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本发明公开了一种解决内燃机冷启动NOx脱除问题的系统及其工作方法,包括内燃机,溴化锂机组,蓄热装置,空气泵,还原剂储存槽,烟囱,SCR脱硝系统;在内燃机与溴化锂机组之间布置一套储能系统,正常运行过程中将一部分排烟能量存储起来,当内燃机进行冷启动前,先以压缩空气通过储能装置,提升压缩空气温度并以此预热SCR脱硝系统。当催化剂表面温度满足正常脱硝时,内燃机可以正常启动,同时启动还原剂喷射系统进行NOx的脱除。本发明系统结构合理,布置安装方便;能够解决全工况内燃机脱硝问题且对溴化锂机组影响不大。
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本发明涉及一种全木结构圆柱状硫正极的制备方法及应用,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明是为了解决现有技术中锂硫电池的正极在充放电过程中会产生较大的体积应变以及正负极之间会发生“穿梭效应”等不足,而提供一种全新的锂硫电池的正极结构及其制备方法和应用。本发明采用碳化处理得到的多孔圆柱状木块载体,其具有丰富的细长微通道,可显著提高硫的负载量,同时也可缓解充放电过程中产生的体积效应,减少对电极结构造成的破坏;此外,碳材料骨架作为导电网络可以提高正极材料的电导率,有利于提高电池的循环稳定性及倍率性能;本发明制得的保护套管既可以作为电极隔膜,同时也对多硫化物的“穿梭效应”具有一定的抑制作用。
本发明公开了一种基于规则与Q‑learning增强学习的电动汽车复合能量管理方法。该方法根据每一时刻车辆的功率需求,锂电池以及超级电容SOC状况来进行能量管理。在基于Q‑learning增强学习的能量管理策略中,能量管理控制器通过观察系统状态采取动作,计算每个动作相应的奖励值并且进行实时更新,利用奖励值通过Q‑learning增强学习算法仿真训练得到一种使系统损耗功率最小的能量管理策略,最后利用学习得到的能量管理策略进行实时功率分配,同时继续对奖励值进行更新,以适应当前的驾驶条件。该方法在满足所需功率的基础上,可以保持锂电池的电量并延长锂电池的寿命,同时降低系统的能量损耗,提高了混合动力系统的效率。
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本发明涉及了一种笔记本电脑散热板,包括一个底板,其主要特征在于所述的底板上部安装有一个温差发电片,所述的底板中部设有网格状通风口,所述的通风口的下部安装有散热风机,所述的散热风机通过温度感应开关与温差发电片相电连接。本发明提供一种笔记本电脑散热板,当笔记本电脑温度升高时,温差发电片感应到笔记本电脑的温度发电,为锂电池充电,当温度达到温度感应开关的接通温度时,锂电池通过电路向散热风机供电,使散热风机运转,为笔记本电脑散热,当笔记本电脑温度降低时,温度感应开关断开,散热风机停止工作,温差发电片继续为锂电池充电,以弥补电能的不足。
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本发明公开了一种非桥联单茂钛配合物的合成方法,该非桥联单茂钛配合物结构式如下式。该合成方法包括以下步骤:先采用N-(2-氨甲基)苯基)-N,N-二甲胺和环己醇在二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体和碳酸氢钠催化下进行反应,得到2-((环己胺基)甲基)-N,N-二甲基苯胺;然后采用上述2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺和正丁基锂进行反应,得到含有2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺锂盐的混合液;最后,采用上述含有2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺锂盐的混合液和五甲基环戊二烯基三氯化钛(IV)进行反应,得到非桥联单茂钛配合物。合成步骤简单,副产物少,方法简便。
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本发明涉及冰箱设备技术领域,具体涉及一种在冰箱门上嵌入触摸屏的套件及其使用方法,包括安装在冰箱门体上的壳体,还包括安装在所述壳体背面的电路板、以及用于给套件供电的供电组件,所述电路板上设置有若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏,所述若干组锂电池通过第一主控芯片与所述触摸屏连接;所述供电组件包括无线供电组件和有线供电组件;本发明首先在冰箱门体上安装壳体,并通过壳体内的若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏可以及时了解冰箱内部的物品存储情况、温度显示情况等,无需打开冰箱门,通过触摸屏便可实现各种操作,实现了对现有冰箱的智能化控制;其次可采用无线供电组件或有线供电组件向套件供电,实现了多功能化。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料是以粒径尺寸介于1‑10um的碳球为载体,硅纳米颗粒在碳球表面均匀分布。所述的硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将一定比例的氨基化硅纳米颗粒和甲阶段酚醛树脂分散在水和乙醇的混合溶剂中,加入酸催化剂,在130‑180℃溶剂热反应2‑10h,得到硅/酚醛树脂球复合材料;2)步骤1)得到的硅/酚醛树脂球复合材料在惰性气氛中煅烧得到硅碳复合材料。本发明提供了所述的硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的硅碳复合材料中硅能提供储锂容量,碳球则作为支撑骨架和导电网络,作为锂离子电池负极材料应用,首次库伦效率高,循环稳定性好。
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本发明公开了一种硬碳负极材料、其制备方法及应用。以间苯二酚、氯化胆碱与丙三醇为原料制备得到低共熔溶剂,然后将甲醛与低共熔溶剂在酸的催化作用下经缩聚反应制备得到硬碳负极材料,该硬碳负极材料可进一步制备成锂离子电池负极。所述硬碳负极材料,具备较好的形貌和孔径结构,且比表面积高达687m2/g以上,孔径在0.5~5μm之间,有较好的浸润性,孔隙率高,用作锂离子电池电极时,可以提供更多的储锂空间,具有较高的容量和循环稳定性。
本发明公开了一种以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜及其制备方法和作为电解质在制备锂硫凝胶电解质电池中的应用,制备方法包括:将PAN,PEO,LATP溶解在DMF中,搅拌后,用刮刀刮涂在玻璃板上,干燥得到第一层电解质;将PAN,LATP溶解在DMF中,搅拌后用刮刀刮涂在第一层电解质上得到第二层电解质;真空干燥,即得到以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜。将所得的材料直接切片做锂硫电池的电解质。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化。本发明制备出的双层固态电解质复合膜材料应用于锂硫全电池中可以抑制穿梭效应,提高电池容量,具有良好的循环性能。
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本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的复合材料制备方法和应用,其制备方法为:碳纳米管载硫复合材料、三苯基膦及其衍生物试剂与PVDF加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在铝箔表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料;本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料的制备方法,操作简单,条件较为温和,易于大规模生产;制得的含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开了一种自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜及其制备和应用。所述的制备方法,包括如下步骤:(1)将修饰物配制成成膜溶液,所述的修饰物为二羧酸或者氨基酸;(2)将氧化铝隔膜压片,并将其置于步骤(1)配制的成膜溶液中,室温下浸泡48h以上;(3)将步骤(2)浸泡后的氧化铝隔膜取出,经洗涤、烘干得到自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜。本发明提供了所述自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜在锂金属电池中作为隔膜的应用,由于均匀分布的单分子层的存在,使得锂离子能够均匀沉积,不易形成锂枝晶,相比于商业化氧化铝隔膜,本发明的隔膜能够有效地提高电池的循环寿命、库伦效率以及充放电容量。
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一种在共沉淀反应下制备过渡金属颗粒(阴极颗粒前体)的方法。在这种方法中,通过加入不同类型的阴离子组合物和/或阳离子组合物,并调节pH值使其与物质相匹配,沉淀的颗粒会沉积以形成沉淀的颗粒浆料,过滤并将沉淀的颗粒浆料干燥以得到颗粒前体。本发明还提供了包括核‑壳结构的颗粒前体。壳由梯度阴离子和/或阳离子制成。这种颗粒前体可用于制备锂离子电池的阴极。
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本发明公开了一种热电厂耦合数据中心制冷的多品位余热回收系统及控制方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、汽水换热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、吸收式热泵、疏水换热器和采暖用户,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水为数据中心机房供冷,凝汽器的余热和热水型溴化锂制冷机组的余热在吸收式热泵的驱动下同时为采暖用户供暖。本发明通过回收多品位余热同时耦合居民供暖和数据中心供冷需求,既提升了电厂能效水平,又深度降低了数据中心PUE指标,具有广阔的应用前景。
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本申请公开了一种三维碳材料及其制备方法、应用。该三维碳材料为管状;所述三维碳材料包括石墨化的管壁以及由所述管壁围合而成的中空的管腔。该三维碳材料使锂金属选择性沉积在管内,有效的抑制锂金属沉积/析出过程中产生的枝晶,极大的减小了锂金属负极的危险性,同时该方法可以提高电池的循环寿命和库伦效率,降低电压极化。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体地说是一种氧化锰/淀粉基硬碳复合负极材料的制备方法,其特征在于采用如下制备步骤:(1)、预碳化得到黑色的预碳化粉末产物;(2)、制备淀粉基硬碳材料(3)、混合;(4)、水热反应;(5)、得成品。本发明与现有技术相比,通过水热法在淀粉基硬碳表面形成无定形结构的氧化锰保护层,降低电极表面与电解液形成SEI膜所消耗的锂离子,从而提高负极材料的首次库伦效率;制备出的用于锂离子电池负极材料的氧化锰/淀粉基硬碳具有电化学性能良好、循环稳定性好和批次产品一致性优秀的特点;且制备方法简单、生产环保、易规模化生产及产品质量容易控制。
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本发明公开了一种冷链运输冷柜,其柜体内设置有制冷系统,除去常规交流冷柜配置外,其还包括直流压缩机、以及与制冷系统连接且用于给制冷系统供电的蓄电池;所述蓄电池是锂空气电池,所述锂空气电池内包括锂空气电池用MnO2?RuO2/C催化剂,所述催化剂的活性物质为MnO2?RuO2、载体为纳米碳;所述柜体为矩形带内腔箱体,包括壳体、前门;前门与壳体通过插销铰接连接,前门以插销作为转轴,可绕插销旋转,可实现前门的开启和关闭。所述壳体的内壁、前门内壁设有若干条平行凸起条棱,相邻条棱之间间隔出平行凹槽。本发明在常规冷柜的配置基础上,增设蓄电池、直流压缩机,使其能适用交、直流电源完成制冷、保鲜功能,使其能用于冷链物流运输领域。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料,特别涉及一种LiFePO4/C正极材料的流变相法制备方法。该方法以磷酸铁,碳酸锂,葡萄糖和石墨烯为原料,具体是:将磷酸铁与碳酸锂混合研磨2小时以上,得到均匀的细小固体混合物,该固体混合物中加入适量石墨烯,继续研磨1小时以上,然后加入质量浓度为10%?20%的葡萄糖溶液,充分混合得到浆料,将浆料放入管式炉中加热到700?720℃,维持该温度8?9小时,自然冷却到室温,得到LiFePO4/C正极材料。石墨烯的加入使得LiFePO4/C具有较小的粒径和良好的电导率,从而改进了倍率性能。
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本发明涉及锂离子电池正极材料钴酸锂的前驱体技术领域,特别涉及一种碳酸铝钴/碳酸钴复合球形前驱体及其制备方法。本发明的一种纳米碱式碳酸铝钴/碳酸钴复合球形前驱体,它是以球形碳酸钴为主体材料,并在主体材料的体相内均匀分布纳米碱式碳酸铝钴晶体颗粒而形成的复合材料,其表达式为(1‑x)[CoCO3]·x[Co6Al2CO3(OH)16·4H2O],其中0.001≤x≤0.04。本发明所得产品具有更好的铝分布均匀性,应用于钴酸锂(LCO)的制备,更易将Al均匀的掺入LCO晶格内部,具有优良的高电压循环性能。
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本发明涉及显示屏领域,公开了一种透明显示屏幕,其技术方案要点是包括相对设置的透明显示面板和光线调节板,光线调节板包括第一透明电极、光线调节层和第二透明电极,通过锂离子在第一透明电极和第二透明电极之间流动,当透明显示面板背面处环境光的强度较小时,锂离子从电致变色层通过离子传导层流向离子存储层,使得电致变色层的颜色由深色变为浅色,增加电致变色层的透光率,当透明显示面板背面处环境光的强度较大时,锂离子从离子存储层通过离子传导层流向电致变色层,使得电致变色层的颜色由浅色变为深色,减少电致变色层的透光率,使得照射到透明显示面板背面处环境光的强度被控制,防止光线透过透明显示面板的背面。
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本发明提供了一种碳膜包覆的三维集流体的制备方法,包括:S1)采用三电极体系,以三维集流体为工作电极,在包含高分子前驱体的电解液中进行电化学聚合,得到高分子包覆的三维集流体;S2)将所述高分子包覆的三维集流体进行高温碳化,得到碳膜包覆的三维集流体。与现有技术相比,本发明通过电聚合再碳化的方式实现在三维集流体上进行界面修饰,实现在三维集流体上形成有利于形成稳定SEI膜的导电高分子材料,并通过碳化过程使三维集流体与碳膜之间形成一定的空间,缓解膨胀,可限域金属锂的沉积,并且锂沉积在限域空间内有碳膜的阻隔,可减少锂与电解液的接触;同时,可通过浓度、电聚合条件调节碳膜前驱体的厚度,从而调节碳膜厚度。
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本发明公开了一种基于神经网络和强化学习的混合能量管理方法,属于自动化技术领域。本发明采用模糊控制器的输出作为神经网络初始的离线数据集来进行训练,应用学习得到的神经网络产生新的数据加入至原有的数据集中,并反复更迭这两个过程。针对每个时刻的状态,采用训练之后的神经网络来预测当前状态在采取相应动作之后转移到的下一状态,根据累计奖励最大化的原则选择一定长度的最优动作序列,选取动作序列的第一个动作作为当前状态的最优控制动作。利用该方法可有效减少能量的浪费并且通过超级电容辅助锂电池供电,减少了锂电池的使用,达到了延长锂电池寿命的目标。
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本发明提供一种前后面板分离断电的智能门锁,前后面板分离断电的智能门锁包括前面板和后面板,后面板包括:锂电池接口、第一前后板连接线接口和开关电路;锂电池接口与开关电路电连接,开关电路连接电源输入端,第一、二前后板连接线接口连接电源输入端、GND_A端和GND端;开关电路包括MOS开关,MOS开关的栅极连接锂电池接口,MOS开关的栅极通过第一电容连接USB网络,MOS开关的漏极通过第一分压电路接地,第一分压电路包括第二电阻和第三电阻,第三电阻连接GND_A端,第二电阻和第三电阻之间的分压点分别与第一电阻和第三电容连接,MOS开关的源极连接电源输入端;前面板包括:USB接口与USB网络连接;GND_A端与GND端短路连接。避免系统异常及电池过放的发生。
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本发明涉及汽车锂电池检测装置的技术领域,尤其是一种通过CCD检测tab折叠装置,具有工作台,所述的工作台中部设置透明检测窗口,所述的透明检测窗口的上端固定设置上端CCD摄像机,所述的透明检测窗口下端固定设置下端CCD摄像机,所述的上端CCD摄像机和下端CCD摄像机分别电性连接图像采集卡一端,所述的图像采集卡的另一端固定连接控制终端。该通过CCD检测tab折叠装置,结构简单,检测精确,保障后期锂电池的安装质量,提高整体锂电池的装配效率。
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本发明属于锂离子电池材料领域,主要提出一种改性镍锰二元前驱体的制备方法。该方法为在二元前驱体的共沉淀过程中加入分散剂及偶联剂。偶联剂填充前驱体生长过程中内部孔隙,同时其中金属元素与锰元素形成柱状结构,能够稳定二元前驱体内部结构;分散剂包覆在前驱体表面,稳定前驱体表面活性,维持反应体系的均匀性。前驱体材料混锂高温煅烧过程中,前驱体内部偶联剂分解,形成内部碳包覆以及金属掺杂;表面分散剂分解,形成外部碳包覆。煅烧得到的正极材料循环性能和倍率性能得到改善。本发明解决目前锂离子扩散效率低导致正极材料的倍率性能和循环性能较差的问题,实现正极材料无钴化,降低其制造成本,具有极高的商业价值。
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本发明涉及一种碳硅包覆LiAlO2复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先球磨制得纳米级硅碳复合材料浆料;将制备好浆料干燥造粒,碳化,得到硅碳复合材料;(2)制备LiAlO2混合液;(3)向上述混合液中加入上述碳硅复合材料并均匀分散,蒸除水分,研磨,通入氦气并加热,然后停止通入氦气,改为通入乙烷气体并在保温,之后停止通入乙烷气体,再通入氦气进行冷却直至室温,得到产品。本发明制备的锂离子电池用碳硅包覆的LiAlO2复合负极材料,既保持了碳硅复合材料作为负极材料所具有高能量密度和较好的导电特性,又同时利用了LiAlO2在锂离子电池充放电过程中的离子导电性提高了锂离子电池整体的导电性。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种循环性能优良的高能量密度电池,这种循环性能优良的高能量密度电池的正极材料为富锂锰基固溶体正极材料和高镍基正极材料的复合物,所述富锂锰基固溶体正极材料和高镍基正极材料的质量比为0.1-9:1。并且具有首次充放电效率高,中值电压相对较高且在循环过程中中值电压下降较慢,循环性能好的性能。
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本发明公开一种纤维增强的塑料电机壳,包括以下重量份的组分:热固性树脂40~75份;无碱玻璃纤维15~35份;氢氧化锂5~10份;木粉5~20份;分散剂1~5份;颜料0.5~1.5份;脱模剂0.5~3份;固化剂2.5~8份。本发明还公开了上述塑料电机壳的成型工艺,包括:造粒:称取所述的热固性树脂、无碱玻璃纤维、氢氧化锂、木粉、分散剂、颜料、脱模剂和固化剂,在30~50℃温度下,混合30~60分钟得到均匀粉状料,然后进入造粒设备混炼制粒;注塑成型:利用注塑机将塑料颗粒注入温度为30~60℃模具内成型。本发明通过在原料加入不超过10%的氢氧化锂,使得塑料的电气强度维持在20MV/m以上,在高频下仍能保持良好介电性。
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本发明公开了一种自行车自动安全指示灯。旨在提供一种结构简单、使用方便、制造成本低,能提高自行车行车安全的自动安全指示灯。它包括灯座,灯座的后端连接有用于固定在自行车上的连接架,其特征是在灯座的前端安装有方形的点阵屏,灯座内设有电路板以及为点阵屏提供电能的锂电池,在灯座的表面安装有通过电路板控制锂电池与点阵屏是否导通的开关,以及为锂电池充电的插座,所述电路板上安装有加速度传感器,在开关打开的情况下,点阵屏中各点的明暗和所形成的指示图案由加速度传感器来控制,而该控制来源于加速度传感器左、右倾斜和负加速度的运动姿态。该发明具有指示清晰明确、结构简单、使用安全方便、制造成本低的优点。
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本发明公开了一种高效太阳能储能装置,包括太阳能供电模组、电池管理模组、锂电池组件、电压监测模块和数据传输模块,所述太阳能供电模组包括太阳能电池、超级电容和第一稳压模块,所述太阳能电池、超级电容和第一稳压模块包括二种可相互切换的连接模式,太阳能供电模组的输出端连接电池管理模组的输入端,所述电池管理模组与锂电池组件相连接。本发明的优点是:在光照较强的情况下,太阳能供电模组启动模式一,太阳能电池通过超级电容给锂电池组充电,提高储能效率;在光照较弱的情况下,太阳能供电模组启动模式二,通过第一稳压电路持续供电,延长了太阳能储能系统的使用时间,使用性能更稳定。
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本发明公开了一种蒸汽器具及操作使用方法,所述方法包括:将蒸汽刷与供电座连接;供电座向蒸汽刷内的蒸汽发生器供电并使其发热,同时供电座向蒸汽刷内的锂电池进行充电;蒸汽发生器达到预设温度时由指示灯指示;从供电座上取下蒸汽刷断开与供电座的连接,闭合蒸汽刷上的开关元件,蒸汽刷内的水泵由锂电池进行供电,通过水泵将液体介质输送至蒸汽发生器内,蒸汽发生器将液体介质加热化汽,通过于蒸汽刷内设置锂电池,蒸汽发生器加热至一定温度后,蒸汽刷即可脱离对市电的依赖而达到正常的使用工作,提升了使用时的灵活性。
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