气体比例

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气体比例相关的耗材

  • 液相色谱四元梯度比例阀
    液相色谱四元梯度比例阀 液相色谱四元梯度比例阀 生产商: 美国Parker系列18型液相色谱四元梯度比例阀( 4阀组件,已经3阀或2阀组件),为紧凑型安装, 应用于多种液体或气体的混合气路控制系统。它的所有与介质接触的部分都是Teflon(特氟龙)材质,可以直接连接Teflon接头和管线,减少了死体积。开闭的高速和高重复性使其理想的应用于小比例和低流量的液体和气体。 特点: -低功耗 -低死体积 -高循环寿命 -高速 -无需压力即可操作 规格参数 -供电电压:9VDC- 阀体:特氟龙阀 -介质兼容性:腐蚀性液体和气体 -操作温度:4~66度 -接口:1/4-28螺纹 -推荐过滤:10微米 -操作压力:真空~20PSIG -通径:0.062"(1.6mm) -响应时间:小于12ms -泄露速率:气泡检测 -电压:12VDC 或24VDC
  • 热补偿微型比例阀
    简介: VSO® 微型比例阀,气体流量与输入电流成正比,阀门可通过直流电流或脉宽调制电流配合闭环反馈系统进行控制,实现上佳的系统性能。流量控制高达56L/min。另外VSO® 微型比例阀可以在多种温度和多种介质下实现精确控制。是医疗设备和分析设备制造商及各种要求流量线性控制的理想选择。 详细介绍:VSO® 微型比例阀,气体流量与输入电流成正比,阀门可通过直流电流或脉宽调制电流配合闭环反馈系统进行控制,实现上佳的系统性能。流量控制高达56L/min。另外VSO® 微型比例阀可以在多种温度和多种介质下实现精确控制。是医疗设备和分析设备制造商及各种要求流量线性控制的理想选择。典型应用:l 气相色谱l 质谱l 呼吸机l 制氧机/存储罐l 麻醉气体传输和监控l 压力和流量控制l 质量流量控制特征l 能够实现精确流量控制,提高仪器准确度l 通过热补偿在各种介质上保持精确流量l 计算机自动校准和序列化,实现了性能可追溯性l 已清洗,可用于氧气和分析级应用l 经过验证的性能,开关循环数可达1亿次l 符合RoHS指令 技术文档:VSO® 微型比例阀
  • 热补偿低流量微型比例电磁阀
    VSO® 低流量比例阀简介:VSO® 低流量比例阀可为要求流量控制在0到500ml/min之间的应用提供增强型流量控制。VSO® 低流量微型比例阀和VSO® 比例阀一样,对气体流量的控制与输入电流成正比。阀门可通过直流电流或脉宽调制电流配合闭环反馈进行控制,实现上佳系统性能。另外VSO® 低流量微型比例阀能够在各种介质上实现精确控制,因此是气相色谱和质谱设备制造商店理想之选 典型应用:l 气相色谱l 质谱l 压力和流量控制l 质量流量控制 特征l 能够实现精确流量控制(0-500ml/m)控制,提高仪器准确度l 通过热补偿在各种介质上保持精确流量l 计算机自动校准和序列化,实现了性能可追溯性l 已清洗,可用于氧气和分析级应用l 经过验证的性能,开关循环数可达1000万次l 符合RoHS指令技术文档:VSO® 低流量热补偿比例阀

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  • 详细介绍产品简介 ZR-5211E型动态气体配气仪(E款,新品)可以将高浓度标气按照设定的稀释比例,稀释成各种低浓度标气,可校准各种气体分析仪及其气体传感器。满足HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法。执行标准 GB/T 5275.7-2014《气体分析动态体积法制备校准用混合气体第7部分:热式质量流量控制器》 HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法技术特点 1、高精度质量流量控制器,3路配气通道; 2、配气流路采用防腐蚀,防吸附设计; 3、交直流两用供电,可室外现场使用; 4、彩色触摸屏,中文菜单化操作;
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  • 在线气体比例泵 400-860-5168转0407
    固定式JF-2310型气体比例泵是我公司在进口比例泵的基础上研制开发的一款智能化配气仪,仪器采用微处理器控制的数字化配气系统,是一种高精度、高分辨率的气体稀释系统,适用于计量中心、工厂、实验室、科研等单位使用标准气体标定仪器,校准气体、分析仪器标气的样品制备,其精度远远高于其它同类型的配气系统 仪器,可以单独操作,使用时用户可以非常容易地操作键盘上几个键来得到自己所需要的气体浓度,并且可以长时间连续稳定的配气。工作原理固定式JF-2310型气体比例泵采用高速三通电磁阀在微处理器控制下通过分时取气之后混合而进行气体的浓度配比。主要技术指标配 气 比: 0-100%最小配气比率:标准气源浓度的0.1%输出流量:0.5L-1L/min示值误差: ±0.5%线 性: ±0.5%重 复 性: ±1%供电电源: 220V AC,50Hz工作温度: 0~50℃
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  • 便携式气体比例泵 400-860-5168转0407
    仪器简介:气体比例泵是微处理器控制的数字化配器系统,它适用于工厂、科研、实验室等单位使用标准气,校准气体、分析仪器标准气的样品制备。气体比例泵可独立进行,也可连接计算机进行。可在0-100%的标气范围内连续可调,属国内尖端产品。 气体比例泵可连续将某种高浓度气体配比成为不同比例的低浓度气体,操作简便,重复性强。技术参数:使用环境温度:0-50Ċ 环境相对湿度:40%-90% 供电要求:AC220V± 10% 50HZ 配气精度:± 1%配气值 配气浓度值:0-100% 精度&le 1% 重复性:&le 0.5% 稳定性: &le ± 1%F.S 线性误差: &le ± 1%配气值 仪器的响应时间:&le 5S 配气流量:0.5L-1L/min主要特点:JF-2300型气体比例泵可以稀释各种气体浓度,通过面板按键输入设定值,配比出需要的气体浓度。用于多点校准气体分析仪的线性、稳定性、重复性等多种技术参数。气体比例泵具有输出气体稳定、精确、重复性良好等特点,该仪器针对潜用分析仪校准、调整、判断线性而设计。节省标准气源,可以准确的判断分析仪的各个指标,在检定、维护和修理分析仪时,是不可缺少的测量工具。
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  • 采用电动针阀和电气比例阀实现液氮气体低温温度的程序控制

    采用电动针阀和电气比例阀实现液氮气体低温温度的程序控制

    [size=16px][color=#339999]摘要:为了解决室温至液氮温区温控系统中需要昂贵的低温电动阀门进行液氮介质流量调节的问题,本文提供了三种不同精度的液氮温区内的低温温度控制解决方案。解决方案的技术核心是通过采用电动针阀和电气比例阀在室温环境下来快速调节外部气源流量或压力大小以实现低温温度的精准控制,不再需要具备耐低温性能的低温阀门。同时,在上述两种技术方案的基础上增加了电加热形式的第三种解决方案,可实现更高精度的低温温度快速控制。[/color][/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][img=电动针阀和电气比例阀在流动液氮气体低温温度控制中的应用,600,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270648384200_9124_3221506_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/size][/align][b][size=24px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 对于液氮温度范围内的低温温度控制, 目前常用的方法为以下两种:[/size][size=16px] (1)直接浸泡式:即试验件完全浸泡在液氮内进行降温冷却和相应的温度控制,但采用这种方式时试验件的冷却温度无法在较宽泛的低温温区内进行控制和调节,只能在接近-196℃的温度附近通过控制液氮气压来进行小范围的调节和控制。另外,直接浸泡法往往未等试验件达到冷却保温时间,液氮已基本完全挥发。同时,这种操作方式较为简陋,对实际操作人员要求较高,稍有不慎将会有安全事故发生。[/size][size=16px] (2)液氮吹扫法:即直接采用流量可控的液氮或液氮气体进行吹扫来进行试验件低温温度调节和控制。在采用吹扫法进行低温温度控制时,液氮或液氮气体的流量大小直接关系到试验件温度的稳定性和可靠性。同时,低温介质的流量控制一直是行业的难点和痛点,这要求低温管路上的流量控制阀内的各个元器件均需要很好的耐低温特性,且价格十分昂贵。有些简陋的低温控制采用了低温开关阀进行通断式控制,尽管降低了阀门成本,但这种开关控制模式的控制精度极差。另外,低温介质的出口与试验件或热交换器内的空气直接接触,空气中的水蒸气遇冷急剧结冰,随着降温时间增长,低温介质的出口很容易被结冰堵塞。现亟需研发一种核心控制器件在常温状态下便可实现超低温控制的试验装置。[/size][size=16px] 为了解决上述液氮吹扫法中存在的问题,本文提供了三种不同精度的液氮温区宽量程温度控制解决方案。解决方案的技术核心是通过调节室温环境下的气源流量或压力大小来实现低温温度的精准控制,不再需要控制阀门具有耐低温性能。同时,在上述两种技术方案的基础上将增加电加热形式的第三种解决方案,由此可实现更高精度的低温温度控制。[/size][size=24px][color=#339999][b]2. 原理和分析[/b][/color][/size][size=16px] 在传统液氮低温温度控制的吹扫法中,普遍是直接调节液氮低温介质的吹扫流量,同时结合温度传感器和PID控制器形成闭环控制回路,通过对流量的控制最终实现低温温度控制。[/size][size=16px] 通过分析上述的传统液氮吹扫法可以发现,实现低温介质吹扫的基本原理是在液氮罐(杜瓦瓶)内形成较高的气压迫使液氮或液氮气体溢出到设定管路内形成低温介质流动,最终再通过调节流动速度来进行低温温控。因此,液氮罐中的高压气体是所有这些的关键,只要能调节气体压力,同样能在固定管路内形成不同流速的低温介质而达到控温目的。同时,这种调节液氮罐内气体压力的方式可在室温环境中实现,这样就可以避免在直接低温介质流量控制中需要使用特殊且昂贵的电动低温调节阀。[/size][size=16px] 基于上述分析,本文设计了以下三种低温温度控制方案,并可实现不同的控制精度。[/size][size=24px][color=#339999][b]3. 进气流量控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 对于任何具有一定空间大小的容器而言,其内部压力都可以归结为进气和出气流量所达到的一种动态平衡状态。因此,如果要对液氮罐内的气体压力进行控制,有效的方法之一就是对液氮罐的进出气体流量分别进行调节使其达到动态平衡。[/size][size=16px] 需要注意的是,在实际低温温度控制系统中,液氮罐的出液口或出气口往往直接与试验件的冷却管路连接,若在液氮罐出口处对低温介质流量进行直接控制又会需要使用低温阀门,因此这时可以基出口孔径不变而不对流量进行调节,只调节液氮罐的进气流量。具体方案如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电动针阀调节流量的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270650154160_155_3221506_3.jpg!w690x354.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 采用电动针阀调节流量的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从图1可以看出,高压气体(一般为氮气)经过减压阀形成固定压力的气体,此室温高压气体流经电动针阀和进气管进入杜瓦瓶中的液氮中。室温高压气体进入液氮后使液氮形成蒸发而挥发为气体,挥发气体在使密闭杜瓦瓶中压力逐渐升高的同时,通过出气管流经试验装置中的热交换器后排出。由此可见,通过调节安装在进气管路上的电动针阀,针阀开度越大,进气口流速越快,液氮挥发越激烈,杜瓦瓶中的压力越高,最终使得流经热交换器的低温介质流速越快,相应的降温速度也越快。此方案的另一个主要特点是电动针阀可以在室温下工作。[/size][size=16px] 由此可见,这种在室温下通过调节进气流量的解决方案是通过电动针阀、温度传感器和PID程序控制器构成了一个低温闭环控制回路,从而可实现低温温度的定点控制或程序控制。但这种方案存在的问题是控温精度较差,一般会有2~5℃的温度波动,主要原因如下:[/size][size=16px] (1)由于一定流量的高压气体使得杜瓦瓶内的压力产生变化,压力的改变又使得冷却介质的流量发生改变,这个升华过程和压力变化过程比较复杂,这使得进气流量与压力以及压力与温度并不是一个简单的线性关系,这都是造成温度控制不准的主要因素。除非整个调节过程的速度非常快,但实际往往是个慢速过程。[/size][size=16px] (2)这种仅仅采用低温介质进行温度控制的技术手段存在降温快而升温慢的弊端,一旦实际温度超过设定点温度,往往需要试验件缓慢散冷才能实现回温,这也是造成低温温度控制很难实现较高精度的另一个主要原因。[/size][size=24px][color=#339999][b]4. 进气压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了解决上述流量控制过程中存在的压力不稳定问题,本文提出的另一个解决方案就是直接对杜瓦瓶中的压力进行控制,即采用对高压气体进气口压力的调节和控制来实现杜瓦瓶内部压力的精确控制。具体方案如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270651039090_5722_3221506_3.jpg!w690x358.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 采用电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从图2可以看出,高压气体经电气比例阀在进气口处按照设定值进行压力控制,由此保证杜瓦瓶中的压力始终处于准确受控状态。通过电气比例阀、温度传感器和PID程序控制器构成的双闭环串级控制回路(其中电气比例阀为辅助控制回路,PID控制器与温度传感器和电气比例阀构成主控回路),通过调节比例阀的输出压力进而控制杜瓦瓶内的气体压力,杜瓦瓶中的压力越大,使得流经热交换器的低温介质流速越快,相应的降温速度也越快。由此,通过PID控制器自动根据设定点或设定程序来调节杜瓦瓶中的气体压力,从而可实现低温温度的更准确控制,规避了复杂得升华过程带来的控制不确定性。[/size][size=16px] 与前述流量控制方案相比,压力控制方案的结构同样十分简单,提高了温控系统的控温精度,同时还保留了可在室温下进行调节的优势。[/size][size=16px] 压力控制方案的另一个突出优势是可以进行大尺寸试验件的低温控制,这主要是由于大尺寸液氮杜瓦瓶内的压力控制要远比流量控制更为简便和准确,而流量控制方案会受到电动针阀口径大小对流量调节范围的限制,大口径针阀较慢的响应速度也会给温度控制带来误差。[/size][size=16px] 尽管压力控制方案是流量控制方案的升级,也提高了控温精度,但还是没有解决单一冷却方式存在的冷却快但回温慢的弊端,还存在控温精度比较有限和控温速度较慢的问题。[/size][size=24px][color=#339999][b]5. 电加热辅助进气压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了彻底解决单一冷却方式存在的冷却块但回温慢造成控温精度不高和速度较慢的问题,本文提出了另一个优化方案,即在进气压力控制方案的基础上,在试验件上增加电热器以提供加热功能,由此提供一个主动加热装置配合冷却系统形成冷热双作用系统,在试验件温度低于设定值时自动主动加热形成微调,这样既可以实现温度快速回温达到设定值提高控制速度,同时还可以大幅度提高控温精度。具体方案如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电气比例阀调节压力以及辅助电热器的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270651428613_3754_3221506_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 辅助电加热式电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图3所示,优化方案是在图2所示方案的基础上增加了电热器,即增加了一路纯加热功能的温度控制。同时,为了配套此加热功能的实现,除增加了一只温度传感器之外,另外还采用了VPC2021-2系列的双通道PID调节器。由此形成了两个独立控制回路,一个回路控制进气压力实现低温温度的粗调,另一回路控制加热实现低温温度的细调,由此同时保证控温速度和精度。[/size][size=24px][color=#339999][b]6. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本文提出的解决方案,彻底解决了以往液氮温区低温控制中需要配备昂贵电动低温调节阀的问题,也解决了低温开关阀控温精度很差的问题。[/size][size=16px] 本文所述的三个解决方案,可适用和满足液氮温区内宽量程范围内不同要求的温度控制,在实际应用中可根据具体情况选择使用。其中控制流量和控制压力的方案可适用的温度控制范围为0℃~-150℃,而辅助加热器功能后控制压力方案的可控温度范围为150℃~-150℃,这里的上限温度主要受加热器耐低温特性决定。[/size][size=16px] 上述所有低温控温方案仅适用于液氮气体的吹扫形式,因此温度不是很低,但为更低温度的液氮介质直接流动冷却以及温度控制提供了技术上的借鉴。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/size][/align]

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  • 毕力同心,共克时艰!参与毕克气体抗疫手势舞接力,赢乐高、盲盒~
    近日,全国各地疫情四起,我们共同经历着这场“倒春寒”,也一起期盼着疫情的阴霾早日散尽,能够重新自由拥抱美好的春日。特殊时期,Peak气体发生器也在不分昼夜、高效稳定运转,为一些重要机构分析仪器提供气源。与此同时,Peak工程师团队全力以赴保障发生器的运行,助力疫情防控,守护从未间断。毕克气体响应@慕尼黑上海分析生化展号召,参与抗疫手势舞接力,致敬行业同仁。#毕克气体手势舞使命接力,同心抗疫凝心聚力,接力传递下一棒就交给你啦!@毕克气体公众号粉丝加入抗疫手势舞接力,Peak准备了乐高、POP MART盲盒等暖心奖品,欢迎你加入我们,传递正能量~也可邀请你家宝贝出镜哦!也可邀请你家宝贝出镜哦!也可邀请你家宝贝出镜哦!(重要的事情说三遍)活动说明录制抗疫手势舞视频(可用抖音、剪映等平台;配乐:燎原四方),并上传视频到指定链接,参与投票。我们将根据活动截止时的票数排名,送出相应奖品。奖品将于公布获奖名单后7个工作日发放。如物流受疫情影响,将延迟到快递恢复后发放奖品。*如发现故意刷票行为则票数作废,不参与发奖;每位自然人仅有一次获奖机会;本次活动最终解释权归毕克气体所有。参与方式第一步:使用抖音、剪映等短视频平台录制抗疫手势舞视频,配乐选用:燎原四方;第二步:扫描以下二维码,或点击链接进入活动页面;http://ka3ygra1.c787.hudongku.net/ 第三步:点击“我要报名”,填写相关信息,并上传视频封面、视频,点击提交;第四步:为自己投票、拉票吧~活动时间2022年4月12日-4月20日24:004月21日公布获奖名单。奖项设置
  • 捷锐为卡特彼勒提供气体配比器
    卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械的生产商,也是全世界柴油机、天然气发动机、工业用燃气轮机以及柴电混合动力机组的主要供应商。为了提高焊接生产车间加工工艺,近期对车间的供气系统进行了改建,捷锐为其提供了整改方案,包括供气系统和气体配比器。 捷锐针对卡特彼勒焊接车间的特殊工艺和焊接设备,提供了自主研发的296系列气体配比器,精准的配比精度,是保证焊接工艺质量的基础环节。296系列配比器配置气体浓度分析仪,在线测量气体浓度,并保存历史记录。操作面板配置比例阀调节浓度,调节比例直观,精度高,可省略分析仪,有效减少调校时间,操作简单,且避免了调校过程的气体浪费。内置式报警器,可设置上下限报警点,具有报警点输出功能,可实现远程报警,以便及时处理突发情况。296系列配比器加设了RS232通讯口,可与计算机连接,实现实时数据传输、数据存储、曲线趋势分析图、报表打印等功能。 捷锐提供的专业供气系统,将为卡特彼勒的生产、日程维护带来不同程度的提高和帮助,相信这是全球用户对捷锐的相同评价。 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造高洁净之集中供气系统及流体控制相关零件、组件、系统设备、焊割器具、仪器仪表等。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。厂区内配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC® 捷锐荣获ISO 9001,ISO13485,API等国际质量体系认证,并获权使用美国UL及欧盟CE标志。 GENTEC® 拥有全球40余年的市场、研发及制造经验,提供流体系统整体解决方案,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。 欲了解捷锐详细介绍,请公司登录网站http://www.gentec.com.cn媒体联络人: 行销联系人:部门:市场部 部门:工业产品行销部联系人:汪蓉蓉 联系人:曹永年电话:021-67727123-116 电话:13701757351
  • 捷锐与威奥轨道集团合作完成气体配比系统
    青岛威奥轨道集团,是铁道部高速动车组配件定点生产企业,是中国南车、中国北车、西门子、阿尔斯通、庞巴迪等国际知名高速列车制造商在中国重要的供应商之一。此次,捷锐为其焊接车间,提供配比器,为其焊接使用的气体混合做精确配比,包括二氧化碳和氩气、氩气和氦气的混合配比,配比精度的准确把握,直接影响焊接质量和效率。 捷锐针对威奥焊接车间的特殊工艺和焊接设备,提供了自主研发的296系列气体配比器,精准的配比精度,是保证焊接工艺质量的基础环节。296系列配比器配置气体浓度分析仪,在线测量气体浓度,并保存历史记录。操作面板配置比例阀调节浓度,调节比例直观,精度高,可省略分析仪,有效减少调校时间,操作简单,且避免了调校过程的气体浪费。内置式报警器,可设置上下限报警点,具有报警点输出功能,可实现远程报警,以便及时处理突发情况。296系列配比器加设了RS232通讯口,可与计算机连接,实现实时数据传输、数据存储、曲线趋势分析图、报表打印等功能。 捷锐提供的专业配比系统,将为威奥轨道焊接工艺的生产、日程维护带来不同程度的提高和帮助,相信这也是全球用户对捷锐的相同评价。 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造高洁净之集中供气系统及流体控制相关零件、组件、系统设备、焊割器具、仪器仪表等。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。厂区内配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC® 捷锐荣获ISO 9001,ISO13485,API SPEC Q1等国际质量体系认证,并获权使用美国UL及欧盟CE标志。 GENTEC® 拥有全球40余年的市场、研发及制造经验,提供流体系统整体解决方案,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。 媒体联络人: 销售联系人: 部门:市场部 部门:工业行销部 联系人:汪蓉蓉 联系人:曹永年 电话:021-67727123-116 电话:13701757351
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