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本发明公开了一种三相复合光催化材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将三聚氰胺和硫脲的混合物应用高温煅烧法,制备g‑C3N4;步骤2:以羧基苯甲醛、吡咯和无水氯化锡为原料,合成了SnTCPP;步骤3:用水热法制备TiO2/g‑C3N4两相复合材料;步骤4:通过SnTCPP的羧基与g‑C3N4的氨基进行缩合,制备三相复合光催化剂SnTCPP/TiO2/g‑C3N4。本发明制备过程对设备要求低、且反应条件温和,合成工艺简单易于实现;制备的三相复合光催化材料具有高的可见光捕获能力、电子和空穴分离、传输效果好、在可见光照射条件下具有较高的光催化降解性能,为制备其它多相光催化材料提供了可靠的参考依据。
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本发明提供了一种低易损固体火箭发动机壳体结构,包括壳体、缠绕层和密封塞,所述的壳体上开有若干贯通壳体内外的窗口,所述的密封塞与窗口配合,通过包覆于壳体外的纤维复合材料缠绕层将密封塞封闭在窗口中;当发动机受热且温度超过设定温度,缠绕层损毁,密封塞被壳体内压力推动,窗口打开。本发明无需采用检测和驱动机构即可实现密封塞开启泄压的操作;密封塞开启无金属碎片飞出;壳体上开孔较宽,工艺易于实现,同时降低裂纹扩展风险。
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本发明公开了一种物联网生态净水系统,包括箱体、净化箱、过滤箱、消毒箱、注水管和数据采集单元,所述箱体的一侧固定连接有第一电机,并且第一电机的输出端固定连接有固定杆,所述固定杆的一端贯穿箱体并延伸至箱体的内部,所述固定杆表面的两侧均固定连接有搅拌杆,本发明涉及净水系统技术领域。该物联网生态净水系统,采用多个箱体进行分步骤过滤,可以提高整体的净水效果,在净水之间将污水中杂物进行清除,可以避免被杂物堵塞管道,通过净化箱的内部从上至下依次填充有第一过滤层、第二过滤层和第三过滤层,采用复合材料作为某一步骤净水的基质,提高净水的效率,经过净化的污水可以达到排放的标准。
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本发明属于燃烧化工与材料技术领域,具体公开了一种晶格氧参与甲醇自热重整制氢的铜基载氧体,为Cu2O‑Ca2Fe2O5的复合材料。本发明还公开了所述的铜基载氧体的制备方法和在晶格氧参与甲醇自热重整制氢中的应用。本发明提供了一种全新的铜基载氧体,且发现通过所述的氧化亚铜和Ca2Fe2O5相互作用,可以调控晶格氧迁移速率和活性,可以实现吸附增强作用,能够促进反应正向移动。本发明所述的铜基载氧体,通过Cu2O‑Ca2Fe2O5成分的相互作用,有效降低甲醇活化温度,从而在更低温度下应用,有效抑制了甲醇重整过程中的甲醇裂解反应,大幅度降低CO的浓度。综上,Cu2O‑Ca2Fe2O5复合载氧体的协调配合,使得甲醇重整过程产生了令人意想不到的效果。
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本发明涉及一种椎弓根钉棒系统,其包括由聚醚醚酮或聚醚醚酮复合材料通过3D打印技术制成的椎弓根螺钉、钉帽和连接棒,椎弓根螺钉包括圆柱形的螺头和锥形的螺杆,螺头的顶部设有连接孔,螺杆的螺纹采用防松、抗拔出的设计;钉帽包括连接环和锥形的连接轴,连接轴穿设于连接孔内并与连接孔过盈配合连接,连接棒穿设于连接环内并按脊柱生理弧度预弯预设有多种不同长度的型号。该椎弓根钉棒系统减少了原料的浪费,降低了生产成本,其射线透过性高,稳定性好。
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本发明涉及转轮制备技术领域,具体地说,是一种抗菌家用除湿转轮及其制备方法,所述制备方法包括将无机纤维转轮进行预处理,在室温下浸渍硅源,干燥后浸渍在酸液中进行水浴反应;洗涤至中性后干燥焙烧;浸渍到活性剂中,洗涤干燥;浸渍到金属盐溶液中进行反应,反应结束后浸渍到还原反应液中进行水浴反应,洗涤、干燥,即得所述抗菌家用除湿转轮。制备的抗菌家用除湿转轮包括金属粒子‑硅胶复合材料,能够有效产生抑菌抗菌性,材料的织构性质得到改善,吸水量增加,转轮的除湿性能提高。
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本发明公开了一种轻量化全铝合金连杆,属于复合材料技术领域,该连杆重量轻、耐磨,具有使用寿命长、噪音低、节能的特点;包括连杆本体和设置在连杆本体上小头销孔中的铝合金衬套,其中,所述连杆本体为高强度铸造或者锻造的铝合金,所述的铝合金衬套为高硅耐磨耐热的铝合金,所述的连杆本体与铝合金衬套镶铸或热嵌入一体成型。本发明还公开了该种轻量化全铝合金连杆的制备方法。
本发明公开了一种基于DNA链置换原理的SERS‑荧光双模探针,由一定粒径的四氧化三铁磁性复合材料修饰的DNA1‑2双链与另一条DNA3单链互补配对制得;所述DNA1和DNA3含相同的适配体,所述DNA2末端修饰有荧光团FAM6,所述DNA3末端修饰有荧光团Cy5。本发明还公开了所述基于DNA链置换原理的SERS‑荧光双模探针的制备方法和应用。本发明所述的基于DNA链置换原理的SERS‑荧光双模探针能够用拉曼和荧光两种信号同时检测浅表活细胞中的生物标志物,且检测便捷高效,特异性强、灵敏度高、准确度高。
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本发明提供一种氧化铜与氮化碳复合的异质结光催化剂的制备方法,所述制备方法步骤如下:首先制备Cu‑BTC,再以三聚氰胺为前驱体,用热缩合的方法制备g‑C3N4;然后采用氧气对块状g‑C3N4进行剥离,得到片状的g‑C3N4;最后将Cu‑BTC与片状的g‑C3N4混合后,在惰性气体保护下经热处理生成CuO/g‑C3N4异质结复合材料。本发明方法制备的异质结光催化剂的具有比表面积高、光生电子和空穴的分离率高、禁带宽度小,以及可见光光照利用率等优点,是一种环保型的光催化材料,可用于在可见光下的光催化制备过氧化氢。
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本发明属于筛板技术领域,尤其是一种耐腐蚀橡胶模压筛板的生产方法,本发明并未使用以往氟橡胶的吸酸剂、缚酸剂,而是利用氟橡胶在硫化过程中释放的卤化氢,利用活泼氢在苯并噁嗪树脂树脂固化过程交联发生反应形成化学键而达到同步交联的目的,而改善苯并噁嗪树脂的脆性,增加复合材料的力学强度,提高固化速率,从而有利于降低筛板模压成型难度,通过氟橡胶压延层叠堆积制备筛板,具有强度高的玄武岩骨架,具有优良的附着力、坚韧致密,抗渗透力强、能耐多种化学品腐蚀,耐水和耐酸碱腐蚀性能极佳,且具有模量高,使用寿命长,耐高温,耐腐蚀,机械性能好,安全可靠。
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本发明涉及一种碳纤维毡基柔性全固态非对称超级电容器及制备方法,属于新能源材料与器件研究领域。本发明通过混酸酸化得到活化碳纤维毡,进一步采用活化碳毡与其表面直接生长一维VO2纳米带复合形成的二元材料作为正极材料,在碳毡上涂覆一层致密的活性炭作为负极材料。所述CFF@VO2二元纳米复合材料尺寸均一、排列致密、赝电容效应显著,所述活性炭负极材料导电性好、稳定性、倍率性能优异。
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本发明涉及天线技术领域,具体涉及一种用于气象卫星DCP通信的可展开式天线,它包括可展开式天线本体,该可展开式天线本体包括反射板,该反射板包括金属板一,该金属板一的形状为方形,该金属板一的四周端边铰接有四个金属板二;所述金属板一的表面中心处焊接有竖向上筒套,竖向上筒套的上部设置有贯穿筒套体的水平通孔一,水平通孔一上插设有水平杆;水平杆的外端头处设置有凹槽孔;它采用金属记忆材料为螺旋阵子材料,使用三个可以伸缩高强度复合材料来控制螺旋阵子伸缩,它具有使用方便,压缩后空间体积小,便于存储和运输,极大地方便使用,提高了使用效率。
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本发明涉及一种风力发电叶片及其制备方法。本发明的风力发电叶片,包括环氧树脂组合物、改性微球、硅气凝胶粉体A和纤维增强织物。本发明的风力发电叶片用采用含有改性微球、硅气凝胶粉体A的复合材料用于制备发电扇叶,相比于纯环氧树脂叶片,质量更轻,可以有效节约风力发电电机的运行耗能;疏水性更强,能有效减少冰在叶片表面的附着;最后还具有更高的弯曲强度和耐磨性能,可延长叶片的使用寿命,成本更低。
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本发明公开一种多喷嘴沉积轧制制备高性能板带材的方法及装置,属于金属材料及复合材料领域。本发明包括下述步骤:预制合金锭的配制,升温将合金预制锭熔化。使用高压惰性气体(如氮气)通过多个喷嘴将熔融的金属雾化成细小的液滴,液滴撞击在轧辊表面后,进入辊缝轧制出板带材,经过后处理得到高强度铝合金板带材。本发明所述方法比传统的铸造加轧制工艺节能40%以上,优化后的沉积轧制的铝板带材性能明显提高,其抗拉强度或者延伸率比相同成分传统材料的相应性能指标提高20%。本发明为金属板带材的加工提供一种节能节材、短流程、高性能的板带材生产的新方法。
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本发明提供了一种聚对苯二酸丁二酯树脂基深海润滑材料,是以聚对苯二酸丁二酯树脂为基体,采用制备的聚甲氧基有机硅倍半氧烷微球为增强组分,经过熔融共混、造粒以及注塑成型后制成。所述聚甲氧基有机硅倍半氧烷微球为均一的球形,平均粒径为3~4μm,均匀分散于聚对苯二酸丁二酯树脂中,并与树脂基体结合紧密。所述深海润滑材料具有优异的力学性能和较强的抵御海水渗透、扩散的能力。同时,得益于聚甲氧基有机硅倍半氧烷微球独特的物理化学性质,可以在深海环境下于金属配副表面形成强韧摩擦转移膜,从而使得复合材料具有优异的摩擦磨损性能,并且不随海洋深度增加而衰减,用于深海环境下使役的各类泵、阀、密封件和轴承部件等制备。
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一种耐高温低介电弹性体材料的制备方法,涉及一种弹性体介电材料制备方法,该制备方法包括步骤1:采用苯并环丁烯树脂对气相法纳米白炭黑进行包覆处理,得到分散液;步骤2:在分散液中溶入液体氢化丁腈/丁腈橡胶等混合物,得到混炼胶溶液;步骤3:将聚酰亚胺纤维浸渍混炼胶溶液中并取出,经脱除溶剂得到预浸料;步骤4:将步骤3得到的预浸料裁剪后制成层压板,层压板经高温硫化即可得到耐高温的低介电弹性体材料。得到的复合材料具有优良的弹性。增强材料纤维聚酰亚胺纤维不但介电常数低,而且耐高温,液体氢化丁腈/丁腈橡胶的硫化胶亦具有150℃以上的耐温性,上述材料的协同作用使之可以在150℃下长期使用。
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本发明公开了一种具备防火电极的环保电缆及其制备方法,隔热层设置为陶瓷化防火硅橡胶带,高温条件下会生成均匀的陶瓷微孔,且质量坚硬,熔化温度高达3000℃,隔热效果好,有效保护电缆的绝缘层不被烧坏,保持电力电缆在一定时间内正常运行;对阻燃层材料进行改进,采用无卤低烟低毒阻燃复合材料,有效降低火灾情况下电力电缆的产烟量和产生的毒性;采用新型半导电防火涂层挤包工艺,有效提高电缆的防火性能,省去了传统电缆敷设完成后需要在电缆表面涂覆防火涂料的步骤,敷设更加简单,更加节能环保。
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本发明涉及一种基于金纳米膜的SERS效应制备新型防伪织物的方法,属于复合材料领域。该方法首先使用油水界面自组装的方法将具有可调纳米间隙的核壳结构的双层金棒(Au@Au NRs)组装成规律有序的金纳米膜,其中防伪信息来源于金纳米膜优异的SERS活性和Au@AuNRs核壳间隙内拉曼探针高度特异的SERS信号。使用简易快速的蘸涂法将金膜与织物结合起来,并在蘸涂过程中进行图案的刻制,这一方法可以轻松的应用于不同的织物类型。之后再使用PDMS在织物的外部封装一层透明聚合物膜层,从而克服金纳米膜在使用过程中可能存在的污损问题。
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本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种纳米纤维素改性丙烯酸树脂及其制备方法和装饰纸,包括如下重量份的原料:改性纳米纤维素5‑10份、丙烯酸树脂20‑40份、羟基纤维素1‑5份、甲代烯丙基醇1‑3份、杀菌剂1‑3份、偶联剂0.1‑3.0份、抗氧剂0.01‑1.0份、溶剂30‑40份和填料0.1‑3.0份。本发明的纳米纤维素改性丙烯酸树脂中采用的改性纳米纤维素能很好地分散于丙烯酸树脂基体中改善两相界面作用,使制得的纳米纤维素改性丙烯酸树脂具有很好的强度、弹性、耐磨性能,而且固化速度快,同时还具有较好的力学性能及耐化学腐蚀性能,附着力强、耐高温和使用寿命长的特点,而制得装饰纸具有优异综合性能。
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一种生物基潜伏性水性环氧树脂及其制备方法,其分子结构中含有醚键、酚羟基、羧基以及环氧基。制备出来的水性环氧树脂固化不需要添加固化剂,不存在双组份水性环氧树脂存在着的环氧树脂与固化剂之间相容性差、储存稳定性差以及难以分散均匀等问题;制备出来的水性环氧树脂,原料来源于可再生生物质资源,具有原料来源广泛、可再生、环保等优点;制备出来的水性环氧树脂不含乳化剂、溶剂,即无乳化剂和溶剂毒性残存和排放,既环保、又能在较长时间稳定保存,方便运输和储存,且具有制备工艺简单易行、适合大规模工业化生产,可在涂料、粘合剂、精细化工助剂、导电、导热复合材料、电磁屏蔽材料等领域获得广泛应用。
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本发明主要涉及金属有机骨架材料技术领域,具体为一种具有双配体的MOF及其改性吸附材料和制备方法,所述具有双配体的MOF吸附材料的单体分子式为C11H11N15Zn2O6,分子量为580.09,通过设计双配体为2,5‑二羟基对苯二甲酸和5‑氨基四氮唑制得对重金属离子有优异吸附性能的双配体MOF吸附材料;又通过高锰酸钾氧化改性法对双配体MOF进行改性处理,制备出了对镉离子具有良好吸附性能的改性复合材料双配体MOF‑KMnO4。本发明改善了传统MOF材料的单一配体结构,能有效的去除废水中的镉、铅、铜等污染,具有结构简单、设计合理、易于制造的优点。
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本发明涉及一种陶瓷基复合标签材料及其制备方法,陶瓷基复合标签材料包括陶瓷纤维布基材层和耐高温陶瓷涂层,所述耐高温陶瓷涂层分别位于所述陶瓷纤维布基材的两侧,所述陶瓷基复合标签材料的密度大于2.2g/cm3。本发明将耐高温陶瓷涂层与陶瓷纤维布基材结合用作标签材料,耐高温陶瓷涂层一部分渗入到陶瓷纤维基材中,形成三层结构,所得陶瓷基复合标签材料的密度大于2.2g/cm3,材料内部孔洞小,脆性小,不容易烧坏,可在1200℃高温下保持至少100小时不老化、不变形,可与陶瓷基复合材料随炉煅烧。
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本发明公开了一种拖挂型防撞缓冲装置,包括LED显示屏总成、拖拽机构、防撞缓冲吸能装置、尾部提示灯和悬挂装置,所述显示屏总成设于拖拽机构上,所述防撞缓冲吸能装置设于拖拽机构上,所述尾部提示灯设于防撞缓冲吸能装置上,所述悬挂装置设于防撞缓冲吸能装置上。本发明属于防撞缓冲技术领域,具体是一种拖挂型防撞缓冲装置,采用合理拱轴线、按照铝制复合材料合金蜂窝的阶段特性,弹性变形阶段,稳定屈服阶段,致密化阶段等原理进行技术整合,实现了拖挂型防撞缓冲的技术效果,有效解决了目前市场上防撞缓冲装置效果差,且自身结构复杂,维护较为不便的问题。
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本发明涉及利用静电纺丝制备氧化铝纳米纤维的方法,属于材料科学与工程技术领域。本发明方法制备的氧化铝纳米纤维可以作为多种复合材料的高温结构增强材料,也可以作为高温状态下的催化剂载体。氧化铝纳米纤维通过静电纺铝盐与高分子有机溶液的前驱体溶液制备,经过高温煅烧去除有机高分子即可获得。铝盐选择氯化铝(AlCl3)、偏铝酸钠(NaAlO2)和硝酸铝(Al(NO3)3),高分子有机物选择聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和聚乙烯醇(PVA)。本发明具有简单易行、效率高、适用性强等优点。
本发明涉及钛钢复合材料生产领域,特别涉及TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉高温加热法。本发明所要解决的技术问题是提供TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯的室式炉高温加热法,包括以下步骤:加入原料坯前,先将室式炉炉膛温度升至850~950℃,然后放入TA钛与Q235钢复合板/卷原料坯,当原料坯表面温度升至920℃~940℃后将炉膛温度降至910~930℃开始计时进行保温;随后再次将炉膛温度降低至890~910℃对原料坯继续保温。本发明方法加热的钛钢复合板/卷原料坯进行后续轧制更顺利,所得钛钢复合板/卷质量优异。
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本发明涉及复合离型膜领域,且公开了一种耐高温复合离型膜的制备方法,所述该制备方法包括以下步骤:步骤一:原料制备;步骤二:复合材料制备;步骤三:电晕、除尘;步骤四:涂布、干燥;步骤五:复合、收卷;优选的,所述步骤一中包括以下具体步骤:①硅油20%‑40%、离型剂18%‑20%、交联剂1%‑3.5%、固化剂3%‑6%;②并取蛭石进行剥分,将蛭石进行砂磨,接着将砂磨完成的蛭石进行钠化,在进行插层和球磨,制备出片层较薄径厚比较大的剥分蛭石。该一种耐高温复合离型膜及其制备方法,耐高温复合离型膜在制备过程中,收率稳定、工艺简单、提高制备效率,为复合离型膜的应用开辟了更为广阔的前景。
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本发明是一种铟掺杂氧化锌复合还原氧化石墨烯材料的制备及其在锌镍二次电池负极应用的通用方法。本发明使用水热合成法将铟元素掺杂进入氧化锌晶格取代部分锌元素的位置,同时在这个过程中将铟掺杂氧化锌担载于还原氧化石墨烯的片层上。通过铟元素掺杂能够增加氧化锌中自由电子的数量从而可以增加载流子浓度,因而可以增强材料导电性。生成的复合材料具有均匀片状结构,同时展示了非常优异的电化学性能。由于原料使用的是乙酸锌、柠檬酸钾、尿素和少量氯化铟及少量氧化石墨等,原料来源广泛,价格便宜,而且这种电极材料制备工艺简单可控,设备简易,是一种易于进行大规模生产的方法。
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本发明涉及一种应力传感导电气凝胶及制备方法,该应力传感导电气凝胶具有三维网络骨架结构,由稳定分散液、乙二醇溶液、FeCl3、乙二醇混合溶液、去离子水、PVA水溶液、PEG 4000、聚乙醇、纳米纤维素悬浮液制备而成;所述稳定分散液由氧化石墨烯和乙醇溶液制备,PVA水溶液由聚乙烯醇和去离子水制备而成。该应力传感导电气凝胶具有高度发达的孔隙率和优良的弹性,同时三维网络骨架结构的孔洞会随着压力的增大而缩小,从而石墨烯/纳米银线片层之间的接触点会增加,导电网络增加,电阻减小,导电性能提升,压缩性越大,导电性越强,而且采用可降解生物材料制备,并实现了与石墨烯/纳米银线复合材料融合,材料环保、可回收降解。
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本发明提供了一种近海污染沉积物修复材料的绿色制备方法及应用,属于环境修复技术领域。利用海藻提取液作为反应材料和稳定剂,并绿色制备含海藻有机物与磁性铁氧化物的复合材料,然后施于近海污染沉积物,以强化土著微生物降解功能以及重金属稳定化,在自然条件下对污染沉积物进行高效修复。本发明效果和益处是修复材料制备工艺简单,成本低,而且修复材料能够产生磁生物效应,缓释多种海藻有机物,并可降低重金属生物有效性,从而有助于提高污染沉积物修复效率,可有效克服常规生物强化技术难以在海洋污染沉积物原位修复中大规模应用的技术瓶径,在有机污染、重金属污染以及二者复合污染的海洋沉积物及滨海湿地的修复中具有广阔的应用前景。
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本发明属于纳米技术领域,尤其涉及镁合金纳米机器人及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)在衬底基板表面镀武德合金,形成武德合金膜层;b)在武德合金层上镀镁合金磁性材料,形成镁合金磁性膜层;c)将步骤b)得到的多层复合材料进行加热至材料中的武德合金膜层溶化,镁合金磁性膜层与衬底基板分离;d)对步骤c)分离得到的镁合金磁性膜层进行切割塑形,得到镁合金磁性体;e)将所述镁合金磁性体与消炎药物在溶剂中混合,离心分离,弃上清液,得到镁合金纳米机器人。本发明提供的制备方法生产工艺稳定,适于工业化;采用该方法制备的镁合金纳米机器人具有良好的磁性,降解时间可控,降解过程中不会引起局部炎症反应。
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