镁、铁、铜、锰和纳米氧化物颗粒增强剂组成,各组成成份占总质量的百分比为:硅含量:8~24%,锌含量:1.2~3.1%,稀土元素的含量:0.02~0.5%,镁含量:0.5~3.2%,铁含量:0.05~1%,铜含量:0.05~0.5%,锰含量:1.0~2.0%,纳米氧化物颗粒增强剂的总含量:1~2%,余量为铝以及不可避免的杂质,所述纳米氧化物颗粒增强剂选自TiO2、CeO2中的一种或两种,采用本发明所生产的热浸镀合金,可在钛合金表面形成耐蚀、耐磨性好,与基体冶金结合好的涂层。
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