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本发明涉及一种石墨烯复合导电粉体,所述石墨烯复合导电粉体包括石墨烯材料和高分子复合材料,所述高分子复合材料为导电高分子化合物通过单体以原位聚合的方式形成于导电碳材料的表面而得到,所述石墨烯材料通过与所述高分子复合材料中导电高分子化合物之间的π‑π共轭作用而与所述高分子复合材料紧密复合,所述导电高分子化合物为聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩中的至少一种。本发明还提供一种石墨烯复合导电粉体的制备方法。
本发明公开了一种具有高溶解性的热固性聚酰亚胺预聚物,如式(I)所示,并公开了上述热固性聚酰亚胺预聚物的制备方法及应用。制备方法为:在氮气保护下,极性非质子溶剂中,二胺单体混合物与二酐单体混合物,室温下搅拌5~8小时后,加入封端剂4‑苯乙炔苯酐,继续搅拌6~24小时;加入共沸带水剂,升温回流6~24小时;反应完成后,冷却至室温,将溶液倒入不良溶剂中,粉末析出后过滤取滤渣煮洗并干燥,得到热固性聚酰亚胺预聚物粉末。该预聚物适用于制备低孔隙率的热固性聚酰亚胺树脂基复合材料。本发明制备的复合材料可广泛应用于航空航天、空间、精密机械、石油化工和汽车等高技术领域。
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本发明公开了一种耐腐蚀铝塑复合管,采用纳米NiCr2O4/氧化石墨烯/聚乙烯复合材料作为耐腐蚀铝塑复合管的内外层,内外热熔胶将其与中层铝管结合。其中纳米NiCr2O4/氧化石墨烯/聚乙烯复合材料的制备方法为:纳米NiCr2O4颗粒预处理,与氧化石墨烯、硅烷偶联剂通过溶胶凝胶法改性,经干燥、研磨,得到纳米NiCr2O4/氧化石墨烯粉体;将聚乙烯与分散剂混合均匀,然后加入纳米NiCr2O4/氧化石墨烯粉体,搅拌分散,真空干燥,脱泡,置于模具中浇注,硫化,得到纳米NiCr2O4/氧化石墨烯/聚乙烯复合材料。该复合材料具有优异的耐腐蚀性、耐磨性、抗氧化性且强度高。
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本发明公开了一种基于氰酸酯的耐磨自润滑斜盘的制备方法,包括如下步骤:促进剂的制备、氧化石墨烯/氰酸酯‑环氧树脂复合材料的制备、耐磨自润滑涂层的制备、喷涂、固化。在氧化石墨烯/氰酸酯‑环氧树脂复合材料溶于丙酮得到质量浓度为40%的复合材料丙酮溶液;在100质量份的复合材料丙酮溶液加入30质量份的固体润滑剂,混合均匀,得到耐磨涂层溶液。本发明公开的耐磨涂料的组成合理,耐热性与粘接性优异,基于此的斜盘具有优异的耐磨性,无论是干态还是油态摩擦性能远远优于现有树脂制备的斜盘,能够满足汽车空调压缩机的需要。
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本发明公开了一种高强度高炉铁口通道预制件及其制备方法,所述高炉铁口通道预制件的制备原料包括骨料、耐火材料、辅料和粘合剂,所述骨料包括矾土、电熔致密刚玉和棕刚玉,所述耐火材料包括碳化硅、碳化钛和陶瓷微粉,所述粘合剂为铝酸钙水泥,所述辅料包括尖晶石粉末、氧化铝、硅粉、沥青和防爆剂;所述电熔致密刚玉、棕刚玉和耐火材料混炼形成第一复合材料,所述矾土、耐火材料和粘合剂混炼形成第二复合材料,所述第一复合材料和第二复合材料与所述辅料再次混炼,得到所述高炉铁口通道预制件。
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本发明涉及一种含鳞片石墨导热填料及其制备方法,及所述导热填料用于制备高导热复合材料,属于高分子材料改性、散热材料利用领域。所述导热填料为由以下重量份组分组成的小粒块状膏体物:1~100μm鳞片石墨1~10份;100~500μm非鳞片石墨20~55份;液态环氧树脂2~10份;固化剂1~5份。本发明提供的高导热复合材料的导热填料及其制备方法将含鳞片石墨导热填料加工成颗粒物,使用时易下料,高填充量下,挤出生产时无断条问题,提高了导热复合材料的生产效率,拓宽了含鳞片石墨导热填料的应用范围。本发明提供的高导热复合材料,拓宽导热塑料在散热器、电子电器、汽车、LED照明等领域中对散热有更高要求部件中的应用。
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本发明提供了一种复合纳米材料,由占复合材料百分含量15~35wt%的氮化碳和65~85wt%的碳纳米材料组成,所述复合纳米材料呈纤维状,纤维的直径为5~20?nm,长度为500~1000?nm,材料比表面积为900~1000?m2/g,孔容为0.3~0.4cm3/g,电导率为5~8S/cm;本发明实现了复合材料的可控合成,首次采用两步水热法进行合成,该工艺简单、成本低廉、周期短、环境友好等优点,可以适用于工业化大规模生产,将该复合材料应用于电极材料使用时,与常规Pt/C为阴极催化剂组装的微生物燃料电池相比,输出功率更高,运行稳定性更佳,并且易于制备,价格低廉,为微生物燃料电池的商业化奠定了良好基础。
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本发明公开了一种持久型水凝胶贴剂,由支持层、水凝胶层和隔离层组成。支持层为防水复合材料,由防水材料和基质材料组成,水凝胶层涂布于防水复合材料的基质材料面。基质材料为无纺布、针织布、梭织布中的一种。防水材料的材质为聚乙烯、聚氨酯、热塑性聚氨酯、聚酯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯、乙烯-醋酸乙烯聚物、硅橡胶、聚酰亚胺等的一种或几种,其形态可以为膜状,通过淋膜、热轧、布粉复合、热熔胶透气涂布等工艺与基质材料复合,构成防水复合材料;防水材料也可以为流体,或直接涂布、流延等工艺与基质材料复合,构成防水复合材料。本发明可有效的阻止水凝胶层中水分通过支持层散失,达到延长水凝胶贴剂保持良好粘附性能时间,增加透皮吸收率的作用。
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本发明提供了一种碳酸钙增强聚合物的碳酸钙颗粒分布表征方法,所述方法包括步骤:制备碳酸钙的重量百分比为2-15wt%的含碳酸钙的聚合物透明薄膜试样,其中所述试样的配方除了碳酸钙含量不同之外,与所述碳酸钙增强聚合物配方基本相同或完全相同;从所述的含碳酸钙的聚合物薄膜试样中取样,采用光学显微镜得到样品表观图片,进行图像处理,抽取出样品中分布的碳酸钙颗粒的分布信息,进行统计,从而得到碳酸钙颗粒的近似分布情况。本发明方法解决了目前本领域中无法准确确定常规碳酸钙增强复合材料微观颗粒分布结构的问题,对于碳酸钙增强复合材料的研究具有重要意义。
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本发明公开了一种石墨烯与MoS2的复合纳米材料及其其制备方法,复合材料由石墨烯和MoS2纳米材料复合构成,石墨烯与MoS2纳米材料的之间物质量之比为1∶1-4∶1;其制备方法是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钼酸盐溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入L-半胱氨作为硫源和还原剂,L-半胱氨与钼酸盐的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,通过一步水热方法合成得到石墨烯与MoS2的复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钼的物质量之比为1∶1-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成的石墨烯与MoS2的复合纳米材料作为新能源电池的电极材料、高性能国体润滑剂和催化剂载体等具有广泛的应用。
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本发明公开了一种自润滑滑动轴承材料及其制备方法,自润滑滑动轴承材料包括以有机树脂为基体的复合材料组成的自润滑滑动层和金属底材,滑动层和金属底材直接粘接在一起。制备时,将自润滑滑动层的复合材料按比例配制,通过机械混合后,平铺于表面处理过的金属板上,通过烧结炉进行烧结,烧结后迅速进行轧制,使表面层粘结在金属底材上。用本发明材料制成的滑动轴承具有较高的承载能力和低摩擦、耐磨损的特性,金属底材与自润滑滑动层相互间结合的稳固性好,适用干摩擦及边界或流体摩擦条件。
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本发明公开了一种复合人造纤维材料的制备方法及用途。方法为将长度为1~10CM,直径为3~50ΜM的聚丙纶或涤纶短纤维先用梳绵机成网,再用针刺机复合固定在聚乙烯泡沫上。该复合材料用5~30%的NAOH处理10~120MIN,处理温度为50~90℃,水洗至中性,脱水干燥制得复合人造纤维材料;或者该复合材料用等离子技术处理,使其表面改性制得复合人造纤维材料。复合人造纤维材料可用于富营养水体的污染治理。本发明制备的材料在富营养水体中能形成良好的微生态体系,进而促进水体中生产者、消费者和分解者的平衡,以增加系统自然净化能力并降低治理的费用,促进整体水体生态系统的修复并保持可持续性。
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一种环保柔性储氢材料的制备方法,包括:按照预定化学式,提供金属Ti、Fe、La、Ce以及Nb,放入真空熔炼炉的坩埚中行真空熔炼,得到合金锭;对合金锭进行破碎之后进行球磨,得合金粉末;对合金粉末进行活化;配置PAN纺丝液;将活化合金粉末加入PAN纺丝液,得到第一混合PAN纺丝液,在第一混合PAN纺丝液中,经过活化的合金粉末具有第一浓度;利用静电纺丝方法生成第一纤维/储氢材料复合材料层;将经过活化的合金粉末加入PAN纺丝液,得到第二混合PAN纺丝液,在第二混合PAN纺丝液中,经过活化的合金粉末具有第二浓度,利用静电纺丝方法生成第二纤维/储氢材料复合材料层,并得到多层纤维复合材料;依次对多层纤维复合材料进行第一热处理以及第二热处理。
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本发明涉及一种消音器,包括呈空心圆柱形的消音网以及包裹消音网的外壳,外壳与消音网之间设有消音棉,外壳、消音棉以及消音网呈平行设置,消音器还包括安装在消音网两端的安装件,安装件中部开设有安装通孔,安装件上端面设有切削面,安装件下端面中部设有与安装通孔呈同轴设置且能卡嵌消音网的消音网孔,安装件外侧面挖设有能卡嵌外壳的外壳凹槽;外壳由复合材料制成,其组分:环氧树脂40-50wt%;无碱玻璃纤维5-20wt%;矿物纤维15-30wt%;流动改性剂0.5-5wt%;耐热改性剂1-3wt%;相容剂3-5wt%;主抗氧剂0.3-0.5wt%;辅助抗氧剂0.3-0.5wt%;加工助剂1-3wt%。该消音器结构简单,外壳用复合材料制得,安装件通过配伍合理的材料制成,进一步提高了整个鼓风机的使用效率及使用寿命。
本发明提供了一种Cu纳米线-还原氧化石墨烯-PDMS复合材料应变传感器的制备方法,属还原氧化石墨烯复合材料传感器领域,通过将铜纳米线加入含有抗坏血酸的氧化石墨烯中,还原后得到Cu纳米线-还原氧化石墨烯水凝胶,再经过洗涤、搅碎和抽滤成膜,获得具有三维多孔形貌的Cu纳米线-还原氧化石墨烯薄膜。然后再浇注液态PDMS并真空抽滤除气泡,70℃使液态PDMS交联固化,最后获得Cu纳米线-还原氧化石墨烯-PDMS复合材料应变传感器。该复合薄膜具有比表面积大,优良的导电性和机械性能,并且该Cu纳米线-还原氧化石墨烯-PDMS复合材料制备方法条件温和,简单易行,工艺参数可控,成本低廉,可重复性高。
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本发明公开了一种高容量锂离子动力电池及其制备方法,该动力电池负极采用C-Sn-Si复合材料为负极活性物质制成负极片,电解液中添加碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、邻苯二酚碳酸酯中的几种为添加剂,另外该动力电池使用以聚丙烯腈为骨架的陶瓷隔膜。本发明通过负极使用C-Sn-Si高容量复合材料,可以提高电池的能量密度;通过在电解液中添加功能性添加剂,可以提高电池的能量密度和高压循环性能;通过使用陶瓷隔膜,提高电池安全性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,旨在提供锂离子型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金材料的制备方法。该制备方法包括:制备四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备大孔碳材料,再将大孔碳材料加入四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备得到大孔碳担载四氢铝锂复合材料,进而得到大孔碳担载铝锂复合材料;再制备Li+型全氟磺酸树脂溶液,最后通过Li+型全氟磺酸树脂溶液和大孔碳担载铝锂复合材料制备大孔碳担载Li+型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金复合材料。本发明制备的锂离子型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金材料具有:有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染;抗氧化提高锂离子电池的安全性。
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本发明涉及模压复合材料领域,具体关于一种高强度环氧模压料的制备方法;本发明采用环氧树脂、促进剂、粘合剂、硅烷偶联剂、固化剂、改性空心玻璃微珠,经真空搅拌、注模、加压、固化、脱模等,得到环氧模压料;本发明制备的环氧模压料,可以提高复合材料密度、压缩强度的均一性,提高了复合材料中空心玻璃微珠的堆积系数,降低了复合材料的密度,同时又具有良好的性能均一性,可以获得较低的密度和较高的压缩强度,吸水率和强度保留率优异。
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本发明公开了一种花状金纳米线复合纳米粒子的制备方法,该方法以胶体纳米粒子Au@SiO2为模板,通过控制配体种类、反应比例、反应时间等参数调控金纳线生长过程,从而获得了一系列具有不同形貌的花状结构金纳米线复合材料。所述材料结构包括Au@SiO2核和向外辐射的金纳米线,构成花状微纳结构。本发明成本低廉,实验操作简单,产品制备周期短,重复性好,能制得均匀的花状金纳米线复合纳米粒子,为通过高分子配体来制备金纳米复合材料提供了是一条可行的技术路线。
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本发明涉及一种含包覆层的磁性粉末及其制备方法和用途,所述含包覆层的磁性粉末中的颗粒包括由内到外依次设置的磁粉内核、磷化层、硅包覆层、偶联剂层、二元酸层和二元胺层,将磁粉依次进行磷酸处理、硅处理、偶联剂处理、二元酸处理和二元胺处理,得到所述含包覆层的磁性粉末。所述用途包括将粘合剂、助剂和所述含包覆层的磁性粉末进行混合后,经加工得到磁性复合材料。本发明提供的含包覆层的磁性粉末,通过设置特定的多层包覆结构,解决了磁性复合材料中磁性粉末和聚合物的结合力,进而制备具有高强度、高韧性、高绝缘性的复合材料,所得磁性复合材料的抗氧化能力和耐腐蚀性具有明显的提升。
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本发明提供了一种具有快充性能的钛酸锂电极及制备方法。所述钛酸锂电极使用钛酸锂复合材料制成,该复合材料由纳米尺寸钛酸锂和附着在其表面的石墨化碳层以及与之复合的高纯石墨烯和碳纳米管组成。石墨化碳层、高纯石墨烯和碳纳米均具有优异的电子导电性,其包覆或与钛酸锂复合,可协同形成高效电子导通三维通道。纳米尺寸的钛酸锂可缩短锂离子迁移路径。两者协同,可使上述钛酸锂复合材料具备快充特性。所述制备方法为:以纳米尺寸的二氧化钛、沥青、碳酸锂、高纯石墨烯及高纯碳纳米管为原料,采用湿化学法,使沥青与碳酸锂均匀包覆在二氧化钛表面、高纯石墨烯和高纯碳纳米管与二氧化钛均匀混合,然后再惰性气氛煅烧处理,制备得到上述复合材料。
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本公开实施例公开了一种导热吸波复合气凝胶的制备方法及导热吸波复合气凝胶,所述方法包括如下步骤:步骤一:将二氧化硅SiO2包覆在多壁碳纳米管MWCNTs上制得SiO2@MWCNTs纳米复合材料,并进行表面改性;步骤二:称取聚乙烯吡咯烷酮、乙二醇、六水合氯化铁混合得到Fe3+前驱体溶液,之后加入表面改性后的SiO2@MWCNTs纳米复合材料得到混合溶液,然后将混合溶液移入反应釜内反应,干燥后得到Fe3O4@SiO2@MWCNTs三元纳米复合材料;步骤三:将Fe3O4@SiO2@MWCNTs三元纳米复合材料进行表面改性,然后加入水中,超声分散制得悬浮液;步骤四:在搅拌下将植酸PA、海藻酸盐加入悬浮液中,之后加入葡萄糖酸内酯得到复合凝胶溶液;步骤五:将复合凝胶溶液导入模具中,冷冻干燥得到复合气凝胶。
本发明公开了一种用于光催化降解诺氟沙星的BiVO4@LDHs异质结纳米材料、其制备方法和应用,所述BiVO4@LDHs异质结纳米材料是以BiVO4十面体为载体,在BiVO4十面体载体上生长锌铬水滑石形成的复合材料,复合材料中所述锌铬水滑石的化学通式为[Zn2+1‑xCr3+x(OH)2](CO32‑)x/2·mH2O],其中Zn2+与[Cr3+]的摩尔比为(1‑x):x,0.2≤x≤0.33,m为结晶水数量,2≤m≤6。本发明的锌铬水滑石和BiVO4复合材料用于催化降解废水中诺氟沙星,反应条件温和,诺氟沙星去除率高,催化降解后的复合材料易回收利用。
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本发明涉及聚合物介电材料技术领域,且公开了一种高强度有机‑无机杂化共聚物介电材料,包括以下配方原料:SiO2‑Ag‑rGO复合材料、硅烷偶联剂、Fe3O4‑BaTiO3复合材料、盐酸多巴胺、聚偏氟乙烯、固化剂。该一种高强度有机‑无机杂化共聚物介电材料,低的渗流阈值的纳米Ag增强了聚偏氟乙烯的介电性能,纳米SiO2在纳米Ag周围形成绝缘层,避免了纳米Ag之间形成导电网络,Fe3O4增强了界面极化效应,并且形成微电容效应,提高了材料介电性能,Fe3O4‑BaTiO3复合材料表面生成聚多巴胺,聚多巴胺与聚偏氟乙烯通过氢键交联形成共聚物,增大了聚偏氟乙烯材料的交联度,增强了材料的韧性和断裂强度,Fe3O4‑BaTiO3复合材料在的聚多巴胺包覆下,提高了与聚偏氟乙烯的分散性和相容性。
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本发明涉及一种氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将六氯丁二烯、二乙基二硫代氨基甲酸碲(TDEC)以及溶剂在高温高压下进行密闭反应;S2:反应结束后,泄压至常压,并自然冷却至室温,将所得固体干燥,得到干燥样品;S3:将所述干燥样品在惰性气体保护下进行高温焙烧处理,从而得到所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料;还涉及所述复合材料、用途和包含其的氧还原性能。所述氮硫共掺杂多孔碳微球复合材料具有优异的性能,可用来制备燃料电池的氧还原电极,从而可用于燃料电池中,并表现出了良好的电化学性能,在电化学领域具有巨大的应用潜力和工业价值。
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本发明公开了一种湿化学合成金空心壳层纳米结构材料的方法。首先利用微乳液法制备高纯二氧化锗纳米方块,再将其表面用胺丙基三甲氧基硅烷修饰后,与氯金酸反应生成表面附有金颗粒的二氧化锗纳米复合材料,最后这种纳米复合材料在碳酸钾/氯金酸的混合水溶液中加热反应后离心提纯分离即可得到金空心壳层结构。本发明制备的纳米材料形貌可控且具有纯度高,性能好等优点。具有很好的可重复性。本发明是一种高效率,能精确控制合成金空心壳层纳米材料的方法。本发明可以应用于医药,传感,光探测,催化等领域。
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本发明公开了一种负极极片及其制备方法,包括集流体、设置在集流体上的负极复合材料层以及通过脉冲激光法沉积在负极复合材料层上的包覆层,负极复合材料层由固态电解质和负极活性材料制得;负极活性材料为碳负极材料,包覆层的材料选自磷酸锂、硅酸锂或钒酸锂;其制备方法包括以下步骤:S1、将负极活性材料和固态电解质混合为负极复合材料,并进行机械球磨后,加入导电剂、粘结剂和有机分散溶剂制备为浆料,涂覆于集流体上,烘干,形成负极基材;S2、将磷酸锂或硅酸锂制成靶,在负极基材上沉积磷酸锂或硅酸锂,沉积完成后冷却得到1‑100nm厚度的包覆层,制得负极材料。本发明具有循环寿命长的同时提高了电池安全性能的优点。
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本发明涉及一种太阳能电池控制电路包括太阳能充电模块、电池模块、指示灯模块、输出保护模块、电源电压转换模块、USB输出模块以及单片机;还涉及一种太阳能电池供电系统,包括蓄电池、太阳能板、连接线、供电控制箱,供电控制箱包括壳体,壳体上设置有操控面板,操控面板上安装有太阳能电池控制电路的线路板,壳体由复合材料制成,壳体复合材料由以下重量份数成分:PP:50-80份,PE:10-30份,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯弹性体:10-20份,碳酸钙:2-8份,废胶粉:5-20份,玻璃纤维:5-10份,相容剂:2-8份,增韧剂:3-10份,润滑剂:1-2份,抗氧剂:0.5-1份。本发明的电路反应快,壳体使用寿命强。
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