1001
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本发明公开了一种高温合金基自润滑复合材料及其表面图案化处理方法。其各组分及其质量百分含量为Ni:28.8~56.8%,Fe:10.0~30.0%,Cr:7.2~14.2%,W:5.0~15.0%,C:3.0~6.0%,Si:0.8%~1.2%,MoS2:5.0%~15.0%。其表面图案化处理方法,包括以下步骤:热压成型后的镍铬基自润滑复合材料样品经表面抛光处理;使用激光器在样品表面刻蚀微孔,调整聚焦透镜焦距为40~60mm,焦点处光斑直径为0.15~0.20mm,调整脉冲宽度为450~500ns,激光束按环形由外向里加工微孔;刻蚀处理后的表面经过抛光后涂抹层状固体润滑剂的脂润滑。本发明的合金基复合材料既具有良好的机械强度又具备良好高温自润滑性能,经过表面图案化处理后能够降低摩擦系数、延长使用寿命、实现宽温度范围低摩擦磨损。
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本发明提供了一种耐磨减摩铜合金复合材料,按照重量百分比包括下列成分:Zn?5%~9%,Pb?0.5%~0.9%,Sb?5%~9%,Si?2%~5%,Sn?3%~9%,Dy?0.05%~0.5%,Nd?0.005%~0.02%,其余为Cu。本发明还提供了一种耐磨减摩铜合金复合材料的制备方法。本发明的耐磨减摩铜合金复合材料及其制备方法具有下列技术效果:1、由于选用了适合的成分及其含量,各成分之间共同作用,生产的合金材料性能好,具有更好的强度、硬度和耐磨减摩性能;2、合金制备工艺简便,生产成本低,非常便于工业化生产。
867
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本实用新型属于天然纤维造生产设备技术领域,尤其为一种天然纤维复合材料高性能压制平台,针对现有的天然纤维生产设备不能有效压合天然纤维复合材料,天然纤维复合材料内部粘结不够紧密、定型质量差的问题,现提出如下方案,其包括基座,基座的顶部两侧均焊接有立柱,两个立柱的顶端焊接有同一个顶板,两个立柱的外侧滑动套设有同一个压台,顶板的底部两侧均通过铰链转动连接有第一连杆的一端,压台的顶部两侧均通过铰链转动连接有第二连杆的一端。本实用新型结构设计合理,能够有效提高凸模的压合力度,使得天然纤维复合条内的天然纤维与低熔点纤维接触更紧密、更好地熔合粘接、定型,提高天然纤维复合材料定型质量。
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本发明提供了一种基于子结构的复合材料弹性参数识别方法,建立复合材料子结构有限元模型,根据子结构理论对复合材料子结构模型进行动力学缩聚;缩聚后子结构特征矩阵装配到残余结构上,计算得到复合材料全模型模态信息;提取全模型模态数据,计算模态频率对残余结构弹性参数的相对灵敏度;将试验和有限元模拟的模态频率残差的二范数作为目标函数,利用迭代优化算法最小化目标函数。本发明通过考虑了子结构的复合材料建模,将模型待识别部分定义为残余结构,通过全模型模态频率对残余结构弹性参数的相对灵敏度分析和模态振型匹配,采用优化迭代算法识别复合材料待识别参数,节省计算资源,提高计算效率,具有十分重要的工程意义。
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一种编织陶瓷基复合材料强度的多尺度预测方法,首先利用参数化的方法建立编织陶瓷基复合材料单胞模型,模型中包括纱线和基体,并进行周期性网格划分。随后采用细观力学的方法模拟纱线单元的力学行为,同时采用应变转换矩阵将纱线单元刚度矩阵由局部坐标系转换到整体坐标系。最后通过施加增量型的周期性边界条件,计算获得单胞的细观应力、应变场。采用体积平均法获得编织陶瓷基复合材料宏观应力和应变。若形成贯穿单胞的失效单元带,即认为编织陶瓷基复合材料发生失效,此时的单胞平均应力即为编织陶瓷基复合材料的强度。本发明采用了宏细观结合的多尺度分析方法,无需依赖于大量的耗时且成本高昂的试验,即可准确预测编织陶瓷基复合材料的强度。
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本发明涉及一种连续纤维增强陶瓷基复合材料表面补强的方法,在连续纤维增强陶瓷基复合材料的制备过程中由于纤维束本身有一定的直径,在编织过程中都会有凹凸不平的波浪式表面,预制体经PIP或CVI工艺进行陶瓷基体复合增密后,依然会保留波浪形表面,这对复合材料的后续加工、强度、耐磨、耐高温、抗氧化等性能都有很大影响。本发明通过在复合材料表面生长一层茂密均匀的碳化硅纳米线层,之后采用PIP工艺对碳化硅纳米线层进行碳化硅陶瓷增密,补强处理,大大提高复合材料表面的平整度,强度及抗氧化性。碳化硅纳米线层的纳米线平均直径为20‑80nm,平均长度为1‑2mm,经PIP复合碳化硅陶瓷增强后,纳米线补强涂层厚度为1‑2mm,有效填补复合材料表面凹凸层。
本发明涉及一种交联聚乙烯复合材料及其制备方法,是一种纳米蒙脱土超细滑石粉滚塑级交联聚乙烯复合材料及其制备方法,由A、B两组分组成;A组分:高密度聚乙烯30-70%,线性低密度聚乙烯70-30%,交联剂0.1-1%,助交联剂0.2-1.5%;B组分:高密度聚乙烯30-70%,线性低密度聚乙烯70-30%,纳米蒙脱土5-15%,超细滑石粉5-10%,分散润滑剂0.1-1.0%,表面处理剂0.2-0.5%,交联剂0.1-1%,助交联剂0.2-1.5%。本发明所采用的基础树脂为高密度聚乙烯与线性低密度聚乙烯的复合材料,保证了有足够的交联效率,最大程度上降低了结晶度的降低,使得交联后的材料具有优异的刚性和硬度,具有优异的耐化学腐蚀和阻隔性。
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本发明公开了一种高性能磷酸铁锂复合材料的制备工艺。将摩尔比为1 : 1的氯化铁、磷酸分别制成溶液,超声处理混合均匀,将苯胺的乙二醇溶液中与上述溶液混合均匀后同时加入Au/GO复合材料,并转移到反应釜中,加入尿素;将反应釜加热到130±5℃,保持温度10h以上并自然冷却至室温,所得产物经过滤、洗涤、真空干燥,研磨得到前驱体FePO4的固体粉末;将FePO4的固体粉末按照1:1的摩尔比与碳酸锂均匀混合,并在氮气和氢气的混合气氛下经650-700℃煅烧4.5-5h,自然冷却至室温得到目标产物LiFePO4复合材料。本发明制备过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;所制备的锂离子电池阳极材料具有优良的大电流充放电性能和优异的循环使用寿命。
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本发明公开了一种用纳米材料增强的功能梯度水泥基复合材料及其制备方法。所述的复合材料由高强砂浆、高强粗骨料混凝土、纤维增强超高性能混凝土、纤维增强粗骨料混凝土中的两种或几种按等体积比组成。本发明在所述复合材料中掺入纳米材料,不仅可以作为微集料填充于胶凝体系的孔隙和空隙中,还能提高水泥石的早期水化速率;同时,采用梯度化设计,针对复合材料内部异相及功能区间的界面问题,有效改善了水泥基复合材料的性能,制备得到的功能梯度水泥基复合材料,大大提高了如强度、韧性、抗冲击、抗侵彻和抗爆炸等性能。
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本发明公开了一种氮化钛-二硼化钛-立方氮化硼复合材料的制备方法,以钛粉和立方氮化硼原料,采用行星球磨方法混料,然后通过湿混、烘干、过筛、高温真空炉预烧、冷等静压成型、高温烧结等步骤制备出氮化钛-二硼化钛-立方氮化硼复合材料。本发明的方法操作简单,成本低廉,工艺条件容易控制,且通过相反应实现各生成相之间的均匀分散,能够获得具有高致密度和高力学性能的氮化钛-二硼化钛-立方氮化硼陶瓷基复合材料。
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本发明公开了一种聚苯胺-石墨烯复合材料的制备方法,其步骤如下:步骤一:利用改进后的Hummers方法制备氧化石墨;步骤二:将15~25mg氧化石墨分散在1.0摩尔/升H2SO4溶液中;步骤三:搅拌或超声1小时;步骤四:加入苯胺单体0.15~0.25g,搅拌1小时;步骤五:加入氧化剂0.35~0.45g的过硫酸铵的酸溶液,搅拌均匀,转移到高压反应釜中,在140℃下反应12小时;步骤六:经洗涤、离心、烘干得到聚苯胺-石墨烯复合材料。本发明制备的纳米线状和锥状的聚苯胺-石墨烯复合材料的合成方法简单,原料易得、条件温和。该材料应用于超级电容器电极材料中,实验结果表明该超级电容器电容性能良好,且其比电容高,稳定性和重现性好,寿命长。
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本发明为一种高强韧钛基复合材料多反应体系激光增材制造方法,制备过程如下:采用增强颗粒和钛合金基体粉末混合的原材料,利用激光选区熔化和激光选区烧结作用下材料的反应体系差异,使原材料在激光选区熔化和激光选区烧结下分别产生原位反应增强和晶粒细化增韧的效果;制备钛基复合材料所需原材料混合粉末中增强颗粒与钛合金基体粉末质量百分比在1%~10%之间可调,且通过激光选区熔化‑烧结制备实现高强度硬质与高韧性软质钛基复合材料三维交织的高强韧复合材料。本发明利用激光选区熔化和激光选区烧结作用,材料的反应体系差异,实现高强度硬质钛基复合材料与高韧性钛基材料交织的钛基复合材料的制备,避免了设备改造复杂,过程控制困难的限制。
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一种复合材料构件中树脂流动分区控制方法,其特征是根据复合材料中树脂压力分布将复合材料构件划分为多个树脂压力接近的区域,在区域边界上布置微流阀,限制不同区域之间树脂的互流,将构件中复杂的流动转变为多个区域内的独立流动,避免复合材料构件固化过程中树脂在压力差作用下大范围流动,以有效控制复杂型面的复合材料构件固化厚度。本发明解决了复杂型面的复合材料构件固化过程中树脂流动难以控制的问题,发明方法具有操作简单、控制效果好等优点。
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本发明公开了一种MnO/CNT复合材料的制备方法。所述方法按Mn3O4与尿素的质量比为1:5~20,先将Mn3O4粉末材料和尿素混合,并研磨均匀,在保护气氛下,600~800℃下高温煅烧1~5h后得到MnO/CNT复合材料。本发明采用一步高温煅烧法,工艺简单,能耗低。本发明制得的MnO/CNT复合材料,MnO纳米立方体与CNT均匀分布,CNT交错排布在MnO之间,形貌均匀无团聚,在后期的应用中,可增强材料的整体导电性,减少作为各种电子器件的电极过程中,导电剂的使用所造成的电化学性能的降低,提高材料利用率。
本发明属于材料高温疲劳损伤监测技术领域,具体涉及一种通过迟滞耗散能预测编织陶瓷基复合材料高温疲劳纤维/基体界面剪应力的方法。本发明利用温度条件下的纤维/基体界面氧化区摩擦剪应力、与温度和循环数相关的纤维/基体界面剪应力和纤维/基体界面氧化区长度,建立编织陶瓷基复合材料的纤维/基体界面脱粘长度方程,并以此为基础,得到编织陶瓷基复合材料的疲劳耗散能方程,用于预测编织陶瓷基复合材料的高温疲劳纤维/基体界面剪应力。本发明提供的上述预测方法,充分考虑温度和氧化对复合材料的基体和纤维纤维/基体界面的影响,使预测所得复合材料的高温疲劳纤维/基体界面剪应力更加准确。
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本发明涉及纳米粒子复合材料、其合成方法及用途。该纳米粒子复合材料的合成方法包括:介孔氧化硅和多巴胺超声混合,所得产物与可溶性银盐溶液搅拌混合,最终得到纳米粒子复合材料成品。该纳米粒子复合材料可用于有机染料催化降解或抗菌。本发明合成方法绿色、简单、快捷,所得纳米粒子复合材料能高效催化降解多种有机染料,实现在线催化,自动化程度高;同时,该纳米粒子复合材料对多种细菌真菌具有杀灭作用,达到广谱、高效、持续杀菌。
本发明公开了一种考虑微观编织结构及纤维束方向变化的陶瓷基复合材料涡轮叶片热分析方法,包括以下步骤:获取陶瓷基复合材料内部编织结构纤维束的几何特征;建立编织结构的经纱、纬纱以及陶瓷基复合材料基体的微观模型;构建叶高方向为一个微观结构周期宽度的编织结构陶瓷基复合材料叶片模型;根据叶片型面的变化赋值随之变化的各向异性导热系数矩阵;进行网格划分;开展温度场的有限元计算;获取编织结构陶瓷基复合材料涡轮叶片模型的温度场计算结果,与基于等效导热系数均匀化热分析方法的计算结果对比分析,提取分析编织结构陶瓷基复合材料涡轮叶片温度场的波动特征。本发明能够弥补均匀化热分析方法对温度场波动信息模拟失真的缺陷。
本发明公开了一种基于石墨烯/水泥复合材料对混凝土中氯离子含量的检测装置,包括位于混凝土保护层中的复合材料和湿度传感器,还包括位于混凝土外部的阻抗测试仪和湿度检测仪;复合材料为长方体,长方体水平向两个端面上分别贴合有不锈钢网,不锈钢网上分别焊接有导线,复合材料通过导线与混凝土外部的阻抗测试仪连接,复合材料外还包覆有密封层;其中,复合材料由水泥以及掺杂在水泥里的石墨烯、硅粉和消泡剂组成,所述石墨烯的掺杂量为水泥质量的0.5~3%,硅粉的掺杂量为水泥质量的5~20%,消泡剂的掺杂量为水泥质量的0.05~0.3%。该检测装置不仅能与混凝土环境兼容,还能在不同湿度环境下对氯离子浓度发展进行实时监测。
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一种复合材料的微波-液压成型方法和装置,其特征是它采用微波加热复合材料,并在加热过程中对复合材料制件的上下表面施加均衡的液体压力,有效压实和固化复合材料制件。本装置主要由阵列微波发生器、液体压力控制系统和开闭模系统组成。本发明解决了复合材料在传统的热压罐成型工艺中成型速度慢、温度和压力控制滞后性大和成本高的难题,在高性能、低成本复合材料成型技术领域具有广阔的市场价值和应用前景。
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本发明公开一种掺氮碳包覆硅复合材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。其中掺氮碳包覆硅复合材料是由硅储锂材料作为主要活性物质存在于复合材料内部,以及具有一定的储锂容量的导电性良好的有机热解掺氮碳作为包覆层,硅在复合材料中的含量为30%~90%;其制备方法包括复合材料前驱体的制备及碳包覆工艺。另外,本发明以廉价的二氧化硅作为硅源,通过金属镁热还原法将其转化为具有储锂活性的硅材料。与现有技术相比,本发明流程短,易于操作,合成工艺简单,易于实现规模化生产,制备的掺氮碳包覆硅复合材料作为锂离子电池负极材料时,具有优异的电化学性能,在便携式移动设备及电动汽车方面具有潜在应用前景。
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一种复合材料柔性零件的装配偏差分析方法,其特征是它包括1采集数据,得到复合材料柔性零件的初始制造偏差;2利用有限元软件提取相应的超元刚度矩阵;3建立基于纤维增强复合材料铺层角度偏差的零件刚度矩阵模型,定义超元刚度矩阵;4对柔性零件基于刚体模型进行确定性定位;5添加过定位夹具;6通过装配压紧力将复合材料柔性零件装配连接点夹持至名义位置;7复合材料柔性零件在装配压紧力作用下到达名义装配位置,形成装配体;8确定回弹偏差;9最后释放过定位夹具,得到回弹变形偏差;行到装配体最终回弹偏差。本发是有助于确定复合材料铺层角度的偏差对柔性装配体偏差的影响,提高工程应用的科学性。
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本发明涉及一种复合材料及其制备方法,尤其是一种聚酰胺6复合材料及其制备方法。本发明选择无碱短切纤维作为聚酰胺6复合材料的增强剂,添加相容剂改善玻纤增强材料的耐疲劳性和低温脆性。添加偶联剂、润滑剂、无机矿物提高聚酰胺6复合材料和玻璃纤维结合性,加强玻璃纤维在聚酰胺6复合材料中的分散,这样玻璃纤维不容易裸露在表面,具有较好的表面。本发明的意义在于开发一种能用于注塑汽车门、窗框装饰条的聚酰胺6复合材料。
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本发明提供了一种形貌可控六边形金/二硫化钼纳米复合材料(MoS2‑AuNPs)的制备方法及其应用。先制备尺寸均一、分散性良好的金/二硫化钼种子溶液,以氯金酸作前驱体,再利用卤素对贵金属形貌的指导作用,用溴化钠作主要的形貌指导剂,以抗坏血酸作还原剂,高温合成形貌可控六边形金/二硫化钼纳米复合材料。本发明制备获得的复合材料的制备过程工艺简单易操作,设备要求低;制备得到的复合材料的杂质含量少,产量高;本发明制备获得的复合材料具有可控的形貌和均一的尺寸;粒子具有良好的分散性和生物相容性。本发明的制备方法对于合成贵金属/二维材料基纳米复合材料具有潜在的应用前景。
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一种考虑制备工艺的陶瓷基复合材料强度预测方法,陶瓷基复合材料的制备工艺包含长时间的高温热处理过程,该热处理过程会降低纤维强度并改变纤维强度的分散性,因此陶瓷基复合材料中纤维的性能并不等于材料制备前纤维的性能。本发明按照陶瓷基复合材料的制备工艺对纤维进行热处理,热处理后纤维的性能更接近陶瓷基复合材料中纤维的实际性能。然后测量热处理后纤维的强度分布,根据该纤维强度分布预测陶瓷基复合材料的强度,可以大大提高预测结果的精度。
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本发明一种复合增强木塑复合材料板材及其制备方法涉及的是一种环境友好复合材料及其制备方法,适用于制作包装箱、货架板、座椅、铺板等。复合增强木塑复合材料板材由两层钛白粉增强木塑层、碳酸钙增强木塑层构成,在两层钛白粉增强木塑层之间模压有碳酸钙增强木塑层,两层钛白粉增强木塑层间厚度、配比可相同也可不同。钛白粉增强木塑层由木粉、钛白粉、短切玻纤、塑料粒子、马来酸酐接枝塑料粒子、氯化聚乙烯、硬脂酸、硬脂酸钙、抗氧剂等混合压延而成。碳酸钙增强木塑层由木粉、改性轻质碳酸钙、塑料粒子、马来酸酐接枝塑料粒子、氯化聚乙烯、硬脂酸、硬脂酸钙等混合压延而成。改性轻质碳酸钙由轻质碳酸钙与硅烷偶联剂混合,真空干燥制成。?
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本发明提供一种非晶纳米晶软磁磁敏复合材料及其制备方法,该复合材料具有良好的性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。该非晶纳米晶软磁磁敏复合材料各成分的重量百分含量为:7-9%的Zr,2~4%的Gd,0.05~0.1%的Y,25~40%的Fe,4-8%的B,1~3%的Si,3~6%的Al,1~2%的P,其余为Co。
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本发明公开了一种原位聚合制备聚苯胺包覆细菌纤维素纳米导电复合材料的方法,将原生动态发酵的细菌纤维素纳米纤维去除杂质,预处理后得到湿态细菌纤维素;取湿态细菌纤维素置于去离子水中分散均匀;再加入二甲基甲酰胺溶剂和苯胺单体,搅拌使苯胺单体充分扩散到细菌纤维素网络中;加入氧化剂和掺杂剂的混合溶液,原位氧化聚合;得到的粗产物依次用丙酮(或乙醇)、去离子水和盐酸溶液多次冲洗,冷冻干燥即得纳米导电复合材料。本发明方案制备的纳米导电复合材料的导电率较高,成本低、反应温和、毒性小。
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本实用新型涉及烘干保温装置领域,具体公开了一种耐磨金属基复合材料的烘干保温装置,包括:烘干箱,烘干箱上端内壁上固定连接有烘干灯;转轴,转动连接在烘干箱内,转轴的上端固定连接有转动板,转动板的上端卡接有放置板;及发热电阻丝,通过同时开启烘干灯和电机,烘干灯起到对金属基复合材料进行烘干的作用,电机通过驱动轴杆转动,轴杆通过齿轮驱动转轴转动,转轴通过放置板带着放置盒和金属基复合材料转动,起到对金属基复合材料快速均匀烘干的作用;通过对发热电阻丝接通电源,发热电阻丝发出热量,并通过散热片快速的散热到烘干箱内,起到对烘干箱内的金属基复合材料保温的作用。
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本发明涉及一种用于强酸强碱超效过滤的复合材料及其制备方法。该复合材料为多层结构,两侧外层为毫米孔膜,中间层为纳米孔膜。制备工艺主要步骤包括:1)根据提前计算的工艺参数,制备经纬向异性的单层膜;2)两层或两层以上单层膜经纬向交错叠合,复合制备纳米孔膜;3)制备单层毫米孔膜;4)通过复合折叠设备将毫米孔膜与纳米孔膜复合折叠成过滤材料。本发明中的毫米孔膜赋予复合材料的强度、硬挺度和毫米粗效过滤的性能,纳米孔膜赋予复合材料超效过滤的性能。本发明中的复合材料具有极其稳定的化学性能,长期耐强酸、强碱,过滤性能优异,液体通量高,适用于强酸强碱的超效过滤。
本发明公开了一种树脂基纳米羟基磷灰石复合材料、制备方法及在氟污染水体处理中的应用,该复合材料由高分子树脂固载纳米羟基磷灰石颗粒形成,零电荷点为8~9.5;其中,所述纳米羟基磷灰石颗粒尺寸介于10~100nm之间,纳米羟基磷灰石固载量2%~22%,所述高分子树脂为聚苯乙烯‑二乙烯苯吸附树脂。通过将纳米级羟基磷灰石颗粒固载于高分子树脂材料,从而得到吸附性能优异、无二次污染、尺寸均匀、易分离再生的复合材料。该复合材料在中碱性(pH=6~9)污染水体中具有较高的氟吸附量,在强竞争离子体系中对氟离子具有特异性吸附。该复合材料制备成本低,工艺简单,适用于实际氟污染废水处理。
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