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本发明公开了一种提高树脂基复合材料电子束分层固化层间致密性的方法,首先利用低能电子束对树脂基复合材料预浸带进行分层辐照,引发树脂基复合材料开始固化反应;将经过电子束辐照过的树脂基复合材料预浸带使用超声压辊进行分层铺压,完成对该复合材料的成型。本发明可有效提高树脂基复合材料电子束分层固化层间致密性,减小复合材料内部缺陷,增加复合材料层间强度。
1081
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本发明涉及一种聚丙烯/弹性体/无机粒子三元复 合材料及其制备方法。复合材料各成分的含量按重量百分比 为:聚丙烯72-91,POE或MPOE1-13,硫酸钡7-20。先 将PP和POE或MPOE以及BaSO4搅拌制成预混料,再用常规设备进行捏合挤出制得所需复合材料。本发明由于选用POE和BaSO4为填料,使该三元复合体系在刚性有所提高或变化不大的前提下,冲击强度有较大提高,达到材料的刚性和韧性的较好平衡;且能在较少弹性体含量下达到较好的增韧增强效果;材料的性价比较高。同时由于POE不含不饱和双键,使制得的复合材料有较好的耐热老化和抗紫外线老化性能,适合户外使用。再者POE呈颗粒状,可直接与PP共混,加工操作简便,从而降低生产成本。
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本发明提供一种功能复合材料的制备方法,包括下述步骤:先将具有功能作用的粉末放在容腔中,然后对容腔中的粉末施加场的作用,再将液体材料浸渗进入粉末之间,最后将液体材料固化;亦可为先将液体材料装入容腔中,然后将具有功能作用的粉末加入装有液体材料的容腔中,再对容腔中的粉末施加场的作用,最后将液体材料固化。由本发明制得的功能复合材料的粉末有规律地均匀分布在复合材料中,显微组织晶粒细小均匀,显微组织特征具有良好的重复性,粉末颗粒的性质及状态被保持在所制备的材料中,因而具有组织均匀、性能良好的优点,可以是具有导电、半导、超导、磁性、压电、阻尼、吸声、光敏、热敏等功能的功能复合材料,应用范围广泛,市场前景好。
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本发明涉及一种间规聚苯乙烯/聚酯/粘土纳米复合材料,主要解决以往技术中存在间规聚苯乙烯脆性大,冲击强度低,间规聚苯乙烯复合材料的综合性能差的问题。本发明通过采用在间规聚苯乙烯/聚酯材料中添加磺化间规聚苯乙烯和聚酯/粘土纳米复合物的技术方案,较好地解决了该问题。得到的纳米复合材料具有冲击强度高,强度高、耐热性高的特点,可用于间规聚苯乙烯/聚酯纳米复合材料的工业生产中。
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本发明涉及一种对位芳纶复合材料制件的真空灌注成型方法,具体包括如下步骤:(1)清理模具;(2)涂刷脱模剂;(3)分别配制胶衣层用树脂胶、表面层用树脂胶和灌注用树脂胶;(4)制作胶衣层;(5)制作表面层;(6)制作增强层,其中包括对位芳纶纤维布;(7)铺设真空灌注装置并密封;(8)真空灌注;(9)制件固化;(10)脱模;(11)加固件和连接件的固定;(12)后处理。采用本发明提供的真空灌注成型方法制备的对位芳纶复合材料,其生产方法简单、可有效提高对位芳纶复合材料制件耐紫外性能,同时使对位芳纶与树脂具有良好的粘结性,使复合材料获得稳定、良好的各项性能。
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石墨烯/稀土氟化物纳米复合材料及其插层剥离合成方法,它涉及石墨烯/稀土氟化物纳米复合材料及其合成方法。石墨烯/稀土氟化物纳米复合材料由稀土盐溶液、膨胀石墨、表面活性剂溶液和氟源溶液制成。方法:一、取原料;二、将稀土盐溶液和膨胀石墨混合,然后在在加热条件下,加表面活性剂溶液和氟源溶液并搅拌,再进行热处理,获得物质A;三、物质A洗涤后真空干燥,再焙烧,即完成。本发明中石墨烯/稀土氟化物纳米复合材料,稀土纳米晶颗粒被成功地插入到石墨烯片层中间,稀土颗粒的形貌均一,尺寸为2nm~50μm;具有奇特的物理、化学和力学性能,制备的工艺简单、成本低、所需设备简单、生产安全性强,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种耐高温聚碳酸酯复合材料及其制备方法。耐高温聚碳酸酯复合材料,按重量百分比由以下组分组成:聚碳酸酯73.5~92%;耐热剂5~20%;交联剂0.2~0.5%;增韧剂2~5%;其他助剂0.2~1%。本发明的聚碳酸酯复合材料,具有高达145-165度的热变型温度和160-190度的维卡软化温度,并且保持了原材料的良好透明度,可满足各种工业和消费品对透明耐温聚碳酸酯的设计和使用需求;本发明的耐高温聚碳酸酯复合材料可以采用普通的共混挤出造粒制备方法,相比使用反应合成的方法,制备工艺简单,成本低廉。
本发明涉及一种碳化锆-碳化硅-氮化硅超高温陶瓷复合材料及其制备方法,属于陶瓷基复合材料领域。本发明解决了现有ZrC基超高温陶瓷难烧结和断裂韧性低的问题。本发明的碳化锆-碳化硅-氮化硅超高温陶瓷复合材料是由碳化锆粉末、碳化硅粉末和氮化硅粉末制成。制备方法如下:一、按体积百分比称取原料粉末,球磨湿混后得浆料;二、浆料蒸发烘干,经研磨后得混合粉料;三、混合粉料经热压烧结,随炉冷却后取出,即得碳化锆-碳化硅-氮化硅超高温陶瓷复合材料。本发明制备工艺简单、成本低,强韧化效果明显,所得材料的致密度均高于97.5%,其断裂韧性值比单相碳化锆陶瓷提高了近3.6~4.2倍。
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一种二氧化锡/氧化硅纳米复合材料的制备方法,属于无机化学材料技术领域,具体涉及二氧化锡纳米材料的制备方法。本发明以四氯化锡为锡源,以硅酸钠或者正硅酸乙酯为硅源,采用溶胶-凝胶-水热反应晶化过程制备二氧化锡/氧化硅纳米复合材料。所制备的二氧化锡/氧化硅纳米复合材料,氧化硅主要包覆在二氧化锡的表面。本发明制备方法简单、易操作、适合于大规模生产。所制备的采用溶胶-凝胶-水热法制备二氧化锡/氧化硅纳米复合材料颗粒均匀、比表面积大,具有良好的稳定性和单分散性,可以用于气体传感器、光催化剂、光电材料和催化剂载体等领域。
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本发明提供了一种交联聚乙烯复合材料,由聚乙烯组合物经模压成型后得到,所述聚乙烯组合物包括:80~99.2重量份的超高分子量聚乙烯;0.1~10重量份的润滑耐磨剂;0.5~15重量份的导热剂;0.01~5重量份的交联剂。本发明还提供了一种交联聚乙烯复合材料的制备方法,包括:将润滑耐磨剂、导热剂、交联剂和第一部分超高分子量聚乙烯混合,得到母料;将所述母料与第二部分超高分子量聚乙烯混合,得到聚乙烯组合物;将所述聚乙烯组合物进行模压成型,脱模后得到交联聚乙烯复合材料。所述交联聚乙烯复合材料具有良好的自润滑性、耐磨性、抗蠕变性、抗承载能力和导热性能,用于高速铁路桥梁支座时不会发生塑性变形而带来安全隐患。
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本发明涉及一种二次功能化有机改性蒙脱土(TFC)的制备方法和使用该有机蒙脱土的增韧增强生物可降解聚乳酸纳米复合材料及其制备方法。该新型双官能团有机改性蒙脱土(TFC)增大了蒙脱土层间与聚合物分子的粘接力,使复合材料性能有明显提高。该种增韧增强生物可降解聚乳酸纳米复合材料以聚乳酸作为主体原材料,加入适量的聚Ε-己内酯、乳酸-Ε-己内酯共聚物;增塑剂选用乙酰柠檬酸三正丁酯、柠檬酸三正丁酯、柠檬酸三乙酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯;润滑剂选用硬脂酸铝、硬酯酸钙;热稳定剂选用顺丁烯二酸酐、环氧大豆油(EOS);增强剂选用TFC蒙脱土(MMT)。由上述原料及其辅料制成的增韧增强生物可降解聚乳酸纳米复合材料具有较高强度,较好韧性,有望取代传统非降解材料,应用于包装、医用、工程等各个领域,解决白色污染带来的环境问题。
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本发明公开了一种修复骨缺损的复合材料及其制备方法。本法采用化学沉淀法合成了纳米羟基磷灰石粉体(HAP),以无水乙醇为沥滤剂,以16.7%(质量分数)的柠檬酸水溶液作粘结剂,通过粒子沥滤法制备了HA/CMCS多孔材料,并对其进行了IR、XRD、SEM、孔隙率及抗压强度的测试。结果表明HA/CMCS复合材料复合前后两组分的化学组成未发生显着变化,但两相间发生了相互作用。多孔材料孔隙率高,孔径分布范围宽,其尺寸分布大约从几微米到600微米,以圆形为主,具有良好的贯通性,非常有利于组织在其中的长入与扩展。当复合材料中CMCS含量为40%,复合材料/造孔剂的质量比为1∶1时,多孔材料的孔隙率接近75%,其抗压强度可达21MPA以上,可以满足骨组织工程支架材料的要求。
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一种金属/陶瓷三层复合材料及其制备工艺,该金属/陶瓷三层复合材料包括金属层、陶瓷层、金属/陶瓷过渡层,金属/陶瓷过渡层位于金属层和陶瓷层之间。该金属/陶瓷三层复合材料的制备工艺包括以下步骤:1)将粉末原料进行细化处理,控制粒径0.5-2ΜM,再加入到粘结剂中,混合均匀,静置、陈化;2)将混合料通过挤出机挤出造粒;3)用尼龙薄膜将模具型腔分隔成三个空腔,将三种混合料通过三台注射机分别注入三个空腔,制成坯体,静置;4)对坏体进行热脱脂;5)将脱脂坯置于高温高压电炉中,烧结形成致密工件。本发明金属/陶瓷三层复合材料耐磨损,耐高温,耐腐蚀,成型零件尺寸精度和表面光洁度高,生产成本低。
本发明涉及一种制备金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料的方法。本发明通过如下步骤制备金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料:1)采用溶液浸润法在无机多孔模板中制备有机小分子纳米管;2)以有机小分子纳米管为二级模板,通过将氧化剂和还原剂溶液引入有机小分子纳米管孔道中,制备金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料。本发明方法简单易行,所制备的金属/有机小分子核/壳型一维纳米复合材料形貌规整,尺寸均匀可控。
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本发明涉及一种PU复合材料和其制造方法,所述制造方法包括以下步骤:(A)提供离型纸;(B)涂布面料层在所述离型纸上,其中所述面料层包含PU树脂、抗磨剂和色料;(C)烘干所述面料层;(D)涂布第一贴合层在所述面料层上;(E)烘干所述第一贴合层;(F)贴合湿式PU发泡层在所述第一贴合层上;(G)分离所述离型纸,以形成半成品;(H)提供塑料层,所述塑料层的材质为热可塑塑料;(I)涂布第二贴合层在所述塑料层上;(J)烘干所述第二贴合层;以及(K)将所述步骤(G)的半成品贴合在所述第二贴合层上,以形成PU复合材料。与常规PU复合材料相比,本发明的PU复合材料具有较佳的耐UV性、耐溶剂性以及耐磨性。
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本发明公开了一种碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法,通过对碳纳米管进行酸碱氧化处理来提高其表面官能化效率和降低碳纳米管的表面能,然后添加到马来酸酐接枝聚丙烯反应混合物中,再经过熔融反应挤出过程制备出碳纳米管/聚丙烯复合材料。由于碳纳米管经酸碱修饰后表面能大大降低,且碳纳米管上接枝有羟基及羧基,使之与酸酐发生反应而接枝到聚丙烯长链上,实现了碳纳米管在聚丙烯基体中良好的分散。本发明制备工艺简单,制得的复合材料具有优异的力学性能和良好的导电性能。最后产品为复合材料母粒,适用于各种常用塑料成型工艺和技术。
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本发明公开了一种聚合物/石墨纳米导电复合材料的制备方法。本发明将低分子助剂如增塑剂的溶液或乳液与膨胀石墨混合,并待低分子助剂溶液或乳液渗透进入膨胀石墨中后脱除溶剂或分散介质,制成膨胀石墨与低分子助剂相复合的复合膨胀石墨,然后再将复合膨胀石墨与聚合物进行熔融混合以制备得到聚合物/石墨纳米导电复合材料。本发明制备方法简单易行,可以无需使用特殊和价贵有毒的溶剂,制备的聚合物/石墨纳米导电复合材料中,石墨基本以纳米级石墨晶片片层形式分散在聚合物基体内,石墨用量低,导电性能优异,并且制备的导电复合材料成本低廉,易于推广应用。
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本实用新型提供一种纤维复合材料热缩加捻装置,包括电加热温控系统、一端与电加热温控系统连接的风管、与风管另一端连接的鼓风机、用于调整电加热温控系统高度的升降机构以及设置在电加热温控系统中的纤维复合材料,鼓风机和升降机构均设置在下固定装置上,电加热温控系统上端与上固定装置连接;纤维复合材料上端与设置在上固定装置上的挂钩连接,上固定装置上还设置有用于驱动挂钩旋转的旋转机构,纤维复合材料下端与用于使纤维复合材料固定的固定装置连接。本实用新型提供的纤维复合材料热缩加捻装置,使得纤维复合材料方便加热,保证了纤维复合材料并捻过程的进行以及纤维复合材料的清洁。
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一种纤维增强复合材料屋面板与柱连接节点。该连接节点包括纤维增强复合材料连接件、螺杆和螺母。对于两块屋面板的拼接处,在纤维增强复合材料屋面板边缘的中央位置预留凹槽,其形状与纤维增强复合材料连接件的形状相同。将纤维增强复合材料连接件的上端扣在屋面板的凹槽处,另一端穿过柱顶端板,然后使用螺杆和螺母将纤维增强复合材料连接件与柱连接固定。对于屋面板的非拼接处,纤维增强复合材料屋面板的下边缘处预留凹槽,将纤维增强复合材料连接件的上端扣进凹槽,另一端穿过柱顶端板,然后使用螺杆和螺母将纤维增强复合材料连接件与柱连接固定。
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一种高强度易加工铜基复合材料及其制备方法。该复合材料利用合金基体内的Fe-C相所特有的相结构转变特性,即面心立方向马氏体或体心立方转变,有效调控复合材料的强度和加工性能。材料所含细小的Fe-C相粒子不仅能均匀弥散分布于材料基体内,且具有面心立方结构,使得复合材料表现出优异的加工性能,σ0.2=171.5MPa, σb=361.6MPa, δ=35%。而经过后续超低温冷轧变形处理进而使得该复合材料强度获得大幅度提高,σ0.2=519.6MPa, σb=568.1MPa, δ=5%,此深冷轧态材料还可以通过后续的低温热处理对其加工性能和强度作进一步优化调控。该材料的加工性能和强度均明显优于陶瓷粒子强化的铜基复合材料,且生产成本较低,不仅能在众多高新技术领域的广泛应用,而也可以大量应用于许多民用行业。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的二氧化锡/碳@二氧化钛(SnO2/C@TiO2)微米球复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括以下步骤:通过油包水的方法制备SnO2/PVA微米球,将所述SnO2/PVA微米球与第二溶液反应得到SnO2/PVA@TiO2微米球,将所述SnO2/PVA@TiO2微米球进行氧化、碳化处理,得到所述SnO2/C@TiO2微米球复合材料;其中,所述第二溶液为含钛酸四丁酯、氨水的无水乙醇溶液。本发明的SnO2/C@TiO2微米球复合材料,外面包覆一层厚薄可控的TiO2层,TiO2纳米壳层为复合材料的整体结构提供了稳固的结构支撑、框架保护,内部的空隙为SnO2充放电过程的体积变化提供充足空间,由PVA高分子裂解得到的碳,提高了复合材料的导电性,SnO2/C@TiO2微米球复合材料表现出良好的倍率性能,高的比容量密度和优异的循环稳定性。
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本发明提供了一种取向均匀的纤维增强热塑树脂复合材料,组份包括直线型纤维增强复合材料粒子、弯曲型纤维增强复合材料粒子、紫外线吸收剂、抗氧化剂;所述复合材料由上述组份按照一定质量比进行混合,机械搅拌均匀后,注塑或挤出复合而成;其中所述弯曲型纤维增强复合材料粒子和直线型纤维增强复合材料粒子的重量比为(10‑25):100,弯曲型纤维增强复合材料粒子伸直长度与直线型纤维增强复合材料粒子长度的比值为(1~2):1。上述复合材料是采用一种弯曲型纤维增强复合材料粒子,与普通的直线型纤维增强复合材料粒子共混,实现纤维在热塑树脂中更为均匀的取向,使得由此制备的复合材料具有更好的各向同性。
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本发明公开了一种宽温域镍基自润滑复合材料,该复合材料的组成及各组分的重量百分含量为:镍基合金?50~92%、Ag?0~15%、CaF2?3~10%、MoS2?5~25%;镍基合金为预烧结合金粉末,其组成及各组分的重量百分含量为:Ni?69~82%、Cr?9~12%、Mo?6~10%、V?1~3%、Al?2~6%。本发明还公开了该复合材料的制备方法,复合材料通过热压烧结技术制备。本发明所述复合材料在室温至高温700℃温度范围内具有低摩擦系数磨损率,并且同时具有高的强度。本发明所述复合材料适合制作在低温至700℃范围使用的轴承、轴衬、滑块及密封件等部件,在航空航天、机械等领域具有广泛的应用前景。
本发明公布了一种碳纳米管阵列/聚苯胺/二氧化铈复合材料电极及其制备方法和应用,属于新能源产品领域。该复合材料电极包括导电基底、碳纳米管阵列、聚苯胺和二氧化铈,碳纳米管阵列与导电基底垂直相接形成三维导电网络骨架,聚苯胺以纳米尺度包覆碳纳米管阵列形成碳纳米管阵列-聚苯胺复合结构,二氧化铈以纳米尺度分散在碳纳米管阵列-聚苯胺复合结构中,最终形成碳纳米管阵列/聚苯胺/二氧化铈复合材料电极。本发明的复合材料电极,导电性好,结构稳定且能够自支撑,循环性能及电容性能优异;制备该复合材料电极的方法易于操作、环境友好、能耗低;使用该复合材料电极的超级电容器,电容量高,循环性能好。
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本发明涉及一种链状双齿二羧酸-金属复合材料及其制备和应用,具体地公开了一种复合材料,所述的复合材料是由至少一种链状双齿二羧酸类有机物与至少一种金属离子通过配位形成的纳米线,其中,所述金属离子为二价或多价金属离子。本发明还具体公开了所述复合材料的制法、应用以及含本发明复合材料的各种不同的制品。使用本发明复合材料作为负极活性材料制备的锂离子电池具有高的理论比容量和良好的循环稳定性。
一种利用气相扩渗法制备氧化钛纳米管/碳/氧化锰复合材料的方法,它涉及一种复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有二氧化钛纳米管的电阻大和电容性能差的问题。制备方法:一制备表面光亮的钛片;二、对表面光亮的钛片进行清洗;三、对钛片进行电解反应;四、取出钛片后烘干得到氧化钛纳米管;五、排空气;六、气相扩渗,得到氧化钛纳米管/碳/氧化锰复合材料。本发明得到的氧化钛纳米管/碳/氧化锰复合材料的电容值是氧化钛纳米管的近乎10倍;本发明得到的氧化钛纳米管/碳/氧化锰复合材料的电阻减小了三个数量级,显著地提高了导电性。本发明可以获得一种氧化钛纳米管/碳/氧化锰复合材料的制备方法。
本发明提供的是一种填充复合焊料非连续增强铝基复合材料振动液相焊接方法。先用400#砂纸打磨非连续增强铝基复合材料待焊表面,并在丙酮中进行超声波清洗,待清洗后的非连续增强铝基复合材料晾干后,将其以对接接头形式装卡在卡具上,并将复合焊料放置在两待焊非连续增强铝基复合材料表面之间,加热使复合焊料充分熔化,并通过热电偶控制、保持焊接温度,启动振动装置及施加预压力,待振动到达预设时间之后,停止振动,同时加大压力,并保持恒定值,结束后将非连续增强铝基复合材料接头冷却。本发明的增强相能均匀分布、具有复合结构的焊缝,接头性能好,能实现铝基复合材料在非真空条件下的焊接,为实际生产提供更大的灵活性。
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本发明涉及一种木塑复合材料,特别是涉及一种耐老化木塑复合材料板材及其制备方法。本发明耐老化木塑复合材料板材,其由木粉、碳酸钙粉、塑料粒子、马来酸酐、硬脂酸盐、颜料、抗菌剂、抗氧剂、紫外线吸收剂先机械混合、再熔融混合后,通过挤出成型制作成耐老化木塑复合材料板材。本发明的耐老化木塑复合材料板材,用途极为广泛,适于建筑装饰、交通运输、家具、市政、园林等行业,不仅可再生、价格低廉,而且耐老化、耐紫外光,是一种理想的替代木材的材料,是木塑复合材料一种新型换代产品。
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本发明公开了一种碳化硅/环氧树脂复合材料的制备方法,该制备方法采用天然木材作为模板,对其进行高温炭化后获得多孔碳材料;再经过高温烧结,SiO气体与碳发生原位碳热还原反应,得到了具有木材网状结构的多孔碳化硅陶瓷骨架。再通过真空浸渍法将环氧树脂、促进剂和固化剂的混合溶液填充到多孔SiC陶瓷骨架中,经过高温固化,获得碳化硅/环氧树脂复合材料。本发明可通过选择不同种类的木材以及组织部位来调控复合材料中的碳化硅的体积分数;另一方面,复合材料中的多孔碳化硅完全继承了木材的多孔网格状结构,在碳化硅/环氧树脂复合材料中可形成连续的导热网络,同时作为承载骨架,可大幅提高复合材料的热导率、摩擦系数和力学性能。
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