PDF superior Métodos de tratamiento superficial y su efecto en las propiedades físico mecánicas de fibras de guadua

Métodos de tratamiento superficial y su efecto en las propiedades físico mecánicas de fibras de guadua

Métodos de tratamiento superficial y su efecto en las propiedades físico mecánicas de fibras de guadua

De acuerdo con la Fig. 3, la micrografía de la fibra sin tratamiento exhibe una superficie que consta de algunas irregularidades atribuidas principalmente a la presencia de materiales no celulósicos (hemicelulosa y constituyentes de la lignina) [21]. Cuando son aplicados los tratamientos alcalinos (NaOH) y de plasma sobre las fibras de bambú es evidente que la irregularidad de las superficies de las fibras disminuye y presentan una apariencia más homogénea y más limpia esto debido a que los tratamientos alcalinos NaOH (Fig. 4) y de plasma (Fig. 4) sirven como agentes limpiadores de la fibra, eliminando gran parte del material no celulósico de las cavidades en las superficies de las fibras [21]. Durante el ensayo, fue observado que las fibras con tratamiento de plasma presentaban una superficie más homogénea en comparación con las fibras tratadas alcalinamente, lo que proporciona evidencia de una mayor remoción de material no celulósico e impurezas en las fibras tratadas con plasma. Fue también reportado que la microestructura de las fibras de bambú se subdividía en microfibras por causa de los tratamientos superficiales [22], lo cual coincide con los resultados del presente estudio al comparar la morfología de las fibras sin tratamiento con la morfología de las fibras con el tratamiento alcalino y de plasma. Asimismo, la rugosidad de estas fibras con tratamientos es probable sea mayor en comparación a la rugosidad de las fibras sin tratamiento, aún más para las fibras con plasma dado que sobre estas últimas se obtuvo evidencia de una mayor remoción de material no celulósico o impurezas (Fig. 5). En este sentido, el incremento en la rugosidad de las fibras de bambú por la eliminación de materiales no celulósicos les podría permitir una mayor adherencia a resinas poliméricas y ser aptas para conformar materiales compuestos como paneles reforzados y otras interfaces con una capacidad mecánica incrementada en comparación los mismos compuestos fabricados con fibras sin tratamientos de este tipo.
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Efecto del intemperismo acelerado en las propiedades físico-mecánicas de compuestos plástico-bambú

Efecto del intemperismo acelerado en las propiedades físico-mecánicas de compuestos plástico-bambú

Los productos fabricados con compuestos plástico-madera como por ejemplo el decking, marcos para puertas y ventanas, barandas, interiores de automóviles, revestimientos, etc., inicialmente se creían que eran perdurables en exteriores. Sin embargo, al estar expuestos al aire libre, se evidenció que sufren deterioro con el paso del tiempo, lo cual se nota en la decoloración, agrietamiento, hinchamiento, debilitamiento de la interfaz plástico-madera y pérdida de sus propiedades físicas y mecánicas. Esto ha obligado que en la actualidad se prueben distintos tipos de fibras, proporciones de mezclas, métodos de fabricación y también aditivos antioxidantes y/o foto estabilizadores con la finalidad de prolongar la vida útil de dichos compuestos (Stark y Matuana 2004).
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Efecto del tratamiento superficial con ácido esteárico sobre las propiedades anticorrosivas de aceros comerciales

Efecto del tratamiento superficial con ácido esteárico sobre las propiedades anticorrosivas de aceros comerciales

 Deposición de capas metálicas, por ejemplo, mediante adiciones de cromo superiores a un 12 %. El cromo migra a la superficie para combinarse con el oxígeno formando una fina capa protectora ultradelgada que no se detecta a simple vista. La deposición electrolítica de cromo es ampliamente utilizada industrialmente para la producción de revestimientos resistentes al desgaste y de protección con propiedades mecánicas específicas, tales como alta dureza. Sin embargo en los últimos años ha habido mucha investigación sobre métodos alternativos para lograr revestimientos similares sin el uso de cromo hexavalente, ya que se ha demostrado su alta toxicidad. 4
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Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de resinas acrílicas sometidas a diferentes métodos de curado y pulido.

Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de resinas acrílicas sometidas a diferentes métodos de curado y pulido.

que afecta ciertas propiedades físicas del acrílico como la solubilidad o monómero residual, la dureza superficial, la fuerza transversa y la absorción acuosa. Braun y cols. (2003) encontraron que en la mayoría de los trabajos publicados no hay coincidencias con respecto al grado de distorsión de dichas propiedades, sin diferencias significativas entre resinas termopolimerizables clásicas o varían según la marca comercial de acrílico que se trate, como lo demostraron Orsi (2004), o son casi insignificantes si se las deja almacenadas en agua durante varios días (Braun 2003). Estas modificaciones están dentro de los valores permitidos a las resinas acrílicas según especificación Nº 12 de la ADA (American Dental Association 1975), es decir no tendrían efecto negativo para su uso clínico en prótesis.
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Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de paneles reforzados con fibras de caña brava

Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de paneles reforzados con fibras de caña brava

Esta diferencia de resultados permite demostrar la influencia del tipo de fibra en las propiedades físicas de compuestos reforzados con materiales de origen vegetal y puede estar asociada a los contenidos de lignina, hemicelulosa, ceras y otras sustancias extraíbles presentes en las fibras en su estado natural y que son removidas en diferentes proporciones con los tratamientos de modificación superficial. Resultados similares fueron obtenidos por Sanchez et al [21] y permiten comprobar que otros parámetros, como son el tiempo de tratamien- to, concentración y temperatura a la cual se realiza el tratamiento alcalino, puede incidir notablemente en la limpieza de las fibras, afectando su hidrofo- bicidad, y, por tanto, la estabilidad dimensional y capacidad de absorción del compuesto.
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Caracterización de las propiedades mecánicas superficiales de aceros dulces con aplicación de tratamiento superficial láser

Caracterización de las propiedades mecánicas superficiales de aceros dulces con aplicación de tratamiento superficial láser

En esta investigación se estudian los parámetros del proceso de aleaciones superficiales con láser en base a polvo de cromo sobre aceros de bajo carbono. Se depositó material sobre las superficies de aceros dulces mediante proyección de polvos metalúrgicos consolidados con haz láser con la finalidad de obtener una capa de aleación Cr-Fe en la superficie del material base, con el objetivo de estudiar el efecto de los parámetros asociados al proceso y esperando aumentar la dureza superficial del sustrato. El desarrollo de este trabajo se inició con la puesta a punto de un equipo láser industrial. Posteriormente, se realizó el tratamiento de las muestras variando los siguientes parámetros: potencia y cantidad de polvo para una posición focal fija del haz láser y a velocidad de avance constante. Finalmente, se llevó a cabo el análisis metalográfico de las muestras tratadas con el fin de obtener tanto la geometría de la pileta fundida y la microestructura de la aleación resolidificada, como también la medición del perfil de dureza a lo largo de la sección transversal. Como principal resultado se obtiene una aleación Cr-Fe creada en la superficie con aumentos en la dureza superficial de entre 1,4 a 2,6 veces, atribuidos al efecto térmico en la superficie cambiando su estructura cristalina, sin afectar el núcleo del material base y al efecto de la aleación creada en su superficie, lo cual es importante ya que éste tipo de aceros no es posible endurecer mediante métodos convencionales dado su bajo contenido de carbono.
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Desarrollo de métodos para la evaluación integrada de propiedades mecánicas y superficiales inducidas en materiales metálicos mediante tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser

Desarrollo de métodos para la evaluación integrada de propiedades mecánicas y superficiales inducidas en materiales metálicos mediante tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser

Como ya se ha dicho, el principal objetivo de esta técnica es la mejora del comportamiento mecánico de los metales mediante la inducción de un campo de tensiones residuales de compresión en su interior, especialmente intenso en las proximidades de la superficie. Esto se consigue por medio de una onda de choque que se transmite hacia el interior del material, siendo generada por la incidencia sobre el material de pulsos láser de gran intensidad y muy corta duración (del orden de nanosegundos). Cuando el pulso llega a la superficie del metal, con una densidad de potencia en el entorno de los GW/cm 2 , se produce un plasma que queda atrapado entre el material y un medio confinante, de forma que la duración y la amplitud del efecto de transmisión de presión quedan multiplicados por factores superiores a la unidad. Así, los materiales irradiados no sufren efectos de naturaleza térmica (que normalmente implican modificaciones microestructurales indeseables), sino que sólo experimentan la transmisión de una tensión uniaxial que, por alcanzar la amplitud de la onda de choque generada, alcanza un valor superior al de la tensión de fluencia por choque (límite elástico de Hugoniot (HEL)), provoca la deformación plástica del material [Morales04]. Una vez que cesa el pulso de presión, el material circundante constriñe la región deformada plásticamente, lo que da lugar a la aparición de tensiones residuales de compresión. Por otra parte, debe tenerse en cuenta no superar el umbral de ruptura dieléctrica del medio confinante, ya que de producirse, aparecerá un plasma en el mismo que absorberá la radiación láser antes de que esta llegue a la superficie de la pieza, reduciendo la eficiencia energética del proceso [Berthe96].
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Correlaciones entre las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibras de acero

Correlaciones entre las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibras de acero

en compresión aumenta. Adicionalmente, en la figura 6b se observa que el módulo de elasticidad disminuye a medida que se incrementa el contenido de fibras de acero. Según Kalman (2010) y Miao et al. (2003), esta tendencia se genera por la disminución de agregado grueso (sustitución de agregado grueso por fibra de acero) y por el aumento del contenido de aire en la mez- cla. Este aire queda atrapado por la disminución de re- venimiento del concreto, o se introduce en el momento del mezclado de las fibras. Sin embargo, la fibra le pro- porciona un efecto de confinamiento al concreto en compresión y, por tanto, a medida que incrementa el contenido de fibras de acero, la relación de Poisson dis- minuye a un valor casi constante, n = 0.15 (figura 6d). En términos generales, la fibra de acero ocasiona que el concreto se vuelva ligeramente menos resistente, pero más dúctil cuando se somete a fuerzas axiales de com- presión. En cuanto al ensayo de compresión diametral, tal como se esperaba, la resistencia a tensión indirecta
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Algunas' propiedades físico- mecánicas y de trabajabilidad de la Acacia melanoxylon

Algunas' propiedades físico- mecánicas y de trabajabilidad de la Acacia melanoxylon

Propiedades mecánicas tales como: flexión estática en estado verde y seca al aire, compresión paralela al grano en estado verde y seca al aire.. Además ensayos de trabajabllldad de cepil[r]

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Estudio de las propiedades físico mecánicas de la madera Catahua

Estudio de las propiedades físico mecánicas de la madera Catahua

Conjuntamente con los beneficios que reporta el secado, se presentan algunos problemas que afectan en mayor o menor grado su procesamiento y utilización Aquel que adquie[r]

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Adoquines en concreto: propiedades físico-mecánicas y sus correlaciones

Adoquines en concreto: propiedades físico-mecánicas y sus correlaciones

Adoquines , Norma, Ensayos, Resistencia, Desgaste, Abrasión, Módulo de rotura, Compresión, Tracción indirecta, Absorción, Densidad , Carga, Puentes , Edificios.. This papcr s[r]

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Influencia de los componentes del concreto reforzado con fibras en sus propiedades mecánicas

Influencia de los componentes del concreto reforzado con fibras en sus propiedades mecánicas

El concreto es un material de construcción y estructural por excelencia, elaborado con cemento, agua, agregados, adiciones minerales y aditivos químicos. Sin embargo, es conocido también como un material quebradizo, característica que es contrarrestada con la incorporación de un volumen de fibra como reforzamiento de su matriz basada en cemento. La incorporación de fibra hace que se denomine como concreto reforzado con fibra, o simplemente fibrorreforzado, y se caracteriza como un material cuasi-dúctil, con una ganancia en el aumento de la mayoría de sus propiedades mecánicas, y de la capacidad de resistir cargas más allá de la aparición de la primera grieta, capacidad que llamada tenacidad. En el presente documento, se hace una revisión investigativa de las principales características del concreto reforzado con fibras, a partir de los diferentes aportes que realizan sus componentes (cemento, agregados, adiciones en general, y fibra) sobre sus propiedades mecánicas.
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Efecto del Tratamiento Criogénico en las Propiedades Mecánicas de los Aceros de Herramienta de Trabajo en Frío

Efecto del Tratamiento Criogénico en las Propiedades Mecánicas de los Aceros de Herramienta de Trabajo en Frío

La austenización es usada para transformar totalmente la matriz en una estructura austenítica y disolver en parte los elementos de aleación que se encuentran en forma de carburos embebidos en la matriz por mantenimiento isotérmico a la temperatura de austenizado. Es un proceso dependiente de la temperatura y el tiempo y estos parámetros vendrán marcados por la composición química del acero , el tamaño de la pieza y las solicitaciones que el acero haya de cumplir. Bajas temperaturas de austenización proporcionan mayor tenacidad, menores distorsiones y cambios dimensionales después del tratamiento térmico, pero desarrollan menor dureza y resistencia al desgaste. En cambio altas temperaturas de austenización pueden proporcionar mayor dureza y resistencia al desgaste, pero en contrapartida, se obtiene una menor tenacidad y una mayor probabilidad de producirse distorsiones, cambios dimensionales y grietas de temple.
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Efecto de la temperatura en las propiedades físico – mecánicas de nanocompuestos de alúmina-ytria sinterizados por microondas

Efecto de la temperatura en las propiedades físico – mecánicas de nanocompuestos de alúmina-ytria sinterizados por microondas

En el presente trabajo se evaluó la influencia de la temperatura de sinterización sobre las propiedades físico-mecánicas del nanocompuesto Alúmina-Ytria (A-Y), al 3 % en peso de Ytria (Y 2 O 3 ). La sinterización se desarrolló mediante horno microondas como una alternativa al uso del horno convencional, con la finalidad de lograr mejores resultados en vista que la alúmina presenta problemas de fragilidad. Los polvos del nanocompuesto A-Y fueron obtenidos a partir de α-Alúmina y Alcóxido de Itrio mediante un proceso coloidal. El nanocompuesto fue sinterizado en un horno microondas a: 1300 °C, 1400 °C y 1500 °C, sinterizándose también Alúmina pura a fin de comparar los resultados obtenidos. El material final se sometió a ensayos de densidad, dureza y tenacidad a la fractura K IC . De los resultados obtenidos se observa que a medida que se incrementa la temperatura de sinterización, se incrementan los valores de las propiedades físico-mecánicas tanto de la Alúmina pura como del nanocompuesto y por lo tanto las propiedades mejoran. Los mayores valores de densidad, dureza y tenacidad a la fractura se obtuvieron a 1500 °C, siendo para la alúmina: 3,79 g /cm 3 , 26,12 GPa y 4,41 MPa.m (0,5) , y para el nanocompuesto: 3,76 g /cm 3 , 25,16 GPa y 3,95 MPa.m 0,5 . Los resultados de tenacidad a la fractura (K
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Efectos del intemperismo sobre las propiedades físico - mecánicas del tallo de bambú Guadua angustifolia Kunth, proveniente de Cajamarca, Perú

Efectos del intemperismo sobre las propiedades físico - mecánicas del tallo de bambú Guadua angustifolia Kunth, proveniente de Cajamarca, Perú

Martínez (2015), señala que el uso del bambú es apto para casi la totalidad de las partes de una estructura. Al tratarse de un material de origen biológico puede presentar problemas en lo referente a la durabilidad si no se adoptan ciertas medidas. Al igual que la madera, es deseable evitar el contacto directo con el agua, si es posible se debe aislar las partes de bambú del suelo para evitar humedades y el ataque tanto de insectos como de hongos. De igual manera, se recomienda evitar la exposición directa a la radiación solar, aunque sus repercusiones no son tan importantes como las del agua. Londoño (2010), menciona que existen diversos factores que afectan las cañas de bambú, entre estas se encuentra el ataque biológico realizado por bacterias u hongos pudiendo ser estos; xilófagos, cromógenos (mancha azul, mancha roja, mancha negra) y mohos. Además, señala que aunque la guadua es atacada por diferentes agentes biológicos con el proceso de blanqueamiento, estos desaparecen.
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Efecto de las características de harina de madera en las propiedades físico-mecánicas y térmicas de polipropileno reciclado

Efecto de las características de harina de madera en las propiedades físico-mecánicas y térmicas de polipropileno reciclado

Polipropileno reciclado (rPP) proveniente de rafia sintética de grandes sacos postconsumo, fueron reforzados con 50 y 60% de harina de madera de Pinus radiata de dos tamaños de partícula (60 y 100 mesh) a través de un proceso de mezclado en fundido, con y sin polipropileno maleado (MAPP), utilizado como agente acoplante. La procesabilidad de rPP y de compositos a base de madera-rPP fue estudiada en términos del torque del proceso de mezcla, al igual que las propiedades físicas, térmicas y mecánicas, y comparadas con polipropileno virgen (PP).

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Cuando una pieza de acero durante su tratamiento térmico sufre una oxidación superficial, esta experimenta pérdidas de sus propiedades mecánicas

Cuando una pieza de acero durante su tratamiento térmico sufre una oxidación superficial, esta experimenta pérdidas de sus propiedades mecánicas

de elementos de transición tienen valores muy altos de dureza y los aceros herramientas se fabrican y se seleccionan para. producir grandes fracciones en volumen, de dichos carburos[r]

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Correlaciones entre las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibras de acero

Correlaciones entre las propiedades mecánicas del concreto reforzado con fibras de acero

La resistencia a tensión y la capacidad de deformación post-agrietamiento que exhibe el Œ˜—Œ›Ž˜ȱ›Ž˜›£Š˜ȱŒ˜—ȱꋛŠœȱŽȱŠŒŽ›˜ (CRFA), impulsan su uso en elementos controlados por deformaciones de cortante. Con el propósito de desarrollar ayudas de diseño que promuevan la utilización de CRFA como refuerzo a cortante en el alma de muros de concreto para vivienda de interés social (VIS), se llevó a cabo un estudio experimental para caracterizar las propiedades mecánicas del CRFA. El programa experimental incluyó el en- sayo de 128 especímenes en forma de cilindros y vigas. De acuerdo con los •’—ŽŠ–’Ž—˜œȱŽœ™ŽŒ’ęŒŠ˜œȱ™˜›ȱ ȬřŗŞǰȱŒ˜—ȱŽ•ȱŽœ™Žœ˜›ȱŽȱ•˜œȱ–ž›˜œȱž’•’£Š- dos en VIS, y con los resultados de investigaciones previas, se seleccionaron ›ŽœȱꋛŠœȱ›Š–’¡ȱŒ˜—ȱ›Ž•ŠŒ’˜—Žœȱ•˜—’žȬ’¤–Ž›˜ȱŽȱśśǰȱŜŚȱ¢ȱŞŖǯȱŠȱ˜œ’ę- ŒŠŒ’à—ȱŽȱ •Šœȱ ꋛŠœȱ œŽȱ Ž¡™›Žœàȱ Œ˜–˜ȱ™˜›ŒŽ—Š“Žȱ Žȱ •Šȱ ˜œ’ęŒŠŒ’à—ȱ–Ç—’–Šȱ šžŽȱœŽȱŽœ™ŽŒ’ęŒŠȱŽ—ȱ ȬřŗŞǰȱŒžŠ—˜ȱœŽȱŽœŽŠȱœžœ’ž’›ȱŽ•ȱ›ŽžŽ›£˜ȱ–Ç—’–˜ȱ Œ˜—ŸŽ—Œ’˜—Š•ȱ™˜›ȱŒ˜›Š—ŽȱŽ—ȱŸ’ŠœȱǻŜŖȱ”Ȧ– ř
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Métodos físico-químicos de caracterización de las fibras de polilactida

Métodos físico-químicos de caracterización de las fibras de polilactida

Cabe destacar que la polilactida es una clara alternativa a las películas de plástico tradicional, como son la cinta adhesiva, el acetato de celulosa y el papel de vidrio, y también como capa aislante para el envasado de productos a baja temperatura y/o barrera de sabores y aromas en estructuras coextruidas en las que su combinación de propiedades permiten la simplificación de capas o la substitución de capas específicas. La polilactida ha tenido una gran aceptación en el sector textil-hogar por presentar buena resistencia a la luz UV y baja inflamabilidad, así como poca generación de humo y bajo contenido de gas tóxico mientras quema, propiedades atractivas para este sector del mercado 23 . La alta resiliencia (elasticidad de volumen) encontrada en los productos de fibra rizada ha dado lugar a su aplicación como fibras de relleno; esta característica, junto con la humedad natural característica de la fibra son rasgos que amplían las oportunidades de la polilactida. Ensayos realizados por el Instituto Hohenstein 24 muestran que las fibras de PLA usadas en edredones proporcionan un buen microclima entre el cuerpo y el edredón. En colchones, las fibras de PLA ofrecen características destacadas como el poder de relleno y la resiliencia después de tres años de uso simulado 23 25 .
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Efecto del tratamiento térmico de envejecimiento sobre las propiedades mecánicas y la microestructura de un acero inoxidable dúplex

Efecto del tratamiento térmico de envejecimiento sobre las propiedades mecánicas y la microestructura de un acero inoxidable dúplex

Resumen.- La meta fue determinar el efecto del tratamiento t´ermico de envejecimiento sobre las propiedades mec´anicas y la microestructura de un acero inoxidable d´uplex SAF 2507. El tratamiento fue realizado en dos fases: solubilizaci´on del material, que consisti´o en someter probetas para ensayos de tracci´on y Charpy en V durante una hora y media de permanencia en el horno a 1100 ◦ C, para luego templarlas en agua y, un proceso de envejecimiento, en la cual el material permaneci´o en el horno a 900 ◦ C durante 0,1; 0,2; 0,3; y 0,4h. El comportamiento mec´anico del material se estudio mediante ensayos de tracci´on, impacto y microdureza Vickers; el estudio de la microestructura y de las superficies de fractura del material fue llevado a cabo por medio de las t´ecnicas de Microscopia ´ Optica, Microscopia Electr´onica de Barrido (MEB) y an´alisis por espectroscop´ıa de dispersi´on de energ´ıa de rayos X (EDX). El material despu´es de haber sido sometido al tratamiento t´ermico de envejecimiento se endurece, su resistencia a la tracci´on aumenta y presenta una disminuci´on en la ductilidad. Las fases secundarias χ y σ fueron observadas, e identificadas por su composici´on qu´ımica a trav´es del an´alisis mediante EDX. La principal fase que se forma despu´es del envejecimiento a 900 ◦ C, es la fase σ. Se observ´o que el envejecimiento a 900 ◦ C promueve la formaci´on de la fase χ en tiempos tan cortos de envejecimiento como 0,1 h.
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