883
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本发明公开了一种高抗冲导电聚酰胺复合材料,按重量份计,包括以下组分:60~100份聚酰胺树脂,0~40份增强填料,3~15份导电纤维,0.03~1份碳纳米管,0.15~10份润滑剂;所述润滑剂与碳纳米管的用量配比为5:1~20:1。本发明在导电纤维/聚酰胺体系中引入合适的碳纳米管,通过调控碳纳米管与润滑剂的用量配比,赋予了聚酰胺复合材料优良的导电性能和良好的抗冲击韧性,进一步拓宽了聚酰胺复合材料的应用范围。
1165
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本发明公开了一种复合材料模具用高导热液体硅橡胶,包括质量比为10:1.1‑1.5的组分A和组分B;组分A包括α,ω‑二羟基聚二甲基硅氧烷、聚倍半硅氧烷、甲基三乙氧基硅烷、鳞片石墨、金刚石/Cu复合材料、氮化硼纳米片、表面改性剂、催化剂、水及0‑5.7份2‑乙酸基硫代‑1‑乙基三乙氧基硅烷;组分B包括端乙烯基聚二甲基硅氧烷、含氢硅油、抑制剂、马来酰亚胺硅氧烷。本发明具有较高导热系数、较好热稳定性、低温柔韧性、粘度低、流动性良好等特点,适用于制作复合材料模具并可提升模具的使用寿命。
本发明属于检测技术领域,具体涉及一种脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料、其制备方法及应用和磁泡腾片及其应用。脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料,其包括磁性纳米粒子构成的内核、包裹在内核外的由二氧化硅构成的外壳,外壳的外表面修饰有脂肪酸。该材料可以作为独立的吸附剂,其表面修饰的脂肪酸可以提供更大的表面积和更多的活性位点,可以用于双酚类物质的吸附/提取。本发明提供的含有脂肪酸修饰的磁性纳米复合材料的磁泡腾片用于萃取液体中的双酚类物质跟现有方法相比该技术操作简单、成本低廉、反应原料环保等,在痕量BPs污染物的环境和食品监测中具有很大的应用价值。
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本发明公开了一种聚烯烃木塑共挤面层复合材料及制备工艺,涉及木塑复合材料技术领域,包括木塑复合层,所述木塑复合层的顶部设置有耐磨板层,所述耐磨板层的底部设置有黏合剂,所述粘合剂制作成分为皮胶、骨胶、酪素胶、聚醋酸乙烯酯胶黏剂。本发明通过液压柱伸缩移动,带动挤压板进行按压在加工板材的顶部,达到压合固定的功能,再由驱动滑柱接通电源,进行驱动移动环块,带动两侧的推压杆移动推压块,在推压块移动的同时,配合升降压柱升降移动,带动按压块进行按压,达到压合加工板材两侧的功能,方便加工板材均匀的粘合,解决了由于挤压作用力不均匀,导致木塑复合材料不完全粘连的问题,有利于增加装置的均匀的压合,提高装置的工作效率。
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本发明公开一种LNMC622@LRNMC复合材料制备的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:将氧化锆球磨珠、LRNMC、无水正己烷溶液,混合后球磨,烘干后得到LRNMC微粒;S2:将NMC622前驱体和无水LiOH混合研磨,在氧气氛下煅烧,降温后得到LNMC622颗粒;S3:将所述步骤S1得到的LRNMC微粒加入到无水正己烷超声分散,分散后加入所述步骤S2得到的产物LNMC622,搅拌、烘干、煅烧后得到LNMC622@LRNMC复合材料。所述制备方法是通过固相包覆法对商业LNMC622材料表面进行改性,得到LNMC622@LRNMC复合材料,可用于电池正极材料。不仅制备方法简单,成本低,而且能显著提高商业三元材料的电化学性能,可将其用于电池领域,具有很好的实用价值和应用前景。
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本发明涉及一种脆/韧纤维织物铺层混杂复合材料的制备方法,其包括如下步骤:1),将脆性增强纤维纱以及韧性增强纤维纱缠绕在纱锭上,通过自动环型编织机分别将两种纱线编织成平纹管状织物;2),将经过步骤1)编织所得的平纹管状织物进行裁剪成大小一致的平面织物;3),将经过步骤2)所得的织物以不同排列组合的方式堆叠,采用真空辅助树脂转移模塑技术,在一定的压力下,将树脂与织物混合,固化成复合材料层合板。本发明的制备方法制得的复合材料具有更小的冲击变形、更高的强度、更少的损伤,因此其具有更加优良的防护性能,更加适合抵抗外部冲击载荷。
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本发明公开的高含量双有机基团修饰的二氧化硅纳米复合材料,通过以SiO2微球为基底并在基底表面嵌入烷胺基团NH2L和有机烷基基团R得到,采用通式m(NH2L)‑SiO2‑(R)n表示,其中:烷胺基团NH2L选自NH2(C3H6)‑(NH2Pr)、NH2‑(CH2)2‑NH‑(CH2)3‑(NH2Et)和4‑NH2Ph中的一种;有机烷基基团R选自甲基、乙基、丙基、戊基、乙烯基、丙巯基、苯基、三氟丙基、五氟苯基和全氟癸基中的一种;m和n为各自独立的数字,m、n的取值范围均为0.01‑70,且m+n≤80。本发明复合材料有机基团引入量高、种类多,在有机污染物处理和催化等方面的应用具有广阔的前景。本发明制备方法操作简单,容易控制,制备的复合材料粒径均匀、大小可控、稳定,且表面连接的有机基团的含量高。
本申请涉及高分子材料的领域,具体公开了一种优良耐漏电性、可紫外激光标识、无卤阻燃聚酰胺复合材料,包含以下组分:聚酰胺树脂、碳纳米管复合玻璃纤维、无卤阻燃剂、抗老化剂、可激光标识助剂、润滑剂。一种优良耐漏电性、可紫外激光标识、无卤阻燃聚酰胺复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1,拌料:按重量份称取聚酰胺树脂、碳纳米管复合玻璃纤维、无卤阻燃剂、抗老化剂、可激光标识助剂、润滑剂常温搅拌混合均匀,得到备料;S2,将S1步骤得到的备料通过双螺杆挤出机挤出,再切粒得到成品材料。通过添加碳纳米管复合玻璃纤维,使聚酰胺复合材料具有较好的强度、较好的阻燃性的同时,保持优良的耐漏电性。
1062
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本发明涉及铝合金制备技术领域,公开了一种真空压力浸渗法制备碳改性铝合金复合材料的方法,包括以下步骤:将陶瓷颗粒与阳离子表面活性剂水溶液充分混合后,干燥,获得包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒;将碳材料与包覆有阳离子表面活性剂的陶瓷颗粒加入水中,在搅拌下进行静电自组装后,干燥,获得复合颗粒;将复合颗粒与发泡剂混合均匀后,进行热压烧结,获得多孔预制体;在真空压力浸渗设备中,将铝合金锭熔化并浸渗到多孔预制体中,冷却后获得碳改性铝合金复合材料。本发明的方法能有效改善铝合金与碳材料之间的相容性,制备过程中的预制体不易开裂,且铝合金能充分填充于预制体的孔隙中,因而能获得抗拉强度和导热性能更好的复合材料。
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本发明涉及一种仿生碳纤维/环氧复合材料的制备方法,将碳纤维布用H2O2水溶液氧化处理;制备CoCl2·6H2O、NiCl2·6H2O和尿素的混合溶液;然后将混合溶液转移至内设有聚四氟乙烯内衬的反应釜中,并碳纤维布浸没于混合溶液中反应,之后把碳纤维布取出,接着浸没于硫脲水溶液中反应,之后取出烘干并与环氧树脂采用真空辅助树脂传递模塑复合固化后得到碳纤维/环氧复合材料。本发明制备结构表面修饰有类似刺猬背部刺的NiCo2S4微针结构,使得当碳纤维织物与碳纤维织物铺层复合时,微针结构相互穿插,从而有效承载横向剪切应力,能阻止复合材料层间横向微裂纹的扩展。
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本申请涉及云母绝缘材料领域,具体公开了一种新能源汽车用内增短纤维的云母复合材料及制备工艺。云母复合材料包括18‑26份改性云母粉、6‑12份胶粘剂、2‑8份改性陶瓷粉、3‑5份改性芳纶纤维;其制备方法为:向改性云母粉、改性陶瓷粉和改性芳纶纤维中加入胶粘剂混合均匀,注入立体模具内搅拌,加热成型。本申请的新能源汽车用内增短纤维的云母复合材料可用于新能源汽车的电池保护,其具有云母与补强材料的相容性好、机械强度高的优点;另外,本申请的制备方法具有制备异型立体云母一体成型、制备的异型立体云母各点的电气绝缘效果保持一致,电气强度高的优点。
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本发明公开了一种锂离子电池用镍锰钴复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化锂、硫酸镍、硝酸锰、氯化钴、草酸钒和硝酸钇溶于水的混合溶液;向反应器内喷入混合溶液和混合碱液,使混合溶液雾化,加热得掺杂钒和钇的锂镍锰钴前驱体沉淀;将前驱体沉淀烘干、压块,预烧结烧,制得制备掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料;(2)在掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧材料中加入柠檬酸和能够浸没混合物料的去离子水,球磨、烧结,得碳包覆掺杂钒和钇的锂镍锰钴氧复合材料。本发明制备的锂离子电池用镍锰钴复合材料,改善了材料的高倍率循环稳定性,提高了其导电率;在用于锂离子电池时,具有较高的导电性能和良好的循环稳定性。
本发明公开了一种毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料的制备方法,所述方法包括如下步骤:S1:尿素通过热缩聚法得到石墨相碳化氮;S2:将质量百分比为0‑4wt%的石墨相碳化氮和硫化镉前驱体加到适量的乙二醇中,搅拌混匀,超声分散,得到前驱反应液;S3:将所述前驱反应液通过微波辅助加热法,快速合成毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料。本发明的所制备的毛刺球状结构的石墨相碳化氮/硫化镉光催化纳米复合材料具有高效产氢、价廉易得、环境友好等优点,其在光解水制氢工业化领域具有巨大潜力。
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本发明涉及一种ABS复合材料、其应用及制备方法,属于高分子技术领域。本发明的ABS复合材料包括以下重量百分比的原料组分:53.5~89.6%再生ABS、0.1~1%扩链剂、5~15%再生酚醛塑料、2~15%碳化硅、2~15%氧化铝、0.1~0.3%偶联剂、0.1~0.5%抗氧剂、0~4%其它助剂;本发明的ABS复合材料机械性能优良、抗收缩和翘曲性能优异、可用于3D打印。
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本发明涉及高分子材料技术领域,为解决传统PMMA材料折射率较低以及传统改性方法会导致其光学和力学性能降低的问题,提供了一种高折射率PMMA复合材料及其制备方法,所述高折射率PMMA复合材料由超低含量的POSS基树枝状大分子加入MMA单体中获得有机/无机杂化凝胶,再将所述有机/无机杂化凝胶原位聚合制得。本发明制备的PMMA复合材料在保持PMMA的高透光率和良好力学性能的基础上明显提高了折射率;仅添加了超低含量的POSS dendrimer,制备过程简单,生产成本低,有利于大规模推广应用。
本发明提供了一种负离子柔性石墨烯电热复合材料、负离子柔性石墨烯电热复合膜及制备方法和应用,涉及材料技术领域,本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料包括石墨烯、负离子粉、柔性树脂和分散剂。具有柔性强、发热稳定、使用安全及红外热转换效率高等优点。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合材料的制备方法,操作简单,能够使得各原料相互配合。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜的制备方法,简单易行,可于工业上大规模生产,适合推广应用。本发明提供的负离子柔性石墨烯电热复合膜具有柔性强、发热稳定、高导电性、使用安全、红外热转换效率高等且能释放大量负离子等优点,适用性广。
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本发明公开了一种高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,它由以下按重量份计的原料组成:聚丙烯树脂30~90份、玻璃纤维10~60份,相容剂1~10份、增韧剂1~10份、抗氧剂0.1~1份、润滑剂0.2~2份。所述的玻璃纤维在线经过处理液处理后直接进入浸渍槽进行生产。本发明具有以下技术效果:与目前市场上常见的长玻璃纤维增强聚丙烯复合材料相比,本发明的高浸渍度长玻纤增强聚丙烯复合材料在拉伸强度、拉伸模量、冲击强度等性能上有较大幅度提升,同时玻璃纤维在聚丙烯中浸渍度高,玻璃纤维分散完全,大幅度降低成品表面玻璃纤维团聚缺陷的出现比例。另外,通过在线连续的方式加入玻璃纤维,大幅降低了能耗,提高了产能。
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一种缓释复合材料,由有机物将第一无机层和第二无机层复合而成,所述的有机物作为粘结剂。本发明提供的缓释复合材料,采用的原料均为绿色环保材料,在土壤中无明显残留,实现了环境的友好。以此作为包材,将抑制剂包覆于复合材料内,抑制了挥发性高的有效成分(如:氯啶)的损失,提高了储藏稳定性。
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本发明耐磨材料的组成包括质量比为(10~60):(1~30):(10~70)的耐高温金属骨架材料、陶瓷纤维材料和陶瓷颗粒材料,耐高温金属骨架材料为泡沫金属或耐高温金属纤维,该耐磨材料耐磨性好、强韧性高,适用于对耐磨性、强韧性要求较高的场合,可局部复合于轻金属合金基体的表面,提高轻金属合金基体高温下的耐磨性和强韧性;本发明局部增强轻金属基复合材料,通过耐磨材料进行局部强化的轻金属合金基体,可制成重量轻、耐磨性好、导热性好的制动毂或制动盘,提高车辆安全性;本发明局部增强轻金属基复合材料的制备方法,通过挤压铸造工艺将耐磨层与轻金属合金基体冶金结合,确保复合材料的耐磨性和综合力学性能满足使用要求。
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本发明公开了一种石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨加入Na4PW11VO40溶液中,室温搅拌;(2)将Al(CH3COO)3和PS‑PEG树脂加入所述溶液中,用NaOH调节pH,加热,恒温搅拌;(3)通过激光照射及反应,得到黑色乳浊液;(4)将所述乳浊液放入水/正丁醇的混合液中,超声,抽滤,得到滤饼;(5)将滤饼真空干燥研磨,得到产品即石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料。本发明成本低、简便、快速,不需要用任何光催化剂或者还原剂,实现了大规模的生产绿色环保稳定的石墨烯包覆氢氧化铝纳米复合材料。
本发明公开了一种阻燃增强尼龙复合材料及其制备方法和在制备断路器外壳应用,该材料由(重量份)尼龙50‑70份、玻璃纤维15‑40份、氰尿酸三聚氰胺盐8‑15份、超支化环氧树脂0.5‑5份、加工助剂0‑5份的材料组成。该阻燃增强尼龙复合材料通过现有的双螺杆挤出机制备。本发明中,通过尼龙、玻璃纤维以及氰尿酸三聚氰胺盐、超支化环氧树脂复合,使得本发明阻燃增强尼龙复合材料具有高耐热性能、高机械性能、良好的尺寸稳定性、优异的散热性能,该材料能够满足高安培断路器使用性能,特别适合用于制备100A以上断路器外壳。
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本发明属于建筑材料技术领域,特别涉及一种高耐候性低吸水率碳木复合材料。它由碳粉、木粉、聚乙烯、EVA、润滑剂、偶联剂、抗氧剂、抗紫外剂组成。发明的优点在于:本发明提供的碳木复合材料由于引入碳粉,提高了耐候性和耐磨性,降低了吸水率,同时将污泥碳化处理后制得的生物碳引入本发明的配方中,不仅增强了塑木复合材料的性能,提高了地球上碳的循环利用率。
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本发明涉及一种新型复合材料集装箱底板单元,采用纤维增强聚合物基复合材料制成,所述集装箱底板单元包括面板以及由该面板底部向下延伸出的多个腹板,所述腹板包括位于该面板两端的两个端腹板及位于中间的中间腹板,所述两个端腹板的高度等于或低于所述中间腹板的高度。本发明的集装箱底板单元之间可以沿横向内扣搭接或/和与“Ω”型集装箱钢制地中梁匹配拼接成整块集装箱底板。本发明的集装箱底板单元采用纤维增强聚合物基复合材料制成,并采用与该材料相应的底板单元结构及其拼接方式,具有优异的环保性能、轻量性能、安装性能。
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本发明提供了一种耐热氧老化天然橡胶纳米复合材料,其原料组成包括天然橡胶100份、纳米蒙脱土1-10份、炭黑15-50份、防老剂2-4份、硫化剂0.5-3份、硫化活性剂4-8份和硫化促进剂1-4份。本发明还公开了上述复合材料的制备方法,将天然橡胶与纳米蒙脱土在双辊筒开炼机上进行机械插层,然后加入硫化活性剂、防老剂、炭黑填料、硫化促进剂和硫化剂,混炼均匀后制成天然母炼胶,在室温存放16小时以上,用发泡硫化仪测试正硫化时间,将胶料用平板硫化剂在143-153℃、压力14-20MPa、正硫化时间下硫化,获得耐老化天然橡胶复合材料。本发明采用有机纳米蒙脱土和炭黑为填料,在不牺牲力学性能的情况下提高天然橡胶的热稳定性,获得耐热氧老化性能优异的天然橡胶材料。
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本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种高强度、高模量及外观优异的高纤维增强尼龙复合材料,包括以下重量份的组分:尼龙树脂为30?60重量份、玻璃纤维为40?70重量份、润滑剂为0.1?2重量份、颜料助剂为0?3重量份。本发明通过选定粘度为1.6?2.1的尼龙树脂,利用低粘度尼龙树脂优异的流动性,提高了玻纤在尼龙树脂基体中分散均匀度,使玻纤能被树脂基体包覆完全,树脂基体与玻纤的界面结合更好,能够方便的挤出获得高玻璃纤维含量的表面光洁、无浮纤,外观优异的高玻纤增强尼龙复合材料。本发明制备的尼龙复合材料具有高强度和高模量,扩宽了高玻纤增强尼龙材料在力学性能与外观要求高的应用领域的应用范围。
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本发明涉及一种制备高性能聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料的方法,包括如下步骤:第一步,用聚苯硫醚树脂作为基体,将增塑剂、润滑剂和抗氧剂等一起用双螺杆挤出机制备多功能母料;第二步,将表面处理过的钐铁氮粉末与第一步制备好的母料一起用双螺杆挤出机制备磁性复合材料。本发明制得的聚苯硫醚/钐铁氮磁性复合材料,具有较高的流动性、磁性能以及良好力学性能,适用于注塑成型的方法制造器件。本发明具有制备工艺简单,对设备要求低,适合工业化生产的优点。
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本发明涉及一种钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒复合材料的制备方法,该方法采用的是湿化学反应法,包括如下步骤:首先以二氧化钛为原料,以氢氧化钾作为矿化剂来促进晶化,并滴加硝酸铅水溶液,经水热反应后,实现钙钛矿钛酸铅单晶纳米片的合成;然后采用氯化镉、硫代乙酰胺的水溶液以及合成的钙钛矿钛酸铅单晶纳米片作为反应物料,经二次水热反应后,合成钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合纳米结构。本发明工艺简单,过程易于控制且无污染、成本低;此外,制得的钛酸铅纳米片与硫化镉纳米颗粒的复合材料,纯度高,分散性好,可为钙钛矿氧化物与半导体硫化物的复合材料的应用提供发展基础。
本发明涉及有机/无机纳米复合材料和新能源技术的交叉领域,为解决目前单一的一种材料难以覆盖电极材料应具备的所有基本特性,储电性能亟待提高的问题,本发明提出了一种具有孔结构的石墨烯/二氧化硅/聚苯胺复合材料的制备方法及应用,所述的复合材料由石墨烯、二氧化硅、聚苯胺三组份组成,三组份的质量百分比分别为石墨烯0.1~99.9%、二氧化硅0.1~99.9%和聚苯胺0.1~99.9%,本发明的制备方法简单,制备过程安全,能耗低,可操作性强。
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本发明公开了一种碳纳米管增强的铁基复合材料的制备方法,依次包括:步骤一、称取:45份的镀铜碳纳米管、15份的镀铜石墨烯、3份的镀铜碳纤维,3份的氮化钽,2.2份的镍粉、1份的铜粉和200份的Fe粉;再加入5重量份的润滑剂进行球磨混合;得到混合料;步骤二、将所述步骤一制备的混合料在750Mpa的压力下压制;得到毛坯;步骤三、将所述步骤二制备的坯料进行二期烧结;得到烧结后的合金块;步骤四、将所述步骤三处理后的合金块进行热处理;得到本发明碳纳米管增强的铁基复合材料。本发明方法采用特定的配方和工艺,制备得到的铁基复合材料不仅具有高的韧性,而且具有超高强度和超高耐磨性,特别适合汽车发动机零件。
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一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
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