本发明公开了一种超薄氯氧铋光催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法包括以下步骤:将钒酸铋纳米片与氯离子的浓度为150mM~300mM的含氯酸性废水混合进行离子交换反应,离心,洗涤,干燥,得到超薄氯氧铋光催化剂。本发明制得的超薄氯氧铋光催化剂不仅具有超薄的二维片状结构,而且还具有绿色环保、催化氧化活性强、光生载流子分离效率高、稳定性强等优点,可用于降解有机污染物废水,且能够高效地降解废水中的有机污染物(如抗生素),是一种有着较好的使用价值和应用前景的新型光催化材料。同时,本发明制备方法还具有制备过程绿色环保、制备工艺简单、反应条件可控、成本低等优点,适合于大规模制备,利于工业化应用。
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本发明提供一种聚氯化铝及其清洁化生产工艺,涉及水处理技术领域。本发明聚氯化铝包括以下原料:结疤料、硫铁矿烧渣、工业盐酸、铝酸钙粉、水;聚氯化铝清洁化生产工艺包括:酸化反应、聚合、压滤、滚筒干燥,还包括酸雾吸收、汽水分离、废气处理;本发明利用结疤料、硫铁矿烧渣作为轻烧铝矾土的替代原料,不但能够显著增强聚氯化铝产品的净水效果,而且产生废渣少,避免了传统轻烧铝矾土原料产生较多废渣,造成资源浪费和环境污染的问题,本发明聚氯化铝的清洁化生产工艺,生产过程中废气、废水、废渣能够循环回用,对压滤渣、废水、废气进行了资源化利用,无废渣、废水、废气排放,高效、绿色、环保。
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本发明涉及一种废退锡水综合利用工艺,该工艺以废退锡废水和电子铜锡合金固废物作为工艺原料,通过两段浸出、并流三效蒸发浓缩结晶和尾气吸收制酸步骤组合,同步处理,原料中各成分相互反应,最后实现铜和锡的高效浸出与分离,尾气经水吸收处理后可制酸,吸收率达95%以上,最终获得初级SnO2、工业级硝酸铜晶体和硝酸产品。整个工艺产生的废水,尾气排放易达到国家环保要求,有效的保护了环境不受污染,还可大幅度降低废水处理成本。
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本发明提供了一种铁基纳米絮凝剂及其制备方法和应用,属于废水处理技术领域,将硫酸亚铁包裹纳米零价铁,得到铁基纳米絮凝剂。采用本发明提供的铁基纳米絮凝剂提高了对废水的处理效果,而且不用调节废水的pH值。
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本实用新型公开了一种光催化氧化反应装置,包括进水管道和出水管道,所述进水管道和出水管道之间并联连有至少两条串联支路,所述每条串联支路包括至少两个依次相连的光催化氧化单体反应器,每个光催化氧化单体反应器的进水口均与进水管道相连,每个光催化氧化单体反应器的出水口均与出水管道相连,光催化氧化单体反应器的进水口和光催化氧化单体反应器的出水口所在的管路上均设有阀门。本实用新型结构简单,操作简单,占地面积小,可以根据不同的工业废水处理量和处理目标进行流路控制,适用于多种废水处理,适应废水水质、水量波动情形;同时能将pH值限定在最优范围,提高了废水处理效率,无污泥产生。
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本发明涉及鱼菜共生技术领域,且公开了一种基于厨房用水循环再利用的楼顶鱼菜共生池,包括池壁,所述池壁的内部固定连接有横壁。养殖池内部的养殖水由天然降雨和厨房用水构成,厨房用水内含有大量的食物残渣可以作为养殖鱼的食物来源,当养殖池内水位或者废水含量过高时,水位监测器会遥控打开通水口将养殖池内部的废水排放到降解池中,降解池内有大量的硝化细菌能将废水降解转化为养料水储存起来,当种植池内的水位或者养料含量过低时,水位监测器会遥控打开二级水泵将降解池内养料水导入到种植池中,当遇到强降雨天气时,打开紧急排水管和一级水泵,将过多的水排放出去,所以本鱼菜共生池可以实现良性的生态循环。
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本发明提供一种功能化磁性载体固定耐辐射奇球菌的方法及其在含铀废水处理中的应用。首先是采用有机试剂对磁性纳米Fe3O4粒子进行表面酰氯功能化,以此作为DR菌固定化载体,与二乙烯三胺化学修饰的DR菌进行磁性固定化,制备得到一种功能化磁性耐辐射奇球菌吸附剂,并将其应用于含铀废水的吸附中。本发明所得的新型功能化磁性耐辐射奇球菌吸附剂,具有耐辐射性能好、成本低廉、化学稳定性强、机械强度高并且对铀吸附效果好等优点。同时,本发明所采取的方法简单、易于磁性控制,且能使浓度为0.45~0.55mg/L的低浓度含铀废水中的含铀量下降95%以上。
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本发明提供了一种从独居石精矿中冶炼分离铀、钍和稀土的工艺方法,以独居石精矿为原料,采用湿法珠磨破碎和磁选除铁、碱分解转型、磷酸三钠产品制备、碱饼加盐酸优溶、氯化稀土混合物产品制备、优溶渣加盐酸全溶、胺类萃取提取铀及铀产品制备、酸性含磷类萃取提取钍及粗制钍产品制备、废水处理等步骤,使得铀、钍、稀土等有价资源回收率大于95%。萃取钍后萃余水相返回优溶回收氯化稀土混合物,绝大部分生产工艺水直接返回循环使用,少部分废水经综合处理后返回系统利用,实现废水零排放。本发明工艺技术可靠,化工材料常见且消耗低。保障独居石资源利用绿色环保、高效清洁生产,具有明显的社会效益与经济效益。
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本发明涉及燃料乙醇生产工业废水的治理和综合利用技术领域,开辟出燃料乙醇蒸馏废水的新用途,提供一种动物用微生态制剂产品,即以燃料乙醇蒸馏废水为原料,选用安全微生物酵母菌和乳酸菌和芽孢杆菌进行发酵生产动物用微生态制剂,并将其用于动物养殖业,从而解决废水对环境的污染问题,变废为宝实现清洁生产目标。
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本发明提供了一种从独居石优溶渣中冶炼分离铀、钍及稀土的方法,以独居石优溶渣为原料,包括下列步骤:盐酸全溶、溶解液陈化、液固分离、胺类萃取剂提取铀并萃取富集、酸性含磷类萃取剂提取钍、废水处理。萃取钍后得到的萃余水相返回独居石盐酸优溶工序回收氯化稀土混合物,萃取分离后经沉淀得到单一的铀产品和钍产品,铀、钍、稀土等资源回收率大于95%,生产过程工艺水大部分直接返回系统循环利用,少量废水经过综合处理后再返回系统利用,实现废水零排放。本发明提供的技术方案流程简单灵活,易实现大规模生产。化工材料消耗低,能高效回收稀土、铀和钍等有价资源,提高资源回收率。保障独居石资源综合处理绿色环保、高效清洁生产。
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本发明公开了一种三维电极电吸附去除硫酸体系氯离子的方法。该方法是将活性炭填充于阳极区,作为第三电极,进行阳极极化,阳极使用钛板,阴极使用铅板,使用绝缘隔膜将阴极区与阳极区隔离;调节氯离子浓度为800~1200mg/L的含氯废水pH值为1‑4,将其通入三维电极中,并控制1.0V<阳极极化电位≤1.5V,使用蠕动泵将外部循环池内废水导入反应器,反应后的废水回流到循环池,循环一段时间后,得到满足循环冷却水水质标准(300mg/L)的循环水。该方法设备简单、操作方便、尤其是处理硫酸体系高浓度含氯废水的效果好,而且活性炭价格低廉,能耗低,有利于工业化生产应用。
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一种草酸废液分离回收草酸的方法,包括分离回收草酸-草酸钠盐混合晶体及硫酸钠盐晶体、混合晶体转型、草酸精制、硫酸钠精制工序,其特征在于:冰片生产过程的油屎酸洗废水趁热过滤,得草酸-草酸钠盐的混合晶体,及含硫酸钠盐的滤液。滤液冷却结晶,过滤得硫酸钠盐晶体及其结晶母液;草酸-草酸钠盐混合晶体经转型、精制得合格的草酸产品;硫酸钠盐通过中和转型,烘干得元明粉。废水中有价成分得到有效分离回收利用,整个工艺过程,无废水废渣产生,本发明回收的无水草酸纯度达到99.8%以上,废水中草酸的总回收率达99%以上,回收效率高,成本低,环境好,适合工业应用。
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本发明公开了一种废三元催化剂浸出渣的应用,将所述废三元催化剂浸出渣作为吸附剂用于吸附废水中的铬离子、镍离子。具体应用方法为:将废三元催化剂浸出渣加入至废水中,于搅拌下吸附,获得负载铬、镍离子的吸附剂,再将负载铬、镍离子的吸附剂加入盐酸溶液中解吸,即得再生吸附剂,所述废水的pH值为2.0~8.0;本发明方法可基本实现工业废水中铬、镍离子脱除,脱除率可达99%以上。利用盐酸洗脱,可实现吸附剂的循环再生,铬、镍离子解吸率可达98%以上,吸附剂循环可使用20次以上。
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本发明公开了一种用铌钽铁矿废渣制备聚硅酸硫酸铁絮凝剂(PFSS)的方法与处理废水中重金属、浊度、色度等的应用。它是以铌钽铁矿浸出钽铌的废渣为原料,废渣经过浮选锡产生的废水澄清后滗淅上清液得到硫酸亚铁溶液,采用Fenton试剂法对溶液中的有机物进行氧化处理得到硫酸铁溶液,在含硫酸铁溶液加入一定量的硅酸钠溶液发生聚合反应,静置、过滤、干燥,即得PFSS絮凝剂。本发明利用工业废弃物制备PFSS絮凝剂,既实现了对废弃物的充分合理利用,降低成本,又能实现对废水的治理,保护环境。本发明的PFSS絮凝剂适用于处理废水中重金属、浊度、色度等,去除率达95%以上,操作简单,耗时短,处理效果明显,具有良好的经济效益和环境效益,具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种高效聚乙烯亚胺(PEI)改性的多孔吸附材料的制备方法及应用,其工艺为:采用聚乙烯亚胺(PEI)与交联剂在有机溶剂中反应,聚乙烯亚胺和交联剂的摩尔比为1:(1~10),反应温度0 ~100℃,反应时间1 ~ 48h;反应后的产物经过提纯,干燥后得到一系列基于聚乙烯亚胺(PEI)的多孔吸附材料。该吸附材料对于铜离子的吸附量为1 g吸附剂可吸附大约50 mg Cu2+;对于双酚A的吸附量为1g吸附剂可吸附大约24 mg双酚A;对于立索尔洋红颜料废水的吸附,可将废水COD值由1440降至339,且废水颜色由深红色变成无色。本发明提供一种合成工艺简单,成本低,高效、安全、经济、反应温和易操作;制备的PEI吸附材料吸附效果好,不溶于水,可回收重复利用,有利于工业废水的批量处理,适合大规模生产,具有广阔的应用和市场前景。
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本实用新型公开了一种污水再生循环处理系统,包括加热炉、第一处理单元和第二处理单元;第一处理单元主要包括置于加热炉上的内水箱、第一冷却塔、油气分离腔、集水腔、集油腔、第二冷却塔;第二处理单元主要包括容纳加热炉和内水箱的外箱体,外箱体内的外水箱设置塔式滤层,还包括第三冷却塔、集水盘、纯水集水腔,第一处理单元的集水腔通过设有阀门的导管连通外水箱。废水中加入处理剂,通过高温使废水中的水分沸腾蒸发,水蒸汽过滤、分流、冷却等处理,再将脱水后剩下的废油收集利用。能够有效处理含油废水和其他工业废水,处理后的水质达到Ⅳ类水质。有效分离含油废水中的水和油。处理规模大。系统的热利用效率高,处理费用低。
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本发明提供一种双级超滤水处理装置,涉及废水处理领域,包括外壳,外壳的内部竖向设置有过滤网,且过滤网将外壳分为浑水区和清水区,浑水区的上端设置有废水漏斗,废水漏斗的下端连接有竖向管道,浑水区的左侧壁上设置有废料出口,过滤网位于清水区一侧设置有防堵组件,清水区的内部竖向安装有一级超滤膜装置和二级超滤膜装置,本发明中通过过滤网的设置,废水中的大颗粒杂质将会被过滤网全部过滤,防止杂质对一级超滤膜装置和二级超滤膜装置造成影响,通过安装槽和固定框架的设置,使得一级超滤膜装置和二级超滤膜装置中的超滤膜清洗和拆卸更加方便,整个发明能够对工业废水进行双级过滤,节能减排,绿色环保,实用性高。
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一种循环水系统水位全自动控制装置,包括沉淀池和与沉淀池连通的废水管,在沉淀池旁边设置净水池、水塔、与净水池连通的自来水管,自来水管上安装有电磁阀,净水池内设置有水泵,净水池通过水泵与水塔连通;分别在净水池内和水塔内设置与控制器连接的高、低水位开关,控制器与水泵、电磁阀连接。本实用新型中的净水池内和水塔内设置的水位开关获知水位信息后转化为电子信号,传输给控制器,从而控制水泵的开或关,实现水位控制自动化。该装置适用于工业生产中产生的各种污水、酸碱水、药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水的循环回收利用,节省水资源;并且性能稳定可靠,避免水泵频繁地开启,保护水泵。
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本发明属于废液处理技术领域,公开了八氧化三铀检测废液的环保处理方法和装置。富铀废液用水稀释至酸度为0.2~0.25mol/L,通过氢式强酸性阳离子交换树脂吸附铀酰离子;经过三柱串联吸附,柱中流出液中铀浓度近于零。树脂中铀用硫酸溶液洗提,用氨水沉淀回收铀。沉淀滤液用H2SO4酸化至pH<4,用强碱性硫酸盐型阴离子交换树脂吸附滤液中的残铀,柱中流出液中铀浓度近于零。两种流出液合并于废水池,用氧化钙中和至pH=8~9,澄清后溢流排放。铀回收率大于99%;所排放废水中铀浓度小于50μg/L。
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本实用新型涉及一种泥膜共生复合式膜生物反应器,该反应器包括厌氧折流单元、缺氧单元、接触氧化单元和膜生物反应单元;所述厌氧折流单元通过第Ⅰ过水孔与缺氧单元连通,缺氧单元通过第Ⅱ过水孔与接触氧化单元连通,缺氧单元侧壁靠近第Ⅱ过水孔处设置有混合液回流管,该混合液回流管与厌氧折流单元的进水端连通;接触氧化单元通过第Ⅲ过水孔与膜生物反应单元连通;膜生物反应单元通过穿墙回流泵与缺氧单元连通。该反应器主要用于生活污水、微污染水源水、工业废水以及高氨氮有机工业废水的处理及回用。
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一种银单一或复合重稀土金属氧化物电工触点材料的制备方法,其特点是:用一定粒度的电解银粉或化学还原银粉作为银单一或复合重稀土金属氧化物电工触点材料的银组份;将一定粒度提纯的单一或复合重稀土金属碳酸盐或草酸盐粉末;将银组份及单一稀土碳酸盐或草酸盐组份按一定配比混合(按银∶重稀土金属氧化物=82~95∶18~5重量比),制得银单一或复合稀土碳酸盐或草酸盐混合粉末,经焙烧稀土碳酸盐或草酸盐分解,获得银单一或复合重稀土金属氧化物复合粉末;将银单一或复合重稀土金属氧化物复合粉末压制成型、烧结、挤压或锻压、复锻、拉丝、成材。具有工艺简单、无废气废水排放、成本低、适于工业规模生产等优点。
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本发明涉及一种含砷废水的处理技术,特别是涉及一种以二氧化锰为催化为催化剂、低成本、高效率的催化空气氧化溶液中三价砷的方法。本发明以MnO2为催化剂,控制三价砷溶液温度为30-90℃,并在搅拌条件下向三价砷溶液中鼓入空气,反应1-4h,即可完成溶液中砷的氧化。本发明具有工艺方法简单、低成本、高效率、环境友好、催化剂可重复利用的优势,解决当前三价砷氧化技术中所存在的效率低、成本高、催化剂难以回收的问题。本发明工艺过程简单、设备投资小,氧化过程中无需昂贵试剂,易于大规模工业化应用。
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一种五倍子直接制备没食子酸丙酯新工艺,以五倍子角倍或肚倍为原料,经正丙醇在室温下浸提、活性炭和精硅藻土吸附剂脱色,在酸性催化剂催化下与过饱和正丙醇通过化学反应得粗品,然后经精制干燥而成。本发明采用五倍子原料与正丙醇反应制备没食子酸丙酯,产品得率高、杂质少、产品食用药用安全性好,减少了酸碱活性炭等辅料消耗,大大降低了生产成本,避免了制备没食子酸过程中造成的高浓度污水排放,减轻工业废水处理压力,有利环境治理与保护。
本发明涉及一种纳米级锂磷酸盐系LiFe1-xMxPO4/C复合正极材料的制备方法。将磷酸二氢锂、铁粉、M元素源及有机碳源在溶剂介质中均匀混合,通过高能球磨处理2~7h,在机械力活化下发生化学反应获得分散均匀的前驱体。将前驱体在气氛保护下600-800℃热处理2~10h后冷却至室温,制得纳米级锂磷酸盐/碳复合正极材料。本发明具有工艺简单、高效,而且整个过程中没有氨气、废水等污染性物质产生,适合于工业化生产。本发明所制备材料一次粒子为纳米级颗粒,分布均匀,具有比容量高,倍率循环性能好的特点。
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本发明公开了一种高杂质的磷酸铁锂废粉再生循环的方法,包括以下步骤:1)将高杂磷酸铁锂废粉煅烧除去粘结剂;2)采用过硫酸钾浸出,固液分离得到浸出液和浸出渣;3)浸出渣进行碱溶除铝,除铝后补充铁源、双氧水后用磷酸水热纯化,煅烧后得到磷酸铁产品;4)对浸出液调节pH除杂,加入Na3PO4提锂得到磷酸锂产品;5)磷酸铁和磷酸锂调整锂铁磷比例后球磨混料,高温烧结,重新制得磷酸铁锂。本发明简单实用,废水产生少,酸碱用量少,磷酸纯化液可回用,实现了羟基磷酸铁到磷酸铁的高效转变和磷酸铁锂废粉的锂、铁、磷组分综合利用,锂浸出率高,磷酸铁结晶度高和磷酸锂产品杂质含量低,再生的磷酸铁锂性能优异,适合工业化生产。
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本发明公开了一种(R)‑2‑(4‑羟基苯氧基)丙酸丁酯的制备方法,采用不互溶的二元有机溶剂体系,以(S)‑2‑氯丙酸丁酯、过量的对苯二酚为原料在缚酸剂和催化剂作用下,常压反应制备(R)‑2‑(4‑羟基苯氧基)丙酸丁酯。本发明采用了反应萃取的方式,减少了副反应,产品含量高且邻苯二酚含量低,收率大于95.0%(以对苯二酚计),同时避免产生大量含酚废水,减少了环保压力,适用于工业化生产。
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本实用新型公开了一种新型烟花生物粉的连续生产系统,该连续生产系统由工业程序控制器控制,包括:物理处理部分和化学处理部分,以植物为原料,通过上述生产系统采用如下生产工艺:粉碎;混酸硝化;碱去糖等杂质;水洗,加入安定剂,烘干成形得到产品。本实用新型采用机械粉碎研磨、通过不同目筛分级、连续加料、连续中和、水洗、分离以及高温真空碳化,减少了工艺水的使用量,同时减少了废水的排放量,实现了植物纤维素的工业化连续生产,节省了生产成本,同时实现了废酸、废水的回收利用,产品作为替代单基粉制备冷光烟火燃烧性能好,不易吸潮。
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本发明涉及一种生物表面活性剂改性磁性膨润土的方法。首先将秸秆和谷壳埋入农田土壤进行堆肥,从堆肥中富集培养和驯化一种生物表面活性剂产生菌株,继续发酵培养,使用二氯甲烷对发酵液进行重新悬浮,过滤、抽取,离心,收集沉淀,得到纯化的生物表面活性剂。并将其代替传统的化学表面活性剂,对磁性膨润土进行改性,制备得到一种新型的吸附剂,并将其应用于去除低浓度含铀废水中的铀。该吸附剂具有吸附性能好,所需主要原料是农业废弃生物质和天然矿物,对环境无污染,真正实现了资源节约、环境友好。同时,本发明所采取的方法简单、反应条件温和,易于磁性控制,且能使浓度为0.45~0.55?mg/L的低浓度含铀废水中的含铀量下降95%以上。
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本发明提供一种利用浮水植物修复铀污染水体的方法。该方法是以浮水蕨类植物满江红为材料,修复铀污染水体。具体步骤是:(1)按照每升含铀1.25-10MG/L废水种植2.5-7.5克满江红;(2)废水的PH控制在6-10之间;(3)在种植满江红的第9天将满江红打捞上来;(4)将打捞上来的满江红转移到其安全地方进行干燥、粉碎、焚烧,最后填埋到铀尾矿库集中处理。本发明能使1.25-10MG/L铀污染水体的含铀量下降60%-90%。操作、管理简便,修复效率高,成本低,环境风险小,具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。
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本发明提供了一种高效清洁的钼冶炼方法,该方法将辉钼矿采用梯度保温法进行石灰固硫焙烧;焙烧产物通过浸出剂盐酸浸出,得到含钼浸出液;含钼浸出液依次采用酸性磷萃取体系萃取钼、氨水/铵盐体系反萃取钼,得到含钼反萃液和萃钼余液;所得含钼反萃液通过Mg(OH)2一步沉淀法脱除杂质,蒸发浓缩,得到钼酸铵产品;所得萃钼余液通过添加硫酸再生,获得二水硫酸钙产品,且再生液作为浸出剂返回浸出过程。该方法能实现高效清洁处理钼矿物原料制备钼酸铵,钼收率达99%,固硫量达到98%以上,试剂消耗低,生产周期短,过程易控,浸出渣渣量大大降低,废水实现零排放,易于实现工业化应用。
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