本發明提供一種連續電極的制備系統裝置及其制備方法和應用。所述制備系統裝置包括按電極極片傳送方向依次連接的電解液浸潤單元、預嵌鋰單元和收集單元,所述電解液浸潤單元包括電解液槽、注液管道、液位傳感器和輥軸組,所述預嵌鋰單元包括對輥輥壓輥軸和對輥輥壓輥軸之間的壓力傳感器。所述制備方法包括:電極極片經電解液浸潤單元浸潤后,傳送至對輥輥壓輥軸上進行對輥輥壓處理,得到完成預嵌鋰的電極極片,將所述完成預嵌鋰的電極極片經收卷單元進行收集。本發明實現電極預嵌鋰過程的連續化生產,而且電極預嵌鋰均勻,具有低成本高安全性的優點。
本發明公開了一種高延展性稀土鎂合金,屬于稀土鎂合金技術領域。解決了現有技術中鎂合金的延展性無法滿足沖壓過程的條件,含鋰鎂合金又存在耐腐蝕性差、成本高的缺陷的技術問題。本發明的稀土鎂合金的組成成分及質量百分比為:1-2wt.%的Y,0.1-2wt.%的Zn,余量為Mg。該稀土鎂合金在保持優異的力學性能的同時具有高延展性,且不含有鋰金屬成分,克服了現有技術中含鋰鎂合金易受腐蝕的缺陷,可以軋制成0.3mm薄板,能夠在室溫下進行深度沖壓,從而可以大規模應用在3C電子領域。
本發明涉及一種氧化鎳納米顆粒/碳納米頭盔復合材料(NiO/CNHs)的制備方法及其在鋰離子電池中的應用。該復合材料的制備步驟如下:a、制備SiO2納米球;b、在SiO2球上覆蓋酚醛樹脂涂層(RF)形成RF/SiO2;c、用水熱法在RF/SiO2上制備Ni(OH)2;d、將所制備的Ni(OH)2/RF/SiO2在Ar氣氛中退火使Ni(OH)2轉化為NiO同時使RF碳化,再用NaOH溶液將SiO2徹底腐蝕得到NiO/CNHs。作為鋰離子電池的負極材料,NiO/CNHs在0.2A?g?1電流密度下循環100圈的容量高達1768mAh?g?1;在5A?g?1電流密度下循環1500圈的容量為424mAh?g?1;在10A?g?1電流密度下的容量為453mAh?g?1。本發明為研發綜合性能優異的鋰離子電池提供了新的思路。
本發明涉及一種四氧化三鈷/石墨烯復合材料(Co3O4/N?RGO)的制備方法及其在鎳氫電池及鋰離子電池中的應用。該復合材料是按照以下步驟制備的:a、根據改進的Hummers方法制備氧化石墨;b、醋酸鈷在氨水的調節作用下水解、氧化并在氧化石墨表面原位生長超小的Co3O4納米粒子;c、Co3O4納米粒子的進一步晶化和氧化石墨的還原。Co3O4/N?RGO復合材料作為電極材料,其獨特的結構特性以及Co3O4與N?RGO之間的協同效應顯著提高了鎳氫電池和鋰離子電池的高倍率放電性能。對于鎳氫電池,在放電電流密度為3A/g時其放電容量高達223.1mAh/g,是商用儲氫合金的3.2倍(68.7mAh/g)。對于鋰離子電池,在電流密度為10A/g時仍保持較高的放電容量,為423.6mAh/g。本發明為研發高功率型電池提供了新的思路。
本發明涉及一種摻雜型Li4SiO4?LiAlO2固體電解質的制備方法,屬于鋰電池制備的技術領域。該方法以莫來石和碳酸鋰為基礎原料,通過高溫煅燒獲得Li4SiO4?LiAlO2固體電解質,利用薄膜沉積技術在Li4SiO4?LiAlO2固體電解質顆粒表面沉積一層金屬氧化物薄膜,再利用浸漬方法在金屬氧化物薄膜上沉積一層碳酸鋰,模壓成型后進行二次煅燒,此時金屬氧化物與碳酸鋰反應生成新的鋰鹽,該鋰鹽具有快離子導體特性,存在于Li4SiO4?LiAlO2固體電解質顆粒間,構造出三維快離子傳輸通道,進一步提升Li4SiO4?LiAlO2固體電解質的離子電導率。
本發明一種液糖化工藝余熱回收利用系統,屬于余熱回收利用技術領域,包括除污器、循環水冷卻增壓泵、吸收式溴化鋰熱泵、采暖循環水泵、冷凝水泵、蒸汽減溫加濕裝置、定壓補水裝置和冷凝水箱,除污器通過管道與吸收式溴化鋰熱泵連接,吸收式溴化鋰熱泵通過采暖供水管線與供暖系統連接;采暖循環水泵設置在采暖回水管道上;蒸汽減溫加濕裝置的飽和蒸汽輸出口與吸收式溴化鋰熱泵連接;定壓補水裝置設置在采暖供水管線上;冷凝水箱進水口通過管道與吸收式溴化鋰熱泵連接,冷凝水箱出水口通過管道與蒸汽減溫加濕裝置連接。本發明采取密閉式技術,將酒精生產中液糖化工段大量中溫位熱能的循環冷卻水通過吸收式溴化鋰熱泵轉化為采暖水用于城市采暖。
本實用新型涉及一種太陽能電動旅游房車,該房車的兩個太陽能供電系統安裝于旅游房車主體上,為用電設備和驅動電機提供電能;第一太陽能供電系統的太陽能電池板組通過太陽能控制器與鋰動力蓄電池正極連接,外網通過備用充電器與鋰動力蓄電池正極連接,鋰動力蓄電池正極同時與直流負載、逆變器連接,逆變器的輸出端與交流負載連接;第二太陽能供電系統的太陽能電池板組通過太陽能控制器與鋰離子-電容混合動力蓄電池正極連接,外網通過備用充電器與鋰離子-電容混合動力蓄電池正極連接,鋰離子-電容混合動力蓄電池正極與驅動電機連接。本實用新型綠色環保、速度適宜、成本低廉,特別適合中國收入水平不是太高的愛好旅游的廣大中老年朋友。
本發明涉及一種固態電極單元、制備方法、固態電池及其系統,固態電極單元由正極層、電解質層和負極層構成;正極層包括復合正極材料和固態電解質;復合正極材料兩正極材料表面均包覆固態電解質層;負極層由兩種負極層組成。本發明正極采用固態電解質包覆的磷酸錳鐵鋰和富鋰材料,可提高磷酸錳鐵鋰表面導電性,增強界面穩定性,抑制磷酸錳鐵鋰表面Mn的溶出,提高正極循環壽命,正極材料界面穩定,同時提高正極首效;通過富鋰材料提高磷酸錳鐵鋰正極和硅負極的首效,提高電池庫倫效率;利用銀碳層作為緩沖,抑制因硅膨脹導致的界面惡化,提高電池穩定性;銀碳層可使Li更均勻的沉積且提高硅的導電性,提高電池功率性能;可實現低成本高能量密度。
一種具有高耐熱性和機械強度的有機-無機雜化全固態聚合物電解質及其制備方法,屬于聚合物電解質制備技術領域。是由主鏈含聚乙二醇結構的聚芳醚酮-聚乙二醇溴化共聚物基體、無機納米粒子和鋰鹽組成。聚乙二醇鏈段引入聚醚酮主鏈結構為鋰離子在聚合物電解質中的傳輸提供了保障,聚芳醚酮主鏈結構為聚合物電解質提供了優異的耐熱性能。無機納米粒子的引入,也在一定程度上提高了聚合物電解質的機械強度、熱穩定性及化學穩定性。本發明改善了傳統聚合物電解質在較高溫度下失效的缺點,保證了以此全固態聚合物電解質組裝的電化學器件,如鋰離子電池、太陽能電池、超級電容器等在高溫極端環境下安全、高效地工作。
本發明涉及原位聚合制備離子液體型凝膠聚合物電解質的方法。采用丙烯腈和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯為單體,碳酸乙烯酯為有機增塑劑,偶氮二異丁氰為引發劑,高氯酸鋰作為鋰鹽,并加入離子液體1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽作為電解質的組分,采用自由基引發,原位聚合的方式制備穩定的離子液體型凝膠聚合物電解質。該原位聚合的方式工藝簡單易行,可在制備電解質的同時直接組裝成鋰電池。制備出的離子液體型凝膠聚合物電解質具有較高的室溫電導率,良好的尺寸穩定性和機械力學性能,還可以應用于染料敏化太陽能電池。制作的離子液體型凝膠聚合物電解質電池避免了電解質液的泄漏、揮發,提高了電池的安全性。
本發明屬于電池材料技術領域,特別涉及一種錳鈷氧化物修飾復合隔膜及其制備方法和應用。本發明提供的錳鈷氧化物修飾復合隔膜,包括膜基底和覆蓋在膜基底表面的多孔涂層;所述多孔涂層包括納米籠狀錳鈷氧化物、導電碳材料和粘結劑。在本發明中,納米籠狀錳鈷氧化物有利于促進鋰氧電池中氧化還原媒介LiI的氧化還原電對反應動力學過程,提高Li2O2的分解效率,促進電池的循環效率;還可以有效吸附I3?,從而達到抑制鋰氧電池中“飛梭效應”的目的,提高電池的循環穩定性和使用壽命;導電碳能夠為錳鈷氧化物提供電子導電通道,提高電導率和鋰離子遷移率的同時,還能夠保證被錳鈷氧化物捕獲的I3?重新利用。
本實用新型公開了一種電動汽車的電池組結構,其是由多個單體鋰電池、正極導電連接板和負極導電連接板構成,多個單體鋰電池的正極與正極導電連接板焊接在一起,多個單體鋰電池的負極與負極導電連接板焊接在一起,每個單體鋰電池的正極與正極導電連接板有兩個焊點,每個單體鋰電池的負極與負極導電連接板有兩個焊點;所述的單體鋰電池與正極導電連接板和負極導電連接板之間以單邊雙點平行點焊的方式焊接在一起;本實用新型的單體鋰電池與正、負極導電板之間各有兩個焊點,兩個焊點以單邊雙點平行點焊的方式進行焊接,保證了焊接質量,還不會對電池造成損壞。
本實用新型涉及一種風機變槳系統的備用電源裝置,包括箱體、安裝支架、鋰電池模塊組、內置加熱器、溫度傳感器和電池管理板,箱體通過安裝支架與風機軸控箱的箱體背面固定,鋰電池模塊組由若干個鋰電池模塊串接組成,每一個鋰電池模塊包括30個單體電芯,30個單體電芯采用10串3并的結構連接,且鋰電池模塊組的負極與箱體連接,鋰電池模塊組的正極與風機軸控箱的電源輸入端連接,風機中控箱為鋰電池模塊組充電,內置加熱器和溫度傳感器分別與電池管理板連接,電池管理板用于對鋰電池模塊進行溫度檢測和電壓檢測。本實用新型結構合理,能夠在延長電池使用壽命的同時,滿足風機變槳系統安全、穩定的運行,外觀簡約大方,結構簡單且維護方便。
本實用新型公開了一種用于一次性水杯的感溫變色杯托,包括杯體、杯柄、測溫孔、LED燈帶、鋰電池、線路板、底殼;線路板上設有測溫傳感器、主控制器、LED驅動電路、鋰電池充電管理電路、穩壓電路、鋰電池接口、充電接口、燈帶接口;主控制器與測溫傳感器、LED驅動電路相連接,鋰電池充電管理電路分別與穩壓電路、鋰電池接口相連接;鋰電池與線路板上的鋰電池接口相連接,LED燈帶與燈帶接口連接;杯體底部設有空腔,用于放置線路板、電池;測溫孔置于杯體底部中心位置,測溫傳感器置于測溫孔中。本實用新型提供的感溫變色杯托,利用紅外傳感器測量杯底溫度,具有非接觸、響應快的特點,可通過LED燈帶的不同顏色指示水溫情況,并在水溫適宜時提醒使用者及時飲用,減少由于飲用不及時造成的浪費,內置鋰電池,可反復充電使用,宜推廣實施。
本發明提供了一種A沸石分子篩及其制備方法,屬于鋰礦渣資源化利用技術領域。本發明提供的A沸石分子篩的制備方法,包括以下步驟:將原料混合進行活化,得到活化物料,所述原料包括鋰礦渣和含鈉堿性化合物;將所述活化物料和水混合,得到溶膠;將所述溶膠進行水熱晶化,得到A沸石分子篩。本發明以鋰礦渣作為硅源和鋁源,解決了鋰礦渣廢棄物處理問題,大大降低了A沸石分子篩的生產成本。本發明采用含鈉堿性化合物對以鋰礦渣進行活化,破壞了鋰礦渣的礦物結構,能夠降低水熱晶化時間和水熱晶化溫度,能耗低。而且,制備的A沸石分子靜態水吸附率高,達到行業標準優秀級別以上。
本發明提供了一種功能化聚烯烴復合隔膜及其制備方法和應用,本發明的功能化聚烯烴復合隔膜由碳納米管、鋰鹽、無機納米二氧化硅和聚烯烴成分組成,本發明提供的復合隔膜制備方法為:將粘結劑和功能化碳納米管的溶液和納米二氧化硅混合后獲得涂敷液,再將聚烯烴隔膜放置在鋰鹽的乙醇溶液中獲得鋰鹽改性聚烯烴隔膜,然后再將涂敷液均勻的涂敷到鋰鹽改性聚烯烴隔膜上,再經真空干燥后獲得功能化碳納米管和鋰鹽涂覆聚烯烴隔膜,制備的隔膜具有優良的機械強度、高穩定性、高活性表面積、電解液浸潤性好、優良的鋰離子傳導能力和電化學性能,可以很好的應用于鋰離子電池領域。
本發明屬于電池技術領域,具體涉及一種活性材料及其制備方法、一種電極材料及其制備方法和應用。本發明提供了一種活性材料,包括具有二維層結構的LiCoO2和摻雜在所述LiCoO2的層隙中的銅離子。在本發明中,鈷酸鋰表面被改性形成非常薄的表面層,表面層為鈷酸鋰提供了有效的保護,防止發生在鈷酸鋰表面的相變以及電解質分解的副反應。高度減輕了不利的副反應,對原始鈷酸鋰的倍率能力進行了有效的提升。本發明的正極材料以通過在層間隙中摻雜銅,進行摻雜改性的鈷酸鋰作為活性材料,可以有效地促進界面鋰離子的擴散,提高界面動力學性能,減輕極化,抑制相變并且阻礙鈷酸鋰在循環過程中產生的副反應,從而提高電極材料的循環穩定性。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體涉及一種無機有機復合固態電解質及其應用。本發明提供的無機有機復合固態電解質中鋰基硅鋁酸鹽是由硅氧四面體或鋁氧四面體通過氧橋鍵交替相連形成三維微孔骨架結構,從而形成分子尺寸大小(通常為0.3~2.0nm)的孔道和空腔體系,鋰基硅鋁酸鹽具有的三維網狀籠形結構為鋰離子傳輸提供了豐富的通道,使無機有機復合固態電解質具有高離子電導率,而且鋰基硅鋁酸鹽對鋰穩定,不會與鋰發生副反應,使無機有機復合固態電解質與鋰負極之間具有優異的界面穩定性。
本發明屬于鋰離子電池正極回收技術領域。本發明提供了一種廢舊三元氧化物正極的回收方法,包括如下步驟:(1)將三元氧化物正極、過氧化氫的酸性溶液、磷酸根源、鐵源、硝酸鋰和檸檬酸混合后,經干燥,得到第一前驅體;所述第一前驅體中的鋰、鐵、鎳、鈷和錳元素的摩爾比為1.05~1.15:x:y:z:(1?x?y?z),其中0
本發明提供了一種聚醚砜單離子聚合物,其化學結構如式(Ι)所示。首先制備含甲氧基聚醚砜;再將含甲氧基聚醚砜用三溴化硼去甲基;最后將含羥基聚醚砜與有機鋰鹽3?氯丙烷磺酰(三氟甲磺酰)亞胺鋰反應獲得聚醚砜單離子聚合物。由于將陰離子固定在聚醚砜基體上,因此體系中只有Li+移動。其雙磺酰亞胺鋰部分具有低離子解離域能,促進了鋰離子的解離和傳輸,提供更多的鋰源,保證了體系高的鋰離子電導率,提高電解質的Li+遷移數;進而提高電池的電化學性能和穩定性。本發明還提供了一種單離子凝膠聚合物電解質,將聚醚砜單離子聚合物與功能性聚合物共混,再經澆鑄、浸泡獲得凝膠聚合物電解質。所制得的單離子凝膠聚合物電解質具有優異和穩定的電池性能,可廣泛應用于鋰離子電池和鋰金屬電池領域。
本發明提供了一種聚苯并咪唑基單離子聚合物凝膠電解質的制備及應用。首先制備改性聚苯并咪唑:在聚苯并咪唑溶液中加入氫化鋰獲得去質子化聚苯并咪唑或將去質子化聚苯并咪唑與二溴代烷基化合物反應獲得聚苯并咪唑基接枝共聚物;再將改性聚苯并咪唑與鋰鹽反應獲得聚苯并咪唑基單離子聚合物。通過調整氫化鋰的添加量以及接枝物的分子量來獲得不同取代度和不同鏈段長度的單離子聚合物。將單離子聚合物與聚偏氟乙烯?六氟丙烯混合,再經澆鑄、浸泡獲得凝膠電解質。本發明制備的凝膠電解質具有較高的機械強度、離子電導率和鋰離子遷移數,可有效抑制鋰枝晶的生長,提高界面穩定性,可廣泛應用于鋰離子電池和鋰金屬電池等領域。
一種X熒光光譜法測定鐵礦石的檢測試劑及方法,屬于煉鋼工業領域。本發明的目的是通過對內標鈷粉和玻璃熔片的成分重新設定,從而解決現有玻片存在的不足的X熒光光譜法測定鐵礦石的檢測試劑及方法。本發明首次用四硼酸鋰-偏硼酸鋰、三氧化二鈷、硝酸鋰、溴化鋰制備內標鈷粉;再用無水四硼酸鋰-偏硼酸鋰混合熔劑、試樣、內標鈷粉、硝酸鋰、溴化鋰制備玻璃熔片。本發明減少熔劑用量,降低檢測成本。延長鉑黃坩堝的使用時間,進一步降低檢測成本。提高分析結果的準確度。
本發明公開了一種木質素基單離子聚合物電解質、制備方法及其應用。木質素作為一種儲量豐富的天然生物大分子,含有大量剛性苯環和酚羥基、醇羥基等活性基團,具有良好的熱穩定性和力學性能且易于改性,因此可將其設計合成為聚合物電解質。該電解質是由木質素基單離子鋰鹽與聚合物的復合溶液進行靜電紡絲得到的納米纖維構成的三維網絡結構,鋰鹽在纖維上高度有序分布,形成鋰離子高效穩定傳輸通道。同時將陰離子固定在木質素基單離子鋰鹽聚合物主鏈上,顯著提高了鋰離子遷移數,抑制鋰枝晶的產生;有效緩解了鋰離子遷移不均勻現象,減少濃差極化和內部阻抗,抑制鋰枝晶的產生,從而提高電池的放電比容量,并具備良好的電化學穩定性。
本實用新型涉及一種適用于高精度電能質量分析記錄裝置的電源供給電路,包括兩組鋰電池,其特點是,還包括:電源管理及電壓采樣單元、鋰電池充電管理單元、鋰電池隔離切換單元,電源管理及電壓采樣單元分別與鋰電池充電管理單元、鋰電池隔離切換單元、兩組鋰電池電連接;鋰電池充電管理單元與鋰電池隔離切換單元電連接;鋰電池隔離切換單元與兩組鋰電池電連接。該電路簡單實用,使用微處理器和專用鋰電池充電管理芯片相配合運作,可靠性高、功耗低、抗干擾性強,成本較低,無需人工維護,適用于各行業,各專業涉及高精度數據采集產品的電源電路應用。
本發明提供了一種聚酰亞胺單離子聚合物及其制備方法和固態聚合物電解質膜,聚酰亞胺單離子聚合物化學結構如式(I)所示。本發明利用聚酰亞胺本身良好的熱穩定性;另外,得到的聚酰亞胺骨架部分本身每個重復單元含有兩個三氟甲基(?CF3),使聚合物有良好的溶解性;并將3?氯丙烷磺酰鋰(三氟甲磺酰)酰亞胺鋰鹽通過接枝反應固定在聚合物上,其雙磺酰亞胺鋰部分存在的低鋰離子解離域能,能促進接枝的3?氯丙烷磺酰鋰(三氟甲磺酰)酰亞胺鋰鹽部分中鋰離子的解離和傳輸,保證了聚合物電解質高的鋰離子電導率,提供更多的鋰源,提高電解質膜Li+的遷移數;進而保證聚合物電解質膜的熱穩定性、電化學穩定性及電池的循環穩定性,保證鋰離子電池使用的安全性。
本發明的一種立方相納米氮化鋯的球磨制備方法屬于納米材料的技術領域。以普通氮化鋰和四氯化鋯為原料,利用高能球磨技術完成氮化鋰和四氯化鋯化學反應,制備出包含立方結構氮化鋯的反應產物。將球磨反應產物分別用無水乙醇,稀鹽酸和去離子水洗滌除去氯化鋰和過量的氮化鋰。烘干沉淀物即可制成粒徑為30~100NM的立方相納米氮化鋯粉體。本發明是以普通氮化鋰粉體和四氯化鋯粉體為原料制備產物純度高的納米氮化鋯的方法,工藝簡單,成本低廉,適合于大批量生產納米氮化鋯顆粒。
一種具有修復損傷能力的離子凝膠聚合物電解質、制備方法及其作為電解質在鋰離子電池中的應用,屬于鋰離子電池聚合物電解質技術領域。本發明利用含有能夠形成可逆相互作用交聯的聚離子液體材料作為骨架,與離子液體、鋰鹽混合并熱壓成型,得到離子凝膠電解質。該離子凝膠電解質不僅具有高的電導率、不易燃性和良好的機械性能,同時由于采用可逆相互作用交聯,得到的離子凝膠電解質隔膜能夠在一定溫度下,實現對破損的修復,有效的防止鋰離子電池因電解質層破損出現短路等事故,提高了鋰離子電池的安全性和可靠性,并延長了使用壽命,該離子凝膠電解質有望替代傳統有機電解液,作為新一代電解質材料在鋰離子電池中廣泛應用。
本發明屬于鋰金屬電池技術領域,具體涉及一種有機無機固態界面復合材料及其制備方法和應用。本發明將聚乙二醇基聚合物和碳酸酯基有機物通過光固化聚合形成的有機聚合物能夠與鋰金屬板表面通過化學鍵結合,而金屬鹽和鋰金屬板反應形成鋰化合物,使得人工固態界面膜與鋰金屬板之間接觸更加緊密,從而減少電解液和金屬鋰反應,避免鋰枝晶的形成,而且,金屬鹽在有機聚合物中的摻雜,打亂了有機聚合物的有序度,增加鋰離子的傳輸孔道,提高鋰離子的電導率,由于界面膜鋰離子電導率的提高,從而促進了鋰離子在鋰金屬表面的均勻沉積,進而提高了鋰離子在大電流倍率下的穩定性。
本發明提供了一種交聯改性聚酰亞胺單離子聚合物,具有式(I)所示的化學結構。通過紫外光固化利用烯醇點擊化學反應將聚酰亞胺和4?苯乙烯磺酰(苯磺酰)酰亞胺鋰鹽結合在一起,將陰離子更好地固定在聚合物上,且縮短了鋰離子的傳輸距離,這將提高此材料制備為聚合物電解質的鋰離子遷移數和離子電導率;同時四·(3?巰基丙酸季戊四醇酯)(PETMP)可以連接多個鋰鹽分子,提供更多的鋰源;4?苯乙烯磺酰(苯磺酰)酰亞胺鋰鹽的雙磺酰亞胺鋰存在的低的鋰離子離域能可提高電解質Li+的遷移數;本發明還添加熱穩定性良好的增塑劑提高離子電導率;進而保證聚合物凝膠電解質的熱穩定性、離子電導率及電池的循環穩定性,保證鋰離子電池使用的安全性。
本裝置屬環境監測用數字化儀器。該儀器主 要由濕溫元件、接口電路、中心處理單元及打印 顯示部分構成??砂词褂谜咧付ǖ闹芷谠?~6 點上測試溫度與露點溫度,通過數據處理能提供 環境監測中T、TD、E、EW、U、A的所有 參數,并能自動打印記錄,使其數字化。本儀器體積小、重量輕、精度高。為生態學 研究、食品儲運保鮮、工業環境監測及生產管理 科學化提供了可靠的手段。
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