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巴可 R9842807背投大屏灯泡,大屏配件
产品详细介绍供应巴可 R9842807背投灯泡;巴可 R9842020大屏幕灯泡 巴可R9842807背投大屏灯泡参数 产地:比利时 类型:UHP   价格:11500 瓦数:100w/120w 1.3 1.0 P23 E23 P22型号:巴可R9842807使用寿命:6000H 巴可R9842020 大屏幕灯泡参数 产地:比利时  类型:UHP   价格:9500 瓦数:100w/120w   型号:R9842020   我公司专业承接BARCO、科视、威创、GQY大屏幕背投显示系统、背投拼接系统的常年维护保养,备有大量灯泡、电源等常用配件;多媒体系统承接工程,语言教室中央控制系统建设、大屏幕背投拼接系统、音视频会议系统,大屏幕背投投影设备的租赁及维修、维护工作,欢迎来电咨询!   北京智诚普华大屏幕背投维护运营部 联系人:史先生  13718365685 销售电话:+86-10-51653823 Ext 16 巴可大屏背投技术支持与售后服务- TEL:+86-10-5165 3823 Barco 巴可; christie 科视相关产品:        巴可大屏灯泡及配件:巴可psi-2848-12灯泡/巴可psi-2848-11灯泡/R9842020巴可灯泡/巴可背投灯泡/巴可滤网/巴可大屏滤网/巴可BARCO IU配件/巴可BARCO PU配件/ 巴可E-BOX盒 psi-3221-11/巴可大屏控制器psi-3221-11/巴可大屏幕镜头组 Philips Vip UHP100w/120w 1.3 1.0 P23 E23 P22背投灯泡 飞利浦UHP100w/120w 1.3 1.0 P23 E23 P22背投大屏灯泡 OSRAM Vip UHP100w/120w 1.3 1.0 P23 E23 P22背投灯泡 欧司朗 P-Vip100w/120w 1.3 1.0 P23 E23 P22背投大屏灯泡 北京智诚普华 销售售后咨询电话: +86-10-51653823 BARCO OVERVIEW CDR84 67-DL 背投灯泡 PSI-2848-12 灯泡 BARCO OverView CDR84 50 67 80-DL背投灯泡 Barco背投灯泡 overviewCDR+84-DL/Barco背投灯泡overviewMDR+67-DL灯泡 巴可灯泡overviewMDR+84-DL/巴可灯泡overviewMDR 50灯泡 巴可灯泡overviewMDG 50 巴可灯泡overviewCDG+67-DL灯泡 巴可灯泡overviewCDG+80-DL/巴可灯泡overviewCDG 80灯泡 巴可灯泡overviewCDG 84/巴可灯泡overviewCDR+80-DL灯泡 巴可灯泡overviewCDR+67-DL/巴可灯泡 R764225 R9842020 北京智诚普华 销售售后咨询电话: +86-10-51653823 巴可投影机及灯泡:巴可IQ G500投影机灯泡/巴可RLM G5投影机灯泡/巴可 BG6500/BR6500/SLM G5/BG6300/BG6400/SLM-G8投影机及灯泡   巴可放映机及灯泡:巴可DP-2000/DP-300/DP-1500/DP90 BARCO巴可大屏背投技术支持与售后服务- TEL:+86-10-5165 3823 CHRISTIE(科视) RPMS 500XE 背投灯泡 北京科视灯泡专卖中心店电话+86-10-5165 3823 CHRISTIE(科视) 1400-dl 1280-dx 1900 1920 500w背投灯泡配件 CHRISTIE(科视) RPMS d100u d120u 750w背投灯泡 CHRISTIE(科视) CP2000 CP3000 CDXL30 60电影放映机灯泡 CHRISTIE科视投影机维修售后服务站电话+86-10-5165 3823 巴可psi 2848-12灯泡 BARCO R9842020背投灯泡 BARCO IU / PU/ E-BOX盒 /PSI-2898-1K 电源 巴可psi 2848-11灯泡 背投灯泡/巴可滤网BARCO巴可大屏幕PU R7642005 巴可s70 psi-2848-53背投灯泡 技术支持与售后服务- TEL:+86-10-5165 3823 巴可IQ G500投影机灯泡/巴可RLM G5/ SLM G5投影机灯泡 巴可影院灯泡DP-2000 DP-300 DP-1500 DP90 BARCO BG6500/BR6500/SLM G5/BG6300/BG6400/SLM-G8投影机灯泡/ 北京智诚普华 销售售后咨询电话: +86-10-51653823 BARCO OVERVIEW CDR84 67-DL 背投灯泡 PSI-2848-12 灯泡 BARCO OverView CDR84 50 67 80-DL背投灯泡 巴可投影机维修站-投影机服务中心售后咨询电话:+86-10-51653823 barco atlas 84 cs4 psi-2848-12 背投灯泡/ 巴可灯泡overviewCDR+70-DL Barco背投灯泡 overviewCDR+84-DL/Barco背投灯泡overviewMDR+67-DL灯泡 巴可灯泡overviewMDR+84-DL/巴可灯泡overviewMDR 50灯泡 巴可灯泡overviewMDG 50 巴可灯泡overviewCDG+67-DL灯泡 巴可灯泡overviewCDG+80-DL/巴可灯泡overviewCDG 80灯泡 巴可灯泡overviewCDG 84/巴可灯泡overviewCDR+80-DL灯泡 巴可灯泡overviewCDR+67-DL/巴可灯泡 R764225 BARCO投影机服务中心-投影机维修站电话+86-10-51653823 R9842020 BARCO巴可大屏背投技术支持与售后服务- TEL:+86-10-5165 3823 BARCO LAMP 600W MH 6400I/6500/7000投影机灯泡 Barco投影机灯泡 RLM-R8 /RLM-R9 / RLM- R10 /RLM-R12投影机灯泡 BARCO Overview CDG67大屏灯泡/Overview CPG67大屏灯泡/ BARCO Overview CPR84大屏灯泡/ Overview CPR67+大屏灯泡 / BARCO Cyclops 100大屏灯泡/ BARCO Atlas c4大屏灯泡/overview d50 背投灯泡       北京智诚普华销售售后咨询电话: +86-10-51653823 我公司专业承接BARCO、科视、威创、GQY大屏幕背投显示系统、背投拼接系统的常年维护保养,备有大量灯泡、电源等常用配件;多媒体系统承接工程,语言教室中央控制系统建设、大屏幕背投拼接系统、音视频会议系统,大屏幕背投投影设备的租赁及维修、维护工作,欢迎来电咨询!   北京智诚普华大屏幕背投维护运营部 联系人:史先生  13718365685 销售电话:+86-10-51653823 Ext 16 BARCO巴可大屏背投技术支持与售后服务- TEL:+86-10-5165 3823  
北京智诚科技发展中心 2021-08-23
Dexinmag 表磁分布测量系统 多级磁环检测设备空间磁场分布测量仪
  DX-2012R系列表面磁场分布测量仪是结合多极磁环生产厂家和电机企业用户的实际需求,精心设计测试台体并精确控制电机运转而自主研制的表磁分布测量仪器。   随着人民生活水平的不断提高和科学技术的不断进步,人们不仅对环形磁材料磁场检测分析有需求,对于多种形状的材料甚至是空间磁场的检验也提出更多的要求和指标。在现有的经济和技术的推动下,我公司应市场要求研发了第四代表磁测量产品——DX-2012RD空间磁场分布测量仪。本设备能够精确的测试空间磁场分布,并且提供XY坐标、P极坐标、3D磁场分布和相对基波进行谐波分析等测试手段,针对现国内外市场对磁产品的多项指标,满足永磁磁体、永磁电机定子或转子、直流磁场线圈、电磁铁等品质的检验。   本设备可配多种测试工装(如三维测试探头、旋转平台或载物平台),高同心度设计和探头回位的高精度水平,是该设备品质的保证;产品综合性能达到国际先进水平。目前公司商业化产品的扫描空间800mm*800mm*800mm。 DX-2012RD表磁分布自动测量装置硬件特点 ● 三轴电动控制移动平台,铝合金材料加工,外形尺寸可定制;  ● 步进电机驱动回位精度可达±0.01mm,步进分辨率可达0.01mm; ● 台湾三爪卡盘,同心度优于0.05mm , ● 旋转角度分辨率:0.01°,回位不确定度:±0.005°; ● 测试速度30-60秒/周(锁定); ● 数据采集分0.2k/0.4k/1k/2k/4k/10k/20kGs七档自动量程; ● 准确度1.0%,重复性0.3%; ● 分辨率对应各档满量程1.0%(400Gs以下,0.1Gs有效); ● 配一标准磁场,磁场1000Gs±5Gs,定标精度0.5%,用于磁场校对。   DX-2012RD表磁分布自动测量装置软件特点 ● 基于WindowsXP/WIN7的软件包,扫描检测磁化体的场强; ● 软件能控制3个线性运动和一个旋转运动; ● 操作人员选择要扫描的区域和步进; ● 开机系统具有自我机械调零功能; ● 可自动移动到设定测试点功能并按设定测试步进方式进行连续测试; ● 测试完成,可自动回位到停机点,方便样品的更换。 ● 其他:配套软件DX-2012MDT磁场分布测量软件。   满足功能 ● 各极磁场峰值最大值、最小值和平均值自动测量功能; ● 各极磁极宽度最大值、最小值和平均值自动测量功能; ● 各磁极面积和半高宽测量自动测量功能; ● 旋转磁场零点自动寻找功能; ● 自动输出极坐标图功能; ● 自动输出对应基波谐波分析功能; ● 对同一样品,组合测试点三维磁场分布显示功能; ● 各极角度,峰值,面积列表储存功能; ● 对应磁场B与X/Y/Z长度的磁场分布图; ● 对应磁场B与平面的磁场分布图。 ● 可直接通过E-mail发送彩色的测试报告,非常快捷; ● 可将测试数据输出到EXCEL中,便于对测试结果进行分析。   标准配置与可选配置   DX-2012RD标准配置 DX-2012RD组件 说明 测试平台 包含探头电控调节机构、XYZ电动调节系统、光学电动旋转平台和精密三爪卡盘。 磁场扫描测试主机 包含自动量程高斯计和步进电机驱动控制中心。 配置软件 DX-2012RMT多极分布测试软件和DX-2012MDT平面空间磁场扫描软件。 标准磁场 提供第三方检验报告(100mT)。 其他配置 联想品牌计算机、HP激光打印机一套; 说明:以上标准配置仅作参考,实际产品清单以签订合同为准。   DX-2012RD可选配置 可选配件 说明 纵向霍尔探头 量程范围: 0.2k/0.4k/1k/2k/4k/10k/20kGs七档自动量程 精      度: 对应各档满量程0.5% 准  确 度: 对应各档满量程1.0% 横向霍尔探头 量程范围: 0.2k/0.4k/1k/2k/4k/10k/20kGs七档自动量程 精      度: 对应各档满量程0.5% 准  确 度: 对应各档满量程1.0% 三维霍尔探头 根据客户要求定制 零高斯腔 磁场屏蔽0.001mT;   DX-2012RD行程及测量范围(标准配置) 步进电机驱动轴技术参数 参数 X轴 Y轴 Z轴 位移距离 200mm 200mm 150mm 步进分辨率 0.01mm 0.01mm 0.01mm 回位不确定度 ±0.01mm ±0.01mm ±0.01mm 最大速度 20mm/sec 20mm/sec 20mm/sec   探头技术参数 移动轴 X Y Z 行程(mm) 200 200 150 分辨率(mm)   0.01mm 0.01mm 0.01mm 回位精度(mm)  ±0.01mm ±0.01mm ±0.01mm   DX-2012RD仪器参数(标准配置) 步进电机驱动器性能参数 供电电源  12V ~40VDC 容    量  0.1KVA 输出电流  峰值2.6A/相(Max) 驱动方式  空间矢量双极恒流驱动 励磁方式 十六种细分模式可选 绝缘电阻 常温常压下>100MΩ 绝缘强度 常温常压下0.5KV,1Min   精密电动旋转平台性能参数 台面直径 100mm 传动比 7.500694 分辨率(8细分) 0.00125° 重复定位精度 <0.005° 最大速度 25°/s 步进电机 2相 最大静转矩 40Ncm 最大中心负载 50kg   测试原理 DX-2012R系列表面磁场分布测量仪的测量原理结构框图以DX-2012RD为例,如图所示:        DX-2012RD空间磁场分布测量仪主要由工控电脑(测量软件)、运动控制系统和数据采集系统组成,首先通过工控电脑发送测试命令,控制运动控制系统完成设定的运动轨迹,同时同步控制数据采集系统工作,数据采集系统通过霍尔传感器采集X、Y、Z方向的数据,然后将数据传送给工控电脑进行数据处理,最后得到三维磁场分布图。   DX-2012RA多极磁环表磁分布测量仪的测量原理结构框图与DX-2012RD相比,没有X、Y、Z三轴控制系统,也不配置三维高斯计,使用的是一维的测试探头。   DX-2012RB龙门式表磁分布测量仪的测量原理结构框图与DX-2012RD相比,基本相同,只是不配置三维高斯计,使用的是一维的测试探头。   DX-2012RC机柜式表磁分布测量仪的测量原理结构框图与DX-2012RD相比,也基本相同,只是不配置三维高斯计,使用的是一维的测试探头。
厦门盈德兴磁电科技有限公司 2026-04-07
关于单层FeSe/SrTiO3高温超导机理的研究系列进展
北京大学量子材料中心王健研究组与合作者在钛酸锶(SrTiO3)衬底上外延生长的单原胞层厚(0.55 nm)铁硒(FeSe)薄膜中观测到了具有磁激发迹象的玻色模式和强非磁性杂质诱导的准粒子束缚态。两项发现为超导机制备受争议的单原胞层铁硒薄膜提供了异号配对的重要实验证据,表明在该体系中尽管界面电–声耦合被认为可以增强超导特性,自旋涨落对于库珀对的配对有着不可忽略的作用,或对铁基高温超导机理的统一理解提供重要参考。 提升超导转变温度和理解库珀配对机制是超导领域两个最重要的研究方向。在以往的铁基超导研究中,基于电子–空穴费米口袋嵌套的s±波配对被广泛接受。然而对于AxFe2−ySe2 (A = K, Rb, Cs, Tl)、(Li1−xFex)OHFe1−ySe,尤其是单原胞层 FeSe/SrTiO3等一系列重电子掺杂铁硒化合物,重电子掺杂会导致费米能级上移,进而导致布里渊区中心Γ点的空穴费米口袋降至费米能级以下,使得电子–空穴费米口袋嵌套理论失效。因而,铁基超导中的s±配对图像受到严峻挑战。 钛酸锶衬底上外延生长的铁硒薄膜具有铁基超导家族最简单的分子结构和最高的超导转变温度(能隙闭合温度的典型值为65 K),自2012年被清华大学薛其坤团队发现以来在国际凝聚态物理领域掀起了研究热潮。前期,北京大学王健研究组与薛其坤研究组合作采用电输运和抗磁性测量首次报道了单层铁硒中高温超导的直接证据(Chin. Phys. Lett. 31, 017401 (2014),被Science编辑选择文章Science 343, 230 (2014)报道)。然而,其中的超导配对机制,一直存在争议,始终悬而未决。 为了揭示单层铁硒中的超导配对机制,王健研究组开展了一系列系统的实验。实验中的单层铁硒超薄膜采用分子束外延技术生长于钛酸锶衬底。通过原位超高真空(~10−10 mbar)原位扫描隧道谱探测,研究组发现超导能隙外存在由电子–玻色子耦合导致的鼓包(hump)结构。系统的扫描隧道谱实验揭示以该鼓包为特征的玻色模式更接近磁激发信号(图1),极有可能是充当配对媒介、且连接布里渊区近邻角落(M点)电子费米口袋的(π,π)自旋涨落。超导序参量作为复数,其在费米面上的分布存在同相位(保号:sign-preserving)与反相位(异号:sign-reversing)两种情形。杂质散射作为一种相位敏感技术,已广泛应用于以往超导配对研究。其中非磁性杂质尤为特殊,其选择性地局域破坏s±波、d波等异号配对,实验上表现为诱导超导能隙内的束缚态,而对传统保号s波配对无明显效应,因此可用于区分异号和保号配对图像。王健研究组采用沉积于单层铁硒表面的强非磁性杂质铅(Pb)吸附原子作为散射中心,实验中发现相对于正常超导谱形,铅原子在超导带隙边界附近诱导出电子型谱权重增强,同时超导能隙减弱(图2)。该特征是‘隐’束缚态的典型信号。系统的势散射强度调节(图2(d))等实验也印证了这一观点,有力地说明单层铁硒超导能隙函数存在异号。同时,基于异号配对图像,如扩展s±波(图2(e)),南京大学王强华教授与南京师范大学高绎教授理论上定性复现了非磁性杂质诱导的超导谱形重构。上述的玻色模式与非磁杂质散射两项研究成果一致支持单层铁硒中存在以自旋涨落为媒介的异号配对,为最终澄清单层铁硒的界面高温超导机制奠定了重要基础,同时也预示具有不同费米面构型的铁基高温超导体或存在统一解释。图1. 单原胞层 FeSe中具有磁激发迹象的玻色模式。(a) 单原胞层 FeSe的扫描隧穿谱,显示超导能隙外由电子–玻色子耦合导致的鼓包结构;(b) Ω/2Δ1与Δ1的统计负关联(Ω:玻色模式能量;Δ1:内超导能隙)。图2. 单原胞层 FeSe中强非磁性杂质诱导的准粒子束缚态。(a) Pb吸附原子的STM形貌图;(b) Pb吸附原子和正常单原胞层 FeSe的扫描隧穿谱,显示9.5 mV处存在‘隐’束缚态;(c) 跨Pb吸附原子的扫描隧穿线谱;(d) 101组Pb吸附原子扫描隧穿谱(黑实线下方)与无吸附原子时的扫描隧穿谱(黑实线上方)对比;(c) 扩展s±波图像下非磁性杂质的模拟局域态密度谱。 两项工作分别于2019年5月22日和2019年7月15日发表于Nano Letters(Nano Lett. 19, 3464−3472 (2019))、Physical Review Letters(Phys. Rev. Lett. 123, 036801 (2019))。论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.9b00144、https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.036801。 其中Nano Letters文章北京大学博士生刘超飞为第一作者,北京大学王健教授为通讯作者;Physical Review Letters文章,北京大学博士生刘超飞、王子乔和南京师范大学高绎教授为共同第一作者,北京大学王健教授和南京大学王强华教授为共同通讯作者。 以上工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、量子物质科学协同创新中心、中科院卓越创新中心、北京市自然科学基金、江苏省自然科学基金等经费的支持。王健特别感谢谢心澄、王垡、徐莉梅、任泽峰以及量子物质科学协同创新中心在北大超高真空分子束外延与低温扫描隧道显微镜实验室搭建过程中给予的支持。
北京大学 2021-04-11
基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构
本外观设计产品用于基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构。1为第一层次设置底部开口悬挂式梁、第二层次设置跨座式单轨交通的基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构;设计2为第一层次设置底部开口悬挂式梁、第二层次设置公路交通的基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构;设计3为第一层次设置底部开口悬挂式梁、第二层次设置磁浮式交通的基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构;设计4为第一层次设置工字钢悬挂式梁、第二层次设置公路交通的基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构;设计5为第一层次设置工字钢悬挂式梁、第二层次设置跨座式单轨交通的基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构;设计6为第一层次设置工字钢悬挂式梁、第二层次设置磁浮式交通的基于单轨交通的单层框架多制式交通运输结构。
北京交通大学 2021-04-10
西大糯2号
特征特性:该品种属中熟杂交糯玉米,在区试3200株/亩密度下,重庆 市岀苗至鲜穗采收88 ~ 109天,比渝糯7号晚2.1天;第一叶鞘紫色,株型半 紧凑,株高260.2厘米,穗位高122.2厘米,叶色绿色,成株叶片数18片, 花药紫色,颖壳绿色,花丝绿色;穗长18.3厘米,穗行数14 ~ 18行,行粒 数36.5粒;果穗锥型,穗轴白色,籽粒白色、糯质硬粒型,鲜籽百粒重 32.98克。籽粒粗蚩白含量9.34% ,粗脂肪4.92% ,粗淀粉70.32% ,支链淀 粉占总淀粉98.63%。产量表现:两年区试平均亩产鲜穗780.77干克,比对照渝糯7号增产 6.9%. 12个试验点10增2减。适宜区域及栽培要点:适宜重庆市海拔800米以下作鲜食糯玉米种植。 春播以3月上中旬播种育苗为宜,秋播最迟须保证鲜穗采收期气温在18-C以 上。亩植密度3200株左右,注意防治穗腐病、丝黑穗病和茎腐病。
西南大学 2021-04-13
大尺寸蓝宝石单晶
蓝宝石单晶作为一种优良的透波材料,在紫外、可见光、红外波段、微波都具有良好的透波率,可以满足多模式复合制导(如电视等)的要求;同时蓝宝石单晶具有优良的机械性能、化学稳定性和耐高温性能高,强度高、硬度大、可在2000℃的恶劣环境下工作。由于蓝宝石电绝缘、透明、易导热、硬度高,在民用领域得到广泛应用,作为集成电路的衬底材料,替代了高价氮化硅衬底而被广泛用于超高速微电子电路;是发光二极管(LED)衬底的首选材料,采用蓝宝石衬底材料制成的发光二极管,其光源无灯丝、工作电压低,使用寿命可达5万到10万小时,
哈尔滨工业大学 2021-04-14
扬大2号辣椒
2010年12月通过品种审定,该杂交组合属于早熟辣椒类型,植株生长势强;叶色深;开花节位低,开花结果早,坐果率高,果数多,具有耐低温结果习性;果实长灯笼形,味微辣,肉薄质脆;抗病性强;该杂交组合植株高59.3cm,开展度45cm;植株直立,生长势强,株型紧凑,节间短,不易倒伏;叶色深;开花节位低,始花节位8.9节,开花结果早,坐果率高,具有耐低温结果习性;果实长灯笼形,中等果,平均单果重65.7克,果长11.15厘米,果宽4.9厘米,肉厚0.34厘米,味微辣,肉薄、质脆。植株结果多,平均每株结果26
扬州大学 2021-04-14
扬大1号辣椒
2009年12月通过品种审定,该杂交组合属于早熟辣椒类型,植株生长势强;叶色深;开花节位低,开花结果早,坐果率高,果数多,具有耐低温结果习性;果实长灯笼形,味微辣,肉薄质脆;抗病性强;该杂交组合植株直立,生长势强,株型紧凑,节间短,不易倒伏;叶大、色深;开花节位低,始花节位10.1节,开花结果早,坐果率高,具有耐低温结果习性;果实灯笼形,中等果,平均单果重76.2克,果长10.2厘米,果宽6.0厘米,肉厚0.4厘米,味甜质脆。植株结果多,平均每株结果17个,前期产量高。抗劣性较强,抗病
扬州大学 2021-04-14
分光计(大孔径)
※1、平行光管、望远镜系统均采用LY12材质,进口砂黑表面处理工艺,视觉好,美观大方; 2、物镜焦距:143.33㎜。视场角:8°通光口径:Φ33㎜; ※3、放大倍率:5.25×; 4、狭缝宽度调节范围:0-5㎜; 5、照明采用长寿命高亮度绿色发光二级管。 6、特点: ※①、孔径大,倍率高,观察到的图像清晰; ※②、光学系统采用齿轮齿条调焦方式,能快速找到成像位置; ※③、平行光管采用轴式定位; ※④、三角铸铁基座,底脚螺纹调整,锁紧装置; ※⑤、稳定性光栅座ø52*42*10*12mm防止光栅片破损。 7、等边三棱镜:外型尺寸40×40×30㎜,精度:60°±1′,两面抛光; 8、变压器电源3V; 9、手持放大镜:有效面积ø50mm,放大倍率10倍; 10、光栅300L/mm ,尺寸:60×42×1.5㎜; 11、平行平板Ф30㎜,半反半透,带座。
长春市长城教学仪器有限公司 2021-02-01
大语文课程
大语文课程内容涉及:古代文学、外国文学与新派作文。古代文学以人物为纲,外国文学着眼于东、西方比较,写作以篇法技法文法为主,开创了语文课外教育领域中“给中小学生讲文学史”的先河。
中文未来教育科技(北京)有限公司 2021-02-01
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