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電子發(fā)燒友網(wǎng)>制造/封裝>電子技術(shù)>美國(guó)首次展示納米尺度波導(dǎo)

美國(guó)首次展示納米尺度波導(dǎo)

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2019-02-14 15:56:305277

丈量納米世界的慧眼 可溯源計(jì)量型掃描電子顯微鏡

中國(guó)科學(xué)院電工研究所聯(lián)合中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院、國(guó)家納米科學(xué)中心共同構(gòu)建了國(guó)內(nèi)首臺(tái)可溯源計(jì)量型掃描電子顯微鏡,實(shí)現(xiàn)了微納米器件及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的納米精度計(jì)量功能以及對(duì)樣品納米結(jié)構(gòu)掃描成像的量值溯源,可有效減少電子束掃描成像過(guò)程中放大倍率波動(dòng)和掃描線圈非線性特征在納米尺度測(cè)量中產(chǎn)生的誤差。
2019-06-26 16:33:385278

最薄的光學(xué)器件:一種只有三層原子厚的波導(dǎo)

加州大學(xué)圣迭戈分校納米工程與電氣工程系教授、論文高級(jí)作者 Ertugrul Cubukcu 表示:“從根本上說(shuō),我們展示了光波導(dǎo)可被打造的薄度極限?!?/div>
2019-12-11 14:19:154123

使用納米探針實(shí)現(xiàn)對(duì)二維材料操控可勾勒光電子器件

但不同于傳統(tǒng)柵電極,原子力顯微鏡的針尖是可以任意移動(dòng)的,如同一支“行走的畫(huà)筆”,在水平空間上可以精確“畫(huà)出”納米尺度的器件。
2020-03-11 16:26:553046

完美的分子納米系統(tǒng)可以打造一個(gè)全新的世界

納米科技是科技的一個(gè)分支,涉及到在納米尺度——即1-100納米,對(duì)材料的單個(gè)原子或分子實(shí)施操控。
2020-03-21 14:42:173111

研究人員新發(fā)明納米晶格結(jié)構(gòu),有助提升未來(lái)飛行器性能

美國(guó)加州大學(xué)爾灣分校(UC Irvine,UCI)和其他機(jī)構(gòu)的研究人員設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出比強(qiáng)度系數(shù)(Specific strength;強(qiáng)度/ 密度比強(qiáng)度)大于鉆石的薄片式納米晶格結(jié)構(gòu)(Plate-Nanolattices,也即納米尺度碳結(jié)構(gòu))。
2020-04-15 15:31:332647

納米機(jī)電系統(tǒng)(NEMS)的相關(guān)研究

和單分子磁體、單電子電荷以及自旋等物理量具有較強(qiáng)的耦合,可以用來(lái)探索納米尺度下的物理現(xiàn)象,是一種品質(zhì)優(yōu)良的量子傳感器件。 當(dāng)微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)的特征尺寸縮小到100納米以下時(shí), 又被稱為納機(jī)電系統(tǒng)(NEMS, nano electro mechanic
2020-04-16 15:45:052745

納米尺度下的光和物質(zhì)強(qiáng)耦合系統(tǒng)的研究

具體來(lái)說(shuō),他們把量子輻射點(diǎn)(發(fā)光原子分子激子等)嵌入到納米尺度的光學(xué)腔里,觀察到光子和輻射點(diǎn)在常溫下的快速能量交換以及很多有趣的物理特性。這些工作為諸多重要的應(yīng)用,比如單光子開(kāi)關(guān)和納米激光器,提供了必要的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)。
2020-04-21 17:58:495264

北京高壓科學(xué)中心: 硅材料在納米尺度的塑性機(jī)制

由于極小的樣品尺寸(往往小于100納米、甚至10納米),納米材料的力學(xué)性能一直是頗具挑戰(zhàn)的研究領(lǐng)域。以往對(duì)于硅納米材料的塑性形變的研究主要集中在理論計(jì)算和利用電子顯微鏡對(duì)單個(gè)納米顆粒的原位加載研究。
2020-06-08 15:30:012675

一種新型納米球探針技術(shù),可以精準(zhǔn)測(cè)量納米到微米尺度范圍的界面

“高能氦離子束可以聚焦成為直徑在0.5納米左右的束斑,像一把超級(jí)小的刀,能夠?qū)⒉牧显?b class="flag-6" style="color: red">納米尺度任意切割,但在硅材料襯底中注入高能氦離子束會(huì)形成隆起?!焙鷼g說(shuō),研究組進(jìn)行了第一個(gè)利用氦離子隆起效應(yīng)制造納米球探針的實(shí)驗(yàn)。
2020-09-01 10:08:482837

一種新型的基于纖維熱拉法和激光重結(jié)晶效應(yīng)的單晶SnSe熱電纖維制造技術(shù)

該團(tuán)隊(duì)展示了一種通用可行的基于激光熱效應(yīng)的再結(jié)晶方法,可制造從微米到納米尺度直徑的超長(zhǎng)SnSe單晶纖維。實(shí)驗(yàn)證明SnSe單晶體,除常見(jiàn)的Pnma和Cmcm相外,存在穩(wěn)定的單晶巖鹽Fm-3m相。
2020-09-01 10:53:323727

納米機(jī)器人及其生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的研究綜述文章

納米機(jī)器人技術(shù)是指開(kāi)發(fā)可在納米尺度執(zhí)行任務(wù)(如感知、驅(qū)動(dòng)、操作、推進(jìn)、控制、協(xié)同等)的機(jī)器人設(shè)備/系統(tǒng)。納米機(jī)器人技術(shù)研究在近年來(lái)取得了進(jìn)展,一方面,出現(xiàn)了自身尺寸在納米尺度納米機(jī)器人(如DNA納米機(jī)器人)
2021-01-09 09:43:433188

美國(guó)維珍首次將其火箭送入軌道

美國(guó)維珍軌道公司今天首次將其火箭 LauncherOne 送入軌道,并代表美國(guó)宇航局成功地將幾顆衛(wèi)星送入近地軌道。
2021-01-18 14:34:311932

DSP技術(shù)可使SPM性能更趨于完善

數(shù)字掃描探針顯微鏡是研究納米的重要工具,它利用探針和樣品的不同互相作用來(lái)探測(cè)表面或界面在納米尺度上表現(xiàn)
2021-03-24 18:01:393214

聚焦離子束(FIB)技術(shù)介紹

隨著納米科技的發(fā)展,納米尺度制造業(yè)發(fā)展迅速,而納米加工就是納米制造業(yè)的核心部分,納米加工的代表性方法就是聚焦離子束。
2021-03-25 16:40:0817286

美國(guó)范德堡大學(xué)的研究人員展示了一種新型的混合型波導(dǎo)

該混合波導(dǎo)美國(guó)范德堡大學(xué)制成,由六方氮化硼(hBN)異質(zhì)結(jié)構(gòu)和硅組成。范德堡大學(xué)的工程學(xué)教授Joshua D. Caldwell表示,異質(zhì)結(jié)構(gòu)就是“兩種不同材料堆疊在一起形成的結(jié)構(gòu)”,在他們所研發(fā)的混合波導(dǎo)中,這兩種材料分別是硅和氮化硼;其中氮化硼以一種類似于石墨的六方晶格的最穩(wěn)定形式存在。
2021-04-12 09:04:113291

Pasternack推出WR-430到WR-10波導(dǎo)尺寸的波導(dǎo)短路板和墊片新系列

新型波導(dǎo)短路板和墊片無(wú)最低訂購(gòu)量(MOQ)要求,可提供出色的射頻性能 美國(guó)加州Irvine市——美國(guó)Infinite Electronics旗下品牌,業(yè)界領(lǐng)先的射頻、微波及毫米波產(chǎn)品供應(yīng)商
2021-04-13 14:29:402159

安集科技王雨春博士:CMP的藝術(shù),以材料創(chuàng)新助力中國(guó)創(chuàng)“芯”

隨著先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的尺度微縮和3D IC的縱向延伸,CMP拋光的工藝創(chuàng)新需要在納米尺度材料界面有不斷的認(rèn)知和探索。
2021-11-08 11:36:241569

MEMS結(jié)合納米技術(shù)的一些應(yīng)用及研究

納米技術(shù)是在原子或分子水平上操控物質(zhì)的能力,以便我們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">納米尺度上進(jìn)行制造。通常有兩種實(shí)施方法:自上而下和自下而上。在自上而下的方法中,設(shè)備和結(jié)構(gòu)的制作采用了許多與MEMS相同的技術(shù),它們的尺寸更小
2022-03-22 14:44:261332

我國(guó)科學(xué)家在極化激元領(lǐng)域取得新進(jìn)展

極化激元是一種存在于材料表界面的特殊電磁模式,也可以認(rèn)為是一種光子與物質(zhì)耦合形成的準(zhǔn)粒子。它具有優(yōu)異的光場(chǎng)壓縮能力,可以輕易突破光學(xué)衍射極限,將光波長(zhǎng)壓縮到納米尺度進(jìn)行操控,實(shí)現(xiàn)納米尺度上光信息的傳輸和處理。
2022-08-24 16:23:181649

利用表面等離激元干涉實(shí)現(xiàn)納米尺度的能谷調(diào)制

隨著半導(dǎo)體先進(jìn)制程逼近摩爾定律的極限,光電器件的尺寸到達(dá)納米量級(jí),傳統(tǒng)的理論在逐步失效,而小尺寸器件中的新機(jī)理逐漸成為器件性能提升的機(jī)遇。能谷是半導(dǎo)體材料能帶的極值點(diǎn),通過(guò)調(diào)節(jié)激發(fā)的電子-空穴對(duì)(即激子)在不同能谷中的分布
2022-09-05 15:37:431396

關(guān)于MEMS和納米技術(shù)的綜述

  納米技術(shù)涉及到材料的操縱和結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)的建立它們以原子的規(guī)模存在,分子=納米尺度
2022-11-15 11:05:17682

基于摩擦電納米發(fā)電機(jī)的自供電微流控平臺(tái)

微流控技術(shù)又稱“芯片實(shí)驗(yàn)室”,是可在微納米尺度管道內(nèi)處理或操縱微小流體的多學(xué)科交叉技術(shù),在化學(xué)、流體物理、微電子、新材料和生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域均展示出巨大潛力。值得一提的是,微流控芯片在新型數(shù)字聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)、液體活檢等醫(yī)學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域正在進(jìn)行新的技術(shù)變革。
2022-12-01 09:17:111556

在微米尺度上引導(dǎo)分子運(yùn)動(dòng)

在微米尺度上引導(dǎo)分子運(yùn)動(dòng)(molecular movement)有可能將光轉(zhuǎn)化為可持續(xù)能源(sustainable energy)。
2023-01-11 10:49:211076

基于氮化硼納米管的天然納腔構(gòu)筑雙曲回音壁極化激元

在原子級(jí)光滑的納腔中到的雙曲極化激元回音壁模式可以極大地提高了納腔中光與物質(zhì)相互作用的能力,獲得了在納米尺度下精確操控光子的新路徑,對(duì)單光子源和單分子探測(cè)等潛在應(yīng)用至關(guān)重要。
2023-03-03 11:44:322009

暨南大學(xué):研發(fā)光纖傳感器用于“破譯”納米尺度吸附、組裝和去離子動(dòng)力學(xué)

傳感新品 【暨南大學(xué):研發(fā)光纖傳感器用于“破譯”納米尺度吸附、組裝和去離子動(dòng)力學(xué)】 在持續(xù)的城市化、工業(yè)化和人口增長(zhǎng)的推動(dòng)下,水資源短缺已成為制約可持續(xù)發(fā)展的主要問(wèn)題,而無(wú)處不在的有毒物質(zhì)排放造成
2023-05-31 08:41:141323

納米尺度原子級(jí)分散Rh催化C≡N加氫研究新進(jìn)展!

的石墨烯(ND@G)界面上精準(zhǔn)構(gòu)建原子級(jí)分散Rh1催化劑,實(shí)現(xiàn)其高效催化C≡N加氫制仲胺,并在亞納米尺度下系統(tǒng)理解C≡N加氫的尺寸效應(yīng)與金屬依賴效應(yīng)。該項(xiàng)研究成果于近日在ACS Catalysis在線發(fā)表。
2023-07-19 17:25:40912

高效的固態(tài)衍射光學(xué)元件制造方法

該方案通過(guò)結(jié)合兩種僅折射率匹配的材料,有效地將DOE的臨界尺寸從納米尺度擴(kuò)大到微米尺度,并相應(yīng)地增加對(duì)制造誤差的容忍度(圖一)。
2023-09-15 11:39:071349

無(wú)氫氟蝕刻劑中鈦選擇性濕蝕刻銅的研究

眾所周知,微尺度納米尺度的地形結(jié)構(gòu)對(duì)真核細(xì)胞和原核細(xì)胞的行為都有顯著的影響。例如,具有特殊尺寸的納米線、納米柱、納米管已被證明具有抗菌性能。開(kāi)發(fā)這種結(jié)構(gòu)提供了一種無(wú)藥物的方法來(lái)對(duì)抗感染,這被認(rèn)為是一種替代釋放抗菌劑的常見(jiàn)抗菌表面的替代品。
2023-10-23 09:43:16774

一種超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔

進(jìn)一步,科研人員探索了超越零模波導(dǎo)納米光學(xué)腔對(duì)外泌體表面蛋白質(zhì)結(jié)合事件的動(dòng)態(tài)成像。利用這一方法,該工作測(cè)量出外泌體表面的單個(gè)跨膜CD9蛋白與其單克隆抗體之間的結(jié)合事件,表明探測(cè)單分子事件的范圍突破了零模波導(dǎo)孔的物理尺寸的限
2023-10-30 16:44:58935

子母式微納米機(jī)器人系統(tǒng),用于顱內(nèi)跨尺度靶向給藥

該團(tuán)隊(duì)分別在體外膠質(zhì)瘤細(xì)胞微環(huán)境和離體豬腦組織內(nèi)開(kāi)展了試驗(yàn)。結(jié)果表明,微納米機(jī)器人可遠(yuǎn)距離遞送到指定病灶,釋放藥物殺死膠質(zhì)瘤細(xì)胞。這驗(yàn)證了該研究所提出的子母式微納米機(jī)器人跨尺度遞送方法的可行性。
2023-12-26 16:40:341011

基于光的打印金屬納米結(jié)構(gòu)的方法

納米尺度上打印金屬可創(chuàng)建具有有趣功能的獨(dú)特結(jié)構(gòu),對(duì)電子設(shè)備、太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換、傳感器和其他系統(tǒng)的發(fā)展至關(guān)重要。
2024-01-22 14:43:471129

顯微測(cè)量|共聚焦顯微鏡大傾角超清納米三維顯微成像

共聚焦顯微鏡在材料學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,通過(guò)超高分辨率的三維顯微成像測(cè)量,可清晰觀察材料的表面形貌、表層結(jié)構(gòu)和納米尺度的缺陷,有助于理解材料的微觀特性和材料工程設(shè)計(jì)。
2024-02-18 10:53:131150

新型光子芯片:以光子替換電子執(zhí)行AI數(shù)學(xué)運(yùn)算

這種新式芯片首次巧妙地融合了納米尺度物質(zhì)操作先驅(qū)納德·恩赫塔和硅光子(SiPh)平臺(tái)理念。其中,恩赫塔通過(guò)光的運(yùn)用提高數(shù)學(xué)計(jì)算速率,而硅光子平臺(tái)則應(yīng)用硅元素——廣泛用于制造電腦芯片的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠且產(chǎn)量充足的材料。
2024-02-18 16:17:211719

美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)研發(fā)新型光子芯片,提升AI運(yùn)算效率,降低能耗

創(chuàng)新之處在于,這款新芯片首次將獲得本杰明·富蘭克林獎(jiǎng)?wù)碌募{德?恩赫塔(Nadine Al Horta)在納米尺度操控物質(zhì)的突破性技術(shù),融合到硅光子(SiPh)平臺(tái)上。恩赫塔團(tuán)隊(duì)巧妙地借助光線進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算,而硅則是制造電腦芯片時(shí)廣為運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的材料。
2024-02-20 16:36:572064

非晶納米晶磁芯是什么材料

晶態(tài)和納米晶態(tài)組成的復(fù)合材料。非晶態(tài)是指材料的原子排列沒(méi)有長(zhǎng)程有序性,而納米晶態(tài)則是指材料中存在納米尺度的晶體結(jié)構(gòu)。這種材料的磁性能主要來(lái)源于其獨(dú)特的微觀結(jié)構(gòu)。 2. 非晶納米晶磁芯的材料特性 2.1 磁性能 非晶納米晶磁芯
2024-10-09 09:10:282896

電子束光刻技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)納米結(jié)構(gòu)特征的精細(xì)控制

電子束光刻技術(shù)使得對(duì)構(gòu)成多種納米技術(shù)基礎(chǔ)的納米結(jié)構(gòu)特征實(shí)現(xiàn)精細(xì)控制成為可能。納米結(jié)構(gòu)制造與測(cè)量的研究人員致力于提升納米尺度下的光刻精度,并開(kāi)發(fā)了涵蓋從光學(xué)到流體等多個(gè)物理領(lǐng)域、用以制造創(chuàng)新器件和標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程。
2024-10-18 15:23:261801

中國(guó)科大在納米級(jí)空間分辨紅外成像及催化研究中取得新進(jìn)展

精準(zhǔn)識(shí)別催化材料表面納米尺度的活性位點(diǎn)結(jié)構(gòu)及反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的中間吸附物種,對(duì)于理解催化反應(yīng)與材料結(jié)構(gòu)之間的本質(zhì)關(guān)聯(lián)性至關(guān)重要。然而,傳統(tǒng)光譜技術(shù)僅能獲取催化材料表面的系綜平均信息,無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)活性
2024-11-04 06:25:06653

中國(guó)科大在納米級(jí)空間分辨紅外成像研究中取得新進(jìn)展

圖.多模態(tài)納米紅外成像和原位同步輻射技術(shù)揭示催化反應(yīng)機(jī)理 精準(zhǔn)識(shí)別催化材料表面納米尺度的活性位點(diǎn)結(jié)構(gòu)及反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的中間吸附物種,對(duì)于理解催化反應(yīng)與材料結(jié)構(gòu)之間的本質(zhì)關(guān)聯(lián)性至關(guān)重要。然而,傳統(tǒng)光譜
2024-11-08 06:27:02746

臺(tái)積電美國(guó)工廠生產(chǎn)4納米芯片

日,美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多在受訪時(shí)對(duì)此表示了高度贊賞。她指出:“這是我們國(guó)家歷史上首次美國(guó)本土、由美國(guó)工人生產(chǎn)出與臺(tái)灣(地區(qū))同等產(chǎn)量和質(zhì)量的領(lǐng)先4納米芯片?!边@一里程碑式的成就不僅體現(xiàn)了美國(guó)在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)
2025-01-13 14:42:16936

納米技術(shù)的發(fā)展歷程和制造方法

納米技術(shù)是一個(gè)高度跨學(xué)科的領(lǐng)域,涉及在納米尺度上精確控制和操縱物質(zhì)。集成電路(IC)作為已經(jīng)達(dá)到納米級(jí)別的重要技術(shù),對(duì)社會(huì)生活產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。晶體管器件的關(guān)鍵尺寸在過(guò)去數(shù)十年間不斷縮小,如今已經(jīng)接近
2025-03-04 09:43:084284

聚焦離子束技術(shù)之納米尺度

聚焦離子束(FocusedIonBeam,簡(jiǎn)稱FIB)技術(shù),宛如一把納米尺度的“萬(wàn)能鑰匙”,在材料加工、分析及成像領(lǐng)域大放異彩。它憑借高度集中的離子束,精準(zhǔn)操控離子束與樣品表面的相互作用,實(shí)現(xiàn)納米
2025-04-08 17:56:15615

壓電納米定位系統(tǒng)搭檔金剛石色心-在納米尺度上捕捉量子世界的奧秘

在量子計(jì)算、生物傳感、精密測(cè)量等前沿領(lǐng)域,金剛石中的氮-空位(NV)色心正成為顛覆性技術(shù)的核心材料,其獨(dú)特的量子特性為科技突破提供了無(wú)限可能,更因其卓越的性質(zhì)和廣泛的應(yīng)用而成為納米級(jí)研究的有力工具
2025-06-05 09:30:54990

聚焦離子束技術(shù):微納米制造與分析的利器

聚焦離子束技術(shù)概述聚焦離子束(FocusedIonBeam,F(xiàn)IB)技術(shù)是微納米尺度制造與分析領(lǐng)域的一項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)。其原理是利用靜電透鏡將離子源匯聚成極為精細(xì)的束斑,束斑直徑可精細(xì)至約5納米。當(dāng)這
2025-07-08 15:33:30468

Keithley 2450數(shù)字源表納米級(jí)材料測(cè)試的精密利器

納米科技的快速發(fā)展推動(dòng)了電子器件微型化、高性能化進(jìn)程,納米材料如石墨烯、碳納米管、有機(jī)半導(dǎo)體等成為前沿研究的核心。然而,納米尺度下電學(xué)特性的精確測(cè)量面臨諸多挑戰(zhàn):微弱信號(hào)易受干擾、傳統(tǒng)儀器靈敏度不足
2025-07-09 14:40:29548

致真精密儀器邀您共赴2025中國(guó)光博會(huì)

致真精密儀器將攜行業(yè)解決方案亮相展會(huì),向全球科研機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)用戶,展示最新的材料表征解決方案及智能化檢測(cè)系統(tǒng),助力納米尺度研究實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)。
2025-09-08 18:03:301205

納米加工技術(shù)的核心:聚焦離子束及其應(yīng)用

聚焦離子束技術(shù)的崛起在納米科技蓬勃發(fā)展的浪潮中,納米尺度制造業(yè)正以前所未有的速度崛起,而納米加工技術(shù)則是這一領(lǐng)域的心臟。聚焦離子束(FocusedIonBeam,F(xiàn)IB)作為納米加工的代表性方法
2025-10-29 14:29:37254

新型橢圓偏振法SHEL在納米尺度面積表面測(cè)量的應(yīng)用

納米技術(shù)的發(fā)展催生了從超光滑表面到復(fù)雜納米結(jié)構(gòu)表面的制備需求,這些表面的精確測(cè)量對(duì)質(zhì)量控制至關(guān)重要。然而,當(dāng)前納米尺度表面測(cè)量技術(shù)面臨顯著挑戰(zhàn):原子力顯微鏡(AFM)測(cè)量速度慢、掃描面積有限;掃描
2025-11-24 18:02:362479

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):實(shí)現(xiàn)糾纏增強(qiáng)納米尺度單自旋量子傳感

中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)與浙江大學(xué)合作,在納米尺度量子精密測(cè)量領(lǐng)域取得進(jìn)展,首次實(shí)現(xiàn)了噪聲環(huán)境下糾纏增強(qiáng)的納米尺度單自旋探測(cè)。 01 測(cè)量最基礎(chǔ)的磁性單元 探測(cè)單個(gè)自旋,測(cè)量物質(zhì)世界最基礎(chǔ)的磁性單元,能夠
2025-12-01 18:42:171665

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