1003
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种耐热性良好的可降解塑料及其制备方法,包括以下重量份数的组分:45~70份的部分预胶化羟丙基淀粉、1~30份的生物基树脂、0~5份的增塑剂、1~5份相容剂、1~5份润滑剂及1~4份的碱木质素。本发明采用具有特定冷水溶解度的部分预胶化淀粉替代天然淀粉作为原料制备可降解生物塑料,发现该可降解生物塑料表现出更优秀的力学性能和加工性能,且比传统配方含有更少的增塑剂或者甚至不含增塑剂,解决了增塑剂迁移的问题;其次,通过加入加碱木质素,提高了预胶化淀粉/PLA复合材料的耐水性,在湿度为80%的条件下放置24h后吸水率低于2%,可应用于制备安全的食品包装材料。
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本发明提供一种显示面板、显示基板及其制作方法。本发明的显示基板包括:基板;第一平坦层,所述第一平坦层形成于所述基板的一侧;BPS遮光层,所述BPS遮光层设置于所述第一平坦层远离所述基板的一侧表面;其中,所述BPS遮光层的材料为聚多巴胺和氧化石墨烯组成的复合材料,该复合材料具有物理粘附性、优异的强度和韧性以及良好的遮光特性,能够加强BPS遮光层与第一平坦层之间的界面结合力,还能增加BPS遮光层的遮光效果;与现有显示基板相比,本发明的显示基板的制作方法简单,能节省设备与制程成本;本发明的显示面板中,液晶填充均匀,具有较好的显示品质。
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本发明公开了一种杀菌覆膜塑料板材,其特征在于,所述的杀菌覆膜塑料板材至少一个表面覆有杀菌膜,所述的杀菌膜中包括杀菌纳米复合材料,所述的杀菌纳米复合材料由粒径为30nm~50nm的细小颗粒构成,以重量百分比计,含量为银20%~80%、氧化铜10%~50%、氧化锌10%~50%。杀菌覆膜塑料板材,杀菌膜覆盖在板材表面,使它具有强大的杀菌能力,该杀菌覆膜塑料板材经过权威机构检测接种后放置24h得到的活菌数小于1cfu/cm2,表面的细菌残留数几乎为0,杀菌率接近100%,可以应用于电冰箱的内胆。
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本发明公开了一种橡胶助剂还原和改性氧化石墨烯及其制备方法与应用,该方法只用一步反应即可同时还原和改性氧化石墨烯,具体为将氧化石墨与水混合,超声剥离,得氧化石墨烯水分散液;将橡胶助剂溶液与氧化石墨烯水分散液混合,加热搅拌,得橡胶助剂改性石墨烯。本发明中还原剂无毒环保、方法简单易行、反应条件温和,所得石墨烯表面含氧官能团低、共轭程度高;部分橡胶助剂化学接枝在石墨烯表面,既可以促进石墨烯在橡胶中均匀分散、增强与橡胶基体的界面结合作用,又可以避免橡胶助剂的迁移和挥发、提高其作用效率,从而改善橡胶/石墨烯复合材料的性能。本发明为绿色宏量制备石墨烯和获得高性能橡胶/石墨烯纳米复合材料提供新的机会和途径。
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本发明公开了一种防火性能优异的保温材料的制造方法,该保温材料包括石墨烯、氧化锆、氧化铝和聚苯乙烯的混合料,其制造方法包括如下步骤:制备石墨烯;制备石墨烯-氧化锆-氧化铝复合材料;制备阻燃保温混合料;制备保温材料。该材料相比现有技术具有更好的阻燃性能和低烟密度,无毒无污染,具有更高的防火等级,符合环保要求。
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本发明公开了一种钛酸锂负极材料及钛酸锂电池。该钛酸锂负极材料的制备包括:1)将锂源、钛源、碳纳米管、添加剂、分散剂加入到溶剂中混合,得到前驱体浆料;2)将前驱体浆料进行喷雾造粒,得到钛酸锂粉体;3)将钛酸锂粉体浸泡于导电高分子溶液中,分离,干燥,得到钛酸锂/导电高分子复合材料;4)将钛酸锂/导电高分子复合材料浸泡于功能性溶液中,分离,干燥,即得。本发明提供的钛酸锂负极材料,通过钛酸锂内核及包覆材料的合理设置,可以有效提高导电率和锂离子的传输速率,进而使该负极材料具有良好的克容量、循环性能和安全性能。
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本发明提供了一种硅基负极材料及其制备方法,其包括以下步骤:向无机酸溶液中滴加硅酸钠溶液至碱性,洗涤、干燥后得到干凝胶固体;将其粉碎,并与有机碳源混合均匀后,在惰性气氛或还原气氛下于800‑1000℃高温保持6‑8h,得到无定形硅碳复合材料粉体;使用氧化剂在无机酸水溶液中氧化单体制备无机酸掺杂的导电聚合物粉体,经过氨水脱掺杂得到碱式导电聚合物粉体,然后溶于N‑甲基吡咯烷酮制成碱式导电聚合物溶液,再加入无定形硅碳复合材料粉体,超声、搅拌分散均匀;加入酸溶液到溶液呈中性,过滤、洗涤、干燥,得到导电聚合物包覆的硅碳负极材料。本发明的硅基负极材料用作锂离子电池的负极,具有更高的容量和更好的循环寿命。
本发明公开了一种水滑石纳米片/碳阵列/金属/硅复合电极的制备及其作为无酶传感器的应用。本发明采用C-MEMS微加工工艺结合金属溅射技术加工基底材料,在表面修饰纳米片,制备了水滑石纳米片/碳阵列/金属/硅复合电极,构建无酶电化学传感器,用于定量检测葡萄糖。金属溅射技术增强了硅片导电性的同时不会破坏其表面的光滑平整性,从而不影响后续微加工材料的成像质量,使C-MEMS微加工技术可直接应用于制备电化学器件;纳米片相较于微米级层状材料暴露出更多的活性层板,通过自组装覆盖在基底表面,增加了粗糙度,提高了催化活性。电化学检测说明复合材料构建传感器能够对葡萄糖进行准确定量检测,并具有良好的制备重现性和检测稳定性。
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本发明提供一种玻璃纤维增强的高温尼龙复合材料及其制备方法。该玻璃纤维增强的高温尼龙,按质量百分数计,包括PPA树脂7~30%;PA66树脂10~30%;玻璃纤维40~60%;相容剂0.1~1%;热稳定剂0.1~1%;润滑剂0.1~1%。本发明的高温尼龙复合材料弯曲强度达到275MPa,弯曲模量达到13011MPa,甚至更高,具有良好的力学性能。
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本发明公开了一种静电自组装制备埃洛石?白炭黑杂化填料的方法。该方法首先将无机填料A分散到溶剂中,然后添加相对于无机填料A?10wt%?30?wt%硅烷类偶联剂,在50?100oC条件下搅拌反应5?20小时,离心过滤、洗涤后,烘干,得改性填料A;将改性填料A分散到溶剂中,配成固含量为1%?50%的悬浮液,然后与无机填料B的悬浮液混合,静置1?3h, 倒掉上层清液,得到杂化填料。这种杂化填料能够有效的降低填料各自的团聚现象,与聚合物基体形成良好的界面结合作用,此外,埃洛石表面的白炭黑纳米突起提供了更多的活性表面,为功能性填料提供了更多的反应基团,在高性能、多功能复合材料领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开一种空调底盘,它采用复合材料制成,该复合材料按重量百分比包括:10-40%的热固性树脂,30-80%的增强纤维,3-50%的阻燃剂。其中,所述增强纤维材料是玻璃纤维,碳纤维,玄武岩纤维,芳纶纤维中的一种或几种。所述热固性树脂是酚醛树脂,不饱和聚酯树脂,乙烯基酯树脂,环氧树脂中的一种或几种。所述阻燃剂是氢氧化镁,氢氧化铝,碳酸钙中的一种或几种。与现有技术相比,本发明提供的一种空调底盘具有耐腐蚀、重量轻、抗噪效果好、成本低的优势。本发明还提供一种空调底盘的制备方法。
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本发明公开了一种大功率圆环形新型电抗器,包括磁芯和线圈,所述磁芯是由两个相同的半圆环形磁芯组合而成的圆环形磁芯,所述圆环形磁芯的直径为7~20英寸,所述圆环形磁芯的磁体密度为5.5g/cm3~6.2g/cm3,所述线圈套在两个所述半圆环形磁芯上,所述线圈是由扁平线立绕制成呈螺旋状的漆包线线圈,所述半圆环形磁芯是由铁磁粉与高温树脂胶组成的磁性复合材料通过半圆环型模具浇筑制成。本发明结构简单,工艺简单,易实现自动化操作,生产成本低廉;电抗器重量轻,噪音小;损耗低,表面散热好,寿命长;磁芯利用率高,漏磁少,EMI效果好。
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本发明提供了一种可多波长激发的红色荧光粉及其制备方法,所述荧光粉为铈铕掺杂的SiO2-Y2O3-TiO2复合材料,所述荧光粉受主波峰在394nm附近的近紫外光、462nm附近的蓝光以及532nm附近的绿光激发,其发射主波峰为587nm和616nm附近的红光。本发明的制备方法通过溶胶-凝胶法将稀土离子和氧化物基质材料的按照一定的比例组合,工艺流程简单,容易操作,得到的产品性能稳定,发光效率高,将其配合适量的绿色、蓝色荧光粉,涂敷和封装于InGaN二极管外,可制备高效率的白光LED照明器件。
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本发明公开了一种环保纳米涂层,配置硝酸水溶液;在50℃下向其中加入硅源,搅拌溶解;在搅拌条件下,将钛源滴加到上述溶液中,继续搅拌1小时得新的溶液;将得到的溶液转移到反应釜中反应;产物烘干,焙烧即得到二氧化钛-氧化硅复合氧化物;将ATO粉体熔融掺混到复合氧化物中,即得到ATO粉体的二氧化钛-氧化硅复合环保纳米涂层材料。本发明直接制备添加ATO隔热粉体的二氧化钛-氧化硅复合材料,方法简单,流程较短,生产成本低;本发明制备的二氧化钛-氧化硅复合材料颗粒直径小,均匀,具有优异的热稳定性、光稳定性和紫外线吸收性能;同时本发明实现了涂层材料的功能复合。
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本发明涉及一种聚烯烃/蒙脱土纳米非卤阻燃材料的制备方法,使用未改性的蒙脱土和含极性基团的乙烯基单体,在聚烯烃非卤阻燃材料的加工条件下发生原位反应,形成具有插层结构的聚烯烃/蒙脱土纳米非卤阻燃材料,蒙脱土插层结构的阻隔效应和纳米效应,既对现有聚烯烃非卤阻燃材料的阻燃性能有增效作用,又对现有聚烯烃非卤阻燃材料力学性能和加工性能的损失有补偿作用,而且原位反应过程还可从结构上改善非卤阻燃剂和蒙脱土与聚烯烃树脂的相容性。本发明既克服了现有聚合物/蒙脱土纳米复合材料制备时必须使用经有机插层剂改性过的有机蒙脱土的缺点,又克服了添加非卤阻燃剂制备聚烯烃非卤阻燃材料时损害聚烯烃力学性能和加工性能的缺点。
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本发明提供了一种属于建材技术的复合玻璃钢的新材料膨胀珍珠岩,以其为主要复合材料,根据不同制品的要求采用不同的配方,或与不饱和聚酯树脂混匀作为夹层,或与熟石膏粉(或水泥)和水先制成复合用骨料、再与不饱和聚酯树脂及玻璃纤维复合,或与不饱和聚酯树脂及玻璃纤维混合复合,或同时2组或3组配方综合复合,制品具有质轻、强度高、刚性好、易成型、耐腐烂、成本低的特点,优于纯玻璃钢或其他复合材料制成的复合玻璃钢制品,适用范围广。
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本发明公开了一种阻燃聚乙烯塑料组合物及其制备方法,属于聚乙烯塑料制备领域。该组合物以聚乙烯、废旧密胺塑料粉、偶联剂、硅油、抗氧剂、增韧剂和润滑剂为原料制成。采用硅烷偶联剂对废旧密胺塑料粉进行处理,然后利用高速混合机,将聚乙烯、抗氧剂、润滑剂、增韧剂等混合均匀后即得到该组合物。为使用方式可采用低剪切型双螺杆挤出机进行混合造粒。该组合物是一种聚乙烯与废旧密胺塑料的阻燃复合材料,具有较高的弯曲模量、热变形温度、熔体流动速率和较低的模塑收缩率,提高了聚乙烯的刚性、耐热性、工艺流动性和尺寸稳定性。特别重要的是,废旧密胺塑料对聚乙烯具有显著的阻燃作用,所制备的复合材料可达到UL-94?V0级阻燃性能。
本发明涉及一种用热固性塑料浸润强化的粉状植物纤维材料及其制备方法,是一种木塑复合材料的原材料及其制备方法,它公开了该植物纤维材料包括有过100目以上的植物纤维粉末100份,热固性塑料2~30份,与热固性塑料相适应的固化剂0.02~0.3份,分散剂0.2~2份,润滑剂0.2~2份,该粉状植物纤维粉末材料的断纤维表面及内部都受到热固性塑料的浸润后,不仅与PVC有高的亲和力,且在相同的填充量的情况下,制备出来的木塑产品能获得比现今木塑产品有更好的机械性能,并且具有优良的防腐、防潮、耐高低温的性能,该粉末的生产简便、环保,生产成本低,易于推广及应用。
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一种轻质保温浴缸,所述保温浴缸由内壳层、外壳层、泡沫保温层组成,其中,所述泡沫保温层为环氧树脂/聚苯乙烯泡沫复合材料制作的层体,所述内壳层、外壳层为玻璃纤维增强热塑性塑料材料制作的层体。其制备方法为:通过吸塑成型工艺分别制备出内壳层、外壳层;将制备好的内壳层、外壳层组装在一起,中间的形成空腔,将环氧树脂/聚苯乙烯泡沫复合材料的共混物浇注到浴缸内壳和外壳之间的空腔中,封闭浇注口固化。本发明中浴缸内壳层和外壳层采用椭圆形短切玻璃纤维增的强热塑性塑料材料制作,可赋予浴缸较高的强度和耐刮擦性,其制备工艺简单、生产成本较低,且具有保温性好、重量轻、耐磨性、耐刮擦性好、安装方便的优点,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种抗噪音中空玻璃的制备方法,包括以下步骤:将钢化玻璃清洁干燥,然后将吸湿干燥剂填入防潮铝条,接着包覆丁基复合材料并将其贴合在钢化玻璃边缘,最后经合片、预热预压、充入干燥惰性氩气、封口,得到所述抗噪音中空玻璃。与现有技术相比,本发明以乙烯基三乙氧基硅烷、四甲基二乙烯基二硅氧烷改性溴化丁基橡胶,同时参入炭黑,极大的增强了丁基复合材料的阻尼,将其用于制备抗噪音中空玻璃,得到的抗噪音中空玻璃具备抗噪音效果更好、兼具隔热性能优、露点低、不易起雾、透水率低等特点。
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本发明公开了一种除蜡水及其制备方法和应用,涉及表面处理剂技术领域,按照重量份数计,该除蜡水的组分包括:改性PVA复合材料1‑10份、表面活性剂12‑53份和去离子水50‑80份,改性PVA复合材料包括PVA以及位于PVA孔道内的石墨烯。本发明新型高效除蜡水具有高效吸附分离油蜡、保护金属不被腐蚀、回收简便、可利用的特点。
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本发明公开了一种膨胀石墨及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:(1)保护气氛下,将石墨粉与金属过氧化物和/或碱金属超氧化物进行混合,静置,获得混合后的石墨‑金属过氧化物和/或石墨‑碱金属超氧化物复合材料;(2)将步骤(1)制得的复合材料放入能与所述金属过氧化物和/或碱金属超氧化物发生反应的液态介质中进行反应,获得已插层石墨;(3)将步骤(2)制得的已插层石墨加热制得膨胀石墨。该制备方法能有效避免膨胀石墨在制备过程中产生硫及硫化物等有害杂质,减少了对环境污染。
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为克服现有锂离子负极存在稳定性和循环性能差的问题,本发明提供了一种电池负极材料,包括多孔碳载体、锡硫化合物和包覆碳层,所述锡硫化合物负载于所述多孔碳载体的表面和孔洞内部以形成复合材料,所述包覆碳层包覆于所述复合材料外部。同时,本发明还公开了上述电池负极材料的制备方法以及包括上述电池负极材料的电池负极和锂离子电池。本发明提供的电池负极材料能够有效提升电池负极的循环性能,提高电池负极材料的整体导电性,同时有效缓解硫化锡化合物充放电过程中的体积膨胀导致的容量衰减过快的问题。
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一种胶囊结构的超级电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:制备纳米中空介孔三氧化二铁球;S2:将步骤S1制得的纳米中空介孔三氧化二铁微球和聚丙烯腈、N,N‑二甲基甲酰胺混合并搅拌至形成均匀的静电纺前驱体溶液;S3:通过静电纺丝制备含有纳米中空介孔三氧化二铁球的聚丙烯腈纳米纤维;S4:经过预氧化处理和碳化处理,得到四氧化三铁/碳纳米纤维复合材料;S5:经过硫化处理,然后再将其在管式炉中进行真空低温煅烧去除多余的硫得到二硫化铁/碳纳米纤维复合电极材料。该制备方法制得的二硫化铁/碳纳米纤维复合材料具有疏松多孔的结构,同时具有高比表面积、较高的电容量、较低的内阻以及优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种改性石墨烯酶电极葡萄糖传感器的制备方法,包括:在石墨烯表面修饰羧基,得到羧基化石墨烯;将羧基化石墨烯与四氧化三铁混合制备,得到羧基化石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料;将羧基化石墨烯/四氧化三铁纳米复合材料和葡萄糖氧化酶混合固定在丝网印刷碳电极表面,得到羧基化石墨烯/四氧化三铁/葡萄糖氧化酶丝网印刷碳电极;在羧基化石墨烯/四氧化三铁/葡萄糖氧化酶丝网印刷碳电极上涂覆一层聚氨酯外膜,得到羧基化石墨烯/四氧化三铁/葡萄糖氧化酶/聚氨酯丝网印刷碳电极。本发明制备方法简单,生物相容性好,成本较低,构建的葡萄糖生物传感器能在很大程度上提升传感器灵敏度,增大线性范围。
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本申请公开了一种空穴缓冲材料及其制备方法和OLED器件。所述空穴缓冲材料包括五氧化二钒和氧化石墨烯,所述五氧化二钒和所述氧化石墨烯的重量比为3:1~3;其中,所述空穴缓冲层材料为层状的复合材料,包括氧化石墨烯纳米片和五氧化二钒纳米带。本申请的空穴缓冲材料采用五氧化二钒和氧化石墨烯复合材料,具有多级结构,氧化石墨烯纳米片与超薄五氧化二钒纳米带的相互支撑;石墨烯还可以提高了材料的导电性,可有效提高OLED器件的电流效率。
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本发明属于高分子复合材料技术领域,公开了一种尼龙6/聚苯醚组合物及其制备方法。所述尼龙6/聚苯醚组合物包括以下质量份的成分:PA6 60.3~70.9,PPO10~15,PPO‑马来酸酐接枝物10~15,SEBS‑马来酸酐接枝物3~8,氯化钙1~5,三乙醇胺0.1~0.5,抗氧剂1076 0.2~0.4,抗氧剂168 0.2~0.4。所述制备方法为:将各原料加入高速混合机进行预混合,然后加入双螺杆挤出机中熔融挤出造粒,即得到尼龙6/聚苯醚组合物。本发明通过加入PPO‑马来酸酐接枝物、SEBS‑马来酸酐接枝物、氯化钙和三乙醇胺,能显著提高PA6/PPO合金的力学性能。
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一种碳包覆硅铁合金复合负极材料的制备方法,由以下步骤组成:将平均粒度为56µm的Si‑Fe合金、有机碳源和导电剂按质量比为65~90:10~30:0~5混合,加入无水乙醇,以100~400rpm转速球磨1~10h,80~100℃真空干燥5~12h,得到前驱物;将前驱物在惰性气氛下,以5℃/min速率升温至700~1050℃,保温3~5h,随炉冷却至室温,研磨、筛分,得到Si‑Fe/C复合材料。该方法工序简单、易操作性,可重复性好,易实现规模化生产,不会对环境造成二次污染。本发明制备方法制备的Si‑Fe/C复合材料满足高能量密度锂离子动力电池的使用要求。
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本发明采用聚四氟乙烯作为阳极催化剂膜板的骨架板,成本较低,而且聚四氟乙烯本身具有耐腐蚀的特性,其构造成网孔板的形态,即具有较大的接触面积,而且还保证了应有的物理强度,使得阳极膜板的更换和拆卸更为简单和便捷。聚四氟乙烯网孔板进过了激光刻蚀和等离子极化处理,在聚四氟乙烯网孔板上形成了便于容纳和沉积碳纳米管—二氧化铅复合材料的能力,激光刻蚀可以在聚四氟乙烯网孔板上形成凹坑,激光处理和等离子极化处理还可以提高聚四氟乙烯表面的活化能,通过分子键力使得碳纳米管—二氧化铅复合材料在聚四氟乙烯网孔板上的结合更为紧密,而且没有外界其他因素的干扰,使得催化作用更为纯粹。
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本发明涉及电化学领域,具体涉及葡萄糖传感器用修饰电极及其制备方法,葡萄糖传感器用修饰电极的制备方法,包括以下步骤,①制备GO分散液,②制备ZnO纳米材料,③将步骤①和②中的GO和ZnO纳米材料进行合成,制得GO/纳米ZnO复合材料,④取Nafion溶液和步骤③中的GO/纳米ZnO复合材料制备Nafion/ZnO/GO/GCE修饰电极,即得本发明的葡萄糖传感器用修饰电极。本发明的葡萄糖传感器用修饰电极稳定性高、电化学性能好。
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