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本发明涉及一种锂电池组的控制使用电路,包括由锂电池BT1至锂电池BTn构成的锂电池组,每个锂电池BTn的正极与电压检测模块连接,在每个锂电池BTn的负极与接地之间连接一个由二极管Dn与门电路Qn共同构成的开关门电路,每个开关门电路的控制端均与电池控制器连接,由电池控制器控制每个开关门电路的对地导通或截止。本发明有效解决了传统电池组并联使用中存在的诸多问题,实现了多个电池轮流使用,以期均衡耗电,同时,可以时时检测每一电池负载电压值,当某个电池电量严重不足时,及时派人更换,从而实现了电池电量管理。
一种非水电解液二次电池用锰酸锂颗粒粉末及其制造方法、以及非水电解液二次电池。本发明提供一种高输出且高温稳定性优良的锰酸锂。一种锰酸锂颗粒粉末,其特征在于,在通过将锂化合物、锰化合物及Y化合物和A化合物混合烧制而得到的化学式1所示的锰酸锂颗粒粉末中,平均二次粒径(D50)为1~15μm,满足(化学式):Li1+xMn2-x-yYyO4+zA?Y=Al、Mg中的至少一种,A=熔点为850℃以下的烧结助剂元素,(0.03≤x≤0.15,0≤y≤0.20,z相对于Mn为0~2.5mol%),且锰酸锂粉末的含硫量为100ppm以下。
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本发明涉及化合物硼酸锂钠双折射晶体及制备方法和用途,该晶体化学式为Li2Na2B2O5,分子量为161.4,属于正交晶系,空间群是Cmcm,晶胞参数a=3.313 Å, b=9.985 Å, c=13.400 Å,V=443.3 Å3, Z=4。其透光范围为170‑3500 nm,双折射率为0.108(1064 nm)‑0.248(200 nm)之间。该化合物硼酸锂钠采用固相反应法合成;Li2Na2B2O5双折射晶体采用高温熔体法或助溶剂法生长晶体,通过本发明所述方法获得的硼酸锂钠双折射晶体机械硬度适中,易于切割、抛光加工和保存,并且同成分熔融,易于生长,具有较大的双折射率,在光学和通讯领域有重要应用,可用于制作偏振分束棱镜,相位延迟器件和电光调制器件等。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种低温锂离子电池,包括正极片、负极片、隔离膜以及电解液;正极片的正极活性材料为三元材料掺杂锰酸锂,且三元材料的表面包覆快离子导体;负极片的负极活性材料为石墨或者无定型碳包覆石墨;电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,锂盐为LiPF6、LiBOB、LiODFB、LiFSI、LiTFSI、LiPO2F2中至少两种的混合,锂盐的溶度为1.0~1.5mol/L。相比于现有技术,发明通过对电池的正极片、负极片和电解液的材料体系以及电芯结构进行综合优化,降低了电池在低温情况下的界面阻抗,提高了电池在超低温环境中的初始放电电压,从而使电池能够在‑40℃超低温大倍率下正常工作。
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本发明提供一种钒掺杂磷酸铁锂/碳三维多孔电极材料及其制备方法,将钒掺杂在磷酸铁锂(LiFePO4)材料中,实现原子层面的阳离子掺杂后形成表面包覆有均匀碳层的细颗粒,所述细颗粒之间通过三维碳网相互搭接,形成粗颗粒,化学式为LiFe0.85V0.1PO4/C;所述细颗粒的粒径为0.1-0.2μm,所述粗颗粒的粒径为5-20μm;制备方法采用溶液法,主要包括前驱体溶液的制备与成品制备。本发明的三维多孔材料LiFe0.85V0.1PO4/C,可以作为锂离子电池的正极材料,而且制备方法简单,易于放大化,符合绿色化学的特点。
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本发明涉及用于制造用于锂电池(28)的功能层(20)、尤其是用于锂金属阳极(30)的保护层(20)的方法,其中所述功能层(20)是锂离子导电的并且具有至少一种无机材料、尤其是陶瓷材料的颗粒(14),其中至少一种无机材料的颗粒(14)通过沉积被施加到载体(18)上。本发明此外涉及一种用于锂电池的功能层(20)、尤其是阳极保护层(20)以及包括所述功能层的锂电池或锂电池组,其中所述功能层通过前面所描述的方法来制造。
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一种软包装聚合物锂电池组在线监测系统,包括粘贴在各锂电池表面上的均匀分布的多个电阻应变传感器(1)、粘贴在各锂电池表面中心区域的温度传感器(2)、与电阻应变传感器(1)和温度传感器(2)分别连接的计算机信息处理单元(3)。计算机信息处理单元(3)通过对电阻应变传感器(1)所采集的锂电池形变信息以及温度传感器(2)所采集的锂电池温度信息的处理,来判断锂电池组的工作状态,正常时继续监测;不正常时报警并处理。
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本发明涉及一种用于锂电池的复合材料,采用由双氰胺作为修饰剂对氧化石墨进行氮掺杂的方法制备而成。在氮掺杂的过程中,加入脲类化合物和SnCl2·2H2O。本发明的有益效果是:本发明采用一步水热法可控制备高含氮量的SnO2-S/N-GNs复合材料,将该复合材料用于锂离子电池负极时表现出良好的电化学性能。SnO2颗粒的纳米级分散及其表面与氮掺杂石墨烯的交联聚合。双氰胺的引入不仅提高了氧化石墨的导电性,同时提供了更多的反应活性位与SnO2纳米晶反应,使SnO2纳米颗粒稳定的均匀分散于N-掺杂石墨烯片层中;硫脲的加入有利于控制SnO2纳米颗粒的平均粒径,进一步提高材料的储锂能力。
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本发明涉及一种包含非水有机溶剂、锂盐、及由以下化学式1表示的硼酸盐化合物的非水电解液及使用其的锂二次电池。本发明提供一种包含作为添加剂的一种或以上的硼酸盐化合物的非水电解液,从而能够制造循环特性及高温储存稳定性得到提高的锂二次电池。
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本发明涉及能量密度提高的电极活性材料和包含其的锂二次电池,更具体地,涉及包含第一电极活性材料和第二电极活性材料的电极活性材料,其中所述第一电极活性材料和所述第二电极活性材料分别具有由以下化学式(1)表示的组成,在所述第一电极活性材料中锂对金属的比在1.4~1.7的范围内,并且在所述第二活性材料中锂对金属的比在1.2~1.4的范围内。在化学式(1)(1-x)LiM’O2-yAy-xLi2MnO3-y’Ay’中:M’为MnaMb;M为选自Ni、Ti、Co、Al、Cu、Fe、Mg、B、Cr、Zr、Zn和第二列过渡金属中的至少一种;A为选自诸如PO4、BO3、CO3、F和NO3的阴离子中的至少一种,其中0< x< 1;0< y≤0.02,0< y’≤0.02,0.5≤a≤1.0,0≤b≤0.5,且a+b=1。
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一种金属用耐高温的磷化亚铁锂耐高温磷化膜材料的制备方法,属于金属表面处理技术领域,本发明通过以下步骤获得。首先选择金属基体,并对金属表面进行清洁处理,按照发明给出化学成分,质量配比为:(159.68):(65.88):(115.03):(254.11):(12)。将上述物质放入坩埚,用玻璃棒充分搅匀后放入箱式电阻炉中,从室温20°C缓慢升温,待电阻炉升到500-800°C时保温30min,获得磷酸亚铁锂固体。将所得到的磷酸亚铁锂粉末与磷酸按其质量配比为1:2的磷化溶液,将待处理的毛坯件放入该磷化溶液,毛坯可获得一种深灰色的磷化膜。最后对毛坯进行加热除氢工艺,减少氢脆的危害。进行皂化工艺,进一步增强挤压坯料与模具之间润滑。
980
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本发明涉及一种磷酸铁锂电池的低温电解液,包括以下体积百分比的溶剂:碳酸酯类溶剂30%~45%,羧酸酯类溶剂50%~65%,添加剂4%~10%;所述溶剂中含有溶质锂盐,所述的锂盐为LiPF6或者LiPF6与LiBF4的组合,锂盐的浓度为0.8~1.4mol/L。本发明的非水性电解液,通过优化电解液溶剂的种类及配比组合,选用低粘度的碳酸酯和低熔点的羧酸酯,降低低温下的凝固点,增大低温电导率。本发明优化电解液锂盐,优选低温添加剂,达到保持电解液常温循环倍率性能的同时,增大磷酸铁锂电池的低温容量保持率和倍率性能。不仅能够满足电解液的商业应用要求,特别改进电解液的低温性能,适用于航空航天及高原高寒环境。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作心脏起搏器电源的应用,其中,所述电池组包括至少一个零点电源单体和至少一个锂离子电池单体,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联,其中,所述锂离子电池单体包括极芯和非水电解液,所述极芯和非水电解液密封在电池壳体内,所述极芯包括正极、负极及隔膜,该正极包括集电体及涂覆和/或填充于集电体上的正极材料,所述正极材料含有正极活性物质、导电剂和粘合剂,所述正极材料还含有氧化钇和/或氧化铌。本发明提供的用作心脏起搏器电源的电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,零点电源可以持续不断地、稳定地为锂离子电池充电,适合用作心脏起搏器的电源。
本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作GPS导航仪电源的应用,其中,所述电池组包括至少一个零点电源单体和至少一个锂离子电池单体,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联,其中,所述锂离子电池单体包括极芯和非水电解液,所述极芯和非水电解液密封在电池壳体内,所述极芯包括正极、负极及隔膜,该正极包括集电体及涂覆和/或填充于集电体上的正极材料,所述正极材料含有正极活性物质、导电剂和粘合剂,所述正极材料还含有氧化钇和/或氧化铌。本发明提供的用作GPS导航仪电源的电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,零点电源可以持续不断地为锂离子电池充电,适合用作GPS导航仪电源。
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本发明公开了用作阴极材料的铬掺杂的钛酸锂。本发明涉及适于锂-电池,特别是锂-硫-电池的阴极材料(10)。为改进该电池的额定特性,该阴极材料(10)包含铬掺杂的钛酸锂(11),特别是其化学通式为:Li4-xTi5-2xCr3xO12-δ,其中0< x< 0.6,δ代表氧空穴,并且0≤δ。此外,本发明还涉及相应的铬掺杂的钛酸锂、其制备方法以及配装有该材料的锂-电池和/或-蓄电池。
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本发明涉及一种锂电池组保护系统,尤其涉及一种基于电动车锂电池组智能保护装置。包括微处理器单元1、数字隔离单元2、电池检测单元3,锂电池组4、键盘5、显示屏6及WIFI串口模块7组成。电池检测单元3与锂电池组4连接,用于检测锂电池组4中的单体电池的电压和温度并将检测的参数处理后通过数字隔离单元2送微处理器单元1;键盘5与微处理器单元1进行人机对话;显示屏6与微处理器单元1连接,显示相关信息参数;WIFI串口模块7与微处理器单元1连接,通过手机等可以查看锂电池组4的相关信息。
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本发明公开了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收工艺及分离装置,其特征是:首先采用加热处理和机械力分离的物理方法,将磷酸铁锂材料从铝箔上分离下来,然后采用微细粉碎、溶解除杂和焙烧修复补锂技术,获得磷酸铁锂新材料;分离装置以磨盘通过研磨的方式分离并获得磷酸铁锂回收料。本发明为废旧磷酸铁锂电池正极材料的回收利用提供了一种安全且可产业化的回收方法与分离装置,能提高材料回收率,降低成本,简化化学回收工艺,节约资源,减少环境污染。
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本发明公开了一种多孔磷酸锰铁锂-碳复合材料及其制备方法。该复合材料包含磷酸锰铁锂材料和1%-15wt%的碳元素,该磷酸锰铁锂材料的组成通式为LiMnxFe1-xPO4,其中0.6≤x≤1,并且该复合材料为粒径在1-50μm的颗粒,其内部具有复数个孔径为3-50nm的孔洞,相邻孔洞之间的材料厚度为20-70nm;其制备方法包括:将多孔Mn2P2O7与铁盐、锂源、磷酸盐和碳源混合后依次经湿法球磨、烘干,制得反应前驱体,其后在保护性气氛下,将该反应前驱体于500-900℃恒温锻烧1-30h,获得目标产物。本发明的优点至少在于:(1)该复合材料为具有纳米孔洞的微米级磷酸锰铁锂材料,当作为锂离子电池正极材料使用时,具有较高的比容量、倍率性能和振实密度;(2)该复合材料制备方法简单、碳含量低、活性物质含量高。
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本发明公开了一种锂电池电极片的毛边处理方法及装置,该方法包括:S1、提供等离子体刻蚀装置;S2、将锂电池电极片竖直放置在所述等离子体刻蚀装置腔室内的第二电极上;S3、将所述腔室抽至本底真空,并向腔室内通入反应气体使腔室达到预定气压;S4、开启并调节所述第一射频源和第二射频源,所述腔室内反应气体被激发形成等离子体,所述等离子体对锂电池电极片的剖面进行轰击以进行刻蚀。本发明采用等离子体干法刻蚀的方法对锂电池电极片剖面进行刻蚀处理,处理过程中等离子体中的高能离子将轰击锂电池电极片的剖面并产生刻蚀效果,以除去电极片边缘的金属毛刺和金属粉尘,由此消除锂电池电极片边缘毛刺造成内部短路的隐患。
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本发明公开了一种锂电池组包装箱,根据锂电池组的外形尺寸、结构形式设计专门的可密封的包装容器,包装箱的结构形式为带法兰的双层箱体结构,夹层中间预埋入金属承重框架,以确保该包装箱可实现起吊、堆放等作业,箱体为密度极小的玻璃钢材质;通过先抽真空后充干燥空气(或氮气)的方法使包装箱内部呈低真空状态,并且包装箱内部始终处于正压,为被装锂电池组提供一个稳定的储存环境;专门设计密封结构,密封件采用可充气的双峰结构,丁基橡胶材质,气密性好,较好的适应了包装箱大密封结构的要求;包装箱内部被包装的锂电池状态及环境检测,本发明可以对被装锂电池的包装箱内部气压、温度、湿度以及锂电池的漏液情况进行实时监测。
一种作为锂离子电池负极的Si@C-RG核壳结构复合材料的制备方法,涉及一种作为锂离子电池负极的Si@C核壳结构复合材料的制备方法。本发明是要解决目前纳米硅合成工艺复杂、产率低、成本高、难以规模化生产以及碳包覆层与基体结合力弱、松散、难以实现完整均匀包覆和导电性差的技术问题。本发明:一、制备微纳级枝晶硅粉末;二、包覆。本发明的优点:一、本发明方法具有硅结构形貌可控、高产率、低成本,操作简单、容易实现连续性规模化生产且循环性能稳定的优点;二、本发明的复合导电材料包覆层可以提高电子导电率,改善锂离子电池的高倍率性、循环性能和充放电比容量,提高了复合材料的振实密度,避免使用有毒还原试剂。
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本发明公开一种高稳定性锂离子电池电解液及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。所述的电解液包括导电锂盐、有机溶剂和Mn(Ⅱ)离子稳定剂;所述的Mn(Ⅱ)离子稳定剂:Mn[(CF3SO2)2N]2。本发明的Mn(Ⅱ)离子稳定剂在充放电过程中能够沉积在负极SEI膜表面,在靠近钛酸锂表面起到修饰作用,稳定了锂离子扩散,从而有效减缓了循环性能的下降。含有这种电解液稳定剂的锂离子电池在0.005~2.5V下的循环性能得到明显改善。
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本发明提供了一种从盐湖原卤水提取低浓度锂的方法,该方法包括:步骤1)使用三价铁化合物制备含铁有机相;步骤2)皂化处理步骤1)中的含铁有机相和/或步骤5)中再生有机相,得到皂化含铁有机相;步骤3)使用皂化含铁有机相对萃取用盐湖原卤水进行萃取,得到萃锂负载有机相和皂化底液;步骤4)使用酸洗溶液酸洗萃锂负载有机相,得到酸洗锂负载有机相;步骤5)将酸洗锂负载有机相与盐酸溶液混合进行反萃,得到富锂水溶液和再生有机相。该方法通过制备含铁有机相,保证加入的铁以FeCl4‑的形式存在于有机相中,有利于与卤水中的Li+形成LiFeCl4,从而实现卤水中的Li+被萃取转入有机相,提取得到的产品杂质少,纯度高,有利于降低后续的纯化难度和成本。
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本发明公开了一种基于电池温度场以及可见光图像的锂电池缺陷检测装置,其通过测量锂电池在不同状态(充电、放电、加工运输)、不同方位(正极侧视、负极侧视、壳体俯视)、不同时间(生产线上持续观测)和不同复杂背景(生产线存在较复杂的热噪声环境)下红外热像及温度场分布与可见光谱段图像的锂电池外观信息,使用双波段缺陷检测算法,在检测缺陷的同时,可实时修正生产工序、生产线环境对检测的影响,提高系统的灵敏度,最终将有缺陷的锂电池移除生产线。本发明综合了外部包装缺陷检测与内部材料缺陷检测方法,可以在保证缺陷检测完整性与正确率的前提下,极大提升锂电池缺陷检测的可信度、效率和锂电池生产流水线的自动化程度。
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本发明公开了锂电池贴面垫装置,包括底座、上载物转盘、下承托板和下压模,所述底座的底部安装有支撑架,所述底座的顶部安装有机架,所述底座的顶部设置有凹槽,所述凹槽的内部转动安装有上载物转盘,所述上载物转盘的底部连接有转轴,所述转轴通过联轴器与旋转电机的输出端传动连接,所述上载物转盘上设置有多个锂电池槽,所述上载物转盘底部的凹槽内安装有下承托板,所述下承托板上设置有一个落料口。该锂电池贴面垫装置,通过设置的上载物转盘和下承托板,可在贴面垫时通过锂电池槽和下承托板对锂电池固定,提高贴面垫的精度;设置在下承托板上的落料口,便于贴面垫后的锂电池自动落料,有效提高了贴面垫的工作效率,实用性更强。
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本发明公开了一种锂离子电池极片剥离强度的测试方法,将第一双面胶的一面粘在钢板上,另一面粘在锂离子电池极片的敷料层正面上;将锂离子电池极片的基材剥离,以露出敷料层的反面;将宽度小于敷料层的第二双面胶粘在敷料层的反面,将第二双面胶进行预剥处理,将预剥处理后的第二双面胶的胶层固定在拉力测试仪器的第一端,将钢板固定在拉力测试仪器的第二端,启动拉力测试仪器开始测试,得到平均剥离强度。本发明提供的一种锂离子电池极片剥离强度的测试方法,能有效的测得锂离子极片料与料的粘附力大小,为锂离子电池设计、分析、改善提供更全面有效的数据。
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本发明属于真空冶金技术领域,尤其涉及一种真空金属热还原制取锂的装置与方法。真空金属热还原制取锂的装置包括加热炉和反应罐;所述反应罐顶部具有开口端,并且其开口端设置有法兰盖,所述法兰盖与开口端密封连接;所述法兰盖上设置有充氩口、抽真空口、金属冷凝器和设置在法兰盖上表面的反应罐冷却水套;所述反应罐内由下而上依次放置有料桶、隔热装置和辅助冷凝器;所述料桶设置在反应罐腔体的底部且位于加热炉的加热区;隔热装置将料桶和辅助冷凝器隔开,使料桶底部和隔热装置之间形成还原反应区,隔热装置至法兰盖之间形成金属锂冷凝区。真空金属热还原制取锂的装置可以大幅度提高金属锂的冷凝与收集效率,降低单位质量金属锂的生产成本。 1
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本发明公开了一种锂离子电池高温长循环电解液,包括有机溶剂,电解质锂盐、成膜剂及钝化添加剂,电解质锂盐为六氟磷酸锂,有机溶剂为碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙稀酯的混合有机溶剂,钝化添加剂为双三氟甲烷磺酰亚胺锂和/或甲烷二磺酸亚甲酯。本发明在常规成膜剂的基础上,增加了用于强化SEI膜的钝化添加剂,使SEI膜表面更加致密,结构更加稳定,使材料结构不容易崩塌,减少电解液和锂盐的分解,从而提升电池的循环性能。
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本发明涉及一种锂金属氧化物层状材料及其制备方法。层状材料的主体相结构为LiNi(1‑x‑y)CoxMnyO2(其中0.1≤x≤0.3,0.1≤y≤0.3),Mn可用Al、Ti、Zr、Cr等金属替代,其中以Al为典型实例),第二相为弥散分布在主体相内部的镍基富锂相,LizNiO2(1≤z≤2),富锂相的含量为0‑10w.t.%。主体结构为锂复合三元金属氧化物的层状材料,与同为层状结构的镍基富锂相通过沉淀与煅烧形成复合结构。富锂镍基相的存在,初始Ni2+浓度增加可以有效抑制主体相中Ni3+向Ni2+转变反应;同时以相似的晶格结构给主体中生成的Ni2+提供空位,从而改善主体材料中阳离子混排的问题,最终稳定主体晶体结构与化学组成。本发明所述产品具有较高的放电克容量,并可以有效降低材料pH值,改善产品易吸潮问题,最终改良成品电池的能量密度、循环寿命、高温安全性能等。
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本发明提供一种锂电池安全监控管理系统,包括锂电池模块、云监控系统及移动终端系统;锂电池模块与故障监控部件电连接,所述故障监控部件内部设置有健康状况预判模块、故障检测模块、电量消耗检测模块、充放电均衡控制模块、辅助电源模块及警报模块;云监控系统内包括云接收模块、云备份模块及故障档案模块;移动终端系统内包括终端接收模块、终端备份模块、终端显示模块及终端操作模块;该锂电池安全监控管理系统可以将对锂电池的监控信息进行云端备份存储整理形成故障档案以方便后续出现问题时进行查询,同时可以通过移动终端对锂电池的检测情况进行实时的观测,使用更加方便。
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