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本发明公开了一种利用食物余热储电并能为数码产品供电的智能锅碗垫,涉及数码家居技术领域,它包括智能锅碗垫顶部外壳、显示屏、USB输出接口、LED指示灯、中控电路板、锂电池、半导体热电转化片、温度传感器和智能锅碗垫底部外壳。半导体热电转化片置于智能锅碗垫顶部外壳和智能锅碗垫底部外壳之间;温度传感器置于智能锅碗垫顶部外壳的内侧下方;中控电路板分别连接显示屏、USB输出接口、LED指示灯、锂电池和温度传感器。本发明能够回收食物余热所携带的能量,并能将之存储在锂电池中,为数码产品供电。
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一种复合生物炭的制备方法,包括:1)选花瓣作为原料,清洗、晾干;2)将可溶性锂盐加入去离子水中,混合均匀,得到质量浓度为0.01~0.1g/mL的锂盐溶液;3)清洗后的花瓣放入锂盐溶液中,然后置于水热反应釜中,在180~220℃温度下反应24h以上,反应完成后,自然冷却至室温,取出,离心分离、清洗、干燥;4)干燥后的产物研磨为粉体后放置于坩埚中,然后放入管式炉内,在惰性气体气氛下、550~750℃温度条件下煅烧4h以上,随炉自然冷却至室温后,取出,即可得到复合生物炭。本发明采用桃花、玉兰花等鲜花的花瓣作为原料进行炭化处理,得到了长方体或球体等特殊形貌的复合生物炭结构。
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本发明公开了一种正极材料前驱体及其制备方法和正极材料,本发明将分散性更好、不易团聚的絮状Mn3O4包覆在Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2颗粒表面,得到了包覆层包覆更均匀的正极材料前驱体,并将其与含锂化合物混合煅烧,得到的了表面锰、镍分布更均匀,热稳定性和电化学性能更好的锂离子电池用正极材料,从而对锂离子电池的在更多领域的商业应用具有积极作用。
本发明公开了一种金属氧化物‑金属硫化物异质结材料及其制备方法和应用。本发明方法将制备的金属氧化物前驱体Na0.67NixMn1‑xO2(0
本发明公开了一种利用磁共振无线充电技术作为中继的磁感应无线充电系统,采用了磁共振无线充电技术直接对磁感应设备供电或通过对锂电池充电进而对磁感应设备供电两种方式。利用磁共振无线充电技术直接给磁感应发射模组供电进而为设备充电时,系统通过磁共振发射天线发射电磁能量,并通过磁共振接收天线传递能量到达磁感应发射线圈,最后传递到磁感应接收线圈,供负载设备使用;利用磁共振无线充电技术作为中继储能给磁感应发射模组供电进而为设备充电时,系统通过磁共振发射天线发射能量,并通过磁共振接收天线接收给锂电池储存能量,负载设备用电时,锂电池放电给磁感应发射线圈传送能量并将能量发送到磁感应接收线圈。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种复合聚苯胺的固态电解质膜的制备方法,制备方法包括:在水杨酸溶液中加入聚氧乙烯,加入苯胺、过硫酸铵搅拌,静置离心,烘干得到粉体A;将氢氧化钠和氢氧化锂配制为混合溶液,正丁醇和邻苯二酚搅拌回流,二氯三甘醇回流,加入浓盐酸静置,正庚烷和乙醚混合溶液提取,过滤,将滤液放置在冰盐浴中,氯仿和氯磺酸混合溶液搅拌,升温反应,烘干后得到粉体B;将粉体A吹燥处理,将粉体B低压蒸发与粉体A形成超微粒子,水解,烘干,高氯酸锂中浸泡,烘干,得到固体电解质膜。通过本方法制备的聚苯胺具有良好的取向性、规整度和力学性能,可以有效填补由于聚合物电解质本身力学性能不足的缺陷。
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本发明涉及磷酸铁的制备方法,属于磷酸铁锂电池回收技术领域。本发明解决的技术问题是提供磷酸铁的制备方法,制备得到高纯度的磷酸铁沉淀。该方法将磷酸铁锂溶液、氧化剂和沉淀剂分别同时加入反应器中,控制磷酸铁锂溶液的加料速度为113~400mL/h,反应过程中温度为40~70℃,反应体系pH值为2~3,加料完成后,陈化至反应完全,然后过滤,洗涤固体,得到磷酸铁;其中,加入的氧化剂过量25~150wt%。本发明方法铁的转化率在98%以上,制备出的磷酸铁杂质较少,纯度较高,振实密度较大,颗粒大小均匀,产品品质好。方法简单,连续可控,原料来源丰富,成本低,环保,易于工业化。
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本发明涉及一种基于二分法迭代的静态SOC估算方法,属于新能源测控领域;该方法根据二分法理论得到逼近迭代方法,通过不断缩小区间取中间值对比处理,实现了对锂离子电池静态SOC值的有效估算;直接利用锂离子电池由OCV‑SOC曲线得到的拟合多项式,避开了变换或近似处理,最大程度上降低了系统处理误差;该方法通过设置OCV逼近误差范围,可以人为调整SOC误差,实现了精度可控;该方法算法复杂度低,迭代次数少,响应速度快,可实现类似万用表的功能,从外部直接测量静态SOC;该方法在传统查表法和插值法的基础上,改进为直接利用特性拟合表达式计算的方法,提高精度的同时减少了预先数据处理工作,减小处理单元的运算能力要求,实现了有效的锂离子电池静态SOC测算。
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本发明公开了一种监控电路的检测方法,用多组直流可调稳压电源模拟电池组中的各个锂电池并联组的输出电压并分别与所述电池监控芯片的各接入端子对应相连;在调节所述直流可调稳压电源使得其模拟的一路输出电压从标称值下降到所述监控电路的低保护阈值,和/或从标称值上升到所述监控电路的高保护阈值的过程中,检测所述监控电路的输出电压的变化状态,判断所述监控电路的对应接入端子是否正常,由于锂离子电池组放电、充电时间都很漫长,本发明用多组直流可调稳压电源模拟电池组中的各个锂电池并联组的输出电压,能在短时间内快速、方便地检测出监控电路各接入端子是否正常,可缩短检测人员的工作时间,提高检测工作效率。
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本发明公开了一种直挂母线式储能控制系统及控制方法,所述直挂母线式储能系统包括储能系统和控制器,储能系统包括N个锂电池组模块,N个锂电池组模块串联;本发明是利用废旧新能源电池组模块组成的大容量电池作为直流配网的储能系统,使用时把储能系统连接于直流配网上,通过调整直挂母线式储能系统的电压值匹配动态变化的直流配网电压,以保证储能系统的充电或放电状态实时可控;直挂母线式储能系统是通过调节储能系统的锂电池组数量来调整现储能系统网压的输出电压,实现储能系统输出电压的动态变化,实现直流配网电压过低时储能系统放电以抬升网压,直流配网电压过低时储能系统充电以降低网压,总体实现网压的稳定。
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本发明提供一种快递信函的无人机,属于无人机应用技术领域。先将需要快递的信函装入信函储运舱,计算机控制中心控制信函储运舱的工作流程。从锂离子电池输出的电流通过导电线向导航雷达提供工作用电,导航雷达通过无线天线发射或接收信号调制后的波束,在计算机控制中心的协同作用下,确保无人机准确飞达递送信函的目的地。从锂离子电池输出的电流通过导电线向电动机供电,确保电动机运转时通过传动轴带动升降旋转翼旋转,为无人机的飞行提供动力。从锂离子电池输出的电流通过导电线向计算机控制中心提供工作用电,控制快递信函的无人机的升降、定向飞行和到达目的地后将信函通过递送信函的出口准确快递到接收信函的客户的手中。
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本发明公开了一种高镍三元正极材料及其制备方法与电池,属于电池技术领域。该制备方法包括:将锂源、钽源、锆源和硅源与醇洗后的一烧料混合,随后干燥,二次烧结;锂元素、钽元素、锆元素以及硅元素的物质的量之比为1‑1.5:0.5‑1:0.1‑0.5:1;四种添加元素的总质量为一烧料的1‑2wt%;一烧料的分子式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.7≤x≤1,0≤y≤0.3。该方法能够在一烧料的表面形成Li1+xTa1‑xZrxSiO5包覆层,有利于改善材料的结构和热稳定性。该包覆层本身具有较高的锂离子导电性,可维持良好的倍率性能。由此得到的正极材料可提高电池循环稳定性和倍率性能。
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一种新型凝胶电解质及其在全固态电致变色器件中的应用,涉及电致变色器件技术领域。该凝胶电解质包括85wt%~92wt%的以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物,2wt%~5wt%的锂盐和3wt%~10wt%的光引发剂。本发明以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物作为电解质的基体材料,该聚合物的末端基团为可在紫外光下交联聚合的丙烯酸酯基团,通过紫外照射后具有良好的机械性能;同时,该聚合物以聚氧化乙烯为主链,具有良好的与锂离子的络合能力和对锂离子的解离能力,有效提高了电解质的离子电导率;另外,该聚合物在紫外固化前后均保持透明澄清状态,应用时不会干扰电致变色器件的变色过程。
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本发明公开了一种具有保护功能的节能LED路灯,解决现有技术中路灯散热不良和遭雷击造成的损坏,维修不便、能耗大,以及锂电池易过放电产生损害缩短使用寿命的问题。本发明包括底座,液压气缸,灯柱,路灯连接杆,照明灯,太阳能电池板,避雷针,维修平台,控制箱,攀爬梯,维修平台底面,加强板,照明灯包括连接部,灯罩,等距设于灯罩上的若干片弧形散热片,以及设于灯罩内的LED灯带;控制箱内设有微处理器和太阳能蓄电池,太阳能蓄电池为连接有低电压保护电路的锂电池。本发明能有效地防止散热不良和雷击造成的损坏,且维修方便,节能环保,可有效延长LED灯带的使用寿命,可以防止锂电池过放电,在其低电压时进行保护。
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本发明公开了一种制造热释电红外探测器敏感单元的方法,包括:制备钽酸锂晶片衬底;在钽酸锂晶片衬底的第一表面上形成铬金属薄膜;在铬金属薄膜上形成镍金属薄膜;在镍金属薄膜上形成第一铬镍合金层并刻蚀形成上电极;在钽酸锂晶片衬底的第二表面上形成第二铬镍合金层并刻蚀形成下电极。根据本发明的实施例的方法制造的热释电红外探测器敏感单元的吸收层具有附着牢固、重复性好、吸收波段宽、光谱平坦、吸收率高、比热容小、传热性能优良的优点。同时吸收层可兼做电极,适合作为热释电红外探测器的吸收层。
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本发明公开了一种氮掺杂多孔石墨烯类碳纳米片材料及其制备方法和应用,采用水热处理过的氧化镁为模板,双氰胺为氮源,聚糠醇为碳源,先经过水热反应得到含碳氮的前驱体,再在惰性气体的保护下经高温碳化在氧化镁模板上生成掺氮多孔碳纳米片,然后采用盐酸溶液去除模板,并经过去离子水的反复清洗去除杂质离子,最终得到氮掺杂多孔碳纳米片材料;通过该制备方法制备得到的氮掺杂多孔碳纳米片材料中氮的掺杂含量更高,能为电化学反应提供更多的活性位点和缺陷,从而具有更好的电化学性能;应用在锂离子电容器中,能显著改善锂离子电容器正负极间动力学不匹配和循环寿命衰减的问题,有利于锂离子电容器的发展和应用。
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本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,公开了一种富单质硫的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料制备方法,步骤包括,首先利用Hummer氧化还原法合成氧化石墨烯溶液,并将其与镍钴盐、活性剂和尿素混合;再通过水浴法在氧化石墨烯片上生长镍钴氧化物,从而得到氧化石墨烯与镍钴氧化物的复合材料;然后将该种复合物再次利用水浴法进行硫化处理,得到氧化石墨烯与镍钴硫化物的复合材料;再经过退火,得到具有硫空位的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料;最后对其进行富硫化处理,最终得到富单质硫的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料。本发明解决了现有锂硫电池其正极硫材料在充电过程中会形成可溶性的硫化锂中间态,导致其循环性能衰减严重的问题。
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本发明提供一种带无线充电功能的有源电子标签装置,属于电子信息领域;所述一种带无线充电功能的有源电子标签装置包括单片微处理器,以及分别与单片微处理器相连接的2.4G无线射频模块、无线充电模块;所述一种带无线充电功能的有源电子标签装置在接近无线感应器时,通过磁场感应,无线感应获得电能,经整流滤波后,给锂电池充电,锂电池保护能防止长时间充电引发的过冲和锂电池放电引发过放电;使有源电子标签在密封状态下获得了能量,能很大程度地提升了有源电子标签的使用寿命。
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本发明公开了二氧化硅包覆复合电极材料及其制备方法,涉及锂离子电池领域,具体涉及锂离子电池用电极材料的修饰改性技术。在微米级粒径的粉末状电极材料的颗粒表面上包覆有二氧化硅;包覆上的二氧化硅的重量占颗粒总重量的0.1%~10%。操作步骤:a、将硅酸钠溶解到水中,得到硅酸钠溶液;b、将原始粉末状电极材料颗粒加入到硅酸钠溶液中;c、搅拌形成均匀的浆液;d、逐渐加入稀硫酸溶液,并充分搅拌;e、过滤、分离;f、用水洗涤,直至滤液中检测不到硫酸根;g、烘干得到复合电极材料。本发明解决了如何提高电极材料循环寿命,进而延长锂离子电池的循环寿命问题。
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本发明涉及电化学储能领域,具体涉及一种功能性复合活性颗粒的无溶剂制备方法及功能型复合颗粒及其应用。本发明提供一种功能型复合颗粒的无溶剂制备方法:将低熔点活性物质与高比表面积的纳米材料进行机械物理共混,在流场剪切力和热作用下,各组分实现粉碎,活性物质实现熔融或气化,进而实现活性物质在纳米材料内表面的自发吸附和复合,最终得到功能型复合二次颗粒。本发明提供锂硫电池正极复合材料的硫蒸汽‑熔体复合加工制备方法,该方法不仅能能制得锂硫电池正极复合材料,而且能够实现调控该锂硫电池正极复合材料粒径的目的;同时本发明的制备方法简单易行低成本,便于规模化生产。
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本发明提供了一种太阳能全光谱热电联供系统及储能配置方法,涉及太阳能光伏光热综合利用技术领域,包括聚光光伏光热装置、电力供应装置、热力供应装置以及测试控制装置;聚光光伏光热装置将全光谱太阳辐射能转换成电能与热能,将热能存储至热力供应装置的储热介质箱中;以及将电能存储至电力供应装置的锂电池中。在系统运行时,锂电池存储的部分电能用于驱动聚光光伏光热装置、热力供应装置和测试控制装置运行,其他电能用于供应用户电负载;储热介质箱存储的部分热能用于保证锂电池在其最佳温度下工作,其他热能供应用户热负载。这种太阳能全光谱热电联供系统的自产电自用电以及储能配置新方法,实现了无外部电/热能辅助下的高效独立自主运行。
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本发明涉及提供一种带充电器电池,包括尾部敞开的外壳(2),其关键在于,在外壳(2)上一端设置一充电孔(6),充电孔(6)为圆形或方形,外壳(2)内充电孔(6)对应位置设置一充电母座(1),充电母座(1)安装在外壳(2)内的电路板(4)上,外壳(2)内另一端放置锂离子电池(3),手机充电器通过充电母座(1)经电路板(4)降压给电池(3)充电;本发明利用闲置的手机充电器对锂离子电池(3)进行充电,使锂离子电池(3)代替干电池不需要另外配一个专用充电器。而且结构简单,操作方便,节约资源。
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本发明涉及一种结合电路等效和递推迭代的荷电状态估计方法,其特点是,通过扩展卡尔曼算法将系统中的非线性函数通过泰勒级数展开,得到一个近似的线性化模型;在滤波误差及一步预测误差较小时不需计算标称轨迹,提高估算荷电状态的速度;在系统状态的变化频率和幅度较大时,可以通过增大采样频率和提高运算速度来达到较好的跟踪效果;建立Thevenin等效电路模型弥补了内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,并加入RC回路表征电池内部的极化效应,对电池具有更好的表征效果;该方法在考虑锂离子电池工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组荷电状态估算模型的建立和荷电状态的数学迭代运算算法的可靠运行。
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本发明制备一种碳包覆四氧化三铁,特别是一种简单的固相烧结法的四氧化三铁的制备,主要用于锂离子电池负极材料,属于电池材料领域。一种碳包覆四氧化三铁的固相烧结方法,大大提高了锂离子电池负极材料的循环稳定性。该方法是完全的固相烧结法,是由二价铁一步制备成碳包覆四氧化三铁的。具有操作简单,可重复性高,以及原料无污染,价格便宜等显著优点。烧结制备的碳包覆四氧化三铁步骤简单,只需一步烧结的过程。通过这种碳层包覆,我们大大缓解了四氧化三铁材料充放电过程中的体积变化,提高了它的循环稳定性。减缓了四氧化三铁在锂离子嵌入与脱出过程中的粉化效应,具有非常稳定的电化学性能。
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本发明涉及锂电材料技术领域,公开了无钴二元单晶材料及其制备方法。制备方法包括:将成分为无钴二元前驱体、氢氧化锂以及复合掺杂元素的混料依次进行包覆前烧结、细化处理、包覆金属氧化物以及包覆后烧结;无钴二元前驱体的化学式为NixMn1‑x(OH)2,0.6≤x≤1.0,混料中锂元素与无钴二元前驱体中过渡金属元素的摩尔比为1.03~1.05:1,复合掺杂元素包括质量比为4:2.5~3.5:5.5~6.5的锆、铝和钨,锆占混料总质量的1~3‰。无钴二元单晶材料,采用上述方法制得。该制备方法能制得性能堪比同系列含钴三元正极材料的无钴二元单晶材料,该无钴材料成本低。
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本发明公开了一种高镍三元正极材料的制备方法,将含有三元正极材料的前驱体与锂源混合均匀,然后将混合物料压实,将压实后的混合物料在氧气气氛下进行低温烧结,得低温烧结产物;所述低温烧结温度为550~650℃、烧结时间为3~8h;将低温烧结产物和添加剂混合均匀,然后在氧气气氛下进行高温烧结,然后冷却、研磨、过筛,即得掺杂改性的高镍三元正极材料;所述高温烧结温度为700~950℃、烧结时间为8~15h。本发明通过先混合压实锂盐和前驱体然后预烧,后加添加剂烧结的方式,获得了浅层掺杂和包覆的高镍三元正极材料,极大提高了材料的倍率性能和循环寿命;同时所得的高镍三元正极材料降低了残余碱,提高了锂盐的利用率。
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本发明公开了一种具有单晶形貌的高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将所述前驱体置于管式炉中,在惰性气氛下控制温度在900~1000℃下热处理1~3h,得到中间产物;S2、将锂盐与所述中间产物按照摩尔比1.01~1.10:1的比例进行配锂后置于管式炉中,在氧气氛围中控制温度在750~950℃下热处理12~18h。其优点是:1)本发明的前驱体合成方法可以有效减小前驱体制备难度,缩短前驱体制备时间,且后续更容易生成单晶形貌。2)与一步煅烧相比,本发明的方法可以有效降低后续高镍层状正极材料的形成温度,降低能耗,减少高温带来的锂损耗,节约实际工业生产的成本,同时更易形成单晶形貌且控制容量。
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本发明具体涉及一种汽车车载智能控制系统的改进,包括锂电池系统和控制器;控制器包括底板,底板上设置有核心板,所述核心板与板上模块电性连接,所述核心板与外接模块无线连接,所述板上模块、外接模块向所述核心板传递采集信息,所述核心板处理采集信息,所述核心板向所述板上模块、外接模块传递控制信息;所述板上模块设置在底板上,所述外接模块与底板电性连接,所述底板为板上模块、外接模块、核心板进行电源分配;所述锂电池系统与所述底板电性连接,向底板提供板载电源,所述锂电池系统还包括12V接口、对外接口。本发明提供了一种兼容性、可扩展性更好的车载智能控制系统。
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本发明实施例公开了一种热释电探测单元,包括:陶瓷衬底;钽酸锂晶片;下电极层,形成在钽酸锂晶片的第一表面上,并且由多孔黑金金属薄膜形成并与陶瓷衬底接触;上电极层,形成在钽酸锂晶片的第二表面上,并且由黑金金属薄膜形成;过渡层,形成在上电极层上;介质层,形成在过渡层上;吸收层,形成在介质层上。本发明的实施例中,下电极层是多孔的结构,具有较大的孔率,因此热传导率较低,可以降低热损失。因此该热释电探测器可以较多的吸收红外辐射及太赫兹辐射,具有较小的热损失,从而提高了热释电探测器的性能。
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本发明公开了一种电池级磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:A、在电解槽中,以氯化锂水溶液为电解液,以金属铁为阳极,石墨、金属铁为阴极,在pH≥8的碱性条件下电解,获得氢氧化亚铁;B、向电解槽或氧化储槽中吹入热空气,使氢氧化亚铁氧化生成氢氧化铁;C、将反应液转入储槽中静置、分离,下层的氢氧化铁加入浓磷酸,加热反应生成磷酸铁;D、将磷酸铁后的悬浊液过滤处理,固体磷酸铁经深度微晶化处理、造粒、分选后进行深度洗涤、干燥,得到微晶二次球形磷酸铁成品。该方法易于产业化实施,成本低廉,产品一次晶粒较细且二次球粒均匀,适合用作锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料,且整个生产中无废水产生,实现了废水的零排放。
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