本发明属于复合材料制备及食品安全检测技术领域,具体涉及一种基于金属‑有机框架材料的双酚A碳点分子印迹荧光探针的制备及应用。该方法首先制备出以Cr3+为中心金属离子,对苯二甲酸为侨联配体的一种具有超四面体结构的新型金属有机框架材料MIL‑101,然后以MIL‑101为支持载体,碳点为荧光信号物质,采用分子印迹技术实现了双酚A碳点分子印迹荧光探针的制备。本发明提供的材料制备方法简单,对双酚A呈现高选择性,在360 nm激发下,于456 nm处有荧光发射,且荧光强度随溶液中双酚A浓度的增加而降低,有良好的的线性关系,可实现环境或食品中双酚A的高选择性高灵敏分析检测。
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本发明公开了一种聚丙烯暖边间隔条及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。所述聚丙烯暖边间隔条包括如下重量份的原料组分:挤出级聚丙烯35~45份、相容剂5~10份、云母5~15份、玻璃纤维35~50份、抗氧剂0.3~0.8份、耐候剂0.2~0.4份、成核剂0.1~0.3份、硅酮粉1~3份和含氟弹性体0.1~0.3份。本发明提供的聚丙烯暖边间隔条,有效解决在生产过程中的口模析出物,避免了暖边间隔条表面划伤及模具划伤,从而实现连续稳定化生产,且制备得到的暖边间隔条具有超高刚性,平直性。
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本发明公开一种交联聚乙烯绝缘耐寒电力电缆,包括如下重量份原料:50‑65份聚乙烯,25‑35份耐寒填料,10‑15份三元乙丙橡胶,5‑10份增塑剂,2‑5份木质纤维,15‑20份改性聚苯乙烯复合材料,1‑5份交联剂;第一步、将聚乙烯、耐寒填料、三元乙丙橡胶和交联剂混合均匀,转移至单螺杆挤出机中挤出、造粒,制得第一母料;苯乙烯和丙烯腈的乙烯基自由基与第一胶乳上的双键发生反应,形成接枝点,将苯乙烯和丙烯腈接枝在第一胶乳上,形成第二胶乳,之后步骤S3中第二胶乳和聚乙烯醇在混炼机中进行混炼,之后硫化,制备出一种耐寒填料,该耐寒填料具有优异的耐低温性能,能够赋予最终制备出的电缆优异的耐低温性能。
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本发明涉及一种PE纤维织布树脂预浸料制备工艺及制备装置,其制备工艺为:(1)环氧树脂加固化剂配制成树脂溶液;(2)将已配置的树脂溶液输入预热胶槽;(3)将PE纤维织布,经五辊牵引机,再经过张力辊,输入到预热胶槽上方,由浸胶辊压入在预热胶槽内的所述树脂溶液表面内;(4)PE纤维织布经过浸渍涂胶,再通过张力辊输入风冷机使涂胶定型;(5)将已浸渍涂胶定型的PE纤维预浸料布单面复合脱膜纸,复合脱膜纸后进行产品收卷。本发明专用树脂配制及与PE纤维织布树脂浸渍涂复,制备而成的PE纤维预浸料布,改善了PE纤维表面与树脂粘结强度,能在树脂基复合材料领域广泛应用。本发明工艺简单实用,设备维护方便,造价低廉。
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本发明公开了一种用于制备柔性电容式压力传感器的纳米复合水凝胶及制备方法,属于化学纳米复合材料领域。本发明以丙烯酰胺为单体,氧化石墨烯为物理交联点,N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺为化学交联剂,采用氧化还原复合引发体系,以原位聚合法合成得到PAM/BIS/GO纳米复合水凝胶。本发明所得纳米复合水凝胶的断裂伸长率达到了2109.37%,拉伸强度42.20kPa,在压缩应变量为50%的情况下做50次循环压缩,其最大压缩强度为84.17kPa,压缩完成后,样品回复到原状;基于该纳米复合水凝胶制备得到的柔性电容式压力传感器在外力加载和卸载过程中具有出色的灵敏度和稳定性,对人体运动显示出出色的监测能力,并在可穿戴设备,人机交互方面显示出巨大潜力。
改性纤维素滤纸负载纳米零价铁去除地下水中六价铬的方法。纳米零价铁具有高比表面积和高还原性,在解决水环境污染修复问题上有优越的性能,但同时存在反应活性高、易氧化、易团聚等问题,本发明利用廉价易得、环保可再生的纤维素滤纸作为载体材料,原位制备纳米零价铁,降低纳米零价铁的团聚,提高还原效率。纤维素滤纸经过NaOH改性后,纤维素纤维发生溶胀,既增大纳米零价铁的附着面积又能够使纤维素滤纸表面带有羟基,提高对纳米零价铁的负载能力。该复合材料对地下水中六价铬具有良好的还原、吸附同步去除作用。本发明操作过程简单,制备过程无需氮气保护,对设备要求相对较低,用的材料成本较低、环保可再生,是去除水中六价铬的良好方法。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,特别涉及一种高导热聚酰亚胺薄膜及其制备方法,包括以下步骤:(1)Al2O3@C高导热中空球填料的制备;(2)将Al2O3@C高导热中空球填料分散到极性有机溶剂中,加入二胺单体,搅拌混匀,再加入与二胺单体相同物质的量的二酐单体,反应得到聚酰胺酸树脂;(3)将所述聚酰胺酸树脂进行亚胺化制备成聚酰亚胺薄膜,即为高导热聚酰亚胺薄膜。本发明采用简单、高效的方法制得高导热聚酰亚胺薄膜,该薄膜具有高导热、高力学性能,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种无缝复合纤维管制造设备及无缝复合纤维管,属于复合材料领域,一种无缝复合纤维管制造设备,包括管套和螺旋编织装置,管套底部设有底座,螺旋编织装置包括两个对称设置的支架,位于底端的支架通过轴承结构转动连接在底座外壁,两个支架间转动连接设有纬线供线辊和往复丝杆,纬线供线辊和往复丝杆平行设置,支架底部固定有伺服电机,伺服电机的输出端与往复丝杆的底端固定连接,伺服电机的输出端固定有驱动齿轮,底座外壁固定有与驱动齿轮相匹配的齿环,本方案相比与传统的复合纤维管,具有高弹性的同时,具有更强的硬度和抗裂性,具有市场前景,适合推广。
一种碳纳米线圈堆集体/镍钴化合物超级电容器复合电极材料及制备方法,属于超级电容器技术领域。首先,对碳纳米线圈CNC表面进行功能化及亲水处理。其次,将高纯度碳纳米线圈聚集形成的三维多孔自组装体得到CNC堆积体,作为导电衬底,采用物理镀膜或化学方法在导电衬底上复合镍钴化合物。再次,将镍钴化合物中的镍钴薄膜、镍钴结构体转化为镍钴氧化物、氮化物或硫化物,分别制备CNCs/镍钴氧化物、硫化物、氮化物复合材料,形成自支撑、无需粘连剂、具有三维多孔结构的CNCs/镍钴化合物复合电极。本发明CNCs衬底与镍钴化合物阵列间的协同效应使得该电极具有高比表面积、高电导率、和高离子扩散传输速率,通过调控镍钴化合物的形貌、尺寸和孔隙率可进一步优化电极的电化学性能。
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本发明提供一种高比表面积无机非金属材料及其制备方法,该方法包括以下步骤:S1、制备氟化改性的碳纳米管;S2、将S1制备的氟化改性的碳纳米管加入溶剂中,超声分散均匀;然后加入氢氧化钠溶液至pH=11~12,再加入无机金属盐,超声分散均匀,得到前驱体溶液;S3、将前驱体溶液转移至水热反应釜中在搅拌条件下于140~180℃密闭反应6~12h;得到前驱物粉末;S4、将S3的前驱物粉末在含有水蒸气的惰性气氛中于500~600℃焙烧,得到金属氧化物‑碳纳米管复合材料。制备得到的无机非金属材料具有较高的比表面积,且具有光致亲水特性以及良好的分散性,可以应用于污水的吸附净化处理上。
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本发明公开了一种纤维素衍生物及其制备方法和应用,包括预处理纤维素、制备纤维素‑硅藻土材料、制备氧化纤维素复合材料以及制备纤维素衍生物4个步骤,本发明先通过双氧水对纤维素进行氧化,增加了活性基团,然后利用蒸汽爆破技术,扩大了纤维素内部的孔隙,通过对纤维素进行预处理,有利于后续对纤维素进行改性,然后将改性硅藻土引入到纤维素材料中,作为敷料与伤口接触时,能够吸附血液中的凝血因子,达到快速止血的目的,再采用高碘酸钠作为强氧化剂,将纤维素表面羟基氧化成双醛基,然后将透明质酸接枝在纤维素上,通过引入透明质酸,能够加速伤口愈合,进一步缩短止血时间。
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本发明公开了一种机匣硅胶内环槽组的车槽刀及其加工方法,属于航空发动机零部件加工技术领域。一种机匣硅胶内环槽组的车槽刀,包括:车刀体以及连接在车刀体端部的车刀片;车刀片包括与车刀体连接的连接段以及对机匣硅胶内环槽组进行加工的切削段,切削段与机匣硅胶内环槽组相适配。本发明通过连接段将车刀片连接在车刀体的端部形成整体式刀具,对刀具在切削时的刚性进行保证;并根据需要加工的机匣硅胶内环槽组部位的结构特点和复合材料特性对车刀片的切削段进行了适配设计,从而保证对机匣硅胶内环槽组的加工精度。
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二氧化锰包覆介孔二氧化硅的纳米花材料的制备方法涉及纳米材料技术领域。本发明通过在常温条件下,以介孔二氧化硅作为生长模板,利用高锰酸钾与锰离子氧化还原反应生成二氧化锰纳米片的原理,通过营造碱性反应环境获得具有孔结构的纳米花复合材料。本发明提出一种制备成本低廉、制备方法简单、反应条件温和、具有较高比表面积的二氧化锰包覆介孔二氧化硅的纳米花材料的制备方法,可用于生物医学诊疗领域。
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本发明属于复合材料领域,具体涉及一种表面改性的烷基次膦酸锌阻燃剂和基于其的改性聚碳酸酯。本发明提供的烷基次膦酸锌阻燃剂,利用硅烷偶联剂对C1‑2烷基次膦酸锌表面改性,所得改性阻燃剂的稳定性和残碳量均有提高,阻燃性能提升。本发明将上述烷基次膦酸锌阻燃剂添加至聚碳酸酯基体材料中,所得改性聚碳酸酯在高温高剪切力作用下加工稳定性提高,并充分利用硅系阻燃剂与膦系阻燃剂复配效果,提高阻燃效率。
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本发明属于航空复合材料制造技术领域,公开了一种大厚度大尺寸蜂窝夹层结构成型用蜂窝稳定化方法,对于大厚度蜂窝,采用局部稳定化工艺,增强大厚度蜂窝抗侧向压力能力时,降低整体的刚性,使稳定化后的蜂窝保留一定的变形能力,在大厚度蜂窝夹层结构成型时,通过蜂窝变形减小蜂窝与其理论型面的偏差,使蜂窝夹层结构的贴模面蒙皮施加有足够的成型压力。本发明解决了大厚度大尺寸蜂窝抗侧压强度增加后,蜂窝刚性也增加,成型后的蜂窝夹层结构由于边缘翘起导致成型后夹层结构边缘出现发白现象,即该区域贴膜面由于加压不充分导致空隙率增加,提高了大厚度大尺寸蜂窝夹层结构的制备工艺水平,具有较大的实际应用价值。
本发明公开了一种由MOF材料和氯化锂的复合除湿吸附剂纸片的制备方法,制备该除湿转轮的方法包括:1)大量合成MOF材料2)将纤维纸浸渍于MOF材料与硅溶胶形成的混合溶液形成MOF层,待完全湿润后,取出,晾干并干燥;3)将形成MOF层材料的纤维纸再次浸渍于由聚乙烯醇和氯化锂形成的混合溶液,完全湿润后取出、晾晒并干燥后形成氯化锂层,即得到复合材料除湿吸附剂纸片。本发明提供的吸附剂纸片,平衡吸附量可达1.8g/g,再生温度为50℃‑80℃,表面有膜状物质,可有效减少掉粉问题。该纸片可加工成蜂窝状,适用于不同湿度、低再生温度状况下的吸附式转轮除湿及热回收。
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本发明涉及一种多组合功能性静电纺亚微米纤维空气过滤材料及其制备。该材料为纺粘非织造布、亚微米纤维/微球复合膜、纺粘非织造布依次排列的“三明治”结构。该制备方法为:功能性附加的低浓度静电纺丝溶液制备,功能性附加的高浓度静电纺丝溶液制备,功能性附加的静电喷雾聚合物溶液制备,亚微米纤维复合膜/非织造布复合材料制备,亚微米纤维空气过滤材料制备。该制备方法工艺参数简单可控,制备的过滤材料具有良好的结构可调控性。
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本发明公开了一种可重复使用的环保智能快递箱,属于物流运输设备技术领域,包括EPP外箱体,所述EPP外箱体的内部设置有货品固定网由,所述EPP外箱体的面板上设置有开箱按钮,所述开箱按钮在EPP外箱体面板的两侧对称设置,所述开箱按钮之间设置有TSA锁和电子锁,所述开箱按钮的下方设置有位于EPP外箱体面板上的快递单电子墨水屏,所述快递单电子墨水屏的一侧设置有电量指示灯,所述电量指示灯的下方依次设置有投递按钮、退回按钮以及箱体二维码。该可重复使用的环保智能快递箱,箱体采用的发泡聚丙烯材料是一种性能卓越的高结晶型聚合物/气体复合材料,具有强度高、重量轻的特性,可进行回收再利用,可以自然降解,不会造成白色污染。
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本发明公开了高强度高导热聚酰亚胺薄膜及其制备方法及其裁切设备,涉及聚酰亚胺薄膜领域,该高强度高导热聚酰亚胺薄膜由以下按质量份数的原料组:3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐45‑65份、对苯二胺32‑48份、鳞片石墨5.5‑6.2份和纳米晶金刚石3.6‑4.8份,通过上述方案,本发明以3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐和对苯二胺作为高强度高导热聚酰亚胺薄膜的原料,再在原料内添加鳞片石墨和纳米晶金刚石,鳞片石墨加入时纳米晶金刚石结晶度降低,有利于纳米晶金刚石结晶活化,从而提升拉伸强度,同时纳米晶金刚石有助于复合材料导热系数进行提升,此外制备方法简单,降低企业生产要求。
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本发明公开了一种能够提高自修复性能的改性PE膜,包括如下组分:聚乙烯,丙烯酸羟乙酯,介孔纳米碳酸钙,改性纳米微粒填充的中空纤维,聚碳酸酯/纳米SiO2复合材料,热稳定剂,流动改性剂和成膜剂。本发明的改性PE膜,当出现缺陷或破损时,中空纤维断裂,从而将填充在其中的改性纳米镁铝水滑石和改性纳米硅酸钙/纳米铝酸钙释放出,体积迅速膨胀,将缝隙填满,实现自修复的作用,同时介孔纳米碳酸钙分子簇的吸附作用及表面活性能够极大地增强、激活,形成大量微网状结构,提高材料的拉伸强度,当材料受到破损时,介孔内部的流动改性剂和成膜剂流出,从而使改性粒子成膜,实现对受损部分的填充和固化修复,实现自修复功能。
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本发明公开了一种中空石墨烯聚丙烯保温纤维及制备方法,由以下材料按照重量份组成:石墨烯粉末0.1‑0.3份、调温微胶囊0.8‑1.3份、聚丙烯切片98.4‑99.1份。本发明将石墨烯与相变调温微胶囊相结合,利用气泡法制备中空石墨烯聚丙烯保温纤维,并制备为无纺絮片,利用石墨烯超高的比表面积、良好的柔韧性及优异的导电性等特点,和相变微胶囊材料的调温效果,开发出具有良好融超轻、优异保温、抗静电、抗菌等复合功能的纺织复合材料,能显著提高低温与超低温环境防寒制品的防寒保温和热舒适性。
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本发明公开了一种PTFE复合膜片的加工工艺,涉及复合材料加工技术领域,步骤1:将四氟薄膜下料剪成小块的四氟薄膜;步骤2:将打磨后的四氟薄膜放入钠萘处理液中1~10min进行钠萘处理;步骤3:将四氟薄膜加工面涂粘合剂,然后晾干;步骤4:四氟薄膜、生橡胶、嵌件放入模具,把模具放入硫化机进行预成型处理,然后再进入硫化机做成型处理;步骤5:将步骤3中晾干后的四氟薄膜,放入模具,进行硫化处理;步骤6:冷却完成后,依次进行开模、切除余料、清洁、磨边、喷砂、水洗和晾干,晾干后就是PTFE复合膜片成品。大大地提高了膜片的质量,降低了膜片的次品率,在使用中更是提高了膜片的使用寿命。
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本发明涉及一种包壳式复合增材生产流水线制造方法,包括以下步骤:S1,并联多工位,依据数据模型,通过多轴数控平台搭载激光和电弧增材系统将丝/粉材原料加工成包壳;S2,将熔融液态金属注入包壳,然后对熔融液态金属浇铸成形;S3,并联多工位,所述熔融液态金属冷却至半固态或锻造挤压温度时形成铸造的凝固组织,然后对该铸造的凝固组织进行挤压或锻造;S4,并联多工位,将复合成形的毛坯件进行热处理;S5,并联多工位,将毛坯料通过机加工制成零件;S6,并联多工位,将基板或包壳去除;S7,并联多工位,对零件进行检测;S8,并联多工位,检测合格后,将成品零件进行出线、包装工序。本发明属于复合材料增材制造技术领域。
本发明属于新型纳米复合材料、免疫分析和生物传感技术领域,提供了一种基于PEDOT@PSS‑Pd的电化学免疫传感器的制备方法。本发明以PEDOT@PSS片和Pd纳米颗粒组装形成的PEDOT@PSS‑Pd作为电化学信号放大平台,实现了对癌胚抗原CEA的定量检测,具有特异性强,灵敏度高,检测限低等优点,对癌胚抗原CEA的检测具有重要的科学意义和应用价值。
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一种具有标准化可调重心点的胡琴琴弓制作方法,属于民族乐器技术领域。所述方法是:步骤一:弓杆前端件成型;步骤二:弓杆前端件开孔及表面处理:步骤三:弓杆后端件成型及表面处理:步骤四:弓杆组装:将弓杆后端件的金属销轴紧密插入弓杆前端件的后端面的长方形槽内,组合成弓杆;步骤五:弓鱼成型及表面处理:步骤六、弓鱼与弓杆后端件的装配;步骤七:琴弓总装。本发明把胡琴发声原理与新型复合材料相结合,把传统手工制弓的声学工艺与碳纤维相结合,从而在不改变传统材料琴弓音质和外部形状的前提下,去提高琴弓的强度、抗张、弹力、稳定性等性能;同时达到高量产、高环保、免保养、低成本,规格化量产,使碳纤维成为取代传统竹制琴弓的新型材料。
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本发明提供一种高强度高阻燃PE/PA复合管材的制作方法,包括如下质量份数的原料:PE 100份、PA66 10‑30份、PA6 10‑20份、十溴二苯醚3‑15份、六溴环十二烷3‑15份、三氧化二锑1‑10份、滑石粉10‑20份、活化改性超细碳酸钙粉体5‑10份、四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯0.1‑0.3份、PE相容剂3‑10份。利用该配方制得的复合材料可获得较高的强度和阻燃性。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种液晶改性的柔性耐烧蚀材料及其制备方法。本发明液晶改性的柔性耐烧蚀材料由如下重量份的原料制备而成:柔性材料100份;液晶材料1‑200份;固化剂0.5‑50份;催化剂0‑20份;耐烧蚀填料0‑200份;增强填料0‑200份。本发明还提供上述材料的制备方法及其用途。本发明的液晶改性的柔性耐烧蚀材料烧蚀后形成的炭层具有良好的力学强度,有利于烧蚀过程对内部基体材料的保护,具有非常优良的耐烧蚀特性。该液晶改性的柔性耐烧蚀材料可应用于高速飞行器的热防护结构的设计与制备,应用前景优良。
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本发明公开了一种高压绝缘碳化硅‑环氧树脂复合涂层制备方法和应用,所述碳化硅‑环氧树脂复合涂层材料包括具备非线性电导特性的改性碳化硅、双酚A型环氧树脂、低分子聚酰胺固化剂,所述改性碳化硅与所述环氧树脂的质量比为1∶3~3∶2;所述环氧树脂与所述固化剂的质量比为3∶1。本发明提供的制备工艺简单、制备得到的碳化硅‑环氧树脂复合材料具有良好流动性、电导非线性、高绝缘耐压性能的优点,其电导率在电场强度较低的时候非常小,但是当场强增加到一定程度的时候,其电导率将急剧增大,具备均化电场分布、减少局部放电的潜能。采用将本材料应用于基板薄弱的三相点处,在外灌封硅凝胶的封装方式,既均匀电压,又节省原材料,减少介电损耗。本发明解决了碳化硅电力电子器件高压工况及局部放电过高导致模块击穿失效的问题,为碳化硅电力电子器件高压性能推广使用创造了条件。
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本发明涉及一种高速列车用碳纤维增强型滑动集电材料的制备方法;属于滑动集电材料设计制备技术领域。本发明将炭化‑石墨化的超薄碳纤维布与铜合金薄片交替排布,然后热压,得到高速列车用碳纤维增强型滑动集电材料;所述炭化‑石墨化处理后的超薄碳纤维布的厚度为0.020‑0.1mm,所述铜合金薄片小于等于4.2mm。本发明采用超薄碳纤维层增强浸铜炭复合材料,其具有高导电、高导热、高强度、低成本与易产业化等优点;其作为滑动集电材料使用时,具有明显优势。本发明制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化应用。
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本发明提供一种包含石墨烯基复合防腐材料的防腐涂料,本发明制得的由石墨烯/聚苯胺和石墨烯/CeO2组成复合材料的防腐涂料可以起到电化学防腐和物理防腐双重功效,耐盐雾性高达1000小时以上。
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