1037
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通过温敏性大分子单体两步法制备纳米金的方法,属于纳米复合材料技术领域。本发明以温敏性大分子单体聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAAm)为反应性分散稳定剂,丙烯腈和苯乙烯为第一单体和第二单体,通过调节两单体配比控制聚合物微球的表面形态,分散共聚法制备具有特殊形态的PNIPAAm接枝丙烯腈/苯乙烯微球;再在醇或醇/水介质中,Au3+与PNIPAAm上的酰胺基团进行配位,原位还原并不断生长成纳米金粒子,得到聚合物微球/纳米金复合材料。通过控制聚合物微球与四氯金酸配比、反应温度、溶剂配比,纳米金粒径可控制在2~20nm,且有序分布、分散稳定。制得的纳米金复合材料在传感器、细胞活性检测、汽车尾气处理、燃料电池、化学催化剂等领域具有广阔的应用前景。
1085
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本发明公开了一种电子产品外壳材料叠层结构及其制造方法,主要是在复合材料叠构表面覆盖一层塑料膜,然后通过给模具加压加热使覆盖有塑料膜的复合材料叠构固化成型,形成由复合材料部和塑料膜构成的电子产品外壳材料叠层结构,以简化后续的表面处理工艺,本发明的电子产品外壳材料叠层结构表面仅需通过一次打磨补土喷涂或者不用打磨补土喷涂就可以将产品达到最终成品的效果,降低了表面处理成本。
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本发明提供一种基于激光超声的深度学习三维重建缺陷检测系统与方法,所述系统包括运动控制模块、激光扫描模块、数据采集模块、信号处理模块和结果显示模块。其通过分步激光扫描在航空复合材料表面产生激光超声信号,并使用二维运动平台搭载激光测振仪进行信号采集,最终通过创建基于生成对抗网络的LANDT网络进行零件内部自动化三维重建,输出拼接过后的零件三维图像,可以对复合材料表面和内部缺陷的进行自动化检测,并将检测结果实时三维成像,从而能够直观地观察到零件内部缺陷情况,实现了在有效提高复合材料表面和内部检测的准确率的同时还能够很好地降低生产成本的目的。
925
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本发明公开了一种本征紫外屏蔽聚氨酯木质素复合膜及其制备方法,属于环境友好天然高分子材料领域。本发明选用纳米木质素作为原料,纳米木质素经过水热酚化改性制备得到高活性纳米木质素,将所述的改性纳米木质素质量份数为0.5~10份为准,聚氨酯预聚物质量分数计为100份,合成聚氨酯/纳米木质素复合材料,该方法制备工艺简单。本发明所制备的聚氨酯复合材料中,纳米木质素可以均匀分散于聚氨酯基体中,兼具增强增韧效果,并赋予聚氨酯复合材料薄膜优异的紫外屏蔽、介电及可重复加工性能。
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本发明涉及一种电化学发光免疫传感器及其在检测氟苯尼考中的应用。本发明的电化学发光免疫传感器,包括电化学发光探针,其包括Cu2S纳米片,Cu2S纳米片通过化学键连接有氟苯尼考抗体;电化学发光电极,其包括电极本体,电极本体上修饰有CeO2@TiO2纳米复合材料,CeO2@TiO2纳米复合材料通过化学键连接有氟苯尼考包被抗原。本发明开发了一种基于能量共振转移的竞争型ECL免疫传感器,使用CeO2@TiO2纳米复合材料和Cu2S纳米片分别作为能量供体及能量受体与免疫探针,用于超灵敏定量检测氟苯尼考。
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本发明涉及了磁性材料的制备方法,尤其涉及一种铁镍微纳复合软磁材料的制造方法。一种新型的高磁导率铁镍软磁复合材料制备方法包括以下步骤:取铁镍粉末丙酮溶液清洗,其中镍的含量为50%~80%,余量为铁;物料干燥后,将混合粉采用超声波震荡或高能球磨机球磨使其充分复合;将铁镍复合粉用磷酸溶液进行一次包覆,其中正磷酸浓度为0.5wt%~5wt%;将铁镍复合材料再进行二次共混树脂包覆,其中共混树脂由环氧树脂、双酚树脂、有机硅树脂等按照一定比例混合制备得到,共混树脂含量为1wt%~1.5wt%;再加入脱模剂硬脂酸钡压制成型。本发明的制备方法实现了高频下高电阻率高磁导率的适用于高频下使用的软磁复合材料。
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本发明公开了一种离子液体复合金属框架材料捕获NO的应用。采用离子液体IL与金属框架材料MIL‑101‑Cr结合得到的复合材料IL‑MIL‑101‑Cr用于捕获NO。本发明与现有技术相比,优点为:(1) 原材料易得,操作过程简单,对设备要求不高;(2) 制备的IL‑MIL‑101‑Cr复合材料较公开报道的其它NO气体吸附材料的效果有显著进步,可用于航天、航空、航海、深海作业等领域;(3) 复合材料回收方便、可重复使用,环境友好且容易工业放大。
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本发明公开了一种用于超声电机的高导热聚酰亚胺摩擦材料。其特征是所述的摩擦材料由以下重量份的原料制成:聚酰亚胺100,纳米铜粉0.1~1,石墨烯0.5~2,多壁碳纳米管0.5~1。其制备方法是:石墨烯,多壁碳纳米管,纳米铜粉在丙酮中超声分散30min后,加入聚酰亚胺粉末,并用球磨机球磨4小时;然后在真空干燥箱中80℃下烘干,得到混合粉末;在10‑20MPa下将混合粉末热压成型,375‑390℃下保温1‑2小时,随炉降温,制得复合材料。本发明所述复合材料具有较高的导热性,从而在高温环境下具有较低的磨损率,制备方法简单,操作方便,成本低,易于工业化宏量制备,该复合材料也容易加工成薄片在旋转型超声电机中使用,能够提高超声电机高温环境的使用寿命。
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本发明属于表面工程技术领域,涉及一种垃圾焚烧炉耐高温磨蚀推料板。该推料板包括推料板基体以及熔覆在推料板上、下表面的TiC/Fe‑Al2O3高致密度陶瓷基复合材料涂层;所述TiC/Fe‑Al2O3高致密度陶瓷基复合材料涂层由Fe‑Al2O3陶瓷基复合材料层和TiC金属陶瓷层作为涂层材料依次逐层交替熔覆于推料板表面上、下表面上形成;该推料板具有优良的高温耐磨蚀性能,可满足垃圾焚烧炉中恶劣的服役条件,服役周期长。本发明还涉及上述垃圾焚烧炉耐高温磨蚀推料板的制备方法。该方法工艺简单,成本低廉,可一次性快速制造出耐高温磨蚀推料板。具有节约能源、快速、高效等优点。
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本发明公开了一种高性能抗氧化聚乙烯塑料,所述高性能抗氧化聚乙烯塑料包括最上层的聚乙烯树脂组合物、中间层的抗氧化复合材料和最下层的基料层组合而成,所述聚乙烯树脂混合物包括聚乙烯树脂、聚酰胺树脂和聚丙烯酸,所述的抗氧化复合材料包括硫酸钠、抗氧化剂、稳定剂和膨润土,所述基料层包括聚乙烯塑料和三元乙丙橡胶。通过上述方式,本发明不仅具具有良好的耐磨性能,同时还具有优异的抗氧化性,本发明通过在聚乙烯塑料中加入抗氧化复合材料能够增加聚乙烯塑料的高性能强度,大幅度的提高了聚乙烯塑料的抗氧化性。
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本发明公开了一种新型减震轮散热转弯滚筒输送机,其特征在于,包括本体,在本体内设置传送滚筒,在传送滚筒外设置护栏,在本体内圈设置分线箱和电机,在本体下设置支撑架,在电机内设置散热扇,所述支撑架下装有弹簧轮,作为优选,所述传送滚筒为加强复合材料,作为优选,所述传送滚筒为加强复合材料,本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型减震轮散热转弯滚筒输送机在工作时,将达到预期效果,大多转弯滚筒输送机都需要有高强度要求配置,而此发明从材料上达到了要求,传送滚筒采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性,所述弹簧轮在主体工作时可以起到减震的作用。
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本发明属于水处理技术领域,涉及一种深度净化含钴离子电镀废水的方法;本发明提出的方法是将秸秆炭及导电聚噻吩复合在聚氨酯海绵上,充分发挥了聚氨酯海绵比表面积大的优点,扩大了电镀废水中的钴离子与秸秆炭导电复合材料的接触面积,提高了钴离子吸附效率。此外,吸附在秸秆炭导电复合材料中的钴离子在电流作用下,还原成钴单质,使得秸秆炭导电复合材料中的钴离子浓度下降,进一步吸附/富集溶液中的钴离子,使得电镀废水中钴离子浓度大幅度下降。本发明提出的方法具有以下优点:(1)原材料来源广泛,绿色环保。(2)对电镀废水中钴离子的去除效果好,净化水中钴离子含量可低于0.01ppm。
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本发明公开了一种用于软模辅助支撑的全适应支撑工装的制造方法,通过以复合材料制件的软膜及其工装为基础,通过填充材料整平型面,然后铺贴支撑工装复合材料预浸料,经热压罐热压成型,脱模后形成整体的全适应支撑工装。本发明方法制造的支撑工装强度好、刚度大,使用效果好,避免了腹板铺贴易产生褶皱或屈曲的风险;且为整体性支撑,不存在配合间隙,可匹配多批次软模,状态稳定;与软模组合起来操作简便、匹配性好,保证产品的制造精度和质量;另外,本发明方法制造的复合材料支撑工装可以重复使用,同时可以采用预浸料进行维修,再次制造也较为方便,有效降低了生产成本以及制造周期。
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本发明公开了一种挤拉用高抗剪切含碳纳米管不饱和树脂,以不饱和树脂总量为100质量份计,包含如下重量份数的组分:不饱和树脂100份、碳纳米管浓缩液5.0~21.0份、初始引发剂0.3~2.0份、完成引发剂0.8~3.0份、辅助填料10~25份、防收缩剂1.0~3.0份和脱模剂1.0~3.5,其中,所述的初始引发剂为中温自由基引发剂,所述完成引发剂为高温自由基引发剂。本发明制备的碳纳米管浓缩液中碳纳米管分散均匀、与不饱和树脂润湿性好,不易沉降,可作为挤拉用含碳纳米管不饱和树脂配制的组分用于挤拉复合材料生产。相比于未加碳纳米管的玻纤复合材料,含碳纳米管玻纤复合材料的层间剪切强度可提高30%左右。该制备方法简单易行,在现有挤拉工艺基础上即可实现大规模生产。
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本发明公开了一种Ti3SiC2增强Ag基电触头材料的制备方法,其特征在于该复合材料由Ti3SiC2增强相和Ag基体组成,其中Ti3SiC2的质量百分数为1?40%。具体制备步骤:将Ti3SiC2粉末和Ag粉末按比例称重,接着利用湿法球磨混合5?120min,粉料干燥后在100?800MPa下冷压成型制得生坯;然后在惰性气氛或真空环境下于700?1100℃烧结1?12h,随炉冷却后,即得到Ti3SiC2增强Ag基电触头复合材料。本发明制备的Ag基复合材料组织均匀、致密度高、导电性优异,并且该方法工艺简单、成本低廉、环境友好,对于制备高性能电触头材料具有重要意义。
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本发明涉及一种多功能有纳米功能面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)背后设置有太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)和设置在服装本体(1)内部的蓄电池(3)连接,蓄电池(3)和设置在服装本体(1)背后的指示灯(4)连接,所述服装本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面,并与织物面料单元合为一体,所述纳米复合材料薄膜单元由纳米氧化物粉体与成膜材料复合而成。本发明能提高办事效率。本发明质地柔软,透气性好、耐洗刷。
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本发明涉及一种有效减少打鼾的纳米功能面料睡衣,包括睡衣本体(1),睡衣本体(1)的后背处设置有拉链(2),睡衣本体(1)在拉链(2)的下方设置夹层(3),夹层(3)中放置有弹性体(4)。所述睡衣本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面,并与织物面料单元合为一体,所述纳米复合材料薄膜单元由纳米氧化物粉体与成膜材料复合而成。本发明减少了打鼾的几率。本发明具有保健、抑菌、除臭功能。
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本发明涉及一种用于复合材料表面的低苯乙烯挥发不饱和聚酯胶衣树脂及其制备方法,它是由不饱和聚酯树脂、触变剂、填料、苯乙烯、消泡剂、苯乙烯挥发抑制剂等经高速分散制得,适用于喷涂。制备上述胶衣树脂用的不饱和聚酯树脂具有粘度低、固体含量高、强度高的特点,是一种专门为低苯乙烯挥发胶衣树脂研制的不饱和聚酯树脂。本发明所述的低苯乙烯挥发不饱和聚酯胶衣树脂,可广泛应用于复合材料表面,对复合材料起装饰和保护作用。同时可较大幅度减少胶衣施工过程中的空苯乙烯挥发,有利于环境保护。
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本发明提供了多线切割机的导辊结构,其在大规格机床上使用时,导轨惯量小、系统控制性能好,且无需大容量导轨驱动电机驱动、降低了设备成本。其包括导管、轴承座、导辊外圆面,所述导管支承于两端的所述轴承座,所述轴承座的外圆面套装有所述导辊外圆面,其特征在于:所述导辊的外圆面包括内部钢管、中部碳纤维复合材料层、外部聚氨酯层,所述内部钢管套装于所述轴承座的外圆面,所述内部钢管的外圆面覆盖有所述中部碳纤维复合材料层,所述中部碳纤维复合材料层的外圆面覆盖有所述外部聚氨酯层。
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本发明公开了一种二维金属碳化钛负载MnOx量子点电极材料,它是以具有高导电性的MXene为基体材料,以羰基锰为前驱体采用简单的溶剂热反应制备了MXene负载氧化锰纳米点复合材料。并通过选用离子液体作为电解液进一步拓宽工作电压窗口,提高能量密度。氧化物纳米点是具有量子尺寸效应的赝电容材料,负载在MXene表面制得复合材料可以提高反应活性,增加赝电容;纳米点充当阻隔材料能避免MXene片层的堆垛和塌陷;制得的复合材料进一步制成用于超级电容器的电极,在离子液体电解液中电化学测试结果显示显著提高了比容量和倍率性能。而且这种方法具有一定的普适性,可应用于其他电极材料负载超小尺寸的金属氧化物的体系中,具有较好的应用前景。
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本发明公开了量子点‑MOF复合彩色滤光膜的制备方法,包括以下步骤:合成量子点;量子点表面改性;合成纳米MOF;改性后的量子点和MOF的复合形成包含量子点‑MOF复合材料的溶液;在基板上加入包含量子点‑MOF复合材料的溶液;对基板上包含量子点‑MOF复合材料的溶液进行光/热固化,形成预制膜;对所述预制膜进行光/热处理,以形成彩色滤光膜。本发明实现了激发能量从MOF到量子点的有效转移,显著提高了量子点的荧光效率;MOF材料的孔洞增加了量子点之间的位阻,避免了量子点团聚及发生离子交换的可能性,改善了量子点的稳定性;本发明提供的量子点‑MOF彩色滤光膜,具有更高的色纯度及高蓝光吸收系数,提升了液晶显示器件的色域并提高了激发光的光利用率。
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本发明公开了一种六六六污染土壤的处理方法,包括如下步骤:(1)将生物污泥烘干后限氧灼烧,于300℃~500℃高温热解3~4h,冷却后研磨过60目筛,去离子水清洗后烘干,得到污泥生物炭粉末;(2)将硫酸亚铁按Fe:泥生物炭粉末质量比1∶2~5加入污泥生物炭粉末,氮气氛围下滴加NaBH4;将产物离心洗涤,在氮气氛围下烘干后研磨过60目筛,得到污泥生物炭/nZVI复合材料粉末;(3)将所述复合材料粉末与六六六污染土壤混合,加水制得污染土壤泥浆,密闭隔氧条件下搅拌反应24h以上。本发明方法采用生物污泥为原料,制备得到的污泥生物炭/nZVI复合材料,能够提高六六六的去除率,同时促进污泥资源化利用。
本发明提供了一种装饰纳米过渡金属及碳化硅纳米线的复合光催化剂及其制备方法,包括如下步骤:g‑C3N4纳米片的制备;SiC纳米线/g‑C3N4纳米片复合材料的制备;Ni/SiC/g‑C3N4纳米片复合材料的制备:在二甲基甲酰胺中加入乙酰丙酮镍得到悬浮液,将SiC/g‑C3N4纳米片复合材料放入悬浮液中,超声震荡并搅拌后,将混合物放入高压反应釜中反应,冷却后经离心、洗涤、干燥得到Ni/SiC/g‑C3N4纳米片复合光催化剂。本发明的纳米Ni和SiC纳米线的装饰能有效促进复合催化剂的光生载流子的分离与转移,加速反应动力学,可大幅提高g‑C3N4光催化剂的产氢性能。
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本发明提供一种用于铝合金散热器表面的高效散热涂层及其制备方法,所述涂层包括如下原料:辐射冷却纳米复合材料;所述的辐射冷却纳米复合材料由石墨烯和h‑BN组成,由所述的辐射冷却纳米复合材料获得辐射冷却功能。该辐射冷却涂层具有兼具高红外发射率和热导率的双功能涂层,大幅度强化辐射冷却并实现对“辐射、对流、传导”三种传热方式技术集成,克服目前纯石墨烯涂料存在的石墨烯易团聚和辐射冷却效能不高等问题。所制得的辐射冷却涂层具有分散均匀、力学性能和散热冷却性能优异等特点。能够满足高功率的功率模块在航天航空、轨道交通、智能电网、新能源等领域的散热冷却要求。
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本发明涉及电催化材料的制备技术,具体涉及一种用于电催化还原CO2反应中,多孔导电载体上原位生长金属气凝胶为自支撑电极的制备方法。其步骤为:(1)以多孔导电载体作为支撑体,放置于金属纳米粒子胶体溶液中,静置,金属纳米粒子凝胶化生长,得到负载有金属水凝胶的多孔导电载体复合材料。(2)用去离子水清洗去除残留的离子杂质,用叔丁醇进行溶剂交换,冷冻干燥得到原位生长金属气凝胶的多孔导电载体复合材料。(3)以得到的复合材料为自支撑工作电极,用于“H‑型”电解池进行电催化CO2还原制备CO的反应。本发明操作简便、对生产条件要求低、低成本且环保,可用于电催化CO2还原反应。
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本发明公开了一种用于检测多巴胺和尿酸的传感器及检测方法,该传感器通过以下方法制备得到:1)制备MXene‑PPy纳米复合材料;2)将制得的MXene‑PPy纳米复合材料修饰于基底电极表面,制备得到传感器。本发明在二维材料MXene纳米片表面原位氧化聚合PPy纳米线,可以实现大规模制备且成本较低;所构建的复合材料体系具备高催化活性、高导电性以及抗干扰能力,具备大的比表面积,增加电极表面的催化位点,有利于目标物的传感检测;本发明构建的电化学传感器在抗坏血酸的存在下仍能实现对多巴胺和尿酸的单独或同时识别检测,对两者传感检测达到了宽的检测范围和低的检测限,同时展现了较好的电化学稳定性和重现性。
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本发明公开一种体积收缩的硫化镍/硫钴镍/碳纳米管泡沫的制备方法,具体步骤为:(a)通过酸洗回流处理单壁碳纳米管,制备碳纳米管溶液;(b)将聚氨酯泡沫洗净,通过包覆碳管及火烧过程制备碳纳米管泡沫;(c)将碳纳米管泡沫放入氯化镍、氯化钴、尿素、蒸馏水、甲醇的混合溶液中,水热反应并烘干后置入管式炉中进行热处理,得到钴酸镍泡沫;(d)将钴酸镍泡沫置入硫化钠溶液中水热处理后即得到所述复合材料;该复合材料在硫化处理之后质量电容大大提高,体积缩小为原来的十分之一,使得其获得超高的面积电容和体积电容;该复合材料可以适用于目前的可穿戴,便携式储能设备。
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本发明公开了一种电池浆料固含量测试载体及测试方法,具体为凹型托盘,所述凹形托盘包括托盘底以及外边缘;凹形托盘由复合材料制备而成,复合材料的具体制备原料包括以下成分:C:0.03~0.06%,Si:0.6~0.8%,Mn:2~2.1%,Cr:19.0~22.0%,Ni:9~11.5%,N:1.0~1.2%;余量的Fe;与现有技术相比,具有以下优点:(1)凹形托盘结构的设计有效避免了待测浆料取放测定运输的存放平稳性,减少洒泼;(2)使用复合材料进行制备的测试装置其氧化活性较低,有着较强的高温耐受性,在进行烘烤前后可以保持恒重,从而减少测试方法的装置本身造成的误差;(3)测试方法简单,装置成本低。
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本发明公开了一种表面修饰定向纳米纤维的石墨烯薄膜的制备方法。所述方法先对玻璃基底进行硅烷化处理,将氧化石墨烯分散液采用提拉覆膜法在玻璃基底表面制备氧化石墨烯薄膜,再利用静电纺丝技术,在氧化石墨烯薄膜表面定向纺丝,制备表面附有定向聚丙烯腈纳米纤维的复合材料,之后复合材料经水合肼还原,氧化石墨烯还原成石墨烯,最后还原后的复合材料进行氧等离子体刻蚀,剥去未被纤维覆盖的石墨烯,制得表面修饰定向纳米纤维的石墨烯薄膜。本发明将定向纳米纤维与石墨烯薄膜相结合,以定向纤维划分的石墨烯薄膜经刻蚀后,其比表面积及细胞附着力显著增强,可作为培养细胞定向分裂分化的优良载体,在生物学领域有着良好的应用前景。
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