1065
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本发明公开了一种锂电池极片涂布缺陷识别方法、装置及介质,其中方法包括:采集锂电池极片涂布图像;对采集到的锂电池极片涂布图像进行预处理;将经过预处理的锂电池极片涂布图像中的缺陷目标区域进行分割,获取缺陷目标区域的坐标位置,以及提取缺陷目标区域的形态特征、灰度特征和纹理特征,将提取到的特征进行特征融合,获得融合特征向量;搭建BP神经网络,将融合特征向量作为BP神经网络的输入,对BP神经网络进行训练;获取待识别图像,将待识别图像输入到训练后的BP神经网络,输出识别结果。本发明采用包含形态、灰度和纹理特征在内的多特征融合方式,提升锂电池极片涂布缺陷的识别准确率,可广泛应用于机器视觉缺陷检测技术领域。
1118
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本发明属于锂金属电池材料领域,公开了锂金属电池复合凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用,该制备方法由包含有机聚合物基体和杂化填料的混合分散液浇铸成膜得到复合聚合物膜,然后浸泡电解液得到复合凝胶聚合物电解质。本发明还包含所述制备方法制得的复合凝胶聚合物电解质以及复合凝胶聚合物电解质在锂金属电池中的应用。研究发现,本发明所述复合凝胶聚合物电解质具有良好的离子电导率、高的锂离子迁移数和合适的电化学稳定性,可用于各类以金属锂为负极的高能二次电池。
848
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本发明提供一种凝胶电解质、其制备方法及锂离子电池。所述凝胶电解质包括聚合物基体膜、溶剂、电解质锂盐和添加剂,所述添加剂为3‑(三甲基硅烷基)苯硼酸。本发明提供的凝胶电解质用于锂离子电池中,可有效改善锂离子电池在高压充放电条件下的界面稳定性,抑制溶剂在电极表面上的氧化分解,降低电池的界面阻抗。包括该凝胶电解质的锂离子电池的循环及倍率性能得到了显著的提高。
1147
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本发明公开了一种锂离子电池组全天候有效热管理系统,该系统包括电池盒、放置于电池盒内由锂离子电池组成的锂离子电池组、电池盒内壁填充的保温材料、锂离子电池间设置的导热套管,所述导热套管内填充相变材料或热管,填充相变材料的导热套管和填充热管的导热套管交替均匀排列,所述热管顶部设有翅片。本发明结构简单、易于制造、使用方便、适应性好,能够有效改善锂离子电池组在低温环境下的充放电性能以及高温环境下的热安全性并能更好地保证单体电池温度的一致性。
825
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本发明公开了一种锂电池散热装置,包括壳体,所述壳体的内部设有锂电池、冷凝管、除尘装置、复位弹簧、驱动装置、风冷机构,所述锂电池设置在壳体内壁底部中央位置,所述冷凝管固定在壳体的内壁底部且靠近锂电池的端部位置,所述除尘装置设置在冷凝管的表面,所述复位弹簧固定在除尘装置表面与壳体内部相对应的两侧之间,所述驱动装置设置在壳体的内部且靠近冷凝管的位置,所述风冷机构固定在壳体的内部且靠近冷凝管的一侧,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池散热装置,达到了自清理的目的,可对锂电池进行快速散热,同时对散热器上黏粘的尘土进行自清理,有利于提高散热效率,避免锂电池过热,延长了使用寿命,提高了使用性能。
898
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本发明公开了一种多孔纳米碳纤维材料,以及由该多孔纳米碳纤维材料制备而得的锂电池单质硫/多孔纳米碳纤维复合正极材料和正极片。一种锂电池单质硫/多孔纳米碳纤维复合正极片,由以下方法制备得到:(1)将权利要求3所述的锂电池单质硫/多孔纳米碳纤维复合正极材料、乙炔黑和粘接剂混合,搅拌均匀,得到混合物;(2)向步骤(1)得到的混合物中加入N-甲基吡咯烷酮溶液,调成膏状刮涂于集流体表面涂碳的铝箔上,干燥后即得到单质硫/多孔纳米碳纤维复合正极片。利用本发明正极片制作而成的锂硫电池,其循环性能得到较大提高。
819
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一种窄型锂离子电池,包括正负极极片、隔膜、电解质、正负极极耳、绝缘粘结胶片,壳体;正极极耳与负极极耳穿过同一绝缘粘结胶片伸入电芯内;所述正极极片的其中一端部和负极极片的其中一端部呈L形,所述L形端部的凸出部为空白的载流体。一种制造窄型锂离子电池的制造工艺:(1)制作极片;(2)将极片其中一端不加工成L形;(3)将极片连通隔膜竖向卷绕;(4)将极耳焊接在极片L形端部的凸出部处;(5)封装、注入电解质溶液、化成,完成锂离子电池的制作。本发明的连体式极耳以及极片L形端部的设计配合电芯的竖向卷绕方式,可使锂离子电池宽度做得更小,因此其适用范围更广。
695
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本发明一种团聚型纳米结构磷酸铁锂正极材料及其制备方法属于电池领域,包含的元素有锂源、铁源、磷源、高价金属掺杂元素及碳。锂源、铁源、磷源摩尔比例是1∶1~1.5∶1~2,高价金属掺杂元素掺杂量摩尔分数为LI或者FE的0.1~5%;本发明采用的方法,制备初期前驱体:将铁源、磷源一起溶解于纯水中,过滤、水洗、得到初期前驱体,制备纳米粉体胶状悬浮液,将纳米粉体胶状悬浮液进行喷雾干燥制成具有一定粒度分布的微米级团聚型粉末,将团聚型粉末进行高温热处理、淬冷、烘干、过筛得到纳米结构的微米级磷酸铁锂材料。本发明所制造的材料既保持有纳米尺寸材料所特有的电化学性能,又具有微米尺寸材料所具有的振实密度高、加工性能优良的特性。
764
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本发明涉及电池回收利用技术领域,具体公开了一种废旧锰酸锂电池的回收方法。所述的方法包含如下步骤:(1)将废旧锰酸锂电池拆解后取正极极片洗涤,然后进行高温处理;(2)将经步骤(1)高温处理后的正极极片粉碎;再置于有机酸溶液体系中反应得反应液;所述的有机酸溶液体系包含:枸椽酸溶液、苹果酸溶液、咖啡酸溶液和H2O2;(3)在步骤(2)所述的反应液中加入萃取液进行萃取,萃取完毕后分离萃取液;(4)在萃取液中加入无机酸溶液并进行充分震荡,震荡完毕后分离无机酸溶液;(5)在无机酸溶液中加入饱和碳酸钠溶液,得沉淀物碳酸锂。该方法得到的碳酸锂的纯度大于99.5%,碳酸锂的纯度达到了电池碳酸锂的国家标准。
748
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本发明涉及一种电压检测装置,尤其涉及一种锂电池电压检测装置。本发明提供一种操作简单、能够提高检测效率的锂电池电压检测装置。本发明提供了这样一种锂电池电压检测装置,包括:底板,其上连接有安装架;进料盒,底板上连接有进料盒;移动机构,安装架与底板之间安装有移动机构;检测机构,底板上安装有检测机构,检测机构与移动机构传动连接。本发明通过移动机构能够间歇性向右运送锂电池,将锂电池运送至检测机构内,通过检测机构能够对锂电池的电压进行检测,且本发明操作简单,从而无需工人手动对锂电池进行电压检测,进而能够提高检测效率,能够减少工人的工作量、能够降低工人的劳动强度。
735
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本申请属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种生产线上锂离子电池的正极浆料及其制备方法。本发明所提供的正极浆料包括:正极活性物质85份、三维石墨烯10份和聚丙烯酸锂5份,采用三维石墨烯作为导电剂,聚丙烯酸锂作为粘结剂,去离子水作为溶剂,整体提高了本发明正极浆料的导电性能。本发明的正极浆料采用分段球磨的方法来制备,能充分搅拌材料,从而避免浆料沉淀,由此大大提高正极浆料的分散性能。因此,本发明提供的正极浆料具有分散性好、粘稠度适中、导电性能良好、低成本和绿色环保的优点,其工艺优化,可广泛应用于生产线上制备锂离子电池,不仅可以提高锂离子电池的生产效率,还可以提高所生产的锂离子电池的整体性能。
1112
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本实用新型公开了一种带有散热装置的房车用动力锂电池,涉及一种锂电池技术领域,包括外箱体、箱盖和内箱体,所述外箱体的顶部转动安装有箱盖,同时外箱体的内部设置有内箱体,其中内箱体的底部固定安装有多组支撑弹簧,锂电池固定安装在内箱体的内部,提高锂电池工作的稳定性,并且内箱体的侧壁上开设有多组散热孔,其中外箱体的左右两侧壁上固定安装有一对散热风扇,同时内箱体的底部设置有散热板,散热板通过导热柱和内腔中的冷却液连通,将锂电池产生的热量导入冷却液中,采用水冷和风冷结合的方式,提高对锂电池的冷却效果,同时箱盖的底部安装有气囊,气囊内填充有惰性气体,在发生火灾时将气体放出,进行灭火阻燃,避免火势的扩散。
791
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本发明公开了一种高比容量锂电池负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)有机配体H3BTPCA的合成;(2)金属-有机框架配合物(MOFs)的合成。本发明比较传统的锂离子电池负极材料(石墨),本发明在比容量方面有很大的提高,经过一百次充放电循环,比容量由372mAh/g提高到768mAh/g.相比于金属氧化物作为锂离子电池负极材料,此发明在稳定性方面有很大的提高,经过一百次充放电循环,其比容量下降约为12%,相对于传统的氮参杂方法,这种参杂氮的方法更简单、有效。由于有机配体的多样性以及可设计性,我们可根据需要的元素或者元素的含量,设计有机配体,从而得到不同的MOF材料,进而得到不同的碳材料。
730
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本发明公开了一种高电压水系电解液锂离子电容器的制备方法,首先量取一定浓度的纳米二氧化钛溶胶,在搅拌中按比例加入一定浓度的氧化石墨烯溶胶,对其混合物进行超声处理、喷雾干燥和热处理后得到二氧化钛/还原氧化石墨烯纳米复合材料;分别以所得到的二氧化钛/还原氧化石墨烯纳米复合材料和活性炭为活性物质制作正负极极片;然后采用双三氟甲烷黄酰亚胺锂和三氟甲磺酸锂溶液制备得到混合双盐浓溶液电解液,并用双三氟甲烷黄酰亚胺溶液调节该电解液的PH值;将所得到的正负极极片和电解液组装成锂离子电容器。该方法制备的锂离子电容器具有较高的功率密度和能量密度,提高了锂离子电容器的性能。
1018
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本发明属于电池的技术领域,尤其涉及一种钛酸锂负极材料及其制备方法和电池。本发明提供了一种钛酸锂负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将钛源、锂源、碳源和溶剂混合,得到混合物;步骤2、将所述混合物进行冷冻处理后制成冰块状固体混合物;步骤3、将所述冰块状固体混合物进行真空干燥处理,得到干燥物;步骤4、将所述干燥物磨碎后烧结,得到钛酸锂负极材料。本申请制得的钛酸锂负极材料,能有效解决现有锂离子负极材料存在的实际容量低,充放电过程中循环寿命短的技术缺陷。
本发明属于锂离子电池领域,本发明具体涉及一种硼酸酯类化合物作为高电压锂离子电池电解液添加剂的应用。所述的硼酸酯类化合物,具有如式1所示的结构。本发明还公开了一种高电压锂离子电池电解液,是在普通电解液添加相当于普通电解液质量0.1~5%的功能添加剂得到的;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线型碳酸酯溶剂和导电锂盐构成;所述的功能添加剂为上述硼酸酯类化合物。该添加剂的添加一方面优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解;另一方面,由于硼元素的引入,电解液的安全性也明显提高。该高电压锂离子电池电解液能提高高电压(3~4.9Vvs.Li/Li+)锂电池的安全性能和循环性能。
1166
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本发明是高吸附性能复合氯化锂吸附剂的制备 方法, 制备方法是氯化锂、氯化镁、添加剂按一定百分配比配制 添加剂由精制棉、氢氧化钠、乙醇、氯乙酸、亚甲基双丙烯酰 胺按一定配比配制; 其步骤为 : (1)先用氢氧化钠水溶液与乙醇混 合液将棉绒碱化, 然后加入氯乙酸-乙醇混合液醚化, 再加入 MBAA交联、最后经洗涤、中和、离心干燥、制成添加剂; (2) 再按复合吸附剂配比制备而成。本复合吸附剂性能优越, 吸附/ 解吸速率快、再生温度低、节能节材效果显著, 从根本上解决了 氯化锂飘逸腐蚀吸附器周边设备的现象。
1131
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本实用新型公开了一种锂电池的外观拍摄设备,包括机架、拾取结构、移送装置、限位结构和CCD相机;机架具有分别用于放置外部锂电池的检测工位和到料工位;拾取结构用于拾取到料工位内的外部锂电池;移送装置用于带动拾取结构运动以将拾取结构拾取的外部锂电池移送至检测工位;限位结构用于对拾取结构的运动行程进行限定;CCD相机用于获取检测工位内的外部锂电池的外观图像。本实用新型设置限位结构,对拾取结构的运动行程进行限定,如此,在移送拾取结构拾取的外部锂电池过程中,无需人为控制外部锂电池的移送行程,降低工人劳动强度。
1214
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本实用新型涉及锂电池回收技术领域,且公开了一种锂电池回收用洗渣装置,包括支撑架,所述支撑架的顶部固定安装有清洗箱。该锂电池回收用洗渣装置,通过将锂电池废渣倒入到网盒中,用螺栓将网盒和挡网固定,启动电动机,主动轮和从动轮转动,带动链条进行传动,使得链轮能够转动,活动轴进行转动,让网盒内的锂电池废渣能够在网盒滑动,同时链条传动后,多个链轮和活动轴进行转动,从而可对大批量的废渣进行清洗,进而让清洗效率更高,通过加热网进行加热,风扇和风机能够对网盒的锂电池废渣都烘干全面,链条传动后,链轮的转动,再次对网盒的锂电池废渣都烘干全面,解决了清洗效率低下、清洗完毕后未进行烘干的问题。
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本申请公开了一种方形锂离子电池热模型建立方法以及装置,其中,锂离子电池热模型建立方法包括:根据锂离子电池的传热路径和锂离子电池主要部件,搭建锂离子电池的初始三维热模型;根据初始三维热模型,求解锂离子电池在测试工况下各测试点的温度仿真值;采集锂离子电池在同一测试工况下的各测试点的温度实际测试值,并根据测试点的温度实际测试值与温度仿真值,进行参数拟合,得到热模型中无法通过测试获得的参数的最优值,以得到最终电池热模型。本申请能够保证模型建立完整而准确。
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本发明公开了模切机锂电池极片物理缺陷检测系统,包括:工控机、线扫相机、面阵相机、第一编码器和第二编码器;第一编码器用于向线扫相机发送触发信号,触发线扫相机启动采集锂电池极片的表面图像并将其发送给工控机;第二编码器用于向面阵相机发送触发信号,触发面阵相机启动采集裁切后的锂电池极片的图像并将其发送给工控机;所述工控机用于根据线扫相机发送的锂电池极片的表面图像,或根据面阵相机发送的锂电池极片的图像,分别进行图像处理得出对应检测结果。本发明可大大提高模切机中锂电池极片的生产效率。本发明还提供了模切机锂电池极片物理缺陷检测方法、电子设备及存储介质。
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本发明公开了一种特定组成和形貌特征的长寿命锰酸锂基正极材料及其制备方法。该方法以柠檬酸为螯合剂,以氢氧化锂、氟化锂、醋酸锰和掺杂离子的金属盐为原料,采用溶胶凝胶法,通过控制制备过程中钴、铝的含量和煅烧温度,制备形貌规整和性能优良(尤其是高温循环性能)的共掺杂钴和铝两种金属离子的含氟富锂锰酸锂基正极材料。该锰酸锂基正极材料具有削掉顶点的八面体结构形貌、倍率性能优良和高温长寿命的特征。该材料在2 C和5 C倍率(55℃)下进行充/放电测试,其初始放电比容量分别达到116.9 mAh/g和112.6 mAh/g;在2 C和5 C充/放电倍率下,55℃循环800次,容量保持率都达到72%以上。
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本发明公开了一种类打印式一体化全固态锂金属电池及其制备方法。该可打印式一体化全固态锂金属电池是经由锂负极SEI膜‑固态聚合物电解质膜‑正极的顺序,经逐层“打印”而成。本发明制备的可打印式一体化全固态锂金属电池兼具锂离子传导率高、界面兼容性好、制备工艺简单、可打印生产、原料便宜易得等优点。用本发明设计的可打印式一体化全固态锂金属电池放电容量高,循环性能好。
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本实用新型涉及船舶技术领域,公开了一种船舶锂电池舱监测防护系统,包括视频监控装置、空调装置、排风装置、灭火装置、用于检测锂电池舱内可燃气体浓度的气体监测装置、用于探测锂电池舱内火灾情况的火灾探测器和设置在船舶驾驶室内的监控台,排风装置的进风口设置在锂电池舱内,排风装置的排风口设置在锂电池舱外,空调装置与灭火装置均设置在锂电池舱内,灭火装置包括用于储存灭火剂的存储瓶、喷头组、用于连接存储瓶与喷头组的输送管和用于控制输送管的通断的控制阀,视频监控装置包括设在锂电池舱内摄像头和显示器;采用本实用新型,能够对锂电池舱全方位监测和及时作出应对措施,保证锂电池舱与船舶能够正常运行。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种应急防火的锂电池,包括下壳、装载于下壳内的锂电池组、放置或者固定于锂电池组上方的冷却剂包、与下壳连接的上盖、固定于上盖的内顶部的刺穿装置;下壳与上盖之间形成用于装载锂电池组、冷却剂包和刺穿装置的封闭空腔;冷却剂包包括冷却剂、以及用于装载冷却剂的热熔胶封闭袋。当锂电池组出现质量异常发生鼓包时,会产生空间挤压会使冷却剂包与刺穿装置接触,进而使得刺穿装置刺穿冷却剂包,从而冷却剂泄漏出来用以淹没锂电池组,进而达到防火作用。另外,当锂电池组内部发热产生较高温时,装载冷却剂的热熔胶封闭袋会自行熔化,进而使冷却剂迅速泄漏出来用以淹没锂电池组,达到防火作用。
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本发明涉及一种改性富锂锰基材料及其制备方法、应用,改性富锂锰基材料包括含有第一氧空位的富锂锰基材料的尖晶石相层和含有第二氧空位的富锂锰基材料的层状相层,其中,尖晶石相层包覆层状相层,富锂锰基材料的化学式为0
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本发明提供了一种双三氟甲烷磺酰亚胺锂的制备方法,该方法的主要步骤包括:将三氟甲磺酰胺与碱金属锂盐中和得到三氟甲磺酰胺锂盐,该反应收率高达99%、反应迅速20min即可反应完全;将所得的三氟甲磺酰胺锂与三氟甲磺酰氯在碳酸锂、糖精锂、草酸锂等锂盐的催化作用下反应得到纯度高达99.9%,收率高于95%的双三氟甲烷磺酰亚胺锂,本发明的双三氟甲烷磺酰亚胺锂的制备方法更方便、安全、低成本、无金属杂质。
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一种锂离子电池透明正极材料及其制备方法。其结构由基板、基板上的电荷传输层和锂离子储存层组成。锂离子电池透明正极材料的制备方法,采用磁控溅射、电子束蒸发或脉冲激光沉积法在清洁处理后的基板上制备所述ITO或AZO电荷传输层;采用离子辅助磁控溅射、电子束蒸发或脉冲激光沉积法在电荷传输层上原位制备所述锂离子储存层LiV3O8。本发明的锂离子电池透明正极材料在可见光波段的平均透过率在70~80%,首次充放电比容量为300~350mAh/g,100次循环后容量仍然可以保持在80%以上。上述组装得到的锂离子电池透明正极材料的充放电容量高,循环稳定性好,可应用于新型透明锂离子电池领域。
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本发明公开了一种高比能二次电池金属锂负极的制备方法,首先将金属锂负极完全浸没于固含量为2%‑20%的含磷处理液中,静置反应时间为2‑60分钟,反应温度为25‑100℃;然后将具有固化作用的粘结剂溶液均匀滴加于金属锂负极表面,获得含磷化锂保护层的高比能二次电池金属锂负极。本发明可以通过控制含磷溶液的浓度以及浸没时间来调控表面原位生成的磷化锂的量,非常适合于金属锂负极的批量化处理,有利于推进实现高比能二次电池的产业化。采用本发明含磷化锂保护层的金属锂负极组装的金属锂电池体系,金属锂与液态电解液或固体电解质稳定兼容,从而提升所组装的金属锂二次电池的电化学性能,因此能够大幅度的提升电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种碳包覆纳米钛酸锂复合材料及其制备方法。所述方法包括:S1.纳米钛酸锂的制备:分别制备锂源、钛源微乳液,将两种微乳液混合,静置,离心,用有机溶剂和水进行交替洗涤,干燥,高温煅烧;S2.纳米钛酸锂的碳包覆:将有机碳源制成溶液,然后加入S1制备得到的钛酸锂颗粒,超声分散,水热反应,反应冷却后用有机溶剂和水进行交替洗涤,过滤,干燥后得到碳包覆纳米钛酸锂复合材料。本发明利用微乳法实现钛酸锂的细化,并将碳源制成溶液,利用水热反应实现纳米级钛酸锂的碳包覆,在钛酸锂表面形成均匀、结合紧密的导电碳网络,显著提高电极材料的导电性及大功率充放电性能,可用于制备锂离子电容器和锂离子电池。
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