JP2020024663A - 新型住宅環境測定装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】中央処理装置を含む新型住宅環境測定装置を提供する。【解決手段】中央処理装置2には、通信ユニット3、環境測定システム1および自動制御処理操作装置5が接続され、通信ユニット3にはさらに受信端末4が接続され、環境測定システム1は、二酸化炭素検出器10と、一酸化炭素検出器11と、ホルムアルデヒド検出器12と、酸素含有量検出器13と、ダスト含有量検出器14と、スモークセンサ15と、湿度センサ16と、温度センサ17と、漏水検知装置18と、漏電検出装置19とを備え、受信端末4は、家庭内情報表示端末41およびインテリジェント端末42を備え、自動制御処理操作装置5は、自動止水装置51と、自動スプリンクラー52と、自動停電装置53とを備える。【選択図】図1

Description

本出願は、住宅環境測定技術の分野に関し、特に、新型住宅環境測定装置に関する。
情報技術の発展に伴い、住宅環境の品質と安全性に対する人々の要求はますます高まっている。現在、住宅環境測定装置は、対応する製品はあっても、そのコストが高く、機能が単一で、配線が複雑で、ネットワークに接続するのが不便である。室内環境に影響を与える様々な物質の含有量および排出量、室内環境状態パラメータを測定可能な装置、住宅環境中の水、電気およびガスを測定でき、さらに事故が発生する時に災害を防止し、家族の健康、財産の安全、防災および災害救援などのための基本的な情報と生活ガイドを提供する新型住宅環境測定装置を必要としている。
中国特許出願公開第103809558号明細書
上記の問題に対して、本発明は新型住宅環境測定装置を提供することを旨とする。
本発明の実施例は、中央処理装置を含む新型住宅環境測定装置を提供し、前記中央処理装置には通信ユニット、環境測定システムおよび自動制御処理操作装置が接続され、前記通信ユニットにはさらに受信端末が接続され、前記環境測定システムは、二酸化炭素検出器と、一酸化炭素検出器と、メタン検出器と、酸素含有量検出器と、ダスト含有量検出器と、スモークセンサと、湿度センサと、温度センサと、漏水検知装置と、漏電検出装置とを備え、前記受信端末は、家庭内情報表示端末およびインテリジェント端末を備え、前記自動制御処理操作装置は、自動止水装置と、自動スプリンクラーと、自動停電装置とを備え、前記温度センサは、サーミスタ基板を含むサーミスタ温度センサであり、前記サーミスタ基板は、Ba−Cu−Y−Ti−W−Mn−Oに基づくコア・シェル構造のPTC感熱セラミック材料であり、具体的には、コア構造は(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oであり、シェル構造はTiOである。
本発明の実施例によって提供される技術的解決手段は、以下の有益な効果を有する。即ち
1、本住宅環境測定装置は、住宅内の空気質の測定を実現することができる。
2、本住宅環境測定装置は、住宅内の空気中の有害ガスを検出してタイムリーに警報することができる。
3、本住宅環境測定装置は、住宅内の水、電気、ガスの使用状況および異常情況をリアルタイムで検知および監視し、そしてタイムリーに警報して防災処理を実行することができる。
4、本住宅環境測定装置は、温度への高感度測定を実現することができる。
本出願の態様および利点は、以下の説明において部分的に与えられ、その一部は以下の説明で明らかになるか、または本出願の実施を通じて理解される。上記の一般的な説明および以下の詳細な説明は、単なる例示および説明に過ぎず、本出願を制限するものではない。
図面を用いて本発明について説明するが、図面における実施例は本発明を制限するものではなく、当業者であれば、創造的労働を要することなく、これらの図面に基づく他の図面を得ることができる。
本発明による新型住宅環境測定装置の構造概略図である。
ここでは例示的な実施例を詳細に説明するが、その内容は図面に示されている。以下の説明は、別段の指示がない限り、異なる図中の同じ数字が同一または類似の要素を示す。以下の例示的な実施例に記載された実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を示すものではない。これに対して、それらは、添付の特許請求の範囲に詳述されるように、本発明のある態様と一致する装置および方法の単なる例である。
本出願の実施例は、新型住宅環境測定装置に関し、図1に示すように、中央処理装置2を含む新型住宅環境測定装置であって、前記中央処理装置2には、通信ユニット3、環境測定システム1および自動制御処理操作装置5が接続され、前記通信ユニット3にはさらに受信端末4が接続され、前記環境測定システム1は、二酸化炭素検出器10と、一酸化炭素検出器11と、メタン検出器12と、酸素含有量検出器13と、ダスト含有量検出器14と、スモークセンサ15と、湿度センサ16と、温度センサ17と、漏水検知装置18と、漏電検出装置19とを備え、前記受信端末4は、家庭内情報表示端末41およびインテリジェント端末42を備え、前記自動制御処理操作装置5は、自動止水装置51と、自動スプリンクラー52と、自動停電装置53とを備え、前記通信ユニット3はローカルエリアネットワーク通信モジュール31およびリモートネットワーク通信モジュール32を備え、前記ローカルエリアネットワーク通信モジュール31は中央処理装置2および家庭内情報表示端末41に接続され、前記リモートネットワーク通信モジュール32はインテリジェント端末42に接続され、前記インテリジェント端末42にはさらに警報装置一421が接続され、前記ローカルエリアネットワーク通信モジュール31にはさらに警報装置二311が接続される。
本発明の技術的解決手段は新型住宅環境測定装置であり、作動する時に、環境測定システム1は、住宅内の環境をリアルタイムに監視し、信号を中央処理装置2に送信し、中央処理装置2は、通信ユニット3を介して信号を受信端末4に送信し、受信端末4は、警報しまたは信号を中央処理装置2にフィードバックし、中央処理装置2によって自動制御処理操作装置5を制御し、自動制御処理操作装置5は、信号種別により自動止水装置51、自動スプリンクラー52および自動停電装置53を制御して対応する作業を実行させ、家族の健康、財産の安全、防災および災害救済を保証する。
温度測定効果をより良く実現するために、本発明の技術的解決手段では、前記温度センサはサーミスタ基板を含むサーミスタ温度センサであり、前記サーミスタ基板は、Ba−Cu−Y−Ti−W−Mn−Oに基づくコア・シェル構造のPTC感熱セラミック材料であり、具体的には、コア構造は(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oであり、シェル構造はTiOである。
温度は基本的な物理量であり、現実に生活および生産における温度測定は非常に一般的になっている。温度センサは、温度を測定して温度の変化を使用可能な出力信号に変換するセンサである。温度センサは遍在しており、その中で、感熱材料は、温度の変化に非常に敏感な温度センサの中核となり、現在、多く応用されている感熱材料には、PTC(正温度係数)感熱材料およびNTC(負温度係数)感熱材料が含まれる。正温度係数サーミスタは、キュリー温度付近での著しい抵抗変化のために電子産業の様々な分野で広く応用されており、現在最も多く生産されている感温素子である。現在、正温度係数感熱材料はチタン酸バリウムをベースとしており、その性能指数はさらに高める必要があり、さらに、この材料で作られた温度センサは厚くなり、その具体的な応用が制限される。現在の技術的解決手段では、チタン酸バリウム系サーミスタ材料は通常、Pb、Sr、Y、Nbなどの単一元素添加剤でキュリー点を移動し、半導体化を達成し、揚抗比を高め、そして高電圧耐性を高める。本出願の技術的解決手段では、コア・シェル構造を有するBa−Cu−Y−Ti−W−Mn−O系PTC感熱セラミック材料を革新的に採用し、シェル構造は、具体的には、高い導電率および抵抗温度特性を有するTiO2であり、それは内部のコア構造と組み合わせて機能し、サーミスタ基板の抵抗温度特性が改善され、予見できない技術的効果が得られる。さらに、コア・シェル構造の感熱セラミック材料を使用することによって、サーミスタ基板の厚さを効果的に低減し、温度センサを超薄型にし、適用範囲を拡大する。
コア構造に関して、この(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oは、BaCO、CuCO、Y、TiO、WO、MnCO粉末のボールミルで粉砕混合、仮焼成、および再びボールミル粉砕によって形成され、その粒径は5−50μmが好ましい。本出願の技術的解決手段では、このコア構造は革新的にBa−Cu−Y−Ti−W−Mn−O系セラミック材料に基づいて、ドーピングによって、材料のPTC効果が改善され、予見できない技術的効果が得られる。シェル構造に関して、このTiOは水熱法によって調製される。TiOは重要な半導体材料であり、化学性質が安定で、一般に光触媒性能を示し、充填剤や着色剤として光触媒自己洗浄材料、紙、ゴムなどの製品に使用され、本出願では、それを(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oと組み合わせ、TiOの誘電率が大きいため、材料のPTC効果が明らかに改善され、予見できない技術的効果が得られる。
実施例1
前記温度センサはサーミスタ基板を含むサーミスタ温度センサであり、前記サーミスタ基板は、Ba−Cu−Y−Ti−W−Mn−Oに基づくコア・シェル構造のPTC感熱セラミック材料であり、具体的には、コア構造は(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oであり、シェル構造はTiOである。この(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oは、BaCO、CuCO、Y、TiO、WO、MnCO粉末のボールミルで混合、仮焼成、再ボールミル粉砕によって形成され、その粒径は5μmが好ましい。
本出願に記載のサーミスタ基板の調製手順は次の通りである。
手順1、化学量論比に従ってBaCO、CuCO、Y、TiO、MnCO粉末を量り、湿式ボールミル粉砕により粉末を均一に混合して粉末を精製し、粉末とジルコニウムボールの質量比を1:3に制御し、粉末と脱イオン水の質量比を1:2に制御し、ボールミル粉砕時間を10hとし、回転速度を350rpmに設定し、ボールミル粉砕したスラリーをドライボックスに入れ、90°Cで10h乾燥し、乾燥した粉末を1158°Cで3h仮焼成する。その後、WO3を添加し、1回目と同様に、2回目のボールミル粉砕および乾燥を行う。2回目のボールミル粉砕後、5μmの粒径を篩い分けて、粉末Aを得る。脱イオン水、乳化剤ドデシルベンゼンスルホン酸アンモニウム、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテルを機械攪拌、還流冷却器、窒素保護および温度計を備えた反応容器中に加え、水浴中で70°Cまで加熱し、攪拌して溶解させ、予備の乳化系を得る。シランカップリング剤KH−570と前手順の粉末Aをスチレンに添加し、20min超音波処理した後に乳化系を添加し、30分間乳化した後に開始剤過硫酸アンモニウムと緩衝剤NaHCOを添加し、87°Cに昇温させて5h保温し、さらに92°Cに昇温させて1h保温した後、反応を停止させ、解乳化し、お湯で洗浄を繰り返し、乾燥してPS/粉末Aを得る。フラスコに脱イオン水を加え、次いで適量のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムとポリビニルピロリドンを加え、塩酸でpH値を2.7に調整し、次いで撹拌しながらテトラブチルチタネートと無水エタノールの混合溶液を加え、次いで硝酸コバルト五水和物と硝酸セリウムの無水エタノール溶液を加え、1h撹拌した後、上記のPS/粉末Aを添加し、アンモニア水でpH値を調整し、60°Cで24h放置し、蒸留水と無水エタノールで洗浄し、乾燥してTiO/PS/粉末Aを得、PSを除去し、600°Cで5h焼成してTiO/粉末Aを得る。
手順2、粘着剤として上記で調製したTiO/粉末Aに7wt.%のPVAを添加し、180Mpaの圧力下で矩形にプレスする。
手順3、焼結プロセスとして、2°C/minの速度で530°Cまで昇温させ、530°Cで1h保温し、3°C/minの速度で630°Cまで昇温させ、630°Cで3h保温し、さらに5°C/minの速度で1360°Cまで昇温させ、1360°Cで4h保温し、次いで室温まで冷却し、前記サーミスタ基板を得る。
測定により、本願で得られたサーミスタ基板の室温抵抗率は2.52×10Ω・mであり、キュリー温度は126℃である。
実施例2
前記温度センサはサーミスタ基板を含むサーミスタ温度センサであり、前記サーミスタ基板は、Ba−Cu−Y−Ti−W−Mn−Oに基づくコア・シェル構造のPTC感熱セラミック材料であり、具体的には、コア構造は(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oであり、シェル構造はTiOである。この(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oは、BaCO、CuCO、Y、TiO、WO、MnCO粉末のボールミルで混合、仮焼成、再ボールミル粉砕によって形成され、その粒径は25μmが好ましい。
本出願に記載のサーミスタ基板の調製手順は次の通りである。
手順1、化学量論比に従ってBaCO、CuCO、Y、TiO、MnCO粉末を量り、湿式ボールミル粉砕により粉末を均一に混合して粉末を精製し、粉末とジルコニウムボールの質量比を1:3に制御し、粉末と脱イオン水の質量比を1:2に制御し、ボールミル粉砕時間を10hとし、回転数を350rpmに設定し、ボールミル粉砕したスラリーをドライボックスに入れ、90°Cで10h乾燥し、乾燥した粉末を1158°Cで3h仮焼成する。その後、WO3を添加し、1回目と同様に、2回目のボールミル粉砕および乾燥を行う。2回目のボールミル粉砕後、5μmの粒径を篩い分けて、粉末Aを得る。脱イオン水、乳化剤ドデシルベンゼンスルホン酸アンモニウム、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテルを機械攪拌、還流冷却器、窒素保護および温度計を備えた反応容器中に加え、水浴中で70°Cまで加熱し、攪拌して溶解させ、予備の乳化系を得る。シランカップリング剤KH−570と前手順の粉末Aをスチレンに添加し、20min超音波処理した後に乳化系を添加し、30分間乳化した後に開始剤過硫酸アンモニウムと緩衝剤NaHCOを添加し、87°Cに昇温させて5h保温し、さらに92°Cに昇温させて1h保温した後、反応を停止させ、解乳化し、お湯で洗浄を繰り返し、乾燥してPS/粉末Aを得る。フラスコに脱イオン水を加え、次いで適量のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムとポリビニルピロリドンを加え、塩酸でpH値を2.7に調整し、次いで撹拌しながらテトラブチルチタネートと無水エタノールの混合溶液を加え、次いで硝酸コバルト五水和物と硝酸セリウムの無水エタノール溶液を加え、1h撹拌した後、上記のPS/粉末Aを添加し、アンモニア水でpH値を調整し、60°Cで24h放置し、蒸留水と無水エタノールで洗浄し、乾燥してTiO/PS/粉末Aを得、PSを除去しし、600°Cで5h焼成してTiO/粉末Aを得る。
手順2、粘着剤として上記で調製したTiO/粉末Aに7wt.%のPVAを添加し、180Mpaの圧力下で矩形にプレスする。
手順3、焼結プロセスとして、2°C/minの速度で530°Cまで昇温させ、530°Cで1h保温し、3°C/minの速度で630°Cまで昇温させ、630°Cで3h保温し、さらに5°C/minの速度で1360°Cまで昇温させ、1360°Cで4h保温し、次いで室温まで冷却し、前記サーミスタ基板を得る。
測定により、本出願で得られたサーミスタ基板の室温抵抗率は2.42×10Ω・mであり、キュリー温度は126°Cである。
実施例3
前記温度センサはサーミスタ基板を含むサーミスタ温度センサであり、前記サーミスタ基板は、Ba−Cu−Y−Ti−W−Mn−Oに基づくコア・シェル構造のPTC感熱セラミック材料であり、具体的には、コア構造は(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.94W0.03Mn0.03)Oであり、シェル構造はTiOである。この(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oは、BaCO、CuCO、Y、TiO、WO、MnCO粉末のボールミルで混合、仮焼成、再ボールミル粉砕によって形成され、その粒径は50μmが好ましい。
本出願に記載のサーミスタ基板の調製手順は次の通りである。
手順1、化学量論比に従ってBCO、CuCO、Y、TiO、MnCO粉末を量り、湿式ボールミル粉砕により粉末を均一に混合して粉末を精製し、粉末とジルコニウムボールの質量比を1:3に制御し、粉末と脱イオン水の質量比を1:2に制御し、ボールミル粉砕時間を10hとし、回転速度を350rpmに設定し、ボールミル粉砕したスラリーをドライボックスに入れ、90°Cで10h乾燥し、乾燥した粉末を1158°Cで3h仮焼成する。その後、WO3を添加し、1回目と同様に、2回目のボールミル粉砕および乾燥を行う。2回目のボールミル粉砕後、5μmの粒径を篩い分けて、粉末Aを得る。脱イオン水、乳化剤ドデシルベンゼンスルホン酸アンモニウム、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテルを機械攪拌、還流冷却器、窒素保護および温度計を備えた反応容器中に加え、水浴中で70°Cまで加熱し、攪拌して溶解させ、予備の乳化系を得る。シランカップリング剤KH−570と前手順の粉末Aをスチレンに添加し、20min超音波処理した後に乳化系を添加し、30分間乳化した後に開始剤過硫酸アンモニウムと緩衝剤NaHCOを添加し、87°Cに昇温させて5h保温し、さらに92°Cに昇温させて1h保温した後、反応を停止させ、解乳化し、お湯で洗浄を繰り返し、乾燥してPS/粉末Aを得る。フラスコに脱イオン水を加え、次いで適量のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムとポリビニルピロリドンを加え、塩酸でpH値を2.7に調整し、次いで撹拌しながらテトラブチルチタネートと無水エタノールの混合溶液を加え、次いで硝酸コバルト五水和物と硝酸セリウムの無水エタノール溶液を加え、1h撹拌した後、上記のPS/粉末Aを添加し、アンモニア水でpH値を調整し、60°Cで24h放置し、蒸留水と無水エタノールで洗浄し、乾燥してTiO/PS/粉末Aを得、PSを除去しし、600°Cで5h焼成してTiO/粉末Aを得る。
手順2、粘着剤として上記で調製したTiO/粉末Aに7wt.%のPVAを添加し、180Mpaの圧力下で矩形にプレスする。
手順3、焼結プロセスとして、2°C/minの速度で530°Cまで昇温させ、530°Cで1h保温し、3°C/minの速度で630°Cまで昇温させ、630°Cで3h保温し、さらに5°C/minの速度で1360°Cまで昇温させ、1360°Cで4h保温し、次いで室温まで冷却し、前記サーミスタ基板を得る。
測定により、本出願で得られたサーミスタ基板の室温抵抗率は2.65×10Ω・mであり、キュリー温度は126°Cである。
上記は本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明を制限するためのものではなく、本発明の精神及び原則においてなされたあらゆる変更、等価置換及び改良等は、本発明の保護範囲に含まれるはずである。

Claims (8)

  1. 中央処理装置を含む新型住宅環境測定装置であって、前記中央処理装置には通信ユニット、環境測定システムおよび自動制御処理操作装置が接続され、前記通信ユニットにはさらに受信端末が接続され、
    前記環境測定システムは二酸化炭素検出器と、一酸化炭素検出器と、メタン検出器と、酸素含有量検出器と、ダスト含有量検出器と、スモークセンサと、湿度センサと、温度センサと、漏水検知装置と、漏電検出装置とを備え、前記受信端末は、家庭内情報表示端末およびインテリジェント端末を備え、前記自動制御処理操作装置は、自動止水装置と、自動スプリンクラーと、自動停電装置とを備え、
    前記温度センサはサーミスタ基板を含むサーミスタ温度センサであり、前記サーミスタ基板はBa−Cu−Y−Ti−W−Mn−Oに基づくコア・シェル構造のPTC感熱セラミック材料であり、具体的には、コア構造は(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)Oであり、シェル構造はTiOである、ことを特徴とする新型住宅環境測定装置。
  2. 前記通信ユニットは、ローカルエリアネットワーク通信モジュールおよびリモートネットワーク通信モジュールを備える、ことを特徴とする請求項1に記載の新型住宅環境測定装置
  3. 前記ローカルエリアネットワーク通信モジュールは中央処理装置および家庭内情報表示端末に接続される、ことを特徴とする請求項2に記載の新型住宅環境測定装置。
  4. 前記リモートネットワーク通信モジュールはインテリジェント端末に接続される、ことを特徴とする請求項2に記載の新型住宅環境測定装置。
  5. 前記インテリジェント端末にはさらに警報装置一が接続され、前記ローカルエリアネットワーク通信モジュールにはさらに警報装置二が接続される、ことを特徴とする請求項4に記載の新型住宅環境測定装置。
  6. 温度センサの中で、前記コア構造(Ba0.985Cu0.0120.003)(Ti0.940.03Mn0.03)OはBaCO、CuCO、Y、TiO、WO、MnCO粉末のボールミルで混合、仮焼成、再ボールミル粉砕によって形成される、ことを特徴とする請求項1に記載の新型住宅環境測定装置。
  7. 前記コア構造の粒径は5−50μmである、ことを特徴とする請求項6に記載の新型住宅環境測定装置。
  8. 前記サーミスタ基板の調製手順は次の通りであり、
    手順1、化学量論比に従ってBaCO、CuCO、Y、TiO、MnCO粉末を量り、湿式ボールミル粉砕により粉末を均一に混合して粉末を精製し、粉末とジルコニウムボールの質量比を1:3に制御し、粉末と脱イオン水の質量比を1:2に制御し、ボールミル粉砕時間を10hとし、回転速度を350rpmに設定し、ボールミル粉砕したスラリーをドライボックスに入れ、90°Cで10h乾燥し、乾燥した粉末を1158°Cで3h仮焼成し、
    その後、WO3を添加し、1回目と同様に、2回目のボールミル粉砕および乾燥を行い、
    2回目のボールミル粉砕後、5μmの粒径を篩い分けて、粉末Aを得、
    脱イオン水、乳化剤ドデシルベンゼンスルホン酸アンモニウム、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテルを機械攪拌、還流冷却器、窒素保護および温度計を備えた反応容器中に加え、水浴中で70°Cまで加熱し、攪拌して溶解させ、予備の乳化系を得、
    シランカップリング剤KH−570と前手順の粉末Aをスチレンに添加し、20min超音波処理した後に乳化系を添加し、30分間乳化した後に開始剤過硫酸アンモニウムと緩衝剤NaHCOを添加し、87°Cに昇温させて5h保温し、さらに92°Cに昇温させて1h保温した後、反応を停止させ、解乳化し、お湯で洗浄を繰り返し、乾燥してPS/粉末Aを得、
    フラスコに脱イオン水を加え、次いで適量のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムとポリビニルピロリドンを加え、塩酸でpH値を2.7に調整し、次いで撹拌しながらテトラブチルチタネートと無水エタノールの混合溶液を加え、次いで硝酸コバルト五水和物と硝酸セリウムの無水エタノール溶液を加え、1h撹拌した後、上記のPS/粉末Aを添加し、アンモニア水でpH値を調整し、60°Cで24h放置し、蒸留水と無水エタノールで洗浄し、乾燥してTiO/PS/粉末Aを得、PSを除去しし、600°Cで5h焼成してTiO/粉末Aを得、
    手順2、粘着剤として上記で調製したTiO/粉末Aに7wt.%のPVAを添加し、180Mpaの圧力下で矩形にプレスし、
    手順3、焼結プロセスとして、2°C/minの速度で530°Cまで昇温させ、530°Cで1h保温し、3°C/minの速度で630°Cまで昇温させ、630°Cで3h保温し、さらに5°C/minの速度で1360°Cまで昇温させ、1360°Cで4h保温し、次いで室温まで冷却し、前記サーミスタ基板を得る、
    ことを特徴とする請求項6に記載の新型住宅環境測定装置。
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