773
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本实用新型提供了一种锂电池,用于解决现有技术中锂电池的一个锂电芯发生内部短路后可能发生过热、燃烧甚至爆炸的技术问题,包括:M个串联的锂电芯组,所述锂电芯组包括N个锂电芯,所述锂电芯之间通过PTC热敏电阻并联;其中,任一个所述锂电芯与至少一个所述PTC热敏电阻热接触。实施本实用新型的技术方案可实现提高锂电池安全性的技术效果。本实用新型中进一步提供了一种汽车应急启动电源,包括前述的锂电池。
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本发明公开了一种基于无粘结剂型空气电极的锂-空气电池及其制备方法。本发明提供的锂-空气电池的空气电催化剂生长在多孔金属陶瓷骨架上,不含高分子粘结剂,消除了电池充放电过程中由粘结剂所带来的副产物;电极中不含碳材料,避免了电池充电过程中碳材料腐蚀所引起的电池性能衰减;空气电极催化剂是直接生长在金属陶瓷骨架上,充放电过程中不易脱落或团聚,且催化剂与电流收集器之间接触紧密,电池接触电阻小。利用该发明方法制备的空气电极所组装的锂-空气电池具有充放电容量高,倍率性能好,循环稳定性高等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
1060
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本发明公开了一种含磺化石墨烯锂盐的锂电池隔膜及其制备方法和应用。所述制备方法包括:提供聚烯烃类隔膜本体,并以表面处理剂对所述隔膜本体进行羟基化处理,之后将获得的羟基化的隔膜本体于含氨基硅烷的水解物中浸渍,其后将所获的含有氨基的隔膜本体于具有活性磺酸基团的磺化石墨烯锂盐的水溶液中浸渍,从而获得目标产物。本发明提供的锂电池隔膜中磺化石墨烯锂盐与隔膜的结合强度高,吸液和保液能力好,且离子电导率高,倍率性能及循环性能好,同时其制备工艺简单,易于实施和调控,反应条件温和,原料来源广泛,便于规模化生产,在锂离子电池中具有广泛应用前景。
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本申请提供了一种锂电池极柱模块和锂电池顶盖,属于动力电池的技术领域,具体的锂电池极柱模块包括极柱和包裹圈,所述包裹圈环绕于所述极柱外周,所述包裹圈内固定有环状支撑边,所述环状支撑边与所述极柱端面的边缘抵接,所述极柱和环状支撑边上设有同时贯穿所述极柱和环状支撑边的穿孔。通过本申请的处理方案,减少极柱的体积和重量,还改变锂电池极柱模块在顶盖上的安装方式,进而减小锂电池顶盖的整体重量。
本发明公开了一种抑制锂枝晶生长的全固态锂电池充电温度控制方法及系统,当接收到充电指令后,使全固态锂电池所在的电池仓仓内温度升高至充电预设温度后,接通充电电路以开始充电,由于充电预设温度高于外环境温度,充电过程中,全固态电解质的离子电导率提高,倍率性能提升,同时,金属锂杨氏模量降低、扩散能力增加,有效抑制锂枝晶的生成;在全固态锂电池充电完成后,持续检测电池仓内部温度,将所述仓内温度控制在工作预设温度以上,使固态电解质保持较好的离子输运性能,避免环境温度变化影响全固态锂电池启动,同时可提升放电阶段全固态锂电池离子电导率。通过分阶段温度控制,在低能耗的基础下,实现了全固态锂电池工作性能的有效提升。
本发明涉及一种具有双重亲锂性的聚合物纳米纤维金属锂复合负极及制法,将原位生长金属有机骨架ZIF‑8的氧化聚丙烯腈纳米纤维膜放置在铜箔基底上,经由电沉积方法负载金属锂得到;制得的产品由原位生长金属有机骨架ZIF‑8的氧化聚丙烯腈纳米纤维膜、铜箔基底以及金属锂构成,金属锂沉积在原位生长金属有机骨架ZIF‑8(微孔孔径在2nm以下)的氧化聚丙烯腈纳米纤维膜中纤维的表面和纤维间的孔隙中以及铜箔基底上;将具有双重亲锂性的聚合物纳米纤维金属锂复合负极作为阳极制成金属锂电池,所述金属锂电池能够在3.0mA/cm2的电流密度下稳定循环200小时以上。本发明的方法简单易行,制得的产品具有较好的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池行业所用的电解质锂盐的制备方法,具体涉及双草酸硼酸锂和四氟硼酸锂的制备方法。所述双草酸硼酸锂和四氟硼酸锂的制备方法包括:(1)在惰性气氛中,溶解二氟草酸硼酸锂,形成溶液;和(2)在0‑105℃的温度、101‑150kpa的压力下,在所述溶液中加入离子配位催化剂,形成包含双草酸硼酸锂和四氟硼酸锂的反应产物。本发明所述方法的反应速率快、反应条件简单、操作方便、且产率高;可以降低原料成本,减少物料消耗和废弃物生成,提高了原料的利用率、产品收率和纯度,并使产品的纯化更容易。
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本实用新型提供一种用于软包锂电池组的连接器构件,包括正面结构和背面结构,所述正面结构上包括若干第一凹槽、两个第二凹槽、设置在第一凹槽两个相对侧面临近处的卡槽,所述卡槽可供锂电池单体的极耳穿过。本实用新型还提供了一种抗冲击的软包锂电池组,包括本实用新型提供的连接器构件、若干并联连接的软包锂电池单体、电池保护结构、铜排,通过机械方式可将穿过卡槽的极耳与铜排压合在一起实现若干锂电池单体之间的并联,代替了传统的锡焊工艺,避免锡焊工艺的高温对软包锂电池单体的外壳中PP材料造成损坏,所述电池保护结构为电池组提供了一定的抗冲击性能。
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本申请实施例提供一种锂离子电池电解液及快充锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。锂离子电池电解液包括有机溶剂和溶解于有机溶剂中的锂盐、功能添加剂,锂盐包括磺酸亚胺类锂盐和六氟磷酸锂,功能添加剂包括硫酸乙烯酯、氟代碳酸亚乙烯酯和二氟磷酸锂。本申请实施例的锂离子电池电解液组成的快充锂离子电池同时具有较佳的倍率性能及循环性能。
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本申请公开了一种废旧磷酸铁锂的修复方法及得到的磷酸铁锂材料,涉及锂电池材料的技术领域,方法具体包括:对废旧磷酸铁锂进行脱胶处理,得到磷酸铁锂回收料;将所述磷酸铁锂回收料与还原剂混合,加入锂源,并置于流化床反应器中反应;对反应后物质进行第一段高温过滤系统过滤得到第一过滤物;对所述第一过滤物进行第二段高温过滤系统过滤,同时喷入碳源,碳源气化后包覆在磷酸铁锂表面,过滤后得到修复的磷酸铁锂。本申请采用流化床反应系统,使得磷酸铁锂与锂源充分混合和接触,以此达到充分的补锂效果,同时在第二段的高温过滤中喷入碳源,在磷酸铁锂表面形成一碳包覆的结构,使得修复后的磷酸铁锂与多余锂源分离开。
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本发明提供了一种二次锂电池用隔膜的处理方法,包括以下步骤:a)对二次锂电池用隔膜进行等离子体处理;b)将步骤a)得到的二次锂电池用隔膜在硫酸溶液中进行改性处理,所述硫酸溶液的质量浓度≥70%。本发明还提供了一种二次锂电池,包括正极、金属锂负极、电解液和设置在正极和金属锂负极之间的隔膜,所述隔膜为经过上述技术方案所述的方法处理后得到的隔膜。本发明提供的经过改性的隔膜用于金属锂为负极的二次锂电池中时,能够改善隔膜与金属锂负极的界面稳定性,从而使锂在负极上沉积更加均匀,抑制枝晶的形成,提高二次锂电池的使用寿命,增加二次锂电池的使用安全性。此外,本发明提供的处理方法工艺流程简单、操作简便,适于工业化应用。
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本发明提供了一种高温锂电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:制备亚钼酸锂;对所述亚钼酸锂进行研磨过筛;称取研磨过筛后的亚钼酸锂70~90质量份,熔点低于300℃的共熔盐5~20质量份,活性炭5~10质量份,研磨混匀,得到混合料A;将所述混合料A置于真空氛围下烧结,即制得所述高温锂电池正极材料。本发明还提供了一种高温锂电池正极材料及高温锂电池。本发明提供的高温锂电池正极材料及其制备方法能够应用于高温电池领域,并且用该高温锂电池正极材料制备的高温锂电池具有优异的放电容量性能。
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本发明公开了一种应用于磷酸铁锂锂离子电池的非水电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:锂盐,碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,功能添加剂和其他添加剂;其中锂盐在电解质溶液中的摩尔浓度范围是:0.001~2摩尔/升,功能添加剂在电解质溶液中所占的质量比例范围是:0.01%~20%,其他添加剂在电解质溶液中的摩尔浓度范围是:0~0.5摩尔/升。本发明提供的非水电解质溶液通过与从溶出的铁离子相互作用,减少在负极表面被还原铁离子,增加电池的循环寿命和使用寿命,尤其是电池在高温环境下的容量保持率和循环寿命,可应用于制造磷酸铁锂动力电池和储能电池。
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本发明涉及锂辉石制备氢氧化锂的方法及去除钠钾的方法,属于矿石提锂技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种从锂辉石制备氢氧化锂的方法。该方法包括:1)焙烧;2)酸化,浸出,过滤,得到硫酸锂母液;3)去除硫酸锂母液中的高价金属离子;4)电渗析去除钠钾;5)双极膜电解,得到氢氧化锂溶液和稀硫酸;6)氢氧化锂溶液浓缩、结晶,即得氢氧化锂产品。本发明方法,能够从锂辉石中制得电池级氢氧化锂,方法简单环保成本低;同时无需加片碱及冷冻,有较高的经济价值,双极膜电解前先普通电渗析除钠钾,使得到的产品纯度比传统方法大幅提高,直接结晶即可达到电池级水平,符合绿色可持续发展的趋势和要求。
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本发明提供一种锂硫电池电解液,包括碳酸酯类有机溶剂、锂盐及阻燃共溶剂,该阻燃共溶剂为磷腈化合物,该阻燃共溶剂的质量分数为20%~50%,该锂盐的浓度为0.8mol/L~1.2mol/L。本发明还涉及一种锂硫电池电解液的制备方法及锂硫电池。
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本发明涉及一种自适应充电电压的锂电保护板和锂电池充电方法。一种自适应充电电压的锂电保护板,包括保险丝,程序管理MCU芯片U2,充放电专用芯片U3,用于电流检测的电阻、放电开关、充电开关和涓流充电线路,所述涓流充电线路用于在锂电池充电后期模拟恒压涓流充电使锂电池电量充满;一种的锂电池的充电方法,电池电压达到设定值时,断开充电开关,进入模拟涓流充电状态,涓流充电电流经PACK+,保险丝,各节电池,用于电流检测的电阻,涓流充电线路,PACK‑给电池充电,当检测到电池电压达到充满电压值时,表示电池充满,关断涓流充电线路。本发明可以适应各种充电压,这种线路在充电后期自动模拟恒压涓流充电,与充电电压无关,也可以保证电池充满。
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本发明公开了富锂正极材料前驱体及其制备方法、以及富锂正极材料及其制备方法。其中,制备富锂正极材料前驱体的方法包括:(1)将锰盐、M盐混合,得到第一混料,其中M为金属元素;(2)将所述第一混料干燥后进行细磨处理,得到第二混料;(3)将所述第二混料进行煅烧处理,得到富锂正极材料前驱体,所述富锂正极材料前驱体具有如式(I)所示的组成,Mx(Mn2+aMn3+bMn4+c)1‑xOn (I)式(I)中,0.01≤x≤0.5,10%≤a≤40%,15%≤b≤50%,14%≤c≤40%,n为满足其他元素化合价所需的氧原子数。该方法可制备得到相对于现有技术更高的正四价锰含量的富锂正极材料前驱体,进而可以显著提高采用该前驱体制备得到的正极材料的锂离子电池的性能。
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一种利用废旧锂离子电池制备氢氧化锂的方法,其特征在于:依次包括下列步骤:步骤(1),用硫酸与废旧锂离子电池电芯粉末在40℃~100℃条件下反应,使锂离子完全浸出,过滤,得到浸出渣和含有镍钴锰锂的浸出液;步骤(2),加碱调节浸出液的pH值至11~12,除去沉淀,获得硫酸锂溶液;步骤(3),按照锂离子的摩尔理论量,向硫酸锂溶液中加入氢氧化钠溶液,得到混合溶液,将混合溶液冷却,析出硫酸钠晶体,得到氢氧化锂净化液;再蒸发重结晶,获得氢氧化锂产品。本发明的工艺流程简单,在对废旧离子锂电池回收利用时,锂元素损失少,最大程度回收了锂元素。
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本发明公开了一种碳酸锂提纯制备电池级碳酸锂的方法,涉及电池级碳酸锂制备技术领域;为了保障碳酸锂产品的纯度;具体包括如下步骤:工业级碳酸锂的制备;将工业级碳酸锂与纯化水混合均匀配置成浆液;将浆液输送至一级碳化釜中,并通入二氧化碳气体进行一级碳化反应,反应液澄清后得到初级碳酸氢锂溶液;将初级碳酸氢锂溶液输送至二级碳化釜中,通入二氧化碳气体进行二级碳化反应,反应液澄清后得到中级碳酸氢锂溶液。本发明先通过工业级碳酸锂制备碳酸氢锂溶液,再通过碳酸氢锂溶液制备碳酸锂晶体,然后离心、洗涤、干燥即得到所需碳酸锂产品,其中,采用多级碳化的方式制备碳酸氢锂溶液,有效的保障了产品纯度,提升最终产品的质量。
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本发明公开了一种无粘结剂型锂-空气电池空气电极及其制备方法与应用,空气电极催化剂生长在多孔金属陶瓷骨架上。本发明提供的锂-空气电池空气电极制备方法不使用高分子粘结剂,消除了电池充放电过程中由粘结剂所带来的副产物;电极中不含碳材料,避免了电池充电过程中碳材料腐蚀所引起的电池性能衰减;空气电极催化剂是直接生长在金属陶瓷骨架上,充放电过程中不易脱落或团聚,且催化剂与电流收集器之间接触紧密,电池接触电阻小。利用该发明方法制备的空气电极所组装的锂-空气电池具有充放电容量高,倍率性能好,循环稳定性高等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
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本发明公开了一种具有防过充功能且对锂离子电池负面影响小的防过充的锂离子电池电解液及由上述电解液制备的锂离子电池。所述的防过充的锂离子电池电解液中含有如下结构式表示的添加剂,并且该添加剂在锂离子电池电解液中所占的重量比例为:0.01%-53.6%。上述结构式中,X、Y、Z、A分别选自卤素或羟基、或碳原子数目在0~12之间的烷基、烷氧基、卤代烷基、磺酸基、芳香基团、羧基、或醚氧基;D选自C、S、O、N、P、B或Si元素。本发明的锂离子电池电解液及锂离子电池具有较好的耐过充性能和较高充放电的循环效率;能够满足应用的需要。
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本发明公开了一种促进石墨负极成膜的锂离子电池电解液及其制备的锂离子电池。所述的锂离子电池电解液中含有用如下结构式表示的添加剂,并且该添加剂在锂离子电解液中所占的重量比例为:0.02%-65.6%。上述结构式中取代为一元、二元或三元取代,并且,X、Y、Z分别独立选自碳原子在0~20之间的烷基、烷氧基、芳香基团、羟基、羧基、醚氧基、氰基、硝基、卤素或卤代烃。本发明能够有效促进石墨负极成膜,提高电解液的低温使用性能,提高充放电的循环效率。由所述的电解液制备得到的锂离子电池,同样具备了这些优点。
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本实用新型公开了一种可监测锂电池鼓包信息的锂电池包,包括箱体,所述箱体的内底部靠近中心位置固定连接有监测机构,所述箱体的内部靠近四个侧壁的位置也设置有监测机构,所述箱体的顶部卡合连接有箱盖,所述箱体的四个侧壁均螺纹连接有贯穿设置的螺纹杆,所述箱盖的表面靠近中心位置也螺纹连接有贯穿设置的螺纹杆,所述箱体的内部靠近箱盖的位置也设置有监测机构,所述箱体的表面固定连接有控制面板。本实用新型中,通过固定槽、第一接触片、弹簧、第二接触片和警报灯的设置,当锂电池发生鼓包现象时,可将监测机构所在电路闭合,即将监测机构所在电路对应的警报灯接通,警报灯发出警报,即将锂电池的鼓包信息传出。
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本实用新型提供了一种用于锂电池组的连接器构件,包括框体和固定架,还包括卡合连接结构,所述框体呈开敞结构并设有中空区域,所述中空区域用以放置锂电池单体,所述固定架用以固定锂电池单体的正/负极耳,相邻两连接器构件通过卡合连接结构进行连接。连接器构件的厚度只需满足大于等于锂电池单体厚度的要求即可对锂电池单体进行固定,保护锂电池单体同时满足体积小的需求,安装便捷。本实用新型还提供了一种锂电池组,包括壳体、如上所述的连接器构件、若干并联连接的锂电池单体、铜排,通过连接器构件、锂电池单体、铜排的配合实现并联,替代了传统的锡焊工艺,避免了锡焊时高温对锂电池单体外壳的破坏。连接器构件使锂电池组具有抗冲击性能。
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本发明公开了一种制备双草酸硼酸锂的新方法,采用非水相合成工艺,以草酸、碱性锂化合物和三(三烃基硅基)硼酸酯为原料,按原料中所含的草酸根离子、锂离子和硼元素的摩尔比计算,将草酸和碱性锂化合物加入非质子、非反应性溶剂中,溶解并脱水,然后再加入三(三烃基硅基)硼酸酯,经反应后,蒸馏脱除副产物和溶剂,得到粗品双草酸硼酸锂,再提纯,得到锂电池用双草酸硼酸锂。本发明通过非水相合成工艺制备双草酸硼酸锂,容易脱水和提纯,反应产物中含有极少量的水分,甚至不含水分,从而最大程度地降低了产物中水分的含量,有效解决水分对提纯的影响,简化了制备过程,提高了产物收率,所得双草酸硼酸锂纯度高,更适合工业生产。
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本发明公开了锂电池正极材料及其制备方法和锂电池。其中,锂电池正极材料包括:钴酸锂内核、锂‑硼掺杂层以及铝包覆层;锂‑硼掺杂层形成在钴酸锂内核的至少一部分表面;铝包覆层形成在锂‑硼掺杂层的至少一部分表面。该锂电池正极材料具有优秀的可逆容量和高压抗衰减性能,应用于锂电池中可显著提高锂电池的容量、倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种锂电池电解液及二次锂电池,主要解决锂离子电池常温循环性能差、高温搁置产气和低温放电效率低的问题。本发明电解液包括溶剂、锂盐和添加剂,添加剂包括含磷添加剂,含磷添加剂为通式(1)所示的化合物中的一种或多种,通式(1)为:或R1、R2、R3、R4独立地为烷基,A表示烷基、含不饱和键的烷基、结构式1:或者结构式2:m≥0、n≥0;不饱和键包括烯基或芳基;R6为亚烷基;R7为烷基、苯基、烯基、氰基;R1、R2、R3、R4、R5独立地为烷基。本发明很好的解决了上述锂离子电池中常见的问题,可用于锂电池的工业生产中。
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本实用新型属于高比能锂金属电池领域,并具体公开了一种多孔陶瓷复合锂金属负极及基于该负极的锂金属二次电池;多孔陶瓷锂金属负极由多孔陶瓷骨架、导电层、锂金属组成,与传统的锂片负极相比,本实用新型公布的多孔陶瓷锂金属负极的优点为:多孔陶瓷骨架的多孔性可以为锂金属提供充足的储存空间;多孔陶瓷骨架的刚性能够维持锂金属负极的结构稳定性;多孔陶瓷骨架的大比表面积属性能够有效降低锂金属负极局部电流密度,缓解锂枝晶的生长问题。基于上述优点,本实用新型所述的多孔陶瓷锂金属复合负极可用于制备高比能锂金属二次电池,包括有机电解液体系锂离子电池和锂‑空气电池、全固态锂离子电池和锂‑空气电池等。
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本发明涉及储能锂电池组制造方法及储能锂电池组,解决了储能锂电池组生产中,单体锂电池参数不一致时,导致储能锂电池组性能低下的问题,该方法包括:A、计算多个单体锂电池某一倍率下容量与参考容量差值,得到与参考容量差值小于设定容量差值阈值的单体锂电池;B、将前述步骤中得到的单体锂电池,按照单体锂电池数量要求串并联组合,形成储能锂电池组。该储能锂电池组由多个单体锂电池串并联组成,所述的单体锂电池容量与参考容量差值,小于设定的容量差值阈值。本发明对提升储能锂电池组的性能,提高储能锂电池组的充放电效率和延长待机时间以及循环使用寿命,增强储能锂电池组的安全性,稳定性都具有重要意义,方案切实可行,便于操作。
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本发明公开了一种全固态锂?空气电池及其制备方法与应用。本发明提供的全固态锂?空气电池包括锂金属阳极、多孔陶瓷支撑体、致密电解质薄膜、多孔阴极薄膜、密封材料、电流收集器和引线;使用了石榴石型锂离子固体电解质材料制作多孔支撑体,空气电极催化剂和锂金属阳极渗透孔内,拓展电池反应三相界面,降低了电池极化电阻;电池电解质薄膜厚度小于30μm,缩短锂离子传输路径,减少了电池欧姆电阻;电池为一端封闭的管式结构,锂金属阳极灌注在管内,电池密封简易,易于在不同条件下进行工作。本发明制备的全固态锂?空气电池具有充放电容量高、倍率性能好、循环稳定性高、工作温度范围广等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
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