1006
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本发明公开了一种中空多孔碳复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)固相自组装合成金属配合物;(2)金属配合物原位热分解及碳热还原合成镶嵌有金属或金属氧化物纳米颗粒的中空多孔碳复合材料。进一步对所述碳复合材料进行改性,通过与合适的酸反应去除其中的金属或金属氧化物纳米颗粒,从而进一步获得分级多孔碳复合材料。所述制备方法采用简易的一锅固相反应法,通过分步控温,从而获得均匀镶嵌有金属或金属氧化物纳米颗粒的中空多孔碳复合材料。所述方法合成的各种碳复合材料具有充放电容量稳定性好、比容量高、倍率性能优越等优点,可用于锂离子电池、电化学电容器等新能源领域。
1085
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本发明涉及一种塑木复合材料,特别是涉及一种微发泡塑木复合材料板材及其制备方法。微发泡塑木复合材料板材由聚氯乙烯塑料粒子及稳定剂机械混合后,再与木粉、碳酸钙粉、聚乙烯蜡、萜烯树脂、硬脂酸、硬脂酸钙、氯化聚乙烯及发泡剂一起在高温下搅拌均匀后,降温取出,采用挤出机将混合料挤出成型而得到。本发明的一种微发泡塑木复合材料板材,用途极为广泛,不仅适用于交通、建筑、市政、园林、包装等诸多领域,且可用作相框、画框、屋顶材料。一种微发泡塑木复合材料板材不仅可再生、价格低廉,而且密度更低,静曲强度等力学性能优良,是一种理想的替代木材的材料,是现有塑木复合材料一种新型升级换代产品。
1084
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本发明公开了一种细菌纤维素/透明质酸复合材料的制备方法。该功能材料由以下步骤制备而得:细菌纤维素湿膜经预处理后,将其切片置于透明质酸溶液中浸渍,再将吸附透明质酸的细菌纤维素切片进行低温冷冻干燥,去除一定的水分。在碳化二亚胺作用下纤维素分子与透明质酸发生交联,形成细菌纤维素/透明质酸复合材料。由于交联,不仅增加了透明质酸的稳定性,同时还提高了细菌纤维素的润湿性、透气性以及生物相容性。本发明在细菌纤维素膜中交联一定量的透明质酸,可发挥细菌纤维素高柔韧性、附着性和透明质酸的具有保湿、营养、润肤作用,制备出的透明质酸复合细菌纤维素复合材料可用于促愈敷料和美白自营养型面膜等应用领域。
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本实用新型公开的一种复合材料管件的结构,包括复合材料管件和固定组件,复合材料管件贯穿固定组件固接设于固定组件上,复合材料管件包括管体、防滑接头和连接管,管体两端分别连接有防滑接头和连接管,连接管设有外螺纹,防滑接头设有内螺纹,连接管外螺纹与防滑接头内螺纹相匹配,管体包括内管、支撑层、限位橡胶层、尼龙布防护层和加强筋,支撑层、限位橡胶层和尼龙布防护层从内到外依次设于内管上,加强筋固接设于支撑层和尼龙布防护层之间,内管为PVC‑U材质内管。本实用新型属于复合材料管件技术领域,具体是一种能够实现对复合材料管件的稳固固定,且方便拆卸维修,具备抗腐蚀性以及管件之间紧密连接性能的复合材料管件的结构。
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本实用新型涉及一种碳纤维复合材料夹层车身结构,采用碳纤维复合材料夹层制作车身,在保证刚度和强度的前提下极大得节省了成本。中间层的PVC泡沫夹层板上的圆形通孔能够让流动的环氧树脂胶填充,等到环氧树脂胶完全固化,支撑上表层和下表层,起到加强筋的作用,提高了整体夹层的抗压性。在上表层、中间层、下表层以及各个预浸料之间含有热塑树脂,热塑树脂为环氧树脂胶,在PVC泡沫板的圆形通孔内固化起到加强筋的作用,在PVC泡沫板和两侧预浸料之间起到黏贴压合的目的,在各层预浸料之间也起到黏贴压合的目的。借助中间PVC泡沫板的截面惯性矩,极大提高了复合材料的力学性能,提高了碳纤维复合材料夹层制作车身的安全性。
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本实用新型公开了一种履带车辆通行用复合材料桥面板,属于交通运输技术领域,包括复合材料板,所述复合材料板体包括两个桥头搭板和至少一个桥面板标准节;所述桥面板标准节包括顶面板Ⅰ、底面板Ⅰ、内腹板Ⅰ和两个外腹板Ⅰ,每个所述外腹板Ⅰ上均设置有连接槽Ⅰ;所述桥头搭板包括顶面板Ⅱ、底面板Ⅱ、内腹板Ⅱ和外腹板Ⅱ,所述外腹板Ⅱ上设置有连接槽Ⅱ;所述连接槽Ⅱ与相邻的所述连接槽Ⅰ之间设置有复合材料连接梁Ⅰ;所述顶面板Ⅰ和所述顶面板Ⅱ的上表面均设置有金属蒙皮层。本实用新型有足够承载力,且防滑耐磨、轻质、高强,减小了拼装作业的劳动强度,提高了拼装效率,实现了对钢制桥面板的替换。
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一种复合材料或复合木材中间层梁柱连接结构,包括立柱(1)和横梁(2),其特征是所述的横梁(2)的一端通过连接件(3)与立柱(1)相连,所述的连接件(3)由与立柱(1)相连的底板(4)及插入横梁(2)端部的、与底板(4)垂直相连的插片(5)组成,底板(4)通过穿过立柱(1)的耐腐蚀金属螺杆或复合材料螺杆(6)与立柱(1)相连,插片(5)也通过穿过横梁(2)和插片(5)的耐腐蚀金属螺杆或复合材料螺杆(6)与横梁(2)相连。本实用新型结构简单,连接可靠,为复合材料或复合木材在建筑领域的应用奠定了基础。
本发明公开了一种普鲁士蓝类似物/Cux‑Coy‑MOF复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料以普鲁士蓝类似物为基体,Cux‑Coy‑MOF为活性组分,活性组分负载在普鲁士蓝类似物表面;其制备过程为:将K3[Co(CN)6]溶液滴加到金属盐溶液中并搅拌静置后离心收集沉淀,洗涤,真空干燥得到固体粉末;将Cu(NO3)2·3H2O、Co(NO3)2·6H2O和H3BTC溶于DMF和乙醇混合溶液中超声分散;将上述固体粉末加入混合溶液中,搅拌,转移至水热反应釜中反应,得到复合材料。本发明制备的复合材料能够有效提高苯乙烯氧化生成环氧苯乙烷的转化率,且该催化剂能够多次循环使用。
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本发明涉及一种三维复合材料催化剂的制备方法,将硫化物纳米材料加入到无水乙醇中,搅拌溶解,得到硫化物溶液;将三维结构基底材料浸渍于硫化物溶液中,结束后取出烘干,得到负载硫化物的三维复合材料,浸渍于氧化石墨烯醇溶液中,结束后,取出烘干,得到三维复合材料催化剂。本发明利用三维结构基底材料自身所具有的大比表面积和孔道结构,进一步扩大了硫化物固体表面与有机污染物的接触面,利于有机污染物的吸附和高级氧化过程中的电子传输,而且,将原本的二维硫化物负载到三维空间,既便于复合材料催化剂的回收使用,又能够有效解决粉末固体所具有的二次污染问题,降低了催化剂原材料的使用成本和体系的后处理成本,具有显著的经济效益。
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本发明属于氧化物陶瓷基复合材料领域,具体提供一种SiC纳米线增强氧化物陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明的一种SiC纳米线增强氧化物陶瓷基复合材,包括:SiC纳米线增强的Mullite‑Al2O3基体、氧化铝纤维预制体以及LaPO4界面相组成。制备方法包括以下步骤:将氧化铝纤维编织成三维预制体,经溶胶‑凝胶法制备LaPO4界面后,以化学气相渗透法在带有界面的纤维预制体中制备SiC纳米线,再同样采用化学气相渗透法制备Mullite‑Al2O3基体,最终制得复合材料。本发明提供一种可在纤维与基体间具有足够损伤容限的适当弱结合界面且以低温制备高致密度基体,在减少纤维损伤的同时还能提高复合材料的断裂功和断裂应变,能满足航空航天领域对高性能材料的需求。
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本发明提供的一种高刚度锥形结构碳纤维复合材料管成型方法,主要解决大尺寸的锥形结构碳纤维复合材料管制造难度大的问题。本发明的成型方法通过清理部件、安装铺贴辅助工装、将单向带预浸料铺贴在上模体和下模体的型腔内、预压实铺放辅助材料安装密封条、紧固抽负压,检测真空度、固化等操作,制备出锥形碳纤维复合材料管。采用本发明的成型方法,特别适用于制造长度超过6m的锥形碳纤维复合材料管,产品的内部质量和表面质量高。
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本发明公开了一种石墨烯包覆的玻璃棉毡树脂复合材料板及其制备方法,所述复合材料板由体积分数为10~25%的石墨烯包覆的玻璃棉毡和体积分数为75~90%的树脂基体组成;其特征在于所述石墨烯包覆的玻璃棉毡由玻璃纤维棉毡和石墨烯组成,所述玻璃纤维棉毡由玻璃纤维单丝和粘结剂组成;所述石墨烯均匀包覆在粘结剂表面,形成连续的包覆结构;所述的制备方法包括以下步骤:(1)玻璃纤维表面改性;(2)氧化石墨烯修饰玻璃纤维;(3)氧化石墨烯还原;(4)树脂预浸料真空浸渍加热固化。本发明采用石墨烯包覆的玻璃棉毡为增强相,提高复合材料板的耐高温性能与力学性能,通过填充树脂,提高复合材料基板的电磁屏蔽性能。
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本发明公开了一种热塑性复合材料感应修复设备及其修复方法,属于热塑性复合材料修复领域。所述装备利用混料机得到均匀的铁磁性颗粒、热塑性树脂粉末和有机溶剂的喷涂液,该喷涂液通过计算机控制的机器人精准的喷涂至热塑性复合材料的缺陷处,其中热塑性树脂粉末充当修复材料,铁磁性颗粒通过磁滞损耗的机理充当感应元件,对热属性树脂粉末进行加热,使树脂充分熔融填充在缺陷位置,同时可以使界面母材熔融流动改善裂纹和微孔等缺陷,达到修复效果。该发明因在热塑性复合材料缺陷处同时填入修复材料和感应加热元件进行感应修复,可以完成裂纹、凹坑或复杂缺陷面的修复,同时大大提高了效率和精度。
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本发明公开了一种RGO/棉海绵复合材料,由棉海绵以及负载在棉海绵上的还原氧化石墨烯组成,所述棉海绵由多层依次堆叠的层级结构组成,相邻层级结构之间形成竖向延伸的通道,以棉海绵内中心通道为起点,通道的宽度向两端方向依次递增。本发明还公开了上述RGO/棉海绵复合材料的制备方法。相比于现有的三维光热转换材料,本发明RGO/棉海绵复合材料呈三维骨架结构,通过形成两端间隙宽、中间间隙窄的结构,具有光热转换效率高、热损失低的优点;并且由于棉织物载体具有有效的连接结构(即层与层之间通过棉花纤维连接)以及有序的孔隙结构(孔隙结构均呈竖向排布),使柔性RGO/棉海绵在干态和湿态下均具有优异的机械稳定性,因此复合材料具有良好的机械稳定性能。
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本发明涉及一种层状铝基复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:首先准备尺寸相同的Al‑TiB2/TiC和6063Al板材;将两者进行均匀化固溶处理以便于在叠轧过程中变形;对板材表面氧化层进行清理;将处理好的材料堆叠、固定并进行多道次累积叠轧变形处理;并对叠轧后的材料进行时效处理提升板材整体强度,最后获得异构层状6063Al/Al‑TiB2/TiC层状铝基复合材料。本发明制备方法简单、成本较低,生产周期短,绿色无毒。同时,使得材料Al‑TiB2/TiC在保持自身耐磨性等优良特性的同时更可以综合6063Al的强度,并且获得了结合紧密的界面。
一种废弃物源钙盐‑生物质炭复合材料的制备及其在土壤中的应用,属于材料制备与应用领域。所述发明将蛋壳废弃物和农林牧生物质废弃物混合,高温、无氧炭化,形成钙盐‑生物质炭复合材料,将其用于修复重金属污染酸性土壤。本发明巧妙的耦合了蛋壳废弃物和农林牧生物质废弃物的共炭化过程,低成本、一步、一锅式、便捷制备高性能钙盐‑生物质炭复合材料。该复合材料可缓释碱性钙盐,持续性提高土壤pH,钝化生物有效态重金属;复合物中的生物质炭稳定、孔隙结构发达,不仅可缓解单独钙盐施加产生的负作用,持久性增加土壤肥力,根本上改良酸性土壤,而且可高效钝化生物有效态重金属。
本发明公开了一种应力水氧耦合环境单向陶瓷基复合材料剩余强度与剩余刚度预测方法;方法确定单向SiC/SiC复合材料内部水蒸气与氧气浓度、碳界面消耗长度及材料基体纤维氧化物厚度变化规律:结合水蒸气与氧气的扩散系数,建立单向SiC/SiC复合材料在水氧耦合环境下的氧化动力学方程,结合水蒸气及氧气的边界条件,求解方程得到水蒸气及氧气在材料内部不同时刻不同位置处的浓度,基于水蒸气及氧气浓度求出界面消耗长度及氧化物厚度变化规律;本发明为单向SiC/SiC复合材料的安全使用提供理论支持,且计算过程简洁有效,省去了实验方法的时间和人力成本。
本发明公开了一种双网络水凝胶衍生的硅/碳纳米多孔复合材料的制备方法及其所得材料和该材料作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括将均匀分散有纳米硅和氧化石墨烯的硼砂水溶液加入到含有壳聚糖的聚乙烯醇水溶液中,形成水凝胶,随后经过冷冻干燥、浸泡洗涤、离心分离,制得双网络原位包封硅的前驱体,最后将其进行热处理,即得所述Si@C/G纳米多孔复合材料;所得复合材料还具有多孔结构,当作为锂离子电池的负极材料时,由于纳米硅有效缩短了离子和电子传输的距离,三维导电碳可以有效缓冲硅材料在充放电过程中脱/嵌锂引起的体积膨胀,因此,所制备的复合材料表现出优异的循环性能以及倍率性能。
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本发明属于镁基复合材料领域,具体来说是一种基于激光3D打印成形的高性能镁基复合材料及其制备方法,包括如下重量百分含量的各物质:单质硅颗粒2~5wt%、LiH 6~8wt%、CaH2 1~2wt%、余量为高纯镁粉。该粉体设计能有效降低镁合金粉末在成形过程中的蒸发、氧化等问题,从而保证了高性能镁合金的精密成形制造,同时也为激光增材制造专用镁合金粉末的制备提供了一种方法。
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本发明公开了一种可喷射超高韧性水泥基复合材料及其制备方法,该复合材料主要由以下重量份比例的原料制成:普通硅酸盐水泥908‑956份、粉煤灰52‑98份、石英砂446‑452份、减水剂6‑10份、纤维16‑20份、增稠剂1‑2份、水382‑402份。本发明制备方法及工艺简单易行,采用水泥胶砂行星式搅拌机即可制备出易喷射、高韧性等性能优异的可喷射超高韧性水泥基复合材料。其次,本发明在各种外加剂的协同作用下,能够实现在喷射和施工过程中对于可喷射超高韧性水泥基复合材料不同流变性要求。此外,有机纤维的引入大大提高了材料的韧性,增强了其抗裂性,有效控制了后期开裂风险。本发明具有制备工艺简单、施工工艺高效、工作与力学性能优异等优点,在工程实际中有广泛应用前景。
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本发明公开了一种耐高温水解PBT复合材料,按照重量份数计算,包括如下原料:PBT树脂40‑60份,PMMA树脂5‑15份,热稳定剂0.5‑2份,增韧剂3‑8份,聚丙烯10‑15份,助剂1‑3份,球状沥青2‑5份,滑石粉2‑8份,抗水解剂1‑2份。本发明的复合材料通过适当含量范围的各组分在熔融挤出过程中互相作用,使得本发明PBT复合材料具有优良的耐高温水解性能,从而使得以该PBT复合材料为原料的制品能长期在湿热环境使用。
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发明提出一种纳米金刚石/环氧树脂复合材料及其制备方法,该纳米金刚石/环氧树脂复合材料为是两相结构,主体为环氧树脂基体,增强相为灰色的纳米金刚石。本发明提出采用气相氧化方法对纳米金刚石进行处理,使其表面官能团含量更高。制备过程包括纳米金刚石的修饰和改性、纳米金刚石/环氧树脂复合材料的制备。纳米金刚石/环氧树脂复合材料相对比环氧树脂本身以及纳米金刚石的韧性有很大的提高,纳米金刚石和环氧树脂之间的界面结合性能大大提高,有利于纳米金刚石本身性能的发挥。
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本发明公开了一种高耐热性PEEK复合材料,其特征在于由以下重量份原料组成:PEEK?77-85份;碳化硅陶瓷微粉6-8份;氧化镁陶瓷微粉3-5份;氧化锌陶瓷微粉6-10份。还公开了其制备方法。在PEEK中填充陶瓷微粉,可以显著提高其耐高温性能,熔融温度提高到387℃,可在330℃环境下长期使用,且能提高其耐磨性和硬度,而其他机械性能无大的改变,制得PEEK复合材料可在长期高温环境下使用。
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本发明提供一种石英纤维增韧的多相陶瓷透波复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石英纤维制成2.5维机织或者3维编织预制件形式,预制件纤维体积分数为35%~55%;(2)在浓度为15%~35%的溶胶中加入一定质量分数纳米SiO2粉、Si3N4粉、Al2O3粉,均匀搅拌后得到混合浆料;(3)将石英纤维预制件放置在混合浆料中进行压力浸渍,浸渍压力为2~10MPa;(4)将浆料浸渍后的石英纤维预制件放置烘箱中进行热处理烘干工艺;(5)将烘干处理后的复合材料放置在700~900℃下烧结处理45~75分钟;(6)重复(3)~(5)工序9~12次。本发明工艺过程相对简单,易操作,重复性好,成本低,复合材料近净尺寸成型,后期加工难度低,复合材料密度高,韧性好,介电性能好。
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本发明公开了一种磁性荧光纳米复合材料,其制备方法及应用。它是以磁性纳米颗粒与水溶性荧光共轭高分子通过静电组装方法获得单层或多层磁性荧光纳米复合材料。该方法简单易行,磁性荧光纳米复合材料荧光量子效率高,能够进行生物细胞的荧光成像;响应外界环境的能力强,可以检测低至微摩尔每升的化学或生物分子;同时该纳米复合物可以在磁场下迁移。本发明中的磁性荧光纳米复合材料可适用于环境监测、基因识别与突变观测、细胞成像、医疗诊断等。
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一种抗菌玻璃纤维/纳米粒子/聚丙烯复合材料及制备方法,属高强、高韧抗菌聚丙烯复合材料及制备工艺。其原料按重量份计:聚丙烯60~100,纳米粒子和弹性体粒子0.5~50,玻璃纤维10~40。本发明通过对纳米粒子表面处理,增强粒子在聚丙烯基体中的分散性,并且通过单螺杆往复式挤塑机的强剪切作用打散纳米粒子的软团聚,使得纳米粒子更好的在基体中分散,通过光催化效应得到良好的抗菌性能,并与弹性粒子POE、玻璃纤维协同作用,大幅度提高材料的强度、韧性。因此,本发明不仅保持聚丙烯的良好综合性能,而且同时大幅度提高材料的强度和韧性,并具有抗菌性能,可用作汽车内饰件材料、汽车保险杠等。
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本发明公开了一种金属基非晶/纳米晶复合材料层的制备方法,采用常规方法制备金属基非晶固体或者是在物体表面制备金属基非晶涂层;将制备的金属基非晶固体或者是具有金属基非晶涂层的物件置于水中,在室温下,超声环境中,在水中采用超声换能器使水产生16.0~30.0kHz的振动作用于水中的金属件或者是物件表面,超声功率为100~500W,在金属件或者物件的表面形成非晶/纳米晶复合材料层。非晶金属件或者具有非晶涂层的物件经本发明的方法晶化后,在表面一定深度内,形成纳米晶,得到非晶/纳米晶复合组织,使非晶的高耐腐蚀性和纳米晶的高强度结合起来,最大限度的满足了耐腐蚀、耐磨的性能要求。
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本发明公开了一种用于一步法生产高强度PET木塑复合材料的设备,该设备挤出稳定且植物纤维不炭化,工艺容易控制,产品的色泽稳定,成品率高。本发明的用于一步法生产高强度PET木塑复合材料的设备,包括有第一阶同向平行双螺杆挤出装置、与第一阶同向平行双螺杆挤出装置衔接的喂料系统、第二阶挤出装置和模具,其中所述的喂料系统由喂料装置I和喂料装置II组成,喂料装置I位于第一阶同向平行双螺杆挤出装置双螺杆的开始部位,喂料装置II位于第一阶同向平行双螺杆挤出装置双螺杆的中点或中点以后部位。
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本实用新型公开了一种石墨烯包覆的碳纳米纤维/硫复合材料及包括该复合材料的二次电池。所述碳纳米纤维/硫复合材料是由碳纳米纤维和纳米硫复合后,加石墨烯包覆而得。采用该复合材料制备的正极,导电性能好,硫流失量低;应用此复合正极材料制备而得的二次电池循环性能好、能量高且环保安全。
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本实用新型公开了一种新型复合材料车辆底板,包括面板(1)和芯材(2),其特征在于面板(1)为纤维材料,芯材(2)为轻质材料,面板(1)布置于芯材(2)上、下表面,面板(1)和芯材(2)由树脂固化胶接而成。所述芯材(2)中间还可以增加玻璃钢管,可以是方形管(3)或者是圆形管(4),加强复合材料车辆底板的承载能力。复合材料车辆底板重量轻,可降低车辆的重量,同时具备良好的保温、隔热性能,节能环保。复合材料车辆底板还具有较好的隔振、隔声性能,可改善乘客的乘载舒适性。它可以普遍适用于各种轿车、客气及货车底板。
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