1067
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本发明公开了一种聚氨酯纤维素复合油水分离热绝缘气凝胶的制备方法,包括将无水乙醇和去离子水进行混合后,再采用超声分散得到澄清透明的复合溶液A;向复合溶液A中加入硅烷偶联剂与微晶纤维素,调节pH值,进行高速球磨反应得到复合溶液B;过滤复合溶液B,得到滤渣;将滤渣冷冻干燥得到功能化的微晶纤维素;向水性聚氨酯分散液中加入功能化的微晶纤维素,得到复合溶液C;将复合溶液C进行冷冻干燥,得到复合材料A;将复合材料A进行冰晶的挥发得到聚氨酯纤维素复合油水分离热绝缘气凝胶;解决了现有技术中气凝胶材料力学性能低、油水分离效果差的问题。
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本发明是一种轻质环氧泡沫基夹芯板,其结构由外至内依次为外蒙皮、环氧泡沫芯和内蒙皮,环氧泡沫芯由环氧泡沫基复合材料发泡形成,环氧泡沫基复合材料由A、B组分的重量比为100:30‑80的双组份体系构成,其中A组分包括100份环氧树脂、5‑20份阻燃剂、1‑10份发泡剂、0.5‑1.5份偶联剂;B组分包括1‑100份固化剂、1‑10份发泡剂、0.5‑5份阻燃剂、1‑10份固化促进剂。本发明通过二次现场发泡工艺法制备,通过在室温下放置4‑24小时进行一次发泡,然后在110‑140℃下反应1‑3小时进行二次发泡及固化成型。本发明可以实现填充、灌封、粘接一体化完成,而且环氧泡沫基夹芯板成型容易、不受夹板形状及种类限制,实现轻量化的同时,兼具隔热、隔音、阻燃性能,在发生火灾时无有毒气体产生,具有良好的环保性能,可用于人员密集场所。
本发明公开一种Pr3+ : Y2SiO5/ZnO?TiO2/ACF可见光响应型光催化复合膜及其制备方法,采用溶胶?凝胶法将上转换荧光材料Pr3+ : Y2SiO5与纳米ZnO?TiO2复合,通过负载于活性炭纤维ACF表面,制备了Pr3+ : Y2SiO5/ZnO?TiO2/ACF复合膜。该方法将上转换复合材料均匀地、牢固地负载到活性炭纤维表面,同时载体活性炭纤维在微观下属于网状结构,一方面使上转换复合材料附载更充分,另一方面污染溶液也可顺利进入和穿透复合膜,促进了污染物与催化材料的充分接触,特别在用于可见光催化降解亚甲基蓝中取得了优良的效果。
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本发明提供一种轴向磁场永磁电机,包括转子和定子,所述转子由转子轭与永磁体组成,所述定子由采用非晶合金带材制作而成的齿身、线圈、以及采用软磁复合材料制作而成的齿顶与定子轭组成。同时采用非晶合金和软磁复合材料的永磁电机结构方案及其相应的制造方法,可利用两种材料的优势,同时避开了二者在机械加工方面的缺点。
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本发明提供了一种高回复应力形状记忆复合材料的制备方法,采用液相流动法,利用流层使碳纳米管在溶液中取向;然后注入到旋转的凝固浴中,使碳纳米管再次取向;并利用聚合物的不良溶剂,使聚合物絮凝并固定碳纳米管的取向状态,制备具有高回复应力的形状记忆复合材料,本发明采用湿法纺丝制备材料,湿法纺丝工艺成熟,本发明生产工艺不需要对现有设备进行大量改造,无污染,易于工业化生产。
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本发明公开了一种高性能的钛酸锂‑二氧化钛纳米复合材料锂离子电池负极材料的制备方法,该制备方法工艺简单,制备过程易控制,可进行大规模生产,且绿色环保。本发明产物为二维纳米片结构,当用作锂离子电池负极材料时,由于这种二维结构比表面积较大,有利于增大活性材料和电解液的接触面积,进而缩短了锂离子在电极中的传输路径。更重要的是,这种材料是一种三相共存复合材料,材料内部存在大量的晶界、相界,这有助于锂离子在纳米片的内部快速传导,提高材料的倍率性能,同时晶界区域亦可以储存一部分锂离子,因此可以获得更高的容量。
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一种碳粉增强树脂基复合摩擦材料及其制备方法,该复合材料是由碳粉、腰果壳油改性酚醛树脂、丁腈橡胶、石墨和碳化硅粉组成,其中碳粉为55%,腰果壳油改性酚醛树脂为30%,丁腈橡胶、石墨和碳化硅粉都为5%,合计为100%。其制备方法在于,碳粉、石墨以及碳化硅粉用硅烷偶联剂改性后烘干与树脂及丁腈橡胶混合,铺装,模压成型,冷却成型,制得一定规格的复合材料;同时制备的复合摩擦材料具有良好的摩擦磨损性能,使用范围广。
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本发明公开一种仿藤家具及其制作方法,所述仿藤家具是由藤条编制而成或包括由藤条制成的部分以及由其它材料制成的部分,所用的藤条呈单股或是由多股编织而成,其中所用的藤条是采用由含纤维的生物基复合材料制成的仿制藤条,所述含纤维的生物基复合材料是由改性秸秆粉或改性木粉与塑料按一定比例复合而成。本发明通过采用生物质基仿藤材料,提高仿藤家具的使用体验,家具结实耐用,制造方便,成本较低,并且更为绿色环保。
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一种主要以木材和竹材为原料的结构、装饰用竹木复合胶合板产品和制造方法,其特征在于芯层材料由普通多层竹、木复合材料或多层木材单板构成;外层为1层或1层以上的竹帘。当外层使用两层或两层以上的竹帘时,外面两层竹帘的纹理同向铺放组坯;面层为木材单板,且木材单板的纹理方向与竹帘的纹理方向垂直;表层为浸渍装饰纸。采用施胶、组坯、预压后一次热压或两次热压的方式制成。
一种仿毛细血管丛的AL芯/AL2O3基陶瓷鞘自愈合复合泡沫防热结构及其制备方法,属一种具有仿生自愈合功能的低熔点金属芯/耐高温陶瓷鞘复合材料开孔泡沫仿生结构及其制备方法。AL2O3基耐高温陶瓷鞘模仿毛细血管,在常温和高温下保持泡沫形状;低熔点金属芯可以是AL及其合金具备类似毛细血管中血液的结痂封闭创口的功能,以及具有汗腺中汗液挥发降温的相变吸热的功能。该AL芯/AL2O3基陶瓷鞘复合泡沫结构可由开孔泡沫铝为原料的微弧氧化方法制备。这样的结构具备了轻质、强韧、自愈合、相变吸热等特点。应用于高超声速空天飞行器以及可重复使用航天运载器以及相关行业的自愈合高效热防护系统。
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一种铜酞菁齐聚物/聚合物高介电常数复合薄膜的制备方法,属于高介电常数高分子复合材料领域。是将铜酞菁齐聚物化学接枝到聚合物上,然后利用溶液浇铸法制备铜酞菁齐聚物/聚合物复合薄膜。聚合物为带有PVDF基团的聚合物、聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂弹性体或聚对氯甲基苯乙烯之任一种。PVDF基聚合物需要在接枝前增加活性苄氯基团。利用该方法制备的复合薄膜均匀致密,具有较好的柔韧性,且铜酞菁齐聚物含量为15%时,复合物在室温及100Hz频率下的介电常数高达400以上,介电损耗低于0.24,性能远高于通常的铁电陶瓷/聚合物复合材料。
930
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本发明涉及一种化学气相沉积装置及方法,尤其是涉及一种能够实时测量并控制多孔碳预制体增重率和增重速率的化学气相沉积装置及方法,适合于碳/碳复合材料或者碳/碳化硅复合材料在化学气相沉积过程的增重率和增重速率的检测,并可对沉积或渗透过程进行控制。其特征在于包括一套化学气相沉积炉、一套电子地中衡和一套工控机所构成的系统。本发明的优点在于:(1)能够实时测量增重率和增重速率;(2)能够自动识别沉积是否完成;(3)节约时间提高效率;(4)优化化学气相沉积工艺参数;(5)依据沉积速率的变化自动识别判断沉积过程发生的化学反应特征,并对供水、供气、供电、升降温程序等进行相应调整,达到智能控制。
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本发明属于植物纤维增强复合材料技术领域,特别涉及一种植物纤维表面改性方法。该方法包括:将植物纤维依次进行酸处理、碱处理和干燥,得到酸碱预处理植物纤维;将酸碱预处理植物纤维浸渍于偶联剂溶液中,所得浸渍后的植物纤维进行固化,得到硅烷改性纤维;将硅烷改性纤维于改性溶液中浸泡后,烘干,得到种子层氧化锌改性植物纤维;将种子层氧化锌改性纤维、硝酸锌水溶液和六亚甲基四胺的水溶液混合,进行水热反应,得到氧化锌纳米棒改性植物纤维。本发明通过偶联剂的强化学键连接了植物纤维与氧化锌纳米棒,且氧化锌纳米棒的引入提高了植物纤维与聚丙烯的界面相容性和复合材料的力学性能。
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本发明涉及一种C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶的制备方法,属于复合材料制备工艺技术领域。通过将氯化铝结晶体、水、乙醇均匀搅拌,得到澄清的淡黄色的氯化铝结晶体水解溶液,再向溶液中加入优选硼源、柠檬酸、甲醛、间苯二酚、水、乙醇、环氧丙烷、以及反应催化剂,搅拌均匀,得到C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶溶胶溶液,静置凝胶。再采用超临界干燥技术对样品进行处理,最后对样品进行高温热处理,最终得到块状C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶。本发明制备出的C‑Al2O3‑B4C复合气凝胶不仅工艺过程简单易操作,原料丰富简单,具有高比面积、低密度、低热导率等优点,而且可以有效的解决气凝胶强度低的缺点,在1200℃以上高温隔热材料方面将具有很好的应用前景和无限的潜力。
974
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本发明提供了一种制备花状铜纳米簇‑石墨烯‑泡沫镍复合材料的方法,主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯‑泡沫镍基体,2.将上述石墨烯‑泡沫镍基体材料直接浸入硫酸铜和L‑精氨酸的混合溶液中,让其反应3‑6h即得到花状铜纳米簇‑石墨烯‑泡沫镍复合材料。所制备的花状铜纳米簇由于其具有特殊的花形结构,大大增加了铜粒子的比表面积,使其在一些特殊领域,如气体传感,有广阔的应用前景。
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本发明涉及环氧树脂基复合材料领域,具体为一种掺氮碳纳米管与纳米金刚石共强化环氧树脂的应用。将纳米金刚石与掺氮碳纳米管分散于环氧树脂中,利用纳米金刚石与掺氮碳纳米管丰富的表面官能团,使其与环氧树脂的相应基团反应,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。当固化后的复合材料受到外力时,外力可以通过基体与填料间的相互作用有效地从力学性能较弱的环氧树脂基体传递到力学性能优异的纳米金刚石与掺氮碳纳米管,以提高材料的机械性能。同时,较碳纳米管或是功能化后的碳纳米管,使用纳米金刚石与掺氮碳纳米管作为混合增强材料,同等条件下,其与环氧树脂共混后所得物的粘稠度有效降低。
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交通工具客室空气杀菌除尘装置,包括板式电极、正极杀菌除尘板、负极杀菌除尘板;其中板式电极包括正电极板、正电极板用的直流电压正极、负电极外框、负电极外框用的直流电压负极、正极杀菌除尘板和负极杀菌除尘板;正极杀菌除尘板包括正极杀菌除尘板支撑结构、多块正极杀菌除尘复合材料集尘板均匀垂直安装在正极支撑结构上,正极杀菌除尘板上设有用正电压施加的电极;负极杀菌除尘板包括负极杀菌除尘板支撑结构、多块负极杀菌除尘复合材料集尘板均匀垂直安装在负极支撑平面上,负极杀菌除尘板上设有用负电压施加。本交通工具客室空气杀菌除尘装置可实现低功率、无拉弧放电现象,同时实现对微生物和颗粒物的高效捕集。
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本发明公开了一种二维面阵超声成像探头,其包括声透镜层,匹配层、压电复合材料层、背衬层、柔性电路板和探头外壳,所述探头外壳上下连通,其底部设有后盖,后盖的四周开有条形槽,其内部依次设置匹配层、压电复合材料层、柔性电路板和背衬层;背衬层的顶端设有凸台,四周侧面上均设有卡槽;柔性电路板中间镂空,其中间开槽大小与背衬层的凸台大小相配合,且柔性电路板的四周向外延伸并可向下弯折,弯折后柔性电路板卡在背衬层四周的卡槽中,同时弯折后柔性电路板从后盖四周的条形槽中穿出,所述声透镜层设置在探头外壳前端。本发明采用面阵方式,其相较于采用转动和平移的方式,没有机械控制,装配更简单,合成图像时分辨率一致性更好。
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本发明涉及一种钠离子电池用硫化钴/碳合负极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。本发明的技术要点为:将聚丙烯腈、聚苯乙烯和乙酸钴溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,利用静电纺丝的方法得到钴盐的碳纳米纤维。将收集的布状PAN+PS‑Co(Ac)2材料浸润在溶有2‑甲基咪唑的水溶液中,静置得到PAN+PS‑Co(Ac)2@ZIF‑67复合材料。再与升华硫混合,于惰性气体中高温烧结即可。本发明中的硫化钴纳米颗粒均匀镶嵌在碳纳米纤维上,用于钠离子电池负极材料。本发明通过原位生长的方法制得的复合材料各组分间具有较强的结合力,烧结后的中空结构扩大了电极与电解质的接触面积,缩短了钠离子在充放电过程中的迁移距离,具有良好的电化学性能。
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本发明以惰性气体、柠檬酸、亚硫酰氯、极性有机溶剂和胺等为原材料,合成得到一种新型环氧树脂固化剂,该环氧树脂固化剂是一种与环氧树脂相溶性好、边缘支链上含有氨基、分子中心含有π‑π共轭结构的功能化石墨烯量子点;以该功能化石墨烯量子点作为环氧树脂固化剂,与导热填料和环氧树脂复合,可在复合产物中引入π‑π共轭结构,能有效降低环氧复合材料基体与导热填料颗粒间的界面热阻,提高导热环氧复合材料的导热性能,为丰富环氧树脂固化剂的品种和拓宽环氧树脂的应用领域开辟了一条新途径。该方法具有能耗低、环境污染小、生产工艺简单、生产工艺路线短、生产投资小、生产效率高的特点,产业化投资前景看好。
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本发明公开了一种仿竹子相变储热材料及制备方法,通过熔融硅与碳化后的竹子结构反应生成竹子形态多孔碳化硅陶瓷,将无机盐真空浸入碳化硅骨架得到高导热(35W/m·K),高储能密度(309kJ/kg)的复合材料。另外,将氮化钛负载到碳化硅表面,真空浸入石蜡后得到复合光热储存材料,光谱吸收高达96%。竹子衍生碳化硅的高导热及高光谱吸收率特性使得在入射光照强度为1.62W/cm2时,复合材料的光热储存效率达到91.1%。竹子衍生碳化硅陶瓷具有连续热运输通道以及极高的光谱吸收率使高导热、高储能密度以及高光热转换效率能够同时实现。本发明为竹子衍生碳化硅陶瓷在优异光热转换及储存方面提供了更多的可能。
一种用于高原高寒地区存储方舱的隐身覆盖薄膜及其制备方法,该覆盖薄膜为新型卤素杂化钙钛矿复合材料,从存储装置表面依次向外分别是微波吸收层、红外光吸收层和可见光波段伪装层。本发明提供的钙钛矿复合材料隐身覆盖层,将三个伪装功能层集成于一体,使得:(1)在可见光波段伪装方面,通过应用与环境背景颜色匹配的发光材料,使得弹药存储方舱装置整体与环境背景融为一体,进而难以在可见光波段被发现;(2)在红外波段伪装方面,通过吸收存储装置自身发射的红外波,从而无法被外界红外探测器识别;(3)在微波段吸收方面,电磁波进入吸波材料内部后可以被耗散掉,因此可以应用于作为电磁保护套。
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本发明涉及一种聚丙烯改性料,具体是一种汽车用抗菌聚丙烯内饰材料的制备方法。本发明提供了一种汽车用抗菌聚丙烯内饰材料的制备方法,将45‑95质量份的聚丙烯、0‑15质量份的增韧剂、1‑25质量份的氧化锌晶须、0.2‑0.4质量份的抗氧剂在高速混合机中80~90℃混合4‑6分钟,在180℃~200℃工艺条件下经双螺杆挤出机挤出造粒,制得汽车用抗菌聚丙烯内饰材料。本发明通过添加氧化锌晶须,解决现有技术存在的提高聚丙烯复合材料抗菌性的同时会导致聚丙烯复合材料力学性能衰减的缺点,该方法制得的汽车用抗菌内饰件材料耐久性好、稳定性好、杀菌能力强,可长时间有效减少细菌滋。
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本发明涉及一种疏水型生物质聚多巴胺复合活性炭及其制备方法,包括以下步骤:(1)将水、乙醇和氨水混合,在室温下搅拌均匀,然后再加入多巴胺盐酸盐水溶液和生物质,继续搅拌均匀,过滤洗涤、烘干后得生物质聚多巴胺复合材料;(2)将所述生物质聚多巴胺复合材料焙烧,冷却后与活化剂混合研磨,再置于管式炉中高温活化,然后用酸洗至中性,烘干后得到生物质聚多巴胺复合碳材料。本发明的制备方法简便易于操作,制得的复合活性炭具有成本低廉、疏水性强、比表面积大、原材料环保等优点,适合高湿环境下吸附捕集低浓度VOCs。
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一种外场微波快速修补装置及使用方法,其特征是:在微波谐振腔的底部,依次安装有耐高温的柔性海绵以及柔性密封圈。同时在柔性海绵和柔性密封圈的外侧安装了一层柔性微波防泄漏金属薄膜。在谐振腔的腔体内部设计并安装了可供拆卸折叠的多路微波收发天线。并在天线上安装了微波源发射装置和反射微波信号接收装置。在谐振腔的顶部,安装了可以拆卸的多自由度铰链连杆机构,并在铰链连杆机构的顶部安装了握持设备。本发明可以为复杂曲面的纤维增强树脂基复合材料受损构件的原位修补工作提供方便,大幅提高对纤维增强树脂基复合材料受损构件在修补过程中的修补质量和修补效率。
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一种多巴胺表面功能化可膨胀石墨阻燃环氧树脂制备方法,涉及一种阻燃环氧树脂复合材料制备方法,本发明采用多巴胺氧化自聚合技术,对可膨胀石墨(EG)进行表面功能化,在EG粒子表面修饰上均匀的粘附性富含邻苯二酚基团的聚多巴胺层,制备多巴胺表面功能化EG,并应用于环氧树脂。利用聚多巴胺层中的活性官能团与环氧基团发生化学键合,形成界面结合,进而使阻燃剂与基体“一体化”,解决EG在环氧树脂基体中分散不均、界面相容性差等问题,并显著提升其阻燃效率。同时采用室温固化和高温固化相结合的工艺制备阻燃环氧树脂复合材料,可进一步改善在环氧树脂固化过程中阻燃剂的分散性。本发明中所涉及的方法绿色环保可调控性强,具有很好地应用前景。
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本发明公开了一种易喷涂矿物增强PA66材料及其制备方法,易喷涂矿物增强PA66复合材料的原料组分包括:PA66 45‑55份,PA6 25‑35份,矿物填充15‑30份,抗氧剂0.1‑0.2份,吸酸剂3‑5份,表面处理剂2‑3份,矿物填充为2500目的滑石粒,前述份数为质量份数。本发明易喷涂矿物填充PA66复合材料,通过各原料的协同和促进,在材料的力学性能、尺寸稳定性和耐温性均有提升的基础上,通过吸酸剂以及表面处理剂的添加,提高了产品表面附着力,使产品只需进行水洗,无需进行火烧以及表面打磨,易喷涂,提高生产率且降低成本,同时也降低生产报废率。
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本发明公开一种改性云母及其制备方法,在加热、球磨、超声波与酸/碱化学试剂的共同作用下,对云母进行改性处理。该改性云母与聚丙烯熔体混炼制备复合材料时,复合材料的结晶性能、力学性能与耐热性能得到显著改善。
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本申请公开一种Cu‑EDTA重金属络合废水的处理方法,首先,利用水热法合成一种钛酸钡/石墨烯的压电复合材料;通过超声来提供压力,利用压电材料的压电化学效应,进行重金属络合的破络及破络后有机物的降解;破络降解后的溶液,游离的Cu2+或弱络合态的Cu2+能被石墨烯进一步的吸附进行回收,从而高效去除Cu‑EDTA重金属络合废水;本申请将压电效应与化学过程耦合,同时再耦合吸附和电脱附的作用,打破了传统重金属废水处理方法成本高、过程繁琐、二次污染严重、需二次回收处理的现状,实现了EDTA的有效去除和Cu2+的高效回收,解决了传统技术的不足,是一项绿色高效的处理技术,为开发新的水处理技术提供了新的发展方向。
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本发明涉及一种多功能一体式高效蜂窝净水材料,属于水净化领域。所述材料特征在于将纳米处理技术应用于蜂窝型复合材料,可同时处理水中多种污染物。其制备方法在于将活性炭、黏土、粘结剂按一定比例干混球磨,加入一定量的水湿混后,经捏合、真空练泥、陈化、挤出成型、阴干、微波辐照定型后获得蜂窝型多孔材料,再将该成型材料利用气相沉积、液相改性与固相反应中的一种或几种进行处理,形成具有丰富的纳米级孔径的蜂窝多孔复合材料。该材料比表面积大、孔隙发达、抗压强度高,可同时高效去除水中的余氯、钙镁离子、重金属离子、有机物、细菌等污染物,可作为滤芯用于各类净水器中。
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