海底泥沙原位测试平台

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海底泥沙原位测试平台相关的厂商

  • 400-860-5168转4548
    超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技术开发研究者,拥有MEMS芯片制造和原位电镜方面的资深团队,10余年来技术不断迭代升级,在电镜中实现了液、气体微环境引入及光、电、力、热等外场控制与高时空分辨显微研究。相关系统在材料、能源、环境、化学、生物等领域广泛应用,促进了人类对微观世界的探索,推动了相关领域的科技进步。除了继续深耕原位电子显微等高端科研领域,做世界一流的科研产品供应商;超新芯(CHIPNOVA)也正将相关技术延伸应用于智慧物联、大健康等民用领域,产品涵盖提供智慧牧场方案的智能项圈、监测实时血糖状况的CGM,为国人提供高品质的技术与服务。
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  • 合肥原位科技有限公司成立于2019年,是一家以原位表征技术、超快速升温技术及催化剂性能评价技术为核心的国家高新技术企业,公司位于合肥综合性国家科学中心核心区,同时,在北京和深圳设有销售及技术支持中心。。  公司现有原位表征系统解决方案(含测试)、催化剂评价装置、焦耳加热装置三大主营产品体系及一个电池测试平台,同时为客户提供通用仪器代理及实验室搭建服务。公司原位实验室配备红外光谱仪、离子溅射仪等多种实验设备;公司电池测试平台可制作扣式、软包、半固态及固态等多种锂电池(钠电池、锌电池),集电池正负极研发、电池制备、电池(原位)表征等功能为一体;公司生产车间有卧式加工中心、立式加工中心、数控车床等多套精密加工设备,可为客户提供高效及优质的生产加工服务。  公司将及时了解用户需求,紧密追踪行业发展方向,坚持以用户需求为导向,持续创新,努力构建更加完善的研发、生产、销售和售后服务体系,为用户提供优质的服务。公司致力于成为世界一流的科学仪器及专用设备制造商,争取在前沿科学探索及产业化应用等方向为用户持续创造价值。
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  • 华质泰科生物技术(北京)有限公司为国家高新技术企业,是国内率先开展原位电离质谱技术推广并产业化的团队,引领行业科研转化及商业化发展十余年,牵头构建了极具活力的国际化“原位质谱”生态圈,成为持续引领国内外原位质谱技术的先锋力量。 公司承担国家十二五863等重大质谱专题项目,与大学研究院等国家级研究机构达成了20多个合作研究和应用专项,发起并承办年度国际原位质谱学术会议,使之成为该细分专业领域重要的国际级会议。 自2010年成立至今,华质泰科已经拥有千余涵盖国家级研究平台、大学、研究院、三方检测、制药与临床检验、食品安全检测、法医物证分析、蛋白质组学、生物制药、等研究方向的高端大客户群,客户及合作伙伴呈急剧增加的趋势。 ASPEC develops solutions to help advance innovations in real-time science and technology. We support scientists in chemical and life science industries by offering premier bio-analytical instruments, consulting and services. We support scientists and professionals in the chemical, food, forensic, environmental, clinical, pharmaceutical, and life science industries by providing premier bio-analytical instrumentation, services, and consulting. Our products use advanced ambient ionization mass spectrometry to nondestructively produce ion signals of chemicals present in a material of any phase or shape in seconds, so as to identify, quantify, or image the presence of molecules of interest. ASPEC founded and con-organized the Ambient Ionization Mass Spectrometry Conference China, since 2013.
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海底泥沙原位测试平台相关的仪器

  • 产品简介通过MEMS芯片对样品施加力学、电场、热场控制,在原位样品台内构建力、电、热复合多场自动控制及反馈测量系统,结合EDS、EELS、SAED、HRTEM、STEM等多种不同模式,实现从纳米层面实时、动态监测样品在真空环境下随温度、电场、施加力变化产生的微观结构、相变、元素价态、微观应力以及表/界面处的结构和成分演化等关键信息。我们的优势力学性能1.高精度压电陶瓷驱动,纳米级别精度数字化精确定位。2.实现1000℃加热条件下压缩、拉伸、弯曲等微观力学性能测试。3.nN级力学测量噪音。4.具备连续的载荷-位移-时间数据实时自动收集功能。5.具备恒定载荷、恒定位移、循环加载控制功能,适用于材料的蠕变特性、应力松弛、疲劳性能研究。优异的热学性能1.高精密红外测温校正,微米级高分辨热场测量及校准,确保温度的准确性。2.超高频控温方式,排除导线和接触电阻的影响,测量温度和电学参数更精确。3.采用高稳定性贵金属加热丝(非陶瓷材料),既是热导材料又是热敏材料,其电阻与温度有良好的线性关系,加热区覆盖整个观测区域,升温降温速度快,热场稳定且均匀,稳定状态下温度波动≤±0.1℃。4.采用闭合回路高频动态控制和反馈环境温度的控温方式,高频反馈控制消除误差,控温精度±0.01 ℃。5.多级复合加热MEMS芯片设计,控制加热过程热扩散,极大抑制升温过程的热漂移,确保实验的高效观察。优异的电学性能1.芯片表面的保护性涂层保证电学测量的低噪音和精确性,电流测量精度可达皮安级。2.MEMS微加工特殊设计,同时加载电场、热场、力学,相互独立控制。智能化软件1.人机分离,软件远程控制纳米探针运动,自动测量载荷-位移数据。2.自定义程序升温曲线。可定义10步以上升温程序、恒温时间等,同时可手动控制目标温度及时间,在程序升温过程中发现需要变温及恒温,可即时调整实验方案,提升实验效率。3.内置绝对温标校准程序,每块芯片每次控温都能根据电阻值变化,重新进行曲线拟合和校正,确保测量温度精确性,保证高温实验的重现性及可靠性。技术参数类别项目参数基本参数杆体材质高强度钛合金控制方式高精度压电陶瓷倾转角α≥±20°,倾转分辨率<0.1°(实际范围取决于透射电镜和极靴型号)适用电镜Thermo Fisher/FEI, JEOL, Hitachi适用极靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP(HR)TEM/STEM支持(HR)EDS/EELS/SAED支持应用案例600°C高温下铜纳米柱力学压缩实验以形状尺寸微小或操作尺度极小为特征的微机电系统 (MEMS)越来越受到人们的高度重视 , 对于尺度在 100μm 量级以下的样品 , 会给常规的拉伸和压缩试验带来一系列的困难。纳米压缩实验 , 由于在材料表面局部体积内只产生很小的压力 , 正逐渐成为微 / 纳米尺度力学特性测量的主要工作方式。因此 , 开展微纳米尺度下材料变形行为的实验研究十分必要。为了研究单晶面心立方材料的微纳米尺度下变形行为 , 以纳米压缩实验为主要手段 , 分析了铜纳米柱初始塑性变形行为和晶体缺陷对单晶铜初始塑性变形的影响。结果表明铜柱在纳米压缩过程中表现出更大程度的弹性变形。同时对压缩周围材料发生凸起的原因和产生的影响进行了分析 , 认为铜纳米柱压缩时周围材料的凸起将导致纳米硬度和测量的弹性模量值偏大。为了研究表面形貌的不均匀性对铜纳米柱初始塑性变形行为的影响 , 通过加热的方法 , 在铜纳米柱表面制备得到纳米级的表面缺陷 , 并对表面缺陷的纳米压缩实验数据进行对比分析 , 结果表明表面缺陷的存在会极大影响铜纳米柱初始塑性变形。通过透射电子显微镜 ,铜纳米柱压缩点周围的位错形态进行了观察 , 除了观察到纳米压缩周围生成的位错 , 还发现有层错、不全位错及位错环的共存。表明铜纳米柱的初始塑性变形与位错的发生有密切的联系。
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  • VoyagerII海底泥沙原位测试平台是目前先进的用于研究海洋和河流现场水底泥沙的原位测试平台。与实验室水槽实验获得数据相比,Voyager II Sea Flume采集的数据是原位数据,是最直接最真实的现场数据。海流(混合着潮位变化、波浪等)会造成海床泥沙的悬浮和输运,输沙现象在河流、河口、海岸等研究和工程中,发挥着至关重要的作用。水底泥沙的悬浮、移动、输送直接影响着港口的疏浚、近岸工程设施根基的冲刷、季节性海滩变化、河床的稳定性等。泥沙输送还造成了水底沉积物和水体之间的营养盐的交换,以及底泥污染物的再悬浮并回到水体中。因此,对现场的水底泥沙进行原位研究,意义重大。水底泥沙是否容易被水流侵蚀(erodibility)?VoyagerII提供的十多种数据来回答这个问题:泥沙悬浮临界流速、侵蚀速度和动态侵蚀过程等。应用领域:海底稳定性、港口疏浚、水底污染物再悬浮、河堤和河床的稳定性、河口淤积变化、航道疏浚、近岸工程设施根基的冲刷、季节性海滩变化、海底生态环境的稳定性。Partrac提供两种型号的海底泥沙原位测试平台:第一种是自容式,自带电池舱,数据存储在内部,回收后再下载数据进行分析。第二种是通过电缆从船上供电,数据实时传输到船上的笔记本电脑。工作原理:将Voyager II测试平台静置在海床上,平台主体是一个环形水槽,倒扣在海底,底部与海底相通,水槽内部的水循环驱动系统可让水槽内的海水产生单向或往复循环流动(可以对海底产生往复振荡式冲刷),流速从低到高逐级加速,模拟真实海洋环境中的流速变化。安装在水槽内部的传感器包括流速仪和浊度仪等,可监测不同流速下的海底泥沙的悬浮和沉降(侵蚀与淤积)。平台自动进行测试并采集数据,一般连续工作1-2小时。 水槽内部的水流驱动浆、声学流速仪(蓝色) 水槽内部的3层自动采水器 VoyagerII海底泥沙原位测试平台即将布放入水
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  • 简介:海底泥沙原位测试环形水槽平台(实验室型)用于在实验室内模拟现场水体流动和沉积物沉降情况,研究并建立海洋和河流现场水底泥沙的数值模型。海流(混合着潮位变化、波浪等)会造成海床泥沙的悬浮和输运,输沙现象在河流、河口、海岸等研究和工程中,发挥着至关重要的作用。水底泥沙的悬浮、移动、输送直接影响着港口的疏浚、近岸工程设施根基的冲刷、季节性海滩变化、河床的稳定性等。泥沙输送还造成了水底沉积物和水体之间的营养盐的交换,以及底泥污染物的再悬浮并回到水体中。水底泥沙是否容易被水流侵蚀(erodibility)?海底泥沙原位测试平台提供的十多种数据来回答这个问题:泥沙悬浮临界流速、侵蚀速度和动态侵蚀过程等。工作原理:平台主体是一个环形水槽,放置于实验室内,水槽内部的水循环驱动系统可让水槽内的水体产生单向或往复循环流动,流速从低到高逐级加速,模拟真实海洋环境中的流速变化。安装在水槽内部的传感器包括流速仪、浊度仪和溶氧仪等,可监测不同流速下的沉积物的悬浮和沉降(侵蚀与淤积),平台自动进行测试并采集数据。水槽的整体结构框架采用AISI316不锈钢制造,框架的高度可以根据需要进行定制。图1,实验室型再循环环形流动水槽,模块化设计(NOCS),深度1.2m
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海底泥沙原位测试平台相关的资讯

  • YSI pH100A在底泥,土壤的pH测量中应用
    方法概述随着环境监测日益深入,黑臭水体的监测和整治更加重要。水体,水体底泥的污染同时存在,所以监测黑臭水体的底泥和受水污染的土壤是环境监测的一个重要指标。水体的底泥,土壤和沉积物含水率差异大,难以直接测量得到一致的结果。按照(土壤检测第2部分pH检测 NYT1121.2-2006标准)测量方法适合的各类土壤pH测定,适用于底泥的测量。原理:pH的玻璃电极和甘汞电极浸入到土壤悬浊液,构成一电池反应,两者之间产生电位差,由pH仪器测量得到pH值。 土壤水浸pH的测定称取通过2mm孔径筛的风干样品10g±0.1g于50ml高型烧杯,加入25ml去除CO2蒸馏水(土/液比1:2.5),用搅拌器搅拌1分钟,使颗粒充分分散,静止30分钟测试。将电极插入到试样悬浊液中,(玻璃电极球泡下部位于土液界面处,甘汞电极在上部清液。轻轻转动烧杯以除去电极水膜,促使器快速平衡,静止片刻测试pH值。YSI独特的测量电极和仪器赛莱默分析仪器旗下YSI水质仪器的 pH100仪器可选配112-1型平头pH电极,具有极其可靠的双结点电极,是理想的底泥pH值测量的工具。pH100A设计为快速,精确的测量,提供可靠的数据。独特优点:pH探头平板的电极不会被土壤、底泥颗粒堵塞,降低电极黏泥附着,方便、容易清除干净电极。YSI的pH电极是玻璃电极和参比电极的复合电极,响应速度快,数据稳定。探头内置温度传感器,可以同时测量温度数据。主机特点配属两种探头,一种可以测试水体,一种可以测试底泥,土壤。IP67防水内置缓冲液识别(NIST和USA)自动/手动温度补偿电极偏差识别电极效率显示自锁功能保持稳定的读数30分钟不操作的自动关机功能50组数据记忆应用领域 更多应用:河流和湖泊底泥研究、湿地底泥研究、海底沉积物、污泥堆放、土壤修复。结语赛莱默分析仪器旗下YSI水质监测仪器,以其简单、易用、智能的特点获得业内的认可及广泛应用。为水质测量提供工具,为环境水污染治理提供了有力的数据支持。而赛莱默分析仪器仍将一如既往的秉承精益求精的精神,提供更优质的产品,更及时的服务,更有效的解决方案,为中国环境监测和污水治理市场贡献自己的力量!
  • 我国湖泊底泥重金属污染监测研究取得新进展
    p   湖泊重金属污染严重威胁着水生生物及人类健康,受到社会的广泛关注。中国科学院武汉植物园近日研究分析了高光谱技术在反演重金属的可行性,并讨论了重金属的反演机理,为湖泊污染监测研究提供了科学依据。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 湖泊重金属污染具有高毒性、致癌性和持久性特征,底泥作为重金属沉降富集的受体,其中富集的重金属可被水生植物吸收或因扰动再次释放造成二次污染。然而,底泥重金属来源广泛,诸如大气降尘、工业废弃物、农药等,其分布具有较大空间异质性,加重了人们监测的难度。 & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 现有研究表明,高光谱技术可以有效估测土壤属性信息,为当前土壤属性探测及制图开辟了新的途径。然而,土壤底泥中的重金属含量极微,其波谱特征往往被多量元素的信息掩盖,利用高光谱技术对其反演的能力及精度尚存争议。 & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国科学院武汉植物园全球变化生态学学科组科研人员以武汉东湖底泥的重金属污染为例,分析了高光谱技术在反演重金属镉、铬、汞、镍和铅等物质的可行性,并讨论了重金属的反演机理。 结果表明,光谱模型对重金属的反演能力差异显著,其中镉、汞、镍和铅等被反演性较高,而铬、铜和锌等无法被反演,这取决于重金属与总有机碳的内在关系与共生机制。 /p p & nbsp 这一研究的开展为光谱快速获取高异质性土壤重金属污染信息提供了一定的参考,相关研究成果近日在线发表在国际环境科学期刊《Catena》(《连锁:土壤科学-水文学-地貌学杂志》)。 /p
  • “科学”号科考船圆满完成“在海底做实验”任务
    我国“科学”号科考船完成首个高端用户共享航次,在目标海域获得大量科学发现,并进行了多台套国产自主研发设备的海试工作,圆满完成了“在海底做实验”的任务。  据参与本次科考的中科院海洋所副研究员王敏晓介绍,以往的研究中,深海样品被带到实验室开展后续研究,但由于压力、温度和其他化学环境骤变,深海样品的生理活动同样发生改变,真实的深海生命过程无法被准确认知。依托该航次,中科院海洋所在深海海底搭建了水下实验平台,科学家得以在深海开展水下原位实验,为揭示深海生物极端环境的适应机制提供了可靠依据。  为保障深海水下原位实验顺利进行,本航次同步搭载完成了多通道拉曼平台等多台套国产设备海试工作,通过自主研发实现了海底群落生物的标志识别等多项关键技术突破,相关数据和样品将解答深海黑暗食物链组成、深海碳源碳汇通量、生命起源等重大科学问题。  其中,“海洋之眼”深海着陆器搭配自主研发的系列拉曼光谱探针,实现了对冷泉喷口流体及喷口附近天然气水合物、自生碳酸盐岩等多类目标物的原位长期连续探测,再现了甲烷、硫化氢等关键生物化学反应标识物的时空变化规律,初步结果表明微生物串联了地球深部岩石圈、近底层水圈及黑暗生物圈间的元素转换。  科考期间,科考船上搭载的无人缆控潜器下潜作业21次,获得大量珍贵样品及数据。  据了解,本航次搭载了来自中国科学院、上海交通大学、中山大学、山东大学、厦门大学、中国海洋大学等9家单位的16个高水平研究团队的科学家。

海底泥沙原位测试平台相关的方案

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海底泥沙原位测试平台相关的论坛

  • JW静态氮吸附仪测试泥沙时发生的几个问题

    我是一个大四的学生,是环境泥沙方向的,做的是河流泥沙,粒径在0-120um,机器是JW-BK静态氮吸附仪。实验发现如下几个问题,眼看毕业论文答辩在即,实在难以解决,所以求助一下大家:1 有一组实验中间一段脱附曲线全部在坐标轴下方,都是负值,而且呈一条水平线2 有一组实验报告中,图像很好,但是表格里吸附值全部为0,这是怎么回事?3 还有,已经测得的比表面积都在6左右,样品质量我们选的是0.8g,在软件的压力设置里面,测孔径的压力应该怎么设置?厂家给的是每4kpa一个测试点,这样就有27左右各测试点,一组实验做下来要很久,而我有40个样品要测,6月初论文答辩了,好纠结,来不及啊!4 每次预抽时都要抽半个小时左右,这么慢正常吗?谢谢!

  • 关注海底底泥有机锡污染

    由于有机锡化合物的广泛应用,对水体和相关生物的影响也日益严重,如英国在Portsmoush Harbor的海底底泥中含TBT为15ug/g,在法国Nivelle estuary出产的oyster,在生物学上已呈现出典型的TBT效应(壳的异常增厚),测得其含TBT以锡计达146ng/g,Wale等测得美国海岸出产的oyster中有机锡达800ng/g,早日本猫肝脏中有机锡为650-2100ng/g。目前我们的有机锡处理多需要衍生化(四乙基硼化钠),再用GC-MS测定,也有用LC-ICP-MS测定的。而用LCMSMS测定,可以免去前处理中衍生化的回收率的干扰,可以试试。不知我们人体中可有呢??

海底泥沙原位测试平台相关的耗材

  • QT-SQ0101水平型水体取样器
    水平型水体取样器的设计主要用于静水或动水的近底取样,允许取样时携带海底沉积物和泥沙。水平型水体取样器可以系在任何直径为10mm的线缆上,取样深度不受限制。当沉入水中取样时,取样管处于完全敞开状态,使水样带着沉积物和泥沙毫无阻拦地穿过敞开的取样管。取样过程中,在平衡方向舵的作用下,柱面与水流方向保持一致。在报信器释放之前,取样器盖出于开启状态,不会阻碍穿过完全开启状态的取样管的自由流动的水流。一个被大家认可的盖附加密封装置保证样品绝对不会渗漏。取样管完全不含金属,因此样品不会污染。出口和空气进口旋塞使样品的转移操作非常简单。当到达预期取样深度时,一个由报信器操纵的释放装置将取样器关闭。随后,所采的水样可以在实验室中对其质量、沉积物粒度大小和光物质组分等进行检测。就像在浮游植物生产力研究中所规定的那样,不透明的取样管可阻止光线照射样品中的有机体。水平型水体取样器可以设计成完全透明的塑料管,用来对样品中的物质进行可视化研究。 技术规格:取样管:透明管、高强度PC管,2L主体结构:优质不锈钢绳索:标配20米
  • 美国Marshalltown公司考古手铲
    美国Marshalltown公司考古手铲54S 平头尺寸:12.7X3.81cm;硬木手柄;重型镘刀配置有超厚刀片,可以承受刮削和切割的强大压力。易于切割压实底泥及压实土体。美国Marshalltown公司考古手铲4.5SD 橡胶尖头尺寸:12.7X3.81cm;橡胶手柄;重型镘刀配置有超厚刀片,可以承受刮削和切割的强大压力。易于切割压实底泥及压实土体。美国Marshalltown公司考古手铲牛皮套手铲皮套:皮套结构坚固,采用耐磨的保护性内里,铆钉拼接腰带,安全便携。美国考古手铲尖头 4.5S尺寸:12.7X3.81cm;硬木手柄;重型镘刀配置有超厚刀片,可以承受刮削和切割的强大压力。易于切割压实底泥及压实土体。
  • 光学平台防尘罩
    光学平台防尘罩1CB专业为光学平台配备的防尘空间,它高效空气过滤器和欧洲高级无味塑料帘组成完整钢框架,使得光学平台成为层流工作站,快速为任何实验室或车间提供局部干净的操作环境。 光学平台防尘罩特点 风机声音超低 50dBA 无味塑料窗帘 高效空气过滤器 垂直层流工作站工作原理 对于激光实验,激光制造,光学器件制造,激光器修复或研究等应用而言需要一种比较洁净的操作空间,避免光学器件吸入灰尘颗粒。但在大多数实验室中,数以百万计的粒子将可能落在光学器件表面,或者被激光束的能量捕获到光学器件表面。一旦光学器件表面上有微粒,激光束会聚集能力烧毁光学镀膜,造成激光腔内能量的衰减。而且,被烧毁的颗粒将吸收更多的能量使光学表面局部发热。局部发热将引 起热透镜效应和光学镀膜的进一步损伤。光学平台防尘罩1CB直接安装到光学平台可以有效清除灰尘颗粒,保护光学器件免受这一问题影响。。 光学平台防尘罩订购 示范模型1cb- 08-20-TS结合了已验证蜂窝光学台面1HT08-20-20 (800 x 2000 x200mm) ,坚固的1TS05-12-06-AR光学台支承和新型配置了窗帘的1CT-08-20 空气过滤器。订购隔振系统1VIS (1CB-08-20-VIS) 代替静态刚性支承1TS,可以提高性能和稳定性。光学台面的具体信息可以访问隔振系统和镜头光学台支承装置页面。 如果您已经有了光学台装置,也想要购买过滤器装置,Standa公司可以根据您的要求定制过滤器尺寸。根据您的应用程序大小配置相应的HEPA高效过滤器数量。请注意,该过滤器支撑钢框架有横梁,就在光学台面下方,订购时,请确保光学台面下方有可用的垂直空间。 层流台面工作站功能如下: 光学平台防尘罩1CB防尘过滤系统 采用铰接式框架1cb-mm安装的监控器 6 个欧式插座1cb-es 日光灯(冷白)1cb-wl 在光学台1cb-pcs下面的计算机 特殊单元可以单独订购。 OEM版本提供了进一步的定制-你也可以定义完全或部分覆盖(任何大小)的屏蔽空间。 过滤器规格: 低声音,低瓦,低姿态,低运行成本。 三速开关功能低,中,高设置;标准的所有2英尺×4英尺(600毫米×1210毫米)和2英尺×3.5英尺(600毫米×1057毫米)单位。 固态速度控制标准的2英尺×2英尺(600毫米×600毫米)和2英尺×3英尺(600毫米×905毫米)单位。 前向离心式风机。 高效微粒空气(HEPA)UL 900过滤器:99.99%微米高效@ 0.3。 极其安静的 50分贝 卡在预过滤器可以方便更换和维护。 轧机成品铝外观。 IEST推荐RPC标准测试。 UL认证(120V,240V,277v)与标准UL 900滤波器。
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