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一种含高结合力功能涂料的消防水带及涂料喷涂设备,该消防水带包括由内至外同轴线依次套设的橡胶内管、纤维骨架层、外接防护层、功能涂料层,其中,橡胶内管采用橡胶/树脂复合材料;纤维骨架层采用聚酰胺纤维/聚丙烯纤维/水镁石纤维混纺而成的编织材料;外接防护层采用复合硅微粉/氢氧化镁/脱硫胶粉改性掺杂的三元乙丙橡胶;功能涂料层采用市售常规功能涂料或功能漆,本发明对橡胶内管的多层结构材料进行针对性的合理设计,大大提高了消防水带的物化性能,配合相应的喷涂设备,对外层功能涂料的结合力明显提高,综合性能更为优异。
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本发明属于材料制备领域,具体涉及一种高强耐热异构铝合金导线及其制备方法。采用高导电铝棒和高强韧耐高温铝基复合材料为原材料包括如下步骤:步骤(1):将高强韧耐高温铝基复合材料热挤压成预定大小的圆柱筒;步骤(2):将选定直径的高导电铝棒穿进圆柱筒内,形成一个整体;步骤(3):旋锻变形,使两者结合稳固,并获得异构铝导线。本发明的制备方法操作简单,具有普适性,生产效率高,异构导线直径容易控制、界面结合良好、表面光洁度好,并且有良好的耐热性和导电性匹配,成本低廉,易于实现工业化,具有巨大的工业应用价值。
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本发明提供了一种水解制氢的方法,该方法利用中性盐的水溶液与Mg–Mg2NiH4复合材料进行水解反应制氢。本发明提供的水解制氢方法提高了镁基复合材料的综合制氢性能,特别是显著提高了水解动力学性能,在常温下与中性盐的水溶液接触后可直接反应,20秒内制氢量可高达845.1mL,转化率可达94.7%,最大制氢速率为6391mL g‑1min‑1,可以实现快速实时制氢和实时供氢,适用于为氢燃料电池等耗氢设备提供高纯氢源。同时本发明提供的水解制氢方法无需贵金属元素,原料价格低廉,操作简单方便,制氢效率高,有利于产业化。
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本发明提供一种风电机组机舱罩强度计算方法,包括:建立风电机组机舱罩的几何模型;将几何模型导入有限元分析软件,应用有限元仿真软件的前处理功能,对罩体外壳进行铺层建模;定义机舱罩各部件的材料属性和截面属性,建立风电机组机舱罩的有限元模型,其中定义材料属性时,需分别定义玻璃纤维层不同方向的杨氏模量和泊松比;对风电机组机舱罩的有限元模型施加边界条件和载荷;计算风力风电机组机舱罩玻璃钢部件的单层应力应变;采用复合材料强度失效准则对其强度进行评估。本发明对复合材料铺层建模,基于材料的正交各向异性定义材料属性,应用最大拉压应变准则和Tsai‑Wu进行判定,机舱罩受力模拟更加真实,计算结果更准确。
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本发明公开了一种检测多环芳烃的氮化碳纸基荧光传感器及其制备方法和应用,本发明的氮化碳纸基荧光传感器先制成氮化碳纳米复合材料,将氮化碳纳米复合材料负载到滤纸上即得到氮化碳纸基荧光传感器。本发明是利用氮化碳优异的发光性能与成膜的工艺,与高分子材料复合后,负载到滤纸上,得到氮化碳纸基荧光传感器,其中CNNS通过与PAHs的π‑π相互作用,使荧光产生淬灭,以此进行PAHs的线性检测。本发明氮化碳纸基荧光传感器可以有效解决现有技术中多环芳烃的检测周期长,操作复杂和稳定性低等问题,可以有效检测PAHs,检测方便、快捷、易携带,并且检测灵敏度高。
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本发明公开了一种金属氧化物‑硫化物复合负极材料及其制备方法,包括Cu2O纳米颗粒均匀的负载在较薄MoS2纳米片的表面。本发明新型金属氧化物/硫化物复合负极材料,Cu2O纳米颗粒尺寸较为均一,形貌规整,且能通过范德华力均匀的负载在MoS2纳米片上。将该复合材料用作锂离子电池负极材料的活性物质,测试电化学性能(电流密度:200mA g‑1,电压0.01‑3V),结果表明,该复合材料的比容量及循环稳定性远优于Cu2O单体,材料的容量保持率极高;本发明制备方法绿色环保,条件温和,反应时间较短,易操作,适用于工业化生产,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种锰镍锂正极材料的制备方法,该正极材料包括核心物质和磷酸铝包覆层,所述核心活性物质的化学式为Li1.05Mn1-x-yNixTiyO2Fz,其中:x=0.25-0.35,y=0.05-0.1,z=0.02-0.03该方法包括如下步骤:(1)制备核心活性物质,(2)包覆磷酸铝。本发明制备的正极材料,采用湿法制备特定配比锰镍钛前驱体,然后使用固相烧结法以获取较高的能量密度、F掺杂的活性物质,最后再活性物质表面覆盖磷酸铝层,使得该材料具备较高的比容量和电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高容量和较长使用寿命。
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本发明属于传感器技术领域,特别涉及一种耐腐蚀压力变送器的生产方法,包括以下步骤:S1、将所述的陶瓷压力传感器装入基座中,在两者的端面之间设置间隙;S2、将所述纳米金属氧化物、热稳定剂、增韧剂、粘结剂混合均匀,加热至110‑130℃搅拌3‑4小时,制得复合材料;S3、趁热将所述复合材料注入陶瓷压力传感器与基座之间的间隙;S4、在120‑140℃条件下烘烤60‑120min后,在常温条件下冷却30‑40min后,在所述的陶瓷压力传感器上施加5‑7Mpa的压力,在室温条件下放置8‑10小时后制成耐腐蚀压力变送器,可应用于脱硫脱硝塔中而不被高温下的烟气所腐蚀,且力学性能优异,性能稳定,使用寿命长。
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本发明公开了一种用于变体机翼的蒙皮,属于变体飞行器设计技术领域。本发明的用于变体机翼的蒙皮,由纤维增强复合材料制成,其横截面呈等腰梯形波纹结构。本发明还针对等腰梯形波纹的蒙皮结构弦向和展向的等效弹性模量及弯曲模量进行了分析,提出了相应的数学模型,根据该数学模型可进一步对蒙皮结构进行优化。本发明满足了变体飞行器变体机翼蒙皮既要求有大变形又能够承受气动载荷的要求,并可根据蒙皮结构两个不同方向的等效弹性模量和弯曲模量的数学分析模型,实现蒙皮结构在不同载荷工况下的设计优化,同时还具有结构健康监测和自适应变形能力,可以通过对蒙皮的形状和振动控制实现最佳的气动特性。
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本发明公开一种高强速凝型的聚物砂浆,包括骨料、复合激发组分和胶凝组分,其中,所述骨料为8份~15份;所述复合激发组分包括:硅酸钠稀释溶液2份~4份,碱溶液0.5份~1份;所述胶凝组分包括:粉煤灰1份~2份,矿粉4份~8份,以上各组分以重量份计。本发明中的复合激发组分激发胶凝组分发生缩重反应,从而实现优异的早期强度;该反应生成的C‑A‑S‑H凝胶微结构可以紧密粘结在网格、筋材、板材等复合材料表面,从而保证复合材料与加固结构的粘结性能。
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本发明公开了一种同时测量微纳米材料热导率和发射率的方法。该测量方法主要包括:(1)利用双热线结构同时测量高分子复合材料纤维的热导率与发射率。(2)将待测试样两端分别粘接于两根平行铂金线(双热线)中心位置,比较搭接待测样品前后热线平均温升的变化,获得加热端热线向待测线传导的热量和接收端热线获得的热量,确定待测线的热导率与发射率。(3)测得单根铂金线热导率(λ=71.7W·m‑1·K‑1)和发射率(ε=0.14)与参考值吻合;同时测得高分子复合材料纤维热导率和发射率分别为1.67W·m‑1·K‑1和0.45。本发明公开的测量原理对待测线性质无特殊要求,具有测量精度高、应用范围广等优点。
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本发明一种新型基于STF的变刚度变阻尼隔震装置,包括上盖板、上隔板、凹槽、石墨烯‑聚氯乙烯复合材料层、上连接板、带有通孔的圆形套筒、带有通孔的柱体、环形碳纤维‑PTFE板组合橡胶支座、空心套筒、下底板、内腔室和外腔室。本发明提供的新型基于STF的变刚度变阻尼隔震装置,克服了传统橡胶支座隔震器水平刚度固定、阻尼力不变的缺陷,在小震低速振动时,刚度和阻尼较低;中震中速振动时,刚度不变,阻尼随速度增加而变大;大震高速振动时,刚度和阻尼达到最大,上隔板带动环形碳纤维‑PTFE板组合橡胶支座一起工作,可以在不同震级的地震下,达到变刚度变阻尼隔震耗能功能,且在较大的剪切变形下具有较好的水平隔震耗能性能。
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本发明公开了一种高性能工程塑料制备方法,所述方法采用的主料为抗冲击聚苯醚复合材料,通过对主料中的基材成分的控制,并采用接枝物对基材成分进行改性,使得本发明的抗冲击工程塑料具有优异的高低温缺口冲击性能、耐候性;所述方法使用的改性抗老化阻燃体系中含有石墨烯、钛白粉、埃洛石纳米管等阻燃材料与硅灰石针状纤维等抗老化材料,形成复合协同效应,极大提升工程塑料的阻燃性能和抗老化性能;所述方法采用纳米石墨微片与抗冲击聚苯醚复合材料配合,使其性能协同促进,改善了加工性的同时,提高了工程塑料的耐热性和耐腐蚀性,并赋予工程塑料一定的抗静电性。
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本发明公开了一种碳纳米管改性减缩剂,按质量百分比包括以下组分,碳纳米管10%~15%、聚乙二醇54.4%~69.9%、偶联剂20%~30%、消泡剂0.1%~0.6%。本发明还公开了一种碳纳米管改性减缩剂的制备方法及其应用。本发明制备的碳纳米管改性减缩剂,使水泥基材料的早期自收缩减少了14%-33%,28d抗折强度增加了20%-37%、抗压强度增加了25%-43%。本发明具有显著减少高性能水泥基材料的自收缩作用,且增强了水泥基复合材料的强度,改善了耐久性。
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本发明涉及一种铕掺杂纳米二氧化钛的制备方法。其主要特征在于:在100mL三口烧瓶中加入一定比例的浓度均为0.01mol·L‑1的Zn(CH3COO)2·2H2O溶液和CdCl2·2.5H2O溶液、0.005 mol/L的Eu(NO3)3·6H2O溶液、0.1mol·L‑1的谷胱甘肽(GSH),加入适量去离子水稀释溶液,磁力搅拌半小时;在氮气保护下,用0.1mol·L‑1的NaOH调节溶液pH值,继续搅拌10min;缓慢加入10mL0.02mol·L‑1的Na2S·9H2O,继续搅拌半小时;将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后得到Eu掺杂纳米复合材料ZnxCd1‑xS水溶液;加入钛酸四丁酯的醋酸溶液,将溶液水浴加热到一定温度,反应一定时间后,得到Eu掺杂ZnxCd1‑xS胶体。冷却后,加入等量的无水乙醇,溶液析出沉淀,离心分离,用无水乙醇清洗沉淀,真空干燥得到Eu掺杂纳米复合材料TiO2/ZnxCd1‑xS。
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本发明涉及一种推力推垫圈及其制备方法,尤其涉及一种热塑性聚合物基推力垫圈及其制备方法。其技术方案为:称取热塑性聚合物和固体润滑剂,经过高速混合机混合均匀后加入双螺杆挤出机共混造粒,此过程中添加增强纤维和增强晶须;所制备的材料具有耐高温、高强度、耐冲击、弹性形变大(不易变形)、低摩擦系数、低磨损量等优点;该复合材料专用料可采用注射成型的方法一次成型结构复杂、尺寸各异的推力垫圈。
本发明属于纳米生物传感技术领域,具体涉及一种基于MoS2/Ti3C2的miRNA传感器及其制备方法和检测方法,通过吸附在MoS2/Ti3C2表面的Au NPs与末端修饰的RNA生物分子连接,构建RNA/Au NPs/MoS2/Ti3C2生物探针;本发明通过水热法合成一种新型二维纳米复合材料MoS2/Ti3C2,利用MoS2/Ti3C2高比表面积的特性,Au NPs优秀的导电性能,并且利用末端修饰的RNA生物分子具有特异性选择识别miRNA的能力,实现检测信号的放大,从而构建一种基于MoS2/Ti3C2的miRNA传感器;本发明可以实现对miRNA的快速、高灵敏、高特异性的检测,在肿瘤检测和分子生物学等领域将有巨大的应用潜能。
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本发明涉及金属3D打印领域,具体涉及一种3D打印的纳米颗粒增强铝基复合粉末及其制备方法,结合高能球磨与低能球磨,制备铝合金包覆的纳米TiC颗粒增强铝基复合粉末,该铝基复合粉末适用于SLM成形高性能铝合金构件。通过本方法制备的纳米复合材料粉末,其纳米颗粒分布均匀,化学成分一致,流动性好,松装密度高,具有优异的金属/陶瓷润湿能力以及界面结合强等优点,是一种综合性能优异的3D打印铝基复合材料。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种活性炭与掺氮碳纳米管共强化环氧树脂固化物的应用。将活性炭与掺氮碳纳米管分散于环氧树脂中,利用活性炭与掺氮碳纳米管表面丰富的反应基团,构建与环氧树脂之间的化学键,使之形成有效的相互作用,以促进二者在环氧树脂基体中的分散。当形成的复合材料受到外力时,应力可以有效从环氧树脂基体传递到活性炭与掺氮碳纳米管,以提高材料的机械性能。使用活性炭与掺氮碳纳米管作为混合增强材料混于环氧树脂中,较碳纳米管或是功能化后的碳纳米管,同等条件下,混合后所得物的粘稠度有效降低。
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本发明涉及一种耐海洋环境高分子复合材料塑料母粒及其制备方法。本发明的耐海洋环境复合吸波材料塑料母粒,按重量百分比计有以下组分组成:高分子工程塑料载体50%~70%,填料1%~10%,吸波粉粒20%~40%,助剂2~8%;其中,高分子工程塑料载体为聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯(ABS)中的一种或者两种以上。其制备方法是将各组分加入混料器,混合均匀后,加入螺杆挤出机中,经熔融挤出,冷却切粒,即得。本发明制得的高分子复合材料塑料母粒耐海洋环境腐蚀性能优异、具有吸波性能、在军民两个领域都有着广泛运用前景。
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一种Ti3AlC2增强Ag基电触头材料的制备方法。该复合材料由Ti3AlC2和Ag基体组成,其中Ti3AlC2增强相的质量百分数为1~70%。将Ti3AlC2粉末和Ag粉末按比例混合5~300min后,在100~900MPa下冷压成型。将生坯在保护性气氛或真空中,500~1000℃烧结1~24h,即制备成Ti3AlC2增强Ag基复合电触头材料。本发明制备出的Ag基复合材料具有致密度高,组织均匀,硬度适中,导电性好等优点。
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本发明涉及一种改进的细胞测温传感器及其制作方法,包括两根玻璃微管,所述两根玻璃微管并列粘结在一起;每根玻璃微管内分别灌注不同的导电复合材料,并从前端端口流出后相互融合凝结成异质结;所述每根玻璃微管内分别设有与导电复合材料相连的导体。本发明设计合理,结构简单,能够方便测量单细胞内的温度或测量细胞表面温度分布,而且,取材容易,制作简便,有利于提高相关科学研究的效率。
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本发明涉及一种丝-粉-气-电弧同轴的3D打印装置。该装置包括气体保护焊枪和同轴气粉传送装置,气体保护焊枪为熔化极。同轴气粉传送装置,包括送粉装置、送气装置和同轴螺旋气粉罩。同轴气粉传送装置为多通道结构,且各通道均配有送粉调速器和送气流量计。同轴螺旋气粉罩内壁镗有螺旋气粉槽,螺旋气粉槽可为变螺线-变螺距-变截面-多螺旋结构结构;利用本装置进行3D打印,可实现对添粉速率实时调控,适用于常规金属制品、梯度材料以及复合材料的增材制造,且所获制品成分均匀,产品加工短、后续加工量少。
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紫外光固化材料复合材料,用于光刻技术,也可用于纳米压印技术的紫外光固化。由低粘度、多官能度的齐聚物,光引发剂,稀释剂构成;低粘度、多官能度的齐聚物是在室温下呈现低粘度的液体,在室温下齐聚物的粘度在1厘泊/秒~10000厘泊/秒,所述液体齐聚物包含有两个或两个以上的可固化交联的官能团,可固化的官能团碳碳不饱和双键或环氧基团;齐聚物占齐聚物与稀释剂总重量百分比的5-80%;所述稀释剂是非反应性的溶剂或反应性单体;稀释剂占齐聚物与稀释剂总重量百分比的95-20%;光引发剂的用量为齐聚物量重量百分比的1~10%。本发明是基于在基片上通过旋转涂膜的方法,形成一层均匀的可紫外光固化液体薄膜。
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本发明提供一种轻质非晶/纳米晶钛基纤维合金及其制备方法,该合金具有优越的强度和韧性,其制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该合金材料以钛合金为基体,基体上均匀分布着纳米级晶粒,该纳米级晶粒占复合材料体积百分比为20-50%,纳米级晶粒的尺寸为50nm-100nm;该合金材料的化学成分的重量百分含量为:Al为25%~30%,Cu为5%~10%,Sr为1%~5%,Sn为0.05%~0.09%,Sm为0.003-0.09%,Y为0.5%~1.0%,La为0.5%~2%,其余为Ti。
本发明公开了一种吸波性能可调的空心Fe/Fe3O4@SiO2纳米结构的制备方法。首先采用简单的溶剂热法制备340nm空心Fe3O4纳米颗粒;然后将Fe3O4在盐酸中超声,分离、洗涤;将盐酸处理过的Fe3O4分散在无水乙醇和水溶液中,调节pH值为10,在室温下,逐滴分次加入正硅酸乙酯,搅拌反应结束之后,蒸馏水清洗,真空干燥,即得到具有核壳结构的Fe3O4/SiO2纳米复合材料;将Fe3O4/SiO2复合材料在管式炉中加热至723K,保温还原6h,然后降至室温,即得到吸波性能可调的空心Fe/Fe3O4@SiO2纳米结构。本发明所需设备简单,易于操作,适合工业生产,并且便于回收。
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一种高性能耐热耐腐蚀玻璃纤维用组成物,其组成为:SiO2:55~63wt%、Al2O3:18~23wt%、MgO:8~16wt%、CaO:7~13wt%、CeO2:0~1wt%、Li2O:0~0.5wt%、Fe2O3:0~0.4wt%,TiO2:0~2wt%、WO3:0~0.5wt%、Bi2O3:0~1.5wt%;其中,SiO2、Al2O3、MgO、CaO的总含量为94~98wt%;CeO2、Li2O、Fe2O3、TiO2、WO3、Bi2O3为改性剂,单种改性剂的含量不同时为0,改性剂的总含量为2~6wt%。采用本发明为原料生产耐热耐腐蚀玻璃纤维的生产难度低,成本低。生产出的玻璃纤维可作为树脂基复合材料的增强材料和耐热隔热材料,具有强度高、耐腐蚀、耐高温、质量轻的特性。
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本发明公开了一种利用微波固化的复合人造板的制备方法,包括以下步骤:S1、在第一板芯的粘接层、第二板芯的粘接层和第三板芯的两表面均涂敷分散介质剂;S2、将第一纳米吸波剂涂敷于第三板芯的两表面;S3、将第一板芯、第三板芯和第二板芯依次充分贴合并挤压形成复合结构;S4、将复合结构进行微波处理,在第三板芯两表面形成富热层,使得复合结构快速固化,且在富热区形成交联的网状结构。通过在第一板芯、第二板芯和第三板芯的交界处涂敷碳纤维碳化硅复合材料,使得碳纤维碳化硅复合材料向两侧板芯的宽度方向嵌入和生长移动,与胶黏剂结合并形成交联的网状结构,使得板芯之间的粘结力更强,提高了复合人造板的抗折弯位移的能力。
本发明公开了一种用于水体氨氮吸附的生物滤池填料及其制备方法和应用。所述的方法包括下述步骤:1、安琪酵母和葡萄糖溶于水后置于培养箱中培养;所得溶液加入沸石和小麦面粉的混合物中揉至均匀置于培养箱中发酵,然后高温固化;4、固化成型后将材料置于真空干燥至恒重,然后氩气环境下高温煅烧即得。该材料中的沸石和面粉经发酵、高温处理后形成多孔的生物质炭和沸石的复合材料,提高氨氮吸附效率,且此复合材料成块状硬度较大,做生物滤池填料不易被水流冲刷且可抗一定的水压;同时所形成的多孔结构不仅提高了材料与氨的接触面积大大提高的氨氮的吸附能力,且可为微生物提供生存场所,提高挂膜效果,可望大规模推广使用。
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本发明公开了一种水中硝基苯的去除方法,分别以六方板短孔道Zr‑Ce‑SBA‑15和纤维状长孔道SBA‑15有序介孔硅材料为载体,采用等体积浸渍‑氢气还原的方法合成纳米零价铁复合材料,并考察其对硝基苯的还原性能。结果表明:反应12h后,NZVI/Zr‑Ce‑SBA‑15、NZVI/SBA‑15对硝基苯的去除率高于未负载纳米零价铁,且NZVI/Zr‑Ce‑SBA‑15对硝基苯的还原能力比NZVI/SBA‑15有所提高。采用铁质量分数为15%的NZVI/Zr‑Ce‑SBA‑15复合材料,在投加量为1g/L,硝基苯初始浓度为20mg/L,pH为3时,溶液中硝基苯的去除率为98%,还原产物苯胺的生成量为11.8mg/L。
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