本发明公开了一种电路板专用耐腐蚀聚氨酯复合材料,其原料包括:聚四氢呋喃醚二醇、二甲基联苯二异氰酸酯、降冰片烷二异氰酸酯、2,2‑二甲基‑1,3‑丙二醇、二羟甲基丁酸、异佛尔酮二胺、对苯二酚二羟乙基醚、改性蒙脱土、二氧化硅、氧化锆、催化剂、增塑剂、3‑异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷、2,4,4’‑三氯‑2’‑羟基二苯醚、大豆蛋白、硅溶胶。本发明提出的电路板专用耐腐蚀聚氨酯复合材料,其耐热性、耐老化性好,耐腐蚀性能优异,使用寿命长。
本发明公开了一种增强型改性淀粉塑料复合材料,由以下重量份的原料组成:线性低密度聚乙烯20‑30份、线性中密度聚乙烯10‑15份、交联改性淀粉20‑30份、聚四氟乙超细微粉10‑15份、秸秆纤维素填充聚乙烯醇纤维6‑9份、海胆状中空ZnO复合乳液8‑12份、陶瓷纤维2‑6份、纳米级人造金刚石2‑4份、海泡石纤维3‑5份、乙基麦芽酚3‑6份、贝壳粉2‑5份、矿物质提炼滑石粉3‑5份、膨胀石墨4‑7份、阻燃剂2‑4份、复合稳定剂2‑4份、交联剂2‑5份、增塑剂3‑6份、天竺葵精油1‑3份、相容剂2‑6份。本发明配方不仅保证复合材料的强韧性、透气性、力学性能、耐腐蚀、抗静电、弹性和机械强度,还具有良好的抗菌性。
本发明涉及一种用于生产门窗的复合材料,包括以下重量份的原料:PVC100‑110份、MBS树脂10‑15份、玻璃纤维0.5‑1份、碳酸钙晶须1‑2份、PE蜡1‑2份、滑石粉8‑10份、硬脂酸1‑2份、ACR加工助剂2‑4份、电气石粉2‑4份、无铅钙锌热稳定剂3‑5份、桉树精油0.5‑1份、凹凸棒土0.1‑0.5份、奇冰石0.1‑0.5份、氧化铈0.5‑1份、抗老化剂2‑4份、纳米铝粉0.1‑0.5份、偏苯三酸三辛酯0.1‑0.5份、脂肪醇聚氧乙烯醚0.1‑0.5份、磷酸三苯酯0.1‑0.5份。该复合材料综合性能优越,不仅强度高、抗冲击性能好,还具有抗老化、防霉抗菌、净化空气等作用,非常适合用于制作门窗。
本发明提供一种一次性卫生用品生产线上的复合材料,由弹性材料、第一线材和第二线材组成,所述第一线材和第二线材平行复合,段状弹性材料复合在第一线材和第二线材复合后线材的外侧面,本发明的复合材料是属于新型产品,材质轻、复合型好,给客户提供多种个性化选择,同时也降低了生产成本,提高了生产效率。
本发明公开了一种辐射屏蔽复合材料,由如下原料按重量份组成:双酚A型环氧树脂20‑30份、TPU 20‑30份、纳米氧化钐15‑25份、纳米氧化钨15‑25份、纳米氧化钆15‑25份、稀土氧化物10‑12份、植酸钠0.1‑0.3份、硅烷偶联剂Si‑602 1‑2份、乙烯基三乙氧基硅烷1‑2份、乙烯基三硅烷1‑2份、多壁碳纳米管0.4‑0.8份、偏苯三酸酐0.3‑0.6份、甲基四氢苯酐0.5‑1份、硬脂酸丁酯0.5‑1份、丙酮20‑40份、纤维素10‑15份、抗氧化剂1‑3份、微晶石蜡3‑5份、防老剂2‑3份。本发明的防辐射复合材料具有良好的力学性能,同时具有卓越的辐射屏蔽性能,对辐射具有很好的防护效果。
本发明提出了一种低翘曲玻纤增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下组分:聚丙烯树脂55~65份、无碱玻璃纤维10~15份、有机包覆改性碳化硅粉20~30份、四针状纳米氧化锌晶须8~12份、衣康酸二甲酯2~4份、钛酸酯偶联剂1~3份、增韧剂6~12份、热稳定剂0.5~1.2份、抗氧剂0.2~0.8份及润滑剂0.6~1.8份。制备方法:将聚丙烯树脂、占总质量30~40%的无碱玻璃纤维、钛酸酯偶联剂、增韧剂、热稳定剂、抗氧剂及润滑剂通过主喂口处加入双螺杆挤出机中,有机包覆改性碳化硅粉、衣康酸二甲酯和余下无碱玻璃纤维从侧喂口处加入双螺杆挤出机中,熔融挤出造粒,挤出温度为200℃~240℃。该复合材料具有较好的低翘曲性与耐摩擦性能。
本发明提出了一种金属质感聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下组分:聚丙烯树脂65~75份、改性剑麻纤维10~20份、球状铝粉25~35份、钛酸酯偶联剂1~3份、增韧剂6~12份、抗氧剂0.2~0.8份及润滑剂0.6~1.8份;所述改性剑麻纤维主要由剑麻纤维、纳米粘土与硅烷偶联剂制备得到。制备方法:1)先将占总质量30~40%的改性剑麻纤维、球状铝粉、钛酸酯偶联剂、占总质量30~40%的聚丙烯树脂及占总质量10~20%的增韧剂混合均匀,用密炼机出机制备母粒;2)将步骤1)得到的母粒与余下组分混合,经双螺杆挤出机中在210~240℃熔融混合分散,挤出造粒,即可。该复合材料的金属质感与韧性等力学性能优异。
本发明公开了一种LED封装用掺混纳米氧化锆的高性能有机硅树脂-聚甲基丙烯酸甲酯复合材料,该复合材料利用乙烯基苯基硅油、含氢硅树脂、乙烯基硅树脂与甲基丙烯酸甲酯聚合固化形成一种具有机硅树脂与聚甲酯丙烯酸甲酯混合优点的高性能材料,兼具良好的机械性能和光学性能,同时在其中掺混的经硅烷偶联剂表面处理的硅溶胶包覆的纳米氧化锆与石墨烯复合粉体,其与树脂相容性好,在树脂中分散性佳,可进一步提升材料的光学性能和力学性能,同时提高导热、散热、抗高温老化等性能,制备得到的材料性能稳定,经久耐用,透明度高,尤其适合作为大功率LED用封装材料。
本发明公开一种氯丁橡胶与丁苯橡胶纳米复合材料,按重量份计,包括以下组分:氯丁橡胶100份、丁苯橡胶20-25份、纳米碳化硅2-5份、碳纤维7-9份、硅烷偶联剂1-3份、白炭黑40-60份、石英5-7份、硬脂酸1-2份、氧化锌4-7份、硫磺2-4份、防老剂D?0.5-2份、防老剂A1-1.4份、促进剂CZ?0.1-0.4份、防焦剂0.1-0.6份。本发明纳米碳化硅与氯丁橡胶、丁苯橡胶的相容性好,同时加入石英和碳纤维,制备得到的氯丁橡胶与丁苯橡胶纳米复合材料具有较高的力学强度、减震性、耐磨性、抗撕裂性。
本发明提出了一种耐刮聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下组分:聚丙烯树脂65~75份、耐刮剂0.5~1.5份、改性剑麻纤维10~20份、球状铝粉25~35份、钛酸酯偶联剂1~3份、增韧剂6~12份、抗氧剂0.2~0.8份及润滑剂0.6~1.8份;改性剑麻纤维主要由剑麻纤维、纳米粘土与硅烷偶联剂制备得到。制备方法:1)先将占总质量30~40%的改性剑麻纤维、球状铝粉、钛酸酯偶联剂、占总质量30~40%的聚丙烯树脂及占总质量10~20%的增韧剂混合均匀,用密炼机出机制备母粒;2)将步骤1)得到的母粒与余下组分混合,经双螺杆挤出机中在210~240℃熔融混合分散,挤出造粒,即可。该复合材料的金属质感与韧性等力学性能优异。
本发明涉及一种无卤阻燃的尼龙复合材料,属于高分子材料技术领域,其是由以下重量份数的原料组成:己内酰胺5?10份、PA66树脂70?90份、PA6树脂5?15份、碳化硅5?8份;三聚氰胺聚磷酸盐6?11份、丙烯腈?丁二烯?苯乙烯共聚物10?15份、马来酸二辛酯5?10份、壬二酸二正己酯5?10份、改性纳米稀土氧化物0.2?3份、微胶囊化无卤阻燃剂1?5份、促进剂0.1?0.6份、活化剂0.1?0.5份、稳定剂0.1?0.5份、富马酸铅2?3份。本发明具有如下的性能指标:拉伸强度大于140MPa,弯曲强度大于220MPa, 悬臂梁缺口冲击强度大于24kj/m2, 熔融指数大于16g/10min, 阻燃性达到V?0(UL?94?1.6mm)。本发明的耐高温无卤阻燃尼龙复合材料,不仅具有耐高温尼龙的阻隔性、尺寸稳定性、耐化学性和耐高温性能,同时还具有优异的抗冲击性、流动性和阻燃性能。
本发明公开一种芳香型木塑复合材料,按重量份包括下列组分:PVC树脂粉40‑65份、秸秆35‑45份、聚乙烯5‑8份、聚苯醚3.5‑4.5份、安息香2‑3份、云母粉4‑6份、硼酸锌2.0‑2.5份、石棉5.5‑7.5份、核桃壳粉5‑7份,竹子粉8‑10份,银杏叶6‑8份,棘茎楤木粉6‑8份、沉香木粉0.1‑0.2份、3‑羟基苯甲酸4‑6份、月桂醇硫酸盐1‑2份、植物皂角苷4‑6份、松油醇0.1‑0.2份、白乳胶1‑3份。本发明提供的木塑复合材料,可以持续散发出幽香,板材具有较好的强度,更具有防水、防腐、防霉的特点,室内、户外均可使用,抗老化,不会开裂变形。
本发明公开了一种龙虾池塘专用消毒除臭复合材料,其原料包括除臭吸附填料、改性杀菌除磷助剂、硅胶、电气石粉、粉煤灰、海泡石粉、正十六烷基三甲胺、溴代十六烷基吡啶、多聚偏磷酸钠、六亚甲基四胺、氨基磺酸、硫酸铜、硫酸锌、醋酸锌、乙二醛、桂皮醛、山茶油、叶绿色、蓖麻油酸锌、十二烷基苯磺酸钠、十二烷基硫酸钠、丙三醇、甲醇、醋酸丁酯、磷酸二氢钾、四硼酸钠和去离子水。本发明的龙虾池塘用复合材料用于龙虾池塘进行杀菌除臭,降低了水中磷元素的含量,避免水质的富营养化,提高了杀菌除臭的性能。
本发明公开了一种龙虾池塘专用杀菌吸附复合材料,其原料包括吸附增强填料、甲基异噻唑琳酮、戊二醛、季铵盐、焦磷酸钾、改性锌铝水滑石、纳米二氧化钛、纳米氧化高银、异丁醛、聚四氟乙烯、聚酰胺酸树脂、醋酸钠、聚丙烯酸钠、丙二醇、硫酸钾、氯化钠、聚乙二醇、亚硝酸钠和明矾。本发明的复合材料用于龙虾池塘的杀菌,能够吸附池塘内的有害物质,净化池塘环境。
本发明公开了一种抗冲击耐腐蚀复合材料,由以下重量份的原料制成:聚氯乙烯30‑45份、氟橡胶10‑15份、顺丁橡胶10‑15份、茂金属乙烯‑已烯共聚物5‑9份、聚烯烃弹性体2‑8份、凹凸棒黏土3‑8份、氯化石蜡2‑6份、陶瓷纤维1‑5份、偶联剂3‑7份、耐磨助剂3‑6份、抗氧剂1‑3份、分散剂2‑5份、抗冲击改性剂2‑5份、相容剂1‑4份。本发明的复合材料具备高强度、耐磨耐划、抗冲击、耐腐蚀的优良性能,保证良好的包装作用;添加茂金属乙烯‑已烯共聚物、聚烯烃弹性体,可以提升其高韧性、高抗冲击力的性能;耐磨助剂的加入,具有促进聚物料之间的均匀分散、能较好地起到增溶、耐磨、润湿等作用。
本发明公开了一种包装用高阻燃耐老化聚丙烯复合材料,其原料按重量份包括:聚丙烯60‑85份、聚乙烯5‑20份、POE弹性体8‑15份、三元乙丙橡胶2‑9份、膨胀蛭石粉2‑7份、纳米二氧化硅0.4‑1.5份、活性纳米碳酸钙2‑5.5份、钼酸铵1‑3.8份、二氧化锰2‑9份、三氧化二钴2‑8份、茶多酚3‑8份、石榴皮提取物0.8‑1.5份、植物纤维6‑12份、抗氧剂0.2‑0.5份、氧化聚乙烯蜡0.2‑0.87份、过氧化苯甲酰0.3‑0.5份、阻燃剂8‑19份;阻燃剂为木质素、聚磷酸铵、甲基膦酸二甲酯、硼酸铵的混合物。本发明提出的包装用高阻燃耐老化聚丙烯复合材料,阻燃性好,耐老化性优异,冲击强度高。
本发明公开了一种电力电缆用耐油高阻燃天然橡胶复合材料,其原料包括:天然橡胶、丁腈橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、二甲基丙烯酸三甘醇酯、丙烯酸丁酯、硬脂酸、氧化锌、过氧化二异丙苯、硫磺、铈化合物、玄武岩纤维、白炭黑、氧化石墨烯、碳酸钙晶须、硅强粉、笼状季戊四醇磷酸酯、茶皂素、磷氮阻燃剂、介孔分子筛、防老剂、硅烷偶联剂Si‑69、促进剂。本发明提出的电力电缆用耐油高阻燃天然橡胶复合材料,其强度高,耐油性、耐热性和耐老化性好,阻燃性能优异。
本发明公开了一种手机外壳用复合材料的制备方法,包括如下步骤:按重量份将聚碳酸脂82‑95份、丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯共聚物33‑36份、改性碳纤维15‑25份、苯乙烯‑丙烯腈‑马来酸酐的三元无规共聚物3‑8份、磷酸三丁酯2‑4份、EC型溴化环氧树脂2‑4份、亚磷酸三(2·4‑二叔丁基苯基)酯0.5‑1份、硬脂酸季戊四醇酯1‑2份、双2,6‑二叔丁基酚0.5‑2份加入到高速混合机内,混合3‑5min,得到混合料;将混合料在双螺杆挤出机上挤出造粒,即得。本发明制备的复合材料综合性能好,强度高。
本发明公开了一种抗冲击改性聚氯乙烯复合材料,其原料包括:聚氯乙烯、聚氨酯、甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸丁酯共聚物、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、纳米石墨微片、氢氧化镁、锡酸锌、硼酸锌、氯化石蜡、有机改性蒙脱土、聚-4-甲基-1-戊烯、磺化聚醚砜、硫醇甲基锡、环氧大豆油、季戊四醇、亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯)酯、六甲基磷酰三胺、磷酸三乙酯。本发明提出的抗冲击改性聚氯乙烯复合材料,其韧性好,抗冲击性和加工性能优异,且阻燃性高,具有抗静电性。
本发明公开了一种橡胶胶粉复合材料的制备方法,涉及橡胶制备技术领域,包括胶粉制备、流变处理和模压成型三个工艺步骤,该发明利用等离子体处理胶粉,在其表面引入了极性基团,提高了胶粉表面的亲水性,从制备出的产品的冲击断裂形貌观察可以看出,等离子处理后,界面粘接强化,材料发生整体破坏,复合材料的力学性能得到了加强,且利用废弃的轮胎作为胶粉的原料,节约了材料成本,环保性好,节能性强。
本发明公开了一种LED封装用掺混纳米铜的高性能有机硅树脂-聚甲基丙烯酸甲酯复合材料,该复合材料利用乙烯基苯基硅油、含氢硅树脂、乙烯基硅树脂与甲基丙烯酸甲酯聚合固化形成一种有机硅树脂与聚甲酯丙烯酸甲酯混合优点的高性能材料,兼具良好的机械性能和突出的光学性能,同时在其中掺混的经硅烷偶联剂表面处理的氧化铝溶胶包覆的纳米铜与石墨烯复合粉体,其与树脂相容性好,分散性佳,可进一步提高材料的反射、折射、透射等光学性能以及导热性、韧性等性能,制备得到的材料机械性能好,使用寿命长,透明度高,光学性能佳,热稳定性好,尤其适合作为高功率LED封装材料。
本发明公开了吸附型聚乙烯塑料复合材料,由以下重量份的原料制成:线性低密度聚乙烯40‑49份、交联改性淀粉10‑15份、聚乙二醇3‑8份、纳米碳酸钙3‑6份、乙炔乙炔炭黑3‑7份、陶瓷纤维2‑5份、活性炭1‑3份、银‑藻酸盐纳米纤维2‑4份、苹果果胶4‑6份、纳米膨润土5‑8份、改性磷石膏晶须2‑3份、纳米二氧化钛2‑5份、增韧剂2‑3份、表面活性剂1‑3份、壳聚糖2‑5份,本发明吸附型聚乙烯塑料复合材料,成本低廉,还具有优良的抗菌性和导电性、较高的抗拉伸强度,同时具有良好的机械强度和吸附性能。
本发明提出了一种玻纤增强尼龙复合材料及其制备方法,包括以下原料:尼龙树脂65~75份、改性玻璃纤维母粒40~50份、纳米硫酸钙晶须8~16份、纳米碳酸钙3~6份、相容剂1~4份、润滑剂0.5~1.5份及抗氧剂0.2~0.6份;改性玻璃纤维母粒主要由玻璃纤维、乙烯‑丙烯共聚物、丁基橡胶与海藻酸钠制备得到。制备方法:1)先将改性玻璃纤维母粒、纳米硫酸钙晶须、占总质量30~40%的尼龙树脂及占总质量10~20%的相容剂混合均匀,用密炼机或双螺杆挤出机制备母粒;2)将步骤1)的母粒与润滑剂、抗氧剂、纳米碳酸钙、余下相容剂及余下尼龙树脂混合,经双螺杆挤出机中熔融挤出,即可。该复合材料不仅具有较好的表面性能,还具有很好的力学机械性能。
本发明公开一种环状聚酯CBT木塑复合材料,按重量份包括下列组分:环状聚酯CBT40‑65份、秸秆35‑45份、甲基异噻唑啉酮5‑8份、环烷酸锌3.5‑4.5份、安息香2‑3份、云母粉4‑6份、硼酸锌2.0‑2.5份、石棉5.5‑7.5份、核桃壳粉5‑7份,竹子粉8‑10份,银杏叶6‑8份,棘茎楤木粉6‑8份、沉香木粉0.1‑0.2份、3‑羟基苯甲酸4‑6份、月桂醇硫酸盐1‑2份、植物皂角苷4‑6份、松油醇0.1‑0.2份、白乳胶1‑3份。本发明提供的木塑复合材料,可以持续散发出幽香,板材具有较好的强度,更具有防水、防腐、防霉的特点,室内、户外均可使用,抗老化,不会开裂变形。
本发明公开一种PP‑PVC共混塑料复合材料,包括下述重量份组分:60‑80份聚丙烯、40‑60份异氰酸酯、25‑40份二茂铁粉末、80‑100份聚氯乙烯、60‑65份磷酸酯淀粉、10‑25份酚醛树脂、15‑30份丁苯橡胶、5‑10份高岭土、10‑12份碳酸钾、2‑3份氢氧化镁、2‑5份氧化钙、1‑2份纳米二氧化硅、2‑5份滑石粉、1‑2份纳米氧化锌、2.5‑5份碳纤维、5‑8份聚氯乙烯纤维、10‑15份木质素纤维、10‑15份聚酯纤维、1‑3份甘油、2‑5份乳化硅油、2‑5份有机硅树脂、1‑1.5份乙酸乙酯、1‑5份熊果酸、2‑8份洋茉莉醛、1‑4份纳米二氧化钛、1‑2份纳米三氧化二锑、1‑2份硬脂酸镁、4‑6份水溶性蜡片。该塑料合成复合材料将PP和PVC按比例共混,兼具两者优势,制备得到一种兼具良好的力学性能、优异的抗冲击性能,且密度小的轻质材料。
本发明公开一种竹炭粉?氰酸树脂共混增韧塑料复合材料,包括下述重量份组分:氰酸树脂50?60份、碳酸钙8?15份、纳米二氧化钛1?4份、亚磷酸三苯酯10?20份、N,N?二甲基苄胺7?9份、二苯基甲烷?4, 4二异氰酸酯1.2?1.4份、壳聚糖12?14份、竹炭粉60?65份、溴化钴2?3份、硬脂酸镁1?2份、乙酰柠檬酸三丁酯13?15份、2,6?二叔丁基?4?, 甲基苯酚1?1.5份、3?羟基苯甲酸4?6份、聚乙烯基吡咯烷酮1?2份、植物皂角苷4?6份。本发明所述增韧塑料复合材料,具有以下技术效果:拉伸强度115?135MPa,冲击强度15?55kJ/m2,断裂伸长率350?550%;摩擦系数0.05?0.25,弯曲强度50?70MPa,制备方法简单,原料简单易得,可以广泛生产并不断代替现有材料。
本发明公开了一种电路板专用阻燃防水聚氨酯复合材料,其原料包括:二甲基联苯二异氰酸酯、L‑赖氨酸二异氰酸酯、聚四亚甲基醚二醇、环氧树脂、氯丁橡胶、甲基乙烯基苯基硅橡胶、二甲硫基甲苯二胺、1,2‑二甲基咪唑、山梨醇、己二酸二辛酯、1H,1H,8H,8H‑十二氟‑1,8‑辛二醇、硫磺、六氟双酚A、复合填料;复合填料由改性氧化石墨烯、玄武岩纤维、纳米碳酸钙、凹凸棒土、硫酸钙晶须、氮化铝混合而成。本发明提出的电路板专用阻燃防水聚氨酯复合材料,其具有优异的耐热性和阻燃性,且防水防潮性好,能满足电路板材料的使用要求。
本发明提出了一种阻燃纳米增强尼龙复合材料及其制备方法,包括以下原料:尼龙树脂、蜜胺聚磷酸盐、改性玻璃纤维母粒、纳米硫酸钙晶须、纳米镁铝水滑石、相容剂、润滑剂及抗氧剂;改性玻璃纤维母粒主要由玻璃纤维、乙烯‑丙烯共聚物、丁基橡胶与海藻酸钠制备得到。制备方法:1)先将改性玻璃纤维母粒、纳米硫酸钙晶须、占总质量30~40%的尼龙树脂及占总质量10~20%的相容剂混合均匀,用密炼机或双螺杆挤出机制备母粒;2)将步骤1)的母粒与润滑剂、抗氧剂、纳米镁铝水滑石、蜜胺聚磷酸盐、余下相容剂及余下尼龙树脂混合,经双螺杆挤出机中熔融挤出,即可。该复合材料不仅具有较好的表面性能与力学机械性能,还能环保阻燃。
本发明公开了一种气门座圈用耐磨橡胶复合材料,涉及汽车配件生产技术领域,所述耐磨橡胶复合材料由以下重量份的成分组成:丁晴橡胶100-120份,天然橡胶90-100份,硬脂酸镁2-5份,氧化锆6-10份,碳微球40-50份,碳纳米管7-10份,发泡剂3-5份,环烷油5-9份和炭黑8-12份,本发明是以丁晴橡胶和天然橡胶为基体橡胶,并加入一定量的碳纳米管、碳微球等材料为增强剂,极大地提高了的橡胶材料的抗拉伸等力学性能,且耐磨性高,使用寿命长,材料来源广泛,制备成本低。
本发明公开了一种橱柜台面用防霉耐油耐热石英石复合材料,其原料包括煅烧石英石砂、蜂窝竹炭纤维、纳米二氧化钛、聚丙烯树脂、环氧树脂、聚氯乙烯树脂、酚醛树脂、全氟烷基丙烯酸酯、丙烯酸全氟烷基酯、聚酯树脂、三聚磷酸铝、辛基异噻唑啉酮、固化剂、促进剂、色料、聚醋酸乙烯酯、异噻唑啉酮、苯并咪唑、硅烷偶联剂KH‑560、耐油填料和耐热填料。本发明的石英石复合材料用于橱柜台面,具有优异的防霉、耐油和耐热性能。
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