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锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂-氟磷酸钒锂的制备方法,包括以下步骤:(1)将含铁元素的铁源溶液和含钒元素的钒源溶液,按铁元素与钒元素的摩尔比为1 : 1,同时加入到反应器中反应,生成非晶态钒酸铁沉淀;(2)将非晶态钒酸铁沉淀在空气中400—650℃烧结4—10h;(3)将所得结晶态钒酸铁前驱体与锂源、氟源、磷源和碳源混合均匀;(4)将混合物经置于管式烧结炉中,于非氧化气氛下600℃-800℃烧结4-20h,冷却到室温。本发明所得正极复合材料,把磷酸亚铁锂的高比容量和氟磷酸钒锂的快速锂离子通道与相对较高的电子电导率以及良好的循环稳定性相结合形成新型正极复合材料,电化学性能优异。
Chitosan‑Schiff/DOPO阻燃剂及其制备方法和改性环氧树脂,涉及阻燃材料技术领域,前述Chitosan‑Schiff/DOPO阻燃剂具有全新分子结构,其中未含有卤系元素,是一种绿色无卤环保阻燃剂,在热裂解或燃烧时不会对环境造成污染,有利于环保和可持续发展,经过对添加上述阻燃剂的环氧树脂复合材料进行阻燃和耐热性能测试,证明添加上述阻燃剂后还能够提升复合材料的玻璃化转变温度,并且阻燃剂在添加剂量较低的情况下也能保证良好的阻燃效果。另外值得一提的是,本发明提供的制备Chitosan‑Schiff/DOPO阻燃剂的工艺简单,反应温度较低,安全性较高,对于设备的要求较低,更易于工业上规模化生产应用。
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本发明涉及一种三价钛自掺杂二氧化钛/碳复合负极材料的制备方法。该制备方法基于溶剂热反应,将钛矿/TiO2?B双晶球置于丙三醇的乙醇溶液中进行溶剂热处理,再经过在氩气氛中煅烧制得黑色的三价钛自掺杂二氧化钛/碳复合材料。通过本发明所述方法获得的复合材料尺寸分布均匀、结晶度高、不引入其他杂元素,且能实现对二氧化钛的三价钛自掺杂与碳包覆双重改性。三价钛与碳的协同作用,使得二氧化钛的导电性显著增加,从而使二氧化钛具有高的比容量、良好的倍率性能,同时保持了二氧化钛材料优异的循环性能。本发明所述方法具有操作简单、条件温和、工艺简易、制备周期较短等优点。
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本发明涉及纳米材料及粉末冶金领域,特别是纳米梯度复合W?Cu材料的制备方法,制备多种成分的W?Cu复合粉末,通过控制复合粉末的粒度、形貌,进而改变不同成分的W?Cu复合粉末的烧结活性,获得能在相同温度下烧结近全致密的不同成分的W?Cu复合粉末;将纳米复合W?Cu粉末按铜含量由高到低依次分层铺粉后压制成形;脱模、预烧、一步液相烧结后得到纳米梯度复合W?Cu材料。该方法通过对复合粉末制备过程的工艺控制,达到W?Cu复合粉末粒度、形貌以及烧结致密化行为的控制,进而实现一步烧结制备多层梯度复合材料,制备的W?Cu梯度复合材料致密度高,组织细小且均匀,层间结合完好,成分和性能沿厚度方向呈连续变化;成分范围大,性能变化范围大。
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本发明公开了制备掺杂改性LiVPO4F锂离子电池正极材料的方法,按照一定的化学计量比称取锂源、钒源、磷源、氟源、掺杂元素和还原剂,快速并彻底把V5+还原成V3+,形成绿色孔状材料,经过研磨过筛后,置于真空管式炉中,在惰性气氛中加热到650~850℃,保温2~14h后自然冷却,得到改性LiVPO4F复合材料。解决了LiVPO4F材料循环稳定性能差等问题,同时掺杂后样品的粒度分布均匀、电导率更高,改善了材料的电化学性能,简化了生产工艺,更易于工业化生产。
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本发明提供了一种多孔镍合金电解析氢阴极复合材料的制备方法,主要应用于电解析氢技术领域。本发明采用粉末反应合成法,将Ni、Fe、Mo、C、LaNi5五种粉末按一定比例配好,其中Fe、Mo、C、LaNi5粉共占总含量的22.5~52wt?%,将配好的粉末混合均匀,加入0.5~4%的硬脂酸,干燥后通过压力成型获得生坯,利用固相偏扩散的原理对生坯进行真空烧结,即可获得Ni?Fe?Mo?C/LaNi5多孔电解析氢阴极材料。本发明制得的多孔电解析氢复合阴极材料具有比表面积大、析氢过电位低、催化性良好、耐腐蚀性优良、工作性能稳定、制备工艺简单环保等优点,对氢能源的开发有着重要意义。
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本发明涉及一种使用球形微晶石墨材料的锂离子电容器的制备方法,采用球形微晶石墨材料作为负极,将制备的磷酸铁锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料制成电极片作为正极,正负极片之间夹以聚丙烯隔膜,组装成锂离子电容器,正负极片之间注入浓度为1 mol/L的硝酸锂水溶液为电解液。球形微晶石墨材料采用廉价易得的微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
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本发明公开了一种炭/炭复合改性基体材料及其制备工艺,C/C复合材料中起到烧蚀增强作用的有SiC、ZrC、热解碳和炭纤维;热解碳包裹在纤维骨架上,SiC均匀包围在热解碳周围,ZrC作为基体填充的主要相均匀的分布在基体内部;SiC和ZrC形成采用以下质量百分比组成成分:80~95%的Zr粉、5~20%的Si粉和0~5%的C粉混合;本发明的制备工艺包括以下工艺步骤:C/C坯体预处理;Zr‑Si‑C混合粉末的制备;真空碳管炉高温处理;成型件应力缓解热处理;氧乙炔焰烧蚀仪进行涂层的烧蚀性能考核。本发明反应熔渗改性后的C/C复合材料在3000℃左右氧乙炔焰烧蚀时间提高到150s且材料整体结构不发生破坏。
本发明公开了一种硬碳包覆膨胀微晶石墨材料及其制备方法和在钠离子电池中的应用。硬碳包覆膨胀微晶石墨由硬碳层包覆膨胀微晶石墨构成。其制备过程为:将微晶石墨球磨后,经过化学插层处理和膨胀处理,得到膨胀微晶石墨;膨胀微晶石墨采用树脂碳源包覆后,进行碳化处理,即得。该复合材料导电性好,储钠能力高,结构稳定,其作为负极材料用于制备钠离子电池,表现出高比容量、良好倍率性能和长循环稳定性能,且复合材料制备过程采用的原料廉价、生产周期短,具有明显的经济效益,易于实现工业化应用。
一种通过涡流混合沉积法制备高添加量CNTs增强ZnCuTi板材的方法,它涉及一种CNTs增强ZnCuTi板材的方法。本发明的目的是要解决现有锌铜钛合金的抗拉强度低和碳纳米管增强金属基复合材料的分散性差和结构不完整和碳纳米管含量低的问题。方法:一、熔炼;二、涡流混合沉积;三、热等静压;四、挤压。本发明中涡流混合沉积法解决了传统粉末冶金等方法制备复合材料CNTs结构破坏的问题、因密度差异大导致的分布不均难题,改善了碳纳米管在基体中分散性,提高了CNTs添加量。本发明可获得一种高添加量CNTs增强ZnCuTi板材。
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本发明公开了基于3D打印的列车轻智夹层结构一体化设计及制造方法,涉及夹层结构复合材料技术领域,旨在解决现目前列车轻量化以及智能化结构健康监测的问题,本发明通过利用新型的连续碳纤维复合材料基于FDM的3D打印技术实现一体化成型夹层结构取代车体原有铝合金结构,实现了一体化制造,相较于列车现有夹层结构,制造工艺更简单,成型更稳固;在轻量化方面较现有的夹层结构能减重33%,在智能化方面能够实现车体结构的承载和损伤的在线实时监测,较现有的离线检测速度更快,精度更高,实现了对列车安全性能的提升。此外,3D打印的一体化成型的技术能够有效减少列车车体各个结构的应力集中,提高相应结构的寿命,节约列车制造成本。
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本发明公开了一种去除硫酸锌生产废液中重金属的方法,包括以下步骤:1)第一级净化:向硫酸锌废液中加入沉淀剂、过滤,得到一级净化液和滤渣;2)第二级净化:向步骤1)中得到的一级净化液中加入磁性复合材料吸附剂吸附重金属,得到含重金属的磁性复合材料和二级净化液;3)第三级净化:将步骤2)中二级净化液采用电絮凝法去除重金属,过滤后,得到重金属滤渣和去除重金属的溶液。该方法工艺简单、去除成本低、能够有效去除重金属,减少了重金属滤渣中的重金属离子排放对环境的污染。
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本发明属于边坡工程技术领域,具体涉及一种膨胀土堑坡的防护结构及其施工方法。本发明提供的膨胀土堑坡的防护结构,边坡的坡面和坡顶位置包括依次层叠设置的边坡裂隙处理层、两布一膜层和植被防护层;设置于边坡坡脚处的排水沟;设置于边坡坡顶防护结构外侧的截水沟;所述边坡裂隙处理层包括带有裂隙的边坡坡面、坡顶和填充在裂隙中的乳化沥青复合材料;所述植被防护层包括设置于两布一膜层表面的回填耕植土层和设置于耕植土层之上的植被。乳化沥青复合材料具有良好的流动性,渗入裂隙中使开裂后的膨胀土边坡填充密实成为整体。植被防护层和两布一膜层能很好地防止外界水分渗入坡体内部同时也能减少坡体水分的蒸发,有效维持边坡稳定性。
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本发明公开一种高弹性模量的SiBN纤维及其制备方法、应用,该制备方法将SiBN原纤维置于裂解炉内,在流动的惰性气氛中加热,然后使用真空泵抽气降低裂解炉内的气氛压强至负压,利用高温和低压的耦合作用力,使SiBN原纤维中部分硼元素结合SiBN原纤维中的杂质氧元素而形成氧化硼,并从原纤维内部逸出;随后经过长时保温保压,诱导原纤维的致密化,从而提高SiBN纤维的弹性模量。本发明提供的制备方法具有操作简单、易于实现的明显优势,制备得到的SiBN纤维弹性模量可达210GPa以上,明显高于现有SiBN纤维。高弹性模量有利于SiBN纤维增强复合材料的承载应力传递,以有效提高复合材料的力学强度和刚度。
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本发明公开了一种水系锌二次电池用负极材料及其制备方法,所述负极材料是以N和P共掺杂的无定型多孔碳为包覆层,包覆于氧化锌表面而成的氧化锌/碳复合材料;以氧化锌为基底材料,碳源、N源和P源在络合剂作用下,于强氧化性环境下得到凝胶产物,保护性气氛下煅烧制得出形貌、粒度均匀的N和P共掺杂的无定型多孔碳包覆氧化锌复合材料。本发明通过杂原子的掺杂形成碳导电网络,减小电极极化,增强碳材料的结构强度,且具有离子筛作用的多孔碳层可限制较大尺寸的锌酸根离子的进出,达到抑制枝晶生长和电极变形的目的。
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双梯度复合涂层,在基体表面的涂层由多个子涂层组成,构成震荡波动的梯度,这种梯度由同时存在的两种梯度——成分梯度和成分波中心值梯度复合而成;每个子涂层都有成分变化趋势相反的两种成分梯度,相邻子涂层的成分梯度变化趋势相似,由基体到表面,相邻子涂层中构成梯度物质的成份平均值也有梯度变化,即成分波中心值梯度。利用多元涂层的复合效应和梯度涂层的可设计性,在金属、无机非金属、高分子及其复合材料等固体材料的表面制备这种双梯度涂层,与普通梯度涂层相比,其优点在于热应力更小,热稳定性更好,抗热冲击性能更高,无明显宏观裂纹,与基体的连接性能好。
本发明属于高分子材料合成领域,具体涉及到环氧封端-含邻苯二甲腈侧基聚芳醚树脂、固化物及其制备法。以4-(3,5-二羟基苯氧基)-邻苯二甲腈或其衍生物,和商用芳香双卤化合物作为缩聚单体,再同时加入其他芳香双酚单体,进行亲核取代反应,再以3-氯-1,2-环氧丙烷为封端剂,可制得一系列环氧封端-含邻苯二甲腈侧基聚芳醚树脂。该方法步骤简单,方便可行。上述聚芳醚树脂在常用极性溶剂中均表现出较好的溶解性,可多种形式加工成型,具有良好粘接性能和较高固化反应活性。该树脂在芳香二胺等存在下,0~200℃进行预固化,再加热到250~350℃进行热处理,可获得尺寸稳定、优异耐热性和高强度的树脂固化物。本发明的环氧封端-含邻苯二甲腈侧基聚芳醚用于耐高温涂料、漆、胶粘剂、薄膜和复合材料等领域,有着广阔的应用前景。
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本发明属于沥青材料领域,提供了一种高弹性模量纤维复合沥青,该高弹性模量纤维复合沥青的主要成分为沥青,还包括相对于沥青的质量百分含量为5%-18%的复合材料,以及相对于沥青的质量百分含量为3%-10%的聚乙烯;所述复合材料包括聚合物1200份-1300份;改性玄武岩纤维700份-800份;表面活性剂或偶联剂5份-50份。本发明的纤维复合沥青的抗高、低温及耐疲劳、耐老化等各项综合技术性能优越,特别是高温抗车辙实验次数大大提高,可以延长沥青路面的使用寿命。
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本发明一种复合带钢的单面连续热镀锌方法,通过将特种复合材料的表面经水蒸气氧化形成保护层,再利用铁、铬氧化物的分解压差,通过控制气氛露点,使碳钢面铁还原而复层面铬不还原,镀锌后,经热风气刀吹扫复层表面粘附的少量锌液,最后将复层表面氧化层采用物理方法除去。该法能够实现单面镀锌复合材料规模生产,使碳钢面具有均匀、致密、可自由控制厚度的镀层,同时确保复层的表面无锌层,光洁美观。
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一种铝电解用硼化钛/氧化铝阴极涂层,本发明采 用TiB2/Al2O3复合材料为主要原料,利用热固性呋喃树脂、环氧树脂的固化特性,采用平均分子量高的呋喃树脂、复合环氧树脂及固化剂,使TiB2/Al2O3阴极涂层在常温下固化,制备铝电解用阴极涂层。本发明采用的TiB2/Al2O3复合材料,能与铝液完全润湿,而且具有优良的导电性,成本只有TiB2粉末的1/3,大大降低了铝电解用阴极涂层的成本,促进了阴极涂层在铝电解工业中的推广应用,达到节能降耗,延长铝电解槽寿命的目的。
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本发明涉及复合材料及成型机械技术领域,提供一种模压熔体连续挤出计量装置,包括挤出机、料斗、储料筒、液压缸、切料支架、切料气缸、切刀。本发明结构简单,解决了高填充生物质基复合材料在通过挤出模压成型工艺过程中连续精确计量的问题,增加了挤出模压成型加工过程的流畅性,显著的提高了生产效率和降低了能耗。
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本发明公开了一种包裹双生长因子的核壳结构微球及其用途。它包括核壳球形结构,所述核结构的材料为聚乳酸,聚乳酸粘度为0.5-2.0dL/g;壳结构的材料为聚乳酸与聚羟基乙酸组成的复合材料,所述复合材料中聚乳酸与聚羟基乙酸的质量比为:75-50:25-50;所述核和壳内分别包裹有一种生长因子,所述生长因子为BMP-7或PDGF-BB。本发明还提供所述包裹双生长因子的核壳结构微球在制备诱导细胞增殖和诱导低细胞密度培养的间充质干细胞成骨分化药物方面的应用。该核壳结构微球同时包裹两种生长因子,并且先后释放这两种生长因子,使这两种生长因子分别在最适合的时间得到释放,效果好。
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本发明涉及一种医用止血材料及其制备方法,创造性地将γ型氧化铁用于医用止血材料领域,通过γ型氧化铁与高岭土制备纳米片复合材料,并以甲基丙烯酸缩水甘油酯改性壳聚糖季铵盐为原料与纳米片复合材料为原料制备得到了医用复合止血材料,该止血材料在生物相容性、细胞毒性、溶胀性能和止血性能上都获得了令人满意的结果,并且,当γ型氧化铁的平均粒径为80nm时,各项性能都达到最佳水平。与α型氧化铁相比,γ型氧化铁可以使复合止血材料表现出更为优异的生物相容性。
本发明涉及使用碳纳米管脲醛树脂碳包覆球形微晶石墨材料的锂离子电容器的制备方法,采用碳纳米管脲醛树脂碳包覆球形微晶石墨材料作为负极,将制备的磷酸铁锂/膨胀微晶石墨/碳复合材料制成电极片作为正极,正负极片之间夹以聚丙烯隔膜,组装成锂离子电容器,正负极片之间注入浓度为1mol/L的硝酸锂水溶液为电解液。本发明的碳纳米管脲醛树脂碳包覆球形微晶石墨材料采用廉价易得的微晶石墨替代石墨烯为原料,得到的复合材料具有优异的电化学性能,在保持充放电比容量不降的情况下,具有更好的循环稳定性,经济效益高,适合工业化应用。
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本发明属于催化裂化助剂制备技术领域,公开一种降硫催化裂化助剂的制备方法,包括:(1)将催化剂滤渣、高岭土、助剂加水混合打浆,喷雾干燥成微球,焙烧得焙烧微球;(2)将焙烧微球、碱液、硅酸钠、导向剂、水混合水热晶化,过滤干燥得到分子筛复合材料;(3)将分子筛复合材料进行酸交换和铵盐交换,过滤后交换产物焙烧,得HY分子筛;(4)将HY分子筛经过稀土、钒元素的交换改性,干燥焙烧,得REV改性分子筛;(5)将REV改性分子筛浸渍金属溶液中,干燥焙烧得降硫催化裂化助剂。本发明制备的降硫助剂用于催化裂化过程,能够有效地降低硫含量,为催化剂生产过程中产生滤渣的循环利用创造了有利条件,滤渣的利用可降低环境污染和生产成本。
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本申请提供了一种输料装置以及搅拌设备,解决了现有技术中搅拌设备中的输料装置的重量重、一致性差、耐磨损性能低的技术问题。本申请提供的输料装置包括:用于输送物料的斗体,斗体包括:斗体本体,斗体本体具有内表面以及设置在所述内表面上的台阶结构,其中,内表面为斗体输送的物料冲刷面,其中,台阶结构位于物料冲刷方向上的下游。其中,斗体由非金属复合材料一体成型,由于非金属复合材料的重量较轻,因此,降低了整个输料装置的重量;另外,由于斗体是一体成型的,无需通过其他连接方式将多个零部件拼接而成,提高了输料装置的整体一致性,且无需后续校形工艺,降低了制备输料装置的工艺复杂度。
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本发明公开了一种Hf(Ta)C超高温复相涂层,所述Hf(Ta)C超高温复相涂层由HfC与HfTaC2组成,其中HfTaC2的摩尔分数为6-50%,均匀或梯度分布在涂层中。其制备方法是将经过表面处理的基体材料置于低压化学气相沉积炉中,以四氯化铪和五氯化钽混合粉末为铪源和钽源;甲烷为碳源;氩气为稀释气体;氢气为还原气体,将混合粉末输送至沉积炉反应器内部,在基体材料表面沉积制备Hf(Ta)C超高温复相涂层。本发明弥补了单一涂层在烧蚀过程中的局限性,充分发挥涂层各物相的优势,满足对基体材料长时间高温防护。本发明工艺简单,便于操作,所得涂层与基体结合良好,无层间裂纹和贯穿裂纹,抗热震性能和抗烧蚀性能优异;适用于炭/炭复合材料、炭/陶复合材料、石墨、碳化物陶瓷等材料的表面涂层与高温防护。
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本发明涉及一种基于内置式电极的柔性压阻传感器及其研制方法,属于测量技术领域。基于内置式电极的柔性压阻传感器包括壳层、幔层和核区三层结构,壳层由绝缘高分子材料构成,幔层由具有压阻特性的石墨烯填充聚二甲基硅氧烷复合材料构成,核区由埋在石墨烯填充聚二甲基硅氧烷复合材料之中的作为电极的一对两端裸露中段涂有绝缘漆的金属丝构成。利用本发明提出的方法研制的基于内置式电极的柔性压阻传感器,大幅减小了探头中金属电极的尺寸,故而能有效提高传感器的柔性,特别适合应用于弯曲程度较大的场合,比如:机器人指端触觉实现、电子皮肤研制和国防与工业大型设备狭小曲面层间压力测量等。
本发明公开了一种用于钠离子电池的Na2Fe2(SO4)3/石墨烯复合正极材料,包括具有三维结构的石墨烯,所述的石墨烯表面原位复合有Na2Fe2(SO4)3。另外,本发明还公开了所述的复合正极材料的制备方法,将氧化石墨烯、钠源、硫源、亚铁盐分散在水中得悬浊液,所述的悬浊液在90~140℃下水热反应,对水热反应的产物进行固液分离、液氮淬冷、干燥得前驱体;所述的前驱体经焙烧处理制得所述的复合正极材料。本发明所述的复合正极材料中,活性物质与碳基底结合紧密,包覆良好,具有良好的物理化学性能。所述的合成方法简单,条件温和,产率高,制备得到的复合材料中,活性物质分散均匀,应用作为钠离子正极材料时具有高比容量、高工作电压、良好的循环稳定性能以及优异的倍率性能。
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本发明涉及一种软磁复合粉末及其应用。所述软磁复合粉末的制备方法为:按铁氧体软磁化学式;配取铁氧体中金属元素相对应的水溶性金属盐,并制成溶液A;将沉淀剂制成溶液B;将磁性金属粉加入水中,得到悬浊液C;将溶液A、B同时加入C中共沉淀得到包覆粉末;然后依次进行在含氧气氛下的低温煅烧和在惰性气氛下的高温煅烧;得到复合粉末。所述应用的具体方案为:往复合粉末中加入偶联剂、硅树脂及润滑剂;干燥后选取粒径适当的粉体压制成形;接着再依次进行在含氧气氛下的低温退火和在惰性气氛下的高温退火,得到软磁复合材料。本发明所制备的复合粉末具有较高的磁性能和电阻率,软磁复合材料具有较好的磁性能及频率稳定性和更宽的使用频率。
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