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引领绿色能源未来

EK Solar Energy 提供专业的光伏发电储能解决方案,致力于推动全球绿色能源发展,减少碳排放,提升能源利用效率。我们采用先进的技术和优质的材料,确保为客户提供最可靠的产品和服务。

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高效太阳能解决方案

我们采用最新的光伏技术,为全球用户提供稳定可靠的太阳能发电系统,适用于家庭、商业和工业场景。无论是小型住宅项目还是大型工业设施,我们都能提供定制化的解决方案。

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智能储能系统的背景图

智能储能系统

通过智能储能技术,优化能源管理,提高能源利用效率,助力可持续发展,减少能源浪费。我们的智能储能系统可以与各种太阳能发电系统无缝集成,为用户提供更高效的能源解决方案。

探索解决方案

为什么光电池反向偏置

2022年1月29日 · 产生的光生电场的方向和 内建电场 的方向相反。 最高终,在内建电场的作用下使得 光生电场 的大小和内建电场的大小相等。 此时电荷不再积累。

研发创新

研发创新

我们拥有一支由顶尖科学家和工程师组成的研发团队,他们专注于太阳能技术的前沿研究,不断探索新的材料和工艺,以提高光伏电池的转换效率和储能系统的性能。通过持续的研发投入,我们推出了一系列具有创新性的产品和解决方案,满足了不同客户的需求。

品质保障

品质保障

我们严格遵循国际质量标准,从原材料采购到产品生产、测试和交付,每一个环节都进行严格的质量控制。我们采用先进的生产设备和工艺,确保产品的稳定性和可靠性。同时,我们还提供完善的售后服务,让客户无后顾之忧。

可持续发展

可持续发展

我们深知太阳能作为可再生能源的重要性,因此始终将可持续发展作为企业的核心价值观。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广清洁能源的使用,为保护地球环境做出贡献。同时,我们还积极参与社会公益活动,推动可再生能源的普及和应用。

定制服务

定制服务

我们明白不同客户有着不同的能源需求,因此提供全方位的定制化服务。从系统设计到设备选型,我们的专业团队会根据客户的场地条件、用电负荷等因素进行精准规划,确保为客户量身打造最适合的光伏发电与储能解决方案。

全球布局

全球布局

凭借多年的发展,我们已经在全球范围内建立了广泛的业务网络。无论是在繁华的都市还是偏远的乡村,我们都能快速响应客户需求,及时提供优质的产品和服务。我们的全球布局确保了我们能够紧跟各地能源市场的动态,为客户带来最前沿的能源解决方案。

专业培训

专业培训

为了让客户更好地使用和维护我们的产品,我们提供专业的培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、操作、维护等方面的知识,由经验丰富的技术专家授课。通过培训,客户能够提升自身的能源管理能力,充分发挥我们产品的性能。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成, 他们来自不同的领域,包括太阳能技术、工程设计、市场营销和客户服务等。我们相信,团队的力量是无穷的,通过合作和协作,我们能够为客户提供更好的产品和服务。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar Energy 提供多种光伏发电和储能产品,适用于不同的应用场景,满足客户多样化的需求。我们的产品采用先进的技术和优质的材料,确保为客户提供最可靠的产品和服务。

光伏集装箱

移动式光伏储能集装箱

适用于远程地区和紧急供电需求,模块化设计,易于部署,提供稳定的电力供应。该产品采用高强度钢材和防水、防尘设计,可在恶劣环境下正常工作。

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储能柜

储能柜

高容量电池支持商业和工业用途,优化电网负载,稳定供电,减少能源浪费。该产品采用智能管理系统,可实时监控电池状态,确保安全可靠。

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折叠光伏集装箱

折叠光伏集装箱

折叠设计,节省运输和存储空间,适用于户外电力供应,快速部署。该产品采用轻便的材料和紧凑的设计,方便运输和安装。

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屋顶光伏系统

屋顶光伏系统

适用于家庭和商业建筑的太阳能解决方案,提高能源独立性,减少电费支出。该产品采用高效的光伏板和智能逆变器,可提高发电效率。

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太阳能追踪器

太阳能追踪器

能够实时跟踪太阳位置,最大程度提高太阳能电池板的受光面积,显著提升发电效率。采用高精度传感器和先进的控制算法,确保稳定可靠运行。

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智能光伏逆变器

智能光伏逆变器

具备最大功率点跟踪(MPPT)技术,高效将直流电转换为交流电。支持远程监控和智能控制,可实时了解发电数据和设备状态。

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家用太阳能电池板套件

家用太阳能电池板套件

专为家庭用户设计,安装简便,可快速实现家庭太阳能发电。配备高品质电池板和必要的配件,性价比高。

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大型太阳能电站系统

大型太阳能电站系统

适用于大规模太阳能发电项目,具备高功率输出和稳定性能。从规划设计到安装调试,提供一站式解决方案。

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太阳能路灯套件

太阳能路灯套件

高效节能,采用优质太阳能板和长寿命电池,适用于道路、庭院等照明。安装便捷,自动控制开关灯。

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光伏组件电池电压的正偏和反偏

2022年1月29日 · 产生的光生电场的方向和 内建电场 的方向相反。 最高终,在内建电场的作用下使得 光生电场 的大小和内建电场的大小相等。 此时电荷不再积累。

AI客服

光电池在工作时为什么要处于零偏或负偏?

2023年4月15日 · 反向偏置时,由于耗尽区的存在,光生载流子可以受到PN结内的电场影响,延长其寿命,增加其分离的可能性。需要注意的是,虽然光电池处于反向偏置,但是其反向电流应该非常小,以确保光电池的输出电流稳定和高效。

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AEM: 阴影中的钙钛矿太阳能电池:理解反向偏压行为对抑制 ...

2023年1月14日 · 近年来,卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率已达到25.7%。而PSCs进一步商业化对其在不同应力下的稳定性提出了更高的要求。近日,宁波大学诸跃进、黄利克对钙钛矿太阳能电池的反向偏压行为对抑制反向偏压击穿和反向偏压诱导退化的机制进行综述研

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理解p-n结,其如何对太阳能电池发电产生影响的?_电子

2019年5月19日 · 作为施加的反向偏置电压当电流变得更大时,电流将以一个恒定但非常小的值饱和。 ... 为这是一种硅太阳能电池,在强光下可以测量到0.6 伏的电压。 近距离观察开路电压 如果一个p-n结有一个外部正向偏置电压,电流就会流过通过连接太阳能

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为什么正向偏压下太阳能电池的光电流和暗电流方向相反?

2022年12月18日 · 2020-07-13 为什么正向偏压下太阳能电池的光电流和暗电流方向相反? 2015-12-25 在光电效应实验中为何会出现反向光电流? 谢谢 3 2008-03-17 太阳能电池工作原理 29 2013-06-27 1.在正向偏压状态下,光电二极管受光照时有无光电流产生? 为什...

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光电二极管(Photo-Diode)工作原理 与输出电压计算 ...

2021年3月10日 · (注: 我们的DET器件都是反向偏置的,不能在正向偏压下工作。) 光伏模式 光伏模式下,光电二极管是 零偏置的。器件的电流流动受到限制,形成一个电压。这种工作模式利用了光伏效应,它是太阳能电池的基础。当在光伏模式工作时,暗电流最高小。 暗电流

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Joule综述:解决钙钛矿太阳能电池的温度和反向偏置电压问题

2022年7月18日 · Joule综述:解决钙钛矿太阳能电池的温度和反向偏置电压问题,太阳能电池,钛矿,电池,二极管,joule 众所周知,铅基卤化物钙钛矿材料在常规操作条件中面临着稳定性的挑战,但是研究相关经验结果说明钙钛矿太阳能电池面临的最高大挑战是在反向偏置电压条件时的电池稳定性,这种问题对于技术上比较

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为什么发光二极管采用正向偏置而光电二极管采用反向偏置 ...

为什么发光二极管采用正向偏置而光电二极管采用反向偏置-②发光二极管的亮度与其工作电流If有关,一般当If=1mA时起辉.随着lf的增加亮度不断增大.但当lf≥5mA后.亮度增加不显著。另外,发光二极管的最高大工作电流一般为20~30mA,超过此值将损坏发光二

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光电探测技术与应用 课后习题与答案_百度文库

(2)反向偏置电路。光生伏特器件在反向偏置状态,PN 结势垒区加宽,有利于光生载流子 的漂移运动,使光生伏特器件的线性范围和光电变换的动态范围加宽,被广泛应用于大范围 的线性光电检测与光电变换中。 4 解:由题意,当最高高入射辐射功率为

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光电检测技术期末考试A 卷

5、为什么结型光电器件在正向偏置时,没有明显的光电效应?它必须在哪种偏置状态?为什么? 因为p-n结在外加正向偏压时,即使没有光照,电流也随着电压指数级在增加,所以有光照时,光电效应不明显。 系统输出电压为:

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硅光电池特性研究

2022年6月12日 · 5.1 光电池在工作时为什么要处于零偏或反偏? 当硅光电池PN 结处于零偏或反偏时,耗尽区存在一内电场,当有光照时,电池对光子的本征吸收激发了 少数载流子,激发出的

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光照使光敏二极管PN结产生电子、空穴对,但为什么是单向 ...

2016年9月13日 · 光照使光敏二极管PN结产生电子、空穴对,但为什么是单向导电(反偏置)?光照并不能使电子和空穴分边站 单向导电是二极管的PN结特性,与光敏无关。 产生电子空穴是光电作用,往哪边站就是电场的事情了,加正偏

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光敏二极管反向偏置电压讲解

2023年9月27日 · (注意:我们的 DET 探测器是反向偏置的,不能在正向偏置下工作。) 光敏二极管五、光伏模式 在光伏模式中,光电二极管在零偏置下使用。当来自设备的电流受到限制时,电势会增加。这种模式会产生光伏效应,这是太阳能电池的基础。在光伏模式下,暗电流很

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光电池在工作时为什么要处于零偏或负偏?

2019年9月13日 · 硅光电池在工作要处于零偏或反偏的原因: 硅光电池是光电二极管的一种.二极管的基本特性是正向导通,反向截止.这个反向就是"反偏",光电池在有光照的时候,在光能的作用下,二极管反向就会出现"导通",就是所谓的漏电流,这个漏电流和光强成正比,据此可以检测光照.而如果是正偏,二极管直接就是导

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什么是光电二极管?光电二极管作用和光电二极管类型|RS 欧时

2024年2月16日 · 简而言之,正向偏置和反向偏置的主要区别在于,在前者中,所施加的电压使得电流可以自由地通过二极管流动。而在后者中,所施加的电压限制了电流的流动。 例如,反向偏置功能可以用于光伏电池中,使得电压和电流能够与光暴露的程度成正比地增加或减少。

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为什么发光二极管采用正向偏置而光电二极管采用反向偏置 ...

为什么发光二极管采用正向偏置而光电二极管采用反向偏置-③简易检测电路。 可以用两节电池和一个200Ω左右的限流电阻串联组成简易检测电路,当发光二极管亮时,通过电阻R与电池正极相连的引线是正极;与电池负极相连的引线是负极。

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光伏组串为什么会有反向电流-国际太阳能光伏

2019年1月22日 · 逆变器有PID修复功能,而且采用正向偏置技术,需要从电网取电,再整流,给组件一个反向电流,也有可能出现负电流。 判断依据:逆变器具备PID修复功能,出现负电流的这一个组串电压和别的组串电压差不多,电流很小。

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为什么在PN结正向偏置时,扩散电流会大于漂移电流导致导 ...

2024年12月9日 · 在PN结正向偏置时,为什么扩散电流会大于漂移电流导致导通,而在反向偏置时,漂移电流会占优势导致截止? 请结合半导体物理学原理进行解释。 为了深入理解PN结的工作原理,特别是正向偏置时的导通和反向偏置时的截止状态,了解其中的扩散电流和漂移电流的变化至

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反向偏压下的"致命弱点":揭秘钙钛矿太阳能电池失

2 天之前 · 近期,北卡罗来纳大学教堂山分校黄劲松教授团队在国际顶级水平期刊《Nature Energy》上发表了一项重要研究成果, 揭示了钙钛矿太阳能电池在反向偏压下失效的机理, 并通过构建强化屏障, 显着提高了钙钛矿太阳能电池在反

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太阳电池在反向偏压下的发光现象研究- 太阳能光伏

2020年2月11日 · 太阳电池在反向偏压下的发光现象研究基于目前主流的常规多晶硅太阳电池生产工艺,对太阳电池在反向偏压下发出可见光的形成原因和发光机理进行了分析验证,结果表明,只有在"扩散"环节前引入金属污染才会导致该类异常电池产生,可见光的发射与局部预击穿及温

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晶体硅光伏组件的热斑效应详解_电池

2019年6月21日 · 电池被遮挡会引起局部电压偏置, 导致晶体硅光伏组件局部温度升高, 从而引起热斑效应;温度最高高点在被遮挡电池的未被遮挡部分, 发热的多少取决于偏置电压与流经被遮挡电池电流大小的乘积, 且偏置电压随着遮挡面积的增大呈对数增长, 电流随着遮挡面积的增大呈

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反向偏置

电流小说明PN结的反向电阻很高,通常可以认为反向偏置的PN结不导电,基本上处于截止状态,这种情况在电子技术中称为PN结的反向阻断。 当外加的反向电压在一定范围内变化时,反向电流几乎不随外加电压的变化而变化。

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光电池与光电二极管:原理、区别与应用

2021年1月15日 · ①开路电压Voc:在一定光照下,硅光电池俩输出端开路时,所产生的光电子电压。 ②短路电流ISc:在一定光照下,硅光电池所接负载电阻为零时,流过硅光电池的电流。 ③暗电流ID:在无光照的条件下,在硅光电池两端施加反向电压时所产生的电流。

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上海交通大学物理实验报告(大二上)硅光电池特性的研究4 ...

2018年7月6日 · 硅光电池的负载特性当硅光电池接上负载R时,硅光电池工作可以在反向偏置电压状态或无偏压状态。 它的伏安特性见图2。 由图中可见,硅光电池的伏安特性曲线由二个部分组成:反偏工作状态,光电流与偏压、负载电阻几乎无关(在很大的动态范围内);无偏工作状态,光电二极管的光电流随

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为什么结型光电器件在正向偏置时没有明显的光电效应?

2021年1月9日 · 因为p-n结在外加正向偏压时,即使没有光照,电流也随着电压指数级在增加,所以有光照时,光电效应不明显。p-n结必须在反向偏压的状态下,有明显的光电效应产生,这是因为p-n结在反偏电压下产生的电流要饱和,所以光照增加时,得到的光生电流就会明显增加。

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硅光电池实验报告

摘要背景介绍3.实验原理:1. P-N结偏置特性(1)伏安特性(3)输出特性(4)光谱响应特性U与光照特性测量2018年7月6日 · 由图中可见,硅光电池的伏安特性曲线由二个部分组成:反偏工作状态,光电流与偏压、负载电阻几乎无关(在很大的动态范围内);无偏工作状态,光电二极管的光电流随负

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硅光电池在工作时为什么要处在零偏或反偏?

2017年9月4日 · 硅光电池在工作时为什么要处在零偏或反偏?硅光电池在工作要处于零偏或反偏的原因:硅光电池是光电二极管的一种.二极管的基本特性是正向导通,反向截止.这个反向就是"反

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光电池在工作时为什么要处于零偏或反偏

2010年9月22日 · 硅光电池在工作时要处于零偏或是反偏的原因: 因为要靠反偏的电场来收集产生的光载流子。 零偏时靠的是内秉电场(也是负偏的)来收集。

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为什么pn结反向偏置时,反向电流和温度与光强强度有关

2023年12月1日 · 为什么pn结反向偏置时,反向电流和温度与光强强度有关光生载流子、温度效应。1、在PN结中,光子能量大于半导体禁带宽度时,会激发价带中的电子跃迁到导带,形成自由电子-空穴对(即光生载流子)。这些光生载流子在电

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关于那个硅光电池的实验。光电池工作的时候为什么要处于零 ...

2011年10月11日 · 关于那个硅光电池的实验。光电池工作的时候为什么要处于零偏或负偏硅光电池负载为零时,短路电流在相当大的范围由与光照度成线性关系;而开路电压与光照度的关系,显非线性。因此,由实验知,负载电阻愈小,光电流与

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光伏技术基础知识详解(转自 光伏)

2022年12月30日 · 一、光的特性 各个区间波长的分布见下图,可见光,又可分为紫光(390-450)蓝光(450--490nm),绿光(490-570nm),红光(620-780nm). 2.光子的能量跟波长成反比,h为 普朗克常数,C为光速,都为常量。下面公式1是基于把光当成电磁波来看。

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硅光电池特性的研究

2005年7月23日 · 为什么可以通过测量取样电阻的电压值得到此时的短路电流值? 2. 实验时光源的相对光强发生了变化,对测量结果有何影响? 3. 在利用图4(b)测量硅光电池的反向偏 压状态下伏安特性曲线时,如果稳压源接

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光电池在工作时为什么要处于零偏或反偏

2019年9月13日 · 硅光电池在工作要处于零偏或反偏的原因: 硅光电池是光电二极管的一种.二极管的基本特性是正向导通,反向截止.这个反向就是"反偏",光电池在有光照的时候,在光能的作用下,二极管反向就会出现"导通",就是所谓的漏电流,这个漏电流和光强成正比,据此可以检测光照.而如果是正偏,二极管直接就是导

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解决方案

在当今能源转型的关键时期,我们深知不同行业对于能源的需求日益多样化且复杂。因此,我们 EK Solar Energy 凭借多年在光伏发电和储能领域的深耕细作,为各行各业精心打造定制化的解决方案。我们的目标不仅仅是提供能源产品,更是助力客户实现能源的高效利用和可持续发展,携手共创一个绿色、低碳的未来。我们的解决方案汇聚了先进的技术和丰富的实践经验,能够根据客户的具体需求进行全方位、个性化的定制,确保每一个方案都能精准贴合客户的实际情况。

工商业储能

工商业储能

在当今竞争激烈的商业环境中,能源成本已成为企业运营中不可忽视的重要因素。我们的工商业储能解决方案犹如企业能源管理的得力助手,能够深度分析企业的用电需求和负荷特点,为企业量身定制最优化的能源管理方案。通过先进的储能技术,我们帮助企业在用电低谷期储存多余的电能,在高峰期释放使用,从而有效降低企业的能源成本。同时,优化能源使用方式,提高能源利用效率,减少不必要的能源浪费,进而显著降低企业的碳排放,助力企业实现绿色、可持续的发展目标。无论是大型工业制造企业还是商业办公场所,我们的解决方案都能提供稳定、可靠的能源支持,确保企业的生产运营不受能源波动的影响。

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新能源发电

新能源发电

随着全球对清洁能源的需求不断增长,新能源发电已成为未来能源发展的重要趋势。我们的新能源发电解决方案创新性地结合了太阳能和风能这两种丰富且可再生的能源,为不同场景提供高效、稳定的能源供应。无论是偏远地区的电力供应,还是城市中的分布式能源项目,我们都能根据具体情况进行定制化设计。我们采用的先进技术和设备,能够最大限度地提高发电效率,降低发电成本。同时,我们的解决方案还具备智能监控和管理功能,能够实时监测发电系统的运行状态,确保系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为保护环境、应对气候变化做出了积极贡献。

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智能微电网

智能微电网

在能源互联网的时代背景下,智能微电网作为一种新型的能源管理模式,正逐渐成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案致力于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制技术,实现能源的智能管理和优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消费和存储情况,根据实际需求自动调整能源的分配策略,确保能源的高效利用。同时,智能微电网还具备高度的灵活性和可靠性,能够在电网故障或突发事件时实现自主运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,助力实现能源的智能化转型。

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