本发明公开了一种热稳定性好电子封装用石墨纤维AlSiC复合材料,由下列重量份的原料制成:石墨纤维11‑13、SiC75‑78、6061铝合金95‑100、氧化铝0.4‑0.6、磷酸4‑4.3、造孔剂13‑14、PVP2‑2.5、二氯甲烷适量、DMF适量、纳米硼酸镧1.3‑1.5、微米级微晶陶瓷粉末2‑2.2、石墨烯微片1.2‑1.4、纳米铜粉0.7‑0.9、乙醇43‑45。本发明添加了石墨纤维,形成了线的散热路径,比SiC单独的点接触提高了散热性,还降低了热膨胀系数;通过使用微米级微晶陶瓷粉末、石墨烯微片、纳米铜粉,提高了材料的散热性、热稳定性、抗磨性和耐腐蚀性,降低了热膨胀系数。
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本发明涉及一种PET复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分组成:PET为70份‑90份;改性黄麻纤维为10份‑16份;纳米长石粉为10份‑16份;增韧剂为10份‑14份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。稀土元素作用在黄麻纤维的表面,使得纤维表面附着更多的含氧活性基团,稀土元素作为一个中间媒介,促进黄麻纤维表面和PET材料之间产生化学键连接,提高其本身的力学性能;本申请的PET材料较未改性前拉伸强度、冲击强度、弯曲模量、硬度都有一定程度的提高。
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本发明公开了一种抗龟裂纳米氧化镁掺杂聚乙烯直流电缆复合材料,由下列重量份的原料制成:甲壳素晶须0.6?0.8、丁苯橡胶2?3、纳米微晶纤维素1.6?1.8、纳米氧化镁10?11、聚乙烯90?91、N,N’?二甲基甲酰胺30?35、20?22wt%的硫酸溶液200?220、全氟辛酸100?120、纳米聚四氟乙烯微粉23?27、氯仿70?75、甲基丙烯酸甲酯2.4?2.5、过硫酸钾0.1?0.2、非离子硼酸酯1.5?1.6。本发明通过使用甲壳素晶须、丁苯橡胶、纳米微晶纤维素,使得聚乙烯的柔性提高,粘结性提高,抗曲饶龟裂性提高,在安装和运输过程中减少损坏,提高安全性。
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本发明涉及汽车关键零部件领域,具体涉及一种采用热塑性复合材料的汽车空调装置,由壳体及安装在所述壳体上的制冷系统构成,所述的制冷系统由管路依次连接压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器形成的制冷循环构成,所述的壳体的材质为长玻璃纤维增强热塑性工程塑料,并通过注塑机注塑成型。优选地,所述的长玻璃纤维增强热塑性工程塑料是以长纤维为增强材料,以PP、PA6、PA66、TUP或PPS为基体材料复合而成。本发明汽车空调装置,其外壳部分采用了以长纤维为增强材料,以PP、PA6、PA66、TUP或PPS为基体材料复合而成长玻璃纤维增强热塑性工程塑料,具有重量轻、加工成型简单和可回收利用的优点,在新能源电动汽车空调装置领域中有很好的应用前景。
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本发明公开了一种硬质氰基碳纳米管复合聚芳醚腈复合材料,它是由下述重量份的原料制成的:4?硝基邻苯二甲腈1.7?2、多壁碳纳米管18?20、对氨基酚0.6?1、氯化亚砜58?70、聚芳醚腈100?130、六甲基环三硅氧烷0.3?1、8?羟基喹啉铜1?2、十二烷基硫醇3?4、八钼酸铵1?2、硫酸铝铵0.7?1、烷醇酰胺0.4?1、柠檬酸三丁酯2?3、聚酰胺蜡微粉3?5、硅藻土6?8、二甲基甲酰胺、硫酸、硝酸、丙酮适量。本发明的材料表面硬度高,抗冲击强度高,加入的8?羟基喹啉铜等还可以有效的提高其防腐性能,贮存稳定性好,综合性能优越。
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本发明涉及一种混杂纤维复合材料门窗型材,按重量百分比计,包括如下组分:玄武岩纤维10~30%,玻璃纤维30~50%,玻璃纤维毡0~10%,树脂20~40%,添加剂0~10%。所述的树脂为不饱和聚酯树脂、环氧树脂和聚氨酯树脂中的一种。所述的添加剂为碳酸钙。上述门窗型材的制备工艺包括以下步骤:将10~30%玄武岩纤维、30~50%玻璃纤维和0~10%玻璃纤维毡经过纤维导向装置纱架排纱;进入含有20~40%树脂和0~10%添加剂混合物的树脂槽中浸渍;进入窗体型材预成型拉挤模具中,玄武岩纤维、玻璃纤维和玻璃纤维毡在窗体型材拉挤模具中均匀排列成所需的型材结构;在热定型模中加热固化,形成所需的窗体型材。
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本发明公开了一种多功能防水耐磨复合材料,采用原料及其组分按重量份为:废泡沫塑料40—50份、二甲苯20—30份、乙二醇10—25份、二氧化钛0.5—1份、六偏磷酸钠50—150份、耐蚀树脂10—25份、二丁酯1—2份、苯20—25份、片状刚玉15—26份、增韧剂2—5份、助剂1—3份。本发明能够有效地回收利用废弃的泡沫塑料,从根本上减轻或消除“白色污染”对环境的危害,变废为宝;另外本发明对于防水和耐磨的效果都很好,具有很好的社会效益和经济效益。
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本发明公开了一种高强碳纤维增强氧化铈陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:氧化铪15-20、氧化铈50-60、改性高弹碳纤维10-13、镍粉5-8、醋酸乙烯酯5-8、过氧化甲乙酮0.03-0.05、柠檬酸2-3、正硅酸乙酯0.2-0.4、钠长石10-12、羧甲基纤维素钠2-3、乙醇20-30、去离子水40-60;本发明采用改性高强碳纤维作为增强相,具有优良的抗氧化、增强陶瓷韧性、强度、耐高低温、导热性好和膨胀系数小的优点,添加的镍粉使陶瓷在较低的温度下具有很强的烧结能力,降低烧结温度,节约资源,降低生产成本,应用性好。
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本发明公开了一种增强型尼龙复合材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:纳米碳化硅7-9、抗氧剂CA0.2-0.3、月桂酸钡皂0.5-1、钙锌稳定剂1-2、钛白粉5-7、羧甲基纤维素钠1-2、尼龙690-100、氯化锂2.5-3.2、环氧树脂E513-9、EVA乳液10-15、乙酸乙酯60-80、蓖麻油1-3、乙烯/乙烯醇共聚物粉末4-7、蒸馏水15-30;本发明采用乙烯/乙烯醇共聚物活化包覆在增强体表面,增加了增强体与尼龙6之间的相容性,避免了尼龙6本身机械性能的降低,添加的钛白粉能够增强尼龙材料的白度、耐酸性和促进纳米碳化硅增强尼龙强度等方面的性能,且操作工艺简单,适于工业化生产。
本发明公开了一种抗静电效果好的碳纤维增强聚甲醛复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:聚甲醛90-100、碳纤维10-30、脂肪酸单甘醇酯0.4-0.6、聚乙二醇2-3、对苯二胺0.3-0.5、三聚氰胺2-4、抗氧化剂10100.3-0.5、硅烷偶联剂KH-5700.3-0.6、氧化石墨烯2-4、纳米二氧化硅2-3;本发明添加的碳纤维预热处理后在聚甲醛中分散均匀,提高了材料的综合性能,添加的三聚氰胺在聚甲醛加工过程中吸收分解出来的甲醛气体,保护环境,添加的经吩噻嗪处理后的聚乙二醇具有优异的抗静电作用,提高了聚甲醛塑料的使用范围,延长使用寿命。
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本发明涉及一种复合材料武术棍的制造方法,将增强纤维与基质纤维按比例均匀混合制得连续混合纱,再将混合纱通过拉挤工艺成型为棒材,最后对所得棒材进行切割,然后进行表面抛光、涂防滑漆,即得武术棍。与现有技术相比,本发明克服了木制武术棍的缺点,而且有良好的弹性和韧性、不变形、重量适中的优点,真正做到了柔而不折,强而不硬,是一种十分理想的武术器材。
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本发明公开了一种多孔磁性超结构纳米复合材料的制备方法及其应用,即以可溶性镍盐为原料,N,N-二甲基甲酰胺和乙二醇的混合溶液或溶有表面活性剂的乙二醇为介质,在室温下搅拌均匀后,加入强还原剂,搅拌5分钟后置于反应釜中,150-170℃下反应1-10小时,冷却至室温,用去离子水洗涤产物数次,真空干燥至恒重。本发明与现有技术相比,通过可溶性的镍盐和硼氢化物来控制磁性微纳米材料的形貌,得到尺寸均一的多孔状微球;其具有很大的比表面积。在使用的过程中由于所得多孔超结构材料有磁性,因此在吸附了重金属后,通过外加磁场,极易使该微纳米材料和废水分离。同时,其具有良好的电化学性能,可用于有机小分子的电化学检测。
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本实用新型公开了一种脂塑木复合材料生产用原料粉碎装置,包括机体,所述机体顶端设置有进料斗,所述机体内部从上往下依次设置有第一粉碎室、第二粉碎室和研磨室,所述机体底端设置有出料管,所述第一粉碎室和第二粉碎室之间设置有筛板,所述筛板底端安装有振动电机,本实用新型结构设计合理,采用了多种破碎机构,对原料的粉碎效果好,粉碎效率高。
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本实用新型公开了一种抗强风复合材料电力杆塔结构,包括塔基支柱和维修平台,所述塔基支柱安装在维修平台的下端四角处,所述塔基支柱中间段对向内壁上设置有横向的支撑横杆,通过在该电力杆塔每层固定塔吊平台的固定套对角上均增加了一个横向连接的抗强风加固装置,且每个固定塔吊平台的固定套上的抗强风加固装置安装角度均不同,上下两个的抗强风加固装置之间的角度呈X型,这样能够增加抗强风加固装置对四个塔身支柱的支撑能耐,使得四根塔身支柱上均能够收到抗强风加固装置所产生的挤压力和抗压力,并且抗强风加固装置能够自身条件长度,从而根据调节自身长度的不同而调节对四根塔身支柱的挤压力和张力,从而增加其使用便捷性。
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本实用新型公开了一种不易变形的复合材料车厢,包括车厢本体,所述车厢本体的顶部开设有凹槽,所述车厢本体内腔的底部设置有防滑纹,所述车厢本体内壁的拐角处固定连接有加强筋,所述车厢本体开口处的两侧均活动连接有车厢门。本实用新型通过加强筋的使用,便于对车厢本体的连接处进行加固,提高其稳定性,通过设置耐高温层,方便在车厢本体受到高温时对其进行保护,避免其因高温而变形,通过设置高强度层,便于加强车厢本体的抗拉性,避免车厢本体断裂,通过设置耐腐蚀层,避免车厢本体受到酸碱腐蚀而导致其变形,解决了现有车厢在长期的使用过程中容易受到碰撞而挤压变形,同时高温的灼烧也会容易导致车厢变形的问题。
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本实用新型公开了一种高安全性碳纤维复合材料汽车座椅头枕安装结构,涉及汽车座椅技术领域,包括座椅骨架和安装在座椅骨架上的头枕,头枕通过定位组件安装在座椅骨架上,头枕由头枕骨架和缝制在头枕骨架上的柔性布料组成,头枕骨架的对称下端设有穿孔一,头枕骨架的内部对称焊接有螺纹套一,座椅骨架中设有一水平的定位架,所述定位架的中心位置设有穿孔二,定位架的内侧焊接有螺纹套二,定位架上对称设有通孔,定位组件由连接柱、压板及其螺栓组成,连接柱从上之下由一体成型的连接段、支撑段及其限位段组成,本实用新型结构简单,拆装方便,可将头枕稳定、牢固的安装在汽车座椅上,可有效的解决头枕在使用过程中出现松动和晃动的状况。
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本实用新型公开了一种连续碳纤维复合材料牵引装置,包括支撑底板、调整辊、分丝板和牵引辊,所述调整辊、牵引辊两端分别设置在调整支架和牵引支架上,调整支架、牵引支架固定在支撑底板上;所述分丝板设置在调整辊与牵引辊之间,分丝板固定在支撑底板上;所述调整辊、分丝板和牵引辊相互平行,牵引辊设置有两组,两组牵引辊之间留有牵引槽;所述分丝板上设置多组分丝孔,多组分丝孔处于同一水平高度上,且分丝孔与牵引槽处于同一水平线上;所述调整辊、牵引辊分别通过驱动轴安装在调整支架和牵引支架上,所述驱动轴分别连接有驱动电机,驱动电机与控制器电性连接;本实用新型通过设置分丝板,对碳纤维材料在牵引的同时分丝。
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本实用新型公开了一种热固性复合材料成型系统,包括液压成型装置和喷胶室,所述的液压成型装置和喷胶室之间设有旋转接料机械臂装置,所述的旋转接料机械臂装置包括底座、支撑臂和旋转臂,支撑臂一端转动设置于底座上,支撑臂另一端设有固定平台,固定平台上设有旋转电机,旋转电机转动轴与旋转臂固定连接,旋转电机下端设有驱动电机,驱动电机固定于固定平台上,所述的旋转臂另一端设有接料夹。本实用新型在喷胶室和液压成型装置之间设置旋转接料机械臂装置,通过机械臂转动的可靠性,以及可多角度变化,可以实现从喷胶室取产品后快速送入到液压成型装置的接料台,直接进行液压成型。
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本实用新型公开了一种热塑性复合材料用的蜂窝板拉伸定型装置,包括固定架,所述的固定架上、下端设有三对上、下分布的拉伸辊轴,三对拉伸辊轴分别配设一对上下对应分布的红外线定向加热器,所述红外线定向加热器包括壳体,发射管和连接电极,所述壳体通过连接杆固定连接于固定架上,所述壳体设有发射管,所述发射管通过电连接于连接电极,所述固定架的两端设有进料口和出料口。采用以上装置,结构合理,设计简单,解决了蜂窝复合板拉伸变形量大的缺点。
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本发明涉及电缆保护领域,更具体的说是一种冻耐高温复合材料电缆保护系统;包括通过识别电缆是否需要弯曲的电缆分配部,及能够对电缆弯曲位置进行保护的保护装置,在电缆分配部通过电缆的生产批号将电缆分配完毕之后,将电缆穿入到保护装置当中,保护装置将需要弯曲的电缆进行折弯实现弯曲并持续保护,保护装置将不需要弯曲的电缆表面的顽固脏污进行清理并校直;所述保护装置包括能够设置在同一条轴线上的两个防护部,及可拆卸连接在其中一个防护部端部的清理部,电缆依次穿过两个防护部,两个防护部对电缆进行校直,清理部对电缆表面的顽固脏污进行清理;能够对电缆架设过程中弯曲的位置进行稳定保护。
本发明涉及一种超疏水性二氧化硅/聚二乙烯基苯纳米复合材料及其制备方法,其特征在于:十六烷基三甲基溴化铵加到45‑55%的乙醇水溶液中,两者质量比为1:375‑1000,混匀,加乙烯基三乙氧基硅烷和20‑30%的氨水溶液,其中十六烷基三甲基溴化铵/氨水与乙烯基三乙氧基硅烷的质量比为1:15‑20/1‑1.2,20‑30℃反应2‑3h,过滤、洗涤、干燥得乙烯基功能化纳米二氧化硅;将其加到二乙烯基苯、85‑95%的乙醇水溶液中,三者质量比为1:4‑50:100‑1000,搅匀,氮气吹扫,加偶氮二异丁腈,偶氮二异丁腈与二乙烯基苯质量比为1:300‑400,90‑100℃反应6‑8h,冷却、过滤、洗涤、真空干燥。本发明优点:具有超疏水性能、高比表面积、高热稳定性、优异再生性能,用于油水分离,对芳香烃类化合物吸附效率达99.8%。
本发明公开了一种阻燃填料的制备方法、包含该阻燃填料的复合材料及其制备方法,该阻燃材料的制备方法为:(1)将勃姆石、壳聚糖、乙酸、己二醛、去离子水,放入反应器皿中,反应得溶液A;(2)将溶液A、硝酸镁、氨水,放入反应器皿中,反应,得溶液B;(3)将溶液B进行抽滤、洗涤、干燥,得勃姆石/壳聚糖/氢氧化镁类型的阻燃填料。本申请的阻燃填料在勃姆石、壳聚糖、氢氧化镁三相的协同作用下,聚烯烃在燃烧过程中生成的残炭锚定在勃姆石的骨架上,增强勃姆石骨架的稳定性,从而形成连续、致密的残炭;氢氧化镁受热可生成氧化镁,氧化镁的存在促使硬度较大的碳层的形成,从而增强炭层对热和气体的抵抗能力,减少热量和有毒烟雾的释放。
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本发明属于锂离子电池电极材料制备技术领域,具体涉及一种长循环锂离子电池负极复合材料介孔硅/碳纳米片及其制备方法,该方法以正硅酸四乙酯‑32为硅源,采用湿化学法合成二氧化硅纳米片;以1,4‑双(三乙氧基硅基)苯为有机硅源,将得到的二氧化硅纳米片外侧包裹一层介孔有机二氧化硅,得到的产物记为SiO2@mOSiO2NS。在氩气氛围下通过900℃碳化制备分布均匀的mSiO2/C NS;再通过650℃镁热还原制备mSi/C NS。本发明方法设计科学合理,硅基材料结合碳的不同参杂方式,达到硅碳功能的互补和协同效果,硅具有高的比容量,碳的参杂起到缓冲和保护作用,减小硅的体积变化;改善锂离子电池在循环过程中容量衰减情况,制备的锂离子电池循环性能好,倍率性能好,可逆容量大。
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本发明公开了一种金属基复合材料剪切扭转内压固结一体成型装置,包括工作台、固定安装于工作台顶面两侧的两个定位机构,每个定位机构在上固定连接有一个半模组件;半膜组件包括定位板、转动筒体支撑板、转动筒体,转动筒体的外侧设置有驱动转动筒体转动的驱动机构;转动筒体的内部同轴固定设置有半模芯,半模芯的外侧端部滑动插接有联动插接头,联动插接头的内部与工件坯料的端部活动插接,联动插接头的外部固定连接有压力接头,压力接头的内部开设有流体通道。本发明通过在金属基复合坯料压制过程中引入剪切和挤压变形力,并在坯料工件的内腔通入高压流体介质,能够实现剪切变形、挤压变形、芯部高压固结三种变形过程的一体成型。
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本发明公开了一种防水防起泡的木塑复合材料,由下列重量份的原料制备制成:木粉30-40、丙烯酸丁酯10-20、过氧化苯甲酰0.02-0.03、N,N-二甲基苯胺0.01-0.02、聚乙烯蜡3-4、硫代二丙酸二月桂酸酯1-1.2、硬脂酸钙1.5-2、聚氯乙烯95-100、AC发泡剂2-3、泡孔调节剂ACR5301-2、氯化聚乙烯6-8、碳纳米管2-3、硅丙乳液2-4、膨胀蛭石粉3-5、硅烷偶联剂kh5700.1-0.3;本发明的制备方法简单,产品综合性能高,防水防起泡性能好,使用范围广且使用寿命长,节约成本。
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本发明涉及一种抗菌PET复合材料及其制备方法,由以下重量份的组分制成:PET为80份‑100份;抗菌剂为4份‑6份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。本申请的抗菌剂形成机理:经过异丙基三(二辛基磷酸酰氧基)钛酸酯表面改性后的TiO2表面富含‑NH2,表面带负电,当加入硝酸铜溶液中后,由于正负电荷的相互吸引,Cu2+将优先与NH2‑通过静电作用吸附在TiO2表面,通过还原剂三仲丁基硼氢化锂的还原,大量的铜粒子在TiO2表面沉积,形成以TiO2为核,铜为壳的核壳型抗菌剂。
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本申请提供了一种复合材料的结构。所述结构包括:面板构件和造型构件;面板构件,包括外表面和内表面以及沿所述面板构件的端部构造的向外突出的楔形结构;造型构件,与所述楔形结构结合,构造为与所述面板构件的外表面齐平且其造型向所述面板构件的外表面相反的方向延伸。本申请扩大了碳纤维文理板材在主外观面的使用面积,增加了外观的美感;降低了所述面板构件的加工成本,简化研磨喷漆工序,产品壳体进一步轻质化,提高产品整体强度,降低两种材料结合而出现开裂风险,面板构件可以最大化延展到产品边缘,此时,面板构件与造型构件结合区域也处于产品壳体的边缘,因此结合区域不易受外力影响迫使结合区域出现开裂等问题。
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本发明涉及一种阻燃耐候PP复合材料及其制备方法,按重量份由以下组份组成:PP为80份‑100份;复合阻燃剂为20份‑24份;耐候母粒为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;复合阻燃剂为石墨烯包覆的氢氧化铝。本申请利用氢氧化铝均匀地分散在石墨烯的表面,形成包覆层较好的氢氧化铝‑石墨烯复合阻燃剂,当材料燃烧时氢氧化铝分解成水和氧化铝,氢氧化铝分解产生的氧化铝均匀地覆盖在石墨烯表面,促使其形成致密的结构,氧化铝和炭层覆盖在PP材料的表面协同阻燃,起到隔热隔氧的作用,提升PP材料的阻燃性能。
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本发明提供一种新型保温门窗复合材料及其制备方法,涉及门窗材料领域,包括以下重量份计的原料:改性聚丙烯80‑85份、高密度聚乙烯22‑26份、乙烯‑辛烯共聚物15‑20份、马来酸酐接枝聚丙烯7‑12份、轻质碳酸钙8‑15份、纳米蒙脱土15‑20份、纳米负离子粉3‑5份、纳米二氧化钛7‑12份、海泡石纤维10‑16份、玻璃纤维10‑16份、酰胺类β型成核剂2.2‑3.2份、阻燃剂2.6‑3.8份和抗氧剂1.8‑2.6份;本发明材料通过原料间的协配作用,具有良好的硬度、抗机械冲击性和保温隔热性能,将聚丙烯改性后熔融,增强了聚丙烯内部结构的致密性、保温性和抗老化性。
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